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相似文献
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1.
本文在分析木材废料燃烧特性的基础上,进一步推算了林业企业木材废料能源的拥有量及热能的需求量,提出了木材废料燃烧设备的具体改造原则与选型方法。  相似文献   

2.
木材和木质材料是建筑和人们生活中极重要的原材料,有着广泛的用途。因它是由碳、氢、氧等元素组成的有机化合物,故有可燃性,在建材中属可燃性材料。木材的阻燃已越来越被人们所重视。木材的阻燃处理是将阻燃化学药剂注入木材,提高木材耐火性能,使之不易燃烧;或将滞火涂料涂于表面,防止木材起火或延缓其燃烧的处理方法。1木材的撤快燃烧是材料被氧化释放出光和热,伴有烟或火焰而进行的化学反应,并具有物质和能量的交换,最终变成其他物质。1.1木材燃烧的种类1)自燃:木材在没有外部火花、火焰等火源作用下,因受热或靠自身发热反…  相似文献   

3.
随着木材工业的发展,我国木材综合利用企业生产能力达到年产6 0×104~1 0×105 企业不断增多,在建厂初期企业就考虑到木材综合利用原料中有10%~20%的废料(腐朽木、树皮、砂光粉等)是不能利用的废弃物,如何利用这部分废料减轻环境污染,企业的首选方法是利用废料作为燃料使用,这样既解决了废料的污染问题,又节约了企业燃料费支出,企业可在节约燃料费上得到经济效益。木材加工企业购进及改造废料锅炉应根据生产中产生的废料量确定锅炉的容量,根据废料的种类确定锅炉的燃烧方式。1木材加工企业废料量中密度纤维板厂、刨花板厂等木材加工企业…  相似文献   

4.
木材是重要的建筑材料。采用锥形量热仪法对3种针叶材和9种阔叶材的燃烧性能进行测试,分析了热释放速率、总释放热、有效燃烧热、燃烧残余物质量、比消光面积、一氧化碳产率、二氧化碳产率等燃烧性能的变化规律。结果表明:不同木材的燃烧性能有所差异,木材燃烧性能曲线近似,但数值不同。樟子松的点燃时间为24 s,迟于其他木材。阔叶材气干密度与点燃时间呈正相关,除橡木外,其他阔叶材拟合曲线相关性较强;针叶材之间相关性不明显。同等条件下,针叶材比阔叶材相对难燃,但发烟量普遍较大,樟子松的产烟高峰时间早于柚木,但晚于大多数木材。12种木材中阔叶材美国黄杨(鹅掌楸)及楸木较易燃,针叶材杉木较易燃,而柚木则表现出优良的耐燃烧性能。花旗松、樟子松、柚木是建筑及家具用优选耐燃材料。  相似文献   

5.
硼化物处理人工林木材的燃烧性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
吴玉章 《木材工业》2006,20(4):32-34
利用锥形量热仪对硼化物处理的人工木材的燃烧性能进行评价研究.结果表明,硼化物对抑制木材点燃、释热、减少失重等效果不理想.虽然随着吸收量的增加木材引燃时间有延长的趋势,但还未达到抑制着火的程度.随着吸药量的增加,释热降低,但仍保持有两个强释热过程;木材平均失重率呈下降的趋势,但不甚明显.阻燃处理后,发烟总量随着吸收量的增加有增加趋势,但均未超过未处理木材.  相似文献   

6.
随着我国国民经济的飞速发展,木材加工工业也迅速发展起来,木材的综合利用率不断提高。国有、集体、私营以及三资性质的木材加工企业不断增加。由于一般木材加工厂的厂房防火性能较低,加工原料都是可燃物质,剩余废料更容易燃烧。其中如木屑等遇火后,阴燃时间较长,不...  相似文献   

7.
吴玉章 《木材工业》2005,19(2):35-38
利用锥形量热仪评价了阻燃处理人工林木材的燃烧性能,比较了硼化物及磷酸二氢铵阻燃物质对点燃、释热、发烟的作用效果.结果表明,硼化物对抑制木材点燃、释热,减少失重等作用效果不及磷酸二氢铵,但其抑烟效果优于磷酸二氢铵,这与两者作用机理不同有关.  相似文献   

8.
日本已研究出一种利用废木材制造液体燃料的新方法.用这种方法可将间伐木和木屑等废料,在水存的条件下经过热化学处理,制造与C重油一样的液体燃料. 首先将碱性水溶液添加到木材的粉末  相似文献   

9.
张一帆 《木材工业》1999,13(3):27-29
木材工业中干燥耗能与能源紧的矛盾日益突出,国外木材加企业在热能源自给方面技术已趋成熟,实施效果良好,为了增强国内企业节约能源的意识,本文详细测算分析了木材加工企业废料数量关系,提出了变废料为燃料、实现企业热能源自给的设想和依据。  相似文献   

10.
炉气间接加热高效干燥木材的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
炉气间接加热干燥木材,经生产实践证明是经济可行的干燥方法。本文阐述了木村废料燃烧机理,炉气间接加热的干燥设备、工艺、经济效装与实用价值。  相似文献   

11.
木废料作能源的高温水木材干燥设备   总被引:1,自引:0,他引:1  
木材加工厂的机制刨花、锯屑、砂光木粉等是一种热值高(16700U/kg于废料)又便于机械输送的能源。用这类木废料在火管式热水炉中充分燃烧,加热产生的高温水(温度100℃以上的热水),可用来集中于燥锯材和供车间采暖或烤漆。这样既做到热源自给,又清除了工厂的废弃物?..  相似文献   

