EP2060675A2 - Blattbildungsverfahren und Nasspartie zur Herstellung einer Faserstoffbahn - Google Patents

Blattbildungsverfahren und Nasspartie zur Herstellung einer Faserstoffbahn Download PDF

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EP2060675A2
EP2060675A2 EP08018676A EP08018676A EP2060675A2 EP 2060675 A2 EP2060675 A2 EP 2060675A2 EP 08018676 A EP08018676 A EP 08018676A EP 08018676 A EP08018676 A EP 08018676A EP 2060675 A2 EP2060675 A2 EP 2060675A2
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EP
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fluid
wet end
headbox
machine direction
openings
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Petra Resch
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Andritz AG
Original Assignee
Andritz AG
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    • D21F1/02Head boxes of Fourdrinier machines
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    • D21F9/00Complete machines for making continuous webs of paper
    • D21F9/02Complete machines for making continuous webs of paper of the Fourdrinier type

Definitions

  • the subject of this invention is a sheet forming process for producing a fibrous web in a paper or board machine with improved fiber orientation, as well as a corresponding wet end for performing the sheet forming process.
  • a pulp suspension is applied to a sieve with the aid of a headbox.
  • the headbox consists of a distribution device for distributing the pulp suspension over the machine width, from a turbulence block, which is formed by a plurality of turbulence tubes and from a headbox.
  • a turbulence block which is formed by a plurality of turbulence tubes and from a headbox.
  • the pulp suspension jet impinge on the wire as evenly as possible over the entire width of the machine.
  • the jet from the headbox expands after exiting the headbox nozzle, and there is an additional expansion of the jet after the impingement of the free jet on the wire.
  • a Siebrandbegrenzung is necessary to guide the free jet and the pulp suspension on the screen therefore a Siebrandbegrenzung is necessary. Without the Siebrandbegrenzung the suspension would flow off the side of the screen, which would lead to a reduction of the basis weight and a disturbance of the fiber orientation in the edge region.
  • the Siebrandbegrenzung causes but also undesirable effects.
  • the edge friction between the lateral headbox nozzle wall or the screen edge boundary and the pulp suspension leads to fiber orientation disturbances or to the formation of an uneven velocity profile in the suspension, wherein the speed in the machine direction is greater in the center of the screen than in the edge areas.
  • the Siebrandbegrenzung causes a reflection wave to Siebmitte out when the suspension impinges on the Siebrandbegrenzung. This undesirable effect is reduced by screen edge limitations that expand in the machine direction.
  • the pulp suspension flows into the areas exposed by the expansion, forming a pulp mat with a thinner edge.
  • the invention is therefore based on the object to provide an improved sheet forming method and a suitable wet end of a paper or board machine that circumvents the above-mentioned disadvantages and thereby reduces Faserorient istsin and leads to the formation of a pulp mat with improved basis weight distribution over the entire machine width.
  • a pulp suspension is used as the fluid, which may also have a lower or higher consistency than the pulp suspension fed to the headbox distributor.
  • This additional pulp feed makes it easier to compensate for the differences in basis weight across the machine direction. In a Siebrandbegrenzung widening in the machine direction is filled by this additional pulp feed the gap formed by the expansion with pulp suspension, thus achieving a uniform suspension height on the wire. This favors a uniform basis weight distribution over the entire fibrous web width.
  • a gas in particular air can be used.
  • the fluid is supplied essentially in the machine direction, since this favors the formation of a fluid film between Siebrandbegrenzung and pulp suspension. It is advantageous if the fluid when viewed in the machine direction as viewed has a greater flow velocity, as the pulp suspension. It can be supplied to the fluid in the machine direction at several successively arranged locations, while the fluid in the individual points with different flow rates or quantities be supplied. Preferably, the amount or flow rate of the fluid in the individual points in the machine direction then increases, since the pulp suspension thickened by the dewatering process on the wire and thus increases the cost of Randreibungskompensation.
  • the invention also provides a wet end for sheet formation, in which after a turbulence block in the screen edge boundary and / or the headbox feed channels are provided with openings for supplying a fluid to the pulp suspension.
  • the fluid emerging from the openings reduces edge friction and improves sheet formation.
