Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Вакуумная сушка капиллярнопористых коллоидных материалов при конвективных способах подвода тепловой энергии

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В современных условиях при наблюдаемой тенденции роста тарифов на энергоносители, особенно актуальной становится проблема энергосбережения в наиболее энергоемких процессах, к каковым на многих предприятиях относится сушка материалов. Особенное значение данный технологический процесс приобретает в условиях, когда необходимо сохранение определенных свойств высушиваемого материала. В частности… Читать ещё >

Вакуумная сушка капиллярнопористых коллоидных материалов при конвективных способах подвода тепловой энергии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Настоящий паспорт является руководством при изготовлении, монтаже и эксплуатации вакуумной установки, предназначенной для сушки пиломатериалов твердолиственных пород
  • 2. Назначение

Установка вакуумной сушки предназначена для ускоренного удаления влаги из пиломатериалов твердолиственных пород. Принцип работы основан на последовательно чередующихся стадиях нагрева и вакуумирования древесины. Высокое качество высушенной древесины, что особенно важно при сушке твердых пород древесины, обеспечивается за счет уменьшения внутренних напряжений в древесине, вследствие равномерного удаления влаги по толщине материала. В процессе сушки обеспечивается автоматическое поддержание заданного режима по температуре и давлению.

3. Комплектность поставки

Поз. Наименование Кол-во

1. Камера

2. Шкаф управления

3. Парогенератор

4. Вакуумный насос

5. Конденсатор

6. Водяной насос

7. Электронагреватель

8. Тележка

9. Вакуумметр

10. Бак для воды

11. Бак для сбора конденсата

12. Экран боковой

13. Экран задний

14. Центробежный вентилятор

15. Электродвигатель

16. Рама для открытия крышки

17. Калорифер

18. Водяной насос

19. Водяной насос

20. Рельсы

21. Расширительный (заливной) бачок.

22. Нижний конденсатор

23. Вакуумный затвор

24. Напускной клапан

4. Технические данные

Показатели

1. Габариты сушильного комплекса (ШхВхД), м 5,5×2,8x

2. Число штабелей или пакетов в камере, шт.

3. Диаметр корпуса камеры, м 1,

4. Производительность камеры, м /год

— в условных пиломатериалах

— по дубу

5. Вместимость камеры в условных пиломатериалах, м3 3,

6. Масса камеры, т 5,

7. Удельная металлоемкость (масса металла, отнесенная к вместимости камеры), т/м3 1,

8. Удельный расход электроэнергии

— на кубометр условных пиломатериалов, кВт-ч/м

— на килограмм испаряемой влаги, кВт-ч/кг 2,

9. Средняя скорость циркуляции по материалу, м/с 4,

10. Показатели качества сушки:

10.1. Конечная влажность пиломатериалов в штабеле, %

10.2. Макс, отклонение влажности от среднего по штабе- 1, лю, % 1,

10.3. Показатель остаточных напряжений (относительное отклонение зубцов силовой секции), % 1,

11. Оснащенность средствами автоматизации полуавтоматическая

12. Удельная поверхность нагрева калорифера (на кубометр условного материала), м2/м

13. Вид теплоносителя парогазовая смесь

14. Коэффициент использования объема камеры, %

5. Устройство и принцип работы

Установка для вакуумной сушки древесины включает в себя: вакуумную камеру с открывающейся крышкой и внутрикамерным оборудованием-

систему вакуумирования для создания и поддержания требуемого вакуума в камере, включающую вакуумный насос, внешний конденсатор вакуумную запорную арматуру, баки для охлаждающей воды и сбора конденсата, вакуумпроводы и трубопроводы-

систему нагрева, включающую в себя электронагреватель, внутрикамер-ные теплообменники и жидкостной насос для организации циркуляции теплоносителя-

парогенератор для увлажнения наружной поверхности пиломатериалов и снятия внутренних напряжений-

шкаф управления-

загрузочную тележку и внешние рельсовые пути.

Порядок эксплуатации установки вакуумной сушки:

Укладка штабеля на тележку осуществляется вне камеры. При формировании штабеля доски укладываются через специальные прокладки. После завершения данной операции штабель пиломатериалов на тележке помещают в камеру сушки и производят герметизацию корпуса установки при помощи крышки- включают калориферы, которые остаются в работе на продолжении всего процесса.

При проведении процесса вакуумной сушки с подводом тепла от нагретого воздуха включением вентилятора начинают прогрев пиломатериалов при атмосферном давлении.

При проведении сушки с подводом тепла к материалу от перегретого пара из аппарата предварительно удаляют воздух, для этого включают вакуум-насос и понижают давление в аппарате. После удаления инертного газа в корпус подают водяной пар из парогенератора, с этой целью предварительно отключают вакуум-насос. При повышении давления в корпусе до значения, указанного в Регламенте, подачу пара прекращают и включают вентилятор.

После повышения температуры внутри древесины до значения, указанного в Регламенте, начинается стадия понижения давления в аппарате. При осциллирующих режимах сушки понижение давления производят до максимально возможной глубины вакуума, создаваемого вакуум-насосом. При конвективной сушке пиломатериалов в среде разреженного теплоносителя глубина вакуума определяется по Регламенту.

При проведении конвективной сушки в среде разреженного теплоносителя периодически производят контроль внутренних напряжений с помощью выпиловки силовых секций и расчета поверхностных напряжений. При значительном повышении растягивающих напряжений производят выдержку пиломатериалов путем отключения вентилятора или осуществляют влаготеп-лообработку подачей пара из парогенератора.

При проведении осциллирующих способов сушки процесс вакуумиро-вания прекращают после падения температуры в центре пиломатериала до заданного Регламентом значения. Далее производят нагрев высушиваемой древесины. Циклы «прогрев — вакуумирование» повторяют до тех пор, пока влагосодержание пиломатериалов не достигнет заданного конечного значения (6−8%). После завершения процесса сушки корпус разгерметизируют.

Техническое обслуживание:

Техническое обслуживание камеры заключается в наблюдении за состоянием её составных частей и своевременным проведением работ по поддержанию камеры в работоспособном состоянии. Техническое обслуживание вакуумных клапанов, затвора и насоса, должно проводиться в соответствии с их эксплуатационной документацией.

Установка подлежит в соответствии с единой «Системой технического обслуживания» следующим видам технического обслуживания: межремонтному обслуживанию и плановому ремонту.

Межремонтное обслуживание включает контроль за заземлением, систематическое наблюдение за состоянием узлов установки, контроль за фланцевыми соединениями, состоянием прокладок и крепёжных болтов. Кроме того необходимо: проверить наличие и достаточность воды в баке вакуумной установки, при необходимости долить- при загрязнении воды её необходимо сменить-

провести операции еженедельного обслуживания вакуумных клапанов, затвора и насоса-

проверить чистоту поверхности электронагревателя- при необходимости произвести очистку.

Плановый ремонт осуществляется один раз в полгода и включает следующие операции: проверка конструкции тележки-

проверка состояния крепления проводов к пускателям, реле и другим элементам-

проверка наличия и чистоты теплоносителя в системе нагрева-

проверка изоляции проводов (необходимости заменить).

6. Размещение и монтаж

Монтаж установки производится в соответствии с требованиями технической и проектной документации. Рабочие инструкции по правилам ведения работ, технике безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии должны разрабатываться на основании действующих «Правил эксплуатации производств .», «Правил устройства предприятий .» и «Правил защиты от статического электричества.»

Установка должна быть запущена в промышленную эксплуатацию только после окончательной сборки с обязательным составлением акта приемки и монтажа.

После окончательного монтажа установки произвести проверку ее работоспособности.

Монтаж установки произвести согласно чертежам.

Произвести всесторонние испытания установки в рабочем режиме с участием представителей предприятия, эксплуатирующего установку, разработчика и составить акт совместной приемки.

7. Указание мер безопасности

Эксплуатация установки должна производиться на основании действующих «Правил эксплуатации производств.», «Правил устройства предприятий.» и «Правил защиты от статического электричества.»

Установка должна быть заземлена в соответствии с ГОСТ 21 130−75.

Необходимо соблюдать все общие правила по технике безопасности при загрузке и выгрузке сушильной камеры.

К работе с камерой должны допускаться только лица, прошедшие обучение и все виды инструктажа по технике безопасности.

Приступая к работе, следует привести в порядок своё рабочее место. Рабочее место должно быть освобождено от пиломатериала, проходы у камеры должны быть свободными. Пиломатериал, подлежащий сушке и прошедший сушку, должен быть уложен в штабели в местах, не мешающих работе. Высота штабеля не должна превышать установленных норм. Штабели пиломатериалов должны быть устойчивыми, при их укладке должны быть использованы прокладки из брусков одного размера.

При укладке пиломатериала на тележку для загрузки в камеру необходимо следить, чтобы штабель был устойчивым и соответствовал по своим габаритным размерам рабочей зоне камеры. При использовании брусков в качестве поперечных прокладок для устойчивости штабеля, все бруски должны быть одного размера. Значительных выступающих частей против габаритов штабеля не допускается.

Перед началом работы необходимо проверить наличие и надежность заземления вакуумного насоса, электродвигателя вентилятора, водяных насосов и электронагревательных элементов.

8. Действия в экстремальных условиях

Сушильная камера является потенциально пожароопасным объектом, вследствие совместного существования горючего материала, источника зажигания (нагреватели) и окислительной воздушной среды. Поэтому пожарная безопасность будет обеспечена лишь при соблюдении такого режима сушки, при котором воспламенение пиломатериалов будет невозможно. При сушке пиломатериалов горючим материалом является древесина, представляющая собой сложную смесь естественных полимеров, при длительном нагреве которых при температуре более 120 °C, начинается распад гемицеллюлозы и плавление ядер лигнина с выделением летучих ароматических веществ (появляется резкий запах) и конденсирующихся ароматических веществ (сливаемый конденсат имеет тёмный цвет и резкий запах). При дальнейшем нагревании наступает термическое разложение (пиролиз) древесины, которое происходит с выделением дополнительной тепловой энергии (происходит резкое повышение температуры в камере).

При наличии резкого запаха, темного цвета конденсата, резкого повышения температуры в камере, наличии дыма или при срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

1) на шкафе управления перевести переключатель режима работы в режим «Выкл." —

2) принять необходимые меры по пожаротушению-

3) процесс выгрузки штабеля начинать только после того, как температура внутри камеры снизится до 30 °C. Перед открыванием камеры необходимо включить вытяжную вентиляцию в помещении.

V Московский международный салон инноваций и инвестиций диплом

Награждается

Серебряной медалью

Казанский государственный технологический университет за разработку

Вакуум-осциллирующая камера для сушки пиломатериалов из твердых пород древесины

Министр образования и науки Российской Федерации А. А. Фурсенко

Москва ВВЦ. 15−18 февраля 2005 года

V Московский международный салон инноваций и инвестиций диплом

Награждается

Ъронзовой медалью

Казанский государственный технологический университет за разработку

Установка для пирогенетической переработки древесных отходов

Министр образования и науки Российской Федерации ' / A.A. Фурсенко

Москва, ВВЦ. 15−18 февраля 2UD5 года

В настоящее время многие отечественные предприятия нуждаются в кардинальных преобразованиях путем освоения современных технологий, обеспечивающих интенсификацию производства и его экономический рост.

Актуальность темы

В современных условиях при наблюдаемой тенденции роста тарифов на энергоносители, особенно актуальной становится проблема энергосбережения в производственно-хозяйственной деятельности предприятий. По оценкам специалистов в 2008 году государство перестанет регулировать цены на электроэнергию, и они будут определяться законами спроса и предложения. Поэтому внедрение энергосберегающих технологий является одним из важных направлений повышения эффективности производства и умелого ведения технологических процессов в рыночных условиях хозяйствования предприятий.

При этом одним из самых энергоемких процессов на многих предприятиях является сушка. Особенное значение данный технологический процесс приобретает в условиях, когда необходимо сохранение определенных свойств высушиваемого материала. В частности, продолжительность сушки массивной древесины, являющейся наиболее ярким представителем капиллярнопористых коллоидных материалов, занимает от двух недель до двух месяцев в зависимости от сортамента высушиваемого пиломатериала, что обусловлено развитием внутренних сушильных напряжений, приводящих к нарушению целостности и снижению качества сушки. Подобная длительность процесса приводит к значительному потреблению теплои электроэнергии. Но даже при высоких издержках рассматриваемого процесса не удается избежать низкого качества высушиваемого пиломатериала, поскольку на предприятиях зачастую работают морально и физически устаревшие конструкции сушильных камер. В то время как в рыночных условиях, становясь объектом товарно-денежных отношений, обладающим экономической самостоятельностью и полностью отвечающим за результаты своей хозяйственной деятельности, предприятие должно особое внимание уделить сокращению производственного цикла и повышению качества конечного продукта, что обеспечит его высокую конкурентоспособность и устойчивость положения на рынке.

