北京林业大学伊松林获国家专利权
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龙图腾网获悉北京林业大学申请的专利一种树盘的干燥的方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116518704B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-25发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310393805.6,技术领域涉及:F26B25/22;该发明授权一种树盘的干燥的方法是由伊松林;高晶晶;何正斌;王振宇;何露茜;赵湘玉;张天放;郭晋;王婷欢;唐灵谢设计研发完成,并于2023-04-13向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种树盘的干燥的方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种树盘的干燥方法,包括对树盘进行预干处理,使得树盘的含水率达到预干含水率M预,获得预干树盘;然后对预干树盘的平均含水率进行监测,按照干燥的一般基准程序,进行干燥,直至树盘材垛的平均含水率低于15%,停止干燥,获得干燥树盘。采用本发明方法进行树盘干燥,树盘的干燥缺陷,通过测定干燥过程中树盘径向收缩量的方法,采用实时检测各个树盘不同径级位置的含水率,控制树盘含水率低于纤维饱和点时,树盘的径向干缩量小于树盘径向干缩量的临界值,从而减少树盘开裂,提高树盘的利用效率。
本发明授权一种树盘的干燥的方法在权利要求书中公布了:1.一种树盘的干燥方法,其特征是,包括如下顺序进行的步骤: 1对树盘进行预干处理,使得树盘的含水率达到预干含水率M预,获得预干树盘,其中所述预干含水率M预为55~65%; 2按照如下方法对预干树盘的平均含水率进行监测: 2-1按照式8计算树盘材垛中每个安装有含水率传感器的树盘的平均含水率 式8中,为树盘材垛中任一安装有含水率传感器的树盘的平均含水率,%;Mi为安装有含水率传感器的树盘的不同径级树盘环的含水率,即树盘上第i径级树盘环的含水率,其中i为整数,i=1、2、3,…,p,其中p≈[D2-r0]2,p值四舍五入,取整数;D为树盘直径,mm;r0为树盘髓心半径,mm;ri外为树盘上第i径级树盘环的外径,即第i径级树盘环的外环到树盘的髓心的中心点的距离,mm;ri内为树盘上第i径级树盘环的内径,即第i径级树盘环的内环到树盘髓心中心点的距离,mm; 2-2将树盘材垛中每个安装有含水率传感器的树盘的平均含水率取平均值,获得预干树盘材垛平均含水率; 3按照干燥的一般基准程序,进行干燥,直至树盘材垛的平均含水率低于15%,停止干燥,获得干燥树盘,其中: 在按照一般基准程序进行干燥的过程中,通过含水率传感器实时监测树盘上各径级树盘环的含水率,其中:在按照一般基准程序进行干燥的各个干燥阶段中, 3Ⅰ、在干燥的各个干燥阶段中,如果监测到树盘上的第i径级树盘环的含水率Mi低于纤维饱和点MFSP,则按照式9实时计算含水率低于纤维饱和点的第i径级树盘环的径向收缩量Xi, Xi=KTi×MFSP-Mi×ri外+ri内2-KRi×MFSP-Mi×s9 式9中,Xi为含水率低于纤维饱和点的第i径级树盘环的径向收缩量,mm;KTi为含水率低于纤维饱和点的第i径级树盘环的弦向收缩系数;KRi为含水率低于纤维饱和点的第i径级树盘环的径向收缩系数;MFSP为纤维饱和点含水率,%;Mi为含水率传感器测定的含水率低于纤维饱和点时的第i径级树盘环的含水率,%;ri外为含水率传感器组测定的含水率低于纤维饱和点时第i径级树盘环对应的外径,mm;ri内为含水率传感器测定的含水率低于纤维饱和点时第i径级树盘环对应的内径,mm;s为相应径级树盘环的内径与外径之差,mm,s为20mm;其中i为整数,i=1,2,3,…,p,p≈[D2-r0]2,p值四舍五入,取整数; 