NO790524L - Fremgangsmaate for fremstilling av masse - Google Patents
Fremgangsmaate for fremstilling av masseInfo
- Publication number
- NO790524L NO790524L NO790524A NO790524A NO790524L NO 790524 L NO790524 L NO 790524L NO 790524 A NO790524 A NO 790524A NO 790524 A NO790524 A NO 790524A NO 790524 L NO790524 L NO 790524L
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- grinding
- refining
- concentration
- house
- fiber
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 16
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims description 58
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 33
- 238000007670 refining Methods 0.000 claims description 32
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 28
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 9
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 4
- 238000010790 dilution Methods 0.000 claims description 2
- 239000012895 dilution Substances 0.000 claims description 2
- 239000012978 lignocellulosic material Substances 0.000 claims description 2
- 238000007865 diluting Methods 0.000 claims 1
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 22
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 18
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 8
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 238000011161 development Methods 0.000 description 4
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 4
- 229920001131 Pulp (paper) Polymers 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000010422 painting Methods 0.000 description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 230000002459 sustained effect Effects 0.000 description 1
- 230000000930 thermomechanical effect Effects 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21D—TREATMENT OF THE MATERIALS BEFORE PASSING TO THE PAPER-MAKING MACHINE
- D21D1/00—Methods of beating or refining; Beaters of the Hollander type
- D21D1/20—Methods of refining
- D21D1/30—Disc mills
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21D—TREATMENT OF THE MATERIALS BEFORE PASSING TO THE PAPER-MAKING MACHINE
- D21D1/00—Methods of beating or refining; Beaters of the Hollander type
- D21D1/20—Methods of refining
Landscapes
- Paper (AREA)
- Inorganic Insulating Materials (AREA)
- Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
- Polymers With Sulfur, Phosphorus Or Metals In The Main Chain (AREA)
Description
Fremgangsmåte for fremstilling
av masse.
Foreliggende forslag angår en fremgangsmåte for ved raffinering å fremstille raf f inørmasser i høyt utbytte (> 85 %)• av lignocelluloseholdig materiale såsom flis, sagspon eller defibrert flis. Før raffineringen, som vanligvis utføres i skive-raffinører, forvarmes og/eller behandles materialet med ligninoppmykende kjemikalier.
Ved konvensjonelle utføringsformer av raffineringsprosessen skjer raffineringen av fibermaterialet ved meget høye fiberkonsentrasjoner, idet den mengde vann som sammen med fibermaterialet tilføres raffinøren holdes på så lavt nivå som mulig. Dette er nødvendig for at man skal kunne oppnå gode egenskaper ved de frilagte fibre og gjøre disse egnet for fremstilling av en rekke forskjellige papirkvaliteter. Raffineringsprosessen er imidlertid meget energikrevende, hvilket, sammen med stadig høy-ere energipriser og begrenset energitilgang, blir en stadig større ulempe ved denne metode for fremstilling av mekaniske eller kjemimekaniske masser i ovennevnte utbytter.
Ved hjelp av foreliggende oppfinnelse har det imidlertid meget overraskende vist seg å være mulig i vesentlig grad å minske energiforbruket under raffineringen uten av den grunn å gi avkall på massens kvalitet,<p>g i visse tilfeller kan dessuten en kvalitetsforbedring noteres.