  • the openings may be arranged either in a side wall of the headbox or in a side wall of the Siebrandbegrenzung.
  • a fluid supply in the headbox has the advantage that existing Siebrandbegrenzonne need not be modified, whereas a supply via the Siebrandbegrenzung allows improved edge friction minimization to the fixation of the sheet.
  • the supply channels open into the side wall substantially parallel to the machine direction. This has the advantage that the flow direction of the fluid has substantially in the machine direction.
  • the openings are provided for supplying fluid on both sides of the wet end, as this minimizes the edge friction on both sides and a symmetrical basis weight profile is formed.
  • the side wall after the opening has at least one recess which decreases in cross-section in the machine direction, wherein the side wall in the region of the recess serves as a guide surface for the supplied fluid.
  • the fluid is approximately in the machine direction of the pulp suspension fed and favors the formation of a friction-reducing fluid film.
  • a plurality of outlet openings are provided, preferably in the machine direction seen one behind the other.
  • the arrangement shown comprises a headbox 1 comprising a distributor 2, a turbulence block 3, which consists of a plurality of turbulence tubes 4 and a following headbox nozzle 5, through which the pulp suspension fed through the distributor 2 exits onto a sieve 6.
  • the machine direction is indicated by an arrow 15.
  • At Siebrand is a Siebrandbegrenzung 7, which prevents the impinging on the sieve 6 pulp suspension flows laterally from the wire 6.
  • openings 9 of supply channels 10. Through these supply channels 10, a fluid, for example water, dilution water, pulp suspension, air or a mixture of these components is supplied.
  • the edge friction between the pulp suspension and the side wall 8 of the Siebrandbegrenzung 7 decreases because the fluid forms a boundary film between the suspension and the side wall 8.
  • the fluid is injected substantially in the machine direction, wherein the flow rate of the fluid is greater than the flow rate of the pulp suspension on the screen.
  • the openings 9 in the side wall 8 of the Siebrandbegrenzung 7 are located in recesses 11. Through these recesses 11, the fluid is injected as parallel as possible in the machine direction between the side wall 8 of the Siebrandbegrenzung 7 and emerging from the headbox 1 pulp suspension.
  • FIG. 2 represents a further embodiment of the invention, wherein the reference numerals used to those in Fig. 1 correspond.
  • the fluid is supplied via supply channels 10 'through openings 9' in the side wall 8 'of the headbox nozzle 5.
  • the openings 9 ' are arranged in recesses 11' of the side wall 8 ', thereby promoting the fluid supply in the machine direction.
  • FIG. 3 shows a side view of FIG. 1 , it is particularly well recognized the sieve 6, which is deflected under the headbox 1 by a breast roll 12.
  • the pulp suspension emerging from the headbox nozzle 5 impinges on the wire 6 in the jet impact point 13.
  • the opening 9 and the recess 11 in the side wall 8 of the Siebrandbegrenzung 7 are indicated.
  • FIG. 4 is a perspective detail view of FIG. 1 illustrated and illustrates the shape of the recess 11 in the side wall 8.
  • the pulp suspension exits from the nozzle opening 14 of the headbox 5 and strikes in Strahlauf Economicsticiansville 13 on the sieve 6.
  • the fluid exits from the opening 9.
  • the opening 9 is arranged perpendicular to the machine direction in the recess 11 of the side wall 8 and formed as a slot.
  • the recess 11 decreases continuously in cross section in the machine direction.
  • a pulp suspension is fed to the headbox 1 via the distributor 2. In this case, a part of the suspension in a return 2 'are deducted.
  • the pulp suspension flows in the headbox 1 through a plurality of turbulence tubes 4 in the headbox 5. From the pulp nozzle 5, the pulp suspension hits in the Strahlauf Economicsticiantician No 13 on the sieve 6.
  • By supply channels 10, 10 'in the Siebrandbegrenzung 7 and headbox 5 is a fluid for Influenced influencing the velocity profile of the pulp suspension.
  • the fluid preferably has a higher flow velocity in the machine direction than the pulp suspension, and optionally a lower viscosity and lower consistency than the pulp suspension. Due to the higher flow velocity of the fluid, the pulp suspension is accelerated in the edge regions in the machine direction. As a result, a uniform velocity profile is formed over the entire width of the pulp suspension.
