RU2422779C2 - Способ отслеживания органических осадков в бумажном производстве - Google Patents

Способ отслеживания органических осадков в бумажном производстве Download PDF

Info

Publication number
RU2422779C2
RU2422779C2 RU2007145638/28A RU2007145638A RU2422779C2 RU 2422779 C2 RU2422779 C2 RU 2422779C2 RU 2007145638/28 A RU2007145638/28 A RU 2007145638/28A RU 2007145638 A RU2007145638 A RU 2007145638A RU 2422779 C2 RU2422779 C2 RU 2422779C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
suspension
liquid
organic
precipitation
deposition
Prior art date
Application number
RU2007145638/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007145638A (ru
Inventor
Прасад ДАГГИРАЛА (US)
Прасад ДАГГИРАЛА
Сергей ШЕВЧЕНКО (US)
Сергей Шевченко
Original Assignee
Налко Компани
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 Налко Компани filed Critical Налко Компани
Publication of RU2007145638A publication Critical patent/RU2007145638A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2422779C2 publication Critical patent/RU2422779C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/02Analysing fluids
    • G01N29/022Fluid sensors based on microsensors, e.g. quartz crystal-microbalance [QCM], surface acoustic wave [SAW] devices, tuning forks, cantilevers, flexural plate wave [FPW] devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
    • G01N9/24Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity by observing the transmission of wave or particle radiation through the material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N11/00Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/34Paper
    • G01N33/343Paper pulp
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/024Mixtures
    • G01N2291/02416Solids in liquids
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/025Change of phase or condition
    • G01N2291/0251Solidification, icing, curing composites, polymerisation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/025Change of phase or condition
    • G01N2291/0256Adsorption, desorption, surface mass change, e.g. on biosensors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/025Change of phase or condition
    • G01N2291/0258Structural degradation, e.g. fatigue of composites, ageing of oils
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/04Wave modes and trajectories
    • G01N2291/042Wave modes
    • G01N2291/0426Bulk waves, e.g. quartz crystal microbalance, torsional waves
    • 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
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/25Chemistry: analytical and immunological testing including sample preparation
    • Y10T436/25375Liberation or purification of sample or separation of material from a sample [e.g., filtering, centrifuging, etc.]
    • Y10T436/255Liberation or purification of sample or separation of material from a sample [e.g., filtering, centrifuging, etc.] including use of a solid sorbent, semipermeable membrane, or liquid extraction

