囤积和保存绿圆木和锯成木材的方法技术

技术编号:930693 阅读:293 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及用来保存绿圆木或锯成木材的方法,其中将绿圆木或锯成木材储存在不透气和不透光的包覆层下面,所述包覆层以内的氧气被真菌和细菌的呼吸和发酵过程以及仍然存活的木细胞的呼吸过程所消化,因此产生CO↓[2]、H↓[2]O。发酵过程还导致半纤维素和糖的代谢,生成各种有机酸和CO↓[2]。在整个储存期间经3-10天的调整期后,包覆层以内的氧含量低于0.1%体积,二氧化碳的含量高于21-40%体积。该方法能使绿圆木和锯成木材长期保存而不产生浪费和环境损害。(*该技术在2017年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种,其中的木材包括软木和硬木,该方法可使木材长时间保存不变质。一般传统的保存方法主要与食品有关,即通过在没有空气的情况下加热消毒(装瓶,装罐),或者在干燥环境中应用二氧化碳熏蒸(保护谷类免受害虫伤害),或者应用具有特殊组成的保护性气体充气(在氮气/二氧化碳气体下储存和催熟水果),或者在纯氮气下清除昆虫(复原那些其颜料可被二氧化碳侵蚀的木制品)。迄今为此,用于保存绿圆木的方法是以在水中保存或者以水喷淋为基础的。为了防止真菌生长,木材的含水量需要超过100%。其缺点是耗水量大以及由木材物质造成的地下水污染,同时由于木材堆中不同的含水量而使其受到真菌(Armillariella类)攻击。另外,绿圆木和锯成木材还可以应用杀虫剂和杀真菌剂保存一段时间。然而,应用农药危及人类和自然。一种安全的保存方法是将木材尽可能快地转化和干燥。然而,为了能迅速处理大量圆木材(风折木材和其它问题),则这种保存方法需要预备巨大的转化和干燥能力。还有一种已知方法是尝试以干木材堆保存绿圆木。然而该方法存在着高度的真菌和昆虫感染的危险。根据DE-OS 28 57 355和DE-OS 34 34 551记载,已知其中的方法是通过真菌培养的方式来影响木材性质。根据DE-OS 28 57 355,一种已知方法是应用微生物以微生物学方式改变软木。当将温度、木材湿度、氧气和二氧化碳含量控制在适合微生物的条件下时,这些微生物能选择性地改变软木。在DE-OS 34 34 551中,通过应用木损伤性真菌,故意使该圆木材脱色。脱色部位即是应用真菌培养物的部位。其中也记载了若干真菌培养物的应用,这些应用与有利的边界层形成有关。在论文AFZ19/1992,第1024-1025页中,报道了应用保护性气体保存木材的实验。在这些实验中,把标准尺寸的木材用贮藏膜包裹。该木材堆用氮气和二氧化碳熏蒸;每种情况需要木材体积3倍量的气体。因此,氧气含量减少到4-5%,并且该含量维持一段较长的时间(大于6个月)。打开该木材堆后,在该木材上发现真菌层,这些真菌被假设为拮抗菌。这表明通过拮抗性真菌的促进作用,可以防止木损伤性真菌的进攻。其缺点是需要所记载的熏蒸以及相对高的剩余氧含量。本专利技术的目的是开发一种能囤积各种木材类型的绿圆木或锯成木材的方法,该方法能使长时间囤积的木材质量和强度性质不变,并且不需预先对木材进行消毒、湿润、干燥或用特殊保护性气体处理。该问题可应用权利要求1所述技术特征来解决。从属权利要求列出了本专利技术的进步特征。首先,确实令人惊奇的是在低交换气体环境条件下,未脱皮的湿木材不会发霉,也不会腐烂。然而,本专利技术的实质是由于存在真菌和细菌的代谢过程,以及仍然存活的木细胞的呼吸过程(这些过程分别通过绿圆木或锯成木材而被带入到覆盖层以内〕,结果是产生一种实际上富含二氧化碳的无氧环境。与AFZ19/1992中第1024-1025页的解释相反,对于防止木损伤性真菌生长起决定性因素的不是拮抗性真菌的作用。可长久储存的必要条件是小于0.1%体积的极低含氧量。达到低含氧量的事实是在呼吸过程之后,如在水果储存中,当释放CO2和水并且终止消耗O2时,开始另一个周期。在这一个周期中,发生发酵作用,释放额外的CO2,从而使CO2含量进一步升高。与水果储存相比,引发发酵过程是本专利技术的另一个重要优点。不发生纤维素或木质素的降解,而只发生易溶性糖的降解。从而可以保持圆木料或木材的强度。通过减少包覆层以内的空气体积能够加速在密封隔绝空气后开始的生物技术方法。应用包覆层以达到密封隔绝空气的目的,该包覆层优选一种扩散阻力高的塑料膜。可以应用双层膜以减少膜漏泄的危险性。