Effects of Post Individualities on Treatability of Small Diameter Japanese Larch (Larix Leptolepis) with ACQ and CCA

낙엽송 원주상 소경목의 원목성상과 방부 처리성

  • Kim, Yeong-Suk (Department of Forest Products, College of Forest Science, Kookmin University) ;
  • Hong, Soon-Il (Department of Wood Science and Technology, College of Forest Science, Kangwon National University) ;
  • Yun, Jeong-Hee (Department of Forest Products, College of Forest Science, Kookmin University)
  • 김영숙 (국민대학교 삼림과학대학 임산공학과) ;
  • 홍순일 (강원대학교 산림과학대학 임산공학과) ;
  • 윤정희 (국민대학교 삼림과학대학 임산공학과)
  • Received : 2005.09.20
  • Accepted : 2005.11.05
  • Published : 2006.01.25

Abstract

This study investigated how wood properties (i.e., annual rings, sapwood, heartwood, and cracks) might affect preservative treatment in Japanese larch (Larix leptolepis) round-wood product. We specially focused on small-diameter (~10 cm diameter) wood that is commercially sold in market. Among 100 wood samples, the groups of sample with 13~16, 17~20 annual rings represented 33 and 27 in each frequency, while 2~3 and 4~5 mm annual ring width accounted for 72 and 68 in frequency. More than a half (54%) of wood samples contained a mix of heartwood and sapwood in its surface. The rest (46%) had only heartwood exposed in the wood surface. A wide range of checks were showed in the wood samples, but the highest frequency was observed in samples with 1~6 surface (1~14 mm in size) checks and 1~4 end-grain (8~14 mm in size) checks in each round-wood sample. Pressure treatment resulted in a wide range of penetration of ACQ (Alkaline Copper Quat) into the wood, showing $4.3{\pm}4.19mm$ penetration in the wood samples contained a mix of heartwood and sapwood in its surface. However preservative treatment was much less effective for the heartwood only wood samples, ranging average 1.3 mm with ACQ and 1.1 mm with CCA (Chromated Copper Arsenate). These penetration results shown in heartwood samples did not meet the penetration standard that is required for H3 by the Korean Forest Service in relation to wood preservation treatment. These low penetration results were not significantly improved even if we incised wood samples to improve treatment effect, showing only small increase of 0.7 mm with ACQ and 0.6 mm with CCA. When preservative treatment was tested with heartwood, penetration of preservatives decrease with increase of annual rings per a cross-section area (r=0.5345). We also found that the length and number of check had no effect on preservative treatment, showing r=0.1301 and r=0.1802, respectively.

국산목재시장에서 유통되는 낙엽송 원주상 소경목(직경 10 cm 정도)의 목재 특성(연륜 특성, 심 변재 분포, 할열 분포 등)이 ACQ와 CCA의 처리특성에 미치는 영향에 대하여 조사 연구한 결과, 다음과 같은 결론을 얻었다. 시장에 유통되는 낙엽송 원주상 소경목은 약 13~16, 17~20개의 연륜수를 갖는 빈도가 가장 높았으며, 2~3과 4~5 mm의 연륜폭을 갖는 원목의 빈도가 높은 것으로 나타났다. 원주상 소경목의 재면에 심, 변재가 혼재되어 나타나는 비율은 전체 공시목의 54%였으며 나머지는 심재만이 재면 노출된 것으로 밝혀졌다. 또한 원주상 소경목에 발생하는 할열 수는 재면에 1~6개, 횡단면에 1~4개의 빈도가 가장 높았으며, 할열의 크기는 재면에서 1~14 mm, 횡단면에서는 8~14 mm의 빈도가 가장 높았다. 가압처리 결과, 재면에 심 변재가 혼재되어 나타날 때에는 방사방향의 평균침투도는 ACQ에서 $4.3{\pm}4.19mm$, CCA에서 $8.5{\pm}4.98mm$로 침투도에 변이가 심한 것으로 나타났다. 그러나 심재의 경우에는 ACQ에서 1.3 mm, CCA에서 1.1 mm로 매우 작은 침투도를 나타내 두 약제 모두 산림청 고시 사용환경 H3기준에 미달되는 결과를 나타냈다. 심재에 대해 인사이징 처리하고 가압 처리 하였을 때 인사이징 부위의 접선방향 침투도는 ACQ의 경우 약 0.7 mm, CCA는 약 0.6 mm로 두 약제 모두 인사이징의 침투도 개선 효과가 매우 낮은 결과를 보였다. 한편 심재에서 연륜수가 많을수록 약제의 평균 흡수량은 감소 경향을 보였으며 연륜수와 평균 흡수량 간에 상관관계가 인정되었다(r=0.5345). 재면에 심재만이 노출된 경우에는 횡단면과 재면의 할열수 및 할렬크기와 흡수량사이에 상관계수가 각각 r=0.1301과 r=0.1802로 모두 상관관계가 없는 것으로 나타났다.

