EP0937956A1 - Dispositif pour le traitement thermique de matériaux en feuille défilant en continu - Google Patents
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- F26B13/101—Supporting materials without tension, e.g. on or between foraminous belts
- F26B13/104—Supporting materials without tension, e.g. on or between foraminous belts supported by fluid jets only; Fluid blowing arrangements for flotation dryers, e.g. coanda nozzles
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- F26B3/00—Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat
- F26B3/28—Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by radiation, e.g. from the sun
- F26B3/283—Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by radiation, e.g. from the sun in combination with convection
Definitions
- the present invention relates to the field of manufacture and processing of sheet materials, such as than papers or films or textile products, or sheet metal products, and it relates, more particularly to a device intended for the treatment thermal of this kind of material, for example in order to their drying, this treatment being carried out on the material in continuously moving sheet, in the form of a strip uninterrupted more or less wide. he can here, in particular, paper manufacturing layer.
- the size of hoods used affects stability and maneuverability of the sheet that runs through them.
- the sheet becomes difficult to control, because the distance between two points that can guide it widens until it becomes critical. This results in a increased risk of leaf breakage, risk that is returned all the more important as the speeds of sheet and air flow.
- drying installations strip products including paper, which include an infrared radiation module in particular with electric infrared emitters, module to which follows, further down in the direction of travel of the sheet material, a blowing assembly and air intake.
- the infrared module is completely dissociated from the assembly blowing and suction air, and located outside from this set, from which it can be separated by a interval (case of document WO 8809845 A) or even by a thermally insulating wall (case of the document WO 8904890 A).
- the present invention aims to eliminate all disadvantages previously outlined, providing a device which, for a space requirement in length strongly reduced, significantly improves overall thermal efficiency and avoids the risk of breakage or destruction of the treated leaf.
- the present invention relates to a device for the heat treatment of materials in continuously scrolling sheet, comprising at least one module of infrared radiation, comprising emitters of electric type, and a blowing assembly and air intake, traversed longitudinally by the sheet material, the device being characterized in that the infrared emitter module is incorporated in the upstream part of the blowing assembly and air intake, inside this set.
- the invention proposes to integrate indoor infrared emitters a device such as an air cushion hood for the evacuation of the water contained in a sheet, in particular of paper. In this way we remove causes of energy loss, because all the energy dissipated by the infrared module remains inside the hood, and therefore finds usable.
- the heat transfer will be made by the infrared radiation directed onto the sheet.
- the air blown and aspirated, especially downstream of the transmitter module infrared radiation, will no longer have functions essential than performing mass transfer, i.e. the evacuation of the water evaporated by the energy contribution of infrared radiation, and also to support the leaf while scrolling.
- the device can therefore operate with low air temperatures, of the order of 110 to 130 ° C.
- the device comprises means which return the cooling air from the transmitters infrared of the aforementioned module and which then inject this air in the air heating boxes, without intake of external energy to heat the air.
- a pre-heating of the fresh air, directed towards the module infrared radiation emitter to ensure its cooling is achievable by means of an exchanger also crossed by the air extracted from the assembly blowing and suction, this extract air containing water or other evaporated product to drain.
- the thermal efficiency of the device (yield of the transfer operation of heat from the source to the leaf) is excellent.
- the invention thus makes it possible to use transmitters electric type infrared, with overall efficiency of the device which is about 75% to 80%, while the current infrared systems do not exceed 30 or 40% while the efficiency of an air flow transfer is about 70%.
- the invention makes it possible to reduce from two to four times the length of the device, compared to a conventional hood, allowing for example a passage with a length of 9 meters to a length of 3 meters, which gives reduced free leaf lengths, very favorable for fast machines. Thanks to this important shortening, the device which is the subject of the invention can also be inserted without difficulty in existing installations.
- the device shown in the drawing ensures the heat treatment, including drying, of a material in sheet designated by the reference 1, which scrolls continuously in the direction indicated by the arrow F, i.e. from right to left with reference to the figure.
- Sheet material 1 thus passes longitudinally through a blowing assembly and air intake, generally designated by the reference 2.
- the material sheet 1 goes through a temperature rise equipment not shown, located upstream of said assembly 2 and does not not the subject of the present invention.
