NO164047B - Fremgangsm te og anordning for avfarging av fibermaer fibersuspensjon. - Google Patents

Fremgangsm te og anordning for avfarging av fibermaer fibersuspensjon. Download PDF

Info

Publication number
NO164047B
NO164047B NO841556A NO841556A NO164047B NO 164047 B NO164047 B NO 164047B NO 841556 A NO841556 A NO 841556A NO 841556 A NO841556 A NO 841556A NO 164047 B NO164047 B NO 164047B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
air
mass
bubbles
air bubbles
fiber
Prior art date
Application number
NO841556A
Other languages
English (en)
Other versions
NO841556L (no
NO164047C (no
Inventor
Ashok Kumar Nanda
Luigi Silveri
Michael Antony Mccool
Original Assignee
Beloit Walmsley Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beloit Walmsley Ltd filed Critical Beloit Walmsley Ltd
Publication of NO841556L publication Critical patent/NO841556L/no
Publication of NO164047B publication Critical patent/NO164047B/no
Publication of NO164047C publication Critical patent/NO164047C/no

Links

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21CPRODUCTION OF CELLULOSE BY REMOVING NON-CELLULOSE SUBSTANCES FROM CELLULOSE-CONTAINING MATERIALS; REGENERATION OF PULPING LIQUORS; APPARATUS THEREFOR
    • D21C5/00Other processes for obtaining cellulose, e.g. cooking cotton linters ; Processes characterised by the choice of cellulose-containing starting materials
    • D21C5/02Working-up waste paper
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21BFIBROUS RAW MATERIALS OR THEIR MECHANICAL TREATMENT
    • D21B1/00Fibrous raw materials or their mechanical treatment
    • D21B1/04Fibrous raw materials or their mechanical treatment by dividing raw materials into small particles, e.g. fibres
    • D21B1/12Fibrous raw materials or their mechanical treatment by dividing raw materials into small particles, e.g. fibres by wet methods, by the use of steam
    • D21B1/30Defibrating by other means
    • D21B1/32Defibrating by other means of waste paper
    • D21B1/325Defibrating by other means of waste paper de-inking devices
    • D21B1/327Defibrating by other means of waste paper de-inking devices using flotation devices
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
    • D21F1/00Wet end of machines for making continuous webs of paper
    • D21F1/66Pulp catching, de-watering, or recovering; Re-use of pulp-water
    • D21F1/70Pulp catching, de-watering, or recovering; Re-use of pulp-water by flotation
    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/64Paper recycling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Treatments For Attaching Organic Compounds To Fibrous Goods (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)
  • Branch Pipes, Bends, And The Like (AREA)
  • Sewage (AREA)
  • Ink Jet (AREA)
  • Photosensitive Polymer And Photoresist Processing (AREA)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
  • Separation, Recovery Or Treatment Of Waste Materials Containing Plastics (AREA)
  • Debugging And Monitoring (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse vedrører en anordning og en fremgangsmåte for avfarging av en fibermasse eller fibersuspensjon slik det fremgår av ingressen til de etterfølgende selvstendige krav.
Avfarging har tradisjonelt blitt gjort enten ved vasking
eller ved fIotasjon. Begge disse systemene har sine begrens-ninger. Vasking resulterer ofte i en lite effektiv og en ufull-stendig fargefjerning som medfører liten klarhet. Flotasjon er en følsom prosess som kan være ustabil ved variasjoner i de inkommende råmaterialene, fargetyper osv., og fargeavgiv-elsen ved fIotasjons-avfarging av fibermasse på papirmaskinen er mindre enn for utvasking-avfargings-fibermasse.
Dessuten kan fIotasjonscellene selv ha betraktelige tap. Problemet oppstår ettersom flotasjonen består av mange enhetprosesser som er ganske uavhengige. Imidlertid blir hele fIotasjonsprosessen i de fleste tilfeller utført i et enkelt trinn i en enkelt utstyrsenhet, fIotasjonscellen.
