EP1530103B1 - Verfahren zur Herstellung einer Faserstoffbahn - Google Patents

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EP1530103B1
EP1530103B1 EP04104803A EP04104803A EP1530103B1 EP 1530103 B1 EP1530103 B1 EP 1530103B1 EP 04104803 A EP04104803 A EP 04104803A EP 04104803 A EP04104803 A EP 04104803A EP 1530103 B1 EP1530103 B1 EP 1530103B1
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EP
European Patent Office
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model
filler
retention
ash
dependence
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EP04104803A
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English (en)
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EP1530103A1 (de
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Niels Hardt
Michael Schwarz
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Voith Patent GmbH
Original Assignee
Voith Patent GmbH
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Publication date
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    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21GCALENDERS; ACCESSORIES FOR PAPER-MAKING MACHINES
    • D21G9/00Other accessories for paper-making machines
    • D21G9/0009Paper-making control systems
    • D21G9/0018Paper-making control systems controlling the stock preparation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S162/00Paper making and fiber liberation
    • Y10S162/09Uses for paper making sludge
    • Y10S162/10Computer control of paper making variables
    • Y10S162/11Wet end paper making variables

Definitions

  • the invention relates to a method for producing a fibrous web, in particular paper and / or board web, in which an automatic ash control takes place. It further relates to a suitable for carrying out the method computerized quality control system specified in the preamble of claim 6.
  • Art Such a method and such a quality control system are from the US 6,319,362 B 1 known.
  • this object is achieved by a method for producing a fibrous web, in particular paper and / or board web, in which an automatic ash control and an automatic retention control for reducing or suppressing a mutual rocking of the two regulations on a model for the dependence between the filler and the retention agent consumption are linked together accordingly.
  • the amount of retention agent is also increased or decreased in a respective increase or decrease of the amount of filler according to the model for the dependence between the filler addition and the retention agent consumption.
  • a mathematical model for the dependence between the filler addition and the retention agent consumption is used.
  • a further preferred embodiment is characterized in that a concentration measurement in the white water and / or an ash content measurement or a measurement of the ash addition amount is at least temporarily used to adapt the model to any new situations.
  • a self-learning system is also conceivable. This also means that optionally signal lines from corresponding sensors can be connected to the model computer.
  • the aforementioned object is also achieved by a computer-aided quality control system of a paper machine with an automatic ash control and an automatic retention control, which are linked via a model for the dependence between the filler addition and the retention agent consumption with each other to reduce mutual rocking of these two schemes or . to suppress.
  • the amount of retention agent can be increased or reduced.
  • a mathematical model is preferably again provided.
  • the quality control system can be designed in such a way that a reciprocal swaying of the ash control and the retention control is counteracted in a predictive manner via the model for the dependence between the filler addition and the retention agent consumption.
  • such an embodiment is also advantageous in which at least one sensor is connected or connectable to the model computer for at least temporary adaptation of the model to any new situations via which preferably a concentration measurement in the white water and / or an ash content measurement or a measurement of ash addition amount is feasible.
  • the corresponding link between the automatic ash control and the automatic retention control can thus be realized in particular by a corresponding programming of the computer-aided quality control system or model computer and, for example, the provision of stored link tables and / or the like.
  • an automatic adaptation of the model underlying the link to the respective operating situation is conceivable.
  • FIG. 1 While in the FIG. 1 the time course of said variables for a variety change without the inventive combination of the ash control and retention regulation is reproduced, shows the FIG. 2 the time course of these sizes for a variety change with inventively combined ash and retention control.
  • the basis weight (FG) at the roller is within 20 minutes after the beginning of the grade change in the target range, while the size "ash in the paper" after about 15 more minutes, ie about 35 minutes after the start of the variety change, is in the target range.
  • the consistency of the white water (SW consistency ) shows significant fluctuations.
  • the size "ash in the paper” in accordance with the invention coupled ash and retention control (see. FIG. 2 ) also after about 20 minutes after the beginning of the variety change in the target range.
  • the sizes "FG on roller” and “ash in the paper” reach the target range at about the same time, in this case, for example, about 20 minutes after the beginning of the grade change.
  • FIG. 2 it can be seen that as a result of the combination of the ash and retention control according to the invention or because of the simultaneous increase in the amount of retention agent, virtually no fluctuations in the size "SW substance density " or no headbox fluctuations occur any more.

