JP2000504070A - 抄紙機に紙料を供給するための装置及び方法 - Google Patents
抄紙機に紙料を供給するための装置及び方法Info
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Abstract
(57)【要約】
本発明は抄紙機に製紙用紙料を供給するための方法及び装置に関する。装置は紙料成分を受取り混合するための混合容器(12)、及び混合された紙料を前記抄紙機に供給するためのパイプ(40)を含む。供給パイプ(40)には紙料流量制御手段(42)、紙料濃度検出手段(44)及び紙料流量制御手段(32)がある。前記手段はすべて制御システム(46)に連結され、前記流量データ(Q)及び前記濃度データ(C)を受取るために適用される。制御システム(46)は連続的に前記流量及び濃度の積(Q×C)の値を計算し、前記積(Q×C)を目標値に保つための流量制御手段(32)の調節を与える。本発明は抄紙工程の制御における迅速な応答時間を与える。また本発明は紙料混合容器の容量及び工程中の水の量を減少させる。
Description
【発明の詳細な説明】
抄紙機に紙料を供給するための装置及び方法
本発明は抄紙機に製紙用紙料を供給するための装置及び紙製造のための改良方
法に関する。本発明は抄紙機に紙料を供給するときの濃度変化を補正するための
方法を提供する。本発明はまた、製品特性を修正したり紙の等級を変化させる場
合に紙料組成を迅速かつ正確に変化させるための方法を提供する。
従来の抄紙工程では、良く制御された均一な紙料を得るために紙料成分は通常
、紙料混合タンク中へ計量される。混合された紙料は更に抄紙機タンク(machin
e tank)と称する第二タンクへ供給される。
製紙の技術分野では乾燥物質の流量は伝統的に体積測定により制御され、稀釈
手段及び濃度検出器を含む制御ループにより濃度又は固形分を一定レベルに保持
する。稀釈工程に内在するタイムラグのため、制御はあまり正確にすることがで
きず、しかも変化を受けやすい。それ故、稀釈は複数段階で遂行され、変化は大
きなタンクにより補正される。タンク容量は抄紙機の製造容量に応じて決定され
、通常は約10分間の製造容量を持つ。
製紙工程の短循環の水バランスは紙料と共に循環へもたらされる過剰の水を長
循環へ除去しなければならないことを必要とする。それと共に除去された水に含
まれる材料も長循環へ移動され、消失するか又は繊維回収ユニットにより回収さ
れなければならない。
一定の紙料供給は紙料供給ポンプが良好かつ均一な機能を持つことを要求する
。そのための先行条件はポンプの吸引側の十分な圧力であり、それは各々のタン
クに紙料が十分高レベルに存在することにより得られる。
通常用いられる従来の抄紙工程では、紙料は混合ポンプの吸引側に供給され、
稀釈水が開口から除去され、バックウォータータンクは定圧に保たれる。紙料は
摩擦、圧力変化、及び紙料濃度の関数として固形紙料の流量を制御するいわゆる
坪量弁(basis weight valve)の上の定レベル紙料ボックスに供給される。従来
工程における循環バックウォーター容量は莫大であり、しかも紙料組成を変化さ
せた後、平衡に達するのに数分間かかる。本発明の発明者はWO 93/236
12(フィンランド特許89728)において、含まれる水及び循環紙料の容量
を減少することにより、より迅速な等級変化を与える溶液を開示している。WO
93/23612の開示はここに参考文献として含むものとみなす。
従来技術の抄紙工程で紙料組成を変化させる場合(例えば紙の等級を変化させ
る場合)、混合チェストに供給される紙料は変化され、それにより混合チェスト
中の紙料組成はそれがチェストに供給される紙料組成に一致するまで徐々に変化
する。それに応じて抄紙機チェストに供給される紙料組成は変化し、更なる遅滞
を生ずる。これにより等級の変化中、及び改変された紙料変化が抄紙機に到達す
る前にも等級外の紙を製造する。
従来の抄紙工程ではこのことは重大な問題を生じない。なぜなら平衡に到達す