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Paper (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области бумажного производства и может быть использовано для отслеживания образования осадков в технологии бумажного производства. Сущность: способ включает отождествление осадков из жидкости или суспензии на кварцевых микровесах, с органическими осадками посредством изменения в демпфирующем напряжении; измерение скорости осаждения органических осадков из жидкости или суспензии; и добавление ингибитора, который уменьшает осаждение органических осадков, к жидкости или суспензии. При этом указанное добавление основано на частоте вибрации, связанной с указанным осаждением, и/или определение существования проблемы с указанным процессом бумажного производства на основании частоты вибрации, связанной с указанным осаждением, и/или демпфирующего напряжения. Также описан способ измерения эффективности ингибиторов, которые сокращают отложение органических осадков в бумажном производстве. Технический результат: обеспечивается экспресс-метод для отслеживания осадков и прогнозирования активности осадков. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области бумажного производства. В частности, данное изобретение относится к области отслеживания образования осадков в технологии бумажного производства.
Образование осадков органических смолистых веществ (вещества, извлекаемые из древесины, и родственные натуральным материалам в первичном сырье, липкие и подобные синтетические компоненты в переработанных материалах) является распространенной проблемой в бумажном производстве. Для сортов бумаги такие извлекаемые вещества при их выделении во время обработки древесины или продукции из макулатурной бумаги могут стать как нежелательными компонентами при изготовлении бумаги, так и опасными осадками на всем оборудовании комбината.
Природа органических осадков отличается от технологии к технологии и от комбината к комбинату. Чаще всего это смеси органических нерастворимых солей, неомыляемых органических веществ, древесных волокон и/или слабо растворимых полимерных добавок к бумаге. Следовательно, их осаждение во время производственного процесса представляет достаточно сложную проблему из-за такого множества потенциальных причин.
Экспресс-метод для отслеживания органических осадков и программы управления прогнозами активности осадка имеют огромное значение для отрасли. В настоящее время такого способа нет.
Настоящее изобретение относится к способу отслеживания осаждения органических осадков из жидкости или суспензии в процессе бумажного производства, включающему измерение скорости осаждения органических осадков из жидкости или суспензии на кварцевые микровесы, имеющие верхнюю сторону, контактирующую с жидкостью или суспензией, и вторую, нижнюю сторону, изолированную от жидкости или суспензии.
Настоящее изобретение также предлагает способ измерения эффективности ингибиторов, которые сокращают осаждение органических осадков в процессе бумажного производства, включающий измерение скорости осаждения органических осадков из жидкости или суспензии на кварцевые микровесы, имеющие верхнюю сторону, контактирующую с жидкостью или суспензией, и вторую, нижнюю сторону, изолированную от жидкости или суспензии; добавление ингибитора, который сокращает осаждение органических осадков в жидкость или суспензию; и повторное измерение скорости осаждения органических осадков из жидкости или суспензии на кварцевые микровесы.
Настоящее изобретение также предлагает способ измерения эффективности ингибиторов, которые сокращают осаждение органических осадков в процессе бумажного производства, включающий: отслеживание осаждения органических осадков из жидкости или суспензии, которые имитируют жидкость или суспензию, встречающиеся в процессе бумажного производства, включающее замер скорости осаждения органических веществ из жидкости или суспензии на кварцевые микровесы, имеющие верхнюю сторону, контактирующую с жидкостью или суспензией, и вторую, нижнюю сторону, изолированную от жидкости или суспензии; добавление ингибитора, который замедляет выпадение органических осадков в жидкости или суспензии; и повторное измерение скорости осаждения органических осадков из жидкости или суспензии на кварцевые микровесы.