Ved raffineringen spaltes fibermaterialet til fibre eller fiberfragmenter under passasjen gjennom den trange malespalten mellom malesegmentene i skiveraffinøren. Ved valg av prosessparametre som trykk, temperatur, konsentrasjon, produk-sjon, maleskivemønster etc. i raffinøren, er det vesentlig at dette gjøres slik at malespalten blir passende stor ved den øns-kede effektinnsatsen og bearbeidingen av fibermaterialet. En for trang malespalte gir vanskeligheter ved transporten av massen gjennom spalten og medfører ofte at massekvaliteten .blir dår- lig på grunn av at mange fibre klippes av eller forstyrres på annen måte under passasjen mellom skivene. En altfor stor malespalte forårsaker på den andre siden problemer med høyt flisinnhold i massen; raffineringen blir med andre ord ikke fullgod;
Massekonsentrasjonen påvirker malespalten for en viss energiinnsats på følgende måte. Ved høy massekonsentrasjon nåes en viss bearbeiding av materialet med derav følgende energiforbruk ved en viss malespalte. Ved høy massekonsentrasjon oppnåes en viss bearbeiding av materialet med derav føl-gende energiforbruk ved en viss malespalte. Dersom man med konvensjonell raffineringsteknikk skal oppnå samme bearbeiding av fibermaterialet eller samme energiforbruk ved lav massekon-sentras jon, må malespalten minskes. Årsaken til disse forhold antas å være dels at massefibrene danner et tykkere lag ved høyere konsentrasjon, dels at fibrenes oppholdstid mellom raf-finørskivene blir lengre på grunn av øket transportmotstand når konsentrasjonen økes. Ved lavere massekonsentrasjoner transpor-teres materialet hurtigere gjennom malespalten. Vil man da fremdeles oppnå samme bearbeidingsgrad av fibrene (samme energiforbruk) , må malespalten minskes. Dette medfører øket intensi-tet i energioverføringen fra malesegmenter til fibrer og derved større fare for fibérskader. .Ved tillemping av dagens prosessteknikk tvinges man derfor til å arbeide med relativt høye massekonsetrasjoner i raf-finøren, vanligvis over 20 % regnet som utløpskonsentrasjon, for å havne i riktig malespalteintervall, slik at man får tilfreds-stillende massekvalitet og unngår fibérskader. Dette gjelder for alle typer prosesser der man arbeider i det høyeste utbyttein-tervallet (> 85 %), f.eks. termomekaniske eller kjemimekaniske prosesser. Ved disse høye massekonsentrasjoner blir imidlertid damputviklingen høy, hvilket fører til en rekke problemer som er vanskelige å mestre, når flis-, fiber-, vann- og dampstrømmene gjennom raffinøren hver for seg skal reguleres slik at de forlø-per uten forstyrrelser. Massefibrene blir dessuten i seg selv strømningsmessig uhåndterlige og energiforbruket ved bearbeidingen blir høy.
Hoveddelen av den damp som dannes under prosessen forlater raffinøren sammen med fibermaterialet og ikke-fordampet vann gjennom malespalten og strømmer ut i det omgivende malehuset. Dampmengden er stor og damphastighetene gjennom spalten blir meget store. Dette begrenser selvsagt energiinnsatsen, i mange tilfeller så kraftig at man ikke oppnår ønsket bearbeiding av fibermaterialet ved én eneste passasje, men tvinges til å gjenta raffineringen én eller flere ganger på hele massemengden eller deler av denne, dvs. raffineringen må utføres i flere trinn. Dampen opptar dessuten en meget stor del av spalterom-met mellom de bearbeidende maleskivene, hvilket sammen med det forhold at fibermaterialet ved høye konsentrasjoner er ujevnt fordelt i malespalten og over malesegmentene, fører til at man ikke kan utnytte alle de muligheter til bearbeiding av fibermaterialet som malesegmentene tilbyr.
Selv om større deler av den dannede damp strømmer ut ved malesegmentenes omkrets er det likevel en ikke ubetydelig del av denne som vil strømme bakover og forlate raffinøren der flisen mates inn. Dette hindrer i mange tilfeller en innmating av den samme og forårsaker derved alvorlige effektvariasjoner.
En slik varierende fiberstrøm gjennom raffinøren har selvsagt en ugunstig innvirkning på massekvaliteten. Når fiberstrømmen er for stor blir bearbeidingen av denne utilstrekkelig, når det er for lite, blir den altfor intensiv.
At dampen på denne måte strømmer dels fremover, dels bakover, skyldes at trykket i spalten mellom malesegmentene blir større med øket energioverføring i retning mot omkretsen og når et maksimum ett eller annet sted i den ytre del. Energioverfø-ring og damputvikling når her sine maksimale verdier og området blir en naturlig skiller for dampstrømmen fremover/bakover.