るのに要する時間は紙料供給よりもむしろ短循環により決定されるからである。
しかし、上述のWO 93/23612の短循環工程は迅速であり、紙料組成の
迅速かつ正確な制御を与える工程を必要とする。
近年、マイクロ波工学に基づいて作用する新規の濃度検出器が開発されている
。その一例はOy Valmet Fisher Rosemount Ab によりフィンランドで市販されて
いる「Kajaani MCA 」という名前の検出器である。新規のマイクロ波検出器は濃
度計量を正確に行うことができるように改良されており、従来使用されてきたタ
イプの検出器よりも紙料組成、温度、圧力、流速の如き変動条件のより広範囲に
渡って固形分を迅速かつ正確に制御することを可能にする。
工場ではこれらの検出器が紙料濃度のより正確な監視及び制御のために使用さ
れるようになってきている。紙料濃度の正確な監視は紙料供給ポンプに先立つタ
ンクにより正確な稀釈応答を与えるためにある程度遂行されているので、下流の
抄紙機が適切に機能するのに必要な定濃度は可能な限り達成されている。
本発明者は抄紙機に供給される紙料が定濃度を持つ必要がないことを実現した
。抄紙機に供給される固形材料の量が一定値に保持される限り、他の工程パラメ
ータ、特に紙料の流量はいかなる濃度変化をも補正するように調節可能である。
紙の製造技術においてのみならず、種々の板紙の製造技術においても数多くの
利点が本発明から得られる。本願明細書及び請求の範囲で使用される「紙」とい
う語はそれ故、従来の抄紙機により製造される紙及び板紙を含むことを意図する
のみならず、スラリーをウエブ形成ワイヤに広げることによりスラリーから製造
されるいかなる種類のウエブ及びシートをも含むことを意図する。
本発明の目的は抄紙機に紙料を供給する既知の方法を改良し、抄紙機へ所望の
組成の紙料を迅速かつ正確に供給する方法を提供することである。
本発明の目的はまた、紙料組成の変化に迅速に反応する紙料供給装置を提供す
ることである。
本発明の特別な目的は少量の紙料を効果的な紙料混合及び安定かつ適切なポン
プ供給圧力と組合せる供給装置を提供することである。
更に、本発明の目的は等級の変化時に新しい紙料と古い紙料を分離することに
より適切に紙の等級を変化させる手段を提供することである。
本発明の更なる目的は紙料濃度を制御する際の稀釈により生ずる妨害を除去す
ることである。
本発明の更なる目的は供給紙料濃度を制御するための手段である稀釈を用いず
に比較的高濃度で抄紙機に紙料を供給するための装置を提供する。
本発明の特別な目的は簡潔な抄紙工程と関連して迅速かつ正確に紙の等級を変
化させるための手段を提供することである。
本発明は添付した請求の範囲1及び11で規定され、有利な実施例は他の請求
の範囲で規定される。
本発明の装置は抄紙機に製紙用紙料を供給するための装置を規定し、前記装置
は紙料成分を受取り混合するための容器及び前記抄紙機に混合された紙料を供給
するためのパイプを含む。供給パイプは前記パイプを通る紙料の体積流量(volum
etric flow)(Q)に関するデータを連続的に与えるための紙料流量計量手段;前
記紙料の濃度(C)に関するデータを連続的に与えるための紙料濃度検出手段;
及び、前記流量を調節するための紙料流量制御手段に連結されている。前記手段
はすべて前記濃度データ及び前記流量データを受取るために適用された制御シス
テムに連結されている。制御システムは前記濃度データ及び前記流量データの積
(Q×C)の値を連続的に計算するために、前記積の目標値を前記計算値と比較
するために、及び前記目標値からの前記計算値の偏差に応じて前記流量制御手段
の調節を与えるために適用される。
従来の方法とは異なり、本発明の制御システムは濃度変化により生じる計算値
の偏差に応じて流量のみを調節するために適用される。システムは定流量及び定
濃度のいずれも必要としないが、流量と濃度の積を一定値に保持することにより
固形材料の一定の供給を確実にする。