Dette tillater ikke individuell styring av parametrene og resulterer i mindre enn optimal ydelse.
Videre har de kjente prosessene ikke løst problemet med å fjerne sammenklebet materiale eller varmesmelter når det blir brukt resirkulert avfall.
Formålet med foreliggende oppfinnelse er å overvinne de pro-blemene som er beskrevet ovenfor.
Dette oppnås ifølge oppfinnelsen ved en fremgangsmåte av den innledningsvis nevnte art som' kjennetegnes ved de trekk som fremgår av karakteristikken til det etterfølgende selvstendige krav. Ytterligere trekk ved fremgangsmåten fremgår av de uselvstendige fremgangsmåtekrav.
De tre trinnene blir utført enkeltvis i tre forskjellige sam-menkoblede innretninger. Dermed kan hver enkelt bli justert, optimal-isert eller modifisert uavhengig av de andre. I luftinjeksjonsfasen blir mengden av luft og størrelsen på luftboblene styrt.
I sammenblandingsfasen øker muligheten for kontakt mellom luftboble og fargepartikkel ved å utsette massen for intensiv turbulent sammenblanding og graden av turbulens blir styrt i denne fasen. I luftseparasjonsfasen kommer luftboblene, hver med så mye farge som mulig, til overflaten etter en tilbake-holdelsestid som er bestemt av cellehøyden, hvor de danner skum som blir fjernet. Skum som blir dannet av bobler med liten diameter viser seg å være mere stabilt enn skum som er dannet med store bobler/ og bobler med liten diameter klapper ikke sammen under fjerningsprosessen.
Tap av faste stoffer blir holdt til et minimum ved å utføre separasjonen i et styrt strømningsmønster.
Ifølge oppfinnelsen er det videre tilveiebragt en anordning av den innledningsvis nevnte art som kjennetegnes ved de trekk som fremgår av karakteristikken i det etterfølgende selvstendige anord-ningskrav. Ytterligere trekk ved anordningen fremgår av de uselvstendige anordningskrav.-
Luftinnløps-innretningene kan omfatte flere venturidyser eller mere å foretrekke et porøst medium, så som et nett eller en porost sintret mansjett. Luft under trykk blir tilført det porøse mediet og kommer dermed inn i massen som bobler. Lufttrykket og porestørrelsen kan bli variert for å justere mengden av luft som føres inn og størrelsen på boblene.
Den turbulentstrøm-génererende innretningen kan bestå av takkete rør, statiske sammenblandere eller agitatorer i trykk-bendiaere eller mere å foretrekke hullede plater (turbulensskiver). I den foretrukne utførelsesversjonen er tre turbulensskiver anbragt i rekke i avstand fra hverandre med turbulenskammere mellom.
Separasjonscellen omfatter fortrinnsvis en tank med innløp fra blandeseksjonene som kommer inn i bunnen, en vakuum-forbindelse for å trekke ut skum, et utløp for masse som er dannet av et stigerør eller en demning med regulerbar høyde med øvre åpning og en separasjonsplate som forløper inn i væsken og deler tanken for å adskille skum fra masseutløpet.
Foreliggende oppfinnelse vil nå bli ytterligere beskrevet neden-for, kun ved hjelp av et utførelseseksempel og med henvisning til tegningene, hvor: Figur 1 er en skjematisk tegning som viser de prinsippielle
komponentene i anordningen i henhold til oppfinnelsen; figur 2 viser skjematisk strømningsmønsteret i separasjonscellen; figur 3 er et planriss langs III-III i figur 4, som viser en ut-førelsesversjon av anordningen i henhold til oppfinnelsen; figur 4 er et sideoppriss av anordningen i figur 3.
I tegningene er det vist en anordning for avfarging av en fibermasse. Fremgangsmåten for avfarging har i henhold til foreliggende oppfinnelse tre faser. Luftinjeksjon, hvor luft blir ført inn i fibermassen som skal avfarges; sammenblanding, hvor fibermassen blir nøye blandet sammen med luft slik at fargepartiklene blir tatt opp av luftboblene; separasjon, hvor et resulterende fargerikt skum blir fjernet fra en ren masse.