  • the embodiments shown in the drawings represent only a preferred embodiment of the invention.
  • the invention also includes other embodiments, e.g. the injection of a fluid over the side wall 8 'of the headbox nozzle 5 and the side wall 8 of the Siebrandbegrenzung 7.
  • the fluid can be supplied at different speeds or different amounts through the respective openings. It is advantageous if the speed of the fluid supplied through the individual openings 9, 9 'increases in the machine direction, since the pulp suspension thickened by the dewatering process on the wire 6 and thus the effort for edge friction compensation increases.

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Abstract

Den Gegenstand dieser Erfindung bilden ein Blattbildungsverfahren und eine geeignete Nasspartie zur Herstellung einer Faserstoffbahn in einer Papier- oder Kartonmaschine mit verbesserter Faserorientierung. Dabei wird in der Nasspartie nach einem Turbulenzblock (3) eines Stoffauflaufs (1) ein Fluid seitlich durch Öffnungen (9, 9') der Faserstoffsuspension zugeführt.

Description

  • Den Gegenstand dieser Erfindung bilden ein Blattbildungsverfahren zur Herstellung einer Faserstoffbahn in einer Papier- oder Kartonmaschine mit verbesserter Faserorientierung, sowie eine entsprechende Nasspartie zur Durchführung des Blattbildungsverfahrens.
  • Zur Bildung einer Faserstoffbahn in einer Papiermaschine wird eine Faserstoffsuspension mit Hilfe eines Stoffauflaufs auf ein Sieb aufgebracht. Der Stoffauflauf besteht dabei aus einer Verteileinrichtung zum Verteilen der Faserstoffsuspension über die Maschinenbreite, aus einem Turbulenzblock, der durch eine Vielzahl von Turbulenzröhrchen gebildet wird und aus einer Stoffauflaufdüse. Für eine gute Blattbildung ist es wichtig, dass der Faserstoffsuspensionsstrahl möglichst gleichmäßig über die gesamte Maschinenbreite auf das Sieb auftrifft. Der Strahl aus dem Stoffauflauf weitet sich jedoch nach dem Austritt aus der Stoffauflaufdüse auf, außerdem kommt es zu einer zusätzlichen Aufweitung des Strahls nach dem Auftreffen des Freistahls auf das Sieb. Zur Führung des Freistrahls und der Faserstoffsuspension auf dem Sieb ist daher eine Siebrandbegrenzung notwendig. Ohne die Siebrandbegrenzung würde die Suspension seitlich vom Sieb abfließen, was zu einer Reduzierung des Flächengewichtes und zu einer Störung der Faserorientierung im Randbereich führen würde.
  • Die Siebrandbegrenzung verursacht aber auch unerwünschte Effekte. Einerseits kommt es durch die Randreibung zwischen der seitlichen Stoffauflaufdüsenwand bzw. der Siebrandbegrenzung und der Faserstoffsuspension zu Faserorientierungsstörungen bzw. zur Ausbildung eines ungleichmäßigen Geschwindigkeitsprofils in der Suspension, wobei die Geschwindigkeit in Maschinenlaufrichtung in der Siebmitte größer ist als in den Randbereichen. Andererseits verursacht die Siebrandbegrenzung eine Reflexionswelle zur Siebmitte hin, wenn die Suspension auf die Siebrandbegrenzung auftrifft. Dieser unerwünschte Effekt wird durch Siebrandbegrenzungen, die sich in Maschinenlaufrichtung aufweiten, reduziert. Jedoch fließt die Faserstoffsuspension in die durch die Aufweitung freigelegten Bereiche, wodurch sich eine Faserstoffmatte mit dünnerem Rand bildet.
  • Aus dem Stand der Technik sind verschiedenste Lösungen für diese beiden Probleme bekannt. So offenbart die EP 1 619 298 A2 einen Stoffauflauf bei dem die randseitigen Turbulenzkanäle des Turbulenzerzeugers jeweils vom restlichen Turbulenzerzeugerbereich abgetrennt sind. Diese seitlichen Turbulenzkanäle weisen jeweils Zuführungsleitungen für einen Randstrom auf, durch den das Faserorientierungsprofil beeinflusst werden kann. Die EP 0 857 816 B1 beschreibt einen Stoffauflauf mit einer integrierten Randzuführungsanordnung im Bereich des Turbulenzblocks.