本発明の好ましい実施例では、装置は前記供給パイプに連結された圧力パイプ
の上に配置された比較的小さい紙料混合容器を含む。容器は好ましくは紙料ミキ
サー、レベル検出器及び紙料成分のための個別の入口を有する。
本発明の方法は以下の工程を含む方法であって紙又はウエブ状材料を製造する
ための方法を規定する:
− 紙料成分を容器に供給し、混合する工程;
− 混合された紙料をある圧力で供給パイプを通して抄紙機に供給し、一方連
続的に前記紙料の体積流量(Q)と濃度(C)を計量し、流量と濃度の積(Q×
C)の値を計算する工程;及び、
− 前記積(Q×C)の目標値からの前記計算値のずれを補正するために前記
流量(Q)を調節する工程。
本発明の好ましい実施例では紙料成分は混合容器へそれぞれの相対濃度で個別
に供給される。紙料成分はもちろん紙料成分の混合の形で供給されてもよい。容
器への紙料成分の体積流量は計算され、製造される紙の等級に応じて個別に調節
される。
紙料成分は容器中で紙料成分を希釈させずに混合される。混合された紙料は結
果として個々の紙料成分の濃度から生じる濃度を有するだろう。
従来技術の方法では紙料は約3%の濃度で混合タンクに与えられていた。しか
し、本発明の方法では紙料は更に高濃度で与えられることが好ましい。4−8%
の濃度、より好ましくは5−6%の濃度が有利である。濃度は原則として混合容
器中のミキサーが紙料成分の好適な混合を与える能力のみにより制限される。そ
れ故、良好な剪断ミキサーがあれば濃度は10%又はそれ以上にも高めることが
できる。高濃度の場合は好適な混合のための流動化が必要となる。しかしながら
、かかる概念はその利点を有しており、本発明の範囲から除外されるものではな
い。
抄紙機に入る紙料をより高濃度にすることは工程中の水の量、特に工程から環
境中へ放出される水の量を減少させる。濃度を3%から6%へ増加させると、工
程から放出される過剰の水の量は約50%から60%減少する。このことは環境
上の観点からも有利である。
本発明による装置の好ましい実施例ではミキサー紙料のレベル検出器を有する
紙料混合容器は高圧パイプの上の供給装置の上端に配置される。圧力パイプは好
ましくは実質的に垂直であり、混合容器と紙料ポンプを連結する。摩擦を低く押
さえ、流れをプラグ流れにし、紙料と水の分離が起こらないようにするために、
圧力パイプは紙料の流速を中程度の速度にするような寸法にすべきである。即ち
、圧力パイプの寸法は、通常は約3−0.1m/sの流速、好ましくは約1−0
.3m/sの流速を与えるように設計される。
本発明の好ましい実施例の混合容器は従来技術の巨大な混合チェストと比較す
ると小規模のものである。しかし、それは正確なレベル制御を可能にする比較的
大きい上部直径を有することが好ましい。容器は垂直の圧力パイプに連結された
テーパー端を持つ円錐形状であることが好ましい。混合容器の上部直径は処理さ
れるべき流量容量によるが、通常は約1−5mである。混合容器の容量と直径は
強度の混合と安定なレベル制御との組合せを可能にするように選択されるべきで
ある。
混合容器の作用紙料表面と紙料ポンプの吸引連結との間の垂直距離は紙料ポン
プの良好かつ規則的な機能を与えるのに十分なものにすべきである。紙料表面レ
ベルとポンプとの間の距離は好ましくは約2m以上、より好ましくは4−6mに
すべきである。しかし、更に長くてもよい。
混合容器のミキサーは好ましくは垂直の吊下げ型のものであり、混合容器の容
量全体を良好かつ均一に混合するために中央に配置される。当業者に明らかなよ
うに、混合容器は異なる形状のものであってもよく、またミキサーは別の型のも
のであってもよい。しかし、本発明は混合容器の容量がかなり小さいときにより
良好に機能する。理想的には混合容器の容量は濃厚な紙料流量の約10−30秒
に相当するべきである。容量を小さくすればするほど、変化に対する応答が速く
なる。もし混合容器が大きければ、紙の等級を変化させるときに混合される紙料
容量を最小にするために、等級変化の直前に一時的に容器のレベルを減少させる
