WO2016035313A1 - シート製造装置およびシート製造方法 - Google Patents

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WO2016035313A1
WO2016035313A1 PCT/JP2015/004400 JP2015004400W WO2016035313A1 WO 2016035313 A1 WO2016035313 A1 WO 2016035313A1 JP 2015004400 W JP2015004400 W JP 2015004400W WO 2016035313 A1 WO2016035313 A1 WO 2016035313A1
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嘉明 村山
高橋 宣仁
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セイコーエプソン株式会社
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    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/64Paper recycling

Definitions

  • the present invention relates to a sheet manufacturing apparatus and a sheet manufacturing method.
  • Patent Document 1 describes a paper reclamation apparatus that disintegrates a piece of paper into a fibrous form in a dry fibrillation machine and shapes the paper.
  • the paper reclamation apparatus described in Patent Document 1 has an automatic feeding mechanism for continuously feeding waste paper into the crusher.
  • the paper recycling apparatus (sheet manufacturing apparatus) described in Patent Document 1 has only one automatic feeding mechanism (supply unit) for charging used paper in the granulator. Therefore, the characteristics of the input waste paper may affect the characteristics of the manufactured sheet. For example, when the printing ratio (printing duty) of waste paper is high, the sheet produced becomes grayish. In addition, when the waste paper is a thick paper, the basis weight of the manufactured sheet is large. In addition, in the case of waste paper that has been defibrated a plurality of times, the fiber length of the waste paper becomes short, and the strength of the produced sheet becomes low. As described above, in the sheet manufacturing apparatus described in Patent Document 1, the characteristics of the manufactured sheet may vary depending on the characteristics of the waste paper supplied.
  • One of the objects according to some aspects of the present invention is to provide a sheet manufacturing apparatus capable of suppressing the fluctuation of the manufactured sheet. Moreover, one of the objects which concern on the aspect of this invention is providing the sheet manufacturing method which can suppress the fluctuation
  • the present invention has been made to solve at least a part of the above-mentioned problems, and can be realized as the following aspects or application examples.
  • One aspect of the sheet manufacturing apparatus is A manufacturing department that manufactures a sheet, And a plurality of supply units for supplying the mounted object to the manufacturing unit.
  • the loading objects supplied from the plurality of supply units are stacked and transported.
  • the control unit may be configured to perform the supply from the supply unit such that a part of the mounted object overlaps.
  • the plurality of supply units are A main supply unit for supplying waste paper to the production unit; And a sub-supply unit for supplying a predetermined material to the production unit,
  • the waste paper supplied from the main supply unit and the raw material supplied from the sub supply unit may be stacked and conveyed.
  • a control unit may be provided to selectively perform the supply from the sub-supply unit according to the waste paper.
  • the usage frequency of the raw material can be reduced.
  • the volume of the raw material mountable to the sub-supply unit may be smaller than the volume of the waste paper mountable to the main supply unit.
  • the raw material can be reduced.
  • the sub supply unit may be disposed above the main supply unit.
  • One aspect of the sheet manufacturing method according to the present invention is Stacking and conveying the loads supplied from the plurality of supply units; Manufacturing a sheet using the load.
  • One aspect of the sheet manufacturing apparatus is A manufacturing department that manufactures a sheet, And a plurality of supply units for supplying a load to the manufacturing unit, The articles are alternately supplied from the plurality of supply units.
  • the sheet manufacturing apparatus even if the mounted object supplied from one of the supply units affects the characteristics of the sheet to be manufactured, the sheet supplied from the other supply unit is manufactured. If they do not affect the characteristics of the sheet, they are mixed and averaged, so that fluctuations in the characteristics of the manufactured sheet can be suppressed.
  • One aspect of the sheet manufacturing apparatus is A manufacturing department that manufactures a sheet, And a plurality of supply units for supplying a load to the manufacturing unit, While being supplied from one of the plurality of supply units, the other one of the plurality of supplies is supplied.
  • a sheet manufacturing apparatus it is possible to superimpose the mounted object supplied from one of the supply units and the mounted object supplied from the other supply unit to the manufacturing unit.
  • the other one supply unit continues the supply of the load.
  • the manufacturing of the sheet can be continued without interruption.
  • FIG. 3 is a view for explaining a supply unit, a guide unit, and a control unit of the sheet manufacturing apparatus according to the embodiment.
  • 5 is a flowchart for explaining first control processing of a control unit of the sheet manufacturing apparatus according to the present embodiment.
  • 5 is a flowchart for describing a second control process of the control unit of the sheet manufacturing apparatus according to the present embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart for describing third control processing of the control unit of the sheet manufacturing apparatus according to the present embodiment.
  • FIG. 1 is a view schematically showing a sheet manufacturing apparatus 100 according to the present embodiment.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes a supply unit 10, a manufacturing unit 102, and a control unit 140.
  • the manufacturing unit 102 manufactures a sheet.
  • the manufacturing unit 102 cuts the crushing unit 12, the defibrating unit 20, the classification unit 30, the sorting unit 40, the mixing unit 50, the depositing unit 60, the web forming unit 70, the sheet forming unit 80, and the like. And a part 90.
  • the supply unit 10 supplies the raw material to the crushing unit 12.
  • the feeding unit 10 is, for example, an automatic feeding unit for continuously feeding the raw material into the crushing unit 12.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 also includes a guide unit 120 that conveys waste paper and the like supplied from the supply unit 10 to the crushing unit 12. The details of the guide unit 120 and the control unit 140 that controls the supply unit 10 will be described later.
  • the crushing unit 12 cuts the raw material supplied by the supply unit 10 into small pieces in the air.
  • the shape and size of the strip are, for example, several cm square.
  • the crushing part 12 has the crushing blade 14, and can cut
  • a shredder is used, for example.
  • the raw material cut by the crushing unit 12 is received by the hopper 1 and then transferred (conveyed) to the defibrating unit 20 through the pipe 2.
  • the fibrillation unit 20 disintegrates the raw material cut by the crushing unit 12.
  • “disintegrate” refers to disentangling a raw material (broken material) in which a plurality of fibers are bound into one fiber.
  • the defibrating unit 20 also has a function of separating substances such as resin particles, ink, toner, and anti-smearing agents attached to the raw material from fibers.
  • Diswoven materials include, in addition to disentangled fibrillated fibers, resin particles (resin for binding a plurality of fibers) particles separated from the fibers when disentangling fibers, ink, toner, etc. And additives such as anti-smearing agents and paper strength agents.
  • the shape of the defibrated material is in the form of a string or a ribbon.
  • the disentangled disaggregated material may exist in a non-entangled state (independent state) with other disentangled fibers, or as entangled with other disentangled disintegrated objects It may exist in a state (in a state of forming a so-called "dummy").
  • the defibrating unit 20 disintegrates in a dry state in the air (in the air).
  • an impeller mill is used as the defibrating unit 20.
  • the defibrating unit 20 has a function of generating a gas flow that sucks in the raw material and discharges the defibrated material. Thereby, the defibrating unit 20 can suck the raw material from the introduction port 22 together with the air flow by the air flow generated by itself, carry out the disintegration processing, and transport it to the discharge port 24.
  • the defibrated material that has passed through the defibrating unit 20 is transferred to the classification unit 30 via the pipe 3.
  • the classifying unit 30 classifies the defibrated material that has passed through the defibrating unit 20. Specifically, the classification unit 30 separates and removes relatively small ones or low-density ones (resin particles, coloring agents, additives, etc.) among the defibrated materials. This makes it possible to increase the proportion of relatively large or dense fibers among the fibrillated materials.
  • An air flow classifier is used as the classification unit 30.
  • the air flow type classifier generates swirling air flow and is separated by the difference in centrifugal force received depending on the size and density of the thing to be classified, and the classification point may be adjusted by adjusting the air flow velocity and centrifugal force.
  • a cyclone, an elbow jet, an eddy classifier, or the like is used as the classification unit 30.
  • a cyclone as illustrated can be suitably used as the classification unit 30 because the structure is simple.
  • the classification unit 30 has, for example, an inlet 31, a cylindrical portion 32 to which the inlet 31 is connected, an inverted conical portion 33 located below the cylindrical portion 32 and continuous with the cylindrical portion 32, an inverted conical portion 33
  • the lower outlet 34 provided at the center of the lower portion of the upper and the upper outlet 35 provided at the upper center of the cylindrical portion 32.
  • the air flow loaded with the defibrated material introduced from the introduction port 31 is changed to circumferential movement in the cylindrical unit 32.
  • centrifugal force is applied to the introduced defibrated material
  • the classification unit 30 is a fiber (first classified material) having a larger density and higher density than resin particles and ink particles among the defibrated materials, Among them, it is possible to separate into resin particles smaller than fibers and low in density, colorants, additives and the like (second classifieds).
  • the first fraction is discharged from the lower outlet 34 and introduced into the sorting unit 40 via the pipe 4.
  • the second fraction is discharged from the upper discharge port 35 to the receiving portion 36 through the pipe 5.
  • the sorting unit 40 introduces the first fraction that has passed through the sorting unit 30 from the inlet 42 and sorts according to the length of the fiber.
  • the sorting unit 40 for example, a sieve is used.
  • the sorting unit 40 has a net (filter, screen) and is contained in the first fraction, with fibers or particles smaller than the mesh size of the net (that passes through the net, the first sort), and It can be separated from fibers larger than the size of the opening, undivided pieces and lumps (those not passing through the net, second sorted matter).
  • the first sorted matter is received by the hopper 6 and then transferred to the mixing unit 50 via the pipe 7.
  • the second sorted matter is returned from the discharge port 44 to the defibrating unit 20 via the pipe 8.
  • the sorting unit 40 is a cylindrical sieve that can be rotated by a motor.
  • the mesh of the sorting unit 40 uses, for example, a wire mesh, an expanded metal obtained by extending a metal plate with cuts, and a punching metal in which holes are formed in a metal plate by a press machine or the like.
  • the mixing unit 50 mixes the first sorted matter that has passed through the sorting unit 40 with an additive containing a resin.
  • the mixing unit 50 includes an additive supply unit 52 for supplying an additive, a pipe 54 for transporting the sorted matter and the additive, and a blower 56.
  • the additive is supplied from the additive supply unit 52 to the pipe 54 via the hopper 9.
  • the tube 54 is continuous with the tube 7.
  • an air flow can be generated by the blower 56, and can be conveyed while mixing the first sorted matter and the additive in the pipe 54.
  • the mechanism for mixing the first sorted matter and the additive is not particularly limited, and may be stirring with a blade rotating at a high speed, or using rotation of the container like a V-type mixer. It may be.
  • the additive supply unit 52 As the additive supply unit 52, a screw feeder as shown in FIG. 1, a disc feeder (not shown) or the like is used.
  • the additive supplied from the additive supply unit 52 includes a resin for binding a plurality of fibers. When the resin is supplied, the plurality of fibers are not bound. The resin is melted when passing through the sheet forming unit 80 to bind a plurality of fibers.
  • the resin supplied from the additive supply unit 52 is a thermoplastic resin or a thermosetting resin, and, for example, AS resin, ABS resin, polypropylene, polyethylene, polyvinyl chloride, polystyrene, acrylic resin, polyester resin, polyethylene terephthalate, Polyphenylene ether, polybutylene terephthalate, nylon, polyamide, polycarbonate, polyacetal, polyphenylene sulfide, polyether ether ketone, and the like. These resins may be used alone or in combination as appropriate.
  • the additive supplied from the additive supply unit 52 may be fibrous or powdery.
  • the additives supplied from the additive supply unit 52 prevent the coloring agent for coloring the fibers and the aggregation of the fibers.
  • an anti-flocculating material for the purpose, a fiber and the like may be contained.
  • the mixture (mixture of the first classified material and the additive) which has passed through the mixing unit 50 is transferred to the deposition unit 60 via the pipe 54.
  • the deposition unit 60 introduces the mixture having passed through the mixing unit 50 from the inlet 62, loosens the entangled disintegrated material (fiber), and causes the mixture to fall in the air while falling. Furthermore, if the resin of the additive supplied from the additive supply unit 52 is fibrous, the deposition unit 60 loosens the entangled resin. Thus, the deposition unit 60 can deposit the mixture uniformly on the web forming unit 70.
  • the deposition unit 60 As the deposition unit 60, a sieve of a rotating cylinder is used.
  • the deposition unit 60 has a net and drops fibers or particles (that pass through the net) smaller than the mesh size contained in the mixture that has passed through the mixing unit 50.
  • the configuration of the deposition unit 60 is, for example, the same as the configuration of the sorting unit 40.
  • the "sieve" of the deposition part 60 does not need to have a function which screens a specific target object. That is, the term “sieve” used as the deposition unit 60 means one provided with a net, and the deposition unit 60 may drop all of the mixture introduced into the deposition unit 60.
  • the web forming unit 70 deposits the passing material that has passed through the depositing unit 60 to form the web W.
  • the web forming unit 70 includes, for example, a mesh belt 72, a tension roller 74, and a suction mechanism 76.
  • the mesh belt 72 While moving, the mesh belt 72 deposits the passing material that has passed through the opening (opening of the net) of the deposition unit 60.
  • the mesh belt 72 is stretched by a stretching roller 74 so as to make it difficult for the passing material to pass through and air to pass through.
  • the mesh belt 72 moves as the tension roller 74 rotates.
  • the web W is formed on the mesh belt 72 as the material passing through the stacking unit 60 is continuously deposited while the mesh belt 72 moves continuously.