Store og vanskelig håndterbare, dampmengder dannes altså når man tvinges til å utføre raffinering av fibermateriale ved høye fiberkonsentrasjoner. Bestemt umiddelbart etter raffineringen ligger fiberkonsentrasjonene oftest i området 25 - 35 %. I betydelig grad vil derfor dampproblemene bestemme utfor-mingen av malesegmentene som utgjør de instrumenter ved hjelp av hvilke fibermaterialet bearbeides. Således må spor og bommer utformes slik at sporene blir tilstrekkelig brede og dype, slik at damptransporten ikke hindres. På den andre side vil et sma-lere spor og en bredere bomflate ofte være fordelaktig med hen-blikk på'fibrenes bearbeiding, noe som hensynet til damptransporten altså forhindrer. Videre er det ønskelig i størst mulig grad å holde fibermaterialet oppe omkring ribbeflater og -egger, slik at materialet er tilgjengelig for den bearbeiding som av-stedkommes av bommenes egger og flater. Dype spor vanskelig-gjør dette. En effektiv bearbeiding av fibermaterialet krever videre ifølge nye maleteorier en vedvarende og hurtig omforde-ling av materialet, hvilket også vanskeliggjøres av altfor dype spor og høy fiberkonsentrasjon.
Det fremgår av det som ovenfor er sagt at det i høy grad vil være ønskelig å utføre raffinering av fibermateriale ved lavere fiberkonsentrasjoner enn hva dagens teknikk tillater. Når konsentrasjonen senkes minsker damputvikiingen og fiber-strømmen gjennom raffinøren lettes. Fibermaterialet fordeles jevnere over de bearbeidende flater, omfordelingen av materialet i sporene skjer lettere og hurtigere og mulighetene for bearbeiding av fiber bg flis utnyttes bedre. Den sterkt mins-kede damputvikling muliggjør fornuftigere utforming av malesegmentene.
Disse fordeler med lav massekonsentrasjon under raffineringen gir seg til kjenne ved at når massekonsentrasjonen senkes under 15 % kan. man konstatere en påtagelig minsking av energiforbruket for en viss bearbeidingsgrad av fibermaterialet målt som avvanningsmotstand. Denne effekt er imidlertid vans- ■ kelig å utnytte med dagens teknikk, da malespalten samtidig minskes så sterkt ved raffinering ved disse lave konsentrasjoner, at massens styrkeegenskaper forringes på grunn av fibérskader, se ovenfor.
Med foreliggende oppfinnelse kan man få tilstrekkelig oppholdstid for fibermaterialet i raffinøren, slik at den spesi-fikke effektinnsatsen kan holdes på et nivå der fibérskader unn-gåes, på tross av at raffineringen utføres i konsentrasjonsinter-vallet 8 - 15 %, regnet som utløpskonsentrasjon. Dette innebærer at energiforbruket ved raffineringen kan minskes vesentlig, samtidig som den fremstilte massens kvalitet opprettholdes eller til og med forbedres. Dette er mulig ved at massestrømmen gjennom raffinøren ifølge oppfinnelsen bremses effektivt.
Det karakteristiske ved oppfinnelsen fremgår av patent-kravene.
I det følgende skal oppfinnelsen beskrives nærmere under henvisning til figuren som skjematisk viser en raffinør for . utførelse av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen.
Den viste raffinøren er en skiveraffinør der begge maleskivene roterer i forhold til hverandre, men oppfinnelsen er også anvendbar på en raffinør med en fast og en roterende male-skive.