Ved først å vise til figur 1, strømmer den fargede massen langs rør 1 og kommer tangensielt inn i et rør 3 og strømmer gjennom et kammer 5 som akkomoderer en mansjett 7. En massiv sylindrisk innretning 29 er anbragt på innsiden av mansjetten. Stør-relsen på mellomrommet mellom den innførte innretning og mansjett blir kontrollert. Det har blitt funnet at det er et optimalt område på mellomromstørrelsen for boblestørrelse-regulering og luftboble-fordeling. Formålet med å regulere størrelsen på mellomrommet er å kontrollere væskehastigheten som beveger seg forbi mansjetten 7 for å kunne optimalisere bobledannelsen i strømmen. Denne hastigheten er for - trinnsvis mellom 3;05 og 7,62 m pr. sekund. Enda mer å foretrekke er at det optimale hastighetsområdet er mellom 5,19 og 6,10 m pr. sekund. Mansjetten 7 er fortrinnsvis laget av et porøst materiale, slik som et nettverk eller mere å foretrekke et sintrert porøst materiale. Lufttrykk blir tilført mansjetten og dette føres inn i massen i form av luftbobler. Massen og luften føres så gjennom en turbulensskive 9 og inn i et turbulenskammer 11 hvor massen og luftboblene nøye blir blandet sammen.
Ytterligere turbulensskiver 13 kan bli anbragt i serie der hvor ytterligere sammenblanding er påkrevet. Blandingen blir ført gjennom en innløpsdyse 15 som er utformet slik at den gir en bestemt innløpshastighet for å sikre korrekt cellestrømnings-bane inn i en separasjonscelle hvor luftboblene med tilheftet farge stiger til overflaten som et skum 21, for så å bli fjernet ved hjelp av en vakuumuttappings-innretning 17. En plate 19 adskiller skummet 1 fra en avtapping 25 for den rene massen. Strømningsbanen i separasjonscellen er vist i figur 2. Væsken følger en generelt eliptisk bane 23, mens luftboblene stiger til overflaten og følger parabolske baner. Banene blir bestemt av resultanten av oppdriftskraften og væskehastigheten. Hastigheten på massen ved inngangen til cellen blir regulert slik at boblebanen blir begrenset, og ikke forløper forbi sperreplaten 19. Dermed unngås forurensning av den andre avfargede massen som tømmes ut ved 25. En åpning 27 er anordnet i celletaket for å tillate at luft kommer inn i cellen og skaper et trekk 28 med regulert hastighet over overflaten av massen for dermed å lede skummet mot vakuum-uttømmingsutløpet.
I den utførelsesversjonen av anordningen som er vist i figurene 3 og 4 blir separasjonscellen 31 matet med slam fra flere innløpsdyser 33. Antallet avhenger av strømmen som.skal be-handles. I den viste utførelsesversjonen er det anordnet 8 fibermasse-mateinnløp 35 og hver har et luftinjeksjonskammer 37 og tre turbulensskiver 39, og tilhørende turbulenskammeret 41 som avgrenser en blandeseksjon. For å oppnå den ønskede blandingen av luft og slam kan antallet turbulensskiver bli redusert eller øket. Luft-injeksjonskammeret omfatter en sintrert mansjett, gjennom hvilken luft blir tvunget under trykk. Ved å forandre porøsiteten på mansjetten og/eller lufttrykket, og/eller mellomrommet mellom den innførte innretningen 29 og mansjetten 7 kan mengden av innført luft og størrelsen på de frembragte boblene bli regulert.
Separasjonscellen 31 omfatter en lukket tank, i hvilke væske-nivået blir styrt med et stigerør 43, hvilke høyden er regulerbar. Den rene fibermassen flyter av ved hjelp av stigerøret 43. Det er sirkulasjon av masseblandingen ved innføring i cellen mens luftboblene med de festede fargepartiklene stiger til overflaten som skum. Strømmønsteret i cellen er slik at slammet bskriver en elipseformet bane 50 som vist, mens luftboblene følger rette eller paraboliske baner oppover til overflaten.
Dette mønsteret medvirker til en væskestrømningshastighet under skumlaget.som hindret at fibre, korn og støv blir avgitt fra skummet. Dette er grunnen for de meget lave tapene fra denne enheten. Skum blir suget av massens overflate ved hjelp av et vakuum grenrør 45 der hvor fIotasjonscellen er delt i celler av delplater, vist med 56, er det å foretrekke at grenrøret 45 (som vist på tegningen) øker i vidde fra den fremre enden og bakover i cellen for å akkomodere det ytterligere volumet med skum, idet det blir tatt opp fra suksessive celler. En sperre— plate 47 er festet til tankens mantel 49 og stikker inn i massen for å isolere skum fra det alminnelige brukte fiber-massekammeret 51 som innbefatter masseutløpet 43.