Landscapes

  • Paper (AREA)
  • Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)
  • Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Faserstoffbahn, insbesondere Papier- und/oder Kartonbahn, bei dem eine automatische Ascheregelung erfolgt. Sie betrifft ferner ein zur Durchführung des Verfahrens geeignetes computergestütztes Qualitätsregelsystem der im Oberbegriff des Anspruchs 6 angegebenen Art. Ein derartiges Verfahren und ein derartiges Qualitätsregelsystem sind aus der US 6 319 362 B 1 bekannt.
  • In einer Papiermaschine gibt es eine Vielzahl von Qualitäts-MD-Regelungen, d.h. Längsprofilregelungen für bestimmte Qualitätsparameter der Materialbahn (MD = machine direction, Maschinenlaufrichtung). Hierzu zählen unter anderem die Retentionsregelung und die Ascheregelung. Die Retentionsregelung wird derzeit nur als Stand-Alone-Lösung implementiert. Gegenseitige Beeinflussungen zwischen der Retentionsregelung und anderen Regelungen bleiben also außer Betracht. Es hat sich nun aber gezeigt, dass dies bei der Ascheregelung zu einem gegenseitigen Aufschaukeln der Regelungen führen kann.
  • Bei dem aus der US 6 319 362 B 1 bekannten Verfahren werden über die Strömung eines Füllstoffes der Papieraschegehalt und über die Strömung eines Retentionsmittels die Menge an Füllstoff in dem Siebwasser eingestellt. Dabei erfolgt ein gleichzeitiges Steuern der Strömung des Retentionsmittels und der Strömung des Füllstoffes auf der Basis eines Modells, das den Effekt der Strömung des Retentionsmittels auf die Menge des Füllstoffes im Siebwasser und den Effekt der Strömung des Füllstoffes auf den Papieraschegehalt und die Menge an Füllstoff im Siebwasser modelliert.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Verfahren der eingangs genannten Art sowie das computergestützte Qualitätsregelsystem unter Vermeidung der zuvor genannten Nachteile weiter zu optimieren.
  • Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung einer Faserstoffbahn, insbesondere Papier- und/oder Kartonbahn, bei dem eine automatische Ascheregelung und eine automatische Retentionsregelung zur Verringerung bzw. Unterdrückung eines gegenseitigen Aufschaukelns der beiden Regelungen über ein Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch entsprechend miteinander verknüpft werden.
  • Aufgrund dieser Lösung wird auf zuverlässige Art und Weise ein gegenseitiges Aufschaukeln der beiden Regelungen verhindert, womit die Qualitätskonstanz der fertigen Faserstoffbahn bzw. des Fertigpapiers entsprechend erhöht wird. Überdies werden die Sortenwechselzeiten reduziert, nachdem die Anzahl unabhängig voneinander arbeitender Regelkreise zumindest verringert und die bisher üblichen langen Regelstrecken vermieden werden. Außer einem schnelleren Sortenwechsel wird insbesondere auch ein stabilerer Maschinenlauf erreicht.
  • Gemäß einer bevorzugten praktischen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird bei einer jeweiligen Erhöhung oder Verringerung der Füllstoffmenge entsprechend dem Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch auch die Menge des Retentionsmittels erhöht bzw. verringert.
  • Bevorzugt wird ein mathematisches Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch verwendet.
  • Über das Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch kann einem gegenseitigen Aufschaukeln der Ascheregelung und der Retentionsregelung insbesondere prediktiv entgegengewirkt werden.
  • Eine weitere bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass eine Konzentrationsmessung im Siebwasser und/oder eine Aschegehaltsmessung oder eine Messung der Aschezugabemenge zumindest zeitweise dazu verwendet wird, das Modell an eventuelle neue Situationen anzupassen. Es ist also insbesondere auch ein selbstlernendes System denkbar. Das bedeutet auch, dass optional Signalleitungen von entsprechenden Sensoren an den Modellrechner angeschlossen sein können.
