JP2000514708A - ウェブに物質を塗布する方法と装置 - Google Patents

ウェブに物質を塗布する方法と装置

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Abstract

(57)【要約】 ベースウェブのシートを第一スラリーで製造し、その製造されたシートを第一経路に沿って移動させる第一装置;第二スラリーを製造する第二装置;前記移動しているベースウェブのシート上に第二スラリーを繰返し放出するよう作動する移動式オリフィスアプリケーターを備えてなる、付加物質の縞パターンを付けたウェブを製造する装置と方法を提供する。そしてその移動式オリフィスアプリケーターは、第二スラリーの槽を第一経路を横切って設置するように配置されたチャンバーボックス;オリフィスを備えかつ前記チャンバーボックスを通じて受け入れられているエンドレスベルト;前記エンドレスベルトに作動して、前記オリフィスを、エンドレス経路に沿って連続的にかつ前記チャンバーボックスを通じて繰返し移動させる駆動装置であって、前記オリフィスが、前記槽と連通すると作動して、前記第二スラリーを前記槽から前記オリフィスを通じて放出する駆動装置;前記チャンバーボックスに沿って間隔をおいた供給位置で、前記第二スラリーを、前記チャンバーボックス内に導入する流れ分配システム;前記チャンバーボックスに沿って間隔を置いた位置で流体の圧力を読み取る流量監視システム;ならびにどの供給ポートが、最高の圧力変化をしたことを見出された位置に隣接して作動しているかを確認するよう配置された制御装置であって、前記確認された供給位置で、前記最高の圧力変化に対抗して、前記流れ分配システムの出力を選択的に調節し、そして前記確認された供給位置における前記出力調節に対抗して、残りの供給位置の出力を調節する制御装置を備えている。

Description

【発明の詳細な説明】 ウェブに物質を塗布する方法と装置発明の技術分野 本発明は、予め決められたパターンの付加物質を、好ましくは縞の形態でベー スウェブに塗布する方法と装置に関し、さらに詳しくは、付加物質の縞状部分を 有するシガレットペーパーを製造する方法と装置に関する。発明の背景と環境 ペーパーウェブに、付加物質のパターンを印刷またはコートする技術が開発さ れている。これらの先行技術には、グラビア印刷機、ブレードコーティング法、 ローラコーティング法、スクリーン法およびステンシル法による印刷が含まれて いる。 Bogardyの米国特許第4968534号には、連続ステンシルが、インクなど を塗布する間、ペーパーウェブと密接に接触するようになっているステンシル装 置が記載されている。この装置には、インクを塗布する前に、ステンシルを通じ て空気を吸引する装置が含まれている。その機械装置は、パターンを変えるには 、ステンシルを変えねばならないようになっている。その上に、このように装置 は、抄紙機のウェットエンドでは使用できない。 本願と出願人が同じ関連する米国特許願第07/847375号には、移動式 オリフィスアプリケーターの一実施態様が開示され、そのアプリケーターは、長 い“キャビティブロック”すなわち長いチャンバー、および下部トラバース部が 前記チャンバーの底部にそって通過する穴あきエンドレスベルトを備えている。 そのチャンバーは、ウェーブ生成装置(例えば長網)を横切って斜めに配置され ている。作動時、前記エンドレスベルトがループ状になって前記チャンバーの底 部を通過するとき、付加物質のスラリーが前記チャンバーに連続的に供給されて 、付加物質の複数の流れが前記チャンバーの下側から生成して、該チャンバーの 下側を通過するウェブに突き当たる。その結果、付加物質のいくつもの縞が、ウ ェブに繰返し塗布される。これらの縞の配向、幅、厚みおよび間隔は、すべて、 移動するウェブに対するエンドレスベルトの相対速度と配向によって決定するこ とができる。 付加物質のパターンは、ウェブの全スパンにわたって製品のむらをなくすため 、できる限り均一に塗布することが好ましい。しかし長網抄紙機は幅が非常に大 きいので(約10〜20フィート以上)、この場合、スラリーチャンバーは、極 めて長く延ばすことが必要になる。したがって、スラリーチャンバーの一方の末 端の流体の状態、特に圧力は、他方の末端の流体の圧力とは有意差がある。重要 なことであるが、我々は、前記オリフィスを前記チャンバーの一方の末端から他 方の末端へ移動させると、圧力の変化によって、該オリフィスからの流体放出量 が有意に変化することを発見したのである。 ベルトがスラリーチャンバーを通過するとき、その運動によって、スラリーの 汲上げ作用が行われると考えられる。修正を行わなければ、この作用はチャンバ ーの下流末端(ベルトがチャンバーを出る場所)で流体圧力が増大しがちである 。また、ベルトの前記運動によって、ベルトがチャンバーに入る場所に低圧の領 域が生成する。その上に、該チャンバーそれ自体のまさに末端部分で、流れが乱 れる傾向がある。このような場合はすべて、スラリーチャンバーにそって、スラ リーの放出量の望ましくない変動が起こり、かつ製造される紙製品に欠陥が生じ る。 米国特許願第07/847375号では、スラリーが、チャンバーにそって、 複数の間隔をおいた位置でチャンバーに導入される。しかし、スラリーが導入さ れると、やはり、流動の局所混乱が起こって、均一性に対して問題になる。 縞のパターンを有するシガレットペーパーを製造する際にアプリケーターを使 用する場合、付加物質は通常、繊維状セルロースの形態である。このような物質 は、チャンバー内の装置の端縁と隅にまたはそのまわりに集まる傾向がある。こ れらの集積物は、蓄積されると、エンドレスベルトの通孔を一部分または全体を 詰まらせて、アプリケーターの適正かつ有効な作動を混乱させるという他の問題 が生じる。 また、我々は、対策を講じることなしに、ベルトにわずかなスラリーを伴出さ せてチャンバーから運び出させることも実現したのである。ベルトは非常に速く 移動するので、この外来のスラリーは、特に、ベルトの経路が方向を変える場所 で、ベルトから直ちに放出される。このような作用によって、最終製品にスポッ トなどの欠点が生じるので機械洗浄を行わねばならなくなり、そしてアプリケー ターの摩耗と破れが助長される。発明の目的 したがって、本発明の目的は、移動式オリフィスアプリケーターからのスラリ ーの塗布を均一にすることである。 本発明の他の目的は、移動式オリフィスアプリケーターのチャンバーにそった 流体の状態のむらを修正する性能を提供することである。 本発明のさらに他の目的は、移動式オリフィスアプリケーターのチャンバー内 に入っている流体に対する、移動するベルトの汲み上げ作用を軽減することであ る。 本発明のさらに他の目的は、ウェブが移動式オリフィスアプリケーターの下側 を通過する際にウェブにスポートが生成しないようにすることである。 本発明の他の目的は、移動式オリフィスアプリケーターのエンドレスベルトが 、オリフィスアプリケーターのスラリーチャンバーからでるとき伴出することに なる外来のスラリー物質を除くことである。 本発明のさらに他の目的は、流体の状態が中断したり不均一になるのを最少限 にするように、移動式オリフィスアプリケーターのチャンバーに流体を導入する ことである。 本発明のさらに他の目的は、前記チャンバーの作動部分全体およびアプリケー ターの作動全体を通じて均一な流体圧力を動的に達成して維持できる方式で、前 記チャンバーに沿って間隔をおいた位置における流体の状態を調節することであ る。 本発明のさらに他の目的は、該チャンバー内の流体の状態に対する、移動式オ リフィスアプリケーターのチャンバーの末端部分の中断による影響を最少限にす ることである。発明の要約 上記目的および他の目的は、付加物質の縞パターン領域を有するウェブ、さら に詳しく述べると、付加された追加のセルロース物質の縞パターンを有するシガ レットペーパーを製造する方法と装置を、態様として含む本発明によって達成さ れる。好ましい方法は、第一スラリーを製造し、次いで第一スラリーをシート形 にすることによってベースシートを製造してそのベースウェブシートを第一経路 にそって移動させるステップを含んでいる。この方法は、さらに、第二スラリー を製造し、次いで第二スラリーを繰返し放出して、ベースウェブ上に縞パターン を作製するステップを含んでいる。上記最後のステップ自体には、第二スラリー の槽を、前記第一経路を横切って設置し、オリフィスを有するベルトをエンドレ ス経路にそって移動させるステップが含まれ、そしてその経路は、前記槽に沿っ たエンドレス経路の部分を含み、前記オリフィスが前記槽と連通すると、第二ス ラリーが、前記槽からオリフィスを通じて、先にシート形にされた第一スラリー の上に放出される。また、前記方法には、前記エンドレス経路部分にそった方向 に間隔をおいた前記槽における位置の流体の圧力を制御して、第二スラリーのむ らのない放出を達成するステップが含まれている。 本発明の他の態様には、とりわけ、ろ水度値が約−300〜−900ml°S Rの範囲内になるまでセルロースパルプを繰返しリファインし、しかもその繰返 し行うリファイニングステップの少なくとも一部分でセルロースパルプから熱を 除くことによって第二スラリーを製造するステップ;前記槽沿いの圧力変化を一 層最小にするチャンバーボックスの設計上の特徴;および摩耗を最小限にしかつ 保守と修理を容易に行えるチャンバーボックスの特徴が含まれる。図面の簡単な説明 本発明の上記および他の目的と利点は、添付図面とともに以上の詳細な説明を 考察すれば明らかになるであろう。なお、図面中の同じ参照符号は全体を通じて 同じ部品を意味する。 図1Aは本発明の好ましい実施態様にしたがって構築された抄紙機の斜視図で ある。 図1Bは本発明の方法と装置にしたがって製造された紙の斜視図である。 図1Cは図1Bに示す紙で製造したシガレットの斜視図である。 図2は本発明の好ましい実施態様にしたがって構築された移動式オリフィスア プリケーターの側面図である。 図3Aは図2に示すアプリケーターの内部構造説明斜視図である。 図3Bは図3Aに示す二点矢印B−Bの方向で見た場合の前記アプリケーター のトラッキング制御システムの平面図である。 図4は図2に示す線IV−IVによるチャンバーボックスの断面図である。 図5は図2に示すアプリケーターのエンドレスベルトの詳細斜視図である。 図6は図2に示すアプリケーターのチャンバーボックスの別の実施態様の詳細 な部分断面図である。 図7は図2に示す移動式オリフィスアプリケーターの洗浄ステーションの端面 図である。 図8は図7に示す洗浄ステーションの横断面図である。 図9は図2に示す好ましい実施態様の流れ分配システムと圧力監視システムと ともにチャンバーボックスの概略配置図を示す。 図10は図2に示す移動式オリフィスアプリケーターの好ましい圧力センサー 装置の概略図である。 