Posisjonen og dybden av denne sperreplaten er viktig. Sperre-platens stilling i forhold til innløpet er avhengig av strømnings-mønsteret og følgelig innløpshastigheten. Sperreplaten blir anbragt etter at all luften har blitt separert og før vending strømningsmønsteret skjer, (det vil si fra figur 2: strømningsmønsteret 50 sirkulerer mot urviseren og ville forår-sake en liten nedoverstrøm hvis sperreplaten ikke avsluttet cellen).
Sperreplatedybden må være tilstrekkelig til å hindre luft-rik masse fra å slippe inn i mottagelsen, men ikke så dypt som å hindre strømmen. Dybder på 55% - 75% av celledybden har vist seg å være akseptabelt.
Som et alternativ til stigerøret 43 kan en demning som er regulerbar i høyden bli anordnet på lignende måte som overløpskanten vist i figurene 1 og 2.
Foreliggende fremgangsmåte og anordning fjerner ikke kun farge men også seigheter, varmesmelter og andre lignende materialer. Ved å skille fremgangsmåten i tre faser kan hver fase bli regulert og omformet slik at den gir optimale resultater. Det har vist seg at maskinen kan fjerne opp til 90% farger, og gir et utbytte pr. gjenomstrømning på omkring 98,5% til 99%.
Fremgangsmåten og anordningen kan være hovedkomponenten eller
kun en komponent i et fibermasse-behandlingssystem eller kan bli integrert, sammen med andre enhetprosesser og annet utstyr, med forskjellige fibermasse-behandlingsprosesser i henhold til søknaden, slik som I) på hovedfibermasse-ledningen for farge
og klebrige elementers fjerning; II) på strømmen med grovere partikler fra vaskerne for fargefjerning; III) på avfallet fra renserne, sikterne og lignende for sammenklebet, fjernet materiale; IV) i papirmaskin-fibermasseføringsstrømmen eller V) på papirmaskinen svart vann og hvitt vann. Oppfinnelsen kan også finne anvendelse i tremassebaserte maskiner (for eksempel fjerne harpiks og kvae), ikke tremassemaskiner, f.eks. fjerne harpiks fra knuste sukkerrør) eller i gruveindustrien eller i en hvilken som helst separasjonsprosess som er basert på flotasjon.
I luftinjeksjonsfasen blir mengden av luft og størrelsen på luftboblene regulert med det formål å sikre at fargepartiklene og luftboblene kommer i kontakt med hverandre. Hensikten er å produsere bobler med mindre enn 1 mm diameter. Dette blir bestemt av porestørrelsen i en sintrert mansjett og av dyse-diameter og væskehastighet i en venturi injektor.
I blandefasen blir sannsynligheten for kontakt mellom luftboble og fargepartikkel øket ved å utsette massen for intensiv turbulent sammenblanding. Hydraulisk turbulens eller mekanisk omrøring kan bli anvendt. Graden av luft/farge-kontakt blir bestemt av mengden av liten skala turbulens som blir frembragt. Dette er avhengig av turbulensplatene og antall gjennomstrøm-ninger gjennom turbulensplatene.
I separasjonsfasen tillates luftboblene å komme til overflaten. Fullstendig fjerning av luft blir bestemt av tilbakeholdelses-tiden og, derfor av lengden og høyden på cellen, ettersom bred-den vanligvis vil være fast ved kapasitetsbetraktninger. Styrt to-dimensjonalt strømningsmønster i separasjonscellen gir en økning av utbyttet. Langsgående skilleplater 56 kan anordnes for å sikre to-dimensjonal strøm. I det tilfellet av hydraulisk frembragt celleturbulens representerer innløpshastigheten den energien som går med til å frembringe turbulens.
For optimale kanalstrømningsforhold er høyeste innløpshas-tighet omkring 10-20% høyere enn høyden av fluidum over inn-løpet. For maksimalt utbytte er det ønskelig å ha to-dimensjonal strømning. Således er innløpsdysene 15 brede og tynne, verdier på 2 - 2,5 liter pr. minutt pr. mm bredde har vist seg å
være passende.