Фиг.1. Образование органических осадков в трубопроводе для промывки небеленой сульфатной массы после кислородной обработки: прирост массы.
Фиг.2. Образование органических осадков в трубопроводе для промывки небеленой сульфатной массы после кислородной обработки: демпфирующее напряжение.
Фиг.3. Осаждение древесных смол и склеенной мелочи в бумагоделательной машине (трубопровод белой воды).
Фиг.4. Осаждение древесных смолистых веществ и склеенной мелочи в бумагоделательной машине (трубопровод белой воды): прирост массы.
Фиг.5. Осаждение древесных смолистых веществ и склеенной мелочи в бумагоделательной машине (трубопровод белой воды): демпфирующее напряжение.
Фиг.6. Отслеживание клейких веществ в композиции бумажной массы напорного ящика, распущенной при температуре 60°С (экспериментальное оборудование): прирост массы.
Фиг.7. Отслеживание клейких веществ в композиции бумажной массы напорного ящика, распущенной при температуре 60°С (экспериментальное оборудование): демпфирующее напряжение.
Фиг.8. Отслеживание клейких веществ в композиции бумажной массы напорного ящика, распущенной при температуре 60°С (экспериментальное оборудование): температура.
Фиг.9. Смешанный органический/неорганический осадок в трубопроводах D100 сброса фильтрата отбельной установки.
Фиг.10. Смешанный органический/неорганический осадок в трубопроводах D1 сброса фильтрата отбельной установки.
Фиг.11. Смешанная алюминиево-кальциевая соль полимерной органической кислоты (передозировка ингибитора осадка, диагностика в программных приложениях регулирования осадка) в трубопроводе белой воды в гидроразбивателе брака: прирост массы.
Фиг.12. Смешанная алюминиево-кальциевая соль полимерной органической кислоты (передозировка ингибитора осадка, диагностика в программных приложениях регулирования осадка) в трубопроводе белой воды в гидроразбивателе брака: демпфирующее напряжение.
«КМВ» означает кварцевые микровесы.
«НМО» означает независимый монитор осаждения. Прибор поставляет компания Nalco Company, Naperville, IL. Это портативный прибор, который регистрирует действительное осаждение и с точки зрения применения отличается от традиционных образцов своей высокой чувствительностью и способностью непрерывно отслеживать осаждение и оценивать природу осадка. Данные собирают постоянно через интервалы, варьирующие от минут до часов, а затем загружают из НМО в компьютер. Вся система трубопроводов выполнена с использованием труб из нержавеющей стали с арматурой, работающей под давлением. Она включает впускные и выпускные отверстия для проб из системы. Расход при непрерывной работе (датчик подключен к технологической линии с помощью системы, создающей воздушный поток) обычно составляет от 7,56 до 15,12 л (от 2 до 4 галлонов) в минуту. Прибор также позволяет осуществить сбор данных из системы с периодической загрузкой, в которой датчик прибора погружают в испытуемую жидкость, перемешиваемую с использованием механической или магнитной мешалки.