Значительно сократить продолжительность процесса, а значит, и снизить её себестоимость позволяют вакуумные технологии сушки материалов. Кроме того, возможность ведения процесса при более низких температурах позволяет исключить снижение качественных характеристик капиллярнопори-стых коллоидных тел, что особенно важно при сушке пиломатериалов из древесины ценных трудносохнущих лиственных пород или термолабильных материалов.

Однако при сушке в вакууме возникает проблема подвода тепловой энергии к высушиваемому материалу. Такие известные методы подвода теплоты, как контактное, диэлектрическое нагревание или нагрев в СВЧ-поле не всегда позволяют получить требуемое качество или приводят к значительному удорожанию стоимости сушильного процесса. Поэтому наиболее перспективным направлением, как с позиций себестоимости процесса, так и с позиций качества получаемой продукции, считаются вакуумные технологии сушки с подводом тепла конвекцией, которые можно осуществлять путем чередования стадий нагрева и вакуумирования (осциллирующие технологии) или конвективной сушкой в разреженной среде. При этом в качестве теплоносителя могут быть использованы влажный горячий воздух, перегретый пар или гидрофобные жидкости.

Однако данные технологии до сих пор не имеют расчетной базы, позволяющей получить оптимальные режимные параметры процесса. Кроме того, нет четких рекомендаций по выбору той или иной технологии вакуумной сушки применительно к различным сортиментам капиллярнопористых коллоидных материалов.

Поэтому разработка методов расчета технологических процессов вакуумной сушки капиллярнопористых коллоидных материалов при конвективных методах подвода тепла, совершенствование действующих и создание новых высокоэффективных ресурсои энергосберегающих технологий и их аппаратурного оформления является актуальной задачей, имеющей важное народнохозяйственное значение.

Работа выполнялась в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 января 1998 г. № 80 «О федеральной целевой программе «Энергосбережение России на 1998;2005 годы"" — координационным планом НИР АН РФ по направлению «Теоретические основы химической технологии» по проблеме 2.27.2.8.1 «Сушка материалов понижением давления" — координационным планом НИР ВУЗов по процессам и аппаратам химических производств и кибернетике химико-технологических процессов.

Цель работы состоит в разработке метода расчета и аппаратурного оформления процессов вакуумной сушки капиллярнопористых коллоидных материалов при конвективных способах подвода тепловой энергии на примере удаления влаги древесины.

В соответствии с поставленной целью в настоящей работе решались следующие задачи: разработка единой математической модели для процессов вакуумной сушки листовых капиллярнопористых коллоидных материалов при конвективных способах подвода тепларазработка алгоритма расчета и моделирование процессов, с целью разработки новых способов вакуумной сушки древесины и выявления рациональных режимов удаления влаги в зависимости от сортамента высушиваемой древесиныразработка алгоритма подбора наиболее рациональной технологии сушки в зависимости от целей предприятия и объекта сушкиразработка экспериментальных установок для физического моделирования рассматриваемых процессов, а также для исследования свойств капиллярнопористых коллоидных материаловразработка аппаратурного оформления технологических процессов вакуумной сушки древесины при конвективных методах теплоподводаразработка методов совмещенной сушки и пропитки древесиныпромышленная реализация результатов теоретических и экспериментальных исследований и конструкторских разработокреализация результатов исследований в смежных областях промышленности.

Научная новизна. Впервые исследованы и обобщены закономерности методов вакуумной сушки капиллярнопористых коллоидных материалов при конвективных способах подвода теплоты: создано обобщенное математическое описание технологических процессов, протекающих при вакуумной сушке листовых капиллярнопористых коллоидных материаловпо результатам математического моделирования и экспериментальных исследований выявлены пути интенсификации процессов и повышения качества высушиваемого пиломатериала: выявлена целесообразность проведения процессов по комбинированной схеме с подводом тепловой энергии от различных теплоносителей, получены рациональные режимные параметры в зависимости от начальной и текущей влажности, породы и толщины пиломатериала, показана целесообразность регулирования процесса по дифференциальной усадке высушиваемой древесиныразработаны и реализованы новые способы вакуумно-конвективной сушки путем осциллирования в среде перегретого пара и конвективной сушки в среде разреженного горячего воздуха, новизна которых подтверждена патентамивыявлены кинетические закономерности процессов вакуумной сушки древесины с подводом тепловой энергии конвекциейвыявлены области рационального использования различных методов сушки капиллярнопористых коллоидных материалов, разработаны рекомендации по выбору наиболее рациональной технологии сушки в зависимости от целей предприятия и сортамента древесиныполучены зависимости коэффициента молярного переноса наиболее распространенных пород древесины в зависимости от влажности и температуры образца.

Практическая ценность. В результате комплексного исследования технологических процессов вакуумной сушки капиллярнопористых коллоидных материалов: разработаны новые конструкции сушильного оборудования, а также конструктивные рекомендации, направленные на улучшение качества высушиваемого материала, новизна конструкций подтверждена патентами. разработаны рациональные технологические режимы ведения ваку-умно-конвективной сушки пиломатериалов наиболее распространенных отечественных пород древесиныразработаны рекомендации по выбору наиболее рациональной технологии сушки в зависимости от целей предприятия и сортамента высушиваемой древесиныразработаны и реализованы рекомендации по усовершенствованию существующих конвективных камер для сушки пиломатериаловразработаны экспериментальные установки и методики исследований, позволяющие определить недостающие для моделирования характеристики.

Реализация работы. Результаты проведенных в работе исследований реализованы при создании конструкторских решений, методик расчета, конструкторской документации, паспортов и инструкций по эксплуатации.

Внедрение вакуумных аппаратов для сушки массивной древесины на предприятиях «Елховлес», «Искра», «Синтез-Сандра», «Новый век» и «Муромский приборостроительный завод» осуществлено с общим экономическим эффектом свыше 1,5 млн руб.

Промышленное внедрение вакуумной камеры для сушки перги, использующейся при производстве лекарственного средства, на предприятии «Корт» осуществлено с экономическим эффектом более 1 млн руб. в год.

Деревообрабатывающим предприятиям «Карпентер» и «Вельд» передана конструкторская документация по усовершенствованию конвективных камер периодического действия с целью снижения продолжительности и повышения качества сушки. Экономический эффект от внедрения данных технических решений составил более 1,6 млн руб.

Разработанные конструкции аппаратов приняты к серийному изготовлению предприятием ЗАО «Ферри Ватт», специализирующимся на производстве вакуумного оборудования.

Ряду предприятий представлена документация на разработанную конструкцию установки для проведения экспресс-досушки с целью определения влажности капиллярнопористого коллоидного материала весовым методом.

Разработанные экспериментальные установки, методики исследований и программные продукты внедрены в учебный процесс в рамках курсов «Гидротермическая обработка и консервирование древесины» и «Методы математического моделирования процессов в деревообработке».

Основные положения, выносимые на защиту. Решение проблемы, состоящей в создании ресурсои энергосберегающих технологий и аппаратурного оформления процессов вакуумной сушки древесины с конвективными способами подвода тепла к материалу, на основе режимных параметров и конструктивных характеристик, полученных в результате расчета обобщенного математического описания, а именно: обобщенное математическое описание технологических процессов, протекающих при вакуумной сушке капиллярно-пористых коллоидных материалов с конвективными способами подвода тепларезультаты математического моделирования и экспериментальных исследований вышеуказанных процессовспособы и конструкции установок вакуумной сушки с подводом тепла от газообразного теплоносителяспособы и конструкции установок совмещенной сушки-пропитки в гидрофобных жидкостяхспособ и конструкция установки для проведения экспресс-досушки с целью определения влажности капиллярнопористых коллоидных весовым методомспособы и конструктивные особенности установок для вакуумно-кондуктивной сушки материалов капиллярнопористого и коллоидного типаусовершенствованные схемы конвективных камер периодического действия для сушки пиломатериаловрезультаты исследования эффективности выполненных разработок.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на: на V Минском международном форуме (Минск, 2004) — на Международных симпозиумах «Строение, свойства и качество древесины» (С.-Петербург, 2000, 2004) — «Ресурсоэффективность и энергосбережение» (Казань, 2004) — на Международных конференциях «Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы)» (Москва, 2002, 2006) — «Лес-2000, 2004» (Брянск, 2000, 2004) — «Производство, наука и образование» (Казань, 1998) — «Методы кибернетики химико-технологических процессов» (Казань, 1999) — «ММТТ-2000, 2006" — «Химико-лесной комплекс. Проблемы и решения» (Красноярск, 2000) — «Энергоресурсосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные производства» (Иваново, 2004) — «Научный потенциал мира» (Днепропетровск, 2004) — «Технологии, машины и производство лесного комплекса будущего» (Воронеж, 2004) — на Всероссийских конференциях «Химия и технология растительных веществ» (Сыктывкар, 2000) — «Лесной и химический комплексы: проблемы и решения» (Красноярск, 2003, 2004) — «Актуальные проблемы развития лесного комплекса» (Вологда, 2004) — «Интенсификация тепломассообменных процессов, промышленная безопасность и экология» (Казань, 2005) — «Инновационные процессы в высшей школе» (Краснодар, 2004) — на национальной конференции по теплоэнергетике «НКТЭ-2006» (Казань, 2006) — на научно-практических конференциях «Вакуумная техника и технология» (Казань, 2003, 2004) — «Проблемы использования и воспроизводства лесных ресурсов» (Казань, 2006) — «Технология и оборудование деревообработки в XXI веке» (Воронеж, 2005) — на научных сессиях по технологическим процессам Казанского государственного технологического университета (Казань, 2000;07).

Результаты работы экспонировались на V Международном салоне инноваций и инвестиций в Москве (2005), Международной выставке научно-технических достижений в Китае (2006) и региональных выставках в Самаре (2006) и Казани (2006). Установка вакуум-осциллирующей сушки древесины удостоена серебряных медалей на V Международном салоне инноваций и инвестиций в Москве и Международной выставке научно-технических достижений в Китае. Установка для пирогенетической переработки древесных отходов награждена бронзовой медалью V Международного салона инноваций и инвестиций.

Основные положения диссертации были защищены в рамках четырех кандидатских диссертаций, выполненных под соруководством автора.

Личное участие автора состоит в выборе темы и разработке основных идей диссертации, а также в постановке и решении задач теоретического, экспериментального и прикладного характера. При непосредственном участии автора изготовлены лабораторные установкиразработаны, спроектированы и изготовлены опытно-промышленные образцы вакуумных сушильных установок, выполнены эксперименты и проведены промышленные испытанияразработаны и реализованы мероприятия по усовершенствованию ряда существующих технологических процессов. Автору принадлежат основные идеи опубликованных в соавторстве и использованных в диссертации работ.

Публикации. По результатам выполненных исследований автором опубликовано 104 печатные работы, в том числе одна монография, 12 статей в ведущих рецензируемых журналах и 11 патентов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы и приложений.

Выводы.

В результате проведенных в предыдущих главах исследований вакуум-но-конвективной сушки капиллярнопористых коллоидных материалов были выявлены процессы в той или иной степени характерные и для смежных областей промышленности (процессы испарительного охлаждения путем понижения давления в аппарате, процессы автоклавной обработки капиллярнопористых коллоидных материалов). В данной главе представлены результаты по модернизации существующих или созданию новых технологий и оборудования данных процессов. Представленные результаты создают почву для дальнейшего развития и более детального исследования смежных процессов.

Усовершенствована технология вакуумно-кондуктивной сушки древесины, основным недостатком которой были неравномерность по толщине высушиваемого пиломатериала и высокие внутренние напряжения. Реализованный механизм удаления влаги с периодическим подводом тепла от двух перфорированных плит позволил избежать указанных недостатков, поскольку двухсторонний подвод тепла к материалу приводит к симметричному распределению влаги внутри материала и, как следствие, симметричным эпюрам внутренних напряжений, не вызывающих коробления древесины.