図11は図1に示す移動式オリフィスアプリケーターシステムの概略線図であ り、あわせて、ベースウェブおよび付加物質のパルプスラリーを製造する際の好 ましいステップを示す。 図12A,12Bおよび12Cは図2に示す移動式オリフィスアプリケーター の制御装置の好ましい制御論理順序の線図である。 図13は、移動式オリフィスアプリケーターが始動し、アプリケーターの制御 システムが圧力の変化を最小にする機会をもつ前の、図9に示すチャンバーボッ クスのステーション1〜24沿いの一連の圧力読取り値を示すグラフである。 図14は、アプリケーターの制御システムがチャンバーボックス中に入る流量 の調節を行い圧力の変化を最小限にした後の、図9に示すチャンバーボックス沿 いのステーション1〜24における別の一連の圧力読取り値を示すグラフである 。 図15は、アプリケーターが作動中の時間の経過に対する流体の状態(チャン バーの平均圧力、圧力の変化および流量)を示すグラフである。好ましい実施態様の詳細な説明 図1Aによれば、本発明の好ましい実施態様は、好ましくは、長網6の一方の 末端に作動的に設置されているヘッドボックス4、ヘッドボックス4と連通して いる操業タンク8のような供給原料スラリーの供給源、およびデータンク12の ような他のスラリー供給源と作動的に連通している移動式のオリフィスアプリケ ーター10を備えてなるシガレットペーパー抄紙機2を備えている。 前記ヘッドボックス4は、長網6上に、セルロースパルプをのせるために製紙 産業界で一般に用いられているものでよい。このことに関連し、通常、ヘッドボ ックス4は、複数の管路14によって操業タンク8に連通している。操業タンク 8から送られる供給原料は、シガレットペーパーを製造する産業界で通常用いら れているリファインされた亜麻パルプまたは木材パルプなどのリファインされた セルロースパルプである。 長網6は、ヘッドボックス4から送られて乗せられたスラリーのパルプを、図 1Aに示す矢印16の方向の経路に沿って運び、その結果、重力の作用で、およ びいくつかの場所で、シガレットペーパー製造の技術分野で確立されている常法 である、長網6にそつたいくつもの位置に配置された真空ボックス18の助けに よって、水を長網6を通じてパルブから流出させることができる。長網6にそっ たある場所で、ベースウェブのパルプから十分な水が除去されて、通常、ドライ ライン20と呼ばれているものが生成し、このドライライン20にて、スラリー の地合が、光沢があって水分を含んだ外観のものから、仕上げベースウェブに一 層近い表面外観に(但し湿潤状態で)変化する。このドライライン20において およびその周りで、パルプ原料の水分は約85〜90%であるが、この水分は運 転条件などによって変えることができる。 ドライライン20の下流で、ベースウェブ22は、クーチロール24の位置で 、長網6から分離される。そこから、長網6は、そのエンドレス経路のリターン ループに続く。クーチロール24を越えて、ベースウェブ22は続いて製紙シス テムのその後の部分を通過して、ベースウェブ22はさらに乾燥・圧搾され、次 に表面処理が行われ所望の最終の水分と地合になる。このような乾燥装置は製紙 の技術分野でよく知られており、乾燥フェルト26などを備えている。 図1Aと図2に示すように、移動式オリフィスアプリケーター10は、好まし くは、長網6の経路を斜めに横切る、付加スラリーの槽を形成する長いチャンバ ーボックス30を備えている。また、移動式オリフィスアプリケーターはエンド レスの穴あきスチールベルト32を備え、そのベルト32の経路は、駆動ホイー ル34、移動式オリフィスアプリケーター10の頂点に位置する案内ホイール3 6およびチャンバーボックス30の駆動ホイール34に対し反対側の末端に位置 する従動ホイール38を巡る経路である。エンドレスベルト32は、チャンバー ボックス30の底部を通過し、次にチャンバーボックス30を出てから洗浄ボッ クス42を通過し、駆動ホイール34の方に移動し、そしてその残りの巡回移動 を続ける。 ベルト32の各穴すなわちオリフィス44(図5)が、チャンバーボックス3 0の底部を通過するとき、オリフィス44は、チャンバーボックス30内に設置 されているスラリーの槽と連通される。この時に、オリフィス44がチャンバー ボックス30の全長にわたって移動するにつれて、スラリーの流れ40がオリフ ィス44から放出される。放出流40は、移動式オリフィスアプリケーター10 の下側を通過するベースウェブ22に突き当たってそのウェブ上に追加の(付加 )物質の縞パターンが生成する。ベルト32の運転速度は配置構成毎に変えられ るが、好ましい実施態様では、長網が約500ft/minの速度で移動し、か つチャンバーボックス30が長網の方向に対して27°の方向に配向されている とき、ベルト32は約1111ft/minの速度で駆動される。ベルト32に そって設けられたオリフィス44の間隔とベルト32の運転速度は、移動するオ リフィスが塗布を行っている間、複数の流れ40,40’が同時に、チャンバー ボックス30の下側から発生するように選択される。移動式オリフィスアプリケ ーターがベースウェブ22の経路16に対して斜めに配向していることと長網6 とエンドレスベルト32の相対速度によって、付加物質の各流れ40は、ベース ウェブ22の上に付加物質の縞を生成する。上記の速度と角度で、移動式オリフ ィスアプリケーター10は、ベースウェブ22の縦方向の端縁に直角に配向され た付加物質の縞を繰返し生成する。所望により、この角度および/または相対速 度を変えて、ベースウェブ22の端縁に対し斜めの角度をなした縞をつくること ができる。 前記オリフィス44は、チャンバーボックス30から出た後、そのオリフィス 44のまわりのベルト32の隣接部分は、伴出した付加物質のスラリーを、洗浄 ステーション42で洗い落とされ、次いでオリフィス44は、エンドレスベルト 32の回路にそって進み、チャンバーボックス30内に再び入り、ベースウェブ 22上に、縞を繰返し塗布する。 特に図1Aに示すように、移動式オリフィスアプリケーターは好ましくは、ド ライライン20の下流に、長網6を横切って斜めに設置され、その設置位置にお けるベースウェブ22の状態は、付加物質自体がベースウェブのスラリーの部分 質量全体にわたって分散してうすくなりすぎることなしに、付加物質を受け取る ことができる状態である。その位置において、ベースウェブ22は、付加物質を ベースウェブ22に結合させて一体化するのに十分な程度まで付加物質のスラリ ーを浸透させる(すなわち水素結合を形成させる)ことができるような十分な水 分(約85〜90%)を保持している。 長網6の局所を支持しかつ付加物質スラリーとベースウェブ22の結合/一体 化を容易に行えるように、真空ボックス19が、移動式オリフィスアプリケータ ー10のチャンバーボックス30の下側に、同じ長さで配置されている。真空ボ ックス19は、製紙工業界で通常利用されている設計(例えば真空ボックス18 の設計)にしたがって構築される。真空ボックス19は、比較的低い真空レベル で、好ましくは約60インチ水柱以下で運転される。追加の真空ボックス18’ を、移動式オリフィスアプリケーター10の下流に任意に配置して、付加物質ス ラリーが関与している追加量の水を除いてもよい。付加物質からの水の除去の大 部分が、水銀柱約22〜25インチの真空が利用されるクーチロール24で行わ れることが発見された。 移動式オリフィスアプリケーター10は、好ましくは、チャンバーボックス3 0の底部が長網6上のベースウェブ22から約1〜2インチ好ましくは1.5イ ンチ未満離れるように、長網6の上方の望ましい位置に堅実に下げることができ るよう止めると有する垂直部材48,48’を備えたフレームワークによって、 長網6上の適切な位置に支持される。 チャンバーボックス30は、その両端の部分50,50’がベースウェブ22 の端縁を越えて延びる長さのものが好ましい。このようにチャンバーボックス3 0がウェブの端縁を越えて延びると、チャンバーボックス30の末端部分で生じ て存在する流体の不連続部分は、放出流40がベースウェブ22を横切って付加 物質を付着させるとき、その流れ40に影響しないことが保証される。このよう な構造によって、チャンバーボックス30の両端から発する不規則なスプレーは 、ベースウェブ22の端縁部分を越えて起こり、その部分は、クーチロール24 の位置またはそのまわりの位置で削除される。 移動式オリフィスアプリケーター10の支持フレームワークの垂直部材48, 48’の片方または両方を、他方の部材を中心として枢動させて、長網6に対す るアプリケーター10の角度を調節することができる。しかし、我々の好ましい 方法は、支持フレームワークの垂直部材48,48’を固定し、かつ抄紙機2の 運転条件の変更に対応して、エンドレスベルト32の速度だけを変える方法であ る。 チャンバーボックス30は、これにそって間隔をおいた場所でデータンク12 から付加物質のスラリーを受け入れる。流れ分配システム60、圧力監視システ ム62およびプログラム式論理制御装置64の相互作用によって、チャンバーボ ックス30の全長にそって均一な圧力が維持され、その結果、ベルト32の汲み 上げ作用などのチャンバーボックス30の全長にそった流れの乱れは、局所で連 続的に補償されて、チャンバーボックス30全体にわたって所望の圧力均一性が 達成される。主循環ポンプ15が、データンク12から流れ分配システム60に 、スラリーを送達させる。前記制御装置が、チャンバーボックス30にそって均 一な圧力を起こさせて維持する方式についての詳細は、図9〜15を参照して後 に考察する。 図2と3Aを参照すれば、駆動ホイール34は、駆動ベルトによって駆動ホイ ール34に連動されている選択式スピードモーター(selectable speed motor) 52によって駆動されている。好ましくは、モーター52は移動的オリフィスア プリケーターのフレームワークによって支持され、そしてモーター52と駆動ベ ルトの両者はハウジング53の中に収納されて、そのハウジング53は、駆動ホ イール34の駆動システムに到達して、さもなければ該システムから放出される 外来物質(少量のスラリーなど)を捕捉する。そのモーターとしては、Dynapa T ach 91 Modular Encoderを備えたAllen-Bradley Model 1329C-B007NV1850-B3-C2 -E2、7.5hp.が好ましい。当業技術者に知られている他のタイブとモデルのモー ターもこの用途に適していることは勿論である。 駆動ホイール34は、ベルト32がチャンバーボックス30を通って引っ張ら れるように、ベルト32の経路にそってチャンバーボックス30の下流に配置す るほうが有利である。ベルト32を長いチャンバーボックス30の全長にわたっ て緊密に嵌合させることによって、方向の安定度が十分達成される。