Отслеживающая система основана на кварцевых микровесах, являющихся основной частью датчика прибора. Основные физические принципы и терминологию, касающуюся кварцевых микровесов, можно найти в следующих публикациях: Martin et. al., Measuring liquid properties with smooth-and textured-surface resonators. (Измерение свойств жидкости с помощью резонаторов с гладкой и текстурированной поверхностью.) Proc. IEEE Int. Freq. Control Symp., v. 47, p.603-608 (1993); Martin et. al., Resonator/oscillator response to liquid loading. (Отклик Резонатора/генератора на жидкую нагрузку), Anal.Chem., vol 69 (11), 2050-2054 (1997); Schneider et. al., Quartz Crystal Microbalance (QCM) arrays for solution analysis, (Кварцевые Микровесы (КМВ) для анализа жидкости), Sandia Report SAND97-0029, р. 1-21 (1997). В кварцевых микровесах плоский кристалл кварца зажат между двумя электропроводящими поверхностями. Одна сторона (верхняя сторона) находится в постоянном контакте с испытуемой средой, в то время как другая (нижняя сторона) изолирована от испытуемой жидкости или суспензии. Микровесы вибрируют, когда подают потенциал (пьезоэлектрический эффект). Параметры, измеренные датчиком прибора, частота генератора и демпфирующее напряжение, связаны с количеством и физическими свойствами осадка на верхней (открытой для среды) стороне кварцевых микровесов. Частота вибрации в целом прямо пропорциональна массе осадка на металлической поверхности микровесов. Измерение частоты, таким образом, предлагает способ отслеживания осаждения в режиме реального времени. Прибор также измеряет демпфирующее напряжение. Этот параметр зависит от вязкоупругих свойств осадка, таким образом, указывая на его природу. Демпфирующее напряжение не изменяется в случае жестких осадков (какого-то неорганического осадка). Оно повышается в начальной стадии накопления в случае органических осадков. И частота вибрации и демпфирующее напряжение также зависят от свойств водной фазы, таких как температура и вязкость. Поэтому во время эксперимента необходимо поддерживать одинаковые условия.
По одному из вариантов осуществления изобретения процесс бумажного производства происходит в одном из мест, выбранных из следующих: целлюлозный комбинат; бумагоделательная машина; машина по изготовлению санитарных бумаг; гидроразбиватель; водный контур; подготовка влажной бумажной массы; и стадия отмывки печатной краски от макулатуры.
По другому варианту осуществления изобретения органические осадки выбирают из группы, состоящей из древесины; экстрактивных веществ; повторно осажденного лигнина; пеногасителей; поверхностно-активных веществ и клейких веществ.
По другому варианту осуществления изобретения клейкие вещества выбирают из группы, состоящей из проклеивающих химикатов и адгезивов.
По другому варианту осуществления изобретения непрерывно текущая суспензия представляет собой суспензию волокнистой массы.
По другому варианту осуществления изобретения указанные органические осадки являются поверхностно-активными веществами на основе кремния, а указанный процесс бумажного производства является процессом гидроразбивания санитарных бумаг.
По другому варианту осуществления изобретения верхняя сторона кварцевых микровесов выполнена из одного или более проводящих материалов, выбранных из группы, состоящей из платины; титана; серебра; золота; свинца; кадмия; алмазоподобных тонких пленочных электродов с или без имплантированных ионов; силицидов титана, ниобия и тантала; свинцово-селеновых сплавов; амальгамы ртути и кремния.
Еще по одному из вариантов осуществления изобретения верхняя сторона кварцевых микровесов покрыта одним или более проводящих или непроводящих материалов, выбранных из группы, состоящей из полимерных пленок; монослоев; полислоев; поверхностно-активных веществ; полиэлектролитов; тиолов; диоксида кремния; ароматических сорбатов; самособранных монослоев и молекулярно-кристаллических тел.
Следующие примеры не ограничивают изобретения, если иное не утверждается в прилагаемой формуле изобретения.
Примеры
Пример 1. Прибор НМО напрямую присоединили (подключение за воздушным потоком) к трубопроводу для фильтрата, чтобы гарантировать постоянный расход жидкости. Осаждение регистрировали напрямую и данные оформлены в виде Фиг.1 и Фиг.2. Формирование «легких» органических осадков на трубопроводе для промывки сульфатной небеленой массы после кислородной обработки отслеживали в реальном времени с помощью НМО. Наблюдали равномерный прирост массы, сопровождающийся изменениями характеристики демпфирующего напряжения (начальное повышение с последующим выравниванием). В нескольких экспериментах добавление химиката Nalco PP10-3095 приводило к удалению осадка с последующим полным подавлением осаждения (100-50 частей на миллион) или замедлению осаждения (25 частей на миллион).
