Теплофизические свойства древесины
Теплофизические свойства древесины, коры и получаемого из них полукокса, несмотря на их теоретическое значение и практическую ценность, до сих пор не стали предметом комплексного и систематического исследования, если не считать довольно детальных термографических исследований [64]. Это объясняется, по-видимому, сложностью экспериментов, особенно возрастающей при высокотемпературных определениях.
Выполнены измерения теплоемкости и тепловых эффектов пиролиза коры лиственницы сибирской и ее полукокса, а также
древесины лиственницы [97]. Измерения проводились с помощью метода диатермической оболочки с измельченными образцами (0—0,25 мм) в интервале температур 50—1000° С. Групповой химический состав коры сибирской лиственницы следующий:
|
В табл. XIII.1 приведена химическая характеристика полукокса из коры лиственницы.
На рис. 63 показаны результаты определения эффективной теплоемкости коры лиственницы. Приведенные данные показывают, что в интервале температур от 50 до 200° С эффективная теплоемкость коры значительно возрастает и при 190° С достигает максимального значения, равного 0,480 ккал/кг. Эндотермический эффект, являющийся причиной этого максимума, связан с нача-
Таблица XIII. I Элементный состав полукокса из коры лиственницы сибирской
|
Лом деструкции полимерных молекул исходного материала, в ходе которой происходит разрыв гликозидных связей в гемицеллюлозах и разрушение последних. При дальнейшем нагреве теплоемкость резко падает и при 350° С достигает минимума [0,148 ккал/(кг-° С)]. Небольшой эндотермический эффект при 400° С объясняется разложением углеводного комплекса и частично лигнина с разрывом связи между ними. Одновременно, видимо, происходит отрыв алифатических групп от ароматических ядер лигнина. Причины эндотермических эффектов, вызвавших два значительных максимума эффективной теплоемкости при 570 [0,605 ккал/(кг-° С)] при 775° С [0,780 ккал^кгХ Х°С)], пока неясны и требуют дополнительного исследования. 176
0Л 0,3 0,2 0,1 |
1,6В № Т 0,42 |
Рис. 63. Температурная зависимость эффективной (/) и истинной (2) теплоемкости коры лиственницы сибирской
/ |
І ^ |
Г—-* |
И- |
||||||
„А |
|||||||||
У*' |
А |
||||||||
У |
Г |
Ч |
|||||||
Ст, к кал!(кг - °С) |
Сф, кДж/(кгК} |
О 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ГЛ |
Для истинной теплоемкости (см. рис. 63) характерно ее монотонное возрастание с повышением температуры. Сопоставление кривых эффективной и истинной теплоемкостей показывает, что пирогенетическое разложение коры лиственницы начинается уже при температуре около 100° С. Суммарный тепловой эффект реакций пиролиза, определенный путем интегрирования кривых эффективной и истинной теплоемкости в соответствии с уравнением (1.14), составляет в данном случае 221,5 ккал/кг исходной сухой коры.
Сщ. ккал/(кг-° С) Ст. кДж/(кгК) О 100 200 300 400 500 680 700 800 900 Г, °С |
Температурная зависимость эффективной и истинной теплоемкостей древесины лиственницы изображена на рис. 64. Результаты измерений отнесены к 1 г исходной пробы. Изменение эффективной теплоемкости древесины в основном подобно изменению Сзф коры лиственницы (см. рис. 63). Однако имеются некоторые отличия, в том числе качественного порядка. Например, характерный для коры значительный эндотерми-
Рис. 64. Температурная зависимость эффективной (/) и истинной (2) теплоемкости древесины лиственницы сибирской
Сщ, ккалКкг°С) Сщ, кДж/(кгК)
2,52 2,10 1,6В >1,26 0,84 0.42
О то т зоо т 500 600 7т воо т т°с
Рис. 65. Температурная зависимость эффективной теплоемкости полукокса коры лиственницы сибирской
Ческий максимум при 775° С при пиролизе древесины отсутствует. Близки температурные зависимости истинной теплоемкости коры и древесины.
На рис. 65 показана температурная зависимость СЭф полукокса из коры лиственницы, полученного при температуре 400° С. Для нее, как это видно из рисунка, характерно монотонное возрастание до температуры получения 400° С, при которой она достигает максимального значения [0,432 ккал/(кг-°С)]. При более высоких температурах, при которых измеренные значения теплоемкости должны рассматриваться как эффективные, обращает на себя внимание исчезновение эндотермического максимума при 570° С (см. рис. 63 и 65), что, видимо, объясняется длительной изотермической выдержкой полукокса в процессе его получения.