تخطَّ إلى المحتوى

التشريب

نعتمد على أحدث تقنيات التشريب في التشريب بالتفريغ والضغط. وبذلك نوفّر عمراً افتراضياً أقصى للخشب يتراوح بين 15 و80 عاماً، ونؤمّن بناء البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العالم.

الكفاءات

التشريب لدى induo® - حاجز حماية موثوق لعقود

بوصفها الشركة الأوروبية الرائدة في التصنيع، تعتمد induo® حصراً عمليات تشريب ذات فعالية قصوى مثبتة لحماية الخشب. وتخضع أعمدتنا الخشبية في منشآت تشريب حديثة لعملية دقيقة بضغط المرجل.

ووفقاً للمواصفات الفنية ومتطلبات السوق المستهدفة، نقدّم إما تشريباً بالكريوزوت مطابقاً للمعايير وفق طريقة Rüping (كريوزوت WEI من النوع B وفق EN 13991)، أو تشريباً ملحياً صديقاً للبيئة قائماً على أملاح النحاس الخالية من الكروم - مثل Tanalith أو Wolmanit أو Korasit أو Impralit. وبذلك نضمن اختراقاً كاملاً لمنطقة الخشب النسغي في خشب الصنوبر.

منشأة التشريب لدى induo® - أعمدة خشبية بطريقة ضغط المرجل
أعمدة خشبية مشرَّبة بالكريوزوت - induo®
التشريب بالكريوزوت

حماية بالكريوزوت - المعيار للبنية التحتية الأساسية

منذ أكثر من 100 عام، يظل التشريب بالكريوزوت الحل الذي لا منافس له لشبكات الاتصالات والطاقة في العديد من الأسواق ذات الظروف المناخية الصعبة حول العالم. والتقنية التي نستخدمها - طريقة Rüping - تمنع نزّ الأعمدة لاحقاً أثناء التخزين وتضمن تشريباً منتظماً تماماً للخشب.

بيانات هندسية دقيقة

العملية ودرجة الحرارة في طريقة Rüping

نضخّ زيت الكريوزوت الساخن عند درجة حرارة متحكَّم بها تبلغ نحو 105 °C إلى 140 °C تحت ضغط عالٍ مباشرةً داخل خلايا الخشب. ويتم التشريب بعد تطبيق دقيق لضغط الهواء الأولي (100 - 700 kPa)، ما يؤدي إلى تشبّع الخشب على النحو الأمثل.

مستوى الاحتباس وامتصاص مادة الحماية

نضمن احتباساً موثوقاً لمادة الحماية لا يقل عن 95 إلى 140 kg لكل متر مكعب من الخشب.

كريوزوت معتمد

نستخدم الزيت المعتمد عالي الجودة من النوع B الكلاسيكي، الذي يُحدَّد ويُفضَّل عادةً لمشاريع البنية التحتية في الدول خارج الاتحاد الأوروبي (EU).

التشريب الملحي

الأمان للإنسان والبيئة

في المشاريع التي تتطلب توافقاً بيئياً عالياً - في شبكات الجهد المنخفض والمتوسط الأوروبية، أو في شبكات الاتصالات، أو في القطاع الزراعي - نستخدم محاليل مائية معتمدة من أملاح النحاس بتركيزات تتراوح بين 3 % و6 %.

ويخضع الخشب المشرَّب مباشرةً بعد ذلك لعملية تثبيت متحكَّم بها، بحيث تترسخ مادة الحماية في الخشب بشكل دائم ومقاوم للغسل.

مواد التشريب المستخدمة

Tanalith E3475

تقنية النحاس-التريازول، مُثبتة في السوق منذ أكثر من 20 عاماً.

Wolmanit CX 8 WB

ملح لحماية الخشب قائم على Cu-HDO - خالٍ من الكروم والبورون والزرنيخ، مع توافق ممتاز مع النباتات.

Korasit KS 2 / KSM

مركّبات نحاسية ومركّبات أمونيوم رباعية - حماية من الفطريات والحشرات والنمل الأبيض.

Impralit

مادة لحماية الخشب خالية من الكروم وتحتوي على حمض البوريك - حماية وقائية ضد الحشرات المدمِّرة للخشب وفطريات التعفّن والعفن الرطب.

مقارنة التقنيات

المعايير الفنية - اختيار الحماية المناسبة

جدول معايير فني وواضح، قابل للقراءة من قِبل أقسام التخطيط والذكاء الاصطناعي.

