CZ20003136A3 - Způsob řízení procesu výroby výrobku obsahujícího celulózová vlákna - Google Patents
Způsob řízení procesu výroby výrobku obsahujícího celulózová vlákna Download PDFInfo
- Publication number
- CZ20003136A3 CZ20003136A3 CZ20003136A CZ20003136A CZ20003136A3 CZ 20003136 A3 CZ20003136 A3 CZ 20003136A3 CZ 20003136 A CZ20003136 A CZ 20003136A CZ 20003136 A CZ20003136 A CZ 20003136A CZ 20003136 A3 CZ20003136 A3 CZ 20003136A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- substances
- value
- product
- property
- calibration model
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 66
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract description 12
- 229920003043 Cellulose fiber Polymers 0.000 title abstract description 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 47
- 230000008569 process Effects 0.000 claims abstract description 11
- 238000007620 mathematical function Methods 0.000 claims abstract description 5
- WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N Formaldehyde Chemical compound O=C WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 47
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 35
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 16
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims description 16
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 14
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims description 14
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims description 14
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 12
- 238000004611 spectroscopical analysis Methods 0.000 claims description 11
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims description 10
- XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N Urea Chemical compound NC(N)=O XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 239000004202 carbamide Substances 0.000 claims description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 9
- 239000013074 reference sample Substances 0.000 claims description 8
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 claims description 8
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 7
- 238000000491 multivariate analysis Methods 0.000 claims description 7
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 5
- 230000008961 swelling Effects 0.000 claims description 5
- 230000035699 permeability Effects 0.000 claims description 4
- 230000001629 suppression Effects 0.000 claims description 3
- 229920003180 amino resin Polymers 0.000 claims description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 2
- WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N methanone Chemical compound O=[14CH2] WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N 0.000 claims description 2
- 238000002235 transmission spectroscopy Methods 0.000 claims description 2
- 238000000151 deposition Methods 0.000 claims 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 24
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 8
- 229920001807 Urea-formaldehyde Polymers 0.000 description 6
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 6
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 6
- 238000010238 partial least squares regression Methods 0.000 description 5
- 239000004848 polyfunctional curative Substances 0.000 description 4
- ODGAOXROABLFNM-UHFFFAOYSA-N polynoxylin Chemical compound O=C.NC(N)=O ODGAOXROABLFNM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000004497 NIR spectroscopy Methods 0.000 description 3
- YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Toluene Chemical compound CC1=CC=CC=C1 YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000012628 principal component regression Methods 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 2-methoxy-6-methylphenol Chemical compound [CH]OC1=CC=CC([CH])=C1O KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 239000011094 fiberboard Substances 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 229920001568 phenolic resin Polymers 0.000 description 2
- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 description 2
- 239000012855 volatile organic compound Substances 0.000 description 2
- 238000004847 absorption spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 1
- GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N aldehydo-D-glucose Chemical compound OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N 0.000 description 1
- BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N ammonium sulfate Chemical compound N.N.OS(O)(=O)=O BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052921 ammonium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000011130 ammonium sulphate Nutrition 0.000 description 1
- 239000001166 ammonium sulphate Substances 0.000 description 1
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 1
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 238000012569 chemometric method Methods 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000012792 core layer Substances 0.000 description 1
- 238000009795 derivation Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 238000004993 emission spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- HANVTCGOAROXMV-UHFFFAOYSA-N formaldehyde;1,3,5-triazine-2,4,6-triamine;urea Chemical compound O=C.NC(N)=O.NC1=NC(N)=NC(N)=N1 HANVTCGOAROXMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 1
- 239000012948 isocyanate Substances 0.000 description 1
- 150000002513 isocyanates Chemical class 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 239000011120 plywood Substances 0.000 description 1
- 239000002243 precursor Substances 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 239000012925 reference material Substances 0.000 description 1
- 238000001055 reflectance spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 238000007619 statistical method Methods 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/31—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
- G01N21/35—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
- G01N21/359—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light using near infrared light
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B27—WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
- B27N—MANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
- B27N1/00—Pretreatment of moulding material
- B27N1/02—Mixing the material with binding agent
- B27N1/029—Feeding; Proportioning; Controlling
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/31—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
- G01N21/35—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
- G01N21/3563—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light for analysing solids; Preparation of samples therefor
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Forests & Forestry (AREA)
- Dry Formation Of Fiberboard And The Like (AREA)
- Polysaccharides And Polysaccharide Derivatives (AREA)
- Artificial Filaments (AREA)
- Paper (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
- Reinforced Plastic Materials (AREA)
Description
UPRAVENÁ STRANA
Způsob řízení procesu výroby výrobku obsahujícího celulózová vlákna
Oblast techniky
Předložený vynález se týká způsobu řízení procesu výroby výrobku obsahujícího celulózová vlákna ze surového materiálu obsahujícího celulózová vlákna, zejména způsobu výroby tabulí na bázi dřeva, například třískových desek.
Dosavadní stav techniky
Výroba výrobků obsahujících celulózová vlákna často zahrnuje přidávání různých látek během výrobního procesu. Účelem přídavku může být usnadněni výrobního procesu jako takového, nebo ovlivnění výsledného produktu, nebo obojí. Přídavek různých pojiv, často sestávajících z pojivového systému zahrnujícího pryskyřici a tvrdidlo, je ve výrobě tabulí na bázi dřeva příkladem přídavku pro ovlivnění výsledného produktu. Důležitým parametrem v této souvislosti je často poměr mezi složkami tvořícími látku, pokud je více než jedna, například poměr mezi pryskyřicí a tvrdidlem v pojivu, nebo poměr mezi močovinou a formaldehydem v pojivu obsahujícím tyto složky. Jiným důležitým parametrem mohou být poměry mezi různými přidávanými látkami, které jsou určeny pro různé částí tabule, např. v různých vrstvách tabule.
