EP0867561A1 - Verfahren und Vorrichtungen zur Herstellung eines heissen, überwiegend Papierfasern enthaltenden Krümelstoffes - Google Patents
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- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21C—PRODUCTION OF CELLULOSE BY REMOVING NON-CELLULOSE SUBSTANCES FROM CELLULOSE-CONTAINING MATERIALS; REGENERATION OF PULPING LIQUORS; APPARATUS THEREFOR
- D21C9/00—After-treatment of cellulose pulp, e.g. of wood pulp, or cotton linters ; Treatment of dilute or dewatered pulp or process improvement taking place after obtaining the raw cellulosic material and not provided for elsewhere
- D21C9/18—De-watering; Elimination of cooking or pulp-treating liquors from the pulp
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- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21F—PAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
- D21F1/00—Wet end of machines for making continuous webs of paper
- D21F1/66—Pulp catching, de-watering, or recovering; Re-use of pulp-water
Definitions
- the invention relates to a method for heating paper pulp according to the Preamble of claim 1.
- Procedure of the above Kind are needed e.g. in preparation for one Dispersion process of pulp obtained from waste paper. It is known, that pulp by dispersing or a comparable mechanical / thermal treatment significantly improved in its properties can be. In many cases, a fibrous material is used that one Has a dry content between 15 and 35% and brought to a temperature that is far above the ambient temperature. It makes sense that Perform heating when the pulp is already being dispersed has the required consistency. In this thickening process, a significant portion of the previously pressed water still present in the fiber, whereby firstly its Viscosity increases significantly and secondly less water has to be heated. Thickening is often carried out in a screw press.
- the fiber suspension is between one Screw conveyor and a perforated shell surrounding it, so that the Water leaks through the jacket.
- the goal is to carry out the aforementioned method steps with a compact unit can be achieved even better if the highly consistent paper pulp is entered directly into the set of a disperser.
- the fabric is then covered by the Seen the direction of the river, detected the first stage of the disperger, crushed and swirled, creating the fiber crumbs.
- By feeding steam into the the first crushing stage downstream of the zone the material is then on the necessary temperature heated, due to the good grinding effect a relatively short heating-up time is sufficient.
- the actual dispersion i.e. Change of Material properties take place in the dispersion zone, which follows downstream.
- FIG. 1 shows, with simplified technical features, the manner in which the method according to the invention can basically run.
- the highly consistent paper pulp in the form of a plug 1 is driven out of a thickening press 2 and driven into the processing space 6.
- This plug has, for example, a consistency between 15 and 20% and thus a certain strength.
- this material may already have a temperature which is above the ambient level, for example between 30 and 40 ° C.
- the plug 1 is shown in a circular cylindrical manner in all the figures, but it can also have a different cross-sectional shape, for. B. exit ring-shaped from the thickening press 2.
- the comminution step is carried out in that a rotor 3, against which the plug 1 is pressed, removes the fiber crumbs at the contact point.
- the movement of the rotor and the heating steam ST added via the steam line 5 result in a strong swirling and mixing with the steam.
- the crumb is therefore heated up very quickly and can then leave the processing space 6 for further processing, for example dispersion.
- the shredding, swirling and heating of the paper pulp take place in a coherent work step.
- the dwell time of the fibrous material in the processing space 6 must be defined as clearly as possible, in other words: the transport process must be controlled.
- the mean residence time can be determined from the throughput and volume of the processing space 6.
- the mean residence time can be determined from the throughput and volume of the processing space 6.
- Fig. 2 is also indicated that the supply of the heating steam ST can take place in the immediate vicinity of the comminution zone, whereby the steam penetrates faster into the material. This also speeds up heating. If the steam jet is bundled accordingly, it may be able to help peel off the substance until it condenses.
- the processing room is not shown here.
- the downstream disperser 7 with the feed screw 8 can be seen schematically.
- the paper pulp can advantageously be supplied at an angle ⁇ of approximately 45 ° to the vertical, as shown in FIG. 2. This results in an optimal trajectory of the material crumbs in the upper area of the processing space 6.
- the rotors 3 crushing elements 4 on their circumference have, such can also be attached to the end face of a varied rotor, such as Fig. 4 shows. Then on the shaft of the rotor 12 e.g. Paddle 10 for swirling attach the crumb.
