WO2018043019A1 - シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法 - Google Patents

シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2018043019A1
WO2018043019A1 PCT/JP2017/028181 JP2017028181W WO2018043019A1 WO 2018043019 A1 WO2018043019 A1 WO 2018043019A1 JP 2017028181 W JP2017028181 W JP 2017028181W WO 2018043019 A1 WO2018043019 A1 WO 2018043019A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
unit
web
drum
belt
control
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/028181
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
裕生 小口
隆雄 御子柴
Original Assignee
セイコーエプソン株式会社
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 セイコーエプソン株式会社 filed Critical セイコーエプソン株式会社
Priority to JP2018537062A priority Critical patent/JP6747509B2/ja
Priority to CN201780052265.8A priority patent/CN109642373B/zh
Priority to EP17846028.3A priority patent/EP3508634A4/en
Priority to US16/328,330 priority patent/US11313078B2/en
Publication of WO2018043019A1 publication Critical patent/WO2018043019A1/ja

Links

Images

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
    • D21F7/00Other details of machines for making continuous webs of paper
    • D21F7/06Indicating or regulating the thickness of the layer; Signal devices
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
    • D21F9/00Complete machines for making continuous webs of paper
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
    • B27NMANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
    • B27N3/00Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres
    • B27N3/04Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres from fibres
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
    • B27NMANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
    • B27N3/00Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres
    • B27N3/08Moulding or pressing
    • B27N3/26Moulding or pressing characterised by using continuously acting presses having a heated press drum and an endless belt to compress the material between belt and drum
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/70Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres
    • D04H1/72Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged
    • D04H1/732Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged by fluid current, e.g. air-lay
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21BFIBROUS RAW MATERIALS OR THEIR MECHANICAL TREATMENT
    • D21B1/00Fibrous raw materials or their mechanical treatment
    • D21B1/04Fibrous raw materials or their mechanical treatment by dividing raw materials into small particles, e.g. fibres
    • D21B1/06Fibrous raw materials or their mechanical treatment by dividing raw materials into small particles, e.g. fibres by dry methods
    • D21B1/063Fibrous raw materials or their mechanical treatment by dividing raw materials into small particles, e.g. fibres by dry methods using grinding devices
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
    • D21F1/00Wet end of machines for making continuous webs of paper
    • D21F1/0018Devices for dispensing fibres in a fluid
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
    • D21F1/00Wet end of machines for making continuous webs of paper
    • D21F1/0027Screen-cloths
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
    • D21F1/00Wet end of machines for making continuous webs of paper
    • D21F1/02Head boxes of Fourdrinier machines
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
    • D21F3/00Press section of machines for making continuous webs of paper
    • D21F3/02Wet presses
    • D21F3/06Means for regulating the pressure
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21GCALENDERS; ACCESSORIES FOR PAPER-MAKING MACHINES
    • D21G9/00Other accessories for paper-making machines
    • D21G9/0009Paper-making control systems
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H17/00Non-fibrous material added to the pulp, characterised by its constitution; Paper-impregnating material characterised by its constitution
    • D21H17/20Macromolecular organic compounds
    • D21H17/33Synthetic macromolecular compounds
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H23/00Processes or apparatus for adding material to the pulp or to the paper
    • D21H23/02Processes or apparatus for adding material to the pulp or to the paper characterised by the manner in which substances are added
    • D21H23/04Addition to the pulp; After-treatment of added substances in the pulp
    • D21H23/06Controlling the addition
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H23/00Processes or apparatus for adding material to the pulp or to the paper
    • D21H23/02Processes or apparatus for adding material to the pulp or to the paper characterised by the manner in which substances are added
    • D21H23/04Addition to the pulp; After-treatment of added substances in the pulp
    • D21H23/20Apparatus therefor

Definitions

  • the present invention relates to a sheet manufacturing apparatus and a control method for the sheet manufacturing apparatus.
  • Patent Document 1 describes a control for shortening the time until the apparatus stops by stopping the dry sheet manufacturing apparatus in a state where the defibrated material is stored inside.