US 5 532 487 popisuje způsob měření a regulace směsí polyamidů a prekurzorů polyamidů pomocí blízké infračervené spektroskopie. US 5 532 487 nicméně nepopisuje řízení několika látek ovlivňujících tutéž vlastnost výrobku pomocí NIR spektroskopie.
WO 97/04299 se týká způsobu řízení procesních proměnných majících vliv na parametry tabulí na bázi dřeva, včetně množství pojivá a množství vosku, kterýžto způsob zahrnuje analyzování surového materiálu pomocí spektromerické metody, spojování získaných spektrálních dat do kombinace s požadovanými parametry, a porovnávání uvedené kombinace s referenčními kombinacemi sestávajícími z referenčních dat referenčního surového materiálu spojených se známými parametry uvedeného referenčního materiálu, přičemž referenční kombinace jsou kalibrovány na známé proměnné pomocí multivariační analýzy. Není zde uveden žádný návrh
-2a 9 • 9 9 · • ·
999 ·· 99
9 ·
·
9 »9 ·
9 9 9 ·«
UPRAVENÁ STRANA týkající se řízení poměrů těchto aditiv.
Podstata vynálezu
Je žádoucí umožnit řízení těchto poměrů, a tím umožnit výrobu výrobku obsahujícího celulózová vlákna, například tabulí na bázi dřeva, s velmi specifickými vlastnostmi za optimálních technických a ekonomických podmínek. Předložený vynález řeší úkol umožnit takovéto řízení. Tento úkol je vyřešen podle vynálezu způsobem definovaným patentovými nároky. Konkrétně vynález představuje způsob řízení procesu výroby výrobku obsahujícího celulózová vlákna ze surového materiálu obsahujícího celulózová vlákna, při kterém se přidávají různé látky, z nichž alespoň dvě mají podstatný vliv na tutéž vlastnost uvedeného výrobku v souladu s relací mezi uvedenými látkami, přičemž je vytvořen kalibrační model pomocí postupu zahrnujícího spojováni známých referenčních hodnot pro uvedené vlastnosti výrobku a příslušných známých referenčních relací mezi látkami pomocí matematické funkce; způsob zahrnuje kroky
-3V 9 • · * • · « « »· » « v • · * • · · * • · » ··· ·· ·» *»
I) aplikování kalibračního modelu na aktuální vzájemnou relaci látek pro předpověď uvedené vlastností výrobku;
II) porovnání předpovězené hodnoty uvedené vlastnosti výrobku s požadovanou cílovou hodnotou pro uvedenou vlastnost výrobku; a jestliže předpovězená hodnota není v podstatě rovná cílové hodnotě, nastavení aktuální relace mezí látkami předem stanoveným způsobem;
III) opakování kroků I a II dokud není předpovězená hodnota v podstatě rovná uvedené cílové hodnotě.
Výrazem předem stanoveným způsobem se v daném kontextu rozumí jednak to, že byl stanoven předem zatímco relace byla nastavena ve všech bězích cyklu definovaného kroky I až III; jednak to, že byl stanoven předem zatímco nastavení bylo inkrementální nebo dekrementální v závislosti tom, zda předpovězená hodnota je větší než cílová hodnota, bez ohledu na velikost diference mezi těmito hodnotami, a naopak, a jednak to, že absolutní hodnota nastavení byla stanovena předem.
Předložený způsob poskytuje mnoho výhod pro výrobce výrobků obsahujících celulózová vlákna. Pomocí předloženého způsobu může výrobce třískových desek například regulovat jednu nebo více vlastností vyrobených desek velmi rychlým a ekonomickým způsobem.
Podle výhodného provedení je kalibrační model vytvořen pomocí multivariační analýzy; to také předpokládá, že stejný druh multivariační analýzy se použije při aplikaci kalibračního modelu na aktuální relaci. Multivariační analýza může být například analýza hlavních složek (PCA,
-4V « v • · · • » ·» ··· · ·· • · « · ♦· · • · ··· ·· · • · · · · · ··· ·· ·· ·· principál Component Analysis), parciální regrese nejmenších čtverců (PLS, Partial Least Squares Regression), regrese hlavních složek (PCR, Principal Component Regression), vícenásobná lineární analýza (MLR, Multilinear Regression), diskriminační analýza nebo jiná vhodná metoda multivariační analýzy. Metoda PLS je popsána podrobně v R.Carlsson: Design and optimization in organic synthesis, B.G.M.Vandegínste, O.M.Kvalheim: Data handling in science and technology (Elsevier, 1992), sv. 8, které se zde začleňují odkazem. Pro poučení o PCA, PLS a PCR viz P.Geladi aj. : Partial Least-Squares Regression: A Tutoriál v Anal. Chim. Acta, 185, 1-32(1986), který se zde odkazem zahrnuje jako celek. Prostřednictvím MLR je definováno nejvhodnější vyhlazeni rovinou pro parametry jako funkci spekter za použití metody nejmenších čtverců pro definování všech hranic roviny. Tato rovina se pak používá pro zjištění a přiřazení předpovězených hodnot neznámým hodnotám parametrů. Diskriminační analýza je metoda, kterou se za použití spektrálních dat seskupují známé hodnoty parametrů do různých skupin, oddělených rozhodovacími mezemi. 2 tohoto spektra se pak vzorek neznámých hodnot parametrů připojí ke skupině, a hodnotě parametru se může přiřadit hodnota, např. průměrná hodnota skupiny. V aplikacích obecně v chemických oborech se tyto statistické metody také nazývají chemometrickými metodami. Chemometrické techniky jsou úplněji vysvětleny v S.D.Brown: Chemometrics, Anal.Chem. 62, 84R-101R (1990), které se zde odkazem zahrnuje jako celek.