Claims (15)

1. Fremgangsmåte for avfarging av en fibermasse eller fibersuspensjon ved å innføre luft til suspensjonen slik at luftboblene kommer i kontakt med fargepartiklene, og ved å adskille de fargeholdige luftboblene fra fiberslammet, karakterisert ved at massens strømning og luftstrømningen til massen styres automatisk, at de til massen matede luftboblers mengde og deres størrelse styres, at massen sammen med til denne matede luftbobler føres til en blandingssone, at luft og masse omrøres for å bringe luftboblene i kontakt med fargen og omrøringen styres uavhengig av lufttilførselen, at den omrørte luft- og masseblandlng føres fra blandingssonen med styrt strømnings-hastighet til en utskillelsescelle, og at de fargeholdige luftboblene separeres fra f ibersuspensjonen i utskillelsescellen.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at luftmengden og luftboblenes størrelse styres i et lufttilførselstrinn ved å variere lufttrykket eller luft-matningsanordningens dysestørrelse.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at luft tilføres som bobler, hvilkes diameter er under 1 mm.
4 . Fremgangsmåte ifølge et eller flere av kravene 1,2 eller 3, karakterisert ved at luftboblene og massen bringes til virvlende omrøring under blandefasen.
5. Fremgangsmåte ifølge krav 4, karakterisert ved at turbulensen frembringes hydraulisk.
6. Fremgangsmåte ifølge et eller flere av de foranstående krav, karakterisert ved at de fargeholdige luftboblene i utskilningscellen stiger til overflaten og. danner på overflaten et fargeholdig skum som fjernes.
7. Fremgangsmåte ifølge krav 6, karakterisert ved at skummet fjernes ved hjelp av sug.
8. Anordning for avfarging av en fibermasse eller fibersuspensjon, til hvilken anordning hører organer for å tilføre luft til massen, en omrøringsavdeling (5;41) på baksiden av luftmateanordningen (7;37) og en utskillelsescelle (31) på baksiden av omrøringsavdeling, karakterisert ved at en luftmateanordning (7;37), som er plassert i en masseinnløpskahal (3;33) på fremsiden av omrøringsavdelingen (5;4l), til hvilken omrøringsavdeling hører i det minste ett virvelstrømsdannende organ (9;13;39) for å danne en blanding av luftbobler og masse for mating til utskillelsescellen (31), hvorved til nevnte utskillelsescelle (31), der det fargeholdige skummet (21) dannes på massens overflate som resultat av separasjonen, hører en beholder med en mot cellens bunn anordnet tilførselsdyse (15) for å motta blandingen fra omrøringsavdelingen (5;41), et i høyden regulerbart stigerør (43) eller demning for å faststille massens overflatenivå i beholderen, organ (17;45) for å fjerne det fargeholdige skummet fra overflaten av massen, en utløpskanal (25;43) for den rene massen, og en styreskive-(19;47), som når inn i massen og delvis deler beholderen for å isolere skummet (21) fra utløpskanalen (25;43) for ren massesuspensj on.
9. Anordning ifølge krav 8, karakterisert ved at organet for å fjerne fargeholdig skura er et sugerør (45).
10. Anordning ifølge krav 8 eller 9, karakterisert ved at luftmateanordningen er et porøst medium.
11. Anordning ifølge krav 10, karakterisert ved at det porøse medium er en sintret hylse (7).
12. Anordning ifølge krav 11, karakterisert ved at den sintrede hylsen (7) er plassert i en massiv sylindrisk sokkel (29) for å danne en åpning mellom disse deler, gjennom hvilken massen strømmer.
13. Anordning ifølge et eller flere av kravene 8-12, karakterisert ved at til virvelstrømnings-dannelsesorganene hører minst en turbulensskive (9,13;39).
14. Anordning ifølge et eller flere av kravene 8-12, karakterisert ved at til virvelstrøms-dannelsesorganene hører tre turbulensskiver (39), som er plassert i serie og som ligger adskilt fra hverandre gjennom mellom disse foreliggende turbulenskammere (41).
15 . Anordning ifølge et eller flere av kravene 8-14, karakterisert ved at utskillesescellen (31) er oppdelt i flere kammere, hvorved hvert kammer mates fra motsvarende innløpskanal (35) med luftmateanordningen (37) og omrøringsavdelingen (41).
NO841556A 1983-04-19 1984-04-17 Fremgangsmaate og anordning for avfarging av fibermasse eller fibersuspensjon. NO164047C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB8310494A GB8310494D0 (en) 1983-04-19 1983-04-19 Deinking

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO841556L NO841556L (no) 1984-10-22
NO164047B true NO164047B (no) 1990-05-14
NO164047C NO164047C (no) 1990-08-22

Family

ID=10541286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO841556A NO164047C (no) 1983-04-19 1984-04-17 Fremgangsmaate og anordning for avfarging av fibermasse eller fibersuspensjon.