ことが好ましい。
本発明によれば、あらゆる所定の瞬間の乾燥紙料の流量は制御され、一定に保
持される。流量計により与えられる体積流量Qは濃度検出器により与えられる濃
度Cと掛け合わされる。積Q×Cを一定に保持することは乾燥紙料の流量が一定
に保持されることを確実にする。
紙料供給を制御するこの新規の試みは製紙用紙料の迅速かつ正確な計量を与え
る。それは従来の濃度制御回路の遅さと不正確さにより生ずるいかなる遅滞をも
回避する。更に、紙料の不必要な稀釈は回避され、短循環中の過剰水は劇的に減
少する。
濃度変化が濃度計量及び流量制御装置の応答時間よりも遅い限り、本発明によ
る乾燥紙料の流量制御は濃度変化に対して鈍感である。約1秒間にも満たない短
時間の変化により供給される紙料成分は混合容器で十分に補正され、一方、残り
の長時間の変化は一定の乾燥紙料流量を得るために体積流量を調節することによ
り補正される。かくして従来技術の大きな混合及び機械タンクの必要性が除去さ
れる。
本発明はその付加的な目的及び利点とともに添付の図を参照して以下の記述を
読むことにより最も良く理解されるであろう。
すなわち、図1は本発明の好ましい実施例による制御手段を持つ装置を示し;
図2は本発明による紙料供給装置を含む抄紙工程を示し;
図3は本発明の特に好ましい実施例による抄紙工程を示す。
参照符号10により示される紙料混合及び供給装置の好ましい実施例は図1に
示される。装置は混合容器12、及びミキサー20を含み、混合容器は実質的に
垂直に延びる圧力パイプ30に連結されている。圧力パイプは紙料を抄紙機に輸
送するための紙料供給パイプ40に連結される。紙料供給ポンプ32は好ましく
は圧力パイプ30と供給パイプ40との間に配置されるが、特に本発明が従来の
抄紙工程に適用される場合は供給ポンプ32は省略されてもよい。
混合容器12は紙料成分を導入するための手段14を有し、その手段は導入さ
れる材料が跳ねるのを回避するため、当業者に公知の方法で配置される。手段1
4は好都合にはパイプであり、それは所望の紙料配合により紙料成分の流量を均
衡させるための流量制御装置に連結されている。混合容器は容器に含まれる紙料
レベルを検出するための公知のタイプのレベル検出器16を有することが更に好
ましい。
混合容器12は図1に示すとおり、好ましくは円錐形状であるので、容器に含
まれる紙料の上部表面は紙料容量と比較して大きい。混合容器の容量は実際に紙
料が好適に混合され得るほどの小ささである。容器の容量は好都合には5−12
0秒、好ましくは約5−20秒の滞留時間に相当する。迅速な等級変化が特に重
要な場合には、容器は更に小さくてもよく、その容量はほとんど削減され、圧力
パイプの上部が混合容器を構成してもよい。
図1の実施例のミキサー20は駆動モータ24に直接連結された垂直軸22を
有し、混合容器12と圧力パイプ30との間の移行の上の中央に配置される。た
とえこれが紙料が圧力パイプ30に入る紙料が十分に混合されることを確実にす
る最も有利な配置であるとしても、多くの代替策が適用し得ることは当業者には
明らかであろう。ミキサー20は混合容器中の紙料レベルが減少したとき混合強
度を減少させるための変速駆動装置を有することが好ましい。
圧力パイプ30は実質的に紙料成分の再分離又は固体の沈殿を回避するために
紙料が十分な速度のプラグ流れで圧力パイプ30を通って流れるような大きさで
あるべきである。速い流れは紙料配合の迅速な制御には好都合であるが、流れは
過剰の摩擦損失を生じるほど速くすべきでない。それ故、圧力パイプは紙料の所
望の流速に応じて大きさを決定されるべきである。流速は通常は0.2−5m/
sの範囲であり、好都合には0.5−3m/sの範囲である。
圧力パイプ30はその底部端で紙料ポンプ32のための吸引パイプ34に変形
されるか連結される。圧力パイプ30と吸引パイプ34との間の移行は好ましく
は滑らかで漸進的である。同様に圧力パイプ30の形状、及び圧力パイプ30と