Keywords

Acknowledgement

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References

  1. Chen P. Y. S., G. Zhang, and J. W. Van Sambeek. 1998. Relationships among growth rate, vessel lumen area, and wood permeability for three central hardwood species, Forest Products J. 48(3): 87-90
  2. Gjovik L. R. and D. R. Schumann. 1992. Treatability of native softwood species of the Northeastern United States, Reseach note-Forest Products-Laboratory, -USDA-Forest -Service., No. FPLRP-508
  3. Groot R. C. 1994. Treatability of western softwood and red alder shakes. Forest Products J. 44(7-8): 34-43
  4. Hassler C. C., J. Slahor, and D. J. Gardner. 1999. A comparison of the Treatability of southern yellow pine to five Appalachian hardwoods, Forest Products J. 49(2): 89-93
  5. Hann, J. and P. Vinden. 1999. The effect of chemical treatment on the moisture distribution of Pinus radiata D. Don subjected to wick action, IRG/WP 99-40135
  6. Hong S. and J. J. Morrell. 1997. Treatability of Douglas-fir heartwood with ACZA or CCA :Effect of site, silvicultural practice, and wood properties, Forest Products J. 47(10): 51-55
  7. Kim G. H. and J. J. Kim. 2001. Effect of moisture content on treatability of Japanese red pine, Japanese larch, and Ezo spruce with chromated copper arsenate, Forest Products J. 51(6): 64-66
  8. Lahiry A. K. 1996. CCA treatability of 100 timbers of Bangladesh, IRG/WP 96-40069
  9. Lebow S. T. and J. J. Morrell. 1993. Pressure treatment of Sitka spruce timber with ammoniacal copper zinc Arsenate or chromated copper arsenate, Forest Products J. 43(10): 41-44
  10. Lebow S. T., S. L. LeVan, and J. J. Morrell. 2002. Assessmdnt of the treatability of small-diameter grand fir posts, Reseach note-Forest Products-Laboratory, -USDA-Forest -Service., No. FPLRN-0285
  11. Maturbongs L. and M. H. Schneider. 1996. Treatability and CCA preservative distribution within ten Indonesian hardwods, Wood and Fiber Science 28(2): 259-267
  12. Morrell J. J., A. Paillard, D. Gnoblei, B. L. Gartner, M. R. Milota, and R. G. Rhatigan. 2003. Variations in longitudinal permeability of coastal western hemlock, Wood and fiber science. 2003, 35(3): 397-400
  13. Morris P. I., S. M. McFarling, and A. R. Zahora. 2002. Treatability of refractory species with aming and amin/ammoniacal formulations of ACQ, Forest Products J. 52(10): 37-42
  14. Slahor J. J., C. C. Hassler, R. C. Degroot, and D. J. Gardener. 1997a. Preservative treatment evaluation of Red maple and Yellow-poplar with ACQ-B, Forest Products J. 47(4): 50-54
  15. Slahor J. J., C. C. Hassler, R. C. Degroot, and D. J. Gardener. 1997b. Preservative treatment evaluation with CCA and ACQ-B of four Appalachian wood species for use in timber transportation structures, Forest Products J. 47(9): 33-42
  16. Slahor J. J., C. C. Hassler, R. C. Degroot, and D. J. Gardener. 1998. Treatability of five Appalachian wood species with creosote and Timbor R., Proceedings, 94th Annual Meeting of the American Wood-Preservers Association, Scottsdale, Arizona, USA, 17-19 May, 178-187
  17. Taylor A., Y. T. Ung, and P. A. Cooper. 1998. Waterborne preservative treatability of tamarack (Larix laricina (Du Roi)K.Koch), IRG/WP 98-40112
  18. 강승모, 김규혁, 백기현. 1995. 낙엽송 삼재의 CCA와 CCFZ 처리특성 및 자상처리에 의한 CCA처라도 개선, 목재공학 23(4): 60-66
  19. 강승모, 백기현, 김규혁. 1997. 증기 전처리에 의한 낙엽송 심재의 방부제 처리도 개선에 관한 연구, 목재공학 25(1): 15-22
  20. 김규혁, 김재진, 김형준. 2000. 소나무, 낙엽송, 북약가문 비나무 원주가공재의 CCA가압처리, 목재공학 28(1): 42-47
  21. 김영숙, 홍순일, 윤정희. 2005. 원주상 낙엽송 소경목의 원목성상과 방부처리성. 2005. 한국목재공학회발표요지집, 198
  22. 김윤수, 김규혁, 김영숙. 2004. 목재보존과학, 전남대학교출판부, p. 275
  23. 산림청. 2004. 전자임업통계연보, 2005
  24. 산림청. 2001. 21세기 산림비전(발간등록번호 11-1400000-000128-14)
  25. 산림조합중앙회 목재유통센타, 미발표자료. 2004