柔韧性包覆层的优点在于可以减少空气量(通过抽气直至膜紧紧包裹木料或木材堆)。在专用的仓库、容器、货舱、坑道(lined pits)、地下储仓、采矿隧道中可达到密封以隔绝空气。在打开不透气的包覆层取出一些木料或木材的任意短时间后,在再密封后的数天内可重新产生几乎无氧气氛。该微生物体能够重新产生有利于它们的环境,而不受一年中时间的影响。而且,CO2储存在作为多孔体的木料中,以及溶于与木料键合的水中,这些CO2能重新释放以产生新的气体平衡。在膜储存中,对于有价值的(胶合板)木料和单个树干,可分别通过包封膜的双熔接或者通过粘合,或用木条将相互叠置的膜的边沿压紧,并用夹子夹紧以防打开,使所述膜紧紧裹住木材,以将木料或木材堆密封隔绝空气。根据本专利技术,所述方法的本质优点在于进行囤积或储存不需要额外的熏蒸。下面通过几个实施例将更详细地公开本专利技术。附图说明为图1带有熔接或粘合双层包封膜的数根圆木堆的布置图2带有熔接或粘合双层包封膜的一根圆木的布置图3膜边缘的夹紧装置图4显示在密封以隔绝空气的储存期间气体变化的5显示在储存过程中在应用零样品抽取的氧气下的储存后弯曲强度和DIN值的图具体实施方案1的实施例将二元烯(dualene)双层膜在平面上铺开,再把直径为15-25cm、体积30m3的未脱皮云杉放置在其上面。将两个测量用柔韧性管放置在木堆中,并用隔板固定装置使之与膜结合。然后根据图1,将伸出的膜拉起,使之盖住木材堆,并将两个相互分离的膜用双密接缝进行密接。在夏季约经3天之后,冬季约经10天之后,其中的氧含量降低至0.1%之下。二氧化碳含量为约40%时不再增加(见图4)。储存24月之后,没有蓝斑和红条,也没有检测到Armillariella类的生长。对于DIN52186,测量的弯曲强度不低于绿色对照样品(与图5比较)。具体实施方案2的实施例1m3松木用二元烯(dualene)双层膜包覆,如图2所示。以木条夹紧两个膜边缘,并且紧紧包住这些木条。用夹子夹紧的这种组合方式不会使膜发在展开。通过这种方式,应用现场可用的手段并且不需要熔接缝就可得到气体的调整。具体实施方案3实施例根据图3,把中心直径为35cm、长3m的枫木胶合板树干用二元烯(dualene)双层膜包覆。在树干木材切口附近,安装一隔板固定装置。然后把膜进行双重熔接。两周之后,形成一种氧气含量小于0.1%、二氧化碳含量高达30%的气体环境。具体实施方案4的实施例为了使绿圆木在海外运输期间不被损害,将木料在不透气的密封货仓中堆积,尽可能充满货仓空间。由于货仓能够用隔板密封防水,因此只要在顶部应用不透气的或密封的舱口就可密封隔绝空气。为了减少调整时间,把货船柴油机的废气抽至货舱作为起始的熏蒸。权利要求1.用来保存绿圆木或锯成木材的方法,其中将绿圆木或锯成木材储存在不透气和不透光的包覆层下面,所述包覆层以内的氧气被真菌和细菌的呼吸和发酵过程以及仍然存活的木细胞的呼吸过程所消化,因此产生CO2、H2O和有机酸,这些物质基本上是由半纤维素和糖的代谢生成的。因此,在整个储存期间经3-10天的调整期后,包覆层以内的氧含量低于0.1%体积,二氧化碳的含量高于21-40%体积。2.根据权利要求1所述的方法,其中为了缩短调整期,通过附加的用CO2熏蒸的方式,在储存开始后立即把二氧化碳含量调整至21%体积以上。3.根据权利要求1或2所述的方法,其中在呼吸和发酵过程开始之前,将包覆层以内的空气的体积减至最小。4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其中用刚性或柔韧性封皮作为包覆层,将包覆层以内本文档来自技高网...

【技术保护点】
用来保存绿圆木或锯成木材的方法,其中将绿圆木或锯成木材储存在不透气和不透光的包覆层下面,所述包覆层以内的氧气被真菌和细菌的呼吸和发酵过程以及仍然存活的木细胞的呼吸过程所消化,因此产生CO↓[2]、H↓[2]O和有机酸,这些物质基本上 是由半纤维素和糖的代谢生成的。因此,在整个储存期间经3-10天的调整期后,包覆层以内的氧含量低于0.1%体积,二氧化碳的含量高于21-40%体积。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:格罗尔德马勒克里斯托夫里希特马丁格罗斯安德烈亚斯韦伯托马斯梅尔于尔根柯尼希
申请(专利权)人:德累斯顿工业技术大学巴登符腾堡州森林试验研究所
类型:发明
国别省市:DE[德国]

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