  • Patent Document 1 does not have a detailed disclosure regarding such control at start-up.
  • An object of the present invention is to avoid a trouble that may occur at the time of starting a sheet manufacturing apparatus from a stopped state, and to shift the sheet manufacturing apparatus to a stable operating state.
  • the present invention has a drum having a plurality of openings formed therein, and rotates the drum to pass the fibers through the openings and discharge the fibers.
  • a web forming unit that forms a web by operating the belt, a sheet forming unit that forms a sheet from the web formed by the web forming unit, the depositing unit, and the A control unit that performs start control to move the web forming unit from a stopped state, and the control unit starts rotation of the drum when the start control is performed from a state in which the fibers are present in the drum.
  • the web forming unit controls at least one of the rotation speed of the drum, the timing for starting the movement of the belt, and the movement speed of the belt. It is the adjusting the thickness of the web.
  • the thickness of a web formed by depositing fibers can be adjusted.
  • the thickness of the web formed after the start of the sheet manufacturing apparatus can be increased so that the web is hardly separated.
  • the thickness of the sheet manufactured after the apparatus is started can be quickly stabilized.
  • the present invention has a drum having a plurality of openings formed therein, and rotates the drum to pass the fibers through the openings and discharge the fibers.
  • a web forming unit that forms a web by operating the belt, a sheet forming unit that forms a sheet from the web formed by the web forming unit, the depositing unit, and the A control unit that performs start control for moving the web forming unit from a stopped state, and the control unit performs sheet control from the web forming unit when performing the start control from a state in which the fibers are present on the drum.
  • at least one of a timing at which the web forming section starts moving the belt and a moving speed of the belt To control.
  • the web by controlling the timing of starting the belt movement of the web forming unit and the moving speed of the belt, the web can be prevented from being disconnected when the sheet manufacturing apparatus is started from a stopped state. Thereby, the trouble at the time of starting a sheet manufacturing apparatus can be prevented, and it can be made to shift to a stable operation state promptly.
  • the control unit operates the belt at a lower speed than a speed during a normal operation operation after the start control in the start control. According to the present invention, by causing the belt to operate at a low speed, for example, web formation failure can be prevented even when the amount of fibers deposited on the belt at the start of the sheet manufacturing apparatus is small. For this reason, the separation of the web when starting the sheet manufacturing apparatus can be more reliably prevented.
  • the present invention mixes the fiber and resin contained in the defibrating unit for defibrating the raw material containing the fiber in the air, and the defibrated material defibrated by the defibrating unit in the air.
  • a mixing unit wherein the mixture mixed in the mixing unit is introduced into the drum, and the control unit starts rotation of the drum after the introduction of the mixture into the drum is started.
  • the operation of the belt is started after the rotation of the belt starts.
  • the present invention since the operation of the belt is started in a state where the fibers are transferred from the drum to the belt by the rotation of the drum, the fibers can be reliably deposited on the belt when the sheet manufacturing apparatus is started.
  • troubles such as web separation caused by the shortage of fibers accumulated on the belt can be more reliably prevented.
  • the present invention also includes a discharge unit that can be opened and closed, and includes a resin supply unit that supplies resin from the discharge unit, wherein the resin supplied by the resin supply unit is introduced into the mixing unit, and the control unit includes: Before starting the rotation of the drum in the start control, the discharge part of the resin supply part is opened.
  • the resin is supplied by opening the discharge portion before starting the rotation of the drum of the deposition portion, and therefore, when starting the rotation of the drum, a mixture in which the fibers are mixed with the resin can be introduced into the drum. . Thereby, the shortage of the resin mixed with the fibers can be prevented more reliably. Therefore, the sheet quality can be stabilized promptly after the sheet manufacturing apparatus is started.
  • the present invention further includes a sorting unit that sorts the defibrated material defibrated by the defibrating unit into a first sorted product and a second sorted product, and the control unit includes the defibrated material in the sorting unit.
  • the start control is performed from a state where an object exists
  • the operation of the sorting unit is started in accordance with the timing at which the defibrated material is newly introduced into the sorting unit.