混合容器12との間の移行の形状を滑らかにし、混合容器の直径が漸進的に減少
して明確な移行なしに圧力パイプを形成してもよい。
図1の実施例の紙料供給パイプ40は制御システム46に連結された濃度送信
機44及び流量計42を有する。濃度送信機44は好ましくはマイクロ波工学に
基づく送信機であるか、又は好ましくは可能な限り紙料組成、温度、流速に対し
て純感な他のタイプの検出器である。明らかに、粘度又は摩擦の測定に基づく従
来の機械的検出器も使用することができるが、これらは条件の大規模な変化に対
し、あまり信頼が置けない。
制御システム46は濃度(C)と体積流量(Q)の積として乾燥物質の流量を
計算して制御することができる、集中化された又は分散されたいかなる既知のタ
イプのものであってもよい。計算を遂行し、対応する調節出力を与えるようにプ
ログラムし得るいかなるコンピュータ又は諭理回路も使用することができる。
図1の好ましい実施例では、制御システム46は紙料流量を制御するため紙料
ポンプ32のモータ36の回転速度を制御するための出力を有するコンピユータ
を含む。しかし流量制御は制御弁を絞ることなどの他の既知の手段で行われても
よい。
従来のオープンバックウォーターシステム(open backwater system)を持つ
抄紙機に供給する場合、混合容器が一定レベルの高供給ボックスの様に作用でき
るように、そして従来方法の坪量制御値以上の抄紙機短循環に紙料が供給される
ように、圧力パイプ30は十分高く作られてもよい。かかる場合には紙料供給ポ
ンプ32は省略されてもよい。
図1の制御システム46はまた紙料成分の割合を制御するための供給手段14
の流量制御及びレベル検出器16に連結されている。
操作中、紙料は紙料の体積流量Qと濃度Cに基づく制御システムにより制御さ
れる所望速度の固形流量で抄紙機に供給される。紙料配合を形成する紙料成分は
小容量の混合容器に供給され、そこで迅速に混合される。混合容器中の平均滞留
時間は好都合には2分未満、好ましくは20秒未満である。
紙料成分の流量は個々の制御システムにより所望の紙料配合に比例するので、
混合容器中のレベルは所望のレベルに保持される。紙料成分は跳ねを回避するよ
うにされた方法で容器へ供給される。
紙料成分の濃度は一般的にはそれが約5−6%の濃度、又はポンプにより取扱
い可能ないかなる濃度をも有する混合された紙料を与えるような濃度である。本
発明は乾燥固形物の供給を監視するので、混合容器中の紙料濃度は好ましくは紙
料成分により与えられる濃度であることができる。この段階での稀釈は不要であ
る。
混合容器から混合された紙料は紙料ポンプへの安定した供給に必要な圧力を生
起するのに十分な垂直延長を有する圧力パイプを通して又は代わりに短循環へポ
ンプで送ることなしに抄紙機短循環の方へ流れる。圧力パイプ中の流速は過剰な
摩擦損失のないプラグ流れを含むべきである。流速は有利には約0.2−5m/
s、好ましくは約0.5−3m/sである。
短循環に入る前、紙料濃度Cと体積流量Qが測定され、得られた値は制御シス
テムにより固体の一定流量(Q×C)を与えるように流量を制御するための入力
データとして使用される。通常の抄紙工程は1秒当り3kgの乾燥紙料(約10
800kg/h)を必要とし、これは乾燥紙料11当たり60gを含む6%の濃
度の紙料の501/sの流量に相当する。コンピュータは3000g/sの目標
値(Q×C)を保持するよう設定され、流量Qをこの一定値に保持するよう調節
する。
等級変化の際、紙料成分の比率は変化し、混合容器中の紙料組成は漸進的に、
しかし容器が小さいため迅速に変化して新しい配合に対応する。もし混合が理想
的な場合、材料の90%は混合容器の容量の2.29倍に相当する材料が容器を
通過したとき変化する。実際の混合はそれほど理想的ではないので、紙料組成は
平均滞留時間の2倍に相当する時間間隔毎に約90%がより迅速に変化する。
もし混合容器中の平均滞留時間が5秒なら、90%の材料は10秒毎に変化す
るだろう。これは上述のWO 93/23612(フィンランド特許89728