Výhodné provedení výrobku obsahujícího celulózová vlákna je tabule na bázi dřeva. Tabule na bázi dřeva může zahrnovat dvě nebo více vrstev. Jedna z látek se může přidávat pro uložení v podstatě mezi vrstvami, např. pro • 4 ··
-54 4 • 44 4 stmelení, tj. vzájemné slepení, vrstev. Alternativně může být jedna látka přidána pro uložení v podstatě uvnitř jedné z vrstev, např. pro spojení částic na bázi dřeva v třískové desce, nebo pro vytvoření vrstvy s určitými vlastnostmi, nebo pro zlepšení některých již přítomných vlastností. Tabule na bázi dřeva je s výhodou deska, například třísková deska, dřevovláknitá deska (MDF, medium density fibre board), dřevotřísková deska, deska s orientovanými vlákny (OSB, oriented strand board), hobra, deska z překližky, zejména však třísková deska. Základní informace o částicových deskách a způsobu jejich výroby je popsán v Modern Particleboard & dry-process fibreboard manufacturing od Thomase M.Maloney (1993) (srv. zejména kap. 4 a 5), který se odkazem zahrnuje jako celek.
Je zřejmé, že dvě (nebo více) podstatný vliv na tutéž vlastnost v souladu s relací látek, které mají uvedeného výrobku látkami může mít mezi uvedenými nedostatek jakéhokoliv efektu, nebo jen velmi slabý efekt na tuto (nebo jinou) vlastnost, jsou-li použity izolovaně. To je v zásadě případ kdy jednou látkou je pryskyřice a druhou je příslušné tvrdidlo. Na druhé straně, efekt látek může v jiném vytvoření mít v podstatě tutéž velikost, např. za použití dvou močovinoformaldehydových pojiv majících různé poměry U/F. V posledně uvedeném případě může být vlastnost, která je předmětem zájmu, přivedena k její cílové hodnotě řízením poměru U/F aktuálně přidávaného, směsného pojivá v rozmezí daném U/F poměry obou pojiv, aplikací předložené metody na relaci mezi přidaným a směsným množstvím pojivá. Jestliže se místo toho pojivá ukládají do různých vrstev desky, a tedy se v zásadě nemísí, vlastnost která je předmětem zájmu může být stále řízena, a v tomto případě se používá pro konstrukci a aplikace kalibračního modelu
« ·«· aktuální relace mezi přidanými, ale nesmíšenými látkami.
Podle jednoho vytvoření je každá z látek pojivo obsahující formaldehydová aminopryskyřici, pryskyřice například močovino(UF), melamino-močovinoformaldehydová pryskyřice (MUF), nebo fenol-formaldehydová pryskyřice (PF), čímž se látky mohou navzájem lišit např. pokud jde o obsah formaldehydu. Mohou však být použita také jiná pojivá, například izokyanátové pryskyřice (MDI),
Vlastnosti výrobku, které mohou být řízeny předloženým způsobem jsou například hustota, hustotní profil, vnitřní soudržnost, botnání tloušťky, absorpční hodnota, hodnota permeability, perforační hodnota, modul pevnosti (MOR, modulus of rapture), modul pružnosti (MOE, modulus of elasticity), parametry týkající se těkavých organických sloučenin (VOC, volatile organic compounds), a hodnota emisí v místnosti; toto však není vyčerpávající seznam vlastností, které lze řídit. V zásadě mohou být předloženou metodou řízeny jakékoliv měřitelné vlastnosti.
Celkové množství látky je často také důležité s ohledem na výsledné vlastnosti produktu. Podle jednoho vytvoření vynálezu, ve kterém dvě látky mají podstatný vliv na uvedenou vlastnost také v souladu s přidaným spojeným množstvím látek, kalibrační model zahrnuje spojování známých hodnot pro uvedené vlastnosti výrobku s příslušnými známými spojenými množstvími přidaných látek a příslušnými relacemi mezi látkami v uvedených množstvích; a aplikace kalibračního modelu zahrnuje spojování aktuálních relací mezi látkami a příslušných relací mezi látkami v uvedeném množství pro předpovězení aktuálních' hodnot pro uvedenou vlastnost výrobku.
-7» *
···
Podle zvláště výhodného vytvoření předloženého způsobu je kalibrační model vytvořen pomocí postupu zahrnujícího analýzu referenčního surového materiálu analytickou metodou pro zajištění dat referenčního vzorku, a spojování uvedených dat referenčního vzorku se známými hodnotami pro uvedené vlastnosti výrobku a příslušnými známými relacemi mezi látkami pomocí matematické funkce, přičemž způsob navíc zahrnuje krok analýzy surového materiálu pomocí uvedené analytické metody pro získání dat vzorku; a tím, že aplikace kalibračního modelu zahrnuje spojováni dat vzorku s relací mezi látkami pro předpovězení aktuální hodnoty pro uvedenou vlastnost výrobku.