Country Status (18)

Country Link
US (1) US4548673A (no)
EP (1) EP0122747B1 (no)
JP (1) JPS59204995A (no)
KR (1) KR920006421B1 (no)
AT (1) ATE35159T1 (no)
AU (1) AU566530B2 (no)
BR (1) BR8401462A (no)
CA (1) CA1221503A (no)
DE (1) DE3472121D1 (no)
ES (1) ES531214A0 (no)
FI (1) FI78744C (no)
GB (1) GB8310494D0 (no)
IN (1) IN160723B (no)
MX (1) MX157429A (no)
NO (1) NO164047C (no)
NZ (1) NZ207631A (no)
PL (1) PL144355B1 (no)
ZA (1) ZA842186B (no)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT387407B (de) * 1984-01-09 1989-01-25 Escher Wyss Gmbh Flotationsvorrichtung zum flotieren von aus altpapier gewonnener faserstoffsuspension
US4964733A (en) * 1986-08-20 1990-10-23 Beloit Corporation Method of and means for hydrodynamic mixing
US4861165A (en) * 1986-08-20 1989-08-29 Beloit Corporation Method of and means for hydrodynamic mixing
US4952308A (en) * 1986-12-10 1990-08-28 Beloit Corporation Pressurized flotation module and method for pressurized foam separation
US5814210A (en) * 1988-01-27 1998-09-29 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. Apparatus and process for the separation of hydrophobic and hydrophilic particles using microbubble column flotation together with a process and apparatus for generation of microbubbles
CA2030420A1 (en) * 1989-12-11 1991-06-12 Ronald D. Cruea Froth flotation apparatus and method
US5022984A (en) * 1990-02-28 1991-06-11 The Black Clawson Company Froth flotation apparatus and method
US5249688A (en) * 1990-03-12 1993-10-05 Board Of Control Of Michigan Technological University Froth flotation apparatus
US5096572A (en) * 1990-03-12 1992-03-17 Board Of Control Of Michigan Tech. University Froth flotation
US5236090A (en) * 1990-05-30 1993-08-17 Sulzer-Escher Wyss Gmbh Flotation-deinking-device
DE4017446C2 (de) * 1990-05-30 1995-02-23 Escher Wyss Gmbh Flotations-Deinking-Vorrichtung
US5069751A (en) * 1990-08-09 1991-12-03 Kamyr, Inc. Hydrocyclone deinking of paper during recycling
CA2046195A1 (en) * 1990-11-08 1992-05-09 Wayne J. Chamblee Foam removal from receiving tanks of gas sparged hydrocyclones
US5302245A (en) * 1991-04-02 1994-04-12 Vps Technology Partnership Integrated wastepaper treatment process
DE4116916C2 (de) * 1991-05-24 1994-09-22 Escher Wyss Gmbh Flotationseinrichtung zur Störstoff- insbesondere Druckfarbenentfernung aus Altpapiersuspensionen
US5238538A (en) * 1991-11-25 1993-08-24 Georgia Tech Research Corporation Method for deinking recycled fiber by applying direct current electric field
CA2155198A1 (en) * 1993-02-10 1994-08-18 Michael Wenzel Chudacek Method and apparatus for separation by flotation
DE4314507C1 (de) * 1993-05-03 1994-06-23 Voith Gmbh J M Injektor für Flotationseinrichtungen
FR2717192B1 (fr) * 1994-03-11 1996-04-26 Lamort E & M Procédé de désencrage de pâte à papier et appareil pour la mise en Óoeuvre de ce procédé.
US5512133A (en) * 1994-08-01 1996-04-30 International Paper Company Method for deinking recycled paper using a low flow elongated open top flotation vessel
US5529190A (en) * 1995-02-06 1996-06-25 Ahlstrom Machinery, Inc. Gas sparged hydrocyclone with foam separating vessel
US5766448A (en) * 1996-09-25 1998-06-16 International Paper Company Pressure screening system for processing contaminated pulp fiber
FR2772399B1 (fr) 1997-12-15 2000-02-11 Lamort E & M Procede de desencrage de la pate a papier provenant de papiers recycles
WO2005068709A1 (en) * 2004-01-06 2005-07-28 University Of Florida Improved method of de-inking paper and other cellulosic materials
US7897010B2 (en) 2006-01-09 2011-03-01 Kemira Chemicals, Inc. Method for deinking pulp using premixed hydrophobically modified calcium carbonate particles
US7862685B2 (en) 2006-01-09 2011-01-04 Kemira Chemicals, Inc. Method for deinking pulp using premixed hydrophobically modified calcium carbonate particles
US8317973B2 (en) 2009-11-11 2012-11-27 Kemira Chemical, Inc. Polyester surfactants for deinking