しかし、ベ ルト32がその経路回路を巡るトラッキングの正確な制御は、案内ホイール36 の近くに赤外近接センサー54を設置することによって行われる。赤外近接セン サー54は、エミッター56とセンサー58を備えてなり、これらはベルト32 の両端縁の一方に対して相互に一直線上に並べられ、ベルトがその予定経路から 横へはずれると、前記センサーからの信号が、前記端縁とエミッタービームのイ ンターフェレンスの増減によって変化する。センサー58と連通している制御装 置59が前記センサー58からの信号の変化を解釈して、案内ホイール36の垂 直軸線の周りのヨーイングを調節し、ベルト32の端縁を、エミッター56のビ ームに対してその適正な予め決められた位置に戻す。 近接センサー54に適した装置としては、米国オクラホマ州オクラホマシティ 所在のFife Corporation社から入手できるModel SE-11 Sensorがある。 また、図3Bを参照すると、案内ホイール36が、水平に配置された軸36a のまわりを回転し、その軸36a自体は、空気アクチュエーター61の制御され た動作によって、枢着部57において、垂直軸線のまわりを枢動する。アクチュ エーター61は軸36aの自由末端部分36bと連動し、制御装置59から受信 した信号に応答する。枢着部57とアクチュエーター61の両者は、アプリケー ター10が作動中、アプリケーター10の全フレームワークに対して固定されて おり、そしてセンサー54と軸36aの自由末端36bとの間に連結部54aが 設けられ、その結果、案内ホイール36のヨーイングが調節されると、センサー 54が回転する。案内ホイール36が調節されると、センサー54はベルト32 の端縁に直近の位置にあることが、連結部54aによって保証される。 アクチュエーター61と枢着部57は、固定された垂直ガイド39bと39c にそって垂直方向に変位可能なプレート39aに取り付けられている。好ましく は、釈放可能な垂直方向のバイアスをプレート39aに加えて、案内ホイール3 6をその作動位置に押し付け、エンドレスベルト32に張力を与える。 駆動ホイール34から案内ホイール36を越えて従動ホイール38まで戻る、 エンドレスベルト32の復帰経路にそって、ベルト32は、外側ハウジング68 ,68’および中央ハウジング70を含む複数のハウジングに囲まれ、その中央 ハウジング70は、トラッキングシステム55の赤外線近接センサー54と制御 装置59も収納している。ハウジング68,68’およびハウジング70は、ベ ルト32がその回路の復帰部分を移動するときのベースウェブ22上への不規則 なスラリーのしぶきを遮断する。 図2によれば、アプリケーター10のハウジング70と各種の他の部品(例え ば、ホイール34,36および38、チャンバーボックス30、洗浄ボックス4 2およびモーター52など)は、平板状のフレーム部材72に支えられている。 平板状フレーム部材72はそれ自体、保持点73,73’で横部材(Iビーム、 箱形ビームなど)に取り付けられ、その横部材は垂直部材48,48’に支えら れている。あるいは、Iビームの部材または箱形ビームの部材をフレーム部材7 2の代替品として用いて、チャンバーボックス30などの装置をそのビーム部材 で支えてもよい。 図3Aを再び参照すると、どの支持構成でも、チャンバーボックス30は、二 つ以上の間隔を置いて設けられた調節可能なマウント77a,77bによって、 前記支持部材から吊り下げることが好ましく、これらマウントは、チャンバーボ ックス30の各末端を、垂直方向と横方向に(それぞれ図3Aに示す矢印yとx にそって)調節することができ、その結果、チャンバーボックス30は長網に対 して正確に水平にしかつ正確に角度をつけることができ、かつ、チャンバーボッ クス30をベルト32と正確に一直線上にならべて摩擦を最小限にすることがで きる。 図4を参照すると、チャンバーボックス30は、その底部76に、溝穴を設け たベースプレート78および第一と第二の摩耗帯板79と80を備え、その摩耗 帯板79と80は、ベースプレート78と協動して、エンドレスベルト32の端 縁部分を摺動式に受け入れる向かい合った一対の長い溝穴81と82を形成して いる。長い溝穴81と82は、ベースプレート78の中央底部にそってつくる方 が好ましいが、あるいは、少なくとも一部または全体を、摩耗帯板79と80中 につくってもよい。 ベースブレート78の中央溝穴84は、チャンバーボックス30の末端部分5 0,50’に隣接するチャンバーボックス30の範囲内で終っている。その中央 溝穴84の各末端は、その位置にスラリーの固形分が蓄積するのを回避するため 波状にする方が好ましい。中央溝穴84の幅は、チャンバーボックス30内の流 体が、ベルト32の汲み上げ作用に対し最小限に暴露されるように、最小にして ある。好ましい実施態様で、その溝穴は幅が約3/8インチであり、一方、エン ドレスベルト32のオリフィス44の直径は好ましくは約3/32インチである 。 摩耗帯板79,80は各々、スラリーボックス30の底部76の向かい合った 側にそって、ベースプレート78と同じ長さで延びている。長いシム86と間隔 をおいて取り付けた複数の固締具88(好ましくはボルト)が、摩耗帯板79, 80を、ベースプレート78の隣接する重ね合わせ部分に固定している。 ベルト32のそれぞれの端縁部分と溝穴81,82との間の公差は、チャンバ ーボックス30の底部76の密封度を高めるため最小にしなければならない。し かし、ベルト32と溝穴81,82との間の嵌合は、エンドレスベルト32と溝 穴81,82の結合を助長するほど緊密であってはならない。好ましい実施態様 で、これらの相反する考慮事項は、溝穴81,82を、エンドレスベルト32を 横切る幅方向の全公差が1/16インチになるように配置形成すると満たされる 。ベルトの平面に直角の方向に、ベルトは厚みが0.020インチであることが 好ましく、一方、溝穴81,82の深さは0.023インチであることが好まし い。これらの関係によって、適正な密封度と、ベルト32がチャンバーボックス 30の底部76を滑らかに通過することが必要であることとの望ましいバランス が達成される。 好ましくは、摩耗帯板79,80は、超高分子量のポリエチレンまたはダルロ ン(Dalron)で製造される。 チャンバーボックス30のベースプレート78と垂直壁91,92各々との間 に形成されたコーナーにそって延びてそのコーナーを満たす斜切された挿入体8 9,90が、チャンバーボックス30の範囲内に設けられている。これら挿入体 は、垂直壁91,92からベースプレート78の中央溝穴84の方へ45°の傾 斜で配置されていることが好ましい。この配置構成によって、チャンバーボック ス30の範囲内に流体が停滞することが回避され、他の方法では、このような停 滞によって、スラリーの固形分が蓄積しがちであり、かつチャンバーボックス3 0とエンドレスベルト32のオリフィス44とを詰まらす可能性がある。 チャンバーボックス30の底部76の近くに、間隔をおいて設けられた複数の 圧力ポート94が、圧力監視システム62をスラリーボックス30の内部と連通 している。その圧力監視システム62は図1Aを参照して先に述べたが、図9と 10を参照してさらに詳細に考察する。 チャンバー30の上部にそって、間隔をおいて設けられた複数の供給ポート9 6が、垂直壁91にそって配置されている。供給ポート96は、流れ分配システ ム60を、スラリーボックス30の内部と連通している。供給ポート96は、チ ャンバーボックス30の蓋プレート31に近接して配置することが好ましい。流 れ分配システム60を図1を参照して述べたが、図9と11を参照してさらに詳 しく考察する。 供給ポート96は、エンドレスベルト32がチャンバーボックス30の底部7 6を通過する場所の上方、垂直方向に距離hを置いて設けられている。供給ポー ト96は、スラリーを、チャンバーボックス30内へ、ほぼ水平方向に導入する 。供給ポート96がこのように垂直方向に配置され、かつ水平方向に配向されて いることによって、チャンバーボックス30の底部76におけるエンドレスベル ト32の領域またはそのまわりの流体の垂直方向の速度が低下した。また、その 配置構成によって、供給ポート96における入口流から、オリフィス44を通っ て、放出流40に分岐される。 好ましい実施態様の高さhは約8インチ以上であるが、供給ポート96とエン ドレスベルト32の間の垂直距離hは6インチと短くしてもよい。距離hがより 大きい場合、エンドレスベルト32の近くの流体と供給ポート96における流体 の状態の間の妨害と相互作用が少ない。 好ましい実施態様で、供給ポート96の数は12であるが、本発明は、六つの 入口供給ポート96という少数でも実施できる。好ましくはないが、本発明は四 つの入口供給ポート96という少数でも実施できる。供給ポート96の数は、特 定の用途の抄紙機の幅によって決まる。これら供給ポート96間の好ましい間隔 は約12インチであり、好ましくは約24インチより大きくないが、供給ポート 96はさらに大きい間隔でも作動できる。 図5を参照すると、エンドレスベルト32にそって設けられたオリフィス44 は各々、チャンバーボックス30内に向いているエンドレスベルト32の面に隣 接した、面を取った部分45を有している。このような配置構成によって、スラ リーの固形分は、アプリケーター10が作動中、オリフィス44にまたはそのま わりに集まることができない。さらに詳しく述べると、スラリーの繊維は、オリ フィスのまわりに集まりかつ放出されるスラリーのジェットから離れることがで きない。したがって、オリフィス44の面を取った部分45は、アプリケーター 10からのスラリーのむらのない送達を促進して、機能不調と保守が減少する。 図6によれば、別の実施態様のチャンバーボックス30’において、垂直壁9 1’,92’はベースプレート78’と斜めの斜切部材89’,90’とともに 、後退可能なアーマチュアー100と協動し、そのアーマチュアー100は、そ の作動末端部において長い摩耗帯板79’を支持している。その長い摩耗帯板7 9’は、チャンバーボックス30’の全長にわたって延びて、複数の後退可能な アーマチュアー100によって、チャンバー30’の各側面にそって間隔をとっ た位置に支持されている。この実施態様で、摩耗帯板79’と80’はそれぞれ アーマチュアー100と101に取り付けられ、これらアーマチュアーによって 後退可能である。図6において、チャンバーボックス30’の一方の側のアーマ チュアー100は後退した位置を示し、一方、チャンバーボックス30’の反対 側のアーマチュアー101は係合した位置を示し、その係合位置で、その摩耗帯 板80’はベースプレート78’に対し押し付けられている。実際に作動する場 合、アーマチュアー100と101は、後退位置と係合位置の間へ同時に枢動す る。 