Toto vytvoření poskytuje další výhody výrobci výrobků obsahujících celulózová vlákna. Pomocí předloženéh způsobu může výrobce částicové desky například vyrábět desky s vysokou povrchovou pevností i z dřevného surového materiálu nízké kvality kompenzováním chybějící kvality pomocí močovino-formaldehydového pojívá majícího vysoký molární podíl· formaldehydu, které je použito v povrchové vrstvě desky, zatímco řízením dávkování a molárního poměru formaldehydu v pojivu vnitřní vrstvy založené na jiných požadovaných vlastnostech, jako například hustotě a/nebo nízké hodnotě emise formaldehydu.
Data vzorku se s výhodou převádějí na latentní proměnné předtím, než se spojují s cílovými hodnotami, jakož i s výhodou data referenčního vzorku předtím, než se spojují s uvedenými známými hodnotami.
Podle zvláště výhodného provedení vynálezu je analytickou metodou spektrometrická metoda. Data vzorku • · · • ··· · • · • · • · ··· ·· • · · · · * • · · · · «· ♦ · dat zahrnuje použití derivace (A.Savitzky, jakož i data referenčního vzorku se s výhodou zpracovávají pro potlačení šumu a nastavují na posuv a rozptyl difuzního světla, například pomocí Kubelkovy-Munkovy transformace (P.Kubelka, F.Munk, Z.Tech.Physik 12, 593 (1931), začleněné zde odkazem), která bere v úvahu absorpci a rozptyl, multiplikativní korekce rozptylu (P.Geladi, D.MacDougall, H.Martens, Appl. Spéct. 39, 491-500 (1985), začleněné zde odkazem), kde je korigováno ohybové i lomové spektrum porovnáním s ideálním spektrem (hlavní spektrum). Jiný způsob linearizace spektrálních derivací, např. až do čtvrté
MJ:E:Golay, Anal. Chem. 36, 1627-1639 (1964), zahrnutý zde odkazem). Výsledkem derivování spektra je transformované spektrum, sestávající pouze z relativních změn mezi sousedními vlnovými délkami, a bylo zjištěno, že intenzity píku derivovaných spekter je lineárnější s rostoucí koncentrací (T.C.O'Haver, T.Begley, Anal. Chem. 53, 1876 (1981), zahrnuté zde odkazem). Také se může provádět linearizace pomocí Fourierovy transformace, nebo standardní normální variační transformace (F.J.Barness, M.S.Dhanoa a S.J.Lister, Appl. Spectrosc., Vol. 43, č. 5, str. 772-777 (1989), začleněné zde odkazem). Toto potlačení šumu a nastavení na posuv a rozptyl difuzního světla je vhodné předtím, než se data spojují jak je uvedeno výše. Spektrometrickou metodou může být metoda absorpční, odrazové, emisní nebo transmisní spektrometrie, nebo jiná vhodná spektrometrická metoda. Ačkoliv se spektrometrická metoda může použít pro jakýkoliv druh záření jakékoliv vlnové délky, dává se přednost použití spektrometrické metody pracující v rozsahu vlnové délky od asi 180 do asi 2500 nm, zejména od asi 400 do asi 2500 nm, zvláště pak od asi 1000 do asi 2500 nm. Zvláště výhodné je pracovat předloženým způsobem v blízkém infračerveném rozsahu (NIR, • · · »« ·♦ t · «·· ·
near-infrared radiation). Základy NIR spektroskopie P.Wiliams, K.Norris: New-Infrared Technology in the Agriculture and Food Industries, AACC, St. Paul, Min.(1987) a E.Sterk, K.Luchter: Near Infrared Analyses (NIRA) A Technology for Quantitative and Qualitative Analyses, Applied Spectroscopy Revues 22:4 (1986), které se zde zahrnují odkazem.
Technicky se spektrometrické analýzy mohou provádět Online, in-line nebo at-line sondováním optickými vlákny, nebo odebíráním individuálních vzorků pro oddělené analýzy. V některých případech se spektra s výhodou podrobují dalšímu zpracování dat za použití hodnot z několika diskrétních vlnových délek z každého spektra. Záření použité v příslušné spektrometrické metodě s výhodou dopadá přímo na surový materiál.
Podle zvláště výhodného provedení předloženého vynálezu vyrobený výrobek obsahující celulózová vlákna je třísková deska obsahující jednu vnitřní vrstvu a dvě povrchové vrstvy; surový materiál obsahující celulózová vlákna zahrnuje piliny, hobliny, třísky nebo hobliny z kulatého dřeva nebo jejich kombinaci; řízená vlastnost výrobku je hustota, hustotní profil, vnitřní soudržnost, MOR, MOE, botnání tloušťky, absorpční hodnota, hodnota permeability, perforační hodnota, nebo hodnota emise v místnosti; látky jsou pojivá získaná míšením formaldehydu, močoviny a volitelně jakékoliv vhodné složky; a pojivá se navzájem liší poměry mezi formaldehydem a močovinou, přičemž první pojivo má vyšší poměr mezí formaldehydem a močovinou než druhé pojivo.