Пример 2. Прибор НМО напрямую присоединили (подключение за воздушным потоком) к трубопроводу белой воды в бумагоделательной машине (0,3-0,5% целлюлозной мелочи). Осаждение древесных смол и склеенной мелочи регистрировали напрямую и данные оформили в виде Фиг.3. Осаждение прекращалось при применении химиката Nalco PP10-3095 при 100 частях на миллион (следует учитывать, что химикат не удаляет материал с поверхности НМО).
Пример 3. Прибор НМО напрямую присоединили (подключение за воздушным потоком) к трубопроводу белой воды в бумагоделательной машине (0,3-0,5% целлюлозной мелочи). Осаждение древесных смол и склеенной мелочи регистрировали напрямую и данные оформили в виде Фиг.4 и Фиг.5. Осаждение прекращалось при применении химиката Nalco PP10-3095 при 50 и 100 частях на миллион (химикат не удалил смолу с поверхности НМО)
Пример 4. Поверхностно-активные вещества на основе кремнийорганического масла из процесса гидроразбивания санитарных бумаг (3% волокнистой массы, химический стакан, 400 об/минуту, комнатная температура). При таком настольном применении наблюдали линейный прирост органического осадка со скоростью, зависящей от агентов, регулирующих осаждение в системе.
Пример 5. Отслеживание клейких веществ. Образец из напорного ящика (100% макулатурная ОСС) распустили при температуре 60°С. Суспензию перенесли в химический стакан емкостью 1 л с магнитной мешалкой. Датчик НМО поместили вертикально на стойке, а данные оформили в виде Фиг.6-8. Суспензию перемешивали с постоянной скоростью 400 об/мин при комнатной температуре и дали остыть. Данные скорректировали до 20°С, используя формулу температурно-частотной линейной корреляции, полученной для прибора НМО в отдельном эксперименте. Кривые прироста массы и демпфирующего напряжения можно однозначно приписать органическому материалу, который осаждается с заметной скоростью пока раствор еще теплый, после чего осаждение замедляется.
Пример 6. Смешанные органические/неорганические осадки. Это пример использования как техники отслеживания, так и средства диагностики. На целлюлозном комбинате установили НМО в трубопроводах для сброса фильтрата (рН 3,5-3,8, при 60-66°С), где предполагалось осаждение смешанного осадка сульфата бария/оксалата кальция. В обоих случаях прибор регистрировал осаждение, которое невозможно было приписать одному только неорганическому осадку из-за заметных изменений демпирующего напряжения. (См. фиг. 9-10). Действительно, микрофотографии осадка также отмечают, что осадок смешанный преимущественно содержит органический компонент (наподобие захваченных волокон и, возможно, вязких органических веществ).
Пример 7. Смешанные алюминиево-кальциевые соли полимерной органической кислоты (передозирование ингибитора осадка, диагностика приложений программы контроля за осаждением). Прибор НМО напрямую присоединили (подключение за воздушным потоком) к трубопроводу белой воды в гидроразбивателе брака (0,3-0,5% целлюлозной мелочи). Изначально шло осаждение неорганических веществ. Раствор содержал очень высокие концентрации ионов металлов, особенно алюминия и кальция. Применение избытка вещества, регулирующего осадок в линии НМО через шланговый насос, которое по своей природе являлось полимерной органической кислотой, привело к быстрому увеличению количества осадка. (См. Фиг.11-12). Прибор позволил непосредственно приписать этот феномен органическому материалу, которые мог быть только смешанной алюминиево-кальциевой солью полимерной органической кислоты, образованной из-за передозировки ингибитора осадка.