後退可能なアーマチュアー100、101は各々、一つまたは一対の垂直フラ ンジ106に枢支され、そのフランジ106は、好ましくは、摩耗帯板79’, 80’がベースプレート78’に押し付けられている作動係合位置から、摩耗帯 板79’,80’がベースプレート78’とエンドレスベルト32’から離れて いる後退位置まで後退可能なアーマチュアー100,101を移動させるための アクチュエータ-機構107を支持している。このアクチュエーター機構107 は、好ましくは、アーマチュアー100と101のピボットアーム109,11 0に連動している空気シリンダー108である。当業技術者が本明細書の開示事 項を読めば容易に分かるように、後退可能なアーマチュアー100と101を枢 支するのに、他の機械による便法を選択できる。 エラストマーのシール104が、チャンバーボックスの壁91’,92’の下 部とベースプレート78’との間に設置されて、ベースプレート78’の周囲全 体のまわりに耐流体シールを形成している。 作動中、アーマチュアー100,101は全体が、チャンバーボックス30’ の両側にそって同時に枢動して、摩耗帯板79’,80’が、ユニットとして、 その作動係合位置へおよびその位置から移動する。これら後退可能なアーマチュ アー100,101があるため、エンドレスベルト32’、摩耗帯板79’,8 0’およびベースプレート78’の迅速な保守、修理および/または取替えを容 易に行うことができる。 図2、7および8を参照すれば、エンドレスベルト32は、チャンバーボック ス30を通過した後、ボックス30からベルト32によって担持されてきた伴出 スラリーを洗い流すために配置されている洗浄ボックス42に入る。この洗浄ボ ックス42は、好ましくは、ブラケット110によって平坦なフレーム部材72 に支持され、そして上部プレート114と下部プレート112を備え、これらプ レートは、ばね116によって互いに押し付けられるように互いに接続されて、 ベルト32に対し適度の積極的締め付け作用を起こす。ばね116の押し付け作 用は、例えばナット118による従来の構成によって調節することができる。押 付けばね116によって、複数対の繊維状ワイパー部材120に対して、プレー ト112,114の締付け作用が生じる。なお、これらワイパー部材は各々、そ の上部ワイパー部材121uとその下部ワイパー部材121lrの間に、エンド レスベルト32を受け入れる。好ましい実施態様で、これら複数対のワイパー部 材120の数は六つであり、互いに平行で、かつエンドレスベルト32の経路に 対し斜めの角度をつけて配置されている。上部および下部のワイパー部材121 uと121lrは各々、好ましくは、各直径が約1/4〜1/2の綿のローピン グで構成されている。エンドレスベルト32は、ワイパー部材120の各対の上 部と下部のワイパー121u,122lrの間を通過する。複数対のワイパー部 材120は、エンドレスベルト32が上下ワイパー部材の間を通過するとき、該 ベルト32からスラリー物質を拭い取る。特に図8を参照すれば、ワイパー部材 の隣接する対の120と120’の間にチャネル124’が形成され、そのチャ ネル124’はエンドレスベルト32を横切る流体を導いて、該ベルトが洗浄ボ ックス42を通過するとき、該ベルトから外来スラリー物質を除去する。 好ましい実施態様で、水を、最初の3チャネル124a−cを通じて、ノズル 126a−cから導入して、ベルト32を水でフラッシュする。その後、複数の エアジェットノズル128d−fが、空気流を、チャネル124d−fに導いて 、外来の水と残りのスラリーをベルト32から拭い取る。ベルト32が駆動ホイ ール34に到達する前にすっかり乾燥し、その結果、駆動ホイール34がスラリ ーおよび/または水を集めて、近くの環境に放出しないように、乾燥ボックス4 2が作動することが好ましい。 好ましくは、水は、水ノズル126aには約3L/min(最少限)、ノズル 126bには約2L/min(最少限)、およびノズル126cには約1L/m in(最少限)の流量で供給される。 図9を参照すれば、先に説明したように、データンク12から、スラリーが、 主循環ポンプ15によって、流れ分配システム60に送達されている。好ましく は、主循環ポンプ15からの吐出圧は、圧力制御弁142と流量計144などの 適当な装置140によって制御され、その結果、スラリーは予め決められた圧力 で、好ましくは、約50〜70psig(最も好ましくは約60psig)の範 囲内で、そして好ましい実施態様で、好ましくは4〜10ガロン/minの範囲 内で、より好ましくは約5ガロン/minで、流れ分配システム60に送達され る。 任意に、チョークタンク146に保管されているチョークが、チョーク計量ポ ンプ147とチョーク流量計148による制御下で、流量計144の下流の場所 で、付加スラリー中に導入して供給される。好ましくは、この装置は、スタティ ックミキサー149を備え、チョークを均一に混合して主スラリー流に加える。 データンク12と主循環ポンプ15からのスラリー流は、流れ分配システム6 0に送達される。そして、ここでは、説明と名称の不必要な重複を避けるため、 多数の計量ポンプ150のうち最初の二つについて説明する。 その流れ分配システム60は、好ましくは、複数の計量ポンプ150(例えば 150aと150b)を備えており、これらポンプは、各々、制御装置64に対 して接続部152(例えば、152aと152b)によって接続されて、作動が 制御され、つまり制御装置64からの信号によって、各ポンプの速度(したがっ て流量)を個々に、および選択的に制御することができる。計量ポンプ150a と150bは各々、個々に、流れ回路154を通じて、主循環ポンプ15と連通 している。ポンプ150aと150b各々の吐出末端はそれぞれ、供給ポート9 6(例えば96aと96b)のうちの一つに接続され(連通し)て、好ましくは 、各計量ポンプ150は、単独で、スラリーを、関連する供給ポート96のうち の一つに送達する。この配置構成は、前記複数の計量ポンプ150の全体につい て繰り返されて、チャンバーボックス30の全長にそって設けられた個々の供給 ポート96は各々が、これら計量ポンプ150の中の一つと接続されている。ポ ンプ150aと150bはそれぞれ、管路156aと156bを通じて供給ポー ト96aと96bに連通されている。 したがって、このような配置構成によって、制御装置64から最初の計量ポン プ150aへの信号が、計量ポンプ150aのポンプ速度を設定し、そのポンプ 150aは、他の計量ポンプ150b−zによって他の供給ポート94b−zに 送達される流量とは恐らく異なる個々の流量で、計量ポンプ150aから第一供 給ポート96aに、制御された流量を送達する。 制御装置64からの制御記号は、流れ監視システム62の圧力センサー160 の各々から受信される信号を処理することに基づいた信号である。説明や名称を 分かりやすくしかつ不必要な重複を避けるため、流れ監視システム62は、第一 と第二の圧力センサー160aと160bについて説明する。 各圧力センサー160(例えば160と160b)はそれぞれ、管路162( 例えば162aと162b)を通じて、圧力ポート94の中の一つと連通してい る。各圧力センサー160(例えば160aと160b)はそれぞれ、電気的接 続164(例えば164aと164b)によって制御装置64と連通している。 このような配置構成は各圧力センサー160について繰り返されて、圧力ポー ト94a〜94zは各々、チャンバーボックス30内の局所静圧を示す信号を、 制御装置64に送る圧力センサー160と連通している。 好ましい実施態様で、供給ポート96の数は12であり、そして圧力ポート9 4の数は24であった。したがって、複数対の圧力ポート94が、各供給ポート 96の近くに配置されている(勿論、供給ポート96と圧力ポート94の間の前 記垂直方向の距離が前提条件である)。本発明は、上記数より一層多数のまたは 一層少数の圧力ポート94と供給ポート96によって容易に実施することを意図 するものである。別の実施態様では、供給ポート96は6個で、圧力ポート94 は12個であった。本発明はさらに少数でも作動可能である。供給ポート96の 合計数はチャンバーボックス30の全長によって決まり、隣どうしの供給ポート 96間の間隔は、約24インチ未満に、好ましくは約12インチに設定される。 好ましくは、チャンバーボックス30は、十分に満たされた条件で運転され、 洗浄ボックス42の近くの、チャンバーボックス30の末端部分50’の位置に 圧力解放弁166を備えている。この圧力解放弁166は、チャンバーボックス 30内に流体圧の望ましくない増大が起こるのを防ぐために設けられている。 好ましくは、流れ分配システムの計量ポンプ150は、移動式オリフィスアプ リケーターの残りの部分から離して取り付けられ、例えば移動式オリフィスアプ リケーター10の一方の末端における別のスタンド上に取り付けられる。圧力セ ンサー160は、移動式オリフィスアプリケーター10の平坦なフレーム部材7 2に支持されることが好ましい。計量ポンプ150としては、順送りキャビティ ータイプ(progressive cavity type)のポンプが好ましく、例えば、米国ペン シルベニア州エクストン所在のNezsch Incorporated社から入手できるModel NEM O/NE Seriesがある。多数の、他の等しく適切なポンプを代わりに用いることが できる。 図10によれば、各圧力センサー160は、それぞれのセンサーポート94を チャンバー172と連通する第一管路162を備えている。圧力変換器174は 、圧力チャンバー172と連動している圧力偏向メンブラン176を備えている 。第二管路178が、チャンバー172を水供給源180と連通させている。管 路178にそった位置に設けられた制御弁182を、二路ソレノイド184によ って選択的に開閉して、供給源180から管路178、チャンバー172および 管路162を通じて行う水の導入を制御し、これらの部材を水で満たし、そして 装置を停止し保守中に洗い流しを行う。移動式オリフィスアプリケーター10の 作動中、制御弁182は閉じたままで、制御弁182から、管路178の残りの 部分、チャンバー172および管路162を通じて延びる水柱を維持する。制御 弁182とチャンバー172間の管路178にそった位置に設置された逆止め弁 186によって、制御弁182または水供給源180内への流体の望ましくない 逆流が防止される。 図11によれば、移動式オリフィスアプリケーター10を利用して、シガレッ トペーパーを製造するのに用いるスラリーの製造は、好ましくは、製紙産業界で 普及している標準のクラフト法を用いて、亜麻の茎の供給原料190の蒸解で開 始される。蒸解ステップに、漂白ステップ210と一次リファイニングステップ 220が続く。好ましい方法には、大部分のリファインされたスラリーをヘッド ボックス4の供給タンク8へ導く前に、二次リファイニングシステム230が含 まれている。