- Blowing and air suction assembly 2 includes an upper part 3, surmounting the material in sheet 1 to be treated, and a lower part 4, located below the path of this sheet material 1.
- These two parts 3 and 4 in the form of boxes include, distributed over their length, of the organs respectively designated by 5 and 6, which provide blowing and air intake, as suggested by the small arrows f, so as in particular to ensure the levitation of the sheet material 1, in its crossing of the assembly 2.
- a radiation module infrared 7 is incorporated in the upstream part of the blowing and air suction assembly 2, at inside this set 2.
- Module 7 here includes, on the side of the upper part 3 of the assembly 2, infrared emitters 8 of electrical type.
- This module 7 is completed, on the side of the lower part 4 of the assembly 2, by a reflector 9 located opposite the infrared emitters 8.
- a reflector 9 located opposite the infrared emitters 8.
- the infrared radiation module 7 comprises, for cooling its infrared emitters 8, a fresh air supply 10 from outside. On leaving module 7, the air from warmed cooling is injected through appropriate guide 11, in the air supply box that constitutes the upper part 3 of the assembly 2, and this air is also brought through a duct 12 into the box consisting of the lower part 4.
- the exchanger 13 is also traversed by the extracted air, coming directly from the part upper 3 of the suction blowing assembly 2, and indirectly (via a conduit 14) from the bottom 4 of this assembly 2, this air then being directed towards a evacuation.
- the infrared radiation 7 provides heat transfer to the sheet material 1, as it enters the assembly 2.
- the hot air extracted containing the evaporated water, passes through the exchanger 13 which preheats the fresh air directed to the infrared radiation module 7.
- the extraction of extracted air also ensures extraction evaporated water, and the sheet material 1 comes out of the whole 2 being dried.
- the device applies especially in the fields of paper, synthetic films and textile products, during manufacture or treatment.
- This device can also be applied to processing of sheet metal products, for example for drying coatings deposited on such products metallic.
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Abstract
Le dispositif concerne le traitement thermique,
notamment le séchage, de matériaux en feuille tels que
papiers ou films ou produits textiles, ou encore produits
en feuille métalliques, défilant en continu. Ce dispositif
comporte au moins un module de rayonnement infrarouge (7),
comportant des émetteurs infrarouges (8) de type
électrique, et un ensemble (2) de soufflage et
d'aspiration d'air, traversé par le matériau en feuille
(1). Le module infrarouge (7) est incorporé dans la partie
amont de l'ensemble (2) de soufflage et d'aspiration, à
l'intérieur de cet ensemble (2). On améliore ainsi le
rendement thermique global du dispositif, tout en
réduisant fortement sa longueur.
Description
La présente invention concerne le domaine de la
fabrication et du traitement de matériaux en feuille, tels
que papiers ou films ou produits textiles, ou encore
produits en feuille métalliques, et elle se rapporte, plus
particulièrement, à un dispositif destiné au traitement
thermique de ce genre de matériaux, par exemple en vue de
leur séchage, ce traitement étant effectué sur le matériau
en feuille défilant en continu, sous la forme d'une bande
ininterrompue de plus ou moins grande largeur. Il peut
s'agir ici, en particulier, de la fabrication de papier
couché.
A l'heure actuelle, dans le domaine de la
papeterie et plus particulièrement en séchage de couche,
après la dépose d'une couche par une machine appropriée,
il convient d'éliminer le plus rapidement possible l'eau
contenue dans le papier, par une opération de séchage. A
cet effet il est habituel d'installer, juste après la
machine de dépose de couche, un appareil émetteur de
rayonnement infrarouge, de type électrique ou à gaz, pour
atteindre un certain niveau de l'humidité qui permet le
contact du papier avec un cylindre de détour, avant de
faire entrer le papier dans une hotte de séchage, ceci du
moins dans les installations actuellement les plus
rapides.