  • the mesh belt 72 is, for example, metal, resin, cloth, non-woven fabric, or the like.
  • the suction mechanism 76 is provided below the mesh belt 72 (opposite to the side of the deposition unit 60).
  • the suction mechanism 76 can generate an air flow (air flow from the deposition unit 60 to the mesh belt 72) directed downward.
  • the suction mechanism 76 can suction the mixture dispersed in the air by the deposition unit 60 onto the mesh belt 72. Thereby, the discharge speed from the deposition unit 60 can be increased.
  • the suction mechanism 76 can form a downflow in the dropping path of the mixture, and can prevent entanglement of defibrated substances and additives during dropping.
  • the web W containing a large amount of air and in a soft and bloated state is formed.
  • the web W deposited on the mesh belt 72 is conveyed to the sheet forming unit 80.
  • a humidity control unit 78 that adjusts the humidity of the web W is provided.
  • the humidity control unit 78 can add water or steam to the web W to adjust the amount ratio of the web W to water.
  • the sheet forming unit 80 press-heats the web W deposited on the mesh belt 72 to form the sheet S.
  • heat is applied to the mixture of the defibrated material and the additive mixed in the web W to bind a plurality of fibers in the mixture to each other via the additive (resin). Can.
  • the sheet forming unit 80 for example, a heating roller (heater roller), a heat press molding machine, a hot plate, a hot air blower, an infrared heater, and a flash fixing device are used.
  • the sheet forming unit 80 includes a first bonding portion 82 and a second bonding portion 84, and the bonding portions 82 and 84 each include a pair of heating rollers 86.
  • the binding portions 82 and 84 as the heating roller 86, the web W is continuously conveyed while compared to the case where the binding portions 82 and 84 are configured as a plate-like pressing device (flat plate pressing device).
  • the sheet S can be formed.
  • the number of heating rollers 86 is not particularly limited.
  • the cutting unit 90 cuts the sheet S formed by the sheet forming unit 80.
  • the cutting unit 90 includes a first cutting unit 92 for cutting the sheet S in a direction intersecting the conveyance direction of the sheet S, and a second cutting unit 94 for cutting the sheet S in a direction parallel to the conveyance direction. ,have.
  • the second cutting unit 94 cuts, for example, the sheet S that has passed through the first cutting unit 92.
  • a single-cut sheet S of a predetermined size is formed.
  • the cut single-cut sheet S is discharged to the discharge unit 96.
  • FIG. 2 is a perspective view schematically showing the supply unit 10.
  • FIG. 3 is a view schematically showing the supply unit 10. 2 and 3 also show the guide portion 120.
  • FIG. 2 also illustrates the crushing unit 12.
  • the casing 16 of the crushing unit 12 is illustrated, and the crushing blade 14 (see FIG. 1) is accommodated inside the casing 16.
  • the housing 16 is omitted, and the supply unit 10 is illustrated in a simplified manner.
  • a part of mounted material T is abbreviate
  • FIG. 3 also shows a functional block diagram of the control unit 140.
  • the supply unit 10 supplies the mounted object T to the manufacturing unit 102 as shown in FIGS. 2 and 3. Specifically, the supply unit 10 supplies the mounted load T to the crushing unit 12 via the guide unit 120.
  • the loading object T can be supplied by the supply unit 10, such as single-cut paper (A4 or letter size) or roll paper, for example.
  • the loading object T is waste paper or a predetermined raw material.
  • used paper refers to used paper, newsprint, magazines, etc. that are used as raw materials for recycled paper, and has a basic property (for example, basis weight, printing rate, type of additive contained, fiber length, etc.) The details are unknown to the sheet manufacturing apparatus 100.
  • the waste paper may be a sheet manufactured by the sheet manufacturing apparatus 100.
  • the predetermined raw material is a sheet designated by the instruction manual of the sheet manufacturing apparatus 100 or the HP (home page), and is a sheet whose identity is known to the sheet manufacturing apparatus 100.
  • the supply unit 10 includes a loading unit 110 inside the housing 116.
  • the loading object T is loaded (loaded) on the loading unit 110.
  • the pickup roller 113 is in contact with the uppermost mounted object T among the mounted objects T.
  • the transported load T is transported by the delivery roller 114 to the crushing unit 120 from the outlet 118 provided in the housing 116. Every time one or a plurality of loaded objects T are transported by the pickup roller 113, the loading unit 110 is raised. Further, the position of the loading unit 110 can move up and down according to the position of the pickup roller 113 in the vertical direction. Thereby, the position of the loading unit 110 becomes a position according to the loading amount of the load T.
  • the position of the pickup roller 113 is substantially constant with respect to the delivery roller 114.
  • the loading unit 110 is connected to the vertical drive shaft 112, and the loading unit 110 can move up and down by rotating the vertical drive shaft 112.
  • the rotation of the upper and lower drive shaft portion 112 is performed by driving a motor (not shown) connected to the upper and lower drive shaft portion 112.
  • a lead screw is used as the upper and lower drive shaft portion 112.
  • the form of the supply part 10 will not be specifically limited if the mounted load thing T mounted can be supplied to the manufacturing part 102.
  • FIG. instead of the vertical drive shaft portion 112, a spring may be provided to bias the stacking portion 110 toward the pickup roller 113 side.
  • the number of rollers 113 and 114 is not particularly limited.
  • a plurality of supply units 10 are provided. Although two supply units 10 are provided in the example illustrated in FIG. 2, the number thereof is not particularly limited.
  • one supply unit 10 is the main supply unit 10a
  • the other supply unit 10 is the sub supply unit 10b. That is, the plurality of supply units 10 include the main supply unit 10 a and the sub supply unit 10 b.
  • the main supply unit 10 a is a supply unit that supplies the waste paper T 1 to the crushing unit 12.
  • the sub supply unit 10 b is a supply unit that supplies a predetermined raw material T 2 to the crushing unit 12.
  • the raw material T2 supplied from the sub-supply unit 10b has a whiteness higher than that of the waste paper T1.
  • the fiber length of the raw material T2 is preferably longer than the fiber length of the waste paper T1.
  • the waste paper T1 may have a short fiber length by repeating defibration. Therefore, by supplying the raw material T2 having a long fiber length, the sheet S having high strength can be manufactured.
  • the basis weight of the raw material T2 is preferably a target basis weight (a target basis weight of the sheet S manufactured by the sheet manufacturing apparatus 100).
  • the basis weight of the sheet S manufactured by the sheet manufacturing apparatus 100 can be made close to the target value (desired value). It is preferable that the raw material T2 does not contain any foreign matter (impurity other than fiber) (or the amount of foreign matter is smaller than that of the waste paper T1). Thereby, the ratio of the foreign material contained in the sheet S manufactured by the sheet manufacturing apparatus 100 can be reduced. On the other hand, the raw material T2 is small in size or thin in thickness so as to be obtained cheaper than commercially available paper.
  • the sub supply unit 10 b is disposed above the main supply unit 10 a.
  • the distance between the sub-supply unit 10 b and the crushing unit 12 is larger than the distance between the main supply unit 10 a and the crushing unit 12.
  • the main supply unit 10 a is in contact with the crushing unit 12, and the sub supply unit 10 b is separated from the crushing unit 12.
  • the volume (volume) of the raw material T2 mountable to the sub-supply unit 10b is smaller than the volume (volume) of the waste paper T1 mountable to the main supply unit 10a.
  • the volume of the loaded object T (waste paper T1 or raw material T2) that can be loaded in the supply unit” means that the stacked loaded object T can be supplied with the stacking unit 110 positioned at the lowermost position.
  • the entire volume of the load T at The volume of the mountable load T is indicated, for example, in the catalog or instruction manual of the sheet manufacturing apparatus 100.
  • the dimension of the sub supply unit 10b in the vertical direction is smaller than the dimension of the main supply unit 10a in the vertical direction
  • the volume of the housing 116 of the sub supply unit 10b is the volume of the housing 116 of the main supply unit 10a.
  • the sub-supply unit 10b may be smaller than the main supply unit 10a with respect to the dimension of the raw material T2 in the transport direction and the dimension in the direction orthogonal to the transport direction.
  • the mounted object T has a large and small density, and a large and small basis weight. Therefore, the volume of the load T that can be loaded into the supply unit 10 differs depending on the load T to be loaded.
  • the guide unit 120 stacks and conveys the load items T supplied from the plurality of supply units 10. Specifically, the guide unit 120 stacks the waste paper T1 supplied from the main supply unit 10a and the raw material T2 supplied from the sub supply unit 10b, and conveys the waste paper T1 to the crushing unit 12.
  • the guide portion 120 is formed of, for example, a metal, a resin, or the like.
  • the guide portion 120 includes a plate-like portion 122 connected to the crushing portion 12, a first guide portion 124 for guiding the waste paper T1 to the plate-like portion 122, and a second guide portion for guiding the raw material T2 to the plate-like portion 122. And 126.
  • the first guiding unit 124 is connected to the housing 116 of the main supply unit 10 a.
  • the second guiding unit 126 is connected to the housing 116 of the sub supply unit 10 b.
  • the plate-like portion 122 is separated from the guide portions 124 and 126, and a portion of the waste paper T1 and a portion of the raw material T2 are between the plate-like portion 122 and the first guide portion 124. ,overlapping.
  • the form of the guide part 120 will not be specifically limited, if the mounted thing T supplied from the several supply part 10 can be accumulated and conveyed.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes sensors 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, and 138.
  • the first sensor 131 is provided in the housing 116 of the main supply unit 10a.
  • the second sensor 132 is provided in the housing 116 of the sub supply unit 10 b.
  • the sensors 131 and 132 can detect whether or not the load T is present on the loading unit 110.
  • the form and the installation position of the sensors 131 and 132 are not particularly limited as long as it can detect whether or not the mounted object T is present on the loading unit 110.
  • the third sensor 133 is provided outside the housing 116 and near the outlet 118 of the main supply unit 10 a.
  • the fourth sensor 134 is provided outside the housing 116 and in the vicinity of the outlet 118 of the sub supply unit 10 b.
  • the sensors 133 and 134 can detect whether or not the load T is supplied from the supply unit 10 (whether or not it is discharged from the outlet 118).
  • the form and installation position of the sensors 133 and 134 are not particularly limited as long as they can detect whether the mounted object T has been supplied from the supply unit 10 or not.
  • illustration of the sensors 133 and 134 is abbreviate
  • the fifth sensor 135, the sixth sensor 136, the seventh sensor 137, and the eighth sensor 138 are provided in the housing 116 of the main supply unit 10a.
  • the sensors 135, 136, 137, 138 can detect the identity of the waste paper T1.
  • the fifth sensor 135 is, for example, a scanner and can detect the whiteness of the waste paper T1.
  • the sixth sensor 136 is, for example, a scanner, and detects a mark of the waste paper T1 (a mark given by the marking unit 98 shown in FIG. 1).
  • the number of times the waste paper T1 has been recycled can be known from the detected mark of the waste paper T1, and the fiber length of the waste paper T1 can be estimated from the number of times the waste paper T1 has been recycled.
  • the seventh sensor 137 is, for example, a basis weight sensor, and can detect the basis weight of the waste paper T1.
  • the eighth sensor 138 is, for example, a scanner, and can detect the presence or absence of a foreign object (impurity such as dust) contained in the waste paper T1.
  • a flow rate sensor (not shown) may be provided on the pipe 8 (see FIG. 1), and the fiber length of the waste paper T1 may be estimated from the flow rate detected by the flow rate sensor. Further, although not shown, for example, the sensors 135 and 136 and the sensor 138 may be integrated into one sensor. Although not illustrated, for example, the form and the installation position of the sensors 135, 136, 137, and 138 are not particularly limited as long as the identity of the waste paper T1 can be detected. The sensors 135, 136, 137, 138 may have all four, but may have at least one of them.
  • control unit 140 includes an operation unit 141, an output unit 142, a storage unit 143, a storage medium 144, and a processing unit 145.
  • the operation unit 141 acquires an operation signal corresponding to the operation by the user and performs processing of sending a signal to the processing unit 145.
  • the operation unit 141 is, for example, a button, a key, a touch panel display, a microphone, or the like.
  • the output unit 142 displays the processing result of the processing unit 145 and the like based on the signal input from the processing unit 145.
  • the output unit 142 displays, for example, the processing result of the processing unit 145 in characters.
  • the output unit 142 is, for example, a liquid crystal display (LCD), a cathode ray tube (CRT), a touch panel display, or the like.
  • the output unit 142 may output the processing result and the like of the processing unit 145 as sound.
  • the storage unit 143 stores programs, data, and the like for the processing unit 145 to perform various control processes.
  • the storage unit 143 is further used as a work area of the processing unit 145, and operation signals input from the operation unit 141, programs and data read from the storage medium 144, etc., calculations performed by the processing unit 145 according to various programs. Temporarily store the result etc.
  • the storage medium 144 is a computer readable storage medium for storing various application programs and data.
  • the program may be distributed from the information storage medium of the host apparatus (server) to the storage medium 144 (storage unit 143) via a network or the like.
  • the storage medium 144 may also function as a storage unit that stores data that requires long-term storage among data generated by the processing of the processing unit 145.
  • the storage medium 144 is realized by, for example, an optical disk (CD, DVD), a magneto-optical disk (MO), a magnetic disk, a hard disk, a magnetic tape, a memory (ROM, flash memory, etc.).
  • the processing unit 145 performs various control processes in accordance with the program stored in the storage unit 143 and the program stored in the storage medium 144.
