Oluline hoiatus: see on ajalooline arhiivi tekst, mitte praegune kõrgsageduskuivati ehitamise ja töötamise kujundus, spetsifikatsioonid või kasutusjuhend. Sagedused, temperatuurid, elektroodid, generaatorid, piirded, maandus, ummistused, juhid, tulekaitse ja kokkupuude elektromagnetväljadega peavad olema kavandatud ja kontrollitud kehtivate eeskirjade, tootja dokumentatsiooni ja volitatud ekspertide järgi.
See tekst ei ole Savo Kusići kuivatite, kõrgsagedusgeneraatorite ega elektriprojekteerimisteenuste pakkumine. Praegune pakkumine on keskendunud akendele, ustele ja nendega seotud lahendustele.
Kõrgsagedusliku kuivatamise ajalooline põhimõte
Puidu kuivatamine kõrgsagedusvoolu elektriväljas toimub palju kiiremini kui kuivatamine perioodilise või katkendliku toimega aurukuivatites. Erinevalt teistest kuivatusmeetoditest toimub siin kuivatamine tänu sellele, et puitu mõjutab puidu enda massis tekkiv soojus.
Kõrgsagedusvoolude elektriväljas kuivamisel puidus tekkiv soojus jaotub ühtlaselt kogu sektsiooni peale. Kuivava puidu pinna läbivate suurte soojuskadude tõttu tekib kuivava puidu keskosa ja servade vahel temperatuuri ja niiskuse langus. See on peamine tegur, mis kiirendab kuivamisprotsessi kõrgsagedusvoolude elektriväljas.
Vaatlused näitavad, et puidu pinnaniiskus kuivamise lõpus on sageli kõrgem kui sisemiste kihtide niiskus. See põhjustab puidu sisepingete vähenemist ja seega ka killude vähenemist kuivatamise ajal.
Joonis 1 näitab elektroodide põhipaigutust tööstuslikes kuivatites. Puidu kuivatamine kõrgsagedusvoolu elektriväljas on kallim kui aurukuivatites kuivatamine, kuna nõuab suuremat elektritarbimist. Puidu kuivatamiseks on kombineeritud viis, mis seisneb puidu kuivatamises tavalises aurukuivatis ja seejärel kõrgsageduslike voolude elektriväljas. See viis on kõige tõhusam. See kiirendab kuivatusprotsessi 2 ja mitu korda võrreldes aurukuivatite kuivamisaegadega.

Joonis 1: Elektroodide positsioonide variandid kuivatites
Ajalooline rakendus puiduliikide kaupa
Praktika on näidanud, et kask, pöök, lepp ja haab kuivavad hästi kõrgsagedusvoolude elektriväljas; mänd ja kuusk kuivavad halvemini; tamm ja lehis kuivavad väga halvasti.
Tabelis 1 on näidatud puidu kuivatamise režiimid kõrgsagedusvoolude elektriväljas.
- Mild mode kasutatakse nende liikide puidu kuivatamiseks, mida on raske kuivatada - tamm ja lehis, samuti südapuidust lõigatud talad.
- Keskmist režiimi kasutatakse okaspuidust saematerjali kuivatamiseks.
- Kõva režiimi kasutatakse kase, pöögi, lepa ja haava saematerjali kuivatamiseks.
Puidu kuivatamisel kõrgsageduslike voolude elektriväljas on puidu sisetemperatuuri ja ümbritseva õhu temperatuuri erinevusel suur tähtsus.
Ajaloolised kuivatusrežiimid
| indikaatorid | Mõõtühik | Režiimid | ||
|---|---|---|---|---|
| kerge | keskmine | sharp | ||
| Puidu temperatuur | kraadi | 80-85 | 100-105 | 110-115 |
| Temperatuuri tõusu intensiivsus | samm – klass | 40-50 | 60-70 | 70-100 |
| Jahutuse intensiivsus pärast kuivatamist | samm – klass | 8-10 | 10-12 | 15-20 |
| Suhteline õhuniiskus | % | 80 | 70-80 | 50-60 |
| lainepikkus | m | 900-1200 | 700-1000 | 400-900 |
| Paksuse kuivamise kestus;25 mm 50 mm 100 mm 150-200 mm |
tundi " " " |
– – 15-17 22-36 |
4-5 7-8 11-12 – |
3-4 5-6 – – |
Ajaloolised kaitsetingimused
Puidukuivatusseadmete valmistamisel ja kasutamisel kõrgsagedusvoolu elektriväljas peavad olema täidetud järgmised tingimused:
- kõik kõrgsagedusvoolu ruumid peavad olema võrguga piiratud;
- kõik ruumis olevad metallseadmed peavad olema maandatud;
- generaatoriruum ja kuivatid peavad olema mittesüttivast materjalist
- tuleb rangelt järgida kõrgsagedusvoolupaigaldiste tööohutuseeskirju;
- sissepääs generaatoriruumi peab olema töötutel rangelt keelatud;
- kuivati uks peab olema generaatoriga automaatselt blokeeritud;
- voolujuhtmed peavad olema kindlalt piiratud.