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Luiz Oliveira

Groupe de Séchage et Énergie

Département de la Fabrication du bois de sciage

FPInnovations

Vancouver, C-B

25 Avril 2013

Ateliers-Conférence du CIFQ | Québec

Le séchage industriel de bois dans l’Ouest du Canada :développements et tendances

Contenu

2

- Objectifs

- Revue des enjeux et des développements

- Le séchage industriel dans l’Ouest du Canada

- Futur

3

- Objectifs

• Présenter un survol des développements technologiques en séchage

• Présenter un survol des technologies et des pratiques courantes deséchage dans l’Ouest du Canada

• VOUS fournir un cadre de référence qui vous permettra de :• Réfléchir sur les développements qui ont et qui n’ont pas été adoptés par

votre opération,• Revoir les technologies potentielles qui pourraient être implantées pour vous

aider à cibler différents produits et marchés

• Pour être utilisé à titre de référence et ‘espérons-le…’ pour générer desidées et débattre sur les besoins et les développements futurs destechnologies de séchage

Introduction

4

Besoins et enjeux…

Qu’est-ce qu’on (industrie) a fait ?

5

Quelques développements significatifs en séchage du bois(histoire récente) - bois résineux

Années 50 et avant

Besoins / enjeux

- réduire les coûts de transport- sécher de grands volumes- sécher rapidement- Coûts faibles

Qu’est-ce qu’on a fait ?

- grands séchoirs (~220Mpmp)- feu direct (gaz naturel)- arbres longitudinaux (300-500 pi/min)- trains doubles ou triples

Académique - programmes de séchage

6

Quelques développements significatifs en séchage du bois(histoire récente) - bois résineux

Années 50 et avant Années 60

Besoins / enjeux

- réduire les coûts detransport- sécher de grandsvolumes- sécher rapidement- Coûts faibles

Qu’est-ce qu’on a fait ?

- grands séchoirs(~220Mpmp)- feu direct (gaz naturel)- arbres longitudinaux(300-500 pi/min)- trains doubles ou triples

- séchoirs à la vapeur- développement deprogrammes de séchagepour différents produits etessences- séchoirs en continu

Académique - programmes de séchage - propriétés du bois

7

Quelques développements significatifs enséchage du bois (histoire récente) - bois résineux

Années 70

Besoins / enjeux

- qualité- produits différents- essence- uniformité- crise énergétique

Qu’est-ce qu’on a fait ?

- séchoirs à haute température- séchoirs par déshumidification- séchoirs sous vide- vitesse de ventilation plusélevées- inversion des ventilateurs- lestage des chargements

Académique

- physique du bois- conductivité thermique- coefficients de diffusion- perméabilité

8

Quelques développements significatifs en séchage du bois(histoire récente) - bois résineux

Années 70 Années 80

Besoins / enjeux

- qualité- produits différents- essence- uniformité- crise énergétique

- qualité- productivité- coûts d’énergie- uniformité de l’humidité

Qu’est-ce qu’on a fait ?

- séchoirs à haute température- séchoirs par déshumidification- séchoirs sous vide- vitesse de ventilation plus élevées- inversion des ventilateurs- lestage des chargements

- séchoirs multi-zones- contrôle de la température à la sortie- utilisation d’ordinateur PC pour lecontrôle- DTAB et taux d’évacuation- émissions acoustiques-contrôle du stress-retrait

- système par la pesée- système de mesure de l’humidité parrésistance et capacitance- séchoirs à l’huile thermique- statistiques- systèmes de récupération de la chaleur

Académique

- physique du bois- conductivité thermique- coefficients de diffusion- perméabilité

- transfert de masse et de chaleur- modélisation mathématique

Exigences des clients

9

Equilibrium Moisture Content - EMC(%)

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

JanM

arM

ayJul

SepNov

EM

C(%

) Vancouver

Osaka

Tokyo

Kochi

Kanazawa

Teneur en humidité d’équilibre – THE (%)T

HE

(%)

Janv. Mars Mai Juil. Sep. Nov.