  • the processing unit 145 performs, for example, any one of a first control process, a second control process, and a third control process described below.
  • the function of the processing unit 145 can be realized by hardware such as various processors (CPU, DSP, etc.), ASIC (gate array, etc.), or a program. Note that at least a part of the processing unit 145 may be realized by hardware (dedicated circuit).
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the first control process of the control unit 140.
  • the processing unit 145 receives an operation signal from the operation unit 141 and starts the process.
  • the processing unit 145 causes the supply units 10a and 10b to supply the load T (step S150). Specifically, the processing unit 145 receives the operation signal from the operation unit 141, and drives the motor and the rollers 113 and 114 connected to the upper and lower drive shaft unit 112 of the main supply unit 10a (the 1) is output to the main supply unit 10a, and a signal (second signal) for driving the motor and rollers 113 and 114 connected to the upper and lower drive shaft units 112 of the sub supply unit 10b is supplied to the sub supply unit 10b. Output.
  • the first signal and the second signal are signals for supplying one waste paper T1 and one raw material T2, respectively. For example, when the processing unit 145 receives the operation signal from the operation unit 141 and outputs the first signal and the second signal once, the processing unit 145 stops the output of the first signal and the second signal.
  • the processing unit 145 causes the supply units 10a and 10b to perform supply so that at least a part of the load T overlaps. Specifically, the processing unit 145 causes the first signal and the second signal so that the waste paper T1 supplied from the main supply unit 10a and the raw material T2 supplied from the sub supply unit 10b always overlap in the guide unit 120.
  • the signals are output to the main supply unit 10a and the sub supply unit 10b, respectively.
  • the supply units 10a and 10b supply the load T to the guide unit 120 according to the first signal and the second signal, and the guide unit 120 transports the load objects T supplied from the plurality of supply units 10 in an overlapping manner,
  • the manufacturing unit 120 can manufacture the sheet S using the supplied load T.
  • the processing unit 145 determines whether the used paper T1 is present (whether loaded or not) in the stacking unit 110 of the main supply unit 10a (step S152). Specifically, based on the signal from the first sensor 131 provided in the main supply unit 10a, the processing unit 145 determines whether or not there is waste paper T1.
  • the processing unit 145 determines that there is no used paper T1 (No in step S152), for example, the processing unit 145 outputs a signal for indicating that the main supply unit 10a does not have used paper T1 on the output unit 142. And end the process. Thereafter, the user may refill the main supply unit 10a with used paper T1.
  • the processing unit 145 determines whether or not there is the material T2 in the stacking unit 110 of the sub supply unit 10b (step S154). Specifically, the processing unit 145 determines whether or not the raw material T2 is present, based on the information from the second sensor 132 provided in the sub supply unit 10b.
  • the processing unit 145 determines that there is no raw material T2 (No in step S154), for example, the processing unit 145 outputs a signal for indicating that the sub supply unit 10b does not have the raw material T2 on the output unit 142. And end the process. Thereafter, the user may replenish the sub-supply unit 10b with the raw material T2.
  • the processing unit 145 determines that the raw material T2 is present (Yes in step S154), the processing unit 145 causes the supply units 10a and 10b to supply the waste paper T1 and the raw material T2 again (step S150).
  • the processing unit 145 causes the supply units 10a and 10b to supply the waste paper T1 and the raw material T2 again (step S150).
  • step S152 and step S154 are not particularly limited.
  • step S152 and step S154 may be performed simultaneously.
  • sensors 133, 134, 135, 136, 137, 138 are not used in the first control process, these sensors may be omitted.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the second control process of the control unit 140.
  • the description of the second control process only the points different from the example of the first control process described above will be described, and the description of the same points will be omitted.
  • the processing unit 145 receives an operation signal from the operation unit 141 and starts the process.
  • the processing unit 145 determines whether the used paper T1 stacked on the stacking unit 110 of the main supply unit 10a is within the predetermined standard (step S160). Specifically, the processing unit 145 obtains the whiteness of the waste paper T1 based on the signal from the fifth sensor 135, and determines whether the whiteness of the waste paper T1 is within a predetermined standard. Furthermore, the processing unit 145 acquires the fiber length of the waste paper T1 based on the signal from the sixth sensor 136, and determines whether the fiber length of the waste paper T1 is within a predetermined standard.
  • the processing unit 145 obtains the basis weight of the waste paper T1 based on the signal from the seventh sensor 137, and determines whether the basis weight of the waste paper T1 is within a predetermined standard. Further, the processing unit 145 obtains the amount of foreign matter contained in the waste paper T1 based on the signal from the eighth sensor 138, and determines whether the amount of foreign matter contained in the waste paper T1 is within a predetermined standard.
  • the processing unit 145 determines that the waste paper T1 is within a predetermined standard, for example, when all items of whiteness, fiber length, basis weight, and amount of foreign matter of the waste paper T1 are within the specification, If even one item is out of the standard, it is determined that the used paper T1 is out of the predetermined standard.
  • a predetermined standard for example, when all items of whiteness, fiber length, basis weight, and amount of foreign matter of the waste paper T1 are within the specification, If even one item is out of the standard, it is determined that the used paper T1 is out of the predetermined standard.
  • the whiteness, the fiber length, the basis weight, and the standard of the amount of foreign matter are stored in advance in the storage unit 143, and the processing unit 145 reads the whiteness and the like stored in the storage unit 143 and acquires white It judges by comparing with the degree etc.
  • the processing unit 145 determines that the used paper T1 is within the predetermined standard (Yes in step S160)
  • the processing unit 145 causes the main supply unit 10a to supply the used paper T1 (step S162).
  • the processing unit 145 determines that the waste paper T1 is out of the predetermined standard (No in step S160)
  • the processing unit 145 supplies the waste paper T1 and the raw material T2 from the main supply unit 10a and the sub supply unit 10b. (Step S150).
  • the supply from the sub-supply unit 10b can be selectively performed according to the properties of the waste paper T1 (for example, whiteness, fiber length, basis weight, presence of foreign matter). . That is, when the used paper T1 is within the predetermined standard, the raw material T2 is not supplied from the sub supply unit 10b, and the raw material T2 is supplied from the sub supply unit 10b only when the used paper T1 is out of the predetermined standard. Thereby, the usage frequency of raw material T2 can be reduced.
  • the properties of the waste paper T1 for example, whiteness, fiber length, basis weight, presence of foreign matter.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 may have a plurality of sub-supply units 10b.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes a first sub-supply unit 10b containing a raw material T2 having a whiteness higher than that of waste paper T1, and a second sub-supply unit 10b containing a raw material T2 having a longer fiber length than waste paper T1.
  • the fourth sub-supply unit 10b containing the raw material T2 having a larger basis weight than the waste paper T1 It may have the 5th sub feed section 10b in which raw material T2 with few foreign substances was stored.
  • the processing unit 145 may supply the raw material T2 from one of the five supply units 10b according to the nature of the waste paper T1.
  • the processing unit 145 when it is determined that the basis weight of the waste paper T1 is smaller than a predetermined standard, the processing unit 145 outputs a signal for supplying from the fourth sub-supply unit 10b. For example, when it is determined that the amount of foreign matter on the waste paper T1 is larger than a predetermined standard, the processing unit 145 outputs a signal for supplying from the fifth sub-supply unit 10b. In the case of waste paper T1 having a layer other than fibers, such as coated paper, the amount of foreign matter increases.
  • the sensors 133 and 134 are not used, and these sensors may be omitted.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining the third control process of the control unit 140.
  • the description of the third control process only the points different from the above-described first and second control process examples will be described, and the description of the same points will be omitted.
  • the processing unit 145 receives an operation signal from the operation unit 141 and starts the process.
  • the processing unit 145 causes the main supply unit 10a to supply the used paper T1 (step S170). Specifically, the processing unit 145 receives the operation signal from the operation unit 141, and drives the motor and the rollers 113 and 114 connected to the upper and lower drive shaft unit 112 of the main supply unit 10a (the 3) are output to the main supply unit 10a.
  • the processing unit 145 determines whether or not the main supply unit 10a has been able to supply the used paper T1 (step S171). Specifically, the processing unit 145 determines, based on the third sensor 133, whether or not the waste paper T1 has been discharged from the outlet 118.
  • the processing unit 145 reads the value of N stored in the storage unit 143 (step S174).
  • the processing unit 145 supplies the raw material T2 from the sub supply unit 10b at the first interval (step S175). Specifically, the processing unit 145 outputs a signal for driving the motor and the rollers 113 and 114 connected to the upper and lower drive shaft units 112 of the sub supply unit 10b to the sub supply unit 10b.
  • the processing unit 145 determines whether the sub supply unit 10 b can supply the raw material T2 (step S176). Specifically, the processing unit 145 determines, based on the fourth sensor 134, whether or not the raw material T2 has been discharged from the outlet 118.
  • the processing unit 145 determines, based on the first sensor 131, whether or not the used paper T1 is present in the stacking unit 110 of the main supply unit 10a (step S178).
  • the processing unit 145 determines that there is no used paper T1 (No in step S178), for example, the processing unit 145 outputs a signal for indicating that there is no used paper T1 in the main supply unit 10a on the output unit 142. And end the process.
  • the processing unit 145 determines that the used paper T1 is present (Yes in step S178), the processing unit 145 causes the loading unit 110 of the sub supply unit 10b to use the raw material T2 (the load T ) Is determined (step S179).
  • the processing unit 145 determines that there is no raw material T2 (No in step S179), for example, the processing unit 145 outputs a signal for indicating that the sub supply unit 10b does not have the raw material T2 on the output unit 142. And end the process.
  • step S179 the processing unit 145 again reads the value of N stored in the storage unit 143 (step S174).
  • the processing unit 145 determines that the raw material T2 can not be supplied (No in step S176)
  • the processing unit 145 determines, based on the first sensor 131, whether or not the used paper T1 is present in the stacking unit 110 of the main supply unit 10a (step S181).
  • the processing unit 145 determines that there is no used paper T1 (No in step S181), for example, the processing unit 145 outputs a signal to the output unit 142 to indicate that the main supply unit 10a does not have used paper T1. And end the process.
  • step S181 When the processing unit 145 determines that the used paper T1 is present (Yes in step S181), the processing unit 145 again reads the value of N stored in the storage unit 143 (step S174).
  • step S174 When the value of N read in step S174 is 1, the processing unit 145 supplies the used paper T1 from the main supply unit 10a at the first interval (step S182). Specifically, the processing unit 145 outputs the above-described third signal to the main supply unit 10a.
  • the processing unit 145 determines whether the main supply unit 10a has been able to supply the used paper T1 (step S183). Specifically, the processing unit 145 determines, based on the third sensor 133, whether or not the waste paper T1 has been discharged from the outlet 118.
  • the processing unit 145 determines, based on the first sensor 131, whether or not the used paper T1 is present in the stacking unit 110 of the main supply unit 10a (step S178).
  • the processing unit 145 determines, based on the second sensor 132, whether or not the raw material T2 is present in the stacking unit 110 of the sub supply unit 10b (step S179).
  • the waste paper T1 and the raw material T2 are alternately supplied.
  • the supply of the load T from one supply unit 10 and the supply of the load T from the other supply unit 10 are alternately switched in predetermined units (for example, every one or two). You may do so. Alternatively, they may be switched and supplied alternately in units of different amounts. For example, one supply unit T supplies a first amount (for example, five pieces) of mounted objects T, and the other supply unit 10 supplies a second amount (for example, one) of mounted materials T. You may On the other hand, when the mounted object T in either the main supply unit 10a or the sub supply unit 10b is exhausted, the supply is continued using the supply unit 10 in which the mounted object T remains. This case is described below.
  • step S186 the processing unit 145 supplies the used paper T1 from the main supply unit 10a at the second interval (step S186). Specifically, the processing unit 145 outputs a signal for driving the motor and the rollers 113 and 114 connected to the upper and lower drive shaft unit 112 of the main supply unit 10a to the main supply unit 10a.
  • the processing unit 145 determines whether the main supply unit 10a has been able to supply the used paper T1 (step S187). Specifically, the processing unit 145 determines, based on the third sensor 133, whether or not the waste paper T1 has been discharged from the outlet 118.
  • the processing unit 145 determines that the waste paper T1 can not be supplied (in the case of No at step S187)
  • the processing unit 145 displays, for example, on the output unit 142 that the main supply unit 10a can not be supplied. Output a signal and finish the process.
  • the processing unit 145 supplies the raw material T2 from the sub supply unit 10b at the second interval (step S188). Specifically, the processing unit 145 outputs a signal for driving the motor and the rollers 113 and 114 connected to the upper and lower drive shaft units 112 of the sub supply unit 10b to the sub supply unit 10b.
  • the processing unit 145 determines whether the sub supply unit 10 b can supply the raw material T 2 (step S 189). Specifically, the processing unit 145 determines, based on the fourth sensor 134, whether or not the raw material T2 has been discharged from the outlet 118.
  • the processing unit 145 determines that the raw material T2 can not be supplied (in the case of No at step S189), for example, the processing unit 145 causes the output unit 142 to display that the sub supply unit 10b can not be supplied. Output a signal and finish the process.
  • the paper is supplied in a state in which a gap is opened between the waste paper T1 and T1.
  • the load is supplied from one supply unit, and thus, this state is obtained.