Podle jiného provedení je předložený způsob řízení
-10• ·· • 9 ··
9 9
9 9
9 «
9· •
procesu výroby výrobku obsahujícího celulózová vlákna kombinován se způsobem a zařízením podle EP 564 013 pro míšení pojiv za použití alespoň dvou složek proudících ze zvláštních zásobníků do společného místa míšení. Zásobníky se nepřetržitě váží, a určuje se změna hmotnosti za jednotku času.
Příklady provedení vynálezu
Předložený vynález bude dále ilustrován na některých neomezujících příkladech.
Třískové desky mající vnitřní vrstvu a dvě povrchové vrstvy byly vyrobeny míšením vnitřních třísek a povrchových třísek s močovinoformaldehydovým pojivém, vytvarováním do plátů 330x500 mm, a lisováním těchto plátů po dobu 2,7 minut při 185 °C. Byla použita dvě poněkud rozdílná močovinoformaldehydová pojivá, obě založená na tomtéž druhu močovinoformaldehydové pryskyřice, CascoritUF 1110 od Casco Products, Industrial Resins Division, Sundsvall, Švédsko. Jedno pojivo, pojivo A, mělo poměr formaldehydu k močovině F/U 0,9 a druhé pojivo, pojivo B, mělo poměr F/U 1,3. Obě pojivá obsahovala 0,4 % hmotn. vosku (Kenosize 4550 od Casco Products, Švédsko). Viskozity pojiv byly asi 300 mPas pro pojivo A a asi 800 mPas pro pojivo B.
Podle plánu pokusů typu 24 se dvěma centrálními body byla vyrobena série 18 třískových desek. Pojivá A a B byla přidávána ke středové vrstvě a povrchovým vrstvám v různých množstvích, poskytujících různé poměry F/U, jak je uvedeno v následující tabulce.
- II « « · ··· · ♦ · · «· «· • * · • φ * φ · · φφφ «φ φφ φ·
Jako tvrdidlo byl použit síran amonný: ke středové vrstvě byl přidáván v množství 3,0 % hmotn. a k povrchové vrstvě v množství 1,0 % hmotn.
| Tabulka I | ||||
| deska | celkové množství pojivá v povrchové vrstvě, % hmotn. (Yl) | celkové množství pojivá ve středové vrstvě, % hmotn. (Ml) | poměr F/U v povrchové vrstvě (Ym) | poměr F/U ve středové vrstvě (Mm) |
| 1 | 10 | 7 | 1, 05 | 1,05 |
| 2 | 10 | 7 | 1,15 | 1,05 |
| 3 | 10 | 7 | 1,05 | 1,15 |
| 4 | 10 | 7 | 1,15 | 1,15 |
| 5 | 12 | 7 | 1,05 | 1,05 |
| 6 | 12 | 7 | 1,15 | 1,05 |
| 7 | 12 | 7 | 1, 05 | 1,15 |
| 8 | 12 | 7 | 1, 15 | 1,15 |
| 9 | 10 | 9 | 1,05 | 1,05 |
| 10 | 10 | 9 | 1,15 | 1,05 |
| 11 | 10 | 9 | 1,05 | 1, 15 |
| 12 | 10 | 9 | 1,15 | 1, 15 |
| 13 | 12 | 9 | 1,05 | 1,05 |
| 14 | 12 | 9 | 1, 15 | 1, 05 |
| 15 | 12 | 9 | 1,05 | 1,15 |
| 16 | 12 | 9 | 1,15 | 1,15 |
| 17 | 11 | 8 | τ—1 1—1 | 1,1 |
| 18 | 11 | 8 | 1,1 | 1,1 |
Desky byly analyzovány s ohledem na množství parametrů:
hustota, stanovená vážením pásů známého objemu a dělením hmotnosti objemem. Hodnoty jsou vyjádřeny v kg/m3;
vnitřní soudržnost (IB, Internal Bond), která je vlastností dané desky odolávat síle kolmé k rovině desky. Hodnoty jsou vyjádřeny v MPa;
botnání tloušťky (TSW, Thickness Swelling), měřené umístěním vzorku desky do vody při teplotě 20 nebo 23 °C po • · · · í! I *· ··· ·; ; » · * · · · ·
.........
• 9 «99 9 9 9 ·
-12- ♦· ·· dobu 2-24 h. Tloušťky vzorky byly měřeny před a po Rozdíl tloušťek je vydělen původní tloušťkou a v procentech;
absorpční hodnota (ABS): vzorek je zvážen před a po vystavení vodě. Rozdíl hmotnosti je vydělen původní hmotností a vyjádřen v procentech;
perforační hodnota (PV, perforator value), která vyjadřuje obsah formaldehydu v desce při určitém obsahu vlhkosti (6,5 %) . Deska je vyluhována v toluenu. Uvolněný formaldehyd je absorbován ve vodě a stanovován fotometricky. Hodnoty jsou vyjádřeny v mg HCHO/lOO g desky vysušené v peci;
uvolňování formaldehydu odměrnou metodou, EN 717-3 (uvolňování HCHO). Hodnoty jsou vyjádřeny v mg HCHO/kg desky vysušené v peci.