Composantes spéciales(maisons préfabriquées)

10

Japon

Uniformité de la teneur en humidité

11

Distribution

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97

value

Cu

mu

lati

ve

dis

trib

uti

on

(%)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Pro

b(%

)

Distribution

0

10

20

30

40

50

60

70

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90

100

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97

value

Cu

mu

lati

ve

dis

trib

uti

on

(%)

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

Pro

b(%

)

Objectif

Dis

trib

uti

on

cum

ula

tive

(%)

Dis

trib

uti

on

cum

ula

tive

(%)

Valeur Valeur

12

Quelques développements significatifs en séchage du bois(histoire récente) - bois résineux

Années 90

Besoins / enjeux

- compétition dans des marchés établis- nouveaux marchés- séchage de bois plus épais- produits de magasins à grande surface- clients exigeants- coûts- productivité- ciblé l’humidité du client (stabilité dimensionnelle)- autres matériaux (colombage d’acier)- produits de bois d’ingénierie- courbure (faible diamètre)- épidémie de dendroctone du pin- globalisation

Qu’est-ce qu’on a fait ?

- séchage RF- séchage V/VS- systèmes de gestion de l’énergie- thermomètres humides électroniques- injection de vapeur- atomisation d’eau- bain de vapeur- triage à l’état vert- triage des essences- séchage à l’air- reséchage- simulation par ordinateur- vitesse de ventilation plus rapide (1200 à 1400 pi/min)- plus gros séchoirs (~430 Mpmp)

Académique - modèles mathématiques prenant pour compte les stress de séchage- contrôle du procédé par intelligence artificielle

Future… sapin subalpin et dendroctone du pin

13

Sapin subalpin (et baumier)

14

Quelques développements significatifs en séchage du bois(histoire récente) - bois résineux

Années 00 et après

Besoins / enjeux

- traitement phytosanitaire- conservation de l’énergie- accroissement de la compétition- environnement- substitution des essences (présence accrue de sapin subalpin)- exigences de qualité plus strictes- crise du logement

Qu’est-ce qu’on a fait ?

- mesure de l’humidité dans le séchoir- programme de traitement à la chaleur (générique et spécifique auséchoir/produit > cédules de 3 à 5 h- séchage en continu- lestage intégré au séchoir- main d’oeuvre mieux outillée- avancement dans l’électronique et la technologie des capteurs- ateliers de formation spécifique aux séchoirs- biomasse (séchoirs à l’huile thermique)- analyse comparative des pratiques de séchage- triage à l’état vert- triage après séchage- analyse des données >> tendances

Académique - modèles mathématiques prenant pour compte les stress de séchage- contrôle du procédé par intelligence artificielle

Tendances

15

16

Trendances

17

Bain devapeur

18

19

20

21

En résumé

Quelques développements significatifs en séchage du bois (histoire récente) - bois résineux

Années 50 et avant Années 60 Années 70 Années 80 Années 90 Années 00 et après

Besoins / enjeux

- réduire les coûts detransport- sécher de grands volumes- sécher rapidement- Coûts faibles

- qualité- produits différents- essence- uniformité- crise énergétique

- qualité- productivité- coûts d’énergie- uniformité de l’humidité

- compétition dans desmarchés établis- nouveaux marchés- séchage de bois plus épais- produits de magasins àgrande surface- clients exigeants- coûts- productivité- ciblé l’humidité du client(stabilité dimensionnelle)- autres matériaux(colombage d’acier)- produits de boisd’ingénierie- courbure (faible diamètre)- épidémie de dendroctonedu pin- globalisation

- traitement phytosanitaire- conservation de l’énergie- accroissement de lacompétition- environnement- substitution des essences(présence accrue de sapinsubalpin)- Exigences de qualité plusstrictes- crise du logement

Qu’est-ce qu’on a fait ?