Результатом теоретического исследования вакуумно-кондуктивного способа удаления влаги явилось промышленное внедрение вакуумной камеры для сушки перги — продукта пчелиной переработки, использующегося при производстве лекарственного средства на предприятии «Корт». Выбор указанного способа сушки был обоснован высокой гигроскопичностью данного продукта и жесткими требованиями по санитарно-гигиеническим нормам и режимным параметрам процесса.

Процессы вакуумной сушки пиломатериалов сопровождаются отводом тепловой энергии из аппарата в процессе понижения давления, что приводит к повышению температуры оборотных вод, в результате для их повторного использования требуется предварительное охлаждение. Результаты теоретических и экспериментальных исследований позволили разработать принципиальную схему установки для охлаждения технологической воды на предприятии.

Изучение процессов прогрева древесины без доступа воздуха легло в основу исследований процессов термического разложения древесины при регулировании давления среды. Экспериментальные исследования кинетики пиролиза при регулировании давления среды выявили, что при увеличении давления в аппарате процесс пиролиза древесины протекает более интенсивно, что объясняется образованием более устойчивых соединений продуктов разложения, сопровождающихся выделением большого количества теплоты, приводящей, в свою очередь, к ускорению процесса разложения. И напротив, понижение давления среды приводит к принудительному удалению летучих веществ и, вследствие этого, снижению температуры в зоне реакции. В тоже время повышение давления не благоприятствует реакции диссоциации (распада) продуктов обугливания древесины, что способствует большей рекомбинации древесного угля и увеличению его выхода. Разрежение в камере способствует увеличению выхода жидких продуктов, вследствие их быстрого удаления из реакционной зоны.

В результате исследований влияния давления парогазовой смеси в камере на различные периоды процесса обугливания древесины было выявлено, что в целях интенсификации глубокого пиролиза целесообразным является регулирование давления в аппарате в ходе процесса: начальный период термического разложения, требующий подвода значительной тепловой энергии к материалу извне, следует проводить при высоких давлениях среды, в дальнейшем — с целью удаления тяжелых фракций давление целесообразно понижать.

Разработанная экспериментальная установка и проведенная серия опытов показали возможность использования предложенного метода пиролиза древесины при регулировании давления среды в промышленных условиях. В связи с этим разработана промышленная углевыжигательная печь, в которой обеспечивается улов ценных летучих компонентов. Предложенная конструкция аппарата с предварительной подсушкой сырья в специальной камере и последующим принудительным охлаждением готового продукта позволяет сократить продолжительность цикла в 1,5 раза и управлять технологическим процессом пиролиза с целью получения необходимых продуктов разложения древесины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В современных условиях при наблюдаемой тенденции роста тарифов на энергоносители, особенно актуальной становится проблема энергосбережения в наиболее энергоемких процессах, к каковым на многих предприятиях относится сушка материалов. Особенное значение данный технологический процесс приобретает в условиях, когда необходимо сохранение определенных свойств высушиваемого материала. В частности, продолжительность сушки массивной древесины, являющейся наиболее ярким представителем капиллярнопористых коллоидных материалов, занимает от двух недель до двух месяцев в зависимости от сортамента высушиваемого пиломатериала, что обусловлено развитием внутренних сушильных напряжений, приводящих к нарушению целостности и снижению качества сушки. Подобная длительность процесса приводит к значительному потреблению теплои электроэнергии. Но даже при высоких издержках рассматриваемого процесса не удается избежать низкого качества высушиваемого пиломатериала, вследствие развития высоких внутренних напряжений при традиционных конвективных способах удаления влаги.

В связи с этим наиболее перспективными в области сушки древесины многими исследователями признаются вакуумные технологии сушки древесины, поскольку позволяют значительно сократить продолжительность по сравнению с традиционными способами, а значит, снизить себестоимость процесса. Кроме того, возможность ведения сушки при более низких температурах позволяет исключить потемнение древесины и снижение её механических характеристик. При этом наиболее перспективным направлением как с позиций себестоимости процесса, так и с позиций качества получаемой продукции считаются вакуумно-конвективные технологии сушки.

Несмотря на все преимущества вакуумных технологий на этапе их аппаратурного оформления возникают серьезные затруднения, связанные с выбором рациональной конструкции аппаратов и оптимальных режимов их работы. Поэтому разработка методов расчета технологических процессов вакуумной сушки капиллярнопористых коллоидных материалов при конвективных методах подвода тепла, совершенствование действующих и создание новых высокоэффективных ресурсои энергосберегающих технологий и их аппаратурного оформления является актуальной задачей, имеющей важное народнохозяйственное значение.

Возможность проведения исследований данных процессов по единой методике связана, как показал обзор литературы, с общностью дифференциальных уравнений переноса потенциала, структуры движущей силы и идентичностью выражений для межфазных потоков переноса. При этом движущей силой является разность парциальных давлений паров удаляемой жидкости над поверхностью влажного материала и в парогазовой фазе.

В результате всесторонних исследований разработаны методы расчета процессов, протекающих при вакуумной сушке капиллярнопористых коллоидных материалов с конвективными способами подвода тепла, основанные на общей системе дифференциальных уравнений, характеризующейся дополнительными упрощающими условиями для рассматриваемых физических ситуаций, а также различной формулировкой начальных и граничных условий. Адекватность методов расчета подтверждена экспериментами, проведенными на лабораторных, опытно-промышленных и промышленных установках.

Разработана обобщенная модель процессов вакуумной сушки капиллярнопористых коллоидных материалов с конвективными методами подвода тепла, позволяющая прогнозировать характер протекания процесса, выявить пути его интенсификации, а также обоснованно рассчитать оборудование и рациональные режимные параметры.

Разработан алгоритм расчета исследуемых процессов и компьютерная программа для моделирования. По известным экспериментальным данным получены функциональные зависимости теплофизических, массопроводных и механических характеристик древесины с целью увеличения точности и повышения автоматизации расчетов.

Созданы экспериментальные установки для исследования указанных процессов. Отдельные решения, положенные в основу лабораторных установок, в дальнейшем нашли использование в аппаратурном оформлении процессов сушки. Экспериментальные установки используются в учебном процессе и позволяют оперативно готовить опытные образцы и осуществлять всестороннее изучение процессов сушки древесины.

В результате математического моделирования были получены рекомендации по режимным параметрам исследуемых процессов и конструктивным особенностям вакуумно-конвективных аппаратов сушки. Получены новые экспериментальные данные о кинетических закономерностях протекания процессов конвективной сушки в среде разреженного теплоносителя и вакуум-осциллирующей сушки пиломатериалов.

Разработаны технологии вакуум-осциллирующей сушки в среде перегретого пара и конвективной сушки в разреженном горячем воздухе, новизна которых подтверждается патентами РФ. Показана целесообразность проведения процессов по комбинированной схеме с подводом тепловой энергии различными способами с целью повышения качества и сокращения продолжительности сушки. Выбор технологии вакуумно-конвективной сушки предложено производить в зависимости от толщины и базисной плотности высушиваемого пиломатериала.

Разработанные методы расчета и представленные конструктивные решения позволили создать новые и усовершенствовать существующие промышленные установки, которые позволили сократить продолжительность процесса сушки без ущерба качеству пиломатериалов. Внедрены в производство опытно-промышленные вакуумные сушильные камеры, на базе которых разработаны принципиально новые конструкции вакуумных сушилок с большой производительностью. Новизна конструкций и способов организации процессов, протекающих в этих аппаратах, подтверждена патентами РФ.

Проведенные исследования легли в основу модернизацией существующих конвективных сушильных камер, которые позволили сократить продолжительность и предотвратить неравномерность высушивания штабеля пиломатериалов.

Проведенные исследования могут лечь в основу разработки научных направлений по испарительному охлаждению, сушке термолабильных фармацевтических продуктов и пирогенетической переработке древесины. В частности, разработаны новые режимы вакуумно-кондуктивной сушки с периодическим подводом тепла. Предложенная технология внедрена в производство для сушки продуктов пчелиной переработки.

Научные и прикладные результаты исследований переданы предприятиям и проектным организациям в виде методик расчетов процессов сушки, отчетов, проектов и рекомендаций для реконструкции и проектирования сушильного процесса и оборудования. Суммарный годовой экономический эффект от внедрений результатов исследований, подтвержденных соответствующими актами, составил более 6 млн руб.

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Т — температура, К;

Р, р — полное и парциальное давление, ПаШ — масса, кгV — объем, м3- р — плотность, кг/м3- и — влагосодержание материала, кг/кгW — влажность материала, %- ц — молекулярная масса, кг/кмольС — удельная теплоемкость, Дж/(кг • К) — Г — скрытая теплота парообразования, Дж/кг- 8 — критерий парообразования;

Я — универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль • К);

А, В — коэффициенты в уравнении Антуана;

Яф, п — коэффициенты в уравнении изотермы Фрейндлиха;

X — коэффициент теплопроводности, Дж/(м • с • К) — 2.

Эт — коэффициент температуропроводности, м /с- 2 ат — коэффициент массопроводности, м /сб — относительный термоградиентный коэффициент, 1/Кб — толщина пленки конденсата, м- (X — коэффициент теплоотдачи,.

Дж/(м ¦ с • К);

У — скорость потока, м/с;

I 2 а — ускорение, м/с ;

Р — коэффициент массоотдачи, м/с;

Р' - коэффициент температурного расширения, 1/Ккр — коэффициент молярного переноса, сК — коэффициент теплопередачи, Дж/(м2 ¦ с • К) — Кразб — коэффициент разбухания, 1/%- V — кинематическая вязкость, м2/си — скорость движения жидкости в капилляре, м/сТ — текущее время, стпр1 — время начала прогрева при фазовых переходах теплоносителятпрц — время начала прогрева в среде перегретого пара или горячего воздухат — время начала процесса понижения давлениятр — время начала процесса сушки при стационарном пониженном давлениих, у, ъ, I — координатыР — площадь поверхности пиломатериаловл — поток массы, кг/(м • с);

Ли — изменение интегрального влагосодержания материала, кг/кгБ = 2Я — толщина пиломатериала, м;

С' - расстояние от центра доски до зоны с влажностью ниже предела гигроскопичности, ма — коэффициент поверхностного натяжения, Н/м- * а — напряжение, Па;

Е — модуль упругости, Паа1 — коэффициент усушки, 1/%;

Ь — ширина пиломатериала, м;

1 — длина пиломатериала, м;

Л — количество пиломатериалов в аппарате, шт.- площадь сечения, м2- П — периметр, м;

АУ — дифференциальная усадка пиломатериала, м;

Э — краевой угол смачивания, градф — относительная влажность среды;

С — пористость;

Ь — высота, м-. * к — коэффициент, зависящий от конструктивных характеристик вакуумного насоса;

1|/ - невязка аппроксимации;

Р — полная поверхность тепломассообмена материала, м2- и’у — объемный коэффициент инжекцииКф — коэффициент фильтрации, м/с;

— объемная производительность, м3/сЭкон — поверхность теплообмена конденсатора, м2- Усв — объем аппарата незанятый материалом, м3- в — массовый расход, кг/с-? — коэффициент местных сопротивлений- (Д,' - коэффициент расходак' - показатель адиабатык — постоянная Генри;

1 — диаметр паропровода парогенератора, м;

ДЦ — средний температурный напор, К;

8ШТ — площадь поперечного сечения штабеля, м2;

Ь — длина штабеля, м;

0СуШ ~ диаметр сушильной камеры, м;

О — коэффициент диффузии, м2/с;

Б1 — толщина стенки сушилки, м;

Q' - количество теплоты, Дж;

G’BeM — производительность вентилятора, м3/с;

N — мощность, Вт;

H — напор, Па.

Индексы в — пар, поступающий в камеру из парогенераторап — парср — средак — пар, конденсирующийся на поверхности пиломатериаловпг — парогенераторм — материалпов — поверхностьпр — прокладкакап — капиллярд.в. — древесинное веществоб — базиснаяж — жидкостьс. м — абсолютно сухой материалвл. м — влажный матеиралрав — равновесноеп. г — предел гигроскопичностис. п — система удаления парас. г — система удаления газакон — конденсаторпр — прогревпроп — пропиткавен — вентиляторсег — сегментный зазорвн — вакуумный насоскал — калориферхар — характеристическийпер — перегреввак — вакуумированиеост — остаточноеатм — атмосферноепер — перегретыйнагр — нагретыйшах — максимальныйнас — насыщенный;

О — начальныйкн — конечныйц — цикл цен — центр.