    Eine Zuführung eines Randstroms im Turbulenzblock hat jedoch den Nachteil, dass sehr große Randstrommengen zugeführt werden müssen, damit die nachfolgenden Randreibungseffekte kompensiert bzw. vermindert werden können. Diese starke Überdosierung führt zu einer Störung der Strömung vor dem Stahlaustritt aus dem Stoffauflauf und dadurch zu Störungen der Faserorientierung.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Blattbildungsverfahren und eine dafür geeignete Nasspartie einer Papier- oder Kartonmaschine zur Verfügung zu stellen, das die oben genannten Nachteile umgeht und dadurch Faserorientierungsstörungen reduziert und zur Ausbildung einer Faserstoffmatte mit verbesserter Flächengewichtsverteilung über die gesamte Maschinenbreite führt.
  • Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Blattbildungsverfahren, bei dem in der Nasspartie nach einem Turbulenzblock eines Stoffauflaufs ein Fluid seitlich durch Öffnungen zur Faserstoffsuspension zugeführt wird. Dadurch kommt es zu einer verbesserten Suspensionsführung und zu einer Reduzierung bzw. Kompensierung der Randreibung. Sollte darüber hinaus die Siebrandbegrenzung eine Aufweitung aufweisen, so werden die durch die Aufweitung freigelegten Bereiche mit dem Fluid aufgefüllt und somit ein Abfließen der Suspension in diese Randbereiche verhindert.
    Vorzugsweise wird als Fluid Siebwasser verwendet, dies ermöglicht einen besonders einfachen Verfahrensablauf, da in der Nasspartie ohnehin eine große Menge an Siebwasser anfällt.
  • In einer anderen günstigen Ausführungsform wird als Fluid eine Faserstoffsuspension verwendet, die auch eine geringere oder höhere Konsistenz als die dem Stoffauflaufverteiler zugeführte Faserstoffsuspension aufweisen kann. Durch diese zusätzliche Faserstoffzuführung können die Flächengewichtsunterschiede quer zur Maschinenlaufrichtung besser ausgeglichen werden. Bei einer sich in Maschinenlaufrichtung aufweitenden Siebrandbegrenzung wird durch diese zusätzliche Faserstoffzuführung der durch die Aufweitung gebildete Zwischenraum mit Faserstoffsuspension aufgefüllt und somit eine einheitliche Suspensionshöhe auf dem Sieb erreicht. Dies begünstigt eine einheitliche Flächengewichtverteilung über die gesamte Faserstoffbahnbreite.
  • Als Fluid kann auch ein Gas, insbesondere Luft verwendet werden. Dadurch kann ebenfalls eine Reduzierung der Randreibung erreicht werden, ohne dass dabei zusätzliche Flüssigkeit der sich bildenden Faserstoffmatte zugeführt werden muss.
  • Es ist vorteilhaft, wenn das Fluid bereits innerhalb der Stoffauflaufdüse der Suspension zugeführt wird, dadurch können herkömmliche Siebrandbegrenzungen beibehalten werden.
  • Es ist aber auch möglich, dass das Fluid erst in der Siebrandbegrenzung zugeführt wird, dadurch lässt sich die Randreibung direkt im Bereich der Blattbildung besonders gut reduzieren.
  • Es ist zweckmäßig, wenn das Fluid im Wesentlichen in Maschinenlaufrichtung zugeführt wird, da dies die Ausbildung eines Fluidfilms zwischen Siebrandbegrenzung und Faserstoffsuspension begünstigt. Dabei ist es vorteilhaft wenn das Fluid bei der Zuführung in Maschinenlaufrichtung betrachtet eine größere Strömungsgeschwindigkeit aufweist, als die Faserstoffsuspension. Es kann das Fluid in Maschinenlaufrichtung an mehreren hintereinander angeordneten Stellen zugeführt werden, dabei kann das Fluid in den einzelnen Stellen mit unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten oder Mengen zugeführt werden. Bevorzugt nimmt dann die Menge bzw. Strömungsgeschwindigkeit des Fluids in den einzelnen Stellen in Maschinenlaufrichtung zu, da die Faserstoffsuspension durch den Entwässerungsvorgang am Sieb eindickt und somit der Aufwand zur Randreibungskompensation ansteigt.