  • the waste paper T1 when the first interval M1 is shorter than the length of the waste paper T1 or the raw material T2 in the transport direction, as shown in FIG. 7A, the waste paper T1 partially overlaps the raw material T2. Become. Further, although not shown, when the first interval M1 is made equal to the length of the waste paper T1 or the raw material T2 in the transport direction, the waste paper T1 and the raw material T2 do not overlap, and no gap can be formed. In any case, it is possible to reduce the fluctuation of the supply amount of the load T which is supplied to the crushing unit 12 as compared with the case where the waste paper T1 is supplied from one supply unit.
  • the paper is supplied at a second interval M2 such that a gap is opened between the waste paper T1 and T1. Furthermore, in the third control process, since a part of the waste paper T1 and a part of the raw material T2 are overlapped and supplied, it is possible to prevent a gap from being formed even if the positions of the waste paper T1 and the raw material T2 vary.
  • the first interval M1 and the second interval M2 refer to the first load and the first load when the load T (waste paper T1 or raw material T2) is continuously supplied from the supply section to the crushing section 12.
  • the distance between the second load to be supplied next to the load (the shortest distance between the load and the second load assuming that the first and second loads are supplied along the horizontal direction) ).
  • the first interval M1 and the second interval M2 are distances, they may be intervals of time. Also, the first interval M1 ⁇ the second interval M2.
  • the supply speed of the load T which is supplied to the crushing unit 12 can be increased as compared with the case where the supply is performed from only one supply unit. Furthermore, by alternately driving the supply units 10a and 10b, the load on the supply units 10a and 10b can be reduced. Because of these effects, in the third control process, the waste paper T1 may be mounted on the sub-supply unit 10b instead of using the waste paper T1 and the raw material T2.
  • a part of waste paper T1 and a part of raw material T2 do not need to be overlapped and supplied.
  • the gap between the adjacent mounted objects T can be made smaller than when supplied from only one supply unit, and the supply amount of the mounted objects T supplied to the crushing unit 12 Fluctuations can be reduced.
  • the supply rate of the load T supplied to the crushing unit 12 can be increased, and the throughput per unit time can be increased.
  • the burden on the supply units 10a and 10b can be reduced.
  • the sensors 135, 136, 137, 138 are not used, and these sensors may be omitted.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 has, for example, the following features.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes a manufacturing unit 102 that manufactures the sheet S, and a plurality of supply units 10 that supply the mounted object T to the manufacturing unit 102, and the mounted object T supplied from the plurality of supply units 10 is Stack and transport. Therefore, in the sheet manufacturing apparatus 100, for example, even when the whiteness of one waste paper T1 to be overlapped is low when the two waste papers T1 are overlapped, the whiteness is average when the whiteness of the other waste paper T1 is high. Be This is true not only for the whiteness but also for other characteristics. Therefore, in the sheet manufacturing apparatus 100, the influence of the waste paper T1 on the sheet S can be reduced compared to the case where only the waste paper T1 is supplied from one supply unit. As a result, in the sheet manufacturing apparatus 100, it is possible to suppress the fluctuation of the characteristics of the sheet S to be manufactured by the characteristics of the supplied waste paper T1.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 since the mounted objects T supplied from the plurality of supply units 10 are stacked and conveyed to the crushing unit 12, the variation in characteristics is small compared to the case where the mounted objects T are not stacked and conveyed.
  • the sheet S can be manufactured. Furthermore, in the sheet manufacturing apparatus 100, even if the plurality of supply units 10 are provided in order to stack the loaded objects T supplied from the plurality of supply units 10 and convey the loaded objects T to the crushing unit 12, the crushing unit 12 is provided. There is no need to provide more than one. Therefore, in the sheet manufacturing apparatus 100, an increase in the number of parts can be suppressed.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes a control unit 140 that causes the supply unit 10 to supply the sheet T so that parts of the load T overlap.
  • the control unit 140 controls the supply from the supply unit 10
  • the sheet S with less variation in characteristics can be manufactured.
  • the waste paper T1 supplied from the main supply unit 10a and the raw material T2 supplied from the sub supply unit 10b are stacked and conveyed.
  • the raw material T2 is a predetermined raw material and is suitable as a raw material of the sheet to be manufactured.
  • the raw material T2 has, for example, a whiteness higher than that of general waste paper, a long fiber length, a basis weight of a sheet to be produced, and less foreign matter. Therefore, in the sheet manufacturing apparatus 100, the waste paper T1 supplied is overlapped with the waste paper T1 and the raw material T2, and the waste paper T1 supplied has a low whiteness and a short fiber length, and is separated from the basis weight of the sheet to be produced.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes a control unit 140 which selectively supplies the raw material T2 from the sub-supply unit 10b according to the waste paper T1.
  • the raw material T2 is supplied when the properties of the waste paper T1 affect the produced sheet, and the raw material T2 is not supplied when the properties of the waste paper T1 do not affect the produced sheet.
  • the use frequency of raw material T2 can be reduced.
  • the volume of the raw material T2 mountable on the sub-supply unit 10b is smaller than the volume of the waste paper T1 mountable on the main supply unit 10a. Since the raw material T2 is only a raw material of the sheet, it is desirable for the user to have a low cost. The cost can be reduced by reducing the volume of the raw material T2 and reducing the size and thickness of the raw material T2.
  • the sub supply unit 10b is disposed above the main supply unit 10a. In the sheet manufacturing apparatus 100, since the load amount of the load T is larger in the main supply unit 10a, when the sub supply unit 10b is disposed below the main supply unit 10a, the main supply unit 10a is hidden and the sub supply is performed.
  • the sub-supply unit 10b can be easily replenished.
  • the user feeds a large amount of waste paper T1 to the main supply unit 10a, it is less likely to get tired when loading the waste paper T1 if it is at a lower position.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 in order to arrange the sub-supply unit 10b above the main supply unit 10a, for example, the width direction of the waste paper T1 and the material T2 overlapping in the guide unit 120 (conveyance of waste paper T1 and material T2 It is easy to match the size of the direction orthogonal to the direction). Specifically, when the waste paper T1 and the raw material T2 have the same width direction, the waste paper T1 and the raw material T2 can be supplied together to the coarse portion 12 in the width direction. Thus, the sheet manufacturing apparatus 100 can manufacture the sheet S with less variation in characteristics.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 aligns the width directions of the waste paper T1 and the raw material T2 within the range of these errors. Can be supplied to the crushing unit 12.