Показать весь текст

Список литературы

  1. С.И. Деформативность и растрескивание пиломатериалов при их сушке. Технология и оборудование деревообрабатывающих производств: Межвуз. сб. науч. тр. J1. A, 1989, С. 8−11.
  2. С.П., Виноградский В. Ф., Черняк А. И. Сушильные камеры фирмы «Сэмто». // Деревообраб. пром-ть. 1998. — № 1. — С. 9−10.
  3. Р.П. Исследование влагопроводности древесины главнейших отечественных пород: Автореф. дис. канд. техн. наук. М.: 1971. — 28 с.
  4. П.И., Петри В. Н. Высокотемпературная сушка древесины. -М.: Гослесбумиздат, 1963. 127 с.
  5. П.И., Удальцова А. П., Минина Л. Э. Режимы сушки березовых пиломатериалов. // Тезисы докладов семинара и совещания Всесоюзного координационного совета при сушке древесины. Саласпилс, 1933. — С. 124 126.
  6. A.A., Преловская A.A. Сравнительная оценка методов расчета продолжительности сушки пиломатериалов. // Деревообрабатывающая промышленность. 1970. -№ 11.-С. 12−14.
  7. Н.В. Исследование влагопроводности древесины. // Науч. тр. ин-та леса АН СССР. 1953. — Т. IX. — С. 127 — 157.
  8. М.Э., Тодес О. М. Гидравлические и тепловые основы работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым слоем. Л.: Химия, 1968. -343 с.
  9. М.Э., Тодес О. М., Наринский Д. А. Аппараты со стационарным зернистым слоем. Л.: Химия, 1979. — 176 с.
  10. В.А., Карасев Е. Д., Мерсов Е. Д. Технология и оборудование производства плит и пластиков. М.: Экология, 1992. — 146 с.
  11. С.Н. Исследование процесса кристаллизации из растворов в вакуум-кристаллизаторе с циркулирующей суспензией: Автореф. дисс. к.т.н. Харьков, 1975. 16 с.
  12. С.Н. Химическое машиностроение. // Сб. науч. тр.: НИИХиммаш. 1973, Вып. 62. — С. 126−133.
  13. Ф.П. Метод расчета деревянных конструкций по предельным состояниям и задачи исследования длительной сопротивляемости древесины. // Тезисы докладов совещания по теории прочности древесины. ВНИИТО строителей, 1952.
  14. Ф.П., Яценко В. Ф. Деформативность и сопротивляемость древесины. АН УССР, 1957.
  15. Л.Д. Испарительное охлаждение циркуляционной воды. -М.-Л.: Госэнергоиздат, 1957. 320 с.
  16. Ю.А., Ермилов А. Н. и др. Сравнительный анализ разнотипных установок для сушки древесины. // Деревообраб. пром-ть. 1994 — С. 22−24.
  17. Е.С. Автоматизация процессов сушки пиломатериалов. -М.: Лесная пром-сть, 1979. 175 с.
  18. Е.С. Сушка пиломатериалов. М.: Лесн. пром-сть, 1988.248 с.
  19. А.Г. Математическое моделирование в химической технологии. Киев: Вища школа, 1973. — 280 с.
  20. A.M., Уголев Б. Н. Справочник по древесине: Справочник / Под ред. Б. Н. Уголева. М.: Лесн. Пром-сть, 1989. — 296 с.
  21. А.И., Кафаров В. В., Методы оптимизации в химическойтехнологии. М.: Химия, 1975. — 578 с.
  22. Брагина J1.B., Романенко И. Г., Ройтман В. М. Теплофизические свойства древесины // Нов. исслед. в обл. изготовления деревянных конструкций. -М., 1988.-С. 28−34.
  23. М.Д. Исследование влияния температуры и влажности древесины на её упруго-пластические характеристики. ЦНИИМОД, 1958.
  24. В.Н. Изменение прочности реальных материалов при длительном воздействии нагрузки. // ЖТФ. Т. XXI. — Вып. 19. — 1951.
  25. Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М.: Физматгиз, 1963. — 587 с.
  26. В.Ф. Сушильные камеры «Аэротерм» // Деревообраб. пром-ть. 1995. — № 2. — С. 10−11.
  27. В.Ф. Скоростная вакуумная сушка древесины в поле ТВЧ. // Деревообр. пром-сть, 1960. № 7. — С. 7−8.
  28. H.A. Замораживание и сушка рыбы методом сублимации. М.: Рыбное хозяйство, 1963. — 257 с.
  29. Н.И., Гамаюнов С. Н. Изменение структуры коллоидных капиллярно-пористых тел в процессе тепломассопереноса. // ИФЖ. 1996. — Т. 69.-№ 6.-С. 954−957.
  30. Гей H.H. Влияние скорости движения воздуха на процесс сушки древесины. Дисс. канд. техн. наук. Киев, 1950.
  31. З.И. Измельчение топлива методом «сброса» давления. // Тр. нефтяного ин-та. 1954, № 14. — С. 42−68.
  32. Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. В 2-х т. М.: Химия, 1981. — 812 с.
  33. С., Син К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. М., 1970.
  34. М.Г., Кулакова В. В., Попова М. В. Интенсифицированные режимы сушки экспортных пиломатериалов. // Деревообрабатывающая промышленность. 1933, № 1. — С. 7−3.
  35. В.Н., Коптюг И. В., Коробейников Ю. Г. Физические особенности акустической сушки древесины. // ИФЖ. 1999. — Т. 72. — № 3. — С. 437 439.
  36. A.A., Новиков A.B., Преловский В. Б., Самородов А. Т. Ваку-умно-диэлектирическая сушка заготовок древесины для мебели / Научно-техн. и произв. сб. «Технология судостроения». -JL: 1982, № 4, с. 54−56.
  37. ГОСТ 16 483.0−78 «Древесина. Методы испытаний. Общие требования».
  38. ГОСТ 16 483.21−72 «Древесина. Методы отбора образцов для определения свойств после технологической обработки».
  39. ГОСТ 6336–52. «Методы физико-механических испытаний древесины»
  40. B.JI. Влияние скорости циркуляции воздуха на сушку древесины. Перевод с англ. ЦНБТ, 1936.
  41. Дан П., Рей Д. Тепловые трубы: Пер. с англ. М.: Энергия, 1979.
  42. .С., Минайчев В. Е. Основы конструирования вакуумных систем. М.: Энергия, 1971.-392 с.
  43. О.Л., Леончик Б И. О преимуществах использования перегретого пара атмосферного давления в процессах сушки. // ИФЖ. 1967. — Т.13.-№ 3.-С. 283−288.
  44. .В., Альтшуллер М. А. О диффузионном извлечении из пористых материалов в процессе капиллярной пропитки // Коллоидный журнал. -1946. Т. 8. — № 1 — 2. — С. 83−87.
  45. .П., Марон И. А., Шувалова Э. З. Численные методы анализа. М.: Физматгиз, 1963 г. 400 с.
  46. В.М. Сушка сыпучих пищевых продуктов «сбросом» давления в потоке перегретого пара: Автореф. дисс. к.т.н. Воронеж, 1970.
  47. A.A. Использование принципа дискретно-импульсного ввода энергии для создания эффективных энергосберегающих технологий. // ИФЖ. 1996. Т. 69. — № 6. — С. 885−896.
  48. A.A., Малецкая К. Д., Шморгун В. В. Кинетика и технология сушки распылением. Киев: Наукова думка, 1987. — 224 с.
  49. К.Ф. Сохранение прочности древесины при камерной сушке // В кн.: Сушка древесины. Архангельск, 1953. С. 55−72.
  50. С.Г., Елизаров В. И., Лаптев А. Г. Теоретические основы и моделирование процессов разделения веществ. Казань, изд-во КГУ, 1993. 438 с.
  51. Езеф Фабера. Прогрессивная технология: вакуумные установки для сушки древесины. // Деревообраб. пром-ть. 1996 -№ 4 — С. 26−27.
  52. Н.П. Термические коэффициенты древесины: Дис.. канд. техн. наук. Л.: 1955.
  53. А.Ю. Введение в моделирование химико-технологических процессов. М.: Химия, 1973. — 233 с.
  54. Заявка на изобретение № 93 015 429, РФ, МКИ F 26 В 19/00. Установка для сушки древесины/ В. И. Погорелый, Н. С. Еремеев, И. В. Воскобойников, A.B. Ромашов. -4 с.
  55. Заявка на изобретение № 94 037 904, РФ, МКИ F 26 В 9/06. Вакуумноконвективная лесосушильная камера / H.H. Худков, А. Р. Крот, В. В. Соколов, H.A. Савлов, Ю. А. Яковец. 8 с.
  56. Исследование тепло- и массообмена в процессе конвективной и комбинированной сушки: Отчет НИС МЛТИ. М.: 1971. — 211 с.
  57. Исследование тепло- и массообмена и термодинамики переноса при радиационно-вакуумной сушке и сушке в растворах гигроскопических солей: Отчет НИС МЛТИ. М.: 1972. — 183 с.
  58. Ю.М. К вопросу застеклования природной целлюлозы в древесине. Труды Института леса и древесины АН СССР. Т. LI, 1962.
  59. Ю.М. К вопросу образования внутренних трещин при сушке древесины. // Техника воздушного флота. № 10,1939.
  60. Ю.М. К исследованию высокоэластического состояния древесины. Труды Института леса и древесины АН СССР. Т. LI, 1962.
  61. Ю.М. О природе деформаций древесины и путях изучения внутренних напряжений при её сушке. // Сушка древесины. Материалы Всесоюзного совещания. М.- Профиздат, 1953. — С. 78−92.
  62. Ю.М. Предел пластического течения древесины. Стройиздат, 1948.
  63. Ю.М., Баженов В. А. Исследования физических свойств древесины. АН СССР, 1959.
  64. М.Н., Сорокин В. П., Ягодкин И. В. Физические основы тепловых труб. М.: Атомиздат, 1978.
  65. И.Е. Аэродинамика промышленных аппаратов. М.: Энергия, 1964.-287 с.
  66. И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. М., «Машиностроение», 1975.
  67. Изучить реологические показатели древесины основных отечественных пород. МЛТИ. Отчет по научно-исследовательской теме № 102, 1972.
  68. И.И., Письмен JI.M. Инженерная химия гетерогенного катализа. JL: Химия, 1972. — 462 с.
  69. A.C. Испаряемость топлив для поршневых двигателей и методы её использования. М.: Гостоптехиздат, 1955. — 300 с.
  70. Н.В., Кочмарев Л. Ю. и др. Вакуумно-кондуктивная сушильная камера с гибкими электронагревателями. // Деревообраб. пром-ть. 1994- С.5−8.
  71. С.М., Кожинов И. А., Кофанов В. И. и др. Теория тепломассообмена. М.: Высшая школа, 1979, 495 с.
  72. В.П. Теплообмен при конденсации. М.: Энергия, 1977.
  73. Исследование закономерностей процесса сушки древесины при повышенных скоростях циркуляции сушильного агента: Отчет НИС МЛТИ. М.: 1970.- 196 с.
  74. Исследование и внедрение высокотемпературных режимов сушки пиломатериалов, МЛТИ. Отчет по научно-исследовательской теме № 121, 1961.
  75. Исследование реологических свойств и режимов сушки древесины трудносохнущих пород. МЛТИ. Отчет по научно-исследовательской теме № 104, 1965.
  76. Исследование термовлагопроводности древесины сосны: Отчет НИС МЛТИ. -М.: 1977.-71 с.
  77. H.H. Численные методы. М.: Наука, 1978. — 512 с.
  78. Л.Е. Турбулентный пограничный слой несжимаемой жидкости на пористой стенке. // ЖТФ. 1985. — Т. XXV. — № 11.
  79. K.P. О тепловых свойствах древесины. // Деревообраб. пром-ть. 1957.-№ 7.-С. 17−18.
  80. А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1971.-784 с.
  81. О.П., Лебедев В. В. Обработка результатов наблюдений. -M.: Наука, 1970.- 104 с.
  82. Э.И. Исследование сушки и замораживания мясопродуктов в условиях высокого вакуума: Дисс.. к.т.н.: -М., 1950.
  83. В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии.-М.: Химия, 1976.-464 с.
  84. В.В., Дорохов И. Н. Системный анализ процессов химической технологии. Основы стратегии. М.: Наука, 1976. — 500 с.