  • Gegenstand der Erfindung bildet auch eine Nasspartie zur Blattbildung, bei der nach einem Turbulenzblock in der Siebrandbegrenzung und / oder der Stoffauflaufdüse Zufuhrkanäle mit Öffnungen zur Zuführung eines Fluids zur Faserstoffsuspension vorgesehen sind. Durch das aus den Öffnungen austretende Fluid wird die Randreibung reduziert und die Blattbildung verbessert.
  • Die Öffnungen können dabei entweder in einer Seitenwand der Stoffauflaufdüse oder in einer Seitenwand der Siebrandbegrenzung angeordnet sein. Eine Fluidzufuhr in der Stoffauflaufdüse hat den Vorteil, dass bestehende Siebrandbegrenzungen nicht modifiziert werden müssen, wohingegen eine Zufuhr über die Siebrandbegrenzung eine verbesserte Randreibungsminimierung bis zur Fixierung des Blattes ermöglicht.
  • In einer vorteilhaften Ausführung münden die Zufuhrkanäle in die Seitenwand im Wesentlichen parallel zur Maschinenlaufrichtung. Dies hat den Vorteil, dass die Strömungsrichtung des Fluids im Wesentlichen in Maschinenlaufrichtung weist.
  • Günstig dabei ist, wenn die Öffnungen zur Fluidzufuhr an beiden Seiten der Nasspartie vorgesehen sind, da dadurch beidseitig die Randreibung minimiert und ein symmetrisches Flächengewichtsprofil ausgebildet wird.
  • Es ist sinnvoll, wenn die Seitenwand nach der Öffnung mindestens eine Aussparung aufweist, die in Maschinenlaufrichtung im Querschnitt abnimmt, wobei die Seitenwand im Bereich der Aussparung als Führungsfläche für das zugeführte Fluid dient. Durch diese spezielle Gestaltung der Seitenwand wird das Fluid annähernd in Maschinenlaufrichtung der Faserstoffsuspension zugeführt und die Ausbildung eines reibungsvermindernden Fluidfilms begünstigt.
  • In einer günstigen Ausführungsform der Nasspartie sind mehrere Austrittsöffnungen vorgesehen, vorzugsweise in Maschinenlaufrichtung gesehen hintereinander. Durch die Zufuhr des Fluids an mehreren Stellen der Nasspartie, kann der Bereich der Randreibungsreduzierung bzw. der Faserstoffzufuhr vergrößert werden.
  • Im Folgenden werden zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand von Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:
    • Fig. 1 eine schematische Draufsicht einer erfindungsgemäßen Nasspartie;
    • Fig. 2 eine schematische Draufsicht einer weiteren Variante einer erfindungsgemäßen Nasspartie;
    • Fig. 3 eine schematische Seitenansicht von Fig. 1;
    • Fig. 4 eine perspektivische Detailansicht von Fig. 1;
  • Die in Figur 1 dargestellte Anordnung zeigt einen Stoffauflauf 1 bestehend aus einem Verteiler 2, einem Turbulenzblock 3, der aus einer Vielzahl von Turbulenzröhrchen 4 besteht und einer nachfolgenden Stoffauflaufdüse 5, durch die die durch den Verteiler 2 zugeführte Faserstoffsuspension auf ein Sieb 6 austritt. Die Maschinenlaufrichtung ist durch einen Pfeil 15 angedeutet. Am Siebrand befindet sich eine Siebrandbegrenzung 7, die verhindert, dass die auf das Sieb 6 auftreffende Faserstoffsuspension seitlich vom Sieb 6 abfließt. In der Seitenwand 8 der Siebrandbegrenzung 7 befinden sich Öffnungen 9 von Zufuhrkanälen 10. Durch diese Zufuhrkanäle 10 wird ein Fluid, beispielsweise Wasser, Verdünnungswasser, Faserstoffsuspension, Luft oder ein Gemisch aus diesen Komponenten zugeführt. Durch diese Fluidzufuhr wird die Randreibung zwischen der Faserstoffsuspension und der Seitenwand 8 der Siebrandbegrenzung 7 vermindert, da das Fluid einen Grenzfilm zwischen der Suspension und der Seitenwand 8 ausbildet. Dabei wird das Fluid im Wesentlichen in Maschinenlaufrichtung eingedüst, wobei die Strömungsgeschwindigkeit des Fluids größer ist, als die Strömungsgeschwindigkeit der Faserstoffsuspension auf dem Sieb. Die Öffnungen 9 in der Seitenwand 8 der Siebrandbegrenzung 7 befinden sich in Aussparungen 11. Durch diese Aussparungen 11 wird das Fluid möglichst parallel in Maschinenlaufrichtung zwischen der Seitenwand 8 der Siebrandbegrenzung 7 und der aus dem Stoffauflauf 1 austretenden Faserstoffsuspension eingedüst.
