Séchage du bois dans des caisses scellées sous charge
Schéma proposé :
baril → solution → boîtier scellé → élimination de l'air → scellage → empilage dans une cassette → plusieurs cassettes empilées → chargement contrôlé → exposition à long terme.
Au lieu de sacs en vrac, j'utiliserais des sacs plats.Modules d'emballage en bois: le tronc ou plusieurs panneaux sont dans la solution à l'intérieur d'un couvercle flexible et résistant, et le couvercle lui-même se trouve entre les plaques de distribution.
Que donnera la pression ?
Une pression externe modérée présente potentiellement plusieurs avantages : elle réduit les poches d’air autour du bois, assure un contact constant de la solution avec toute la surface, empêche le tronc de flotter et permet un stockage beaucoup plus compact.
Mais il y a une nuance importante : si le sac scellé est complètement rempli d’eau pratiquement incompressible, la charge au-dessusne créera pas nécessairement une surpression importante à l'intérieur, surtout si le boîtier se déforme latéralement. Par conséquent, l'idée devient bien plus intéressante si la pile est placée dans une cassette rigide ou une presse qui limite l'expansion latérale.
Vous pouvez alors obtenir :
charge externe → pression de la coque → pression du liquide → impact sur la surface du bois.
Le principal avantage réside dans la combinaison du vide et de la pression.
L'option la plus prometteuse n'est pas seulement une pile, mais un cycle :
vide → remplissage avec une solution → légère surpression → maintien.
Le vide permet d'éliminer l'air des cavités accessibles du bois, puis la pression force le liquide à pénétrer dans ces espaces. Il s'agit du même principe physique général que celui utilisé pour l'imprégnation industrielle du bois, bien que l'objectif soit différent : non pas la préservation du bois, mais une modification contrôlée et durable du matériau.
Je diviserais donc les expériences en quatre modes :
| Série | Mode | Que recherchons-nous ? |
|---|---|---|
| P0 | pression atmosphérique | CONTRÔLE |
| P1 | pression mécanique uniquement | influence de la pile |
| P2 | vide → exposition atmosphérique | élimination de l'air |
| P3 | vide → pression de solution modérée | profondeur de pénétration |
| P4 | cycles de vide ↔ pression | imprégnation accélérée |
C'est une comparaisonP0 et P1cela permettra de déterminer si le concept d'empilement offre un avantage chimique en soi ou simplement une commodité de stockage.
Avantages d'une pile
Le premier avantage réside dans l'utilisation extrêmement efficace de l'espace. Plusieurs couches horizontales de bois peuvent être disposées dans un seul bassin aménagé ou une seule réserve marécageuse.
Deuxièmement, les troncs ne flottent pas et ne bougent pas.
Troisièmement, des lots standardisés peuvent être organisés :
Pile B-2028 / Chêne / Médium humique / P1
et, après des décennies, connaître l'historique de traitement exact de chaque lot.
Quatrièmement, la pression des plaques de répartition peut contrer certaines des déformations du bois lors d'une exposition prolongée.
Cinquièmement, le paquet entier peut être extrait à l'aide deRécupération de River Rover, sans chercher les troncs individuels dans le limon.
Mais il y a des inconvénients sérieux.
1. Risque de dommages au bois
Si vous empilez simplement de lourds troncs les uns sur les autres :
Des bosses localisées apparaissent ;
l'aubier est endommagé ;
des tensions internes apparaissent ;
Les troncs courbes reçoivent des charges ponctuelles.
Par conséquent, la charge ne doit pas être transférée directement d'un morceau de bois à un autre, mais par l'intermédiaire de plusieurs éléments.cadres de distribution.
2. Dommages aux couvertures
C'est probablement le principal problème de cette conception simple.
Un nœud ou un morceau de bois pointu sous une forte charge peut perforer le boîtier.
Une structure multicouche est nécessaire :
bois → couche intérieure protectrice souple → membrane scellée → maille de renfort → revêtement extérieur de protection mécanique.