好ましくは、リファイニングステップ220と230は、約0.8 〜1.2mm、好ましくは約1mmという亜麻スラリーの重み付き平均繊維長を 達成するように配置構成されている。ヘッドボックス4に供給されるスラリー中 に所望のチョークレベルを達成するため、チョークタンク240が、供給タンク 8と連通していることが好ましい。 好ましくは、第二リファイニングステップ230からのスラリーの一部が、移 動式オリフィスアプリケーター10によって塗布する付加スラリーを製造する別 の操作245に向かって送られる。この操作245は、再循環チェスト250内 に、リファインされたスラリーを集めることによって開始され、そのチェスト2 50から、リファインされたスラリーが、多重ディスクリファイニングシステム 260と熱交換ステップ270を含む経路を巡って再循環された後、循環チェス ト250に戻る。リファイニングステップ260と熱交換ステップ270を繰り 返す過程で、好ましくは、スラリーの温度の止めどもない上昇を防止し、さらに 好ましくは、リファイニングステップ260に対して最適の温度(亜麻のスラリ ーの場合は、約135°F〜145°Fの範囲で最も好ましくは約140°Fで ある)にスラリーを維持するのに十分な速度で、熱をスラリーから除去する。付 加スラリーは、約−300〜−900ミリリットル°Schopper-Riegler(ml° SR)の範囲内の予め決められた値のろ水度値を達成するまでの期間、ステップ 250,260,270を通って250に戻る上記経路にそって再循環される。 上記範囲の上方の末端部分が好ましい(−750ml°SRの近傍)。 負のろ水度の値の説明は、James d’A.Clark著“ Pulp Technology and Trea tment for Paper”,米国カリフォルニア州サンフランシスコ所在のMiller Free man Publications社1985年発行の595頁に見られる。 上記再循環操作を完了すると、その著しくリファインされた付加スラリーは、 移動式オリフィスアプリケーター10に連結されているデータンク12にすぐに 送達することができ、このデータンク12から、付加スラリーは、先に述べたよ うに、移動式オリフィスアプリケーターのチャンバーボックス30の全長にそっ て分配される。しかし、付加スラリーを、第二チェスト285から再び熱交換器 (ステップ270の)を通じて再循環させる別の再循環ステップ275を、それ 以上のリファイニングを殆どしないかまたは全くせずに行って、付加スラリーの 望ましい最終温度(好ましくは約95°F)を達成してから、データンク12と アプリケーター10に送達することが通常好ましい。したがって、上記熱交換器 は、以下の少なくとも二つの目的のために役立つように配置構成することが好ま しい。その目的は、付加スラリーがリファイナーを通過して再循環されるとき、 そのスラリーの最適温度を維持することと、アプリケーター10への送達を見越 してリファイニングステップを終了するときに、付加スラリーの過剰の熱を除く ことである。 また、第二スラリーチェスト285は、スラリーの半連続的製造も行う。 好ましくは、上記再循環経路のマルチディスクリファイニング260は、Belo it二重マルチディスク型リファイナーまたはBeloit二重Dリファイナーのような リファイナーを用いて行う。上記再循環経路のステップ270に熱交換器を用い るとスラリー中の熱の蓄積が回避されるが、さもないとこの熱の蓄積がステップ 260のマルチディスクリファイナーによって行われる極端なリファイニングに よって起こる。この熱交換器は、Diversified Heat Transfer Inc.社から入手 できるModel 24B6-156(Type AEL)のような向流装置が好ましい。好ましい実施 態様の場合、ステップ270の熱交換器は、1.494MM BTU/hrのB TUレーティングを有するよう設計されている。 付加スラリー中の微細物のレベル(fines level)は、約40〜70%の範囲 内にあり、好ましくは約60%である。微細物の百分位数は、長さが0.1mm 末満の繊維の比率を示す。 好ましくは、ヘッドボックス4に供給されるスラリー(“ベースシートスラリ ー”)は、固形分は約0.5重量%であり(より好ましくは約0.65重量%で ある)、一方、移動式オリフィスアプリケーター10に供給されるスラリー(“ 付加スラリー”)は、好ましくは固形分が約2〜3重量%である。亜麻パルプの 場合、ヘッドボックス4におけるベースシートスラリー中の繊維のろ水度の値は 、好ましくは約150〜300ml°SRの範囲内にあり、一方、チャンバーボ ックス30における付加スラリーは、ろ水度の値が、好ましくは約−300〜− 900ml°SRの範囲内にあり、より好ましくは約−750ml°SRである 。好ましくは、ベースシートスラリーの固形分の画分は約50%のチョークと5 0%の繊維であり、一方、付加スラリーの場合、この関係は、約10%のチョー ク(任意に)と90%以上の繊維である。付加スラリーは、任意に、チョークの 含量が5〜20%でもよく、好ましいのは、Speciality Hinerals,Inc.社から 入手できるMultiflexである。 図1Aを参照して先に述べたように、付加スラリーはアプリケーター10によ つてベースウェブに塗布し、その後、水を除去し、次にそのシートを、乾燥フェ ルト26を通過させて乾燥する。また、図1Bによれば、製紙工程を終了した時 、ベースシート部分3、および重み付き平均繊維長が約0.15mm〜0.20 mmの範囲内にある高度にリファインされた付加セルロース材料による、複数の 均一に塗布され、均一に間隔を置いた、互いに平行な縞領域5を有する紙が製造 されている。これらの縞領域5において、シガレットペーパーは、縞領域5の間 のベースシート領域3と比べて、通気度が低い。また図1Cを参照すれば、その シガレットペーパーは、タバコのコラムのまわりに巻き付けられてシガレット7 のタバコロッドを形成し、そのシガレット7は、縞領域5において、縞領域5の 間のベースシート領域3に比べて、低い燃焼速度を示す。 シガレットペーパー製造機械の操作と好ましい実施態様の方法を、亜麻の供給 原料について説明してきた。その装置および関連する方法は、製紙産業界に用い られる広葉樹パルプと針葉樹パルプ、ユーカリ樹パルプおよびその外のタイプの パルプのような他の供給原料でも容易に実行できる。これら別のパルプ類は、平 均繊維長の差などのような、亜麻とは異なる特性を持っていることがあるので、 ある種のパルプでベースシートのスラリーを製造する際、ステップ220と23 0におけるリファイニングの程度の調節を必要とすることがある。他のパルプの 場合、特に、そのパルプが亜麻と比べて平均繊維長が非常に短いとき、リファイ ニングステップ220と230の一方または両方を省略することができる。しか し、付加スラリーの製造を満足に進めるためには、再循環チェスト250に送る スラリーは、リファインされた亜麻のベースシートスラリーについて先に述べた のに近い最初の重み付き平均繊維長すなわち約0.7mm〜1.5mmおよび、 より好ましくは約0.8mm〜1.2mmの重み付き平均繊維長を示さねばなら ない。これらの別のパルプの場合、匹敵する望ましいろ水度値(−300〜−9 00ml°SRの範囲内、好ましくは約−750ml°SR)が得られるまで、 付加スラリーは、リファイニングステップ260と熱交換ステップ270を通じ て再循環される。亜麻の場合、付加スラリーのリファイニングを強く行うと、オ リフィス44またはベルトにまたはその周りへの繊維の蓄積が回避され、またオ リフィス44におけるジェットの偏向も回避される。 オリフィス44がチャンバーボックス30の底部にそって通過するときに各オ リフィス44から放出される流体流40の流量は、オリフィス44の両端の圧力 差に比例するので、流体の圧力を設定して、その圧力を、チャンバーボックス3 0の底部76にそった各オリフィス44の全行程にそって出来るだけ均一に保持 しなければならない。次に、図12A〜12Cを参照して考察し、各オリフィス 44がチャンバーボックス30の底部76にそって進むとき、各オリフィス44 から放出される流れ40の均一性が達成されるように、圧力監視システム62に 応答して流れ分配システム60を操作する際に、制御装置64が実行する好まし い制御論理演算を提供する。 基本的に、制御装置64は、以下のルールに基づいたファジィ論理の制御操作 を実行することが好ましい。 1.チャンバーボックス30に入る全スラリーの流量は、予め決められた全合 計流量に維持する。 2.計量ポンプはすべて、最初、同じ速度/流量で運転して所望の合計流量を 送る。 3.計量ポンプ150は、互いに操作することが煩わしいので、計量ポンプの 総数が一つもしくは二つの(または、任意に、チャンバーおよび/または計量ポ ンプの数によって一つ〜五つ以上の)ごく小さいサブセットで局所的に、圧力の 調節を行う。 4.チャンバーボックス30沿いの圧力の読取り値の変化が、予め決められた 許容可能なレベル(すなわち域値)の範囲内にある場合は、調節は行わない。 5.原因になっている局所の状態(予め決められた域値を超えて低いかまたは 高い圧力の摂動)が予め決められた期間、持続したことが確認されたときのみ、 圧力の局所調節を(選択された計量ポンプ150のポンプ速度を調節することに よって)行う。 6.調節度は前記摂動の大きさに比例した大きさであるから、そのため、小さ い摂動が持続しているのを検出した場合は小さい調節が必要であり、そして大き い摂動が持続しているのを検出した場合は大きい調節が必要である。 7.ある調節を行った後、それ以上の調節は、ステップ5で述べたように予め 決めた期間、前記状態が持続した後まで行わない。 図12Aによれば、制御装置64は、好ましくは、合計流量(好ましい実施態 様では、一般的な大きさの抄紙機の場合、5または6ガロンスラリー/minの 範囲内である)の設定(ステップ210)で始まる諸ステップを実行する。より 大きな機械はより大きな流量が必要である。その上に、ステップ220で、圧力 の目標範囲(“Prange”)を設定する。この圧力範囲によって、好ましい実施 態様において、移動式オリフィスアプリケーター10が適正なむらのない作動を するのに許容される、チャンバーボックス30沿いの圧力変化の全範囲が確認さ れる。非限定的実施例として、圧力変化の範囲は、チャンバーボックス30の底 部76における作動圧力を約6〜18インチの水(より好ましくは約6〜8イン チの水)またはその近傍に設定したとき、1.5インチ以下の水まで選択するこ とができる。 一旦、合計流量とPrangeが設定されたならば、制御装置64は、第一サブル ーチン205を実行して、チャンバーボックス30内の流動状態が、計量ポンプ 150の流量の調節を保証しているかどうかを決定する。サブルーチン205は 、ステップ230内にタップ(tap)されている圧力監視システム62で始まり 、圧力ポート94にそって複数の圧力値が各々読み取られる。