  85. Н.М. Расчет процесса тепловой обработки древесины при интенсивном теплообмене. М.: Гослесбумиздат, 1959. — 87 с.
  86. В.А. Курс физической химии. М.: Химия, 1975. — 776 с.
  87. А.Н. Пиролиз древесины: химизм, кинетика, продукты, новые процессы. М.: Лесная промышленность, 1990.
  88. В.А. Исследование процесса конвективной и радиационно-конвективной сушки шпона: Дисс. канд. техн. наук. Л.: 1969.
  89. В.Б. Гетерогенные равновесия. Л.: Химия, 1968.-432 с.
  90. В.Б., Фридман В. М., Кафаров В. В. Равновесие между жидкостью и паром. М.: Наука, 1966. 1426 с.
  91. А.Г. Строительные материалы и изделия. М.: Высш. шк., 1988.-287 с.
  92. В.И. Термическое разложение древесины. М.-Л.: Гослес-бумиздат, 1962.
  93. C.B. Некоторые особенности сушки пиломатериалов в СВЧ-камерах. // Деревообрабатывающая промышленность. 1998. -№ 1. — С. 7−9.
  94. Л.П. О рациональных режимах сушки березовых пиломатериалов в камерах периодического действия. // Деревообрабатывающая промышленность. 1963, № 6. — С. 5−7.
  95. Л.П. Деформативность древесины и режимы её камернойсушки. Дисс. канд. техн. наук. -М., 1989.
  96. И.В. Влажностные деформации древесины. // Деревооб. пром-сть, 1958.-№ 4.-С. 10−14.
  97. И.В. Сушка древесины. М.: Лесн. пром-сть, 1980. — 432с.
  98. И.В. Сушка пиломатериалов. М.: Гослестехиздат, 1946.
  99. И.В. Сушка древесины топочными газами. М.: Гослес-бумиздат, 1961.
  100. Л.Н. Рациональная структура режимов сушки пиломатериалов. Деревообрабатывающая промышленность, 1988, № 1. — С. 14−15.
  101. С.С. Основы теории теплообмена. Новосибирск: Высшая школа, 1970.-438 с.
  102. С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление: Справочное пособие. М.: Энергоатомиздат, 1990. — 367 с.
  103. С.С. Теплопередача при конденсации и кипении. М.: Энергоатомиздат, 1952.-323 с.
  104. С.С., Леонтьев А. И. Теплообмен и трение в турбулентном пограничном слое. М.: Энергия, 1972. — 341 с.
  105. С.С., Леонтьев А. И. Турбулентный пограничный слой газа на проницаемой стенке. // ПМТФ, № 1,1962.
  106. Куц П.С., Пикус И. Ф. Теплофизические и технологические основы сушки высоковольтной изоляции. Минск: Наука и техника, 1979. — 294 с.
  107. Д.А. Теплопередача при пленочной конденсации чистых паров на вертикальных поверхностях и горизонтальных трубах. // Теплоэнергетика. 1957, № 7.-С. 72−80.
  108. ИЗ. Лабунцов Д. А., Зудин Ю. Б. Процессы теплообмена с периодической интенсивностью. М.: Энергоиздат, 1984. — 284 с.
  109. В.А. Методы расчета и аппаратурное оформление процесса сушки при удалении органических жидкостей и их смесей: Дисс.. докт. техн. наук. Казань, 1984. — 370 с.
  110. В.А., Голубев Л. Г. Испарение жидкости с поверхности высушиваемого материала при адиабатических условиях. // Тез. докл. XIII Всесо-юзн. конф. по вопросам испарения, горения и газовой динамики дисперсных систем. Одесса, 1979.-С.76−77.
  111. В.А., Голубев Л. Г. Нестационарный тепломассоперенос при сушке понижением давления. //ИФЖ. 1983. -Т.45.-№ 2. — С. 271−275.
  112. Ю.Г. Исследование напряженного состояния в начальный период сушки пиломатериалов: Автореф. дисс.. канд. техн. наук. МЛТИ, 1966.
  113. Ю.Г. Исследование плоского напряженного состояния в начальный период сушки пиломатериалов. М.- Дис. к.т.н., 1966.
  114. Ю.Г. Некоторые задачи деформирования материалов при переменных температурах и влажности. // Лесной журнал, 1970, № 1.
  115. Ю.Г., Пинтус Л. В. Применение метода конечных элементов для исследования плоского напряженного состояния. // Лесной журнал. 1975, № 1-е. 14−29.
  116. A.A., Толчинский А. Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Л.: Машиностроение, 1970 г. — 752 с.
  117. П.Д. Расчет и проектирование сушильных установок. М.: Энергия, 1972.-320 с.
  118. П.Д. Сушка инфракрасными лучами. ГЭИ, 1955.
  119. А.И. К расчету турбулентного тепло- и массообмена в период постоянной скорости сушки. // Научн. труды. МЛТИ, 1958.
  120. Н. Л. Упругие деформации древесины. Гослесбумиздат, 1952.
  121. Н.Л. Экспериментальные исследования сопротивления древесины длительному воздействию нагрузки. // Тезисы докладов совещания по теории прочности древесины. ВНИИТО строителей, 1952.
  122. Л.О. Исследование усадки и напряжений в древесине в условиях высокотемпературной сушки при изготовлении строительных деталей. -М.- Дис. канд. техн. наук, 1962.
  123. Е.И., Рашковский П. В. Теплообменники-конденсаторы в процессах химической технологии. Л.: Химия, 1990. — 288 с.
  124. Л.Г. Механика жидкости и газа. ГИТЛЛ, 1967.
  125. A.B. О системах дифференциальных уравнений тепломассо-переноса в капиллярно-пористых телах. ИФЖ. — 1974. — T.XXVI. — № 1. — С. 18−25.
  126. М.В. Теория сушки. М., 1968.-472 с.
  127. A.B. Теория теплопроводности, ГИТЛ, 1952.
  128. A.B. Тепломассообмен. М.: Энергия, 1978. — 463 с.
  129. A.B. Тепло- и массообмен в процессах сушки. Л.: Госэнер-гоиздат, 1956. — 464 с.
  130. A.B. Явления переноса в капиллярно-пористых телах. М., 1954.-448 с.
  131. A.B., Ауэрман Л. Я. Теория сушки коллоидных капиллярно-пористых материалов пищевой промышленности. М.: Пищепромиздат, 1946, 287 с.
  132. A.B., Михайлов Ю. А. Теория тепло- и массопереноса. М.
  133. Л.: Госэнергоиздат, 1963. 535 с.
  134. Н.Я. Теория и практика сушки дерева. Москва, 1932.
  135. О.Н., Толчинский Л. Р., Александров М. В. Теплооб-менная аппаратура химических производств. Л.: Химия, 1976. — 368 с.
  136. О.Г., Павлюкевич Н. В. Тепло- и массоперенос в пористых средах. // ИФЖ. 1998. — Т. 71. — № 1. — С. 5−18.
  137. Г. Н. Методы вычислительной математики. Новосибирск: Наука, 1973.-455 с.
  138. В.П. Расчет скорости сушки при обтекании потоком газа пластин с образованием ламинарного пограничного слоя. МЛТИ, 1958.
  139. С.И., Фроленков К. Ю., Антонов О. Н., Игошин В. М. Поверхностное натяжение и адгезионные свойства тонкопленочных покрытий // Труды 6-й Междунар. конференции «Пленки и покрытия 2001″.- СПб: Изд. СПбГТУ, 2001, с.577−581.
  140. Л.П. Результаты исследования деформативности древесины березы. // Сб. научн. Трудов МЛТИ. Вып. 190, С. 49−52.
  141. Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений, рацпредложений. // Экономическая газета. 1977. -№ 10. — С. 11−14.
  142. Э.А., Уиманис К. К. Интенсификация сушки пиломатериалов в камерах периодического действия. Гослесбумиздат, 1957.
  143. М.Г., Качалин Н. В. Осциллирующие режимы сушки пиломатериалов. М., 1976. — 49 с.
  144. В.А. Напряжения и деформации при интенсивной сушке пластин. ИФЖ. — 1992. — Т. 63. — № 2. — С. 237−241.
  145. В.П. Исследование термической массопроводности древесины: Автореф. дис. кан. техн. наук: М., 1959. — 12 с.
  146. В.П. Исследование термовлагопроводности древесины. //
  147. Сушка древесины», сб.науч.трудов, Архангельск, 1958.
  148. А.К. Техника статистических вычислений. М.: Наука, 1971.-576 с.
  149. Ю.А. Сушка перегретым паром. М.: Энергия, 1967.200 с.
  150. Ю.А. Тепло- и массообмен при сбросе давления. // ИФЖ. -1961.-T. IV.-№ 2.-C.33−43.
  151. Н.С. Исследование механизма сушки влажных материалов. // Труды МТИПП. 1956. Вып. 6. — С. 64−77.
  152. М.Г. Исследование фильтрационного движения жидкости с учетом влияния явлений тепломассопереноса. // ИФЖ. 1961. T. IV. -№ 9.
  153. Г. А., Щукин В. К. Термодинамика и теплопередача. М., Высшая школа, 1991. — 480 с.
  154. Г. Ф. Решение задач теплопроводности методом сеток. В кн.: Тепло- и массоперенос. Т. 5. — Минск: Изд-во АН БССР, 1963. — 585 с.
  155. В.И., Ульянов В. М., Тимонин A.C. Сушка в условиях пневмотранспорта. М.: Химия, 1984. — 232 с.
  156. A.B. Экспериментальное исследование тепло и массообмена при испарении жидкости со свободной водной поверхности. // ЖТФ. -1954. T. XXIV. — Вып. 4. — С. 729−741.
  157. А.Б. Многокорпусная вакуум кристаллизационная установка. // Химическая промышленность. 1951. -№ 1. — С. 10.
  158. А. Обсуждение вопросов сушильного хозяйства. Перевод с англ. ЦНТБ, 1941.
  159. Об основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986 1990 годы и на период до 2000 года. — М.: Политиздат, 1986.-63 с.
  160. А.Н., Воскресенский А. К., Семенов Ю. П. Тепло- и массо-перенос в производстве древесностружечных плит. М.: Лесн. пром-сть, 1978. -192 с.
  161. .И. Влияние ползучести и релаксации напряжений на влажностные напряжения при сушке прессованной древесины. // Труды Всесоюзной научно-технической конференции по сушке древесины. Архангельск, 1968.
  162. .И. Определение температурно-влажностных напряжений и деформаций в пластических массах и древесине. // Машиностроение. 1966, № 6.
  163. .И. Теория упругого последействия древесины. // ЖТФ. -Т. XXVII.- 1957.
  164. .И., Апостол A.B., Огаркова Т. В. Теоретическое обоснование продолжительности технологических процессов сушки древесины. // Технология и оборудование деревообрабатывающих производств: Межвуз. сб. науч. тр. Л ТА, 1988, С. 16−19.
  165. Определение реологических показателей древесины в условиях атмосферной сушки в пакетных штабелях. МЛТИ. Отчет по научно-исследовательской теме№ 102, 1970.
  166. М.А., Кукушкина Т. Н. Оборудование сушильных производств. М.: Пищевая пром-сть, 1973. — 240 с.
  167. К.Ф., Романков П. Г., Носков A.A. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Л.: Химия, 1969. — 432 с.
  168. П.А. Динамика вскипания сильно перегретых жидкостей.
  169. Свердловск: УрО АН СССР, 1988. 240 с.
  170. Патент РФ № 2 027 127, МКИ F 26 В 3/04. Способ сушки пиломатериалов / А. И. Расев, Г. Н. Курышов, С. А. Чуйков, С. В. Ляшенко. 4 с.
  171. Патент РФ № 2 115 075, МКИ F 26 В 5/04, 19/06. Способ сушки пиломатериалов в сушильной камере / И. П. Слободняк. 2 с.
  172. Патент РФ № 2 137 995, МКИ F 26 В 9/06, 5/04. Сушильная установка / Г. Н. Кочнев, В. П. Макшанцев, В. Н. Ослонович, A.B. Тетельмин. 4 с.
  173. Патент № 2 156 934 Российская Федерация, МКИ F 26 В 9/06, 5/04. Установка для сушки древесины / P.P. Сафин, В. А. Лашков и др.- патентообладатель НТЦ РТО. 8 с.
  174. Патент № 2 186 305 Российская Федерация, МПК F 26 В 5/04, 7/00. Способ сушки пиломатериалов / P.P. Сафин, В. А. Лашков и др.- патентообладатель НТЦ РТО- опубл. 27.07.2002.