- grands séchoirs(~220Mpmp)- feu direct (gaz naturel)- arbres longitudinaux (300-500 pi/min)- trains doubles ou triples

- séchoirs à la vapeur- développement deprogrammes de séchagepour différents produits etessences- séchoirs en continu

- séchoirs à hautetempérature- séchoirs pardéshumidification- séchoirs sous vide- vitesse de ventilation plusélevées- inversion des ventilateurs- lestage des chargements

- séchoirs multi-zones- contrôle de la températureà la sortie- utilisation d’ordinateur PCpour le contrôle- DTAB et taux d’évacuation- émissions acoustiques-contrôle du stress-retrait- système par la pesée- système de mesure del’humidité par résistance etcapacitance- séchoirs à l’huilethermique- statistiques- systèmes de récupérationde la chaleur

- séchage RF- séchage V/VS- systèmes de gestion del’énergie- thermomètres humidesélectroniques- injection de vapeur- atomisation d’eau- bain de vapeur- triage à l’état vert- triage des essences- séchage à l’air- reséchage- simulation par ordinateur- vitesse de ventilation plusrapide (1200 à 1400 pi/min)- plus gros séchoirs (~430Mpmp)

- mesure de l’humidité dansle séchoir- programme de traitementà la chaleur (générique etspécifique auséchoir/produit > cédules de3 à 5 h- séchage en continu- lestage intégré au séchoir- main d’oeuvre mieuxoutillée- avancement dansl’électronique et latechnologie des capteurs- ateliers de formationspécifique aux séchoirs- biomasse (séchoirs à l’huilethermique)- analyse comparative despratiques de séchage- triage à l’état vert- triage après séchage- analyse des données >>tendances

Académique - programmes de séchage - propriétés du bois- physique du bois- conductivité thermique- coefficients de diffusion- perméabilité

- transfert de masse et dechaleur- modélisationmathématique

- modèles mathématiquesprenant pour compte lesstress de séchage- contrôle du procédé parintelligence artificielle

Optimisme

22

Formation

• Besoins :

niveau de l’opérateur

technologie du bois

diagnostique

développement de cédules de séchage

programme universitaire

science et technologie du bois

business

ingénierie

design

optimisation de procédés

Focus futur

Optimisme

23

Procédé de séchage

• développement de programmes de séchage plus sophistiqués

• évaluation du séchage à l’air de certains produits, essences et saisons

• combinaison de techniques de séchage

• le séchage de bois trié

• le re-séchage de bois trié

• améliorer la séchabilité (HF, micro-ondes)

Optimisme

24

Équipements de séchage

• systèmes de contrôle qui utilisent l’intelligence artificielle (réseaux de neurones)

• usage des séchoirs continus

• le séchage V/VS et HF pour les produits de spécialité

• usage intensif des lecteurs d’humidité dans les séchoirs

• ventilateurs à vitesse d’air élevée (v > 1,200 pi/min [> 6 m/s] )

• utilisation de systèmes de récupération de la chaleur

Optimisme

25

Systèmes d’énergie

• remplacement des sources traditionnelles d’énergies → système de cogénération

• séchoirs à feu direct (utilisant de la biomasse)

• usage de biomasse dans les séchoirs chauffés à la vapeur ou à l’huile thermique

Optimisme

26

Technologies de triage

• triage avant séchage :

masse, teneur en humidité, propriétés électriques, rayon gamma, paramètrede séchabilité

• triage après séchage :

re-séchage

• triage des essences

Optimisme

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Contrôle du procédé

• différence de température à travers le chargement (DTAB)

• systèmes multizones

• contrôle de la température de l’air à la sortie

• séchabilité (AI)

• suivi des contraintes en cours de séchage

Traitement à la chaleur

• développement de cédules

Optimisme

28

Recherche en séchage

• séchage à haute température (essences canadiennes)

• suivi des contraintes en cours de séchage

• relations bois-humidité

• contrôle de la qualité

• traitement à la chaleur

• modélisation par rapport à l’énergie

• propriétés physiques du bois de zones humides (sapin subalpin et pruche)

Optimisme

29

Recherche en séchage (suite)

• simulation 3-D du séchage et du développement des contraintes

• triage avant séchage

• haute fréquence

• pompes à chaleur haute température

• triage et séchage de bois affecté par le dendroctone du pin

• stratégies de pré-triage et de post-triage

30

« Je ne voudrais jamais mourir pour mes convictions parce que je pourrais avoir tort. »I would never die for my beliefs because I might be wrong.

Bertrand Russell (1872 – 1970)

Thank you very much

Muito obrigado

Merci beaucoup

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