Získané hodnoty parametrů jsou uvedeny v následující tabulce II.
namočeni. vyjádřen
- 13φ
ΦΦ· φ · * · φ φ • Φ
| Tabulka II | ||||
| deska | IB | TSW | PV | uvolňování HCHO |
| 1 | 0, 68 | 25,7 | 4,4 | 4,2 |
| 2 | 0, 71 | 22,8 | 6,1 | 5,9 |
| 3 | 0,73 | 18,8 | 6,4 | 5,7 |
| 4 | 0,80 | 17,5 | 6,8 | 7,4 |
| 5 | 0, 67 | 18,4 | 4,7 | 4,5 |
| 6 | 0, 68 | 19, 0 | 5,4 | 5, 6 |
| 7 | 0,76 | 20,8 | 6, 6 | 6,1 |
| 8 | 0,77 | 15,5 | 8,3 | 8,1 |
| 9 | 0,82 | 18,4 | 3,6 | 4,0 |
| 10 | 0,74 | 15,5 | 5,9 | 5, 6 |
| 11 | 0, 92 | 16,7 | 5,3 | 5, 8 |
| 12 | 0, 95 | 14,7 | 7,7 | 8,4 |
| 13 | 0, 73 | 15, 2 | 4,1 | 3,9 |
| 14 | 0,76 | 17,4 | 5,1 | 5,7 |
| 15 | 0,86 | 14,5 | 5,4 | 5,5 |
| 16 | 0, 95 | 13,7 | 6,3 | 7,9 |
| 17 | 0,80 | 16,1 | 5,1 | 6,0 |
| 18 | 0,81 | 18,2 | 5,9 | 5,4 |
Pro nalezení korelací mezi získanými hodnotami v tabulce II a parametry v tabulce I byly provedeny parciální regrese na bázi hodnot uvedených výše. Získané regresní koeficienty pro tyto korelace jsou uvedeny v tabulce III uvedené níže. Regresní koeficient ideální korelace je 1.
| Tabulka III | ||
| parametr | významné proměnné | regresní koeficient |
| IB | Ml, Mm, MmxMl | 0,96911 |
| TSW | Ml, Mm | 0,85754 |
| PV | Mm, Ym | 0,91957 |
| uvolňování HCHO | Mm, Ym | 0,97565 |
Zřejmě je možné předpovídat parametry výrobků
- 14 W W ’ • · · · « * ··· · t « · ·« ·· >
··· ·« ·· obsahujících celulózová vlákna vycházeje z relace mezi látkami přidanými během výroby. Jak je odborníkovi zřejmé, jasně z toho vyplývá, že předložený způsob je možno použít pro řízení procesu výroby výrobku obsahujícího celulózová vlákna ze surového materiálu obsahujícího celulózová vlákna, v jehož průběhu se přidávají různé látky, z nichž alespoň dvě mají podstatný vliv na tutéž vlastnost uvedeného výrobku v souladu se vzájemnou relací těchto látek.
- 15V · » ’ • * · * * « ··· · * * · · ·* • · • · • » ··· ·· • · · · · * · · · · * • · · · · ·· ·· celulózová při kterém
Claims (17)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Způsob řízení procesu výroby výrobku obsahujícího vlákna ze surového materiálu obsahujícího celulózová vlákna, se přidávají různé látky, z nichž alespoň dvě mají podstatný vliv na tutéž vlastnost uvedeného výrobku v souladu s relací mezí uvedenými látkami, vyznačující se tím, že je vytvořen kalibrační model pomocí postupu zahrnujícího spojování známých referenčních hodnot pro uvedené vlastnosti výrobku a příslušných známých referenčních relací mezi látkami pomocí matematické funkce, a že způsob zahrnuje krokyI) aplikování kalibračního modelu na aktuální vzájemnou relaci látek pro předpověď uvedené vlastnosti výrobku;II) porovnání předpovězené hodnoty uvedené vlastnosti výrobku s požadovanou cílovou hodnotou pro uvedenou vlastnost výrobku; a jestliže předpovězená hodnota není v podstatě rovná cílové hodnotě, nastavení aktuální relace mezi látkami předem stanoveným způsobem;III) opakování kroků I a II dokud není předpovězená hodnota v podstatě rovná uvedené cílové hodnotě.
- 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že kalibrační model je vytvořen prostřednictvím multivariační analýzy.
- 3. Způsob podle nároku 2, vyznačující se tím, že multivariační analýza je zvolena z analýzy hlavních složek, parciální regrese nejmenších čtverců, a regrese hlavních složek,
- 4. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že výrobek obsahující celulózová vlákna je tabule na bází dřeva.
- 5. Způsob podle nároku 4, vyznačující se tím, že tabule na bázi dřeva zahrnuje dvě vrstvy, a jedna z látek se přidává pro uložení v podstatě mezi vrstvami.
- 6. Způsob podle nároku 4 nebo 5, vyznačující se tím, že jedna z látek se přidává pro uložení v podstatě uvnitř jedné z vrstev.-16• · * ;• · · i é t ··· · ·« ·· ’ί ϊ · i í i í • t ··* · · Ϊ k * * · · · * k* ·· ·· tím, že tabule na báziΊ. Způsob podle nároku 4, vyznačující se dřeva je deska.
- 8. Způsob podle nároku 7, vyznačující třísková deska.
- 9. Způsob podle nároku 1, vyznačující se je pojivo obsahující aminopryskyřici, přičemž 1 obsahem formaldehydu.