好ましい実施態様 で、24個の圧力値がステップ230で読み取られる。ステップ240で、これ らの圧力値(“Pi”)すべてを用いて平均圧力(“Pave”)を算出する。また 、制御装置64は、とりわけどの圧力値(Pi)が、最高圧力読取り値(“Pmax ”)であるかおよび最低圧力読取り値(“Pmin”)であるかを決定する。ステ ップ260で、制御装置64は、PmaxとPminの差から実際の圧力範囲の値を決 定する。次に、実際の圧力範囲を、ステップ220で予め決めた目標圧力範囲と 比較する検定(“1号検定”)を、ステップ270で実施する。実際の圧力範囲 が目標圧力の範囲より小さい場合、チャンバーボックス30内の流体の状態は正 常であり、そして制御装置64はそれ自体を設定して、10secの遅延を生じ るタイミングステップ275を実行してから、圧力読取りステップ230にルー プバックしてこのサブルーチンを繰返し、チャンバーボックス30の全長にわた って、新設定の圧力読取り値Piの分散が許容できるか再びチェックする。 実際の圧力範囲が目標圧力範囲より大きい場合、その論理回路は次の検定28 0(“2号検定”)に進み、1号検定の上記(肯定の)結果が、予め決められた 期間持続したかどうか、例えば1分間(すなわち各圧力読取りステップ230の 間のステップ275で生じる10secの遅延が6回連続して起こった場合)連 続して繰り返されたかどうかを決定する。この2号検定が満たされなかった場合 、その論理回路はそれ自体を設定して、タイミングステップ275を実行してか ら、圧力読取りステップ230にループバックする。2号検定によつて、連続時 間の予め決められた回数が肯定されたならば、その論理回路は流量制御サブルー チン290に入る。 図12Bと12Cを参照すれば、流量制御サブルーチン290は好ましくは、 チャンバーボックス30にそって圧力読取り値が不均一であるのを克服するため 、計量ポンプ150のうちのどの一つの速度(したがって流量)を調節しなけれ ばならないかを決定するため行われる第一論理方式A(first logic regime A) を含んでいる。その論理方式Aは、チャンバーボックス30にそった圧力の状態 に最大の影響を与えるどのポンプ150の速度も調節する。第二の論理方式Bは 、状態が、ポンプ流量のより大きな調節を行わねばならない状態なのかどうか、 またはより小さな調節を実行すべき状態なのかどうかを決定する。最後の論理方 式Cは、流れ分配システム60によってチャンバーボックス30中に送達される 合計流量が、ステップ210で設定された予め決められた値に維持されるように 、残りのすべての計量ポンプ150を調節(好ましくは等しく)する仕方を決定 する。論理方式A〜Cを実行すると、制御装置は、10sec遅延するタイミン グステップ275に戻り、次に圧力読取りステップ230に戻って圧力読取りを 再開する。 論理方式Aには、各圧力ポート94において、それぞれの圧力読取り値Piと ステップ240で算出した平均圧力との圧力差(“△Pi”)を決定するステッ プが含まれている。次に、これらの圧力差ΔPiの絶対値がステップ310で決 定され、次いで比較されて、圧力差△Piのすべての値の中の最大絶対値の限定 が確認される。次に、制御装置64はステップ330と340を実行して、すべ ての圧力差値△Piのうちの最大絶対値を提供した圧力サポート94に隣接して どの計量ポンプ150が作動しているかを確認する。 上記計量ポンプが確認されたならば、制御装置64は論理方式Bに入って、流 量調節サブルーチン350にしたがって、調節の適当な大きさを決定する。 好ましくは、流量調節サブルーチン350は、ステップ360に検定(“3号 検定”)を含んでおり、その検定は、確認された前記計量ポンプの圧力差△Pi を域値(例えば3インチの水)と比較する。測定された圧力差△Piが域値より 大きい場合、論理回路は、前記選択された計量ポンプ150に制御信号を発し、 大きい方の倍率でそのポンプの流量を調節する。なおこの大きい方の倍率は、好 ましい実施態様で、その現行の流量の10%と予め決められている。さらに、測 定された圧力差が負の場合(局所の圧力が平均圧力より低い場合)、前記選択さ れた計量ポンプ150のポンプ流量は10%増大させる。測定された圧力差が正 の場合、ポンプの流量は10%減少させる。 ステップ360での3号検定が、測定圧力差の絶対値が域値(3インチの水) より小さいことを示した場合、論理回路は小さい方の倍率で前記確認されたポン プの流量を調節するよう指令する信号発生ステップを実行する。なおこの小さい 方の倍率は、好ましい実施態様で、流量(すなわち流速)の5%の調節である。 3号検定とステップ360の結果としてステップ370またはステップ380を 実施した後、論理回路は第三の論理サブルーチンCに入る。 この論理方式Cは、チャンバーボックス30中に全合計流量を維持するように 構成されている。この論理方式Cは、論理方式Bを実行することによって行われ た前記選択された計量ポンプ150のポンプ流量の調節でもたらされる合計流量 の変化(“△流量”)の分析決定で始まる。次にこの論理方式Cは、残りの選択 されなかったすべての計量ポンプ150と連通してステップ400を実行し、残 りの(選択されなかった)計量ポンプ150各々を、好ましくは等しく調節して 、選択された計量ポンプによってもたらされた△流量を補償し、ステップ210 で設定された、予め決められた全合計流量を維持する。 例えば、第一計量ポンプ150aを論理方式Bで選択し、その方式Bのステッ プ370で、該計量ポンプの流量を10%増やしたならば、他のすべての計量ポ ンプ(150b〜150z)は、それらの流量を、ポンプ150b〜150zで 構成される群のポンプの数で割り算したポンプ150aの流量の前記変化量だけ 減少させる。 論理方式Cを完了した後、論理回路は、タイミングステップ275に戻り、次 いで10secの遅延の後、圧力読取りステップ230に入る。 図13と14によれば、24個の圧力ポートを有するアプリケーター10を、 合計スラリー流量の目標を6ガロン/minとし、計量ポンプ150群のすべて をほぼ等しい速度に設定し、かつ制御装置64を作動させずに起動させた。図1 3に示すように、上記の条件下では、チャンバーボックス沿いの圧力は、入口末 端(ベルトがチャンバーに入る場所)で最低であり、チャンバーボックス30の 反対側の末端に向かって、チャンバーボックス30沿いに一般に増大し続け、約 8.3インチの水の圧力変化の広がりを生じた。 対照的に、制御装置64を作動させ、スラリーアプリケーターをさらに作動さ せると、チャンバーボックス沿いの圧力読取り値は、図14に示す読取り値に推 移して、圧力変化の広がりは1.6インチの水まで減少する。オリフィスにおけ る流量はチャンバーボックスの圧力の不連続に対して非常に敏感であることが発 見されたので、本発明によって圧力の均一性を改善した結果、ベルトの各オリフ ィスがチャンバーボックス30の底部に沿って移動するときに各オリフィスから の放出量が一層均一になっている。 図15には、本発明の教示にしたがってアプリケーター10を作動させた際の 時間経過に対し流体の条件を類型化してグラフで示してある。すなわちラインx はチャンバーボックス30内の平均圧力を示し、ラインyはチャンバーボックス 30を通過する流量を示し、そしてラインzはチャンバーボックス30沿いの圧 力変化の大きさを示す。ラインzは、この実施例で、圧力変化が、短時間で、ど のように、最初の値の約1/3まで低下するかを明示している。 前記好ましい実施態様で配置構成されているチャンバーボックス30内の所望 の均一な圧力レベルは、好ましくは6〜18インチの水である。用途によっては 、さらに高い圧力下で作動させる必要があることがある。 本明細書および後記特許請求の範囲に記載され定義されている本発明の精神と 範囲を逸脱することなく、多くの変形、置換および改良を行えることは、当業技 術者には分かっているであろう。非限定の諸実施例によって、チャンバーボック ス内に均一な圧力を維持して、スラリーの均一な放出を維持する他の方法は、本 明細書の開示を読めば、当業技術者には分かるであろう。このような別の方法に は、計量ポンプの所望の区別された流量を、経験によってまたは別のフィードバ ックーループ制御ルーチンによって設定することが含まれる。付加スラリーを製 造する際、異なる粘度と供給原料または異なるタイプのリファイナーと熱交換器 を使用できる。同様に、ベースシートスラリーは、長網にのせることは必ずしも 必要ではなく、代わりに、エンドレスベルトまたはベースウェブを確立するのに 適した当該技術分野で公知の他の装置の上にのせてもよい。その上に、ベースプ レート78’は、図6に示す実施態様のシム79’と80’と同じ方式で後退可 能にしてもよい。 別の変形は、スラリーボックス30の下流末端からスラリーボックスの上流位 置まで再循環管路を延ばすことを含んでいる。さらに、シム79と80は真鍮な どの耐摩耗性の合金で製造することができる。さらに、スラリーボックス30内 の肩状部89と90は、溝穴付きベースプレート78の直近に配置する代わりに 、該プレート78の垂直方向上方に、垂直方向に間隔をおいて配置してもよい。 また、圧力センサー160は、圧力ポートに、面一で配置できるタイプのもので もよい。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,L U,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF ,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE, SN,TD,TG),AP(GH,KE,LS,MW,S D,SZ,UG,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG ,KZ,MD,RU,TJ,TM),AL,AM,AT ,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA, CH,CN,CU,CZ,DE,DK,EE,ES,F I,GB,GE,GH,HU,IL,IS,JP,KE ,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS, LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,M X,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE ,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT, UA,UG,UZ,VN,YU,ZW (72)発明者 マーレー,タイロン ダヴリュー. 米国,ヴアージニア 23113,ミドロシア ン,クィーンズゲート ロード 12418 (72)発明者 ファン,ディー.アン 米国,ヴアージニア 23236,リッチモン ド,カーディフ ロード 9020 (72)発明者 バット,ジョン アール.シニア 米国,ジョージア 30188,ウッドストッ ク,リヴァー ロック ウエイ 4020 (72)発明者 クラーク,エイチ.エドムンド 米国,ジョージア 30130,カミング,フ ランクリン ゴールドマイン ロード 4466 (72)発明者 ドハーティ,トマス イー. 米国,ニュー ジャージー 08850,ミル タウン,ジョン ストリート 16 (72)発明者 フリオ,トマス エル. 米国,ジョージア 30341,チャンブリー, ジェファーソン ストリート 3047 (72)発明者 ハンプル,ヴラディミール ジュニア 米国,ジョージア 30076,ローズウエル, スプリング リッジ トレイス 160 (72)発明者 アーサリー,フィリップ エル. 米国,ジョージア 30076,ロズウエル, ヘンブリー フォレスト サークル 150 (72)発明者 カットライト,エドウィン エル. 米国,ヴアージニア 23139,ポウハタン, リッジヴュー ロード 2713 (72)発明者 エドワーズ,ロナルド エル. 米国,ヴアージニア 23223,リッチモン ド,コルウィック ドライヴ 4709