3. La pression sera inégale.
Si vous mettez 5 tonnes de bois par-dessus, cela ne signifie pas que chaque tronc inférieur subit la même pression utile.
Les problèmes suivants se posent :
charges ponctuelles ;
distorsions ;
extrusion latérale de liquide ;
Des conditions différentes dans des sacs différents.
C'est pourquoiLe poids de la pile n'est pas une méthode fiable pour réguler la pression avec précision..
4. Une perte de solution est possible
Une micro-perforation d'un étui peut entraîner :
dilution de la solution ;
pénétration des eaux marécageuses ;
changement de chimie ;
perte d'intégrité de l'expérience.
Par conséquent, chaque module a besoin d'un indicateur de fuite.
5. Biologie anaérobie
Un sac scellé contenant du bois et des matières organiques n'est pas un système chimiquement inerte. Une activité microbiologique peut s'y développer, entraînant la formation de :
CO₂;
méthane;
acides organiques;
autres produits de la décomposition anaérobie.
Par conséquent, un sac souple complètement scellé sans contrôle de la pression peut s'avérer problématique.
Pour l'option de recherche, un volume de compensation de gaz ou une soupape de décharge/un port d'échantillonnage est nécessaire.
Un design plus robuste : non pas un sac, mais une « cassette ».
Je modifierais donc l'idée de départ.
Cassette de pression DREVO Timber
Chaque module :
plaque de protection supérieure perforée↓tapis de distribution souple↓étui scellé↓baril + solution↓étui scellé↓tapis doux↓treillis de support inférieur
Plusieurs cassettes de ce type sont installées les unes sur les autres :
RÉSERVE DE BOIS DREVO
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│ distribuer la cargaison │
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│ Cassette Timber 05 │
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│ Cassette Timber 04 │
├─────────────────────┤
│ Cassette Timber 03 │
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│ Cassette Timber 02 │
├─────────────────────┤
│ Cassette Timber 01 │
├─────────────────────┤
│ plateforme inférieure │
└─────────────────────┘
Les montants verticaux de la structure supportent la majeure partie du poids de la pile. Par conséquent, le tronc inférieurne devrait pas supporter le poids de tous les troncs supérieurs.
Et la pression exercée sur une cassette spécifique est créée séparément.
Il est encore plus intéressant d'utiliser la profondeur de l'eau.
PourRéserve forestière DREVOIl existe une option naturelle plus élégante.
Lors d'une plongée, la pression de l'eau environnante augmente d'environ1 bar pour chaque tranche de 10 m de profondeursuperatmosphérique.
Par conséquent, la réserve profonde elle-même crée une pression externe uniforme de tous côtés.
Mais il y a aussi une limite : si la couverture souple contient de l’eau à une pression pratiquement identique, une importante différence de pression à travers le bois ne se produira pas automatiquement. La profondeur est principalement utile pourcompression uniforme de la structure et stabilité de l'environnementet non pas comme un équivalent gratuit d'un autoclave industriel.
Que vais-je vivre en premier ?
N'engagez pas d'emblée des coffres coûteux pour une durée de vie de 20 ans. Pour un essai, des échantillons identiques de chêne et de frêne suffisent.
Créez, par exemple, cinq séries identiques :
A - eau plate ;B — solution humique ;C — solution minérale ;D — solution humique-minérale ;E est identique à D, mais sous vide + pression contrôlée.
Divisez chacun en plusieurs parties.à vide / pression modérée / pression de vide.
Après 6, 12, 24 et 60 mois, mesurez non seulement la couleur, mais surtout :
profondeur de pénétration de la solution ;
masse et densité ;
rétrécissement/gonflement ;
dureté;
résistance à la flexion ;
profil chimique en profondeur ;
état de la structure cellulaire ;
Teneur en Fe/Mn/Ca/Mg ;
Infection fongique et bactérienne.
Puis, dans quelques années, DREVO aura la réponse à une question bien plus importante :La pression accélère-t-elle réellement la transformation bénéfique du bois ou accélère-t-elle simplement la pénétration de la solution et la coloration ?