Как показывает опыт фабрик и литературный материал, температура воздуха в пределах 22-28° не оказывает влияния на физико-механические свойства пряжи и обрывность основы. Но высокая температура воздуха, особенно при высокой относительной влажности, создает в ткацких цехах неблагоприятные санитарно-гигиенические условия.
Из сказанного следует, что высокая температура воздуха в ткацких цехах не диктуется требованиями технологии. В большинстве случаев высокая температура воздуха в ткацких залах, особенно в летний период, является результатом недостаточной мощности вентиляционно увлажнительных установок.
Нормы относительной влажности воздуха до 80% являются завышенными. Практически на многих ткацких фабриках поддерживают более низкую относительную влажность воздуха и имеют высокую производительность оборудования.
Технология ткачества, кроме состояния станка, в основном зависит от свойств ошлихтованной пряжи. Свойства ошлихтованной пряжи в свою очередь в значительной мере зависят от качества поверхностной клеевой пленки и ее влажности: если влажность будет ниже допустимого предела для данной пленки, то последняя будет хрупкой, что вызовет осыпание ее с пряжи; если же влажность будет высокой, то пленка, набухая, желатинизируется, что вызовет клейкость поверхности нити и в процессе ткачества будет иметь место сцепление нитей друг с другом, прилипание к элементам ткацкого станка, следствием чего явится распушение нитей и повышение обрывности.
Влажность основной пряжи в ткацком зале может значительно измениться в зависимости от величины относительной влажности воздуха и исходной влажности самой пряжи, причем в первую очередь изменение влажности будет касаться поверхностной клеевой пленки. Поэтому, в зависимости от толщины последней, т.е. от приклея пряжи, одна и та же величина относительной влажности воздуха при одной и той же исходной влажности ошлихтованной пряжи вызовет различные изменения в свойствах пряжи, а именно: при большем приклее ошлихтованная пряжа будет более устойчива при высокой относительной влажности воздуха и, наоборот, при меньшем приклее высокая относительная влажность воздуха вызовет размягчение – разрушение клеевой пленки.
Для установления влияния относительной влажности воздуха на влажность пряжи коснемся кинетики влагообмена между пряжей и воздухом.
Н.В.Красоткин установил, что в ткацком зале происходит выравнивание влажности пряжи не более чем за 15-20 минут.
Приведенные в работе Я.Н.Ипполитова цифровые данные показали, что в ткацком зале влажность основной пряжи значительно выравнивается, но не достигает равновесной влажности, за счет чего при различной начальной влажности пряжа в ткацком зале будет иметь также различную влажность. Разница в начальной влажности пряжи составляла 3,1% (влажность пряжи от 7,3 до 10,4%), в ткацком зале эта разница составила лишь 0,8%; влажность пряжи стала от 7,4 до 8,2%.
М.Н.Суровягина на основании своих наблюдений установила, что скорость достижения равновесной влажности как мягкой, так и клееной пряжи одинакова, зависит не от номера пряжи, а от паковки и намотки, и исчисляется сутками.
М.Н.Суровягиной изображена следующая диаграмма равновесной влажности хлопчатобумажных основ.
При установлении оптимальной влажности ошлихтованной пряжи и относительной влажности воздуха в ткацких цехах необходимо прежде всего обеспечить нормальный процесс шлихтования. При выпуске пряжи с высокой влажностью неизбежно будет иметь место прилипание пряжи к барабанам шлихтовальной машины и распушение нитей в гребенке на выходе перед навоем.
Максимально допустимая влажность ошлихтованной пряжи будет различна в зависимости от поверхности шлихтуемой пряжи.