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1177465B (de) * 1959-03-12 1964-09-03 Voith Gmbh J M Flotationsmaschine
CH589481A5 (en) * 1975-03-12 1977-07-15 Escher Wyss Gmbh Flotation plant - for sepg fibres from suspensions has a woven mat air distributor
DE2738782C2 (de) * 1977-08-27 1979-07-12 J.M. Voith Gmbh, 7920 Heidenheim Flotationsvorrichtung zum Entfernen von Druckerschwärze
GB2041788B (en) * 1978-08-21 1982-10-06 Feldmuehle Ag Method and device for cleaning suspension fibres
DE3127290C2 (de) * 1981-07-10 1986-10-30 J.M. Voith Gmbh, 7920 Heidenheim Flotationseinrichtung zur Aufbereitung von Altpapier
US4399028A (en) * 1982-06-14 1983-08-16 The Black Clawson Company Froth flotation apparatus and method

Also Published As

Publication number Publication date
JPS59204995A (ja) 1984-11-20
ES8503758A1 (es) 1985-03-16
MX157429A (es) 1988-11-22
FI78744C (fi) 1989-09-11
DE3472121D1 (en) 1988-07-21
KR920006421B1 (ko) 1992-08-06
ES531214A0 (es) 1985-03-16
CA1221503A (en) 1987-05-12
NO841556L (no) 1984-10-22
FI841451A (fi) 1984-10-20
ZA842186B (en) 1984-10-31
KR840008469A (ko) 1984-12-15
GB8310494D0 (en) 1983-05-25
JPS618196B2 (no) 1986-03-12
EP0122747B1 (en) 1988-06-15
AU2619384A (en) 1984-10-25
US4548673A (en) 1985-10-22
IN160723B (no) 1987-08-01
FI841451A0 (fi) 1984-04-12
NO164047C (no) 1990-08-22
EP0122747A3 (en) 1985-06-19
EP0122747A2 (en) 1984-10-24
BR8401462A (pt) 1984-11-13
PL144355B1 (en) 1988-05-31
AU566530B2 (en) 1987-10-22
FI78744B (fi) 1989-05-31
ATE35159T1 (de) 1988-07-15
PL246957A1 (en) 1984-11-08
NZ207631A (en) 1985-09-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO164047B (no) Fremgangsm te og anordning for avfarging av fibermaer fibersuspensjon.
EP0271427B2 (en) Pressurized flotation module and method for pressurized foam separation
US4157952A (en) Apparatus for deinking waste paper pulp
US4186094A (en) Apparatus for eliminating by flotation impurities in the form of solid particles contained in a liquid
US5529190A (en) Gas sparged hydrocyclone with foam separating vessel
NO178705B (no) Fremgangsmåte for fjerning av fargepartikler og/eller klebrige forurensninger fra resirkulert papir-cellulosemasse
US4872953A (en) Apparatus for improving the quality of paper manufactured from recycled paper with a hydrokinetic amplifier
AU1048697A (en) Flotation apparatus and process
GB2079618A (en) A separator for separating a suspension or emulsion by flotation
JPH0639754B2 (ja) 分散液を浮選する方法および装置
US6475337B2 (en) Process for aerating dispersions
US6920983B2 (en) Device for separating solids from liquids by means of flotation
US5236554A (en) Digester having plural screens with means for controlling liquid injection and withdrawal
US5240621A (en) Method and apparatus for improving flotation separation
AU737044B2 (en) Process and device for flotation of pollutants from an aqueous fibrous suspension
CA1096515A (en) Process and installation for eliminating by flotation impurities in the form of solid particles contained in a liquid
AU782299B2 (en) Centrifugal separating device and method for clarifying must during the production of wine
US5766448A (en) Pressure screening system for processing contaminated pulp fiber
CN102666973A (zh) 用于通过浮选从纤维悬浊液中分离固体的方法
US4092212A (en) Selective impregnation of heterogenous fiber material before digestion
US7537674B1 (en) Closed floatation de-inking module for recycled paper
US7267231B2 (en) Process and device for aerating suspensions
GB2129714A (en) Method of and apparatus for preparing very fine coal
US7544271B1 (en) Open flotation de-inking module for recycled paper
JPH06316886A (ja) 加圧型浮選機