ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДВУХЭТАПНОГО СКЛЕИВАНИЯ ВЛАЖНОГО ШПОНА В УСЛОВИЯХ НАО «СВЕЗА КОСТРОМА»
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
В статье представлены результаты исследований по производству березовой фанеры на предприятии НАО «Свеза Кострома». Показано, что при традиционной технологии после сушки 3–7 % шпона имеют влажность более 6 %. Для того, чтобы избежать образования «пузырей», влажный шпон досушивается, что приводит к росту производственных расходов и увеличению выбросов парниковых газов. Предложена технология двухэтапного склеивания влажного шпона, базирующаяся на известных закономерностях повышения удельной теплоемкости и теплопроводности древесины при увеличении ее влажности и температуры. Доказано, что применение предлагаемой технологии при производстве березовой фанеры толщиной 18 мм позволяет ежегодно экономить примерно 4000 кВт·ч энергии и снижать выбросы парниковых газов на 2,8 т.

Ключевые слова:
низкоуглеродные технологии, снижение выбросов парниковых газов, фанера, двухэтапное склеивание, влажный шпон
Список литературы

1. Чумак К. А., Титунин А. А. Технологические аспекты двухэтапного способа получения фанеры с использованием влажного шпона// Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Материалы. Конструкции. Технологии. 2024. No 3 (31). С. 69–79. – URL: https://doi.org/10.25686/2542-114X.2024.3.69.

2. Амосова И. Б., Феклистов П. А. Распределение влаги по сечению ствола в древесине березы повислой / И. Б. Амосова, П. А. Феклистов // Лесной вестник. – 2010. – № 3. – С. 97–101.

3. Чубинский А. Н. Моделирование процессов склеивания древесных материалов / А. Н. Чубинский, В. В. Сергеевичев. – СПб.: Издательский дом Герда, 2007. – 176 с.

4. Залипаев А. А. Технология низкотемпературного склеивания хвойного шпона : автореф. дис. …канд. техн. наук : 05.21.05 / Залипаев Александр Анатольевич ; СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2014. – 18 с.

5. Плотников Н. П. Обоснование выбора модифицирующих веществ для склеивания шпона повышенной влажности / Н. П. Плотников, С. Н. Трошкин // Системы. Методы. Технологии. – 2017. – №1. – С. 107-113.

6. Ortynska G. Bonding of birch veneer with high moisture content using phenol-formaldehyde resin modified by soy protein / Ortynska G., Bekhta P., Lyutyy P., Sedliačik , J. // Acta Facultatis Xylologiae. – 2018. – № 60(1). – С. 85–91.

7. Bekhta P. Properties of Modified Phenol-Formaldehyde Adhesive for Plywood Panels Manufactured from High Moisture Content Veneer / Bekhta P., Ortynska G., Sedliacik J. // Drvna Industrija – 2014. - № 65(4). – С. 293 – 301.

8. Севастьянов К. Ф. Интенсификация процесса склеивания фанеры / К. Ф. Севастьянов. – Москва: Лесная промышленность, 1976. – 144 с.

9. Боровиков А. М. Справочник по древесине : справочник / А. М. Боровиков, Б. Н. Уголев. – М. : Лесная пром-сть, 1989. – 296 с.

10. Гайнуллина Л.Р., Фасыхов А.Р., Тимербаев Н.Ф., Ибрагимова В.Р. Углеродный след энергетического сектора // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2024. Т. 32. № 4. С. 365–384. http://doi.org/10.22363/2313-2310-2024-32-4-365-384.

Войти или Создать
* Забыли пароль?