Raffinøren omfatter et stativ 1 i hvilket to aksler 2,
3 er opplagret. Akslene drives i motsatte retninger av motorer 4, 5 og er i sin ene ende forsynt med malesegmentholdere 6, 7 på hvilke malesegmenter 8, 9 er festet. Mellom malesegmentene 8, 9 dannes en malespalte 10 som kan reguleres ved aksiell forskyving av den ene akselen 2 og tilhørende segmentholdere 6. Den andre segmentholder 7 er forsynt med åpninger 11 for tilførsel av materiale, hvilke åpninger står i forbindelse med en innmatings-anordning 12. Til materialinnløpet er en tilførselsledning 13 for spedevann tilkoplet. Tilført mengde spedevann reguleres med en ventil 14.
Segmentholderne 6, 7. er omgitt av et lukket malehus 15. Til malehuset 15 er en tilførselsledning 16 for spedevann tilsluttet, hensiktsmessig til nedre del av malehuset. Med en ventil 17 kan tilførselen reguleres. For avledning av det raffinerte materiale er en utløpsledning 18 tilsluttet malehuset, hensiktsmessig til dets øvre del. Trykket i malehuset reguleres med en ventil 19.
Det lignicelluloseholdige materialet som skal raffineres forvarmes med damp og/eller behandles med ligninoppmykende kjemikalier, eksempelvis Na2SC>2før raffineringen på kjent måte. Materialet mates frem av en skrueinnmater 12 og passerer inn gjennom åpningene 11 i segmentholderen 7 og ut gjennom malespalten 10. Trykket i innmatingssonen, dvs. der materialet innføres gjennom åpningene 11, holdes vanligvis mellom 10 og 260 kPa, hensiktsmessig mellom 20 og 140 kPa. Dette motsvarer en temperatur på omtrent 100 - 140°C, hensiktsmessig 105 - 125°C.
Materialkonsentrasjonen ved raffineringen holdes innen 8 - 15 %, regnet som utløpskonsentrasjon, dvs. konsentrasjonen
når materialet forlater malespalten. Denne konsentrasjon reguleres ved tilførsel av spedevann av hensiktsmessig temperatur via ledningen 13.
Ved kontinuerlig og regulert tilførsel av spedevann, hensiktsmessig fabrikkens spillvann, via ledningen 16, utspedes massen etter raffineringen til lett pumpbar konsentrasjon, hensiktsmessig 1 - 6 % og fortrinnsvis 2 - 5 %, slik at malehuset 15 holdes fylt av fibersuspensjonen. Derved danner fibersuspensjonen i malehuset en vegg rundt malespaltens utløpsåpning og bremser fibermaterialets aksellerasjon gjennom malespalten. Materialets oppholdstid i malespalten øker og den lave konsentrasjonen muliggjør en jevnere fordeling av materialet. Strømmen gjennom spalten antar karakter av pluggstrøm.
Materialets oppholdstid i malespalten påvirkes også av malesegmenten.es mønster. I foreliggende tilfelle er således et tett mønster ønskelig, dvs. sporenes dybde og bredde skal utføres med små dimensjoner. Eksempelvis kan malesegmentene utformes med en bearbeidingssone der sporbredden er mindre enn 2 mm og spor-dybden mindre enn .4 mm. Dessuten bør malesegmentenes spor for-synes med et stort antall dammer. Som tidligere angitt gir slike mønstre også en mer effektiv bearbeiding av fibrene.
I malehuset 15 opprettholdes utenfor maleskivene et
trykk som omtrent motsvarer trykket i innmatingssonen. Under visse forhold kan det likevel være. hensiktsmessig å opprettholde et høyere trykk i malehuset enn i innmatingssonen. Materialets oppholdstid i malespalten kan derved forlenges ytterligere.
Trykket i malehuset reguleres med ventilen 19 i utløpsledningen
18 fra malehuset. Den lave konsentrasjon i malehuset gir en jevn strøm gjennom malehuset. Videre innebærer den lave konsetrasjo-
nen at trykkfallet over ventilen 19 blir lettere å kontrollere og derved også trykket i malehuset og hele raffineringsoperasjonen.