当根据公式9计算的第i径级树盘环的径向收缩量Xi≥待干燥树盘测定的理论允许径向收缩量时,开启干燥窑内的蒸汽发生器,向干燥窑内喷蒸汽,提高干燥窑内的相对湿度,直至树盘上含水率传感器测得含水率Mi在纤维饱和点以上,即Mi≥MFSP,关闭蒸汽发生器,停止喷蒸气;循环喷蒸汽、停止喷蒸汽,控制径向树盘环的径向收缩量始终小于待干燥树盘测定的理论允许径向收缩量; 3Ⅱ、在干燥的各个干燥阶段中,如果监测到树盘上相邻两个径级树盘环即第i′、第i′+1径级树盘环的含水率Mi′和Mi′+1均低于纤维饱和点MFSP,则按照式10或11实时计算含水率低于纤维饱和点的第i′和第i′+1两个径级树盘环的总径向收缩量X′;其中, 3Ⅱ-A、如果Mi′MFSP、Mi′+1MFSP,且Mi′+1>Mi′,则按照式10计算相邻两处径级树盘环的总径向收缩量X′, X′=[KTi′×MFSP-Mi′×ri′外+ri′内2-KRi′×MFSP-Mi′×s]-[KTi′+1×MFSP-Mi′+1×ri′+1外+ri′+1内2-KRi′+1×MFSP-Mi′+1×s]10 3Ⅱ-B、如果Mi′MFSP、Mi′+1MFSP,且Mi′+1≤Mi′;则按照式11计算相邻两处径级树盘环的总径向收缩量X′, X′=[KTi′×MFSP-Mi′×ri′外+ri′内2-KRi′×MFSP-Mi′×s]+[KTi′+1×MFSP-Mi′+1×ri′+1外+ri′+1内2-KRi′+1×MFSP-Mi′+1×s]11 式10、11中,X′为相邻两处径级树盘环的总径向收缩量,mm;Mi′+1为相邻径级中靠近树皮一侧的第i′+1径级树盘环的含水率,%;Mi′为相邻径级中靠近髓心一侧的第i′径级树盘环的含水率,%;KTi′为相邻径级中靠近髓心一侧的第i′径级树盘环的弦向收缩系数;KTi′+1为相邻径级中靠近树皮一侧的第i′+1径级树盘环的弦向收缩系数;KRi′为相邻径级中靠近髓心一侧的第i′径级树盘环的径向收缩系数;KRi′+1为相邻径级中靠近树皮一侧的第i′+1径级树盘环的径向收缩系数;MFSP为树盘纤维饱和点含水率,%;ri′外为相邻径级中靠近髓心一侧的第i′径级树盘环的外径,即第i′径级树盘环的外环到树盘的髓心的中心点的距离,mm;ri′+1外为相邻径级中靠近树皮一侧的第i′+1径级树盘环的外径,即第i′+1径级树盘环的外环到树盘髓心的中心点的距离,mm;ri′内为相邻径级中靠近髓心一侧的第i′径级树盘环的内径,即第i′径级树盘的内环到树盘髓心中心点的距离,mm;ri′+1内为相邻径级中靠近树皮一侧的第i′+1径级树盘环的内径,即第i′+1径级树盘环的内环到树盘髓心中心点的距离,mm;s为相应径级树盘环的内径与外径之差,mm,s为20mm;其中,i′为整数,i′=1,2,3,...,p-1,其中,p≈[D2-r0]2,p值四舍五入,取整数;D为树盘直径,mm;r0为髓心半径,mm; 当根据公式10或11计算的相邻两个径级树盘的总径向收缩量X′≥待干燥树盘测定的理论允许径向收缩量时,开启干燥窑内的蒸汽发生器,向干燥窑内喷蒸汽,提高干燥窑内的相对湿度;当根据式10或11计算的相邻两个径级树盘的总径向收缩量X′<待干燥树盘测定的理论允许径向收缩量的一半时关闭蒸汽发生器,停止喷蒸气;继续干燥,直至树盘上的含水率传感器组测量的树盘相邻两个径级树盘环的含水率均低于纤维饱和点时,再按照式10或11计算的相邻两个径级树盘环的总径向收缩量X′;循环喷蒸汽、停止喷蒸汽,控制相邻两径向树盘环的总径向收缩量X′始终小于待干燥树盘测定的理论允许径向收缩量; 3Ⅲ、在按照一般基准程序进行干燥的各个干燥阶段,通过含水率传感器实时监测树盘上各径级树盘环的含水率,并计算树盘材垛的平均含水率,按照树盘材垛的平均含水率,调整干燥过程中干燥介质干球温度、干湿球温度差、干燥介质相对湿度、干燥介质平衡含水率,分阶段按照一般基准程序进行树盘干燥处理,直至干燥至树盘平均含水率低于15%,获得干燥树盘。
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