Cette configuration connue nécessite des
puissances de rayonnement infrarouge importantes car,
compte tenu des vitesses des machines, des densités de
rayonnement élevées sont nécessaires pour faire pénétrer
en très peu de temps une quantité d'énergie importante
dans la feuille, afin d'obtenir une montée en température
importante. Ensuite, il convient de poursuivre l'apport
calorique pour mettre la feuille en évaporation, et enfin
évacuer l'eau évaporée. Pour ces dernières opérations, la
technique la plus courante consiste à utiliser une hotte à
coussin d'air que le papier traverse sans aucun contact
mécanique, la feuille étant suspendue entre les deux flux
d'air, l'un inférieur et l'autre supérieur. Afin
d'effectuer un transfert thermique, l'air soufflé pour
former lesdits flux est chauffé, et l'action de ces mêmes
flux d'air permet d'évacuer l'eau qui s'évapore. La hotte
à coussin d'air conjugue ainsi un effet thermique et un
effet de transfert de masse permettant d'évacuer l'eau
extraite de la feuille par l'effet thermique.
Le principal inconvénient de telles hottes,
utilisées dans le domaine de la papeterie, est leur faible
capacité de transfert thermique. Or, plus les machines à
papier fonctionnent à vitesse élevée, plus la quantité
d'eau à évaporer augmente, et plus la taille des hottes
utilisées devient importante, celles-ci tendant ainsi à
être de plus en plus longues.
Toutefois, à partir d'une certaine limite, la
taille des hottes utilisées influe sur la stabilité et la
maniabilité de la feuille qui les parcourt. En
particulier, la feuille devient difficilement contrôlable,
car la distance entre deux points qui peuvent la guider
s'élargit jusqu'à devenir critique. Il en résulte un
risque accru de casse de la feuille, risque qui est rendu
d'autant plus important que l'on augmente les vitesses de
la feuille et des flux d'air.
De plus, les tentatives d'augmentation du
transfert thermique par accroissement des températures et
des vitesses des flux d'air conduisent à un chauffage
excessif de la feuille, lequel peut avoir pour conséquence
une destruction de la feuille ou, du moins, d'une partie
de celle-ci.
On connaít aussi, par des documents tels que les
demandes de brevets WO 8809845 A, DE 4029488 A,
WO 8904890 A et FR 2630532 A, des installations de séchage
de produits en bande, notamment de papier, qui comprennent
un module de rayonnement infrarouge en particulier avec
émetteurs infrarouges de type électrique, module auquel
fait suite, plus en aval dans le sens de défilement du
matériau en feuille, un ensemble de soufflage et
d'aspiration d'air. Dans toutes ces réalisations, le
module infrarouge est entièrement dissocié de l'ensemble
de soufflage et d'aspiration d'air, et situé à l'extérieur
de cet ensemble, dont il peut être séparé par un
intervalle (cas du document WO 8809845 A) ou même par une
paroi thermiquement isolante (cas du document
WO 8904890 A). La seule véritable liaison entre le module
infrarouge, d'une part, et l'ensemble de soufflage et
d'aspiration, d'autre part, est donc celle assurée par la
circulation de l'air entre ces deux parties. Il en résulte
des déperditions d'énergie importantes, de sorte que le
rendement global de telles installations ne peut
actuellement excéder 30 à 40%.
La présente invention vise à éliminer tous les
inconvénients précédemment exposés, en fournissant un
dispositif qui, pour un encombrement en longueur fortement
réduit, améliore notablement le rendement thermique global
et évite les risques de casse ou de destruction de la
feuille traitée.
A cet effet, la présente invention a pour objet un
dispositif pour le traitement thermique de matériaux en
feuille défilant en continu, comprenant au moins un module
de rayonnement infrarouge, comportant des émetteurs de
type électrique, et un ensemble de soufflage et
d'aspiration d'air, traversé longitudinalement par le
matériau en feuille, le dispositif étant caractérisé en ce
que le module émetteur de rayonnement infrarouge est
incorporé dans la partie amont de l'ensemble de soufflage
et d'aspiration d'air, à l'intérieur de cet ensemble.
Ainsi, contrairement à l'enseignement de tous les
documents précités, l'invention propose d'intégrer des
émetteurs de rayonnement infrarouge à l'intérieur même
d'un dispositif du genre hotte à coussin d'air servant à
l'évacuation de l'eau contenue dans une feuille, notamment
de papier. De cette manière on supprime des causes de
déperdition d'énergie, car toute l'énergie dissipée par le
module infrarouge reste à l'intérieur de la hotte, et se
trouve donc utilisable.