- Fig. 5 such a crushing tool is shown, which on the end face Crushing elements 4 and paddles 10 is provided on the shaft.
- the peeled off Fibrous material is captured by the paddles 10 attached to the same rotor 12, in Swirled circumferentially and hurled into the area above the rotor 12.
- the heating steam enters from below through a number of steam lines 5 ' the processing room 6. Since the paddle 10 here is essentially one Generate circumferential movement, the axial speed can be controlled separately, e.g. a separate screw conveyor above the effective range of the rotor 12 11 is attached, which firstly ensures the axial feed and secondly the sticking of fiber in the upper part of the processing space 6 prevented.
- This principle whirling up the crumb material through the rotor 12 and 12 located below 6 shows the axial conveying through the above-mentioned screw conveyor 11 in a somewhat different view.
- the advantage of such an arrangement is - as already mentioned - that Possibility of using a, here the rotor below, the fine crumb stuff whirl that he can very easily come into contact with the heating steam to thereby - if possible several times - in the upper part of the processing area arrive in which the separate and thus differently controllable screw conveyor 11th rotates.
- This can advantageously be a belt screw, the conveyor belt of the housing keeps free from baked-on fabric.
- the rotor 12 can also be a paddle Containing screw conveyor, which is in engagement with the screw conveyor 11. To the Control devices 20 can control the trajectory of the material crumbs here indicated, be present.
- FIG. 8 shows a particularly favorable embodiment of the method according to the invention using a device that can be used for this purpose.
- the highly consistent paper pulp as a plug 1 coming from the thickening press 2 pressed directly into the area of a disperger set.
- the one shown here Version is a disperger set with radial material flow, with a stator 15 and a rotor 16.
- an axial disperger or Kneaders are used.
- the disperger 14 shown here is loaded radially on the inside, for which purpose a first comminution element 17 is attached in the center of the rotor 16, which e.g. wing-shaped or cross-shaped shredding bars can carry.
- This here opposed plug 1 is, as already explained in earlier versions, peeled off or grated and thereby broken up into small crumbs.
- Primary stator teeth 22 slow down the fabric and thereby extend its dwell time in the radially outside adjoining steam chamber 18.
- This steam chamber 18 is essentially ring-shaped and does not contain any mechanical dispersion teeth. As is known Dispersion causes teeth to move at relatively high speeds are moved close to each other and the fiber material in between subject to strong shear forces.
- This function has a device for Implementation of the method according to the invention is only the radially further outside Steam room 18 adjoining dispersion zone 19. Inside the steam room So the material is not mechanically dispersed. If necessary, however, internals can be present that slow down the movement of the fabric or swirl it.
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
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Abstract
Description
- Fig. 1
- die grundsätzlichen Verfahrensschritte anhand eines Schemas;
- Fig. 2 u.3
- je eine Variante des Verfahrens;
- Fig. 4
- eine weitere Variante mit geändertem Zerkleinerungswerkzeug;
- Fig. 5-7
- weitere vorteilhafte Vorrichtungen zur Ausführung des Verfahrens;
- Fig. 8
- vorteilhafte Kombination des Verfahrens mit einer direkt sich anschließenden Dispergierung.