- 10. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedená vlastnost výrobku je hustota, hustotní profil, vnitřní soudržnost, botnání tloušťky, absorpční hodnota, hodnota permeability, perforační hodnota, modul pevností, modul pružnosti, VOC, nebo hodnota emisí v místnosti,
- 11. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že dvě látky mají podstatný vliv na uvedenou vlastnost také v souladu s přidaným spojeným množstvím látek; a kalibrační model zahrnuje spojování známých hodnot pro uvedené vlastnosti výrobku s příslušnými známými spojenými množstvími přidaných látek a příslušnými relacemi mezi látkami v uvedených množstvích; a tím, že aplikace kalibračního modelu zahrnuje spojování aktuálních relací mezi látkami a příslušných relací mezi látkami v uvedeném množství pro předpovězení aktuálních hodnot pro uvedenou vlastnost výrobku.
- 12. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že kalibrační model je vytvořen pomocí postupu zahrnujícího analýzu referenčního surového materiálu analytickou metodou pro zajištěni dat referenčního vzorku, a spojování uvedených dat referenčního vzorku se známými hodnotami pro uvedené vlastnosti výrobku a příslušnými známými relacemi mezi látkami pomocí matematické funkce, a tím, že způsob navíc zahrnuje krok analýzy surového materiálu pomocí uvedené analytické metody pro získání dat vzorku; a tím, že aplikace kalibračního modelu zahrnuje spojování dat vzorku s relací mezi látkami pro předpovězení aktuální hodnoty pro uvedenou vlastnost výrobku.
- 13. Způsob podle nároku 12, vyznačující se tím, že data vzorku se převádějí na latentní proměnné předtím, než se spojují s cílovými se tím, že deska je tím, že každá z látek átky se navzájem liší- 17» »» • · · • · * · ·· ····· ♦»· * · • » · « · ·· ·· ·· hodnotami, a data referenčního vzorku se převádějí na latentní proměnné předtím, než se spojují s uvedenými známými hodnotami.
- 14. Způsob podle nároku 12, vyznačující se tím, že analytická metoda je spektrometrícká metoda.
- 15. Způsob podle nároku 14, vyznačující se tím, že data vzorku jakož i data referenčního vzorku se zpracovávají pro potlačení šumu a nastavují na posuv a rozptyl difuzního světla.
- 16. Způsob podle nároku spektrometrícká metoda je metoda transmisní spektrometrie.14, vyznačující se tím, že absorpční, odrazové, emisní nebo
- 17, Způsob podle nároku14, vyznačující se tím, ze spektrometrícká metoda je NIR spektrometrie.
- 18. Způsob podle nároku 15, vyznačující se tím, že vyrobený výrobek obsahující celulózová vlákna je třísková deska obsahující jednu vnitřní vrstvu a dvě povrchové vrstvy; surový materiál obsahující celulózová vlákna zahrnuje piliny, hobliny, třísky nebo hobliny z kulatého dřeva nebo jejich kombinaci; vlastnost výrobku je hustota, hustotní profil, vnitřní soudržnost, botnání tloušťky, absorpční hodnota, hodnota permeability, perforační hodnota, nebo hodnota emise v místnosti; látky jsou pojívá získaná míšením formaldehydu, močoviny a volitelně jakékoliv vhodné složky; a pojivá se navzájem liší poměry mezi formaldehydem a močovinou, přičemž první pojivo má vyšší poměr mezi formaldehydem a močovinou než druhé pojivo.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP98850031 | 1998-03-05 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ20003136A3 true CZ20003136A3 (cs) | 2001-03-14 |
| CZ301201B6 CZ301201B6 (cs) | 2009-12-02 |
Family
ID=8236963
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ20003136A CZ301201B6 (cs) | 1998-03-05 | 1999-02-04 | Zpusob rízení procesu výroby výrobku obsahujícího celulózová vlákna |
Country Status (17)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP1060382B1 (cs) |
| JP (1) | JP2002505963A (cs) |
| AT (1) | ATE380339T1 (cs) |
| AU (1) | AU748287B2 (cs) |
| CA (1) | CA2322278C (cs) |
| CZ (1) | CZ301201B6 (cs) |
| DE (1) | DE69937675T2 (cs) |
| DK (1) | DK1060382T3 (cs) |
| EE (1) | EE04290B1 (cs) |
| ES (1) | ES2297920T3 (cs) |
| MY (1) | MY131155A (cs) |
| NO (1) | NO325489B1 (cs) |
| NZ (1) | NZ506556A (cs) |
| PL (1) | PL188440B1 (cs) |
| PT (1) | PT1060382E (cs) |
| SK (1) | SK286278B6 (cs) |
| WO (1) | WO1999045367A1 (cs) |
Families Citing this family (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SE523308E (sv) * | 2000-03-02 | 2007-12-27 | Valmet Fibertech Ab | Förfarande för kontinuerlig bestämning av egenskaper hos ett trägiberflöde för träfiberskiveframställning |
| CN100371152C (zh) * | 2005-01-26 | 2008-02-27 | 东北林业大学 | 人造板模糊自适应并行在线调施胶控制方法及控制系统 |
| JP2015169569A (ja) * | 2014-03-07 | 2015-09-28 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 樹脂繊維マットの粉末樹脂含有率の測定方法及び樹脂繊維マットの粉末樹脂含有率の判定方法 |
| EP3078959B1 (de) * | 2015-04-09 | 2017-05-24 | Flooring Technologies Ltd. | Verfahren zur bestimmung der abriebfestigkeit von mindestens einer auf einer trägerplatte angeordneten verschleissschicht |
