ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ

УДК 674.817-41

  • Кожемяко Александр Александрович − соискатель, заместитель генерального директора по производству. ОАО «Витебскдрев» (210008, Республика Беларусь, г. Витебск, переулок Стахановский, 7, Республика Беларусь). E-mail: <kozhemyako.a@wood.by/span>

  • Дубоделова Екатерина Владимировна − кандидат технических наук, доцент кафедры технологии деревообрабатывающих производств. Белорусский государственный технологический университет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь).E-mail: katedubodelova@tut.by

  • Гончар Александр Николаевич − заместитель директора по научной работе. СООО «СинерджиКом» (247484, д. Пригородная, Речицкий район, Гомельская область, ул. Урожайная, 5, Республика Беларусь). E-mail: agonchar@synergyhorizon.com

  • Шпак Сергей Иванович − кандидат технических наук, доцент кафедры химической переработки древесины. Белорусский государственный технологический университет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: spak_s@belstu.by

Ключевые слова: древесноволокнистые плиты, лигниновый биоотвердитель, карбамидоформальдегидная смола, эмиссия формальдегида, экологическая безопасность, производительность.

Для цитирования: Кожемяко А. А., Дубоделова Е. В., Гончар А. Н., Шпак С. И. Повышение эффективности производства древесноволокнистых плит средней плотности // Труды БГТУ. Сер. 2, Химические технологии, биотехнологии, геоэкология. 2022. № 2 (259). С. 32–40. DOI: https://doi.org/10.52065/2520-2669-2022-259-2-32-40.

Аннотация

Разработан новый состав связующего на основе карбамидоформальдегидных смол и лигниновых биоотвердителей линейки S-Drill™ BND производства СООО «СинерджиКом», позволяющий повысить физико-механические показатели MDF при увеличении производительности линии на 4% и экологическую безопасность производства путем снижения максимальной разовой концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны до уровня 0,5 мг/м3 . Эффективность применения лигниновых биоотвердителей, представляющих собой продукты валоризации гидролизного лигнина, обусловлена их химическим строением и составом. Результаты исследований химического состава реагента S-Drill™ BND показали наличие метоксильных, карбоксильных групп, а также гидроксильных, в том числе фенольных и алифатических, способных интенсифицировать образование разветвленной сетчатой структуры при отвержении КФС и взаимодействовать с формальдегидом, на что указывает его снижение в MDF до 6,29 мг/100 г абсолютно сухой плиты, а также способных образовывать первичные химические связи с компонентами древесного волокна, на что указывает повышение физико-механических показателей MDF. Результаты исследований прошли комплексную промышленную апробацию на ОАО «Витебскдрев» с подтверждением соответствия выпускаемой продукции уровню EN 622-1:2003 и EN 622-5:2009.

Список литературы

  1. Леонович А. А. Физико-химические основы образования древесных плит. СПб.: Химиздат, 2003. 192 с.
  2. Li J., Zhang Y., Balart Gimeno R. A. Morphology and Crystallinity of Urea-Formaldehyde Resin Adhesives with Different Molar Ratios // Polymers. 2021. Vol. 13. DOI: 10.3390/polym13050673.
  3. Кондратьев В. П., Кондращенко В. И., Шредер В. Е. Синтетические смолы в деревообработке. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 412 с.
  4. Исследование свойств модифицированных карбамидоформальдегидных клеев для изготовления фанеры / А. Н. Чубинский [и др.] // Лесной вестник. 2018. Т. 22, № 5. С. 103‒112. DOI: 10.18698/2542-1468-2018-5-103-112.
  5. Леонович А. А., Войтова Т. Н. Повышение экологической безопасности древесностружечных плит // Лесной журнал. 2014. № 6. С. 120‒128.
  6. Влияние модификаторов на технологические параметры модифицированных карбамидоформальдегидных олигомеров / В. И. Азаров [и др.] // Лесной вестник. 2009. № 2. С. 129‒133.
  7. Вьюнков С. Н. Влияние карбамида на отверждение карбамидоформальдегидных смол // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 226. С. 155‒161. DOI: 10.21266/2079-4304.2019.226.155-161.
  8. Разработка технологии модификации карбамидоформальдегидных смол / Д. А. Перминова [и др.] // Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18, № 1. С. 159‒162.
  9. Использование модифицированного лигнина для снижения токсичности древесных плит / И. В. Тимофеев [и др.] // Известия Санкт-петербургской лесотехнической академии. 2018. Вып. 22. С. 240‒253. DOI: 10.21266/2079-4304.2018.222.240-253.
  10. Модификация карбамидоформальдегидных олигомеров углеродными нанотрубками / А. Н. Обливин [и др.] // Лесной вестник. 2012. № 7. С. 121‒124.
  11. Свиридов А. В., Акаев О. П., Зверева Ю. В. Модифицирование карбамидоформальдегидной смолы активированным кремнегелем // Вестник КГУ имени Н. А. Некрасова. 2011. № 1. С. 27‒29.
  12. Угрюмов С. А. Оценка эффективности модификации карбамидоформальдегидных смол олеиновой кислотой применительно к производству древесных плит // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер. Лес. Экология. Природопользование. 2017. № 3 (35). С. 49‒57. DOI:  10.15350/2306-2827.2017.3.49.
  13. Клеевая композиция для изготовления древесностружечных композиционных материалов / С. В. Пикулев [и др.] // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2018. Т. 20, № 4. С. 145‒154. DOI: 10.31675/1607-1859-2018-20-4-145-154.
  14. Катионные крахмалы ‒ перспективные модификаторы аминоальдегидных олигомеров / С. М. Тарасов [и др.] // Лесной вестник. 2010. № 5. С. 152‒156.
  15. Глазков С. С., Снычева Е.В., Мурзин В.С. Стабилизация показателей карбамидоформальдегидных смол спиртами // Лесной журнал. 2005. № 6. С. 100‒105.
  16. Тарасов С. М., Азаров В. И., Иванова А. М. Модификация аминоальдегидных олигомеров водорастворимыми солями кремниевой кислоты // Лесной вестник. 2012. № 3. С. 132‒137.
  17. Леонович А. А. Новые древесноплитные материалы. СПб.: Химиздат, 2008. 160 с.
  18. Density Profile as a Tool in Assessing Quality of New Composite / U. B. Belini [et al.] // Materials Research. 2014. Vol. 17 (1). P. 138‒145. DOI: 10.1590/S1516-14392013005000186.
  19. Thoemen H., Ruf C. Measuring and simulating the effects of the pressing schedule on the density profile development in wood-based composites // Wood and Fiber Science. 2008. Vol. 40 (3). P. 325‒338.
Поступила 11.05.2022