  • the sheet manufacturing method using the sheet manufacturing apparatus 100 includes a step of stacking and conveying the mounted objects T supplied from the plurality of supply units 10, and a step of manufacturing a sheet using the mounted objects T. Therefore, in the sheet manufacturing method using the sheet manufacturing apparatus 100, fluctuation of the characteristics of the manufactured sheet S can be suppressed.
  • FIG. 8 is a perspective view schematically showing a sheet manufacturing apparatus 200 according to a modification of the present embodiment.
  • the points different from the example of the sheet manufacturing apparatus 100 described above will be described, and the description of the same points will be omitted.
  • the raw material T2 supplied by the sub-supply unit 10 b is a single sheet.
  • the raw material T2 supplied by the sub-supply unit 10b is roll paper.
  • the sub-supply unit 10b of the sheet manufacturing apparatus 200 has a rotation shaft 212 which is the center of rotation of the roll paper.
  • the weight reduction of the sub-supply unit 10b can be achieved as compared to the sheet manufacturing apparatus 100.
  • the mounted objects T supplied from the plurality of supply units 10 are conveyed in an overlapping manner in the guide unit 120, but the plurality of supply units 10 are driven even if they do not overlap in the guide unit 120.
  • the times may overlap. That is, while supplying from one supply unit 10, it may be supplied from another supply unit.
  • a plurality of crushing parts 12 may be provided, and after being crushed in the crushing parts 12, respective pieces of crushed pieces (pieces) may be mixed.
  • a sheet manufacturing device concerning the present invention may be a wet mode.
  • a disaggregation unit may be used instead of the classification unit 30, and a paper making unit may be used instead of the sheet forming unit 80.
  • the sheet S manufactured by the sheet manufacturing apparatus according to the present invention mainly refers to a sheet-like one. However, it is not limited to the sheet-like one, and may be board-like or web-like.
  • the sheet in the present specification is divided into paper and non-woven fabric.
  • Paper includes an aspect in which pulp or used paper is formed into a thin sheet shape as a raw material, and includes recording paper intended for writing and printing, wallpaper, wrapping paper, colored paper, drawing paper, Kent paper and the like.
  • Non-woven fabrics are thicker than paper and have low strength.
  • vegetable fibers such as cellulose, chemical fibers such as PET (polyethylene terephthalate), polyester, and animal fibers such as wool and silk may be used.
  • the present invention includes configurations substantially the same as the configurations described in the embodiments (configurations having the same function, method and result, or configurations having the same purpose and effect). Further, the present invention includes a configuration in which a nonessential part of the configuration described in the embodiment is replaced. The present invention also includes configurations that can achieve the same effects as the configurations described in the embodiments or that can achieve the same purpose. Further, the present invention includes a configuration in which a known technology is added to the configuration described in the embodiment.
  • Blower 60 deposit section 62 inlet port 70 web forming section 72 mesh belt 74 tension roller 76 suction mechanism 78 humidity control section 80 sheet forming section 82 1 binding portion, 84: second binding portion, 86: heating roller, 90: cutting portion, 92: first cutting portion, 94 Second cutting unit, 96: Discharge unit, 98: Marking unit, 100: Sheet manufacturing device, 102: Manufacturing unit, 110: Loading unit, 112: Vertical drive shaft unit, 113: Pickup roller, 114: Delivery roller, 116: Housing 118, outlet port 120, guide portion 122, plate portion 124, first guide portion 126, second guide portion 131, first sensor 132, second sensor 132, third sensor 133 , 134: fourth sensor, 135: fifth sensor, 136: sixth sensor, 137: seventh sensor, 138: eighth sensor, 140: control unit, 141: operation unit, 142: output unit, 143: storage unit , 144: storage medium, 145: processing unit, 200: sheet manufacturing apparatus, 212: rotating

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Abstract

 本発明に係るシート製造装置(100)は、シートを製造する製造部(102)と、搭載された搭載物(T)を製造部(102)に供給する複数の供給部(10)と、を備え、複数の供給部(10)から供給された搭載物(T)を重ねて搬送する。

Description

シート製造装置およびシート製造方法
 本発明は、シート製造装置およびシート製造方法に関する。
 従来、古紙を原料としてシートを製造するシート製造装置が知られている。そして、特許文献1には、乾式解繊機において紙片を繊維状に解繊して、紙を成形する紙再生装置が記載されている。特許文献1に記載された紙再生装置は、粗砕機に、古紙を連続的に投入するための自動送り機構を有している。
特開2012-144819号公報
 しかしながら、特許文献1に記載された紙再生装置(シート製造装置)は、粗砕機に、古紙を投入するための自動送り機構(供給部)を1つしか有していない。そのため、投入される古紙の特性が製造されるシートの特性に影響を与える場合がある。例えば、古紙の印字率(印字duty)が高い場合、製造されるシートは灰色っぽくなる。また、古紙が厚紙の場合、製造されるシートの坪量は大きくなる。また、複数回の解繊を行った古紙の場合、古紙の繊維長が短くなり、製造されるシートの強度は低くなる。このように、特許文献1に記載されたシート製造装置では、供給される古紙の特性によって、製造されるシートの特性が変動してしまう場合がある。
 本発明の幾つかの態様に係る目的の1つは、製造されるシートの変動を抑制することができるシート製造装置を提供することにある。また、本発明のいくつかの態様に係る目的の1つは、製造されるシートの変動を抑制することができるシート製造方法を提供することにある。
 本発明は前述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の態様または適用例として実現することができる。
 本発明に係るシート製造装置の一態様は、
 シートを製造する製造部と、
 搭載された搭載物を前記製造部に供給する複数の供給部と、を備え、
 前記複数の供給部から供給された前記搭載物を重ねて搬送する。
 このようなシート製造装置では、重ね合わせる一方の搭載物が製造されるシートの特性に影響するような場合でも、他方の搭載物が製造されるシートの特性に影響しないようなものであれば、混ぜ合わされて平均化されるので、製造されるシートの特性が変動することを抑制することができる。
 本発明に係るシート製造装置において、
 前記搭載物の一部が重なるように前記供給部から供給を行わせる制御部を備えてもよい。
 このようなシート製造装置では、特性のばらつきが小さいシートを製造することができる。
 本発明に係るシート製造装置において、
 前記複数の供給部は、
 前記製造部に古紙を供給するメイン供給部と、
 前記製造部に予め定められた原料を供給するサブ供給部と、を備え、
 前記メイン供給部から供給された前記古紙と、前記サブ供給部から供給された前記原料と、を重ねて搬送してもよい。
 このようなシート製造装置では、予め定められた原料を古紙と混ぜることにより、古紙の特性によって、製造されるシートの特性が変動することを、より確実に抑制することができる。
 本発明に係るシート製造装置において、
 前記古紙に応じて前記サブ供給部からの供給を選択的に行わせる制御部を備えてもよい。
 このようなシート製造装置では、原料の使用頻度を低減できる。
 本発明に係るシート製造装置において、
 前記メイン供給部に搭載可能な前記古紙の容積よりも前記サブ供給部に搭載可能な前記原料の容積の方が小さくてもよい。
 このようなシート製造装置では、原料を少なくすることができる。
 本発明に係るシート製造装置において、
 前記メイン供給部の上方に前記サブ供給部を配置してもよい。
 このようなシート製造装置では、サブ供給部の原料の補充をしやすくすることができる。
 本発明に係るシート製造方法の一態様は、
 複数の供給部から供給された搭載物を重ねて搬送する工程と、
 前記搭載物を用いて、シートを製造する工程と、を備える。
 このようなシート製造方法では、重ね合わせる一方の搭載物が製造されるシートの特性に影響するような場合でも、他方の搭載物が製造されるシートの特性に影響しないようなものであれば、混ぜ合わされて平均化されるので、製造されるシートの特性が変動することを抑制することができる。
 本発明に係るシート製造装置の一態様は、
 シートを製造する製造部と、
 前記製造部に搭載物を供給する複数の供給部と、を備え、
 前記複数の供給部から前記搭載物を交互に供給することを特徴とする。
 このようなシート製造装置では、一方の供給部から供給される搭載物が、製造されるシートの特性に影響するような場合でも、他方の供給部から供給される搭載物が、製造されるシートの特性に影響しないようなものであれば、混ぜ合わされて平均化されるので、製造されるシートの特性が変動することを抑制することができる。
 本発明に係るシート製造装置の一態様は、
 シートを製造する製造部と、
 前記製造部に搭載物を供給する複数の供給部と、を備え、
 前記複数の供給部のうちの1つの供給部から供給している間に、前記複数の供給部のうちの他の1つの供給部から供給する。
 このようなシート製造装置では、一方の供給部からの供給される搭載物と、他方の供給部からの供給される搭載物を、重ねて製造部に供給することができる。
 これらの場合に、前記複数の供給部のうちの何れか1つの供給部により搭載物を供給できなくなっても、他の1つの供給部は搭載物の供給を継続することが好ましい。
 このようなシート製造装置では、シートの製造を中断することなく継続させることができる。
本実施形態に係るシート製造装置を模式的に示す図。 本実施形態に係るシート製造装置の供給部、ガイド部、および粗砕部を模式的に示す斜視図。 本実施形態に係るシート製造装置の供給部、ガイド部、および制御部を説明するための図。 本実施形態に係るシート製造装置の制御部の第1制御処理を説明するためのフローチャート。 本実施形態に係るシート製造装置の制御部の第2制御処理を説明するためのフローチャート。 本実施形態に係るシート製造装置の制御部の第3制御処理を説明するためのフローチャート。 搬送されている古紙および原料を説明するための図。 本実施形態の変形例に係るシート製造装置の供給部、ガイド部、および粗砕部を模式的に示す斜視図。
 以下、本発明の好適な実施形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に説明する実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また、以下で説明される構成の全てが本発明の必須構成要件であるとは限らない。
 1. シート製造装置
 1.1. 構成
 まず、本実施形態に係るシート製造装置について、図面を参照しながら説明する。図1は、本実施形態に係るシート製造装置100を模式的に示す図である。
 シート製造装置100は、図1に示すように、供給部10と、製造部102と、制御部140と、を備える。製造部102は、シートを製造する。製造部102は、粗砕部12と、解繊部20と、分級部30と、選別部40と、混合部50と、堆積部60と、ウェブ形成部70と、シート形成部80と、切断部90と、を有している。
 供給部10は、粗砕部12に原料を供給する。供給部10は、例えば、粗砕部12に原料を連続的に投入するための自動投入部である。
 なお、供給部10の詳細な構成等については、後述する。また、シート製造装置100は、供給部10から供給された古紙などを粗砕部12に搬送するガイド部120を含む。ガイド部120、および供給部10を制御する制御部140についても、詳細は後述する。