)において本発明者と同一の発明者により開示された新規の抄紙機工程により可
能となる迅速な等級変化を支持するのに好適である。更に迅速な変化が要求され
る場合、これは等級変化に先立ってレベルを減少させることにより混合容器中の
紙料容量を減少させることにより得られることが好都合である。
混合容器から紙料は垂直延長の圧力パイプへと流れ、そこではそれがプラグ流
れモードで、すなわち更に混合されずに流れることが好都合である。プラグ流れ
は混合容器から流れ出る紙料が既知のタイムラグでその本来の組成でパイプ端に
到達することを意味する。
図1の好ましい実施例では圧力パイプは紙料が稀釈され更に加工される抄紙機
短循環に紙料を供給する紙料ポンプの吸引側に通じる。紙料ポンプは抄紙工程が
WO 93/23612の圧縮工程に対応するものである場合に必要である。抄
紙工程がオープンバックウォータータンクを持つ従来のものであるときはポンプ
は省略されてもよい。
紙料濃度は濃度C計器により計測され、流量Qは流量計により計測される。両
方の計器は固形材料の流量を計算し制御する制御システムに連結されている。図
1の実施例では流量は紙料ポンプの回転速度を制御することにより制御される。
しかし、制御は制御弁によりなされてもよい。特に従来の抄紙工程では混合容器
を定レベルボックスとして用い、坪量値に関して流量を制御することが好都合で
ある。
流量を制御することは濃度を制御することよりかなり迅速にでき、混合容器の
容量が小さいためにポンプで注入された紙料で起こることのある短期間の濃度変
化に応じて流量を監視し、調節することができる。混合後の個別の濃度制御の必
要性はかくして除去される。混合容器に供給される紙料成分の流量は同様の方法
で制御されることが好都合である。個別の紙料成分供給は単一の紙料成分調節が
より圧縮されて行われることを可能にし、等級変化又は補正のための総リードタ
イムは有意に減少するだろう。制御時間定数を最小にするため、濃度は可能な限
り続く稀釈の近くで測定されることが好都合である。
もし抄紙機の下流端が、製造される紙の速度が増加可能である、又は(例えば
乾燥セクションの能力のために)減少するべきだということを知らせるならば、
容器に供給されるすべての紙料成分の体積流量は調節されるだろう。制御システ
ムは積Q×Cの新しい目標値を受取り、供給パイプ中の体積流量Qを新しい目標
値に到達させるように調節するだろう。
図2は繊維回収のためのディスクフィルター150と圧縮抄紙機循環システム
100を組合せた本発明の他の実施例を表す。図2では混合容器12は図1のそ
れとは形が異なり、ミキサー20は水平に設置される。紙料成分のための供給ラ
イン14は制御システムに連結された流量制御弁18(図示されていない)を持
つ。供給パイプ40は流量計42、制御弁48、及び濃度計器44を有する。濃
度計器は抄紙機バックウォーター循環システムに連結された第一紙料稀釈点11
0の近くに配置される。供給パイプ40は稀釈された紙料用のパイプ140によ
り紙料混合ポンプ102へ連結される。バックウォーター循環システムは繊維回
収ユニット150へ連結された過剰のバックウォーターのためのパイプ130を
有する。
操作中、新鮮な紙料成分は流量及び濃度制御システム46に相互に連結されて
もよい比例制御システムにより混合容器に供給される。抄紙機循環システムから
の過剰のバックウォーターは繊維回収ユニットを通り、回収された材料は混合容
器へ運ばれる。
圧力パイプ30を通る混合容器12からの紙料流量は所望の固体又は乾燥物質
流量が保持されるように流量を絞る制御弁48による制御システム46により制
御される。先行する工程におけるいかなる濃度変化及び起こり得る不規則性は濃
度計器により検出され、流量を流量計で測定されるように変化させることにより
制御システムにより補正される。かくして個別の濃度調節の必要性は回避される
。
紙料は油圧的閉鎖循環システムに又はオープンバックウォータータンクに連結