  175. Патент № 2 179 929 Российская Федерация, МПК В 29 В 15/02//В 29 К 21/00. Аппарат для концентрирования полимерной крошки / P.P. Сафин, Р. Т. Шияпов и др.- патентообладатель НТЦ РТО- опубл. 27.02.2002.
  176. Патент № 2 206 843 Российская Федерация, МПК F 26 В 9/06, 5/04. Установка для сушки древесины / P.P. Сафин, Р.Г. Сафин- патентообладатель НТЦ РТО- опубл. 20.06.2003.
  177. Патент № 2 279 612 Российская Федерация, МПК F 26 В 5/04. Способ сушки пиломатериалов / P.P. Сафин, Е. К. Воронин и др.- патентообладатель НТЦ РПО- опубл. 10.07.2006.
  178. Патент № 2 184 909 Российская Федерация, МПК F 23 G 7/06. Установка для сжигания газовых выбросов / P.P. Сафин, Р. Г. Сафин, В. А. Лашков и др.- патентообладатель НТЦ РТО- опубл. 10.07.2002.
  179. Патент № 2 185 961 Российская Федерация, МПК В 29 С 47/76, В 7/84. Установка для получения наполненных пластиков, преимущественно стекловолокнита / Р. Г. Сафин, В. А. Лашков, P.P. Сафин и др.- патентообладатель НТЦ РТО- опубл. 27.07.2002.
  180. Патент № 2 200 284 Российская Федерация, МПК F 25 D 9/00, F 28 D 5/00, С 02 F 1/42. Пароэжекторная установка для охлаждения воды / P.P. Сафин, Р. Г. Сафин, В. А. Лашков, A.A. Нелюбин и др.- патентообладатель НТЦ РТО- опубл. 10.03.2003.
  181. Патент № 2 256 686 Российская Федерация, МПК С 10 В ¼, 53/02. Углевыжигательная печь / P.P. Сафин, И. А. Валеев и др.- патентообладатель НТЦ РТО- опубл. 20.07.05.
  182. Патент № 2 274 851 Российская Федерация, МПК G 01 N 25/50. Устройство для определения параметров воспламенения и горения твердых материалов / P.P. Сафин, А. Н. Грачев и др.- патентообладатель НТЦ РПО- опубл. 20.04.06.
  183. Патент № 2 281 198 Российская Федерация, МПК В 27 В 1/00. Способ раскроя круглых лесоматериалов, имеющих сердцевинную гниль / A.C. Торо-пов, P.P. Сафин, Р. Г. Сафин, Е.С. Шарапов- патентообладатель МарГТУ- опубл. 10.08.06.
  184. В.И., Тишин Ю. Г., Базаров С. М. Техническая гидродинамика древесины. М.: Лесн. Пром-сть, 1990. — 304 с.
  185. H.H. Исследование и установление параметров лесосушил непрерывного действия. Научный отчет. ЦНИИМОД, 1949.
  186. Е.А. Влияние температуры сушки на усадку древесины. / Состояние и перспективы развития сушки древесины. Тез. док. Архангельск, 1985. С. 81−82.
  187. Л.М. Строение древесины. М.: Лесная промышленность, 1954.-200 с.
  188. Л.М., Уголев Б. Н. Древесиноведение. М.: Лесная промышленность, 1971. — 286 с.
  189. H.A. Комбинированная сушка древесины. ЦНИИМОД,
  190. H.A. Конвективная высококачественная сушка древесины. М.: Гослесбумиздат, 1963. — 62 с.
  191. A.A., Розенблит М. С. Исследования процессов деревообработки. М.: Лесная промышленность, 1984. — 231 с.
  192. Ф.М. Тепло- и массообмен в период постоянной скорости сушки. // ЖТФ. Т. XXIII. Вып. 5., 1953.
  193. .А. Внутренние напряжения в древесине при её сушке. Отчет по научно-исследовательской теме ЦНИИМОД, 1939.
  194. .А. Некоторые теоретические вопросы сушки древесины. // Лесопромышленное дело. 1932, № 7, 8, 9.
  195. .А. Обобщенное уравнение скорости процессов тепло- и массообмена твердых тел. // ИФЖ, 1953. № 5. — С. 865.
  196. И.О., Марцулевич H.A., Марков A.B. Явления переноса в процессах химической технологии. Л.: Химия, 1981. — 264 с.
  197. И.О., Сыщиков Ю. В. Турбулентность в процессах химической технологии.-Л.: Наука, 1983.-319 с.
  198. П.Г. Сушка торфа методом «сброса» давления // Изв. АН Литв. ССР. Сер. физ.-техн. наук. 1964. — № 2. — С. 117−126.
  199. В.М. Абсорбция газов. М.: Химия, 1976. — 655 с.
  200. А.И. Особенности развития техники и технологии сушки пиломатериалов на современном этапе. // Лесной вестник, 1998. — № 1. — С. 2834.
  201. А.И. Сушка древесины: Учебное пособие. М.: МГУЛ, 2000.- 228 с.
  202. А.И., Олексив Д. М. Конвективно-вакуумная сушилка для пиломатериалов. // Деревообраб. пром-ть. 1993. — № 4. — С. 9−10.
  203. Расчет, проектирование и реконструкция лесосушильных камер / Под ред. Е. С. Богданова. М.: Экология, 1993. — 352 с.
  204. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки: Справочник. / Под ред. E.H. Судакова. М.: Химия, 1979. — 568 с.
  205. П.А. О формах связи влаги с материалом в процессе сушки. / Научно-техн. совещание по сушке. М., 1958, с. 20−33.
  206. А.Р. Некоторые вопросы механики систем, деформирующихся во времени. М.: Гостехиздат, 1949.
  207. Розанов J1.H. Вакуумная техника. М.: Высшая школа, 1990. 207 с.
  208. Т.Я., Иванченко С. Б. Эжекторная сушилка для сушки семян. // Консервная и овощесушильная промышленность. 1961, № 2. — С. 1820.
  209. П.Н., Обливин А. Н., Семенов Ю. П. Теплопередача. М.: Лесн. Пром-сть, 1969. -432 с.
  210. С.П. Кинетика массопередачи в системах с твердой фазой. М.: МИХМ, 1976. — 93 с.
  211. С.П. Массоперенос в системах с твердой фазой. М.: Химия, 1980.-248 с.
  212. Руководящие технические материалы. Древесина. Показатели физико-механических свойств. М.: 1962.
  213. Руководящие технические материалы по технологии камерной сушки древесины. Архангельск, 1985.
  214. .С. Основы техники сушки. М.: Химия, 1984. 320 е., ил.
  215. A.A., Гулин A.B. Устойчивость разностных схем. М.: Наука, 1973,285 с.
  216. A.A. Теория разностных схем. М.: Наука, 1977, 495 с.
  217. Р.Г., Дашков В. А., Голубев Л. Г., Сафин P.P. Математическая модель вакуум-осциллирующей сушке пиломатериалов // ИФЖ. 2002 г. — Т. 5. — № 2.-С. 95−98.
  218. P.P., Хасаншин P.P., Сафин Р. Г. Математическая модель конвективной сушки коллоидных капиллярнопористых материалов при давлении ниже атмосферного // Вестник Казанского государственного технологического университета. 2005 г. -№ 1. — С. 266−273.
  219. P.P., Беляева A.B. Энергосбережение: современный подход к повышению эффективности деревообрабатывающих предприятий России // Деревообрабатывающая промышленность. 2005 г. — № 3. — С. 11−13.
  220. P.P., Валеев И. А., Сафин Р. Г. Математическое моделирование процесса пиролиза древесины при регулировании давления среды // Лесной вестник. 2005 г. — № 2 (38). — С. 168−174.
  221. P.P., Валеев И. А., Сафин Р. Г. Экспериментальное исследование влияния давления при пиролизе древесины // Вестник Казанского государственного технологического университета. 2005 г. — № 1. — С. 256−260.
  222. P.P., Хасаншин P.P., Каинов П. А., Сафин Р. Г. Новые подходы к совершенствованию вакуумно-конвективных технологий сушки древесины // Деревообрабатывающая промышленность. 2005 г. -№ 5. — С. 16−19.
  223. P.P. Тепломассоперенос в процессе сушки-пропитки древесины в жидких средах // Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2006. — Приложение № 6. — С. 93−99.
  224. P.P., Хасаншин P.P., Сафин Р. Г. Математическая модель процесса конвективной сушки пиломатериалов в разреженной среде // Известия ВУЗов. Лесной журнал. 2006. — № 4. — С. 64−71.
  225. P.P. Современные тенденции развития технологии сушки древесины // Вестник Тамбовского университета. Естественные и техническиенауки. 2006. — Том. 11, вып. 4. — С. 583−585.
  226. P.P. Исследование процессов вакуумной сушки пиломатериалов при конвективных методах подвода тепла // Вестник Тамб. гос. техн. унта. 2006. — Т. 12, № 4А. — С. 987−993.
  227. P.P., Мустафин З. Р. Экспериментальное исследование процесса вакуумной сушки деревянных шпал в гидрофобных жидкостях // Лесной вестник.-2007г.-№ 1 (50).-С. 81−83.
  228. P.P. Вакуумные технологии сушки // Дерево. ги, 2006 г. № 2.-С. 48−50.
  229. P.P., Валеев И. А. Термическая переработка древесины // Дерево. ги, 2006 г.-№ 2.-С. 136−139.
  230. P.P., Грачев А. Н. Энергетическая ценность отходов древесины // Дерево. ги, 2006 г. № 1. — С. 124−125.
  231. P.P. Современное состояние техники сушки пиломатериалов // Деловой лес. 2003. -№ 10 (34). — С. 44−45.
  232. P.P., Беляева A.B., Газизова О. В. ТЭК России: новые технологии // Ресурсоэффективность в РТ. 2005. -№ 1. — С.50−52.
  233. P.P., Лашков В. А., Башкиров В. Н., Сафин Р. Г., Голубев Л. Г. Вакуум-осциллирующая сушильная камера: Тезисы докл. // Методы кибернетики химико-технологических процессов: V Международ, науч. конф. Казань, 1999. С.10−11.
  234. P.P., Лашков В. А., Сафин Р. Г., Голубев Л. Г. Высокоинтенсивный процесс сушки пиломатериалов: Тезисы докл. // Лес-2000: Международ. науч. конф. Брянск, 2000. — С. 13.
  235. P.P., Лашков В. А., Голубев Л. Г. Вакуум-осциллирующий способ сушки древесины: Тезисы докл. // ММТТ-2000: Международ, конф. -СПб.-2000.-С. 38.
  236. P.P., Сафин Р. Г., Лашков В. А., Голубев Л. Г. Тепломассопе-ренос при сушке пиломатериалов методом понижения давления // Тепломассо-обменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. сб. науч. тр. / КГТУ. Казань, 2000. — С. 54−58.
  237. P.P., Лашков В. А., Сафин Р. Г., Голубев Л. Г. Исследование вакуум-осциллирующей сушки пиломатериалов / КГТУ.- Казань, 2001.
  238. P.P., Маннапов И. Н., Лашков В. А., Сафин Р. Г. Математическая модель стадии прогрева при вакуум-осциллирующей сушке пиломатериалов: Тезисы докл. // ММТТ-14: Международ, конф. Смоленск, 2001 — С. 40.
  239. P.P., Лашков В. А., Голубев Л. Г., Воронин Е. К. Сушка пиломатериалов в вакуум-осциллирующей камере // Актуальные проблемы лесного комплекса: Сб. науч. тр. Брянск, 2001. — С. 13.
  240. P.P., Сафин Р. Г., Лашков В. А., Петрова A.B., Нелюбин A.A. Установка очистки и охлаждения возвратных сточных вод: Сб. ст. // Химико-лесной комплекс проблемы и решения. — Красноярск, 2001. — С. 247−249.
  241. P.P., Голубев Л. Г., Расев А. И. Вакуум-осциллирующая сушка пиломатериалов // Современные энергосберегающие тепловые технологии. -М., 2002. С. 191−193.
  242. P.P., Лашков В. А., Хазиев P.P., Назаров Д. А. Результаты моделирования вакуум-осциллирующей сушки пиломатериалов: Тезисы докл. // ММТТ-15: Международ, конф. Тамбов, 2002. — С. 47−48.
  243. P.P., Сафин Р. Г., Хасанов Т. Г., Котенков Р. В. Моделирование и оптимизация процессов деревообработки: Метод, указания к лабораторным работам / КГТУ. Казань, 2002.
  244. P.P., Сафин Р. Г., Лашков В. А., Фиров Г. Н., Федорова Т. А. Установка для сушки древесины // Бюл. ежегодного конкурса среди изобретателей РТ «Лучшее изобретение года». Казань, 2001, № 2. — С. 29.
  245. P.P., Кайнов П. А., Казаков Р. Г., Сафин Р. Г. Вакуумная сушка древесины: Тезисы докл. // Вакуумная техника и технология: Науч.-техн. конф. / КГТУ. Казань, 2003. — С. 58.