 粗砕部12は、供給部10によって供給された原料を、空気中で裁断して細片にする。細片の形状や大きさは、例えば、数cm角の細片である。図示の例では、粗砕部12は、粗砕刃14を有し、粗砕刃14によって、投入された原料を裁断することができる。粗砕部12としては、例えば、シュレッダーを用いる。粗砕部12によって裁断された原料は、ホッパー1で受けてから管2を介して、解繊部20に移送(搬送)される。
 解繊部20は、粗砕部12によって裁断された原料を解繊する。ここで、「解繊する」とは、複数の繊維が結着されてなる原料(被解繊物)を、繊維1本1本に解きほぐすことをいう。解繊部20は、原料に付着した樹脂粒やインク、トナー、にじみ防止剤等の物質を、繊維から分離させる機能をも有する。
 解繊部20を通過したものを「解繊物」という。「解繊物」には、解きほぐされた解繊物繊維の他に、繊維を解きほぐす際に繊維から分離した樹脂(複数の繊維同士を結着させるための樹脂)粒や、インク、トナーなどの色剤や、にじみ防止材、紙力増強剤等の添加剤を含んでいる場合もある。解きほぐされた解繊物の形状は、ひも(string)状や平ひも(ribbon)状である。解きほぐされた解繊物は、他の解きほぐされた繊維と絡み合っていない状態(独立した状態)で存在してもよいし、他の解きほぐされた解繊物と絡み合って塊状となった状態(いわゆる「ダマ」を形成している状態)で存在してもよい。
 解繊部20は、大気中(空気中)において乾式で解繊を行う。具体的には、解繊部20としては、インペラーミルを用いる。解繊部20は、原料を吸引し、解繊物を排出するような気流を発生させる機能を有している。これにより、解繊部20は、自ら発生する気流によって、導入口22から、原料を気流と共に吸引し、解繊処理して、排出口24へと搬送することができる。解繊部20を通過した解繊物は、管3を介して、分級部30に移送される。
 分級部30は、解繊部20を通過した解繊物を分級する。具体的には、分級部30は、解繊物の中で比較的小さいものや密度の低いもの(樹脂粒や色剤や添加剤など)を分離して除去する。これにより、解繊物の中で比較的大きいもしくは密度の高いものである繊維の占める割合を高めることができる。
 分級部30としては、気流式分級機を用いる。気流式分級機は、旋回気流を発生させ、分級されるもののサイズと密度とにより受ける遠心力の差によって分離するものであり、気流の速度および遠心力の調整によって、分級点を調整することができる。具体的には、分級部30としては、サイクロン、エルボージェット、エディクラシファイヤーなどを用いる。特に図示のようなサイクロンは、構造が簡便であるため、分級部30として好適に用いることができる。
 分級部30は、例えば、導入口31と、導入口31が接続された円筒部32と、円筒部32の下方に位置し円筒部32と連続している逆円錐部33と、逆円錐部33の下部中央に設けられている下部排出口34と、円筒部32上部中央に設けられている上部排出口35と、を有している。
 分級部30において、導入口31から導入された解繊物をのせた気流は、円筒部32で円周運動に変わる。これにより、導入された解繊物には遠心力がかかり、分級部30は、解繊物のうちで樹脂粒やインク粒よりも大きく密度の高い繊維(第1分級物)と、解繊物のうちで繊維よりも小さく密度の低い樹脂粒や色剤や添加剤など(第2分級物)と、に分離することができる。第1分級物は、下部排出口34から排出され、管4を介して、選別部40に導入される。一方、第2分級物は、上部排出口35から管5を介して受け部36に排出される。
 選別部40は、分級部30を通過した第1分級物を導入口42から導入し、繊維の長さによって選別する。選別部40としては、例えば、篩(ふるい)を用いる。選別部40は、網(フィルター、スクリーン)を有し、第1分級物に含まれる、網の目開きの大きさより小さい繊維または粒子(網を通過するもの、第1選別物)と、網の目開きの大きさより大きい繊維や未解繊片やダマ(網を通過しないもの、第2選別物)と、を分けることができる。例えば、第1選別物は、ホッパー6で受けてから管7を介して、混合部50に移送される。第2選別物は、排出口44から管8を介して、解繊部20に戻される。具体的には、選別部40は、モーターによって回転することができる円筒の篩である。選別部40の網は、例えば、金網、切れ目が入った金属板を引き延ばしたエキスパンドメタル、金属板にプレス機等で穴を形成したパンチングメタルを用いる。
 混合部50は、選別部40を通過した第1選別物と、樹脂を含む添加物と、を混合する。混合部50は、添加物を供給する添加物供給部52と、選別物と添加物とを搬送する管54と、ブロアー56と、を有している。図示の例では、添加物は、添加物供給部52からホッパー9を介して管54に供給される。管54は、管7と連続している。
 混合部50では、ブロアー56によって気流を発生させ、管54中において、第1選別物と添加物とを混合させながら、搬送することができる。なお、第1選別物と添加物とを混合させる機構は、特に限定されず、高速回転する羽根により攪拌するものであってもよいし、V型ミキサーのように容器の回転を利用するものであってもよい。
 添加物供給部52としては、図1に示すようなスクリューフィーダーや、図示せぬディスクフィーダーなどを用いる。添加物供給部52から供給される添加物は、複数の繊維を結着させるための樹脂を含む。樹脂が供給された時点では、複数の繊維は結着されていない。樹脂は、シート形成部80を通過する際に溶融して、複数の繊維を結着させる。
 添加物供給部52から供給される樹脂は、熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂であり、例えば、AS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリフェニレンエーテル、ポリブチレンテレフタレート、ナイロン、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリアセタール、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルエーテルケトン、などである。これらの樹脂は、単独または適宜混合して用いてもよい。添加物供給部52から供給される添加物は、繊維状であってもよく、粉末状であってもよい。
 なお、添加物供給部52から供給される添加物には、繊維を結着させる樹脂の他、製造されるシートの種類に応じて、繊維を着色するための着色剤や、繊維の凝集を防止するための凝集防止材、繊維等が燃えにくくするための難燃剤が含まれていてもよい。混合部50を通過した混合物(第1分級物と添加物との混合物)は、管54を介して、堆積部60に移送される。
 堆積部60は、混合部50を通過した混合物を導入口62から導入し、絡み合った解繊物(繊維)をほぐして、空気中で分散させながら降らせる。さらに、堆積部60は、添加物供給部52から供給される添加物の樹脂が繊維状である場合、絡み合った樹脂をほぐす。これにより、堆積部60は、ウェブ形成部70に、混合物を均一性よく堆積させることができる。
 堆積部60としては、回転する円筒の篩を用いる。堆積部60は、網を有し、混合部50を通過した混合物に含まれる、網の目開きの大きさより小さい繊維または粒子(網を通過するもの)を降らせる。堆積部60の構成は、例えば、選別部40の構成と同じである。
 なお、堆積部60の「篩」は、特定の対象物を選別する機能を有していなくてもよい。すなわち、堆積部60として用いられる「篩」とは、網を備えたもの、という意味であり、堆積部60は、堆積部60に導入された混合物の全てを降らしてもよい。
 ウェブ形成部70は、堆積部60を通過した通過物を堆積して、ウェブWを形成する。ウェブ形成部70は、例えば、メッシュベルト72と、張架ローラー74と、サクション機構76と、を有している。
 メッシュベルト72は、移動しながら、堆積部60の開口(網の開口)を通過した通過物を堆積する。メッシュベルト72は、張架ローラー74によって張架され、通過物を通しにくく空気を通す構成となっている。メッシュベルト72は、張架ローラー74が自転することによって移動する。メッシュベルト72が連続的に移動しながら、堆積部60を通過した通過物が連続的に降り積もることにより、メッシュベルト72上にウェブWが形成される。メッシュベルト72は、例えば、金属製、樹脂製、布製、あるいは不織布等である。
 サクション機構76は、メッシュベルト72の下方(堆積部60側とは反対側)に設けられている。サクション機構76は、下方に向く気流(堆積部60からメッシュベルト72に向く気流)を発生させることができる。サクション機構76によって、堆積部60により空気中に分散された混合物をメッシュベルト72上に吸引することができる。これにより、堆積部60からの排出速度を大きくすることができる。さらに、サクション機構76によって、混合物の落下経路にダウンフローを形成することができ、落下中に解繊物や添加物が絡み合うことを防ぐことができる。
 以上のように、堆積部60およびウェブ形成部70(ウェブ形成工程)を経ることにより、空気を多く含み柔らかくふくらんだ状態のウェブWが形成される。メッシュベルト72に堆積されたウェブWは、シート形成部80へと搬送される。
 なお、図示の例では、ウェブWを調湿する調湿部78が設けられている。調湿部78は、ウェブWに対して水や水蒸気を添加して、ウェブWと水との量比を調節することができる。
 シート形成部80は、メッシュベルト72に堆積したウェブWを加圧加熱してシートSを成形する。シート形成部80では、ウェブWにおいて混ぜ合された解繊物および添加物の混合物に、熱を加えることにより、混合物中の複数の繊維を、互いに添加物(樹脂)を介して結着することができる。
 シート形成部80としては、例えば、加熱ローラー(ヒーターローラー)、熱プレス成形機、ホットプレート、温風ブロワー、赤外線加熱器、フラッシュ定着器を用いる。図示の例では、シート形成部80は、第1結着部82と第2結着部84とを備え、結着部82,84がそれぞれ一対の加熱ローラー86を備えている。結着部82,84を加熱ローラー86として構成したことにより、結着部82,84を板状のプレス装置(平板プレス装置)として構成した場合に比べて、ウェブWを連続的に搬送しながらシートSを成形することができる。なお、加熱ローラー86の数は、特に限定されない。
 切断部90は、シート形成部80によって成形されたシートSを切断する。図示の例では、切断部90は、シートSの搬送方向と交差する方向にシートSを切断する第1切断部92と、搬送方向に平行な方向にシートSを切断する第2切断部94と、を有している。第2切断部94は、例えば、第1切断部92を通過したシートSを切断する。
 以上により、所定のサイズの単票のシートSが成形される。切断された単票のシートSは、排出部96へと排出される。
 1.2. 供給部
 シート製造装置100の供給部10について、詳細に説明する。図2は、供給部10を模式的に示す斜視図である。図3は、供給部10を模式的に示す図である。なお、図2および図3では、ガイド部120についても図示している。また、図2では、粗砕部12についても図示している。ただし、図2では、粗砕部12の筐体16を図示しており、筐体16の内部に粗砕刃14(図1参照)が収容されている。便宜上、図1では、筐体16を省略し、供給部10を簡略化して図示している。また、図2では、搭載物Tの一部を省略している。また、図3では、制御部140の機能ブロック図も示している。
 供給部10は、図2および図3に示すように、搭載された搭載物Tを製造部102に供給する。具体的には、供給部10は、搭載された搭載物Tを、ガイド部120を介して、粗砕部12に供給する。搭載物Tは、例えば、単票紙(A4やレターサイズ)やロール紙など、供給部10で供給可能なものである。搭載物Tは、古紙や、予め定められた原料である。
 ここで、古紙とは、再生紙の原料となる、使用済みの紙、新聞紙、雑誌などであり、素性(例えば、坪量、印字率、含まれている添加剤の種類、繊維長など)の詳細がシート製造装置100にとってわからないものである。古紙は、シート製造装置100で製造されたシートであってもよい。予め定められた原料とは、シート製造装置100の取扱説明書やHP(ホームページ)によって、指定されたシートであり、シート製造装置100にとって素性のわかっているシートである。
 供給部10は、図3に示すように、筐体116の内部に積載部110を有している。搭載物Tは、積載部110上に搭載(積載)されている。搭載物Tのうち最上位の搭載物Tにはピックアップローラー113が当接している。ピックアップローラー113が回転することで最上位の搭載物Tが図3の右側に搬送される。搬送された搭載物Tは送り出しローラー114によって、筐体116に設けられた取り出し口118から、粗砕部120に搬送される。ピックアップローラー113により搭載物Tが1枚または複数枚搬送される毎に、積載部110は上昇する。また、積載部110の位置はピックアップローラー113の鉛直方向の位置に応じて上下動が可能である。これにより、積載部110の位置は搭載物Tの搭載量に応じた位置となる。また、ピックアップローラー113の位置は、送り出しローラー114に対してほぼ一定の位置となる。図示の例では、積載部110は、上下駆動軸部112に接続されており、上下駆動軸部112が回転することによって、積載部110は、上下に移動することができる。上下駆動軸部112の回転は、上下駆動軸部112に接続されたモーター(図示せず)が駆動することによって行われる。上下駆動軸部112としては、例えば、リードスクリューを用いる。
 なお、供給部10の形態は、搭載された搭載物Tを製造部102に供給することができれば、特に限定されない。例えば上下駆動軸部112の代わりに、積載部110をピックアップローラー113側に付勢するバネを設けてもよい。また、ローラー113,114の数は、特に限定されない。
 供給部10は、複数設けられている。図2に示す例では、供給部10は2つ設けられているが、その数は特に限定されない。例えば、複数の供給部10のうち、一方の供給部10は、メイン供給部10aであり、他方の供給部10は、サブ供給部10bである。すなわち、複数の供給部10は、メイン供給部10aと、サブ供給部10bと、を備えている。メイン供給部10aは、粗砕部12に古紙T1を供給する供給部である。サブ供給部10bは、粗砕部12に予め定められた原料T2を供給する供給部である。
 サブ供給部10bから供給される原料T2は、古紙T1よりも白色度が高いことが好ましい。これにより、古紙T1のみを粗砕部12に供給する場合に比べて、白色度の高いシートSを製造することができる。原料T2の繊維長は、古紙T1の繊維長よりも長いことが好ましい。古紙T1は、解繊を繰り返すことにより、繊維長が短くなる場合がある。そのため、繊維長の長い原料T2を供給することにより、強度の高いシートSを製造することができる。原料T2の坪量は、狙いの坪量(シート製造装置100で製造されるシートSの狙いの坪量)であることが好ましい。これにより、シート製造装置100で製造されるシートSの坪量を狙いの値(所望の値)に近づけることができる。原料T2には異物(繊維以外の不純物)が含まれていない(または、古紙T1よりも異物の量が少ない)ことが好ましい。これにより、シート製造装置100で製造されるシートSに含まれる異物の割合を小さくすることができる。一方で、原料T2は、市販の紙よりも安く入手できるよう、大きさが小さかったり、厚さが薄かったりする。
 サブ供給部10bは、メイン供給部10aの上方に配置されている。サブ供給部10bと粗砕部12との間の距離は、メイン供給部10aと粗砕部12との間の距離よりも大きい。図示の例では、メイン供給部10aは、粗砕部12と接しており、サブ供給部10bは、粗砕部12と離間している。
 サブ供給部10bに搭載可能な原料T2の容積(体積)は、メイン供給部10aに搭載可能な古紙T1の容積(体積)よりも小さい。ここで、「供給部に搭載可能な搭載物T(古紙T1または原料T2)の容積」とは、積載部110が最も下方に位置する状態で、積層された搭載物Tが供給可能である状態における搭載物Tの全体の容積である。搭載可能な搭載物Tの容積は、例えば、シート製造装置100のカタログや取扱説明書に示されている。図示の例では、サブ供給部10bの上下方向の寸法がメイン供給部10aの上下方向の寸法よりも小さく、サブ供給部10bの筐体116の容積は、メイン供給部10aの筐体116の容積よりも小さい。なお、原料T2の搬送方向における寸法や、搬送方向と直交する方向の寸法について、サブ供給部10bをメイン供給部10aよりも小さくしてもよい。
 なお、搭載物Tには、密度の大小や、坪量の大小がある。そのため、供給部10に搭載可能な搭載物Tの容積は、搭載される搭載物Tによって異なる。
 ガイド部120は、複数の供給部10から供給された搭載物Tを重ねて搬送する。具体的には、ガイド部120は、メイン供給部10aから供給された古紙T1と、サブ供給部10bから供給された原料T2と、を重ねて、粗砕部12に搬送する。ガイド部120は、例えば、金属や樹脂等で形成されている。
 ガイド部120は、例えば、粗砕部12に接続された板状部122と、古紙T1を板状部122に導く第1案内部124と、原料T2を板状部122に導く第2案内部126と、を有している。第1案内部124は、メイン供給部10aの筐体116に接続されている。第2案内部126は、サブ供給部10bの筐体116に接続されている。図示の例では、板状部122は、案内部124,126と離間しており、古紙T1の一部と原料T2の一部とは、板状部122と第1案内部124との間において、重なっている。なお、ガイド部120の形態は、複数の供給部10から供給された搭載物Tを重ねて搬送することができれば、特に限定されない。
 シート製造装置100は、センサー131,132,133,134,135,136,137,138を有している。