Claims (23)
- Verfahren zur Herstellung eines heißen, überwiegend Papierfasern enthaltenden Krümelstoffes,welches von einem kompaktierten, hochkonsistenten Papierfaserstoff ausgeht,diesen in einem Zerkleinerungsschritt in Faserstoffkrümel umwandelt,diese Faserstoffkrümel auflockert und mit einem gas- bzw. dampfförmigen Heizmedium vermischt,
dadurch gekennzeichnet,daß Zerkleinerung, Auflockerung und Aufheizung in einem zusammenhängenden Arbeitsschritt erfolgen. - Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,daß die Faserstoffkrümel eine maximale Dicke von höchstens 5 mm haben. - Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,daß die Faserstoffkrümel eine maximale Längenerstreckung von höchstens 30 mm haben. - Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,daß sich die Faserstoffkrümel während des überwiegenden Teiles der erforderlichen Aufheizzeit in einem Wirbelzustand befinden. - Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,daß Zerkleinerung, Auflockerung und Aufheizung im selben Raum stattfinden. - Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,daß die Mittel zur Zerkleinerung unmittelbar an den aus einer Entwässerungsschnecke ausgetretenen Pfropfen (1) angreifen, der den hochkonsistenten Papierfaserstoff enthält. - Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,daß der Zerkleinerungsschritt mit mechanischen Mitteln erfolgt. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,daß der Zerkleinerungsschritt durch den scharf gebündelten Strahl eines Gases bzw. Dampfes erfolgt. - Verfahren nach Anspruch 7 und 8,
dadurch gekennzeichnet,daß beim Zerkleinerungsschritt die Wirkung des scharf gebündelten Strahles kombiniert wird mit der der mechanischen Mittel. - Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,daß Zerkleinerung, Auflockerung und Aufheizung in einem Disperger (14) stattfinden und sich eine im selben Disperger (14) durchgeführte Dispergierung anschließt. - Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 7,mit einem Bearbeitungsraum (6),in dem sich mindestens ein bewegbares Zerkleinerungswerkzeug befindet, welches sich in der Nähe einer Einlaßöffnung für den zu bearbeitenden Hochkonsistenzstoff befindet und das mit Schabern oder Messern versehen ist,einer Dampfzuführeinrichtung in den Bearbeitungsraum (6) sowie Transportmitteln, um den erzeugten Krümelstoff zu einer Auslaßöffnung (13) zu bringen.
- Vorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,daß das bewegbare Zerkleinerungswerkzeug im wesentlichen aus einem Rotor (3, 12) besteht, der mit Zerkleinerungselementen (4) versehen ist. - Vorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,daß die Zerkleinerungselemente (4) auf der Umfangsfläche des Rotors (3) angeordnet sind. - Vorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,daß die Zerkleinerungselemente (4) auf der Stirnfläche des Rotors (12) angeordnet sind. - Vorrichtung nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,daß der Rotor (12) an seinem Schaft eine Mehrzahl von Paddeln (10) trägt, welche zusammen mit dem Rotor in Umfangsrichtung bewegbar sind. - Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 15,
dadurch gekennzeichnet,daß im wesentlichen parallel zum Rotor (12) eine ebenfalls antreibbare Förderschnecke (11) innerhalb des Bearbeitungsraumes (6) angeordnet ist,welche im Zusammenwirken mit dem Rotor (12) den Axialtransport des Krümelstoffes übernimmt. - Vorrichtung nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,daß die Förderschnecke (11) den Bearbeitungsraum (6) reinigt. - Vorrichtung nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,daß die Förderschnecke (11) oberhalb des Rotors (12) angeordnet ist. - Vorrichtung nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,daß die Förderschnecke (11) neben dem Rotor (12) angeordnet ist. - Vorrichtung nach Anspruch 16, 17, 18 oder 19,
dadurch gekennzeichnet,daß die Rotationsgeschwindigkeit der Förderschnecke (11) wesentlich geringer als die des Rotors (12) ist. - Vorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,daß der Bearbeitungsraum (6) durch ein im wesentlichen zylindrisches Gehäuse gebildet wird, in dem sich der Rotor (12) befindet, wobei das zylindrische Gehäuse ebenfalls antreibbar ist und der Rotor mit seinen am äußeren Umfang befindlichen Teilen von der unteren Innenseite des Gehäuses einen Abstand von höchstens 10 mm aufweist. - Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 10 mit einem Bearbeitungsraum (6), welcher sich zwischen Stator (15) und Rotor (16) einer Dispergergarnitur befindet,bei dem der aus einer Entwässerungspresse ausgetretene Pfropfen (1) zunächst in die Zerkleinerungszone transportiert wird, in der er gegen den mit Zerkleinerungselementen (17) versehenen Rotor (16) gedrückt wird,
wobei sich stromabwärts ein ringförmiger Dampfraum (18) anschließt, der mittels Dampfleitungen (5'') mit Heizdampf (ST) beschickbar ist und der Aufheizung des in der Zerkleinerungszone gebildeten Krümelstoffes dient und daß radial weiter außen die eigentliche Dispergierzone (19) folgt. - Vorrichtung nach Anspruch 22,
dadurch gekennzeichnet,daß die Dispergierzone (19) mehrere Zahnreihen enthält, die mit einem radialen Abstand von höchstens 3 mm relativ zueinander bewegbar sind.
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