Ved at konsentrasjonen ved raffineringen holdes på et lavt nivå (8 - 15 %), dannes betydelig mindre damp enn normalt. Ingen eller meget lite damp strømmer bakover mot den innkommende flis, og den damp som strømmer ut gjennom spalten har lav hastig-het og kondenseres så godt som umiddelbart i den.fibersuspensjon som omgir segmentholderne. At malehuset er fylt av en fibersus-pens jon av lav konsentrasjon, medfører dessuten at varme meget lettere ledes bort fra raffineringssonen. Dette bidrar ytterligere til å begrense damputviklingen i raffineringssonen. Det er også mulig, å utnytte defibrert flis som utgangsmateriale. Skrue-innmateren 12 kan da utskiftes med en massepumpe hvis utløpsled-
ning direkte tilsluttes raffinørens innmatingssone. Med defib-
rert flis menes her et fibermateriale som i en foregående operasjon delvis er defibrert med meget liten energiinnsats. Forut for defibreringen kan forvarming og/eller behandling med lignin-mykgjørende kjemikalier være foretatt. Malespalten ved denne operasjon er stor og fiberskadene ubetydelige. Raffineringen,
dvs. den hovedsakelige innsatsen av energi, skjer siden på den ovenfor beskrevne måte.
Raffinering av fibermateriale med lav konsentrasjon, fortrinnsvis i området 2 - 5 %, har i og for seg lenge vært an-vendt. Da er det imidlertid snakk om fibermateriale i lavt utbytte, vanligvis omkring 50 %, såkalte kjemiske masser, eller i utbytter opp til 80 %, såkalt halvkjemiske masser. I begge tilfeller har fibrene en helt annen karakter enn i det utbytteom-råde som oppfinnelsen gjelder (> 85 %). Disse lave utbytter, under 80 %, gir fleksible fibre, som kan males ved lav konsentrasjon og små spalter uten fiberforstyrrelse. Det er dessuten aldri eller meget sjelden snakk om større energiinnsatser enn 400 - 500 kWh/tonn, hvilket er omtrent halvparten til en tredje-del av den energimengde som trengs for fullgod raffinering av høyutbyttefibre ifølge oppfinnelsen. Videre skal bemerkes at fiberkonsentrasjonen i disse tilfeller (2 - 5 %) er den samme i såvel malespalten som malehuset. Et fibermateriale som etter raffinering kan karakteriseres som mekanisk eller kjemimekanisk masse, raffineres ifølge konvensjonell teknikk fra råmateriale til ferdig masse ved høy konsentrasjon, 20 - 40 %.
Oppfinnelsen er selvsagt ikke begrenset til de beskrevne utføringsformer, men kan varieres innen rammen for oppfinnelses-tanken.
Claims (5)
1. Fremgangsmåte for/ raffinering av lignocelluloseholdig materiale, hvor materialet først forvarmes og/eller behandles med ligninoppmykende kjemikalier samt eventuelt defibreres og deretter innføres i en skiveraffinør og raffineres under passasje ut gjennom spalten mellom raffinørens maleskiver til et omgivende hus, karakterisert ved at raffineringen utføres ved lav konsentrasjon av materialet, idet konsentrasjonen ved materialets utstrømming fra malespalten er 8 - 15 %, at vann kontinuerlig tilfø res malehuset utenfor maleskivene for å utspe det raffinerte materialet til en fibersuspensjon med lett pumpbar konsentrasjon, hensiktsmessig 1 - 6 %, samt at malehuset holdes fylt av denne suspensjon.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at et overtrykk opprettholdes ved materialets innføring i mellomrommet mellom maleskivene samt at hovedsakelig samme overtrykk opprettholdes i malehuset utenfor maleskivene.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 2, karakterisert ved at overtrykket holdes mellom 20 og 140 kPa.
4. Fremgangsmåte ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at materialkonsentrasjonen ved raffineringen opprettholdes ved regulert tilførsel av spedevann ved materialets innføring i mellomrommet mellom maleskivene.