En fonctionnement, après une montée en température
de la feuille assurée par des équipements classiques au
gaz ou à l'électricité (situés en amont du dispositif de
l'invention), le transfert thermique sera fait par le
rayonnement infrarouge dirigé sur la feuille. L'air
soufflé et aspiré, notamment en aval du module émetteur de
rayonnement infrarouge, n'aura plus comme fonctions
essentielles que d'effectuer le transfert de masse, c'est-à-dire
l'évacuation de l'eau mise en évaporation par
l'apport énergétique du rayonnement infrarouge, et aussi
d'assurer la sustentation de la feuille en défilement.
Un tel dispositif peut donc fonctionner avec des
températures d'air faibles, de l'ordre de 110 à 130° C.
Avantageusement, le dispositif comporte des moyens qui
reprennent l'air de refroidissement des émetteurs
infrarouges du module précité et qui injectent ensuite cet
air dans les caissons de chauffage d'air, sans apport
d'énergie externe pour chauffer l'air. On notera aussi
qu'un pré-chauffage de l'air neuf, dirigé vers le module
émetteur de rayonnement infrarouge pour assurer son
refroidissement, est réalisable au moyen d'un échangeur
thermique traversé aussi par l'air extrait de l'ensemble
de soufflage et d'aspiration, cet air extrait contenant
l'eau ou autre produit évaporé à évacuer.
Grâce à ces dispositions, le rendement thermique
du dispositif (rendement de l'opération de transfert de
chaleur de la source vers la feuille) est excellent.
L'invention permet ainsi d'utiliser des émetteurs
infrarouges de type électrique, avec un rendement global
du dispositif qui est d'environ 75% à 80%, alors que les
systèmes infrarouges actuels ne dépassent pas 30 ou 40%
tandis que le rendement d'un transfert par flux d'air est
d'environ 70%.
En conséquence directe de cet excellent rendement,
l'invention permet de réduire de deux à quatre fois la
longueur du dispositif, par rapport à une hotte classique,
en permettant par exemple un passage d'une longueur de 9
mètres à une longueur de 3 mètres, ce qui donne des
longueurs de feuilles libres réduites, très favorables aux
machines rapides. Grâce à ce raccourcissement important,
le dispositif objet de l'invention peut aussi être inséré
sans difficulté dans des installations existantes.
L'invention sera de toute façon mieux comprise à
l'aide de la description qui suit, en référence à l'unique
figure du dessin annexé, qui représente de façon très
schématique, en coupe longitudinale, un dispositif
conforme à la présente invention.
Le dispositif représenté au dessin assure le
traitement thermique, notamment le séchage, d'un matériau
en feuille désigné par le repère 1, qui défile en continu
dans le sens indiqué par la flèche F, soit de droite à
gauche par référence à la figure. Le matériau en feuille 1
traverse ainsi longitudinalement un ensemble de soufflage
et d'aspiration d'air, désigné globalement par le repère
2. Avant d'atteindre cet ensemble 2, le matériau en
feuille 1 passe par un équipement de montée en température
non représenté, situé en amont dudit ensemble 2 et ne
faisant pas l'objet de la présente invention.
L'ensemble 2 de soufflage et d'aspiration d'air
comprend une partie supérieure 3, surmontant le matériau
en feuille 1 à traiter, et une partie inférieure 4, située
au-dessous de la trajectoire de ce matériau en feuille 1.
Ces deux parties 3 et 4 en forme de caissons comportent,
répartis sur leur longueur, des organes respectivement
désignés par 5 et 6, qui assurent le soufflage et
l'aspiration d'air, comme suggéré par les petites flèches
f, de manière notamment à assurer la sustentation du
matériau en feuille 1, dans sa traversée de l'ensemble 2.
Selon l'invention, un module de rayonnement
infrarouge 7 est incorporé dans la partie amont de
l'ensemble 2 de soufflage et d'aspiration d'air, à
l'intérieur de cet ensemble 2. Le module 7 comprend ici,
du côté de la partie supérieure 3 de l'ensemble 2, des
émetteurs infrarouges 8 de type électrique. Ce module 7
est complété, du côté de la partie inférieure 4 de
l'ensemble 2, par un réflecteur 9 situé en regard des
émetteurs infrarouges 8. En ce qui concerne la position du
module de rayonnement infrarouge 7, on notera que certains
des organes de soufflage et d'aspiration d'air 5 et 6
peuvent se situer en amont de ce module 7, comme montré
sur la figure.
