Научная статья на тему 'Защищающая способность антисептика "асс-1" от воздействия дереворазрушающего гниения'

Защищающая способность антисептика "асс-1" от воздействия дереворазрушающего гниения Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
146
27
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Защищающая способность антисептика "асс-1" от воздействия дереворазрушающего гниения»

УДК 622.281.74:624.011.1.002.4 С.С. Приказчиков

ЗАЩИЩАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ АНТИСЕПТИКА "АСС-1" ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩЕГО ГНИЕНИЯ

На основании проведения экспериментального исследования токсичности антисептика "АСС-1", представляющего собой водный раствор продукта химической детоксикации совтола (ПХДС-Т), для наиболее сильного разрушителя древесины - пленчатого домового гриба (СопІорЬога сегеЬеІІа БсЬгос^.

ПХДС-Т представляет собой три-этаноламиновую соль сульфированного совтола и является смесью органических веществ системного строения. Он имеет следующую физикохимическую характеристику:

• агрегатное состояние - мазеобразный продукт;

• цвет - тёмно-коричневый;

• растворимость - 20 г. в 100 г. воды;

• температура плавления - 4550 °С;

• температура возгорания - не возгорается;

• содержание воды, % - отсутствует;

• молярная масса - около 500;

• горючесть - не горюч.

Токсичность для дереворазрушающих грибов определялась вероятностным методом с использованием пробит-анализа. (Беленков Д.А. 1991, Свердловск, Издательство УрГУ).

Был испытан антисептик "АСС-1" при пяти концентрациях: 5.0% 2.5 %; 1.25 %, 0.625 % и 0.3125 %. В антисептике каждой концентрации было

пропитано 100 образцов из заболони сосны,

Поглощение антисептика составляло около 100 %, Это означает, что содержание чистого вещества ПXДC-T к весу сухой древесины соответствует концентрациям пропиточных растворов,

Пропитанные и подсушенные, а также контрольные образцы были установлены на чистые культуры пленчатого гриба в 10 колбах по 10 штук каждой концентрации, Испытания продолжались 30 суток,

Результаты испытания:

1. Во всех колбах контрольные образцы и образцы, пропитанные раствором 0,3125 %, были все полностью разрушены,

2. Образцы, пропитанные растворами 5,0 %, 2,5 %, 1,25 %, и 0,625 % не были разрушены,

3. По условным пробитам для концентраций 0,3125 % и 0,625 % был построен пробит-график по которому установлена доза ПXДC-T, защищающая древесину от разрушения с вероятностью 0,95 (или 95 %), Эта доза для антисептика "ACC-1" равна 0,58 % содержания ПXДC-T к весу сухой древесины,

Наиболее эффективные антисептики группы CCA имеют дозу 0,4 %,

Для сравнения: аналогичная доза для медного купороса равна 1,8-2,0 %; для отечественного антисептика XM-5 или XM-11 она равна 8-9 %,

Эти дозы по токсичности для грибов и эффективности зашиты древесины от гниения хуже антисептика "АСС-1" соответственно в 3-15 раз.

Для оценки устойчивости защищающей способности антисептика "АСС-1" в условиях длительного вымывания, водой было пропитано более 1100 образцов из заболони сосны при концентрации антисептика 5 % с расчётной нормой содержания 10 кг/м куб. основного препарата.

В процессе вымывания из испытуемой партии образцов были отобраны для исследования группы образцов по 110 штук с интервалом во времени: 15, 45, 75, 105,135, 165, 195, 225 и 255 суток от начала промывания.

Пропитанные, промытые в проточной воде и подсушенные, а также контрольные образцы были установлены на чистые культуры пленчатого гриба. Испытания продолжались 30 суток.

Для оценки механической прочности образцов, они были подвергнуты загружению пуансоном перфоратора диаметром 0.8 мм и длиной 2.0 мм, усилие пружины которого отрегулировано так, чтобы при воздействии на чистую заболонь древесины сосны глубина перфорации на представительном количестве образцов была минимальной (т.е. отклонение пуансона перфоратора Ь было близко 2.0 мм). По величине проникно-

вения пуансона перфоратора можно судить о прочности образца, что характеризует защищающую способность антисептика от разрушения заболони сосны культурой плёночного гриба,

Заключение,

1 Aнтисептик "ACC-1" обладает высокой токсичностью для домовых дереворазрушающих грибов и может быть успешно использован для защиты древесины от гниения,

При введении в древесину 6-8 кг/м-3 антисептиков группы CCA или 94-98 кг/м3 креозота средний срок эксплуатации древесины до разрушения домовым грибом составляет 2530 лет,

Tакая защита древесины антисептиком MACC-Г' может быть получена при введении 9-11 кг/м3 основного вещества, При существующих способах пропитки древесины это может быть достигнуто при концентрациях антисептика 4,5-6,0 %.

2, Aнтисептик ''ACC-Г' обладает достаточно высокой стойкостью; к длительному вымыванию в проточной воде и сохраняет защищающую способность,

3, Детали из древесины пропитанные защитным средством ACC-1 (ПBДCO-T) можно использовать для укрепления шахт в горнодобывающей промышленности, строительстве узкоколейных дорог (шпалы), укрепления штольни,

— Коротко об авторах------------------------------------------------------

Приказчиков Сергей Сергеевич - аспирант, Уральский государственный лесотехнический университет.

НЕДЕЛЯ

Г0РНЯКА-2006

❖ ❖ ❖

НАУЧНЫЙ

симпозиум

23-27 января 2006 года

Москва

СЕМИНАРЫ

Пленарное заседание Семинар № 1. Горнопромышленная геология

Семинар № 2. Проблемы маркшейдерии, геометрия и квалиметрия недр Семинар № 3. Проблемы геофизического контроля состояния геологической среды при техногенных воздействиях. Семинар № 4. Современные проблемы физических процессов горного производства. Разрушение горных пород.

Семинар № 5. Взрывные процессы и технологии.

Семинар № 6. Проблемы угольного метана. Семинар № 7. Проблемы аэрологии и безопасности горных предприятий. Семинар № 8. Экономика и экология недропользования.

Семинар № 9. Финансы горного производства.

Семинар № 10. Инженерная защита окружающей среды.

Семинар № 11. Геодинамическая и экологическая безопасность при освоении недр и земной поверхности.

Семинар № 12. Стратегические исследования в горном деле.

Семинар № 13. Автоматизация технологических процессов и производств в горной промышленности.

Семинар № 14. Информатизация и управление горными процессами и производством.

Семинар № 15. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. Семинар № 16. Проблемы теории и практики открытых горных работ. Семинар№17. Приоритетные направления развития технологии подземной разработки рудных месторождений.

Семинар № 18. Перспективы развития физико-химических способов добычи полезных ископаемых.

Семинар № 19. Горно-транспортные машины и оборудование для переработки для переработки минерального сырья и защиты окружающей среды.

Семинар № 20. Горные машины и оборудование.

Семинар № 21. Электрификация и энергосбережение в горной промышленности.

Семинар № 22. Технические средства (приборы и системы) обеспечения безопасности горных работ.

Семинар № 23. Технология художественной обработки минералов. Семинар № 24. Физические и химические методы переработки минерального сырья. Семинар № 25. Системы автоматизированного проектирования в горном деле.

Круглый стол. Современные технологии в городском подземном строительстве. Круглый стол. Теория и практика менеджмента в горной промышленности. Круглый стол. Концепция нового высокопроизводительного подземного рудника.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.