  246. P.P., Игушин С.В, Сафин Р. Г. Исследование коэффициента молярного переноса при вакуумной сушке: Тезисы докл. // Вакуумная техника и технология: Науч.-техн. конф. / КГТУ. Казань, 2003. — С. 18.
  247. P.P., Сафин Р. Г., Башкиров В. Н., Валеев И. А. Комплексная переработка всей биомассы деревьев в местах лесоразработок // Химико-лесной комплекс: Сб. ст. Красноярск, 2002. — С. 146−147.
  248. P.P., Лашков В. А., Воронин Е. К. Управление технологическими процессами, протекающими при понижении остаточного давления среды // Успехи в химии и технологии. 2003. — Т. XVII. № 6 (31). — С. 116−120.
  249. P.P., Лашков В. А., Воронин Е. К. Регенерация сорбционной емкости капиллярнопористых материалов электровакуумным способом // Успехи в химии и технологии. 2003. — Т. XVII. — № 10. — С. 124−127.
  250. P.P., Лашков В. А., Воронин Е. К. Тепломассоперенос в парогазовой фазе при понижении давления среды над поверхностью влажного материала или раствора // Успехи в химии и технологии. 2003. — Т. XVII. — № 13. -С. 110−113.
  251. P.P., Герке JI.H., Башкиров В. Н. Гидротермическая обработка и консервирование древесины: Метод, указания к лабораторным работам / КГТУ. Казань, 2004.
  252. P.P., Игушин C.B., Сафин Р. Г. Исследование сушки древесины в гидрофобных жидкостях: Тезисы докл. // ММТТ-17: Международ, науч. конф. Кострома, 2004. — С. 100−101.
  253. P.P., Сафин Р. Г., Валеев И. А. Пиролизная установка для переработки древесных материалов: Тезисы докл. // ММТТ-17: Международ, науч. конф. Кострома, 2004. — С.113.
  254. P.P., Хасаншин P.P., Сафин Р. Г., Торопов A.C. Исследование конвективной сушки пиломатериалов при стационарном пониженном давлении: Тезисы докл. // ММТТ-17: Международ, науч. конф. Кострома, 2004. — С. 101.
  255. P.P., Хайдаров С. А., Хасаншин P.P. Исследование конвективной сушки оцилиндрованных бревен // Материалы III Респ. школы студентов и аспирантов. 2004. — С. 113−114.
  256. P.P., Хасаншин Г. Р., Хасаншин P.P. Исследование конвективной сушки пиломатериалов при стационарном пониженном давлении // Материалы III Респ. школы студентов и аспирантов. 2004. — С. 114−116.
  257. P.P., Валеев И. А., Грачев А. Н., Князева A.B., Левашко Е. И., Башкиров В. А., Сафин Р. Г. Перспективы развития лесного комплекса // Актуальные проблемы развития лесного комплекса: Материалы Всерос. науч.-техн. -Вологда, 2004. С. 33−35.
  258. P.P., Сафин Р. Г., Валеев И. А., Грачев А. Н. Ресурсосберегающая технология переработки древесных отходов // Лес-2004: Сб. науч. тр. V Между народ, науч.-техн. конф. Брянск, 2004. — С. 121−123.
  259. P.P., Кайнов П. А., Сафин Р. Г. Вакуум-осциллирующая сушка древесины // Jlec-2004: Сб. науч. тр. V Международ, науч.-техн. конф. -Брянск, 2004. С. 251−253.
  260. P.P., Хасаншин P.P., Сафин Р. Г. Высокоинтенсивный процесс сушки древесины // Лес-2004: Сб. науч. тр. V Международ, науч.-техн. конф. Брянск, 2004. — С. 253−255.
  261. P.P., Хасаншин P.P., Сафин Р. Г., Кайнов П. А. Ресурсосберегающие технологии сушки древесины // Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные производства: Матер. Международ. науч. конф. Иваново, 2004. — С. 48.
  262. P.P., Сафин Р. Г., Валеев И. А., Грачев А. Н. Установка для пирогенетической переработки древесных отходов // Лесной и химический комплексы проблемы и решения: Сб. ст. Всерос. науч.-практич. конф. — Красноярск, 2004.-С. 65−70.
  263. P.P., Хасаншин P.P., Сафин Р. Г. Конвективная сушка древесины при стационарном пониженном давлении // Лесной и хим. комплексы -проблемы и решения: Сб. ст. Всерос. науч.-практич. конф. Красноярск, 2004. -С. 70−73.
  264. P.P., Сафин Р. Г., Валеев И. А., Грачев А. Н. Математическое моделирование процесса пиролиза // Строение, свойства и качество древесины: Тр. IV Международ, симпозиума. СПб., 2004. — С. 342 — 344.
  265. P.P., Сафин Р. Г., Кайнов П. А., Воронин Е. К. Учет влияния градиента давления на процесс вакуум-осциллирующей сушки пиломатериалов // Строение, свойства и качество древесины: Тр. IV Международ, симпозиума. -СПб., 2004.-С. 521 -523.
  266. P.P., Хасаншин P.P., Сафин Р. Г., Воронин Е. К. Исследование конвективной сушки пиломатериалов при стационарном пониженном давлении // Строение, свойства и качество древесины: Тр. IV Международ, симпозиума.1. СПб., 2004. С. 523 — 526.
  267. P.P., Валеев И. А., Хасаншин P.P., Сафин Р. Г. Использование древесных отходов в энергетическом хозяйстве // Научный потенциал мира: Тезисы докл. Международ, науч.-практич. конф. Днепропетровск, 2004. — С. 71 — 75.
  268. P.P., Сафин Р. Г., Игушин C.B., Кайнов П. А. Метод определения коэффициента молярного переноса древесины // Технологии, машины и производство лесного комплекса будущего: Матер. Международ, науч.-практич. конф. Воронеж, 2004. — С. 108 — 109.
  269. P.P., Хасаншин P.P., Хайдаров С. А., Сафин Р. Г. Сушка в технологическом процессе производства оцилиндрованных бревен для домостроения // Актуальные проблемы лесного комплекса: Сб. науч. тр. Брянск, 2004. — Вып. 9. — С. 160−163.
  270. P.P., Аксанов И. Н., Хасаншин P.P. Вакуумные технологии в деревообработке // Вакуумная техника и технология: Матер. II Рос. науч.-техн. конф./ КГТУ. Казань, 2005. — С. 88−89.
  271. P.P., Аксанов И. Н., Хасаншин P.P. Математическая модель стадии понижения давления в процессе вакуумно-конвективной сушки пиломатериалов // Вакуумная техника и технология: Матер. II Рос. науч.-технич. конф.
  272. КГТУ. -Казань, 2005.-С. 90−91.
  273. P.P., Тимергалеев А. А., Валеев И. А. Моделирование процесса пиролиза древесины при регулировании давления среды // Вакуумная техника и технология: Матер. II Рос. науч.-технич. конф. / КГТУ. Казань, 2005. — С. 94−95.
  274. P.P., Савельев А. Р., Хайдаров С. А. Аэродинамика вакуумно-конвективных камер для сушки пиломатериалов // Вакуумная техника и технология: Матер. II Рос. науч.-технич. конф. / КГТУ. Казань, 2005. — С. 92−93.
  275. P.P., Алексеев А. Е., Валеев И. А. Установка для термической переработки древесных отходов // Вакуумная техника и технология: Матер. II Рос. науч.-технич. конф. / КГТУ. Казань, 2005. — С. 96−97.
  276. P.P., Хасаншин P.P., Сафин Р. Г. Математическое моделирование конвективной сушки пиломатериалов при давлении ниже атмосферного // ММТТ-18: Сб. тр. XVIII Международ, науч. конф. / Казань: Изд-во КГТУ, 2005. -С. 188−189.
  277. P.P., Валеев И. А., Сафин Р. Г. Математическая модель стадии охлаждения древесного угля // ММТТ-18: Сб. тр. XVIII Международ, науч. конф. / Казань: Изд-во КГТУ, 2005. С. 135.
  278. P.P., Левашко Е. И., Сафин Р. Г. Тепломассообмен при прогреве коллоидных капиллярнопористых материалов в среде насыщенного пара // ММТТ-18: Сб. тр. XVIII Между народ, науч. конф. / Казань: Изд-во КГТУ, 2005.-С. 136−137.
  279. P.P., Хайдаров С. А., Сафин Р. Г. Повышение эффективности сушильных камер путем оптимизации гидродинамических потоков // Ресурсоэффективность и энергосбережение: Тр. V Международ, симпозиума. Казань: Изд-во КГУ, 2004. — С. 560−563.
  280. P.P., Хасаншин P.P., Сафин Р. Г., Торопов A.C. Энергосберегающие технологии сушки твердых пород древесины // Ресурсоэффективность и энергосбережение: Тр. V Международ, симпозиума. Казань: Изд-во КГУ, 2004. — С. 564−570.
  281. P.P., Беляева A.B., Газизова О. В. Инновационные энергосберегающие технологии в топливно-энергетическом комплексе России // Ресурсоэффективность и энергосбережение: Тр. V Международ, симпозиума.
  282. Казань: Изд-во КГУ, 2004. С. 670−674.
  283. P.P., Валеев И. А., Сафин Р. Г. Исследование влияния давления на процесс пиролиза древесины // Технология и оборудование деревообработки в XXI веке: Межвуз. сб. науч. тр. Воронеж, 2005. — С. 54−57.
  284. Н.С. Сушка древесины. 3-е изд., перераб. П.С. Сергов-ским. M.-JI. Гослесбумиздат, 1949.
  285. Н.С., Абраменко С. Н., Жилинская B.C. Сушка и нагрев древесины в поле высокой частоты. -JI.: Гослестехиздат, 1938. 127 с.
  286. В.В., Тракало Ю. И. Новые модификации сушильных камер для леспромхозов. // Лесная пром-ть. 1998. -№ 1. — С. 17−19.
  287. Г. Т. Тепло- и массообмен при испарении жидкости в вынужденный поток газа. // ИФЖ. 1961. -№ 2.
  288. П.С. Влагопроводность древесины. // Деревообраб. пром-сть. 1955. № 2 С. 3 — 8.
  289. П.С. Гидротермическая обработка древесины, Гослесбумиздат, 1958. 440 с.
  290. П.С. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. -М.: Лесн. пром-ть, 1981.-304 с.
  291. П.С. Исследование влагопроводности и разработка методов расчета процессов сушки и увлажнения древесины. Дисс.. док. техн. наук, Москва, 1953.
  292. П.С. О принципах построения рациональных режимов сушки пиломатериалов. // Сушка древесины. Архангельск, 1968. С. 36−55.
  293. П.С. Разработка режимов высокотемпературной сушки пиломатериалов в перегретом паре. Научный отчет. МЛТИ, 1961.
  294. П.С. Расчет продолжительности конвективной сушки древесины. // Деревообрабатывающая промышленность. 1965, № 8, 9.
  295. П.С. Расчет процессов высыхания и увлажнения древесины. Гослесбумиздат, 1952.
  296. П.С., Быковский В. Н., Самуйлло В. О. Об упруго-пластических свойствах древесины в связи с напряжениями и деформациями при ее сушке // Деревообрабатывающая промышленность. -1961, № 2. С. 3−6.
  297. П.С., Скуратов Н. В., Уголев Б. Н. Система режимов камерной сушки хвойных пиломатериалов, оптимизированных с учетом напряженного состояния древесины. // Сб. научн. трудов МЛТИ. 1971. Вып. 131. -С. 38−41.
  298. П.С., Уголев Б. Н., Скуратов Е. В. Внутренние напряжения и режимы сушки древесины. // Сб. трудов БНТК. Архангельск: ЦНИИМОД, 1980.-С. 63−72.
  299. П.С., Уголев Б. Н., Скуратов Е. В. Об оптимизации режимов сушки пиломатериалов на основе анализа внутренних напряжений. // Сб. научн. трудов МЛТИ, 1960. Вып. 124. — С. 37−42.
  300. А.Н. О расчете полных напряжений при сушке древесины как упруго-пластического тела с переменной от влажности жесткостью. // Лесной журнал. 1975, № 4.
  301. Н.В. Интенсифицированные режимы сушки мягких хвойных пиломатериалов в камерах периодического действия. // Деревообрабатывающая промышленность. 1982, № 7. — С. 11−14.