| ES2673494T3 (es) * | 2016-04-26 | 2018-06-22 | SWISS KRONO Tec AG | Procedimiento para la determinación del grado de curado de al menos una capa de resina que contiene formaldehído, puede curarse por calor y está dispuesta sobre una placa de materia derivada de la madera |
| DE102019114035A1 (de) * | 2019-05-26 | 2020-11-26 | Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau | Verfahren zur Bestimmung der Konzentration eines flüchtigen Stoffes, Emissions-Überwachungsvorrichtung und Anlage zur Produktion von Werkstücken |
| CN113033923B (zh) * | 2021-04-30 | 2024-05-14 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 水泥熟料性能的预测、评价及优化方法及其装置和系统 |
| DE102023107151B3 (de) | 2023-03-22 | 2024-05-16 | Fagus-Grecon Greten Gmbh & Co Kg | Verfahren zum Überwachen einer Fertigung von Holzwerkstoffprodukten hinsichtlich der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen und Vorrichtungen zum Überwachen einer Fertigung von Holzwerkstoffprodukten hinsichtlich der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen |
| CN117962055B (zh) * | 2024-03-07 | 2025-11-18 | 北京森海氧源科技有限公司 | 一种基于负氧离子的环保型刨花板及其制备系统 |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5532487A (en) * | 1994-11-23 | 1996-07-02 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Near-infrared measurement and control of polyamide processes |
| SE9502611D0 (sv) * | 1995-07-14 | 1995-07-14 | Casco Nobel Ab | Prediction of the properties of board |
-
1999
- 1999-02-04 SK SK1310-2000A patent/SK286278B6/sk not_active IP Right Cessation
- 1999-02-04 WO PCT/SE1999/000144 patent/WO1999045367A1/en not_active Ceased
- 1999-02-04 DE DE69937675T patent/DE69937675T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-02-04 AU AU26492/99A patent/AU748287B2/en not_active Ceased
- 1999-02-04 EP EP99906635A patent/EP1060382B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-02-04 PL PL99342764A patent/PL188440B1/pl unknown
- 1999-02-04 PT PT99906635T patent/PT1060382E/pt unknown
- 1999-02-04 NZ NZ506556A patent/NZ506556A/en not_active IP Right Cessation
- 1999-02-04 ES ES99906635T patent/ES2297920T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-02-04 EE EEP200000496A patent/EE04290B1/xx not_active IP Right Cessation
- 1999-02-04 CZ CZ20003136A patent/CZ301201B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1999-02-04 JP JP2000534855A patent/JP2002505963A/ja active Pending
- 1999-02-04 CA CA002322278A patent/CA2322278C/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-02-04 AT AT99906635T patent/ATE380339T1/de active
- 1999-02-04 DK DK99906635T patent/DK1060382T3/da active
- 1999-03-03 MY MYPI99000770A patent/MY131155A/en unknown
-
2000
- 2000-09-01 NO NO20004358A patent/NO325489B1/no not_active IP Right Cessation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ATE380339T1 (de) | 2007-12-15 |
| NO20004358L (no) | 2000-09-01 |
| SK286278B6 (sk) | 2008-06-06 |
| MY131155A (en) | 2007-07-31 |
| CA2322278C (en) | 2004-12-14 |
| SK13102000A3 (sk) | 2001-04-09 |
| PL188440B1 (pl) | 2005-01-31 |
| DE69937675D1 (de) | 2008-01-17 |
| AU748287B2 (en) | 2002-05-30 |
| WO1999045367A1 (en) | 1999-09-10 |
| CA2322278A1 (en) | 1999-09-10 |
| NO325489B1 (no) | 2008-05-19 |
| ES2297920T3 (es) | 2008-05-01 |
| EE04290B1 (et) | 2004-04-15 |
| CZ301201B6 (cs) | 2009-12-02 |
| EP1060382B1 (en) | 2007-12-05 |
| AU2649299A (en) | 1999-09-20 |
| EE200000496A (et) | 2002-02-15 |
| NO20004358D0 (no) | 2000-09-01 |
| DE69937675T2 (de) | 2008-11-27 |
| PT1060382E (pt) | 2008-02-28 |
| JP2002505963A (ja) | 2002-02-26 |
| EP1060382A1 (en) | 2000-12-20 |
| NZ506556A (en) | 2002-03-28 |
| PL342764A1 (en) | 2001-07-02 |
| DK1060382T3 (da) | 2008-04-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR100233948B1 (ko) | 다변수 보정과 조합된 분광학적 방법에 의해보드의 성질측정방법 | |
| US20070222100A1 (en) | Method and system using NIR spectroscopy for in-line monitoring and controlling content in continuous production of engineered wood products | |
| US7279684B2 (en) | Method using NIR spectroscopy to monitor components of engineered wood products | |
| CZ20003136A3 (cs) | Způsob řízení procesu výroby výrobku obsahujícího celulózová vlákna | |
| US6414312B1 (en) | Method for controlling a process for the production of a cellulose fiber containing product | |
| RU2380172C2 (ru) | Способ производства слоистых подложек | |
| Yu et al. | Rapid Determination of Urea Formaldehyde Resin Content in Wood Fiber Mat Using Near-infrared Spectroscopy. | |
| Taylor et al. | Potential of visible and near infrared spectroscopy to quantify phenol formaldehyde resin content in oriented strandboard | |
| ES3054428T3 (en) | Measuring method for online determination of a binding agent amount applied to wood particles in a production plant for producing wood material boards | |
| EP4427919B1 (de) | Verfahren zur steuerung einer presse zum verpressen eines trägermaterials mit mindestens einer auf dem trägermaterial angeordneten harzschicht und produktionslinie dafür |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20160204 |