された混合ポンプの吸引側に含まれてもよい第一稀釈点で抄紙機循環システムに
流し込まれる。図2の実施例では第一稀釈点は一連の従来のクリーナーを持つ第
一クリーニング段階121の直前にある。
更なる稀釈点は第一クリーナー段階121と第一スクリーン124との間、及
び第二クリーナー段階122,123にある。稀釈水は空気分離ポンプ101に
より抄紙機形成セクション104から与えられる。スクリーン124の受入れ紙
料はヘッドボックス103に、更には形成ゾーン104に供給される。抄紙機か
らの過剰の水は過剰水放出パイプ130を通して繊維回収132に運ばれ、回収
された固形物材料は混合容器12に戻される。
上述のWO 93/23612による圧縮循環工程では第一稀釈点は濃度送信
機の直後の紙料供給パイプの延長にある。
第一稀釈点から紙料は更に当業者に公知の方法でクリーニング、スクリーニン
グ、及びフォーマーでのウエブ形成、ウェット印刷、乾燥のような様々な加工段
階及び紙料を完成した紙に加工するための様々なタイプの仕上げにもたらされる
。
図3は本発明の出願人に譲渡された特許出願PCT/FI95/00643に
開示されるような抄紙工程と連結した本発明の特に好都合な使用法を表す。前記
出願の開示内容は参考文献としてここに組入れる。図3の実施例では紙料供給パ
イプ40は上記のPCT/FI95/00643によるスクリーンであるスクリ
ーン210の濃厚な紙料の供給ノズル212に連結されている。濃度送信機44
はスクリーン210の近くに配置され、制御システム46の極めて迅速な応答を
可能にし、紙料ポンプ32の変速モータ34により乾燥紙料流量Q×Cを制御す
る。
フォーマーからのバックウォーターは空気分離ポンプ201によりスクリーン
210の稀釈ノズルに供給されるので、工程のあらゆる稀釈段階はスクリーン2
10に組入れられ、第一稀釈段階はスクリーンの組合された入口及び出口端にあ
る。稀釈された紙料はスクリーン210から直接、分配パイプ202を通してヘ
ッドボックス203へ供給される。かくして、変化に対する応答時間が極めて短
い抄紙機工程が得られる。
本発明を抄紙工程の特別な実施例での紙の製造に関して詳細に記述した。しか
し、本発明は上述の実施例のみに制限されるとみなされるべきものではなく、当
業者の技術能力内及び添付の請求の範囲内のあらゆる変形及び改変を含むもので
ある。
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(81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE,
DK,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,M
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NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,S
I,SK,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,US
,UZ,VN
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1. 抄紙機に製紙用の紙料を供給するための装置であって、前記装置が紙料成 分を受取り混合するための容器(12)、及び混合された紙料を前記抄紙機に供 給するためのパイプ(40)を含み、前記供給パイプ(40)に以下の手段: − 前記パイプ(40)を通る紙料の体積流量(Q)についてのデータを連続 的に与えるための紙料流量計量手段(42); − 前記紙料の濃度(C)についてのデータを連続的に与えるための紙料濃度 検出手段(44);及び、 − 前記流量(Q)の調節のための紙料流量制御手段(32;48) (前記手段はすべて前記濃度データ(C)及び前記流量データ(Q)を受取るの に適した制御システム(46)に連結されている) が連結されている装置において、 前記容器(12)が前記供給パイプ(40)に連結した圧力パイプ(30)の 上に配置された紙料混合容器を含み、前記容器が紙料成分ミキサー(20)、レ ベル検出器(16)、及び紙料成分のための入口(14)を有すること、及び前 記制御システム(46)が前記流量データ(Q)及び前記濃度データ(C)の積 (Q×C)の値を連続的に計算するため、前記の計算値を前記積(Q×C)の目 標値と比較するため、及び前記目標値からの前記計算値の偏差に応じて前記制御 手段(32;48)を調節するために適応されていることを特徴とする装置。 