5. Fremgangsmåte ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at vannet for utspeding av materialet i malehuset tilføres til malehusets nedre del og at materialet avledes fra malehusets øvre del.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE7801877A SE409476B (sv) | 1978-02-17 | 1978-02-17 | Sett for fraffinering av lignocellulosahaltigt material |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO790524L true NO790524L (no) | 1979-08-20 |
Family
ID=20334026
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO790524A NO790524L (no) | 1978-02-17 | 1979-02-16 | Fremgangsmaate for fremstilling av masse |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4357208A (no) |
EP (1) | EP0009483A1 (no) |
JP (1) | JPS55500075A (no) |
AT (1) | AT370459B (no) |
AU (1) | AU510592B2 (no) |
BR (1) | BR7906617A (no) |
CA (1) | CA1088790A (no) |
DE (1) | DE2934880A1 (no) |
FI (1) | FI790478A (no) |
FR (1) | FR2476163A1 (no) |
NO (1) | NO790524L (no) |
NZ (1) | NZ189630A (no) |
SE (1) | SE409476B (no) |
WO (1) | WO1979000634A1 (no) |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE418626B (sv) * | 1978-08-29 | 1981-06-15 | Sunds Defibrator | Sett och anordning for framstellning av massa i en skivraffinor |
SE441107C (sv) * | 1982-05-07 | 1991-03-18 | Modo Chemetics Ab | Foerfarande foer framstaellning av billig hoegutbytesmassa med goda pappersegenskaper |
CA1246374A (en) * | 1983-10-24 | 1988-12-13 | Steve Rowland | Two stage high consistency refiner |
SE461103B (sv) * | 1988-05-06 | 1990-01-08 | Svenska Traeforskningsinst | Framstaellning av mekanisk och kemimekanisk massa i tvaa steg |
DE10115421A1 (de) | 2001-03-29 | 2002-10-02 | Voith Paper Patent Gmbh | Verfahren und Aufbereitung von Faserstoff |
WO2006084347A1 (en) * | 2005-02-11 | 2006-08-17 | Fpinnovations | Method of refining wood chips or pulp in a high consistency conical disc refiner |
DE102013111365B4 (de) * | 2013-10-15 | 2015-05-13 | Cvp Clean Value Plastics Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zum Reinigen von Kunststoff im Zuge von Kunststoffrecycling |
CN107022919B (zh) * | 2017-05-27 | 2019-04-05 | 安德里茨(中国)有限公司 | 磨浆机转子及磨浆机 |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2734685A (en) * | 1956-02-14 | Tomizo saito | ||
US1795603A (en) * | 1928-03-08 | 1931-03-10 | Bauer Bros Co | Method of producing pulp |
FR972042A (fr) * | 1942-07-10 | 1951-01-24 | Procédé d'obtention de cellulose à partir de divers végétaux | |
US2778282A (en) * | 1955-03-10 | 1957-01-22 | Sutherland Refiner Corp | Pulp refining apparatus |
DE1253031B (de) * | 1963-04-03 | 1967-10-26 | Defibrator Ab | Verfahren zur Herstellung mechanischen und/oder chemomechanischen Faserstoffs aus lignozellulosehaltigem Material |
US3467574A (en) * | 1966-06-14 | 1969-09-16 | Crown Zellerbach Corp | Refiner bleaching of high yield pulps |
US3617006A (en) * | 1970-04-28 | 1971-11-02 | Cons Paper Bahamas Ltd | Refiner control |
US3627629A (en) * | 1970-05-06 | 1971-12-14 | Bauer Bros Co | Refining system and process |
SE362102B (no) * | 1971-03-16 | 1973-11-26 | Reinhall Rolf Bertil | |
US4166584A (en) * | 1975-09-05 | 1979-09-04 | Asplund Arne J A | Apparatus for producing pulp from lignocellulose-containing material |
-
1978
- 1978-02-17 SE SE7801877A patent/SE409476B/sv unknown
-
1979