المعيار تشريب بالكريوزوت WEI من النوع B التشريب الملحي (Tanalith، Wolmanit، Korasit)
المواد المستخدمة زيت تشريب وفق EN 13991 أملاح نحاسية خالية من الكروم
فعالية الحماية التعفّن، الكائنات الدقيقة، النمل الأبيض، تكوّن الشقوق الفطريات، الحشرات، النمل الأبيض
لون العمود بني داكن إلى أسود أخضر فاتح (يكتسب مع مرور الوقت مظهراً رمادياً)
الأسواق الموصى بها المملكة المتحدة، إيرلندا، الشرق الأوسط، إفريقيا منطقة الاتحاد الأوروبي، الاتصالات بالقرب من المناطق السكنية، إمدادات الطاقة، الزراعة
مدة البقاء في التربة نحو 15 - 80 عاماً نحو 8 إلى 25 عاماً (قابلة للتمديد بشكل ملحوظ باستخدام ضمادات حماية الخشب LoPro®)

أمّن المشروع بالتقنية المثلى

هل تخطط لمشروع خطوط هوائية وتتساءل عن مادة الحماية الأنسب لخصوصيات سوقك ومناخ التربة والمعايير المحلية؟ هيّئ الآن معايير الخشب الأولية الخاصة بك - سيدعمك مهندسونا في اختيار أفضل نظام حماية، بدءاً من التشريب المتين بالكريوزوت، مروراً بالتشريب الملحي الصديق للبيئة، وصولاً إلى ضمادات حماية الخشب LoPro® العالية الفعالية.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الهندسية الشائعة

هل لديك سؤال آخر؟ تواصل مع فريقنا.

إلى الأسئلة الشائعة الكاملة
لماذا يمكن تشريب أعمدة الصنوبر (Pinus Sylvestris) بشكل أفضل من أعمدة التنوب؟

لا يمكن أن يحدث التشريب الفعّال والدائم تحت ضغط المرجل إلا في طبقة الخشب النسغي (sapwood) من الشجرة. ويتميز خشب الصنوبر من وسط وشمال أوروبا الذي نختاره بعناية بطبيعته بمنطقة خشب نسغي عريضة ومنتظمة بشكل خاص، ما يتيح امتصاصاً عميقاً وكاملاً لمادة الحماية.

أما خشب التنوب فيمتلك بنية خلوية مختلفة تماماً، ويُعد في الأوساط المتخصصة صعب التشريب لأنه لا يستطيع فيزيائياً امتصاص مادة التشريب إلى عمق كافٍ. وهذا ما يجعل الصنوبر الخيار الأعلى جودةً للتركيب الأرضي طويل الأمد.

ما الفرق بين طريقة الخلية الكاملة وطريقة Rüping؟

تُنشئ طريقة الخلية الكاملة التقليدية (المعروفة أيضاً باسم طريقة Bethell) في خطوتها الأولى فراغاً هوائياً يسحب الهواء بالكامل من خلايا الخشب، فتمتلئ الخلايا بعد ذلك تماماً بمادة التشريب.

أما في طريقة Rüping الرائدة تكنولوجياً - وهي ما يُعرف بطريقة التشريب الاقتصادي - فنستخدم في البداية ضغطاً هوائياً زائداً ومتحكَّماً به لضغط الهواء داخل الخلايا، ولا يُدخَل زيت الكريوزوت إلا بعد ذلك. وبعد انتهاء عملية الضغط، يتمدد الهواء المحبوس من جديد فيدفع الزيت الفائض برفق إلى خارج تجاويف الخلايا.

والنتيجة: تحصل أعمدتنا الخشبية على أقصى حماية في العمق داخل جدران الخلايا، بينما تبقى التجاويف خالية. وبذلك تكون الأعمدة محفوظة على النحو الأمثل، لكنها لا تميل مع ذلك إلى النزّ أو التقطير أثناء النقل أو التخزين.

كيف يتم التخلص الآمن من الأعمدة المشرَّبة في نهاية عمرها الاستعمالي؟

يجب توجيه جميع الأعمدة الخشبية المعالَجة كيميائياً بعد انتهاء دورة حياتها - التي تمتد على مدى عدة عقود - إلى عملية استرجاع حراري متخصصة (استعادة الطاقة).

وهذا يعني أن الأعمدة يتم التخلص منها بأمان وفقاً للمتطلبات البيئية القانونية في محطات توليد الطاقة الصناعية أو محطات الكتلة الحيوية المرخَّصة لهذا الغرض والمزوَّدة بأنظمة حديثة لتنقية غازات المداخن، ثم تُستخدم في توليد الكهرباء والحرارة بطريقة نظيفة.