Claims (12)

1. Способ отслеживания и регулирования осаждения органических осадков из жидкости или суспензии в процессе бумажного производства, включающий отождествление осадков из жидкости или суспензии на кварцевых микровесах, имеющих верхнюю сторону, контактирующую с жидкостью или суспензией, с органическими осадками посредством изменения в демпфирующем напряжении; измерение скорости осаждения органических осадков из жидкости или суспензии; и добавление ингибитора, который уменьшает осаждение органических осадков, к жидкости или суспензии, где указанное добавление основано на частоте вибрации, связанной с указанным осаждением, и/или определение существования проблемы с указанным процессом бумажного производства на основании частоты вибрации, связанной с указанным осаждением, и/или демпфирующего напряжения.
2. Способ по п.1, в котором верхняя сторона кварцевых микровесов выполнена из одного или более проводящих материалов, выбранных из группы, состоящей из платины; титана; серебра; золота; свинца; кадмия; алмазоподобных тонких пленочных электродов с имплантированными ионами или без них; силицидов титана, ниобия и тантала; свинцово-селеновых сплавов; амальгамы ртути и кремния.
3. Способ по п.1, в котором указанный процесс бумажного производства происходит в одном из мест, выбранных из следующих: целлюлозный комбинат; бумагоделательная машина; машина по изготовлению санитарных бумаг; гидроразбиватель; водный контур; подготовка влажной бумажной массы и стадия отмывки печатной краски от макулатуры.
4. Способ по п.1, в котором указанные органические осадки выбирают из группы, состоящей из древесины; экстрактивных веществ; повторно осажденного лигнина; пеногасителей; поверхностно-активных веществ и клейких веществ.
5. Способ по п.4, в котором указанные поверхностно-активные вещества являются поверхностно-активными веществами на основе кремния.
6. Способ по п.1, в котором указанные органические осадки выбирают из группы, состоящей из по меньшей мере одного из следующих веществ: вещества, извлекаемые из древесины, вещества, родственные натуральным материалам в первичном сырье, повторно осажденный лигнин, пеногасители, поверхностно-активные вещества, смеси органических нерастворимых солей, неомыляемые органические вещества, древесные волокна, слаборастворимые полимерные добавки к бумаге, и клейкие вещества, и возможно, где указанные клейкие вещества выбраны из группы, состоящей из проклеивающих химикатов и адгезивов.
7. Способ по п.6, в котором указанные поверхностно-активные вещества представляют собой поверхностно-активные вещества на основе кремния, и возможно, в котором указанные органические осадки являются поверхностно-активными веществами на основе кремния, а указанный процесс бумажного производства является процессом гидроразбивания санитарных бумаг.
8. Способ по п.1, в котором указанная суспензия является суспензией волокнистой массы.
9. Способ по п.1, в котором верхняя сторона кварцевых микровесов покрыта одним или более проводящих или непроводящих материалов, выбранных из группы, состоящей из полимерных пленок; монослоев; полислоев; поверхностно-активных веществ; полиэлектролитов; тиолов; диоксида кремния; ароматических сорбатов; самособранных монослоев и молекулярно-кристаллических тел.
10. Способ измерения эффективности ингибиторов, которые уменьшают осаждение органических осадков в процессе бумажного производства, включающий:
а) отождествление осадков из жидкости или суспензии на кварцевых микровесах, имеющих верхнюю сторону, контактирующую с жидкостью или суспензией, и вторую, нижнюю, сторону, изолированную от жидкости или суспензии, с органическими осадками посредством изменения в демпфирующем напряжении;
б) отслеживание осаждения органических осадков из жидкости или суспензии в процессе бумажного производства, включающее измерение скорости осаждения органических осадков из жидкости или суспензии;
в) добавление ингибитора, который уменьшает выпадение органических осадков, к жидкости или суспензии, где указанное добавление основано на частоте вибрации, связанной с указанным осаждением;
г) повторное измерение скорости осаждения органических осадков из жидкости или суспензии на кварцевые микровесы.
11. Способ по п.10, в котором указанный процесс бумажного производства происходит в месте, выбранном из следующих: целлюлозный комбинат; бумагоделательная машина; машина по производству санитарных бумаг; гидроразбиватель; водный контур; подготовка влажной волокнистой массы и стадия отмывки печатной краски от макулатуры.
12. Способ измерения эффективности ингибиторов, которые уменьшают осаждение органических осадков в процессе бумажного производства, включающий:
а) отождествление осадков из жидкости или суспензии на кварцевых микровесах, имеющих верхнюю сторону, контактирующую с жидкостью или суспензией, и вторую, нижнюю, сторону, изолированную от жидкости или суспензии, с органическими осадками посредством изменения в демпфирующем напряжении;
б) отслеживание осаждения органических осадков из жидкости или суспензии, которые имитируют жидкость или суспензию, встречающиеся в процессе бумажного производства, включающее измерение скорости осаждения органических осадков из жидкости или суспензии на кварцевые микровесы, имеющие верхнюю сторону, контактирующую с жидкостью или суспензией, и вторую, нижнюю, сторону, изолированную от жидкости или суспензии;
в) добавление ингибитора, который уменьшает выпадение органических осадков, к жидкости или суспензии, где указанное добавление основано на частоте вибрации, связанной с указанным осаждением и не основано на демпфирующем напряжении;
г) повторное измерение скорости осаждения органических веществ из жидкости или суспензии на кварцевые микровесы.
RU2007145638/28A 2005-06-09 2006-06-06 Способ отслеживания органических осадков в бумажном производстве RU2422779C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/148,639 US20060281191A1 (en) 2005-06-09 2005-06-09 Method for monitoring organic deposits in papermaking
US11/148,639 2005-06-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007145638A RU2007145638A (ru) 2009-07-20
RU2422779C2 true RU2422779C2 (ru) 2011-06-27