2. 前記制御システム(46)が前記濃度(C)の変化により生じる前記計算 値における偏差に応じて前記流量制御手段(32;48)のみを調節するために 適応されている請求の範囲1による装置。 3. 前記流量制御手段が前記供給パイプ(40)中へ紙料を供給する紙料ポン プ(32)の回転を調節するための手段を含む請求の範囲1による装置。 4. 前記流量制御手段が前記供給パイプ(40)中の弁(48)を調節する手 段を含む請求の範囲1による装置。 5. 前記紙料濃度検出手段(44)がマイクロ波工学に基づく送信機を含む請 求の範囲1による装置。 6. 前記紙料成分の入口(14)が前記容器(12)へ調節可能な体積流量で 紙料成分の混合物、又は個々の紙料成分を供給するための流量制御及び計量手段 を有する請求の範囲1による装置。 7. 前記容器(12)が紙料の約5−120秒、好ましくは5−20秒の滞留 時間に相当する紙料容量を保持するような大きさである請求の範囲1による装置 。 8. 前記圧力パイプ(30)が前記混合された紙料のプラグ流れを維持するよ うな大きさであり、前記紙料ポンプ(32)の吸引パイプ(34)に直接連結さ れる請求の範囲1による装置。 9. 前記容器(12)が上部直径が約1−5mでテーパー端が前記圧力パイプ (30)の上端に直接連結された円錐形状を有し、その高さが約2−6m又はそ れ以上である請求の範囲1による装置。 10. 抄紙工程で紙又は板紙を製造するための方法であって、前記方法が以下の 工程を含む方法: − 圧力パイプの上に配置された紙料混合容器に紙料成分を供給し、それらを 混合する工程; − 混合された紙料をある圧力で供給パイプを通して抄紙機に供給し、一方、 連続的に前記紙料の体積流量(Q)及び濃度(C)を計量し、流量と濃度の積( Q×C)の値を計算する工程;及び、 − 前記積(Q×C)の目標値からの前記計算値の偏差を補正するために前記 流量(Q)を調節する工程。 11. 前記濃度(C)の変化により生じた前記計算値の偏差に応じて前記流量( Q)のみを調節する工程を含む請求の範囲10による方法。 12. 前記容器に計量された体積流量で紙料成分を個々に又はそれらの混合物と して供給し、前記容器中の前記紙料成分を有意に稀釈せずに前記容器中で紙料成 分を混合する工程を含む請求の範囲10による方法。 13. 前記紙料成分を前記容器に約3−10%、好ましくは約4−7%、より好 ましくは約5−6%の濃度を与えるように供給し、前記混合された紙料を有意に 稀釈せずに前記供給パイプ及び前記抄紙機に供給する工程を含む請求の範囲12 による方法。 14. 前記紙料成分の前記体積流量、及び/又は前記積(Q×C)の前記目標値 を調節して製造される紙の速度及び/又は等級に変化を与える工程を含む請求の 範囲12による方法。 15. 前記容器中の前記紙料の約5−120秒、好ましくは5−20秒の滞留時 間に相当する紙料容量を前記容器中で混合する工程を含む請求の範囲12による 方法。 16. 前記抄紙機に供給するために必要な圧力を前記容器中の紙料レベルに与え るのに適当な高さを有する実質的に垂直の圧力パイプを通して前記供給パイプに 前記容器から前記混合された紙料を供給することにより、及び/又は紙料ポンプ により前記供給パイプ中に前記圧力を与える工程を含む請求の範囲10による方 法。
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