 第1センサー131は、メイン供給部10aの筐体116内に設けられている。第2センサー132は、サブ供給部10bの筐体116内に設けられている。センサー131,132は、積載部110上に搭載物Tが存在しているか否かを検知することができる。なお、センサー131,132の形態および設置位置は、積載部110上に搭載物Tが存在しているか否かを検知することができれば、特に限定されない。
 第3センサー133は、筐体116の外側であって、メイン供給部10aの取り出し口118近傍に設けられている。第4センサー134は、筐体116の外側であって、サブ供給部10bの取り出し口118近傍に設けられている。センサー133,134は、供給部10から搭載物Tが供給されたか否かを(取り出し口118から排出されたか否かを)、検知することができる。なお、センサー133,134の形態および設置位置は、供給部10から搭載物Tが供給されたか否かを検知することができれば、特に限定されない。また、図2では、センサー133,134の図示を省略している。
 第5センサー135、第6センサー136、第7センサー137、および第8センサー138は、メイン供給部10aの筐体116内に設けられている。センサー135,136,137,138は、古紙T1の素性を検知することができる。第5センサー135は、例えばスキャナーであり、古紙T1の白色度を検知することができる。第6センサー136は、例えばスキャナーであり、古紙T1のマーク(図1に示すマーキング部98で付与されたマーク)を検知する。検知された古紙T1のマークから、古紙T1がリサイクルされた回数を知ることができ、リサイクルされた回数から、古紙T1の繊維長を見積もることができきる。リサイクルされた回数と繊維長とに関する情報は、制御部140の記憶部143に記憶されていてもよい。第7センサー137は、例えば、坪量センサーであり、古紙T1の坪量を検知することができる。第8センサー138は、例えば、スキャナーであり、古紙T1に含まれる異物(ごみなどの不純物)の有無などを検知することができる。
 なお、管8(図1参照)に流量センサー(図示せず)が設けられており、該流量センサーが検知した流量から、古紙T1の繊維長を見積もってもよい。また、図示はしないが、例えば、センサー135,136,センサー138をまとめて、1つのセンサーとしてもよい。また、図示はしないが、例えば、センサー135,136,137,138の形態および設置位置は、古紙T1の素性を検知することができれば、特に限定されない。センサー135,136,137,138は、4つ全てを有してもよいが、それらのうちの少なくとも一つを有していてもよい。
 1.3. 制御部
 制御部140は、図3に示すように、操作部141と、出力部142と、記憶部143と、記憶媒体144と、処理部145と、を有している。
 操作部141は、ユーザーによる操作に応じた操作信号を取得し、処理部145に信号を送る処理を行う。操作部141は、例えば、ボタン、キー、タッチパネル型ディスプレイ、マイクなどである。
 出力部142は、処理部145から入力される信号に基づいて、処理部145の処理結果等を表示する。出力部142は、例えば、処理部145の処理結果を文字で表示する。出力部142は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)、CRT(Cathode Ray Tube)、タッチパネル型ディスプレイなどである。なお、出力部142は、処理部145の処理結果等を音によって出力してもよい。
 記憶部143は、処理部145が各種の制御処理を行うためのプログラムやデータ等を記憶している。記憶部143は、さらに、処理部145の作業領域として用いられ、操作部141から入力された操作信号、記憶媒体144等から読み出されたプログラムやデータ、処理部145が各種プログラムに従って実行した算出結果等を一時的に記憶する。
 記憶媒体144は、各種のアプリケーションプログラムやデータを記憶するための、コンピューター読み取り可能な記憶媒体である。なお、当該プログラムは、ホスト装置(サーバー)が有する情報記憶媒体からネットワーク等を介して記憶媒体144(記憶部143)に配信されてもよい。記憶媒体144は、処理部145の処理により生成されるデータのうち、長期的な保存が必要なデータを記憶する記憶部としても機能してもよい。記憶媒体144は、例えば、光ディスク(CD、DVD)、光磁気ディスク(MO)、磁気ディスク、ハードディスク、磁気テープ、メモリー(ROM、フラッシュメモリーなど)により実現される。
 処理部145は、記憶部143に記憶されているプログラムや記憶媒体144に記憶されているプログラムに従って、各種の制御処理を行う。処理部145は、例えば、以下に示す、第1制御処理、第2制御処理、または第3制御処理のいずれか1つを行う。処理部145の機能は、各種プロセッサ(CPU、DSP等)、ASIC(ゲートアレイ等)などのハードウェアや、プログラムにより実現できる。なお、処理部145の少なくとも一部をハードウェア(専用回路)で実現してもよい。
 1.3.1. 第1制御処理
 まず、第1制御処理について説明する。図4は、制御部140の第1制御処理を説明するためのフローチャートである。
 例えば、ユーザーが操作部141を介して、シートSを製造するための処理を要求すると、処理部145は、操作部141からの操作信号を受けて、処理を開始する。
 まず、処理部145は、操作部141からの操作信号を受けて、供給部10a,10bから搭載物Tの供給を行わせる(ステップS150)。具体的には、処理部145は、操作部141からの操作信号を受けて、メイン供給部10aの上下駆動軸部112に接続されているモーターおよびローラー113,114を駆動させるための信号(第1信号)をメイン供給部10aに出力し、サブ供給部10bの上下駆動軸部112に接続されているモーターおよびローラー113,114を駆動させるための信号(第2信号)をサブ供給部10bに出力する。第1信号および第2信号は、それぞれ古紙T1および原料T2を1枚供給するための信号である。処理部145は、例えば、操作部141からの操作信号を受けて、1度、第1信号および第2信号を出力したら、第1信号および第2信号の出力を停止する。
 処理部145は、搭載物Tの少なくとも一部が重なるように供給部10a,10bから供給を行わせる。具体的には、処理部145は、メイン供給部10aから供給される古紙T1と、サブ供給部10bから供給される原料T2とが、ガイド部120において必ず重なるように、第1信号および第2信号を、それぞれメイン供給部10aおよびサブ供給部10bに出力する。第1信号および第2信号によって、供給部10a,10bは、搭載物Tをガイド部120に供給し、ガイド部120は、複数の供給部10から供給された搭載物Tを重ねて搬送し、製造部120は、供給された搭載物Tを用いてシートSを製造することができる。
 次に、処理部145は、メイン供給部10aの積載部110に古紙T1があるか否か(積載されているか否か)を判定する(ステップS152)。具体的には、処理部145は、メイン供給部10aに設けられた第1センサー131からの信号に基づいて、古紙T1があるか否か判定を行う。
 処理部145が古紙T1なしと判定した場合(ステップS152でNoの場合)、処理部145は、例えば、出力部142に、メイン供給部10aに古紙T1がないことを表示するための信号を出力し、処理を終了する。その後、ユーザーは、メイン供給部10aに古紙T1を補充してもよい。
 処理部145が古紙T1ありと判定した場合(ステップS152でYesの場合)、処理部145は、サブ供給部10bの積載部110に原料T2があるか否かを判定する(ステップS154)。具体的には、処理部145は、サブ供給部10bに設けられた第2センサー132からの情報に基づいて、原料T2があるか否か判定を行う。
 処理部145が原料T2なしと判定した場合(ステップS154でNoの場合)、処理部145は、例えば、出力部142に、サブ供給部10bに原料T2がないことを表示するための信号を出力し、処理を終了する。その後、ユーザーは、サブ供給部10bに原料T2を補充してもよい。
 処理部145が原料T2ありと判定した場合(ステップS154でYesの場合)、処理部145は、再び、供給部10a,10bからそれぞれ古紙T1、原料T2の供給を行わせる(ステップS150)。以上の制御処理により、シート製造装置100では、複数の供給部10から供給された搭載物Tを重ねて搬送し、搭載物Tを用いて、シートSを製造することができる。
 なお、ステップS152とステップS154との順番は、特に限定されない。例えば、ステップS152とステップS154とを同時に行ってもよい。
 また、第1制御処理では、センサー133、134、135、136、137、138は用いていないので、これらのセンサーは無くてもよい。
 1.3.2. 第2制御処理
 次に、第2制御処理について説明する。図5は、制御部140の第2制御処理を説明するためのフローチャートである。以下、第2制御処理の説明において、上述した第1制御処理の例と異なる点について説明し、同様の点については説明を省略する。
 例えば、ユーザーが操作部141を介して、シートSを製造するための処理を要求すると、処理部145は、操作部141からの操作信号を受けて、処理を開始する。
 まず、処理部145は、操作部141からの操作信号を受けて、メイン供給部10aの積載部110に積載されている古紙T1が所定の規格内か否か判定する(ステップS160)。具体的には、処理部145は、第5センサー135からの信号に基づいて、古紙T1の白色度を取得し、古紙T1の白色度が所定の規格内か否か判定する。さらに、処理部145は、第6センサー136からの信号に基づいて、古紙T1の繊維長を取得し、古紙T1の繊維長が所定の規格内か否か判定する。さらに、処理部145は、第7センサー137からの信号に基づいて、古紙T1の坪量を取得し、古紙T1の坪量が所定の規格内か否か判定する。さらに、処理部145は、第8センサー138からの信号に基づいて、古紙T1に含まれる異物の量を取得し、古紙T1に含まれる異物の量が所定の規格内か否か判定する。
 処理部145は、例えば、古紙T1の白色度、繊維長、坪量、および異物の量の全ての項目が規格内の場合に、古紙T1は所定の規格内であると判定し、上記項目のうち1つの項目でも規格外の場合には、古紙T1は所定の規格外であると判定する。例えば、白色度、繊維長、坪量、および異物の量の規格は、予め記憶部143に記憶されており、処理部145は、記憶部143に記憶される白色度等を読み出し、取得した白色度等と比較して判定する。
 処理部145が古紙T1は所定の規格内であると判定した場合(ステップS160でYesの場合)、処理部145は、メイン供給部10aから古紙T1の供給を行わせる(ステップS162)。
 処理部145が古紙T1は所定の規格外であると判定した場合(ステップS160でNoの場合)、処理部145は、メイン供給部10aおよびサブ供給部10bから古紙T1、原料T2の供給を行わせる(ステップS150)。
 第2制御処理では、上記のように、古紙T1の素性(例えば、白色度、繊維長、坪量、異物の有無)に応じて、サブ供給部10bからの供給を選択的に行うことができる。すなわち、古紙T1が所定の規格内の場合は、サブ供給部10bから原料T2を供給せず、古紙T1が所定の規格外の場合にのみ、サブ供給部10bから原料T2を供給する。これにより、原料T2の使用頻度を低減することができる。
 なお、図示はしないが、シート製造装置100は、複数のサブ供給部10bを有していてもよい。例えば、シート製造装置100は、古紙T1よりも白色度の高い原料T2が収容された第1サブ供給部10bと、古紙T1よりも繊維長の長い原料T2が収容された第2サブ供給部10bと、古紙T1よりも坪量の小さい原料T2が収容された第3サブ供給部10bと、古紙T1よりも坪量の大きい原料T2が収容された第4サブ供給部10bと、古紙T1よりも異物の少ない原料T2が収容された第5サブ供給部10bと、を有していてもよい。そして、処理部145は、古紙T1の素性に応じて、5つの供給部10bのうちの1つから原料T2を供給してもよい。
 例えば、古紙T1の坪量が所定の規格よりも小さいと判定した場合、処理部145は、第4サブ供給部10bから供給を行うための信号を出力する。例えば、古紙T1の異物量が所定の規格よりも多いと判定した場合、処理部145は、第5サブ供給部10bから供給を行うための信号を出力する。コート紙など繊維以外の層を持つ古紙T1の場合は、異物の量が多くなる。
 なお、第2制御処理では、センサー133、134は用いていないので、これらのセンサーは無くてもよい。
 1.3.3. 第3制御処理
 次に、第3制御処理について説明する。図6は、制御部140の第3制御処理を説明するためのフローチャートである。以下、第3制御処理の説明において、上述した第1、第2制御処理の例と異なる点について説明し、同様の点については説明を省略する。
 例えば、ユーザーが操作部141を介して、シートSを製造するための処理を要求すると、処理部145は、操作部141からの操作信号を受けて、処理を開始する。
 まず、処理部145は、操作部141からの操作信号を受けて、メイン供給部10aから古紙T1の供給を行わせる(ステップS170)。具体的には、処理部145は、操作部141からの操作信号を受けて、メイン供給部10aの上下駆動軸部112に接続されているモーターおよびローラー113,114を駆動させるための信号(第3信号)を、メイン供給部10aに出力する。
 次に、処理部145は、メイン供給部10aが古紙T1を供給できたか否か判定する(ステップS171)。具体的には、処理部145は、第3センサー133に基づいて、古紙T1が取り出し口118から排出された否かを判定する。
 処理部145が古紙T1を供給できたと判断した場合(ステップS171でYesの場合)、処理部145は、記憶部143に、N=2を記憶させる(ステップS172)。
 処理部145が古紙T1を供給できなかったと判断した場合(ステップS171でNoの場合)、処理部145は、記憶部143に、N=4を記憶させる(ステップS173)。
 次に、処理部145は、記憶部143に記憶させたNの値を読み出す(ステップS174)。
 1.3.3.1. N=2の場合
 ステップS174において読み出したNの値が2の場合、処理部145は、第1間隔でサブ供給部10bから原料T2を供給する(ステップS175)。具体的には、処理部145は、サブ供給部10bの上下駆動軸部112に接続されているモーターおよびローラー113,114を駆動させるための信号を、サブ供給部10bに出力する。
 次に、処理部145は、サブ供給部10bが原料T2を供給できたか否か判定する(ステップS176)。具体的には、処理部145は、第4センサー134に基づいて、原料T2が取り出し口118から排出された否かを判定する。
 処理部145が原料T2を供給できたと判断した場合(ステップS176でYesの場合)、処理部145は、Nの値を書き換えて、記憶部143にN=1を記憶させる(ステップS177)。
 次に、処理部145は、第1センサー131に基づいて、メイン供給部10aの積載部110に古紙T1があるか否かを判定する(ステップS178)。
 処理部145が古紙T1なしと判断した場合(ステップS178でNoの場合)、処理部145は、例えば、出力部142に、メイン供給部10aに古紙T1がないことを表示するための信号を出力し、処理を終了する。
 処理部145が古紙T1ありと判断した場合(ステップS178でYesの場合)、処理部145は、第2センサー132に基づいて、サブ供給部10bの積載部110に原料T2が(搭載物Tが)あるか否かを判定する(ステップS179)。
 処理部145が原料T2なしと判断した場合(ステップS179でNoの場合)、処理部145は、例えば、出力部142に、サブ供給部10bに原料T2がないことを表示するための信号を出力し、処理を終了する。
 処理部145が原料T2ありと判断した場合(ステップS179でYesの場合)、処理部145は、再び、記憶部143に記憶させたNの値を読み出す(ステップS174)。
 処理部145が原料T2を供給できなかったと判断した場合(ステップS176でNoの場合)、処理部145は、Nの値を書き換えて、記憶部143にN=3を記憶させる(ステップS180)。
 次に、処理部145は、第1センサー131に基づいて、メイン供給部10aの積載部110に古紙T1があるか否かを判定する(ステップS181)。
 処理部145が古紙T1なしと判断した場合(ステップS181でNoの場合)、処理部145は、例えば、出力部142に、メイン供給部10aに古紙T1がないことを表示するための信号を出力し、処理を終了する。
 処理部145が古紙T1ありと判断した場合(ステップS181でYesの場合)、処理部145は、再び、記憶部143に記憶させたNの値を読み出す(ステップS174)。
 1.3.3.2. N=1の場合
 ステップS174において読み出したNの値が1の場合、処理部145は、第1間隔でメイン供給部10aから古紙T1を供給する(ステップS182)。具体的には、処理部145は、上記の第3信号をメイン供給部10aに出力する。
 次に、処理部145は、メイン供給部10aが古紙T1を供給できたか否か判定する(ステップS183)。具体的には、処理部145は、第3センサー133に基づいて、古紙T1が取り出し口118から排出された否かを判定する。
 処理部145が古紙T1を供給できたと判断した場合(ステップS183でYesの場合)、処理部145は、Nの値を書き換えて、記憶部143にN=2を記憶させる(ステップS184)。
 次に、処理部145は、第1センサー131に基づいて、メイン供給部10aの積載部110に古紙T1があるか否かを判定する(ステップS178)。
 処理部145が古紙T1を供給できなかったと判断した場合(ステップS183でNoの場合)、処理部145は、Nの値を書き換えて、記憶部143にN=4を記憶させる(ステップS185)。
 次に、処理部145は、第2センサー132に基づいて、サブ供給部10bの積載部110に原料T2があるか否かを判定する(ステップS179)。