  • Die zuvor genannte Aufgabe wird erfindungsgemäß auch gelöst durch ein computergestütztes Qualitätsregelsystem einer Papiermaschine mit einer automatischen Ascheregelung und eine automatischen Retentionsregelung, die über ein Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch miteinander verknüpft sind, um ein gegenseitiges Aufschaukeln dieser beiden Regelungen zu verringern bzw. zu unterdrücken.
  • Bei einer bevorzugten praktischen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Qualitätsregelsystems ist bei einer jeweiligen Erhöhung oder Verringerung der Füllstoffmenge entsprechend dem Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch auch die Menge des Retentionsmittels erhöhbar bzw. verringerbar.
  • Als Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch ist vorzugsweise wieder ein mathematisches Modell vorgesehen.
  • Das Qualitätsregelsystem kann beispielsweise so ausgelegt sein, dass über das Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch einem gegenseitigen Aufschaukeln der Ascheregelung und der Retentionsregelung prediktiv entgegengewirkt wird.
  • Von Vorteil ist insbesondere auch eine solche Ausführung, bei der an den Modellrechner für eine zumindest zeitweise Anpassung des Modells an eventuelle neue Situationen wenigstens ein Sensor angeschlossen bzw. anschließbar ist, über den bzw. die vorzugsweise eine Konzentrationsmessung im Siebwasser und/oder eine Aschegehaltsmessung oder eine Messung der Aschezugabemenge durchführbar ist.
  • Die entsprechende Verknüpfung zwischen der automatischen Ascheregelung und der automatischen Retentionsregelung kann also insbesondere durch eine entsprechende Programmierung des computergestützten Qualitätsregelsystems bzw. Modellrechners und beispielsweise die Bereitstellung gespeicherter Verknüpfungstabellen und/oder dergleichen verwirklicht sein. Dabei ist insbesondere auch eine automatische Anpassung des der Verknüpfung zugrunde liegenden Modells an die jeweilige Betriebssituation denkbar.
  • In der Zeichnung ist anhand zweier Diagramme rein beispielhaft ein Sortenwechsel mit erfindungsgemäß kombinierter Asche- und Retentionsregelung einem Sortenwechsel ohne eine solche kombinierte Regelung gegenübergestellt. Dabei zeigen:
  • Figur 1
    ein schematisches Diagramm zur Darstellung eines Sortenwechsels ohne die erfindungsgemäße Kombination der Ascheregelung und Retentionsregelung und
    Figur 2
    ein schematisches Diagramm zur Darstellung eines Sortenwechsels mit erfindungsgemäß kombinierter Asche- und Retentionsregelung.
  • In den beiden theoretisch ermittelten Diagrammen der Figuren 1 und 2 sind über der Zeit t jeweils die folgenden Größen aufgetragen: "FG am Roller" (FG = Flächengewicht), "Asche im Papier", "Aschezugabe" und "SWStoffdichte" (SW = Siebwasser).
  • Während in der Figur 1 der zeitliche Verlauf der genannten Größen für einen Sortenwechsel ohne die erfindungsgemäße Kombination der Ascheregelung und Retentionsregelung wiedergegeben ist, zeigt die Figur 2 des zeitlichen Verlauf dieser Größen für einen Sortenwechsel mit erfindungsgemäß kombinierter Asche- und Retentionsregelung.
  • Wie anhand der Figur 1 zu erkennen ist, liegt das Flächengewicht (FG) am Roller bereits nach etwa 20 Minuten nach dem Beginn des Sortenwechsels im Sollbereich, während die Größe "Asche im Papier" erst nach etwa 15 weiteren Minuten, d.h. etwa 35 Minuten nach dem Beginn des Sortenwechsels, im Sollbereich liegt. Überdies zeigt die Stoffdichte des Siebwassers (SWStoffdichte) deutliche Schwankungen.
  • Demgegenüber liegt die Größe "Asche im Papier" bei erfindungsgemäß gekoppelter Asche- und Retentionsregelung (vgl. Figur 2) ebenfalls nach bereits etwa 20 Minuten nach dem Beginn des Sortenwechsels im Sollbereich. Die Größen "FG am Roller" und "Asche im Papier" erreichen den Sollbereich also etwa zur gleichen Zeit, im vorliegenden Fall beispielsweise etwa 20 Minuten nach dem Beginn des Sortenwechsels. Anhand der Figur 2 ist überdies zu erkennen, dass infolge der erfindungsgemäßen Verknüpfung der Asche- und Retentionsregelung bzw. aufgrund der gleichzeitigen Erhöhung der Retentionsmittelmenge praktisch keine Schwankungen der Größe "SWStoffdichte" bzw. keine Stoffauflaufschwankungen mehr auftreten.