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 付加物質の塗布されたパターンを有するウェブの製造方法であって;下記 ステップ: ベースウェブを第一経路にそって移動させ; 付加物質のスラリーを調整し; 前記付加スラリーの槽を、前記第一経路を横切って設置し、次いでオリフィス を備えたベルトをエンドレス経路にそって移動させることによって、ベースウェ ブの前記移動するシートの上に、前記付加スラリーを繰り返し放出する; ステップを含んでなり;前記ベルトを移動させるステップが、前記ベルトを前 記エンドレス経路の第一部分にそって移動させるステップを含み、このステップ において、前記オリフィスが、前記槽と連通して、前記オリフィスが前記第一経 路部分を移動するとき、前記付加スラリーを、前記槽から前記オリフィスを通じ て前記ベースウェブ上に放出し;そして前記スラリー放出ステップが、前記槽沿 いの流体圧力の変化を制御して、前記オリフィスが前記第一経路部分を移動する とき、前記付加スラリーを、前記オリフィスからむらなく放出するステップを含 む;方法。 2. 前記槽沿いの圧力を制御する前記ステップが、下記ステップ: 前記付加スラリーを、前記槽にそって間隔を置いた位置で、前記槽に流入させ ; 前記槽沿いの複数の領域における流体の圧力を監視して、前記監視された領域 中に、圧力の変化が最大の領域を確認し; 前記の圧力変化が最大の前記領域の近くで、前記付加スラリーの前記槽中への 流量を、前記圧力の最大変化に対抗して調節する; ステップを含んでなる請求の範囲1に記載の方法。 3. 前記槽を設置するステップが、長いチャンバーボックスを前記第一経路に そって配置し、そして前記付加スラリーを、前記チャンバーボックスにそって間 隔をおいた位置にあるポートを通じて前記ボックス中に導入するステップを含み ;前記ベルトを前記第一エンドレス経路部分にそって移動させる前記ステップが 、前記ベルトを前記チャンバーボックスの下部を通じて移動させるステップを含 み;前記槽を設置するステップが、前記チャンバーボックスを、加圧下、付加ス ラリーで満たし、次いで個々に調節可能な計量ポンプから前記ポートを通じて加 圧下、前記付加スラリーを前記満たされたボックスに連続的に供給するステップ を含み;圧力を制御する前記ステップが、下記ステップ: 流体の圧力を、前記槽沿いの間隔を置いた位置で監視し、どの被監視位置が、 標準値よりも最も高い流体圧力の変化をしたかを決定し、 そのポートが、最高の圧力変化をしたと決定された前記位置に隣接して作動し ている計量ポンプを確認し、 標準値より最も高い変化をした前記流体圧力に対抗して、前記確認された計量 ポンプの吐出量を調節し、次いで前記確認された計量ポンプの吐出量を調節する ステップを補償するため、その外の計量ポンプの吐出量を調節して、前記チャン バーボックスへの付加スラリーの前記連続的供給を維持する、 ステップを含んでなる;請求の範囲1または2に記載の方法。 4. 前記ベルトを移動させるステップが、前記ベルトを前記槽と連通させる前 記ステップの後、前記付加スラリーを前記ベルトから洗い流すステップを含んで いる請求の範囲1〜3のいずれか一つに記載の方法。 5. 前記付加スラリーを供給する前記ステップが、前記下部ボックス部分から 垂直方向に遠位の位置で、前記スラリーを前記チャンバーボックスに導入するこ とを含んでいる請求の範囲1〜4のいずれか一つに記載の方法。 6. 前記槽沿いの圧力を制御する前記ステップが、前記槽にそって間隔をおい て配置された複数の供給ポートにおいて、前記付加スラリーを前記槽に導入する ことによって、前記付加スラリーを前記槽に供給するステップ;および (a)前記槽に沿って間隔をおいた位置の流体圧力を読み取り、 (b)前記圧力読取り値間の偏差が予め決められた値を超えているかどうかを決 定し、そして前記予め決められた値を超えていた場合、 (c)どの圧力読取り値が単独で、標準値より最大の偏差を与えているかを決定 し、 (d)標準値よりの偏差が最大の前記圧力の読取り値を得た位置に直近の供給ポ ートを確認し、次いで (e)前記最大偏差に対抗して、前記確認された供給ポートにおけるスラリーの 導入を調節する、 ことによって、各供給ポートにおける前記スラリーの導入を制御するステップ; を含んでいる請求の範囲1〜5のいずれか一つに記載の方法。 7. 予め決められた、前記槽へのスラリーの全導入量を設定するステップ;お よび 前記調節ステップ(e)を実施した後、ステップ(e)の前記確認された供給 ポート以外の前記供給ポートを含む選択されなかった供給ポートにおけるスラリ ーの導入を調節するステップ(f)をさらに含んでなり、前記選択されなかった 供給ポートにおける前記調節ステップ(f)が、前記確認された供給ポートにお けるステップ(e)の調節を補償して、前記槽への前記流体の予め決められた全 導入量を維持する、請求の範囲6に記載の方法。 8. 読取りステップ(a)、前記決定ステップ(b)および前記決定ステップ (c)を繰返し行い、前記調節ステップ(e)と前記調節ステップ(f)は、前 記決定ステップ(c)の結果が、予め決められた期間、続いている場合のみ行わ れる請求の範囲7に記載の方法。 9. 前記調節ステップ(f)が、前記選択されなかった位置のすべてを等しく 調節する請求の範囲8に記載の方法。 10. 前記標準値が、前記圧力読取り値の平均値である請求の範囲6,7,8ま たは9に記載の方法。 11. 前記確認された供給ポートにおけるスラリーの導入を調節する前記ステッ プが、下記ステップ: (i)標準値から最も大きい前記圧力偏差の大きさを決定し; (ii)前記決定された大きさを予め決められた域値と比較し; (iii)前記比較ステップ(ii)が、前記絶対値が前記域値より小さいことを示 した場合、前記確認された供給ポートにおけるスラリーの導入を調節する前記ス テ ップは、予め決められた低い方の倍率で行われ;および (iv)前記比較ステップ(ii)が、前記絶対値が前記域値より大きいことを示し た場合、前記確認された供給ポートにおけるスラリーの導入を調節する前記ステ ップは、予め決められた大きい方の倍率で行われる; ステップを含んでいる請求の範囲6,7,8,9または10に記載の方法。 12. 付加物質のスラリーを製造するステップが、下記ステップ: セルロースパルプを製造し; ろ水度の値が、約−300〜−900ml°SRの範囲内になるまで、前記セ ルロースパルプを繰返しリファインし;および 前記繰返し行うリファイニングステップの少なくとも一部分の間、前記セルロ ースパルプから熱を除去する; ステップを含む請求の範囲1〜11のいずれか一つに記載の方法。 13. 前記セルロースパルプの一部からベースウェブのスラリーを製造し、次い で前記ベースウェブのスラリーと抄紙装置を用いて、前記第一経路にそって前記 ベースウェブを製造するステップをさらに含む請求の範囲12に記載の方法。 14. 前記ベースウェブを製造するステップが、前記ベースウェブのスラリー中 に、約1.0%未満の重量%の固定分を生成するステップを含んでいる請求の範 囲13に記載の方法。 15. 前記ベースウェブスラリーを製造する前記ステップが、前記固形分の約5 0重量%までの範囲内でチョークを添加するステップを含む請求の範囲13また は14に記載の方法。 16. 前記設定を行うステップで、前記抄紙装置のウェットラインの下流に、前 記槽を配置する請求の範囲1〜15の何れか一つに記載の方法。 17. 付加スラリーを製造する前記ステップが、前記付加スラリー中に、約2〜 3%の範囲内の重量%の固形分を生成するステップを含む請求の範囲1〜16の いずれか一つに記載の方法。 18. 付加スラリーを製造する前記ステップが、前記付加スラリー中に、約2〜 3%の範囲内の重量%の固形分を生成するステップを含む請求の範囲1〜17の いずれか一つに記載の方法。 19. 付加スラリーを製造するステップが、前記固形分の約20重量%までの範 囲内でチョークを添加するステップを含む請求の範囲1〜18のいずれか一つに 記載の方法。 20. 繊維状セルロース物質製のベースウェブおよび高度にリファインされた形 態の前記セルロース物質を含有する付加物質の塗布されたパターンを有するシガ レットペーパーであって;前記高度にリファインされたセルロース物質が、約0 .15mm〜0.2mmの範囲内の重み付き平均繊維長を有し、前記ベースウェ ブの前記繊維状セルロース物質が、約0.7mm〜1.5mmの範囲内の重み付 き平均繊維長を有するシガレットペーパー。 21. タバコのロッドおよび前記タバコのロッドに巻付けられたシガレットペー パーを含んでなるシガレットであって;前記シガレットペーパーが繊維状セルロ ース物質製のベースウェブおよび高度にリファインされた形態の前記セルロース 物質を含有する付加物質の塗布されたパターンを有し、付加物質の前記塗布され たパターンの前記高度にリファインされたセルロース物質が約0.15mmの重 み付き平均繊維長を有し、前記ベースウェブの前記繊維状セルロース物質が約0 .7mm〜1.5mmの範囲内の重み付き平均繊維長を有するシガレット。 22. チャンバーボックス、前記チャンバーボックスにスラリーを供給する装置 、および前記チャンバーボックスの下部を通過するよう配置されたエンドレスベ ルトを備えているスラリーアプリケーターであって;前記エンドレスベルトが通 孔を有し、前記通孔が、前記チャンバーボックスに対面している前記ベルトの面 の角が落とされているスラリーアプリケーター。 23. 