 以上述べたように、N=1の経路とN=2の経路とを繰り返すことにより、古紙T1と原料T2とを交互に供給する。なお、一方の供給部10からの搭載物Tの供給と、他方の供給部10からの搭載物Tの供給を、所定単位(例えば、1枚毎や2枚毎)で切り替えて交互に供給するようにしてもよい。あるいは、異なる量単位で切り替えて交互に供給するようにしてもよい。例えば、一方の供給部Tからは第1の量(例えば5枚)の搭載物Tを供給し、他方の供給部10からは第2の量(例えば1枚)の搭載物Tを供給するようにしてもよい。
 一方、メイン供給部10aまたはサブ供給部10bのいずれかの搭載物Tが無くなった場合は、搭載物Tが残っている方の供給部10を用いて供給を続ける。この場合を以下に説明する。
 1.3.3.3. N=3の場合
 ステップS174において読み出したNの値が3の場合、処理部145は、第2間隔でメイン供給部10aから古紙T1を供給する(ステップS186)。具体的には、処理部145は、メイン供給部10aの上下駆動軸部112に接続されているモーターおよびローラー113,114を駆動させるための信号を、メイン供給部10aに出力する。
 次に、処理部145は、メイン供給部10aが古紙T1を供給できたか否か判定する(ステップS187)。具体的には、処理部145は、第3センサー133に基づいて、古紙T1が取り出し口118から排出された否かを判定する。
 処理部145が古紙T1を供給できたと判断した場合(ステップS187でYesの場合)、処理部145は、Nの値を書き換えて、記憶部143にN=3を記憶させる(ステップS180)。これにより、メイン供給部10aからの供給を繰り返すことになる。
 処理部145が古紙T1を供給できなかったと判断した場合(ステップS187でNoの場合)、処理部145は、例えば、出力部142に、メイン供給部10aが供給できなかったことを表示するための信号を出力し、処理を終了する。
 1.3.3.4. N=4の場合
 ステップS174において読み出したNの値が4の場合、処理部145は、第2間隔でサブ供給部10bから原料T2を供給する(ステップS188)。具体的には、処理部145は、サブ供給部10bの上下駆動軸部112に接続されているモーターおよびローラー113,114を駆動させるための信号を、サブ供給部10bに出力する。
 次に、処理部145は、サブ供給部10bが原料T2を供給できたか否か判定する(ステップS189)。具体的には、処理部145は、第4センサー134に基づいて、原料T2が取り出し口118から排出された否かを判定する。
 処理部145が原料T2を供給できたと判断した場合(ステップS189でYesの場合)、処理部145は、Nの値を書き換えて、記憶部143にN=4を記憶させる(ステップS185)。これにより、サブ給部10bからの供給を繰り返すことになる。
 処理部145が原料T2を供給できなかったと判断した場合(ステップS189でNoの場合)、処理部145は、例えば、出力部142に、サブ供給部10bが供給できなかったことを表示するための信号を出力し、処理を終了する。
 第3制御処理では、N=1の経路とN=2の経路とを繰り返すことにより、古紙T1と原料T2とを交互に供給する。N=3またはN=4の経路の場合は、供給部10a,10bの一方から供給する。例えば、メイン供給部10aのみから供給した場合は、図7(b)のように、古紙T1とT1の間に隙間が開いた状態で供給される。従来のシート製造装置では、一つの供給部から搭載物を供給していたので、このような状態となっていた。この場合、古紙T1とT1の間で紙が送られない隙間ができる。このため、供給されない部分ができ、これが供給量の変動となっていた。これに対して、第1間隔M1を、古紙T1または原料T2の搬送方向の長さよりも短くした場合は、図7(a)のように、古紙T1と原料T2の一部が重なった状態となる。また、図示はしないが、第1間隔M1を、古紙T1または原料T2の搬送方向の長さと同じにした場合は、古紙T1と原料T2は重なりもせず隙間もできない状態となる。いずれの場合でも、1つの供給部から古紙T1を供給する場合に比べて、粗砕部12に供給される、搭載物Tの供給量の変動を低減することができる。例えば、1つの供給部から隣り合う古紙T1の間隔を短くして供給しようとすると、紙詰まりが発生しやすい。このため、古紙T1とT1との間に隙間が開くような第2間隔M2で供給する。さらに、第3制御処理では、古紙T1の一部と原料T2の一部とを重ねて供給するので、古紙T1や原料T2の位置がばらついても、隙間が形成されないようにすることができる。
 ここで、第1間隔M1および第2間隔M2とは、供給部から搭載物T(古紙T1または原料T2)を連続して粗砕部12に供給する場合に、第1搭載物と、第1搭載物の次に供給される第2搭載物と、の間の距離(第1搭載物と第2搭載物とが水平方向に沿って供給されると仮定した場合の、両搭載物の最短距離)である。なお、第1間隔M1と第2間隔M2は距離としたが、時間の間隔としてもよい。また、第1間隔M1<第2間隔M2である。
 さらに、第3制御処理では、1つの供給部のみから供給されている場合に比べて、粗砕部12に供給される、搭載物Tの供給速度を上げることができる。さらに、供給部10a,10bを交互に駆動させることで、供給部10a,10bの負担を軽減することができる。これらの効果もあるため、第3制御処理では、古紙T1と原料T2を用いるのではなく、サブ供給部10bにも古紙T1を搭載してもよい。
 なお、古紙T1の一部と原料T2の一部とは、重ねて供給されなくてもよい。この場合も、1つの供給部のみから供給されている場合に比べて、隣り合う搭載物Tの間の隙間を小さくすることができ、粗砕部12に供給される、搭載物Tの供給量の変動を低減することができる。さらに、粗砕部12に供給される、搭載物Tの供給速度を上げることができ、単位時間当たりの処理量を増やすことができる。さらに、供給部10a,10bの負担を軽減することができる。
 第3制御処理では、センサー135、136、137、138は用いていないので、これらのセンサーは無くてもよい。
 シート製造装置100は、例えば、以下の特徴を有する。
 シート製造装置100では、シートSを製造する製造部102と、搭載された搭載物Tを製造部102に供給する複数の供給部10を備え、複数の供給部10から供給された搭載物Tを重ねて搬送する。そのため、シート製造装置100では、例えば、2つの古紙T1を重なる場合に、重ね合わせる一方の古紙T1の白色度が低い場合でも、他方の古紙T1の白色度が高い場合には、白色度は平均化される。これは、白色度だけでなく他の特性でも同様である。したがって、シート製造装置100では、1つの供給部から古紙T1のみを供給する場合に比べて、古紙T1がシートSに与える影響を低減することができる。その結果、シート製造装置100では、供給される古紙T1の特性によって、製造されるシートSの特性が変動することを抑制することができる。
 さらに、シート製造装置100では、複数の供給部10から供給された搭載物Tを重ねて粗砕部12に搬送するため、搭載物Tを重ねて搬送しない場合に比べて、特性のばらつきが小さいシートSを製造することができる。さらに、シート製造装置100では、複数の供給部10から供給された搭載物Tを重ねて粗砕部12に搬送するため、複数の供給部10を複数有していても、粗砕部12を複数設ける必要がない。そのため、シート製造装置100では、部品数が増加することを抑制することができる。
 シート製造装置100では、搭載物Tの一部が重なるように供給部10から供給を行わせる制御部140を備える。シート製造装置100では、制御部140が供給部10からの供給を制御することにより、特性のばらつきが小さいシートSを製造することができる。
 シート製造装置100では、メイン供給部10aから供給された古紙T1と、サブ供給部10bから供給された原料T2と、を重ねて搬送する。原料T2は、予め定められた原料であり、製造されるシートの原料として適したものである。原料T2は例えば一般的な古紙に比べて白色度が高く、繊維長が長く、製造するシートの坪量に近く、異物が少ない。そのため、シート製造装置100では、古紙T1と原料T2とを重ねて搬送することにより、供給される古紙T1が、白色度が低く、繊維長が短く、製造するシートの坪量から離れており、異物が多かったとしても、製造されるシートSへの影響を、より確実に抑制することができる。なお、原料T2をシートにすることによって、定量的に供給をしやすいという効果もある。例えば、繊維状の場合は定量的に供給するのが困難である。
 シート製造装置100では、古紙T1に応じてサブ供給部10bからの原料T2の供給を選択的に行わせる制御部140を備える。例えば、古紙T1の特性が製造するシートに影響する場合には原料T2を供給し、古紙T1の特性が製造するシートに影響しない場合には原料T2を供給しない。これによって、原料T2の使用頻度を低減することができる。
 シート製造装置100では、メイン供給部10aに搭載可能な古紙T1の容積よりもサブ供給部10bに搭載可能な原料T2の容積の方が小さい。原料T2はシートの原料となるだけのため、ユーザーにとってはコストが低いことが望ましい。原料T2の容積を小さくし、原料T2の大きさや厚みを小さくすることで、コストを低くすることができる。
 シート製造装置100では、メイン供給部10aの上方にサブ供給部10bを配置する。シート製造装置100では、メイン供給部10aの方が搭載物Tの搭載量が多いので、サブ供給部10bがメイン供給部10aの下に配置されていると、メイン供給部10aに隠れてサブ供給部10bの補充がし難い。そのため、メイン供給部10aの上方にサブ供給部10bを配置することにより、サブ供給部10bの補充をしやすくすることができる。また、メイン供給部10aには多くの古紙T1をユーザーが投入するので、より低い位置にあったほうが古紙T1の投入の際に疲れにくい。
 さらに、シート製造装置100では、メイン供給部10aの上方にサブ供給部10bを配置するため、例えば、ガイド部120において重なっている古紙T1と原料T2との幅方向(古紙T1および原料T2の搬送方向と直交する方向の大きさ)を、合わせやすい。具体的には、古紙T1と原料T2の幅方向が同じ場合、古紙T1と原料T2との幅方向を、合わせて、粗砕部12に供給することができる。これにより、シート製造装置100では、特性のばらつきが小さいシートSを製造することができる。
 なお、古紙T1および原料T2の大きさの誤差や、ガイド部120等の製造誤差がある場合、これらの誤差の範囲において、シート製造装置100では、古紙T1と原料T2との幅方向を、合わせて、粗砕部12に供給することができる。
 また、シート製造装置100を用いたシート製造方法では、複数の供給部10から供給された搭載物Tを重ねて搬送する工程と、搭載物Tを用いて、シートを製造する工程と、備える。そのため、シート製造装置100を用いたシート製造方法では、製造されるシートSの特性が変動することを抑制することができる。
 2. シート製造装置の変形例
 次に、本実施形態の変形例に係るシート製造装置200について、詳細に説明する。図8は、本実施形態の変形例に係るシート製造装置200を模式的に示す斜視図である。以下、シート製造装置200の説明において、上述したシート製造装置100の例と異なる点について説明し、同様の点については説明を省略する。
 上述したシート製造装置100では、図2および図3に示すように、サブ供給部10bが供給する原料T2は、単票であった。これに対し、シート製造装置200では、図8に示すように、サブ供給部10bが供給する原料T2は、ロール紙である。シート製造装置200のサブ供給部10bは、ロール紙の回転の中心となる回転軸部212を有している。
 シート製造装置200では、例えば、シート製造装置100に比べて、サブ供給部10bの軽量化を図ることができる。
 なお、上記の例では、複数の供給部10から供給された搭載物Tは、ガイド部120において重なって搬送されるが、ガイド部120において重なっていなくても、複数の供給部10を駆動する時間(例えば、送り出しローラー114が駆動している時間)が重なっていればよい。すなわち、1つの供給部10から供給している間に、別の供給部から供給していればよい。
 また、上記の例では、複数の供給部10から供給された搭載物Tは、1つの粗砕部12に搬送されたが、本発明に係るシート製造装置は、複数の供給部10に対応して複数の粗砕部12を設け、粗砕部12において粗砕した後に、それぞれの粗砕片(細片)を混ぜ合わせてもよい。
 また、上記の例では、乾式の態様であったが、本発明に係るシート製造装置は、湿式の態様であってもよい。例えば、解繊部20の代わりに離解部(パルパー)を、分級部30の代わりに脱墨具を、シート形成部80の代わりに抄紙部を用いてもよい。
 また、本発明に係るシート製造装置によって製造されるシートSは、シート状にしたものを主に指す。しかしシート状ものに限定されず、ボード状、ウェブ状であってもよい。本明細書におけるシートは、紙と不織布に分けられる。紙は、パルプや古紙を原料とし薄いシート状に成形した態様などを含み、筆記や印刷を目的とした記録紙や、壁紙、包装紙、色紙、画用紙、ケント紙などを含む。不織布は紙より厚いものや低強度のもので、一般的な不織布、繊維ボード、ティッシュペーパー(清掃用ティッシュペーパー)、キッチンペーパー、クリーナー、フィルター、液体(廃インクや油)吸収材、吸音材、断熱材、緩衝材、マットなどを含む。なお、原料としてはセルロースなどの植物繊維やPET(ポリエチレンテレフタレート)、ポリエステルなどの化学繊維や羊毛、絹などの動物繊維であってもよい。
 本発明は、本願に記載の特徴や効果を有する範囲で一部の構成を省略したり、各実施形態や変形例を組み合わせたりしてもよい。
 本発明は、実施の形態で説明した構成と実質的に同一の構成(機能、方法及び結果が同一の構成、あるいは目的及び効果が同一の構成)を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成することができる構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成に公知技術を付加した構成を含む。
 1…管、2…ホッパー、3,4,5…管、6…ホッパー、7,8…管、9…ホッパー、10…供給部、10a…メイン供給部、10b…サブ供給部、12…粗砕部、14…粗砕刃、16…筐体、20…解繊部、22…導入口、24…排出口、30…分級部、31…導入口、32…円筒部、33…逆円錐部、34…下部排出口、35…上部排出口、36…受け部、40…選別部、42…導入口、44…排出口、50…混合部、52…添加物供給部、54…管、56…ブロアー、60…堆積部、62…導入口、70…ウェブ形成部、72…メッシュベルト、74…張架ローラー、76…サクション機構、78…調湿部、80…シート形成部、82…第1結着部、84…第2結着部、86…加熱ローラー、90…切断部、92…第1切断部、94…第2切断部、96…排出部、98…マーキング部、100…シート製造装置、102…製造部、110…積載部、112…上下駆動軸部、113…ピックアップローラー、114…送り出しローラー、116…筐体、118…取り出し口、120…ガイド部、122…板状部、124…第1案内部、126…第2案内部、131…第1センサー、132…第2センサー、133…第3センサー、134…第4センサー、135…第5センサー、136…第6センサー、137…第7センサー、138…第8センサー、140…制御部、141…操作部、142…出力部、143…記憶部、144…記憶媒体、145…処理部、200…シート製造装置、212…回転軸部。

Claims (10)

  1.  シートを製造する製造部と、
     搭載された搭載物を前記製造部に供給する複数の供給部と、を備え、
     前記複数の供給部から供給された前記搭載物を重ねて搬送することを特徴とする、シート製造装置。
  2.  前記搭載物の一部が重なるように前記供給部から供給を行わせる制御部を備えることを特徴とする、請求項1に記載のシート製造装置。
  3.  前記複数の供給部は、
     前記製造部に古紙を供給するメイン供給部と、
     前記製造部に予め定められた原料を供給するサブ供給部と、を備え、
     前記メイン供給部から供給された前記古紙と、前記サブ供給部から供給された前記原料と、を重ねて搬送することを特徴とする、請求項1または2に記載のシート製造装置。
  4.  前記古紙に応じて前記サブ供給部からの供給を選択的に行わせる制御部を備えることを特徴とする、請求項3に記載のシート製造装置。
  5.  前記メイン供給部に搭載可能な前記古紙の容積よりも前記サブ供給部に搭載可能な前記原料の容積の方が小さいことを特徴とする、請求項3または4に記載のシート製造装置。
  6.  前記メイン供給部の上方に前記サブ供給部を配置することを特徴とする、請求項5に記載のシート製造装置。
  7.  複数の供給部から供給された搭載物を重ねて搬送する工程と、
     前記搭載物を用いて、シートを製造する工程と、を備える、シート製造方法。
  8.  シートを製造する製造部と、
     前記製造部に搭載物を供給する複数の供給部と、を備え、
     前記複数の供給部から前記搭載物を交互に供給することを特徴とする、シート製造装置。
  9.  シートを製造する製造部と、
     前記製造部に搭載物を供給する複数の供給部と、を備え、
     前記複数の供給部のうちの1つの供給部から供給している間に、前記複数の供給部のうちの他の1つの供給部から供給することを特徴とする、シート製造装置。
  10.  前記複数の供給部のうちの何れか1つの供給部により搭載物を供給できなくなっても、他の1つの供給部は搭載物の供給を継続することを特徴とする請求項1、8、9の何れか1項に記載のシート製造装置。
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