Family

ID=37524554

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007145638/28A RU2422779C2 (ru) 2005-06-09 2006-06-06 Способ отслеживания органических осадков в бумажном производстве

Country Status (14)

Country Link
US (1) US20060281191A1 (ru)
EP (1) EP1889016A4 (ru)
JP (1) JP4841625B2 (ru)
KR (1) KR20080020671A (ru)
CN (1) CN101189494B (ru)
AR (1) AR056380A1 (ru)
AU (1) AU2006258109A1 (ru)
BR (1) BRPI0613228A2 (ru)
CA (1) CA2611583A1 (ru)
MX (1) MX2007015548A (ru)
NO (1) NO20076439L (ru)
RU (1) RU2422779C2 (ru)
TW (1) TW200710308A (ru)
WO (1) WO2006135612A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2615640C2 (ru) * 2012-03-19 2017-04-06 Кемира Ойй Способы оценки характеристик крепирующей адгезивной пленки и способы модифицирования крепирующей адгезивной пленки

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7842165B2 (en) * 2007-08-29 2010-11-30 Nalco Company Enhanced method for monitoring the deposition of organic materials in a papermaking process
US8500957B2 (en) * 2007-08-29 2013-08-06 Nalco Company Enhanced method for monitoring the deposition of organic materials in a papermaking process
US8160305B2 (en) * 2007-11-30 2012-04-17 Hercules Incorporated Method and apparatus for measuring deposition of particulate contaminants in pulp and paper slurries
US8133356B2 (en) * 2008-06-19 2012-03-13 Nalco Company Method of monitoring microbiological deposits
EP2490006A4 (en) * 2009-10-14 2018-05-02 Nippon Paper Industries Co., Ltd. Method for measuring degree of contaminant deposition
US9562861B2 (en) 2011-04-05 2017-02-07 Nalco Company Method of monitoring macrostickies in a recycling and paper or tissue making process involving recycled pulp
US9404895B2 (en) 2011-10-20 2016-08-02 Nalco Company Method for early warning chatter detection and asset protection management
US9128010B2 (en) * 2013-03-14 2015-09-08 Ecolab Usa Inc. Device and methods of using a piezoelectric microbalance sensor
US8945371B2 (en) 2013-03-14 2015-02-03 Ecolab Usa Inc. Device and methods of using a piezoelectric microbalance sensor
CA2907584C (en) * 2013-04-18 2020-01-14 Solenis Technologies Cayman, L.P. Device and method for detecting and analyzing deposits
US20160356757A1 (en) 2015-06-03 2016-12-08 Solenis Technologies, L.P. Method and apparatus for continuously collecting deposits from industrial process fluids for online-montoring and for record keeping
BR112019000817B1 (pt) 2016-07-19 2023-02-07 Ecolab Usa Inc Método de análise de depósito em um substrato em contato com água industrial em um sistema de água industrial
MX2019000848A (es) 2016-07-19 2019-06-24 Ecolab Usa Inc Control del tratamiento de agua industrial mediante la formacion de imagenes digitales.
CA3079845A1 (en) 2017-10-24 2019-05-02 Ecolab Usa Inc. Deposit detection in a paper making system via vibration analysis
CN112986051A (zh) * 2019-12-12 2021-06-18 广西金桂浆纸业有限公司 用于检测制浆造纸系统的检测装置及制浆造纸系统