  302. .М. Внешний тепло- и массообмен в процессе конвективной сушки. Минск: Бел. гос. ун-т, 1957. — 205 с.
  303. Е.Я., Зингер Н. М. Струйные аппараты. М.: Энергоиздат, 1970.-352 с.
  304. П.В. Проектирование сушильных и нагревательных установок для древесины. М.: Лесн. пром-сть, 1965. — 332 с.
  305. П.В. Сушка древесины. М.: Лесн. пром-сть, 1968 г.
  306. В.П., Лопаткин A.A. Математическая обработка физико-химических данных. М.: МГУ, 1970. — 222 с.
  307. И.Н. Моделирование процессов массо- и энергопереноса. -Л.: Химия, 1979.-208 с.
  308. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент: Справочник. / Под ред. В. А. Григорьева, В. М. Зорина. 2-е изд., перераб. -М.: Энергоатомиздат, 1988. 560 с.
  309. Теория тепломассообмена. / Под ред. А. И. Леонтьева. М.: Высшая школа, 1979.-496 с.
  310. Техническая термодинамика / В. А. Кирилин и др. М., 1974. 447 с.
  311. .Н. Внутренние напряжения в древесине при её сушке. -М.-Л., 1959.
  312. .Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения. -М.: Лесн. пром-сть, 1986. 353 с.
  313. .Н. Деформативность древесины и напряжения при сушке. М.: Лесн. пром-сть, 1971. 174 с.
  314. .Н. Испытание древесины и древесных материалов. М., 1965.-252 с.
  315. .Н. Общие закономерности развития напряжений в древесине в процессах тепломассопереноса. // Теоретические аспекты модифицированной древесины. Рига, 1983. С. 73−77.
  316. .Н. Определение реологических показателей древесины. // Деревообрабатывающая промышленность. 1963, № 2. — С. 17−19.
  317. .Н. О расчете напряжений в пиломатериалах при асимметричном распределении влажности в процессе сушки. // Лесной журнал. 1982, № 11.-С. 66−70.
  318. .Н., Скуратов Н. В., Щедрина Э. Б. Инженерный метод расчета напряжений в пиломатериалах при сушке и влагообработках. // Сб. научн. трудов МЛТИ. 1986. Вып. 178. — С. 28−32.
  319. .Н., Лапшин Ю. Г. О деформировании древесины при на-гружении в условиях сушки. // Лесной журнал. 1971, № 3. — С. 62−65.
  320. .Н., Лапшин Ю. Г. О механизме образования остаточных деформаций при сушке древесины. // Деревообрабатывающая промышленность. -1967, № 7.
  321. .Н., Лапшин Ю. Г., Кротов Е. В. Контроль напряжений при сушке древесины. М.: Лесная промышленность, 1980. — 208с.
  322. .Н., Пименова В. И. Исследования влияния температуры и влажности на показатели реологических свойств древесины березы. // Деревообрабатывающая промышленность. 1963, № 6. — С. 10−12.
  323. Г. Р. Исследование взаимосвязи между температурой и влажностью древесины в процессе сушки. // «Сушка древесины», сб.науч.трудов, Архангельск, 1968.
  324. Д., Вегенер Г. Древесина: Химия. Ультраструктура. Реакции. Пер. с англ. / Под ред. A.A. Леоновича. М.: Лесная пром-сть, 1988. — 512 с.
  325. А.И. Движение влаги в древесине и высокотемпературная её сушка в неводных жидкостях. // «Сушка древесины», сб.науч.трудов, Архангельск, 1958.
  326. А.И. Физические основы процессов пропитки и тепловой сушки древесины. Автореф. дисс. докт. техн. наук. Москва, 1957.
  327. А.У. Таблицы теплотехнических показателей строительных материалов. М.: НИИ строительной физики, 1969. — 120 с.
  328. Е.В. Кристаллизация в химической промышленности. -М.: Химия, 1979.-344 с.
  329. Е.В. Проницаемость древесины газами и жидкостями. Новосибирск: Наука, 1976. — 190 с.
  330. Р. Численные методы. М.: Наука, 1972. — 420 с.
  331. Ц.Д. Исследование внутреннего массопереноса при вакуумной сублимационной сушке пищевых продуктов: Дисс.. канд. техн. наук. -1971.-252 с.
  332. A.B. Влияние уровня температуры и длительности её воздействия на прочность // Науч. тр. М.: МЛТИ, 1984. — С. 24−28.
  333. М.М. Исследование прочности древесины при растяжении поперек волокон. // Деревообрабатывающая промышленность. 1957. -№ 3.
  334. Чи С. Тепловые трубы: Теория и практика. М.: Машиностроение, 1981.-207 с.
  335. .С. Вода в древесине. Новосибирск: Наука, 1984. 270 с.
  336. .С. Теория тепловой обработки древесины. М.: Наука, 1968.-255 с.
  337. H.H. Исследование водопроводности и водопоглощаемо-сти древесины различных пород. // Науч. тр. / М.: ЦАГИ. 1932. — 122. С. 23.
  338. В.А. Расчет внутренних напряжений в древесине при её высыхании и увлажнении. Сборник «Механизация и автоматизация технологических процессов в деревообрабатывающей промышленности». Гос. изд-во техн. лит-ры УССР, 1963.
  339. Г. С. Исследование влияния начальной обработки (прогрева) пиломатериалов на последующую сушку. // Науч. тр- М.:МЛТИ, 1975 С. 3240.
  340. Г. С. О влагопереносе в древесине. // Науч. тр. МЛТИ. -1983.-Вып. 149. С. 36−39.
  341. Г. С. О механизме переноса свободной влаги в древесине. // Лесной журнал. 1985. — № 5. — С. 120−122.
  342. Г. С. Скорость циркуляции воздуха (газа) один из основных параметров процесса сушки // Материалы V Минского международного форума по тепло- и массообмену. Минск, 2004.
  343. Г. С. Сорбционные свойства древесины. // Тез. докл. научно-техн. конф. Воронеж: 1981.-С. 189−191.
  344. Г. С. Сушка и тепловая обработка древесины. М.: Лесн. пром-сть, 1990. — 336 с.
  345. Г. С. Физические основы и расчет процессов сушки древесины. М.: Лесная промышленность, 1973. — 248 с.
  346. Г. С., Чемоданов A.B. Режимы и продолжительность начального прогрева пиломатериалов перед сушкой. / ЦНИИМОД «Сушка и защита древесины». Архангельск, 1985. — С. 3−11.
  347. Г. С., Чемоданов A.B. Основные аппроксимирующие функции для программы счета на ЭЦВМ процессов нагрева и сушки древесины. // Сб. научн. трудов МЛТИ. 1985. Вып. 170. — С. 48−51.
  348. Г. С., Щедрина Э. Б. Влагопроводность древесины при отридательной температуре. // Деревообрабатывающая промышленность. 1971. -№ 10.-С. 13−15.
  349. К.П. Вакуумные аппараты и приборы химического машиностроения. М.: Машиностроение, 1974. 576 с.
  350. Ю.А. Исследование охлаждения перегретой жидкости в вакууме: Дисс. канд. техн. наук: Киев, 1971. — 184 с.
  351. Э.Б. Исследование тепловых и влажностных характеристик древесины в условиях повышенных и пониженных температур: Дис.. канд. техн. наук. М.: 1976.
  352. Э.Б. Новые данные о тепловых и влажностных коэффициентах древесины. Рефераты докладов МЛТИ. М.: 1971. — С. 31−33.
  353. Э.Р. Введение в теорию тепло- и массообмена. Перев. с англ. ГЭИ, 1957.
  354. .Н. Теплопередача. М.: Высшая школа, 1981. — 319 с.
  355. В.В., Городов А. К., Лабунцов Д. А. Экспериментальное исследование теплообмена при кипении жидкостей при пониженных давлениях в условиях естественной конвекции. // ИФЖ. 1970. — Т. XVIII. — № 4. — С. 624.
  356. В.Ф. Прочность и ползучесть слоистых пластиков. Киев, «Наукова думка», 1966.
  357. A comparison of drying time and timber quality in the continuous and cyclic drying of Australian turpentine timber. / Chadwick W.B., Langrish T.A. // Drying Technol. 1996. — 14, № 3−4, 895−906.
  358. Anderson A.P. US Patent №№ 1 578 609, 1 824 221, 1 022 313.
  359. Blacman M. S. Patent 369. 836,1887.
  360. Blaugetti F.L. Rev. Fac. ing. quin. Univ. Litiral. 1970. Vol. 38.
  361. Can kiln drying times be shortened further? Teylir Fred W. «Forest Ind.» (USA), 1987.-114, № 11, 24−25.
  362. Crocco L. An approximate theory of porous, sweat or folm cooling withreactive fluids. J. Amer. Rock. Soc., vol. 22, № 6,1952.
  363. Dorrance W., Dore F. The effect of mass transfer on compressible turbulent boundary layer skinfriction and heat-transfer. JAS, vol. 21, № 6,1954.
  364. Drahos V. Sosit pri verkych nebo malych rychlstech proudeni. Drevo, № 1 Ik) 1959. Praha.
  365. Dunlop F. The specific heat of wood. US Department Agriculture. -Forest service Bulletin. -№ 10.-1912.
  366. Ellwood E.L. Properties of american beech in tension and compression perpendicular to the grain and their relation to drying. Yale Univ., School of Forestry. Bull., 1954, № 61.
  367. Eskert E.R., Hartnett J.P. Leit. Ang. Mat. und Physic, 96,259,1958.
  368. Greenhill W.L. Strength tests perpendicular to the grain of timber at various temperatures and moisture contents. J. Council for Sci. and Indus. Res. (Austr.) vol. 9, 1936, № 4.
  369. Grossman P., Kingston R. Some aspects of the rheological behaviour of wood, p. III. Tests of linearity, Austr. Appl. Sci., vol. 14,1963, № 4.
  370. Knutt E. Jet. Propulsion. № 1, vol. 25, 1955.
  371. Kollmann F. Rheology and structural strength of wood. Proceedings 5-th World Forestry Congress, vol. 2,1960.
  372. Kollmann F. Technologies des holzes. Berlin, 1936.
  373. Kollmann F., Schneides A. Der einfluP der Beluffiing s geschwindigkeit auf die Trocknung von Schnittholz mit Heipiufit-Dampf-Gemischen. Holz als Ron-und Werkstoff. № 3, 1960.
  374. Kroger D.G. S. Afr. Mech. Eng. 1970. Vol. 20, № 4.
  375. Leadon B.M. Joun. Aeronaut. Sci., № 10, 1961.
  376. Maclean J.P. Thermal conductivity of wood. Heat Piring and fir Condition.-1941.-№ 13.
  377. Mason Wm. H. US Patent №№ 1 578 609, 1 824 221, 1 022 313.
  378. Mazolla G., Flash frezing of foods. Food Industries, V. 18, № 12, 1946.
  379. Pentoney R.E., Davidson R.W. Rheology and the study of wood. Forest Prod. J., 1962, № 5.
  380. Pfeffen R., Happel J. AICHE J., 1964, V. 5, 605 p.
  381. Rannie W.D. A simplified theory of porous wall colling. Calif. Inst. Technol., jet propulsion lab. Progr. Rept., 1957.
  382. Rosin P., Rammler E. Koll. Z. 1954.Bd. 67. H. 1. S. 16−26.
  383. Schluter R., Fessel F. Neue praktische erfahrungen bei den kunstlichen Holztrocknung, Trockentechnik. Holz als Roh-und Werkstoff, Bd2, 1939.
  384. T.E. //J. Franclin Inst. 1929. Vol. 208, p. 405−415.
  385. T. von Carman. Uber laminare und turbulente reibung ZAMM, 1921.
  386. Torgeson O.W. Drying rate of sugar maple as affected by relative humidity and air velocity. Timbermann, Bd2,1941.
  387. Turcott D. A sublayer theory for fluid injection into the incompressible turbulent boundary layer. JAS, vol. 27, № 9,1960.
  388. Youngs R.L., Norris C.B. New method of calculating internal stresses in wood. Forest Prod. J., vol. IX, 1959, № 10.
  389. Zmiany termiczne drewna ogrzewanego / Kania Stanislaw // Przem. Drzew/ 1988. — 39, № 10,25−27.
Заполнить форму текущей работой