12.
通过对贮木场木材加工剩余物的燃烧蔓延规律的分析,将贮木场木材加工剩余物分布简化为多孔燃烧床。根据风和坡度对火势蔓延规律的影响情况,建立了火场燃烧形状模型,得出了火场面积、火场周边长以及增长速度公式,建立了其燃烧蔓延模型。通过模型计算与试验结果对比,证明该模型是可行的。该模型为计算机模拟技术提供理论基础,为贮木场火灾预防和减少火灾损失提供科学手段。  相似文献   

13.
回收木材废料进行重加工   总被引:4,自引:0,他引:4  
近年来,随着经济的发展,人民生活水平的提高,在建筑、装修等行业中产生了大量的木材废料。而现今,木材资源的短缺已经开始制约我国木材工业的进一步发展。所以,合理有效地对回收的木材废料进行重加工是节约木材的有效途径之一,对于创建节约型社会、发展循环经济具有重要的意义。笔者针对回收的木材废料重加工工艺进行了探讨。  相似文献   

14.
采用高电压放电法干燥木材能实现木材整体加热,木材整体温度及湿度的均匀分布,在短时间内获得高质量的干燥木材.但高电压干燥法消耗的电能昂贵.热传导法干燥利用木材燃烧废料产生热能,能节约干燥成本.由于这两种方法的压力梯度与温度梯度方向相反,能实现相互抵消补偿,可达到降低沿截面压力梯度的目的,从而获得高质量的干燥木材,因此笔者分别利用高电压放电法、传导法及二者结合法进行了干燥木材比较实验研究.研究表明,利用高电压放电法结合传导加热法干燥木材,能以较少的消耗干燥成本及较短的干燥时间获得高质量的木材.  相似文献   

15.
日本农林省将与民间企业合作,研究开发不燃烧、不腐烂的木材。这种称为“超级木材研究项目”的技术包括有,在木材內注入树脂液,使塑料和木材的性质在化学上实现复合;让二种水溶性无机物在木材内进行反应,以陶瓷包覆  相似文献   

16.
脉动燃烧是指在一定声振条件下发生的一种周期性燃烧,其燃烧室内压力强度、气流速度、温度及热释放效率等参数随着时间呈周期性变化,是一种特殊的不稳定燃烧过程,具有燃烧效率高、燃料经济性好、运行环境友好等优点。研制基于脉动燃烧技术的林业作业装备对于提高林业生产效率、促进环保高效燃烧技术的发展具有重要意义。文中概述了脉动燃烧技术的工作原理、特点及发展现状,介绍了脉动燃烧技术在林业病虫害防治、木材干燥和土壤消毒中的应用,并在分析脉动燃烧技术的不足及其在林业作业应用中存在问题的基础上,提出脉动燃烧技术在林业作业应用中的发展方向。  相似文献   

17.
木质材料的燃烧木质材料的燃烧与阻燃系列讲座之一   总被引:1,自引:1,他引:1  
木质材料的燃烧木质材料的燃烧与阻燃系列讲座之一刘燕吉(中国林科院木材工业研究所北京100091)1燃烧的概念燃烧(Combustion)是一种放热的氧化反应。伴有发光(光焰)和烟的称为有焰燃烧,无光、无焰的称为无焰燃烧,也叫阴燃。火(Fire)通常是...  相似文献   

18.
人工林木材燃烧性能的研究   总被引:13,自引:1,他引:12  
利用锥形量热仪对人工林杉木、杨木和马尾松的燃烧性进行了研究。木材从受热开始到结束有两个释热峰 ;木材失重过程与释热过程有着相似的变化曲线 ,这是失重和释热密切相关的结果 ;木材开始受热到着火前和炭化过程结束后发烟最大 ,炭化过程和无焰燃烧阶段发烟最低。对同一树种而言 ,热源辐射强度、加热面种类和样品厚度对燃烧特性有不同程度影响。热源辐射强度愈强 ,着火所需时间也越短 ,木材释热和失重速度越快 ,烟气浓度和发烟总量增加。加热面为横切面 (R×T)的样品着火所需时间比纵切面 (L×T或L×R)的长 ,而且第二释热峰极值增大 ,平均失重率呈增大趋势。样品厚度对木材引燃时间、燃烧 1 80s的总释热量影响不大 ,但样品厚度增加使第二释热峰出现延迟且峰值有所下降。当加热面为横切面时 ,样品厚度增加使平均失重率有下降趋势  相似文献   

19.
燃烧反应和燃烧三要素   总被引:1,自引:0,他引:1  
燃烧反应和燃烧三要素骆介禹(东北林业大学)目前。有些文献燃烧反应和燃烧作用三个基本要素方面的问题有一些模糊的论述.本文想对这两个问题作一些扼要的说明。1燃烧燃烧是可燃物的一类剧烈的氧化反应。有时伴随着产生大量热量和光、我们把发光放热部分所占的空间称为...  相似文献   

20.
为了克服传统转窑、鼓风炉、反射炉或冲天炉处置废料时炉膛上部温度低,存在有机废料低温裂解与不完全燃烧而污染环境等缺点,研发了一种使粉末状电子垃圾完全燃烧和有毒害性尾气完全氧化的L形组合式电子垃圾高温焚烧炉.该焚烧炉包括一个卧式焚烧炉和一个圆筒状立式焚烧炉,具有”组合式炉,焚烧炉内腔独立设置和L字形炉形”三个结构特征,集成“旋流燃烧、低压引射补风、湍流扩散燃烧和高温均匀燃烧”等四个技术优势.  相似文献   

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