Claims (10)

  1. Verfahren zur Herstellung einer Faserstoffbahn, insbesondere Papier- und/ oder Kartonbahn, bei dem eine automatische Ascheregelung erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass überdies eine automatische Retentionsregelung erfolgt und zur Verringerung bzw. Unterdrückung eines gegenseitigen Aufschaukelns der beiden Regelungen diese über ein Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch entsprechend miteinander verknüpft werden.
  2. Verfahren nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass bei einer jeweiligen Erhöhung oder Verringerung der Füllstoffmenge entsprechend dem Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch auch die Menge des Retentionsmittels erhöht bzw. verringert wird.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass ein mathematisches Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch verwendet wird.
  4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass über das Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch einem gegenseitigen Aufschaukeln der Ascheregelung und der Retentionsregelung prediktiv entgegengewirkt wird.
  5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass eine Konzentrationsmessung im Siebwasser und/oder eine A-schegehaltsmessung oder eine Messung der Aschezugabemenge zumindest teilweise dazu verwendet wird, das Modell an eventuell neue Situationen anzupassen.
  6. Computergestütztes Qualitätsregelsystem einer Papiermaschine, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einer automatischen Aschregelung, dadurch gekennzeichnet, dass überdies eine automatische Retentionsregelung vorgesehen ist und die beiden Regelungen über ein Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch miteinander verknüpft sind, um ein gegenseitiges Aufschaukeln dieser beiden Regelungen zu verringern bzw. zu unterdrücken.
  7. Qualitätsregelsystem nach Anspruch 6,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass bei einer jeweiligen Erhöhung oder Verringerung der Füllstoffmenge entsprechend dem Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch auch die Menge des Retentionsmittels erhöhbar bzw. verringerbar ist.
  8. Qualitätsregelsystem nach Anspruch 6 oder 7,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass als Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch ein mathematisches Modell vorgesehen ist.
  9. Qualitätsregelsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass über das Modell für die Abhängigkeit zwischen der Füllstoffzugabe und dem Retentionsmittelverbrauch einem gegenseitigen Auf schaukeln der Ascheregelung und der Retentionsregelung prediktiv entgegengewirkt wird.
  10. Qualitätsregelsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass an den Modellrechner für eine zumindest zeitweise Anpassung des Modells an eventuelle neue Situationen wenigstens ein Sensor angeschlossen bzw. anschließbar ist, über den bzw. die vorzugsweise eine Konzentrationsmessung im Siebwasser und/oder eine A-schegehaltsmessung oder eine Messung der Aschezugabemenge durchführbar ist.
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