  • Figur 2 stellt eine weitere Ausführung der Erfindung dar, wobei die verwendeten Bezugszeichen denen in Fig. 1 entsprechen. Bei dieser Ausführung wird jedoch das Fluid über Zufuhrkanäle 10' durch Öffnungen 9' in der Seitenwand 8' der Stoffauflaufdüse 5 zugeführt. Die Öffnungen 9' sind in Aussparungen 11' der Seitenwand 8' angeordnet, dadurch wird die Fluidzufuhr in Maschinenlaufrichtung begünstigt.
  • Figur 3 zeigt eine Seitenansicht von Figur 1, dabei erkannt man besonders gut das Sieb 6, welches unter dem Stoffauflauf 1 durch eine Brustwalze 12 umgelenkt wird. Die aus der Stoffauflaufdüse 5 austretende Faserstoffsuspension trifft im Strahlauftreffpunkt 13 auf das Sieb 6 auf. Die Öffnung 9 und die Ausnehmung 11 in der Seitenwand 8 der Siebrandbegrenzung 7 sind angedeutet.
  • In Figur 4 ist eine perspektivische Detailansicht von Figur 1 dargestellt und verdeutlicht die Form der Aussparung 11 in der Seitenwand 8. Die Faserstoffsuspension tritt dabei aus der Düsenöffnung 14 der Stoffauflaufdüse 5 aus und trifft im Strahlauftreffpunkt 13 auf das Sieb 6. Das Fluid tritt aus der Öffnung 9 aus. Die Öffnung 9 ist senkrecht zur Maschinenlaufrichtung in der Ausnehmung 11 der Seitenwand 8 angeordnet und als Schlitz ausgebildet. Die Ausnehmung 11 nimmt kontinuierlich im Querschnitt in Maschinenlaufrichtung ab.
  • Im Betrieb wird über den Verteiler 2 eine Faserstoffsuspension dem Stoffauflauf 1 zugeführt. Dabei kann auch ein Teil der Suspension in einem Rücklauf 2' abgezogen werden. Die Faserstoffsuspension strömt im Stoffauflauf 1 durch eine Vielzahl von Turbulenzröhrchen 4 in die Stoffauflaufdüse 5. Von der Stoffauslaufdüse 5 trifft die Faserstoffsuspension im Strahlauftreffpunkt 13 auf das Sieb 6. Durch Zufuhrkanäle 10, 10' in der Siebrandbegrenzung 7 bzw. Stoffauflaufdüse 5 wird ein Fluid zur Beeinflussung des Geschwindigkeitsprofils der Faserstoffsuspension eingedüst. Das Fluid hat vorzugsweise in Maschinenlaufrichtung eine höhere Strömungsgeschwindigkeit als die Faserstoffsuspension, sowie gegebenenfalls eine geringere Viskosität und geringere Konsistenz als die Faserstoffsuspension. Durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit des Fluids wird die Faserstoffsuspension in den Randbereichen in Maschinenlaufrichtung beschleunigt. Dadurch bildet sich ein gleichmäßiges Geschwindigkeitsprofil über die gesamte Breite der Faserstoffsuspension aus.