Le module de rayonnement infrarouge 7 comporte,
pour le refroidissement de ses émetteurs infrarouges 8,
une alimentation en air neuf 10 en provenance de
l'extérieur. A sa sortie du module 7, l'air de
refroidissement réchauffé est injecté, par des conduits de
guidage appropriés 11, dans le caisson de soufflage d'air
que constitue la partie supérieure 3 de l'ensemble 2, et
cet air est aussi amené par un conduit 12 dans le caisson
constitué par la partie inférieure 4.
L'air neuf, provenant de l'extérieur, parcourt un
échangeur thermique 13 avant de parvenir à l'alimentation
en air 10 du module 7. L'échangeur 13 est aussi parcouru
par l'air extrait, provenant directement de la partie
supérieure 3 de l'ensemble 2 de soufflage d'aspiration, et
indirectement (par un conduit 14) de la partie inférieure
4 de cet ensemble 2, cet air étant dirigé ensuite vers une
évacuation.
En cours de fonctionnement, le module de
rayonnement infrarouge 7 assure le transfert thermique sur
le matériau en feuille 1, à son entrée dans l'ensemble 2.
L'air de refroidissement des émetteurs infrarouges 8,
s'échappant du module 7, pénètre dans les caissons des
parties 3 et 4. A partir de ces caissons, formant zones de
mélange, l'air est dirigé vers le matériau en feuille 1 et
repris par les organes 5, 6 de soufflage et d'aspiration,
de manière à assurer d'une part la sustentation du
matériau en feuille 1, et d'autre part le transfert de
masse, c'est-à-dire l'entraínement de l'eau mise en
évaporation, sur ledit matériau en feuille 1, par l'apport
énergétique du rayonnement infrarouge issu du module 7.
L'air chaud extrait, contenant l'eau évaporée,
traverse l'échangeur 13 qui réalise un préchauffage de
l'air neuf dirigé vers le module de rayonnement infrarouge
7. L'évacuation de l'air extrait assure aussi l'extraction
de l'eau évaporée, et le matériau en feuille 1 sort de
l'ensemble 2 en étant séché.
Le dispositif, précédemment décrit, s'applique
notamment aux domaines du papier, des films synthétiques
et des produits textiles, en cours de fabrication ou de
traitement. Ce dispositif peut aussi s'appliquer au
traitement de produits en feuille métalliques, par exemple
pour le séchage d'enduits déposés sur de tels produits
métalliques.
Claims (3)
- Dispositif pour le traitement thermique de matériaux en feuille, tels que papiers ou films ou produits textiles, ou encore produits en feuille métalliques, défilant en continu, notamment en vue de leur séchage, le dispositif comprenant au moins un module de rayonnement infrarouge (7), comportant des émetteurs infrarouges (8) de type électrique, et un ensemble (2) de soufflage et d'aspiration d'air, traversé longitudinalement par le matériau en feuille (1), caractérisé en ce que le module émetteur de rayonnement infrarouge (7) est incorporé dans la partie amont de l'ensemble (2) de soufflage et d'aspiration d'air, à l'intérieur de cet ensemble (2).
- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens (11,12) qui reprennent l'air de refroidissement des émetteurs infrarouges (8) du module (7) précité et qui injectent ensuite cet air dans les caissons de soufflage d'air (3,4), sans apport d'énergie externe pour chauffer l'air.
- Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'un préchauffage de l'air neuf, dirigé vers le module émetteur de rayonnement infrarouge (7) pour assurer son refroidissement, est réalisé au moyen d'un échangeur thermique (13) traversé aussi par l'air extrait de l'ensemble (2) de soufflage et d'aspiration, cet air extrait contenant l'eau et autre produit évaporé à évacuer.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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FR9802225A FR2775065B1 (fr) | 1998-02-19 | 1998-02-19 | Dispositif pour le traitement thermique de materiaux en feuille defilant en continu |
FR9802225 | 1998-02-19 |
Publications (1)
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EP0937956A1 true EP0937956A1 (fr) | 1999-08-25 |
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Family Applications (1)
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EP99420045A Withdrawn EP0937956A1 (fr) | 1998-02-19 | 1999-02-18 | Dispositif pour le traitement thermique de matériaux en feuille défilant en continu |
Country Status (2)
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