  • the belt includes a mesh belt, and includes a deposition suction unit that sucks the mixture that has passed through the opening of the deposition unit onto the belt, and the control unit includes the drum in the start control.
  • the suction of the deposition suction part is started.
  • the present invention includes a transfer blower for transferring the mixture to the drum, and the control unit starts the operation of the transfer blower after starting the suction of the deposition suction unit in the start-up control.
  • suction on the mesh belt is initiated before the transfer blower transfers the mixture to the drum. For this reason, even if the amount of fibers supplied from the drum to the mesh belt increases due to the momentum when the mixture is transferred by the transfer blower, these fibers can be quickly deposited on the mesh belt. Thereby, the malfunction by a fiber not depositing on a mesh belt and floating can be prevented.
  • the present invention further includes a crushing unit that crushes the raw material and supplies the raw material to the defibrating unit, and the control unit performs the crushing after the defibrating unit starts operating in the start control. Supply of the raw material from the section to the defibrating section is started. According to the present invention, the amount of raw material present in the defibrating unit can be suppressed to an appropriate amount. Thereby, quality degradation of the defibrated material supplied from the defibrating unit can be prevented.
  • the sheet forming unit includes a roller that presses the sheet formed by the web forming unit, and the control unit moves the belt included in the web forming unit in the start-up control.
  • the rotation of the roller is started in accordance with the start timing.
  • rotation of a roller is started according to the timing which a belt sends out a web.
  • the control unit performs stop control for stopping the deposition unit and the web forming unit according to a trigger for stopping the apparatus.
  • a trigger the deposition part which supplies a fiber from a drum, and the web formation part which accumulates a fiber and forms a web are stopped.
  • the present invention has a drum having a plurality of openings formed therein, and rotates the drum to discharge fibers through the openings and the openings.
  • a sheet having a belt for depositing the fibers that have passed through the sheet, and a web forming unit that operates the belt to form a web, and a sheet forming unit that forms a sheet from the web formed by the web forming unit.
  • the start control for starting the manufacturing apparatus from the stop state when the fiber is present in the drum, the timing for starting the rotation of the drum, the rotational speed of the drum, the timing for starting the movement of the belt, and the The thickness of the web formed by the web forming unit is adjusted by controlling at least one of the moving speeds of the belt.
  • the thickness of the web formed by depositing fibers can be adjusted.
  • the thickness of the web formed after the start of the sheet manufacturing apparatus can be increased so that the web is hardly separated.
  • the thickness of the sheet manufactured after the apparatus is started can be quickly stabilized.
  • the present invention has a drum having a plurality of openings formed therein, and rotates the drum to pass the fibers through the openings and discharge the fibers.
  • a sheet manufacturing apparatus comprising a belt for depositing the fibers, a web forming unit that operates the belt to form a web, and a sheet forming unit that forms a sheet from the web formed by the web forming unit.
  • the start-up control for starting the web from a stopped state, when the fibers are present in the drum, in order to prevent separation of the web supplied from the web forming unit to the sheet forming unit, the web forming unit At least one of the timing for starting the movement of the belt and the moving speed of the belt is controlled.
  • the web by controlling the timing of starting the belt movement of the web forming unit and the moving speed of the belt, the web can be prevented from being disconnected when the sheet manufacturing apparatus is started from a stopped state. Thereby, the trouble at the time of starting a sheet manufacturing apparatus can be prevented, and it can be made to shift to a stable operation state promptly.
  • the present invention can be realized in various forms other than the above-described sheet manufacturing apparatus and the method for controlling the sheet manufacturing apparatus.
  • a system including the above sheet manufacturing apparatus can be configured.
  • the present invention can be realized in the form of a recording medium that records the program, a server device that distributes the program, a transmission medium that transmits the program, a data signal that embodies the program in a carrier wave, and the like.