  • Die in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsformen stellen lediglich eine bevorzugte Ausführung der Erfindung dar. Die Erfindung umfasst auch andere Ausführungsformen, z.B. das Eindüsen eines Fluids über die Seitenwand 8' der Stoffauflaufdüse 5 und über die Seitenwand 8 der Siebrandbegrenzung 7. Es sind auch mehrere Öffnungen 9, 9' denkbar, die in Maschinelaufrichtung angeordnet sind. Dabei kann durch die jeweiligen Öffnungen das Fluid mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bzw. unterschiedlichen Mengen zugeführt werden. Vorteilhaft ist es, wenn die Geschwindigkeit des durch die einzelnen Öffnungen 9, 9' zugeführten Fluids in Maschinenlaufrichtung zunimmt, da die Faserstoffsuspension durch den Entwässerungsvorgang am Sieb 6 eindickt und somit der Aufwand zur Randreibungskompensation ansteigt.

Claims (15)

  1. Blattbildungsverfahren zur Herstellung einer Faserstoffbahn in einer Papier- oder Kartonmaschine mit einer Nasspartie aufweisend einen Stoffauflauf (1) und eine Siebrandbegrenzung (7), dadurch gekennzeichnet, dass in der Nasspartie nach einem Turbulenzblock (3) des Stoffauflaufs (1) ein Fluid seitlich durch Öffnungen (9, 9') zur Faserstoffsuspension zugeführt wird.
  2. Blattbildungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Fluid Siebwasser verwendet wird.
  3. Blattbildungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Fluid eine Faserstoffsuspension verwendet wird.
  4. Blattbildungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Fluid ein Gas, insbesondere Luft, verwendet wird.
  5. Blattbildungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Fluid im Wesentlichen in Maschinenlaufrichtung zugeführt wird.
  6. Blattbildungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Fluid in Maschinenlaufrichtung hintereinander an mehreren Stellen mit unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten und / oder Mengen zugeführt wird.
  7. Blattbildungsverfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Menge und / oder Strömungsgeschwindigkeit des Fluids in den einzelnen Stellen in Maschinenlaufrichtung zunimmt.
  8. Nasspartie einer Maschine zur Herstellung einer Faserstoffbahn, mit einem Stoffauflauf (1) und einer Siebrandbegrenzung (7), wobei der Stoffauflauf (1) einen Verteiler (2), einen Turbulenzblock (3) und eine Stoffauflaufdüse (5) aufweist und wobei die Siebrandbegrenzung (7) direkt an die Stoffauflaufdüse (5) angrenzt, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Turbulenzblock (3) in der Siebrandbegrenzung (7) und / oder der Stoffauflaufdüse Zufuhrkanäle (10, 10') mit Öffnungen (9, 9') zur Zuführung eines Fluids zur Faserstoffsuspension vorgesehen sind.
  9. Nasspartie nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen (9') in einer Seitenwand (8') der Stoffauflaufdüse (5) angeordnet sind.
  10. Nasspartie nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen (9) in einer Seitenwand (8) der Siebrandbegrenzung (7) angeordnet sind.
  11. Nasspartie nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in die Seitenwand (8, 8') die Zufuhrkanäle (10, 10') im Wesentlichen parallel zur Maschinenlaufrichtung münden.
  12. Nasspartie nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen (9, 9') an beiden Seiten der Nasspartie in Maschinenlaufrichtung gesehen angeordnet sind.
  13. Nasspartie nach einem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwand (8, 8') nach der Öffnung (9, 9') mindestens eine Aussparung (11, 11') aufweist, die in Maschinenlaufrichtung im Querschnitt abnimmt, wobei die Seitenwand (8, 8') im Bereich der Aussparung (11, 11') als Führungsfläche für das zugeführte Fluid dient.
  14. Nasspartie nach einem der Ansprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Öffnungen (9, 9') vorgesehen sind.
  15. Nasspartie nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen (9, 9') in Maschinenlaufrichtung gesehen hintereinander angeordnet sind.
EP08018676A 2007-11-19 2008-10-24 Blattbildungsverfahren und Nasspartie zur Herstellung einer Faserstoffbahn Withdrawn EP2060675A3 (de)

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