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5201215A (en) * 1991-10-17 1993-04-13 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Method for simultaneous measurement of mass loading and fluid property changes using a quartz crystal microbalance
US5705399A (en) * 1994-05-20 1998-01-06 The Cooper Union For Advancement Of Science And Art Sensor and method for detecting predetermined chemical species in solution
US6053032A (en) * 1995-04-13 2000-04-25 Nalco Chemical Company System and method for determining a deposition rate in a process stream indicative of a mass build-up and for controlling feed of a product in the process stream to combat same
US5684276A (en) * 1995-12-12 1997-11-04 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Micromechanical oscillating mass balance
US5734098A (en) * 1996-03-25 1998-03-31 Nalco/Exxon Energy Chemicals, L.P. Method to monitor and control chemical treatment of petroleum, petrochemical and processes with on-line quartz crystal microbalance sensors
US5827952A (en) * 1996-03-26 1998-10-27 Sandia National Laboratories Method of and apparatus for determining deposition-point temperature
US5762757A (en) * 1996-12-05 1998-06-09 Betzdearborn Inc. Methods for inhibiting organic contaminant deposition in pulp and papermaking systems
EP0878711A1 (en) * 1997-05-15 1998-11-18 Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum Vzw Chemically sensitive sensor comprising arylene alkenylene oligomers
US6250140B1 (en) * 1999-06-22 2001-06-26 Nalco Chemical Company Method for measuring the rate of a fouling reaction induced by heat transfer using a piezoelectric microbalance
US6572828B1 (en) * 1999-07-16 2003-06-03 General Electric Company Method and apparatus for high-throughput chemical screening
US6942782B2 (en) * 2000-03-07 2005-09-13 Nalco Company Method and apparatus for measuring deposit forming capacity of fluids using an electrochemically controlled pH change in the fluid proximate to a piezoelectric microbalance
US6375829B1 (en) * 2000-03-07 2002-04-23 Nalco Chemical Company Method and apparatus for measuring scaling capacity of calcium oxalate solutions using an electrochemically controlled pH change in the solution proximate to a piezoelectric microbalance
BR0209062A (pt) * 2001-04-16 2004-10-26 Buckman Labor Inc Processo e sistema para a remoção de acúmulo de incrustação
JP2003305831A (ja) * 2002-04-15 2003-10-28 Sharp Corp インクジェットプリンタ
US6734098B2 (en) * 2002-08-08 2004-05-11 Macronix International Co., Ltd. Method for fabricating cobalt salicide contact
US6959588B2 (en) * 2003-06-19 2005-11-01 Schlumberger Technology Corporation Couette device and method to study solids deposition from flowing fluids

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2615640C2 (ru) * 2012-03-19 2017-04-06 Кемира Ойй Способы оценки характеристик крепирующей адгезивной пленки и способы модифицирования крепирующей адгезивной пленки

Also Published As

Publication number Publication date
US20060281191A1 (en) 2006-12-14
WO2006135612A2 (en) 2006-12-21
JP4841625B2 (ja) 2011-12-21
AR056380A1 (es) 2007-10-10
BRPI0613228A2 (pt) 2011-01-04
EP1889016A2 (en) 2008-02-20
TW200710308A (en) 2007-03-16
CN101189494A (zh) 2008-05-28
NO20076439L (no) 2007-12-13
JP2009503272A (ja) 2009-01-29
KR20080020671A (ko) 2008-03-05
RU2007145638A (ru) 2009-07-20
EP1889016A4 (en) 2012-04-11
AU2006258109A1 (en) 2006-12-21
MX2007015548A (es) 2008-03-07
CN101189494B (zh) 2010-09-08
WO2006135612A3 (en) 2007-02-08
CA2611583A1 (en) 2006-12-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2422779C2 (ru) Способ отслеживания органических осадков в бумажном производстве
JP5230742B2 (ja) 製紙プロセスにおける有機物の堆積をモニタするための改良方法
KR101904372B1 (ko) 제지 프로세스에서 유기 재료들의 퇴적을 모니터링하기 위한 강화된 방법
US20120073775A1 (en) Method for monitoring organic deposits in papermaking
DK2294383T3 (en) METHOD AND APPARATUS FOR A HIGH-PRECISION MEASUREMENT OF A CHARACTERISTICS OF A SOIL AND / OR Peel off deposit within a fluid container or of a characteristic of a part of the wall within a fluid content
CN1202411C (zh) 用于监测生物膜和其它沉积物的生物传感器和沉积物传感器
JPH11508054A (ja) オンライン水晶微量天秤センサーを用いた、石油及び石油化学プロセスにおける化学物質処理の監視及び制御方法
JP4772563B2 (ja) 異物の沈積度合を測定する方法
JPWO2011046130A1 (ja) 異物の沈積度合いを測定する方法
AU2009260048A1 (en) Method of monitoring microbiological deposits
SA97180240B1 (ar) طريقة لمراقبة وتنظيم العمليات بمجسات ميزان صغيرة ذات بلورة كوارتز

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130607