- 1979-01-18 JP JP50027079A patent/JPS55500075A/ja active Pending
- 1979-01-18 DE DE792934880A patent/DE2934880A1/de active Pending
- 1979-01-18 US US06/196,701 patent/US4357208A/en not_active Expired - Lifetime
- 1979-01-18 BR BR7906617A patent/BR7906617A/pt unknown
- 1979-01-18 WO PCT/SE1979/000013 patent/WO1979000634A1/en unknown
- 1979-01-30 AU AU43748/79A patent/AU510592B2/en not_active Ceased
- 1979-02-05 AT AT0083179A patent/AT370459B/de not_active IP Right Cessation
- 1979-02-12 NZ NZ189630A patent/NZ189630A/xx unknown
- 1979-02-13 FI FI790478A patent/FI790478A/fi unknown
- 1979-02-16 NO NO790524A patent/NO790524L/no unknown
- 1979-02-16 CA CA321,804A patent/CA1088790A/en not_active Expired
- 1979-09-11 EP EP79900084A patent/EP0009483A1/en not_active Withdrawn
-
1980
- 1980-11-28 FR FR8025594A patent/FR2476163A1/fr active Granted
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
AU4374879A (en) | 1979-08-23 |
WO1979000634A1 (en) | 1979-09-06 |
SE409476B (sv) | 1979-08-20 |
FR2476163A1 (fr) | 1981-08-21 |
AU510592B2 (en) | 1980-07-03 |
AT370459B (de) | 1983-04-11 |
US4357208A (en) | 1982-11-02 |
ATA83179A (de) | 1982-08-15 |
JPS55500075A (no) | 1980-02-14 |
DE2934880A1 (en) | 1980-12-11 |
EP0009483A1 (en) | 1980-04-16 |
FI790478A (fi) | 1979-08-18 |
BR7906617A (pt) | 1980-02-26 |
SE7801877L (sv) | 1979-08-18 |
CA1088790A (en) | 1980-11-04 |
FR2476163B1 (no) | 1982-11-12 |
NZ189630A (en) | 1981-02-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0775232B1 (en) | Low-resident, high-temperature, high-speed chip refining | |
US5362003A (en) | Refining segment | |
GB1069405A (en) | Method in the manufacture of cellulose pulps from chips in grinding apparatus | |
NO144073B (no) | Fremgangsmaate og apparat for raffinering av raatt fibermaterial | |
NO790524L (no) | Fremgangsmaate for fremstilling av masse | |
US6336602B1 (en) | Low speed low intensity chip refining | |
US6024309A (en) | Method for guiding the beating in a refiner and arrangement for performing the method | |
SE451202B (sv) | Forfarande for framstellning av kemimekanisk massa | |
NO147453B (no) | Anordning ved maleapparat for lignocelluloseholdige materialer | |
US4037792A (en) | Continuously refining raw fibrous material to produce mechanical refiner pulp | |
US4789429A (en) | Method of making mechanical pulp | |
US4030969A (en) | Method of dispersing a bleaching agent into a stream of fibrous cellulosic pulp material in a throttling nozzle | |
EP2740839A1 (en) | Method and system for manufacturing mechanical pulp and mechanical pulp obtainable by the method | |
EP0030778B1 (en) | Process for the formation of refiner pulp | |
US1936697A (en) | Paper manufacture | |
NO792782L (no) | Fremgangsmaate og anordning for fremstilling av masse | |
Ушаков et al. | EQUIPMENT FOR KNIFE BEATING OF FIBRE HIGH CONCENTRATION SEMI-PRODUCTS | |
LÖNNBERG | DEVELOPMENT OF WOOD GRINDING 3. FURTHER TESTING OF GRINDING MODELS | |
CA1120301A (en) | Method for improving of paper pulp stock manufactured mechanically from wood | |
NO140604B (no) | Fremgangsmaate og apparat for findeling og raffinering av fiberholdig raamateriale | |
NO761746L (no) | ||
US2902090A (en) | Apparatus for defibrating hard wood | |
NO831273L (no) | Fremgangsmaate og anordning for raffinering av lignocelluloseholdig materiale | |
NO119622B (no) |