前記チャンバーボックスが、前記底部の内側にそって傾斜した部材を備え 、前記傾斜した部材が、前記エンドレスベルトの中央部分にスラリーを導くよう 配置されている請求の範囲22に記載のスラリーアプリケーター。 24. 前記チャンバーボックスが、前記チャンバーボックスの上部にそって間隔 をおいた位置に複数の供給ポートを備えている請求の範囲22または23に記載 のスラリーアプリケーター。 25. 前記チャンバーボックスが、前記下部に、溝穴付きベースプレート、前記 ベースプレートの向かい合った側にそって配置された少なくとも第一と第二のシ ム、および前記シムと前記プレートの間に少なくとも部分的に形成された案内チ ャネルを有し;前記案内チャネルが、前記エンドレスベルトを摺動的に受け入れ ている請求の範囲22,23または24に記載のスラリーアプリケーター。 26. 前記チャンバーボックスが、前記下部に、溝穴付きベースプレート、前記 ベースプレートの向かい合った側に沿って配置された少なくとも第一と第二のシ ム、および前記シムと前記ベースプレートの間に少なくとも部分的に形成された 案内チャネルを有し、前記案内チャネルが前記エンドレスベルトを摺動的に受け 入れ、前記チャンバーボックスが、前記シムの少なくとも一方と前記ベースプレ ートを他方のシムから制御可能に後退させる手段をさらに備えている請求の範囲 22,23,24または25に記載のスラリーアプリケーター。 27. 付加物質の塗布されたパターンを有するウェブを製造するために配置され た装置であって; ベースウェブのシートを第一スラリーで製造しその製造されたシートを第一経 路に沿って移動させる第一装置;付加スラリーを製造する第二装置;前記第一装 置に沿った位置に配置された移動式オリフィスアプリケーターを備えてなり; 前記移動式オリフィスアプリケーターが前記第二装置と連通し、前記移動式オ リフィスを作動させて、前記移動しているベースウェブのシート上に前記付加ス ラリーを繰返し放出し;前記移動式オリフィスアプリケーターが、 前記付加スラリーの槽が前記第一経路を横切って設置されるように配置された チャンバーボックス; オリフィスを備えたエンドレスベルトであって、前記チャンバーボックスを通 じて受け入れられ、その結果、前記オリフィスが前記槽と連通し; 前記エンドレスベルトを作動させて、前記オリフィスを、エンドレス経路にそ って連続的にかつ前記チャンバーボックスを通じて繰返し移動させる駆動装置で あって、前記オリフィスが、前記槽と連通すると作動して、前記第二スラリーを 、前記槽から前記オリフィスを通じて放出する駆動装置; 前記チャンバーボックスに沿って間隔をおいた供給装置で、前記第二スラリー を、前記チャンバーボックス内に導入する流れ分配システム; 前記チャンバーボックスに沿って間隔をおいた位置で、流体の圧力を読み取る 流量監視装置;ならびに 前記流量監視システムの出力と連通し、かつ前記供給ポートの中のどれが、最 高の圧力変化をしたことを見出された位置に隣接して作動しているかを確認する よう配置された制御装置であって、前記確認された供給位置で、前記最高の圧力 変化に対抗して、前記流れ分配システムの出力を選択的に調節し、そして前記確 認された供給位置における前記出力調節に対抗して、残りの前記供給位置の出力 を調節する制御装置を備えてなり; その結果、前記槽沿いの流体圧力が制御されて、前記オリフィスが前記チャン バーを通じて移動するとき、前記第二スラリーが前記オリフィスからむらなく放 出される;装置。 28. 前記チャンバーボックスが前記下部に溝穴付きベースプレートを備え、前 記エンドレスベルトが前記ベースプレートの下側を通過し、前記ベースプレート が、前記チャンバーボックス内の流体と前記エンドレスベルト沿いの端縁部分と の接触を減らして、エンドレスベルトの汲上げ作用を制限する請求の範囲27に 記載の装置。 29. 前記ベースプレートが、前記チャンバーボックス内の流体と、前記オリフ ィスのまわりのすぐ近くの前記エンドレスベルト沿いの領域との連通を制限する 請求の範囲28に記載の装置。 30. 前記チャンバーボックスが前記ベースプレートに隣接して摩耗帯板を備え 、そして前記摩耗帯板と前記ベースプレートが、前記エンドレスベルトを、前記 チャンバーボックスの前記底部を通じて、摺動的に受け入れるチャネルを形成す る請求の範囲28または29に記載の装置。 31. 前記摩耗帯板が、第一の作動位置から第二の後退位置まで移動可能である 請求の範囲30に記載の装置。 32. 前記チャンバーボックスが、向かい合った垂直壁と、前記垂直壁と前記ベ ースプレートの間に形成されたコーナーに沿って配置された斜切部材とを備え、 前記斜切部材が流体を前記ベースプレートの中央部へかりたてるように配置され ている請求の範囲28〜31のいずれか一つに記載の装置。 33. 前記アプリケーターの前記供給位置が、前記チャンバーボックスの上部に 沿って間隔をおいた位置に複数の供給ポートを備え、前記供給ポートが、前記下 部から垂直方向に間隔を置いて配置され、その結果、前記チャンバー内の前記下 部における流体の速度が低下する請求の範囲27〜32のいずれか一つに記載の 装置。 34. 前記供給ポートが流体を水平方向に放出する請求の範囲33に記載の装置 。 35. 前記チャンバーボックスに沿って間隔を置いた位置に、複数の第二ポート をさらに備えてなり;前記圧力監視システムが、前記複数の第二ポートと連動し ている複数の圧力センサーを備え、前記制御装置が前記複数の圧力センサーと連 通して、前記複数の圧力センサーから受け取った入力に応答して、前記供給ポー トの選択されたサブセットにおける流体の状態を調節する請求の範囲33または 34に記載の装置。 36. 前記圧力センサーが各々、前記第二ポートの少なくとも一つに至る第一管 路、管路に沿った第一位置に配置された圧力変換器、および前記第一管路に沿っ て水柱を生成するよう作動する装置を備えている請求の範囲35に記載の装置。 37. 前記第一管路にそって水柱を生成するよう作動する前記装置が、水の供給 源、制御弁、および前記制御弁を選択的に開閉する手段を備え;前記水の供給源 が前記制御弁を通じて前記第一管路と連通し、前記制御弁が閉鎖して前記水柱を 生成し、前記制御弁が開いて前記水の供給源からの水で、前記圧力センサーと前 記チャンバーボックスを洗い流す請求の範囲36に記載の装置。 38. 前記流れ分配システムが複数の計量ポンプを備え、各計量ポンプが前記供 給ポートの少なくとも一つと流体連通し、前記制御装置が、前記諸計量ポンプの 中のどれが最も高い圧力変化をした被監視位置に隣接して作動しているかを確認 し、前記制御装置が、前記選択された計量ポンプの吐出量を、前記最高の圧力変 化に対抗して、選択的に調節し、前記制御装置が、残りの前記計量ポンプの吐出 量を、前記確認された計量ポンプの前記吐出量の調節に対抗して調節し、その結 果、前記チャンバーボックスに沿った均一な流体圧力と前記チャンバーボックス 内への合計流量が維持される請求の範囲33〜37のいずれか一つに記載の装置 。 39. 前記制御装置が、前記残りの計量ポンプの吐出量を、等しく応答して調節 し、前記第二スラリーの合計流量を維持する請求の範囲33〜38のいずれか一 つに記載の装置。 40. 前記第一装置が長網を備え、前記移動式オリフィスアプリケーターが、前 記長網のドライライン領域の下流に配置されている請求の範囲27〜40のいず れか一つに記載の装置。 41. 前記アプリケーターが、前記移動式オリフィスアプリケーターの前記チャ ンバーボックスの下側に同じ長さで配置されている真空ボックスと協働している 請求の範囲27〜40のいずれか一つに記載の装置。 42. 前記第二装置が、リファイナー、熱交換器、ならびに前記第二スラリーが 予め決められたレベルのろ水度を達成するまで、前記第二スラリーを、前記ディ スクリファイナーおよび熱交換器を通じて、繰返し循環する循環システムを備え ている請求の範囲27〜41のいずれか一つに記載の装置。 43. 前記第二装置が、前記第二スラリーに、−300〜−900ml°SRの 範囲内の予め決められたレベルのろ水度を達成するよう作動する請求の範囲27 〜42のいずれか一つに記載の装置。 44. 前記エンドレスベルトの前記オリフィスの角が落とされている請求の範囲 27〜43のいずれか一つに記載の装置。 45. 前記移動式オリフィスアプリケーターが、前記エンドレスベルトが前記チ ャンバーボックスを出た後に前記エンドレスベルトに対して作動して前記エンド レスベルトから外来流体を除去する洗浄装置をさらに備え、前記洗浄装置が、前 記エンドレスベルトを摺動式に受け入れているワイパー部材および前記エンドレ スベルトを横切って流体を放出する手段を備えている請求の範囲27〜44のい ずれか一つに記載の装置。 46. 前記洗浄装置が、前記エンドレスベルトを摺動式に受け入れるワイパー部 材および前記エンドレスベルトを横切って流体を放出する手段を備えている請求 の範囲45に記載の装置。 47. 前記洗浄装置が複数のワイパー部材を備え、各ワイパー部材が、間に前記 エンドレスベルトをを摺動式に受け入れる向かいあった一対の繊維状部材、およ び前記エンドレスベルトを横切りかつワイパー部材の前記隣接する対の間に形成 された経路にそって流体を放出する手段を備えている請求の範囲45または46 に記載の装置。 48. 前記放出手段が、第一セットの前記経路を通じて水を放出するよう配置さ れた第一の複数ノズルおよび次のセットの前記経路を通じて気体を放出するよう 配置された第二セットのノズルを含んでいる請求の範囲47に記載の装置。 49. 前記移動式オリフィスアプリケーターの駆動装置が、前記エンドレスベル トに対し作動しかつ前記エンドレスベルト用の前記チャンバーボックスの出口を 越えて配置されている駆動ホイール、前記エンドレスベルトに対し作動して前記 エンドレスベルトが予め決められた経路にそって進行するのを維持する案内ホイ ール装置、および前記エンドレスベルトを前記チャンバーボックスへの入口の方 に導くよう作動する従動ホイールを備え;前記駆動装置が、選択可能なスピード モーターおよび前記モーターと前記駆動ホイールの間の駆動接続部をさらに備え ;前記モーター、前記駆動接続部、前記案内ホイールおよび前記従動ホイールが 少なくとも一部分、ハウジング内に収納されている請求の範囲27〜48のいず れか一つに記載の装置。 50. 前記案内ホイール装置が、前記エンドレスベルトの前記予め決められた経 路にそった移動運動を検出する作動を行う検出器、および前記検出器の出力に応 答して案内ホイールを偏揺配向させて前記エンドレスベルトを前記進路に戻す手 段を備えている請求の範囲49に記載の装置。 51. 前記検出器が、前記エンドレスベルトの端縁に対して作動する赤外線検出 器を備えている請求の範囲50に記載の装置。
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