  • the schematic diagram which shows the structure of a sheet manufacturing apparatus The block diagram which shows the structure of the control system of a sheet manufacturing apparatus. The functional block diagram of a control part and a memory
  • movement of a sheet manufacturing apparatus The timing chart which shows operation
  • movement of a sheet manufacturing apparatus The timing chart which shows operation
  • Drawing 1 is a mimetic diagram showing the composition of the sheet manufacture device concerning an embodiment.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 described in the present embodiment for example, after used fiber such as confidential paper as a raw material is defibrated and fiberized by dry process, and then pressurized, heated and cut to obtain new paper. It is an apparatus suitable for manufacturing. By mixing various additives with the fiberized raw material, it is possible to improve the bond strength and whiteness of paper products and add functions such as color, fragrance, and flame resistance according to the application. Also good.
  • various thicknesses and sizes of paper such as A4 and A3 office paper and business card paper can be manufactured. As shown in FIG.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes a supply unit 10, a crushing unit 12, a defibrating unit 20, a sorting unit 40, a first web forming unit 45, a rotating body 49, a mixing unit 50, a stacking unit 60, A second web forming unit 70, a conveying unit 79, a sheet forming unit 80, and a cutting unit 90 are provided.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes humidifying units 202, 204, 206, 208, 210, and 212 for the purpose of humidifying the raw material and / or humidifying the space in which the raw material moves.
  • Specific configurations of the humidifying units 202, 204, 206, 208, 210, and 212 are arbitrary, and examples thereof include a steam type, a vaporization type, a hot air vaporization type, and an ultrasonic type.
  • the humidifying units 202, 204, 206, and 208 are configured by a vaporizer-type or hot-air vaporizer-type humidifier. That is, the humidifying units 202, 204, 206, and 208 have a filter (not shown) that infiltrates water, and supplies humidified air with increased humidity by allowing air to pass through the filter.
  • the humidification part 210 and the humidification part 212 are comprised with an ultrasonic humidifier.
  • the humidifying units 210 and 212 have a vibrating unit (not shown) that atomizes water and supplies mist generated by the vibrating unit.
  • the supply unit 10 supplies raw materials to the crushing unit 12.
  • the raw material from which the sheet manufacturing apparatus 100 manufactures a sheet may be anything as long as it contains fibers, and examples thereof include paper, pulp, pulp sheet, cloth including nonwoven fabric, and woven fabric.
  • the supply unit 10 includes a stacker that accumulates and accumulates used paper, and the used paper is sent from the stacker to the crushing unit 12 by an operation of a paper feed motor 315 (FIG. 2) described later.
  • the coarse crushing unit 12 cuts (crushes) the raw material supplied by the supply unit 10 with a coarse crushing blade 14 to obtain a coarse crushing piece.
  • the rough crushing blade 14 cuts the raw material in the air (in the air) or the like.
  • the crushing unit 12 includes, for example, a pair of crushing blades 14 that are cut with a raw material interposed therebetween, and a drive unit that rotates the crushing blades 14, and can have a configuration similar to a so-called shredder.
  • the shape and size of the coarsely crushed pieces are arbitrary and may be suitable for the defibrating process in the defibrating unit 20.
  • the crushing unit 12 cuts the raw material into a piece of paper having a size of 1 to several cm square or less.
  • the crushing unit 12 has a chute (hopper) 9 that receives the crushing pieces that are cut by the crushing blade 14 and dropped.
  • the chute 9 has, for example, a taper shape in which the width gradually decreases in the direction in which the coarsely crushed pieces flow (the traveling direction). Therefore, the chute 9 can receive many coarse fragments.
  • the chute 9 is connected to a tube 2 communicating with the defibrating unit 20, and the tube 2 forms a conveying path for conveying the raw material (crushed pieces) cut by the crushing blade 14 to the defibrating unit 20. .
  • the coarsely crushed pieces are collected by the chute 9 and transferred (conveyed) through the tube 2 to the defibrating unit 20.
  • Humidified air is supplied by the humidifying unit 202 to the chute 9 included in the crushing unit 12 or in the vicinity of the chute 9.
  • tube 2 by static electricity can be suppressed.
  • the crushed material cut by the pulverizing blade 14 is transferred to the defibrating unit 20 together with humidified (high humidity) air, the effect of suppressing adhesion of the defibrated material inside the defibrating unit 20 is also achieved. I can expect.
  • the humidification part 202 is good also as a structure which supplies humidified air to the rough crushing blade 14, and neutralizes the raw material which the supply part 10 supplies. Moreover, you may neutralize using an ionizer with the humidification part 202.
  • FIG. 1 A schematic diagram of a typical humidification part 202.
  • the defibrating unit 20 defibrates the raw material (crushed pieces) cut by the crushing unit 12 to generate a defibrated material.
  • “defibration” means unraveling a raw material (a material to be defibrated) formed by binding a plurality of fibers into individual fibers.
  • the defibrating unit 20 also has a function of separating substances such as resin particles, ink, toner, and a bleeding inhibitor adhering to the raw material from the fibers.
  • the “defibrated material” includes resin particles (resins that bind multiple fibers together), ink, toner, etc. In some cases, additives such as colorants, anti-bleeding agents, paper strength enhancers and the like are included.
  • the shape of the defibrated material that has been unraveled is a string shape or a ribbon shape.
  • the unraveled defibrated material may exist in an unentangled state (independent state) with other undisentangled fibers, or entangled with other undisentangled defibrated material to form a lump. It may exist in a state (a state forming a so-called “dama”).
  • the defibrating unit 20 performs defibration by a dry method.
  • performing a process such as defibration in the air (in the air), not in the liquid, is called dry.
  • the defibrating unit 20 uses an impeller mill.
  • the defibrating unit 20 includes a rotor (not shown) that rotates at a high speed and a liner (not shown) that is positioned on the outer periphery of the roller.
  • the coarsely crushed pieces crushed by the crushing unit 12 are sandwiched between the rotor and the liner of the defibrating unit 20 and defibrated.
  • the defibrating unit 20 generates an air flow by the rotation of the rotor.
  • the defibrating unit 20 can suck the crushed pieces, which are raw materials, from the tube 2 and convey the defibrated material to the discharge port 24.
  • the defibrated material is sent out from the discharge port 24 to the tube 3 and transferred to the sorting unit 40 through the tube 3.
  • the defibrated material generated in the defibrating unit 20 is conveyed from the defibrating unit 20 to the sorting unit 40 by the air flow generated by the defibrating unit 20.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes a defibrating unit blower 26 that is an airflow generation device, and the defibrated material is conveyed to the sorting unit 40 by the airflow generated by the defibrating unit blower 26.
  • the defibrating unit blower 26 is attached to the pipe 3, sucks air from the defibrating unit 20 together with the defibrated material, and blows it to the sorting unit 40.
  • the sorting unit 40 has an inlet 42 through which the defibrated material defibrated from the tube 3 by the defibrating unit 20 flows together with the airflow.
  • the sorting unit 40 sorts the defibrated material to be introduced into the introduction port 42 according to the length of the fiber. Specifically, the sorting unit 40 uses a defibrated material having a size equal to or smaller than a predetermined size among the defibrated material defibrated by the defibrating unit 20 as a first selected material, and a defibrated material larger than the first selected material. Is selected as the second selection.
  • the first selection includes fibers or particles
  • the second selection includes, for example, large fibers, undefibrated pieces (crushed pieces that have not been sufficiently defibrated), and defibrated fibers agglomerated or entangled. Including tama etc.
  • the sorting unit 40 includes a drum unit (sieving unit) 41 and a housing unit (covering unit) 43 that accommodates the drum unit 41.
  • the drum portion 41 is a cylindrical sieve that is rotationally driven by a motor.
  • the drum portion 41 has a net (filter, screen) and functions as a sieve. Based on the mesh, the drum unit 41 sorts a first selection smaller than the mesh opening (opening) and a second selection larger than the mesh opening.
  • a metal net, an expanded metal obtained by extending a cut metal plate, or a punching metal in which a hole is formed in the metal plate by a press machine or the like can be used.
  • the defibrated material introduced into the introduction port 42 is sent into the drum portion 41 together with the air current, and the first selected material falls downward from the mesh of the drum portion 41 by the rotation of the drum portion 41.
  • the second selection that cannot pass through the mesh of the drum portion 41 is caused to flow by the airflow flowing into the drum portion 41 from the introduction port 42, led to the discharge port 44, and sent out to the pipe 8.
  • the tube 8 connects the inside of the drum portion 41 and the tube 2.
  • the second selection flowed through the pipe 8 flows through the pipe 2 together with the crushed pieces crushed by the crushing section 12 and is guided to the inlet 22 of the defibrating section 20. As a result, the second selected item is returned to the defibrating unit 20 and defibrated.
  • the first selection material selected by the drum unit 41 is dispersed in the air through the mesh of the drum unit 41 and is applied to the mesh belt 46 of the first web forming unit 45 located below the drum unit 41. Descent towards.
  • the first web forming part 45 includes a mesh belt 46 (separation belt), a tension roller 47, and a suction part (suction mechanism) 48.
  • the mesh belt 46 is an endless belt, is suspended on three tension rollers 47, and is conveyed in the direction indicated by the arrow in the drawing by the movement of the tension rollers 47.
  • the surface of the mesh belt 46 is constituted by a net in which openings of a predetermined size are arranged.
  • fine particles having a size that passes through the meshes fall below the mesh belt 46, and fibers of a size that cannot pass through the meshes accumulate on the mesh belt 46, and mesh.
  • the fine particles falling from the mesh belt 46 include defibrated materials that are relatively small or low in density (resin particles, colorants, additives, etc.), and the sheet manufacturing apparatus 100 does not use them for manufacturing the sheet S. It is a removed product.
  • the mesh belt 46 moves at a constant speed V1.
  • the normal operation is an operation excluding the start control and stop control of the sheet manufacturing apparatus 100 to be described later. More specifically, the sheet manufacturing apparatus 100 manufactures a sheet S having a desired quality. It points to while doing.
  • the defibrated material that has been defibrated by the defibrating unit 20 is sorted into the first sorted product and the second sorted product by the sorting unit 40, and the second sorted product is returned to the defibrating unit 20. Further, the removed material is removed from the first selected material by the first web forming unit 45. The remainder obtained by removing the removed material from the first selection is a material suitable for manufacturing the sheet S, and this material is deposited on the mesh belt 46 to form the first web W1.
  • the suction unit 48 sucks air from below the mesh belt 46.
  • the suction part 48 is connected to the dust collecting part 27 via the pipe 23.
  • the dust collecting unit 27 is a filter type or cyclone type dust collecting device, and separates fine particles from the air current.
  • a collection blower 28 (separation suction unit) is installed downstream of the dust collection unit 27, and the collection blower 28 sucks air from the dust collection unit 27. Further, the air discharged from the collection blower 28 is discharged out of the sheet manufacturing apparatus 100 through the pipe 29.
  • the first web W1 is formed on the mesh belt 46 by depositing fibers obtained by removing the removed material from the first selected material.
  • the suction of the collection blower 28 the formation of the first web W1 on the mesh belt 46 is promoted, and the removed material is quickly removed.
  • Humidified air is supplied to the space including the drum unit 41 by the humidifying unit 204.
  • the humidified air is humidified in the sorting unit 40 by the humidified air.
  • the adhesion of the first selection to the mesh belt 46 due to the electrostatic force can be weakened, and the first selection can be easily separated from the mesh belt 46.
  • it can suppress that the 1st selection object adheres to the inner wall of the rotary body 49 or the housing part 43 with an electrostatic force.
  • the removal object can be efficiently sucked by the suction portion 48.
  • the configuration for sorting and separating the first sorted product and the second sorted product is not limited to the sorting unit 40 including the drum unit 41.
  • you may employ adopt the structure which classifies the defibrated material processed by the defibrating unit 20 with a classifier.
  • the classifier for example, a cyclone classifier, an elbow jet classifier, or an eddy classifier can be used. If these classifiers are used, it is possible to sort and separate the first sort and the second sort.
  • the above classifier can realize a configuration in which removed products including relatively small ones having a low density (resin particles, colorants, additives, etc.) among the defibrated materials are separated and removed.
  • the second sorted product may be returned to the defibrating unit 20, the removed product is collected by the dust collecting unit 27, and the first sorted product excluding the removed product may be sent to the pipe 54. .
  • air including mist is supplied by the humidifying unit 210 to the downstream side of the sorting unit 40.
  • the mist that is fine particles of water generated by the humidifying unit 210 descends toward the first web W1 and supplies moisture to the first web W1. Thereby, the amount of moisture contained in the first web W1 is adjusted, and adsorption of fibers to the mesh belt 46 due to static electricity can be suppressed.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes a rotating body 49 that divides the first web W1 deposited on the mesh belt 46.
  • the first web W ⁇ b> 1 is separated from the mesh belt 46 at a position where the mesh belt 46 is folded back by the stretching roller 47 and divided by the rotating body 49.
  • the first web W1 is a soft material in which fibers are accumulated to form a web shape, and the rotating body 49 loosens the fibers of the first web W1 and processes it into a state in which the resin can be easily mixed by the mixing unit 50 described later. .
  • the structure of the rotating body 49 is arbitrary, in this embodiment, it can be made into the rotating feather shape which has a plate-shaped blade
  • the rotating body 49 is disposed at a position where the first web W1 peeled off from the mesh belt 46 and the blades are in contact with each other. Due to the rotation of the rotating body 49 (for example, the rotation in the direction indicated by the arrow R in the figure), the blade collides with the first web W ⁇ b> 1 that is peeled from the mesh belt 46 and is transported, and the subdivided body P is generated.
  • the rotating body 49 is preferably installed at a position where the blades of the rotating body 49 do not collide with the mesh belt 46.
  • the distance between the tip of the blade of the rotating body 49 and the mesh belt 46 can be set to 0.05 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the rotating body 49 causes the mesh belt 46 to be damaged without being damaged.
  • One web W1 can be divided efficiently.
  • the subdivided body P divided by the rotating body 49 descends inside the tube 7 and is transferred (conveyed) to the mixing unit 50 by the airflow flowing inside the tube 7. Further, humidified air is supplied to the space including the rotating body 49 by the humidifying unit 206. Thereby, the phenomenon that fibers are adsorbed by static electricity to the inside of the tube 7 and the blades of the rotating body 49 can be suppressed. In addition, since high-humidity air is supplied to the mixing unit 50 through the pipe 7, the influence of static electricity can also be suppressed in the mixing unit 50.
  • the mixing unit 50 includes an additive supply unit 52 that supplies an additive containing a resin, a tube 54 that communicates with the tube 7 and flows an air stream including the subdivided body P, and a mixing blower 56 (transfer blower).
  • the subdivided body P is a fiber obtained by removing the removed material from the first sorted product that has passed through the sorting unit 40 as described above.
  • the mixing unit 50 mixes an additive containing a resin with the fibers constituting the subdivided body P.
  • an air flow is generated by the mixing blower 56, and is conveyed in the tube 54 while mixing the subdivided body P and the additive. Moreover, the subdivided body P is loosened in the process of flowing through the inside of the tube 7 and the tube 54, and becomes a finer fiber.
  • the additive supply unit 52 (resin container) is connected to a resin cartridge (not shown) that accumulates the additive, and supplies the additive inside the resin cartridge to the tube 54.
  • the additive cartridge may be configured to be detachable from the additive supply unit 52. Moreover, you may provide the structure which replenishes an additive to an additive cartridge.
  • the additive supply unit 52 temporarily stores an additive composed of fine powder or fine particles inside the resin cartridge.
  • the additive supply unit 52 includes a discharge unit 52a (resin supply unit) that sends the additive once stored to the pipe 54.
  • the discharge unit 52 a includes a feeder (not shown) that sends the additive stored in the additive supply unit 52 to the pipe 54, and a shutter (not shown) that opens and closes a pipeline that connects the feeder and the pipe 54. . When this shutter is closed, the pipe line or opening connecting the discharge part 52a and the pipe 54 is closed, and supply of the additive from the additive supply part 52 to the pipe 54 is cut off.
  • the additive In the state where the feeder of the discharge unit 52a is not operating, the additive is not supplied from the discharge unit 52a to the tube 54. However, when a negative pressure is generated in the tube 54, the feeder of the discharge unit 52a is stopped. Even so, the additive may flow to the tube 54. By closing the discharge part 52a, the flow of such an additive can be reliably interrupted.
  • the additive supplied by the additive supply unit 52 includes a resin for binding a plurality of fibers.
  • Thermoplastic resin or thermosetting resin 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. That is, the additive may contain a single substance, may be a mixture, or may contain a plurality of types of particles each composed of a single substance or a plurality of substances.
  • the additive may be in the form of a fiber or powder.
  • the resin contained in the additive is melted by heating and binds a plurality of fibers. Accordingly, in a state where the resin is mixed with the fibers and not heated to a temperature at which the resin melts, the fibers are not bound to each other.
  • the additive supplied by the additive supply unit 52 includes a colorant for coloring the fiber, fiber aggregation, and resin aggregation depending on the type of sheet to be manufactured. It may also contain a coagulation inhibitor for suppressing odor, and a flame retardant for making the fibers difficult to burn. Moreover, the additive which does not contain a colorant may be colorless or light enough to be considered colorless, or may be white.
  • the subdivided body P descending the pipe 7 and the additive supplied by the additive supply unit 52 are sucked into the pipe 54 and pass through the inside of the mixing blower 56 due to the air flow generated by the mixing blower 56.
  • the fibers constituting the subdivided body P and the additive are mixed by the air flow generated by the mixing blower 56 and / or the action of the rotating part such as the blades of the mixing blower 56, and this mixture (the first sort and the additive) ) Is transferred to the deposition section 60 through the tube 54.
  • the mechanism which mixes a 1st selection material and an additive is not specifically limited, It may stir with the blade
  • the deposition unit 60 introduces the mixture that has passed through the mixing unit 50 from the introduction port 62, loosens the entangled defibrated material (fibers), and lowers it while dispersing it in the air. Furthermore, when the additive resin supplied from the additive supply unit 52 is fibrous, the deposition unit 60 loosens the entangled resin. Thereby, the deposition unit 60 can deposit the mixture on the second web forming unit 70 with good uniformity.
  • the accumulation unit 60 includes a drum unit 61 (drum) and a housing unit (covering unit) 63 that accommodates the drum unit 61.
  • the drum unit 61 is a cylindrical sieve that is rotationally driven by a motor.
  • the drum portion 61 has a net (filter, screen) and functions as a sieve. Due to the mesh, the drum portion 61 allows fibers and particles having a smaller mesh opening (opening) to pass through and lowers the drum portion 61 from the drum portion 61.
  • the configuration of the drum unit 61 is the same as the configuration of the drum unit 41, for example.
  • the “sieving” of the drum unit 61 may not have a function of selecting a specific object. That is, the “sieving” used as the drum part 61 means a thing provided with a net, and the drum part 61 may drop all of the mixture introduced into the drum part 61.
  • a second web forming unit 70 is disposed below the drum unit 61.
  • the 2nd web formation part 70 (web formation part) accumulates the passing material which passed the accumulation part 60, and forms the 2nd web W2 (deposit).
  • the second web forming unit 70 includes, for example, a mesh belt 72 (belt), a tension roller 74, and a suction mechanism 76.
  • the mesh belt 72 is an endless belt, is suspended on a plurality of stretching rollers 74, and is conveyed in the direction indicated by the arrow in the drawing by the movement of the stretching rollers 74.
  • the mesh belt 72 is made of, for example, metal, resin, cloth, or non-woven fabric.
  • the surface of the mesh belt 72 is configured by a net having openings of a predetermined size. Among the fibers and particles descending from the drum unit 61, fine particles having a size that passes through the mesh drops to the lower side of the mesh belt 72, and fibers having a size that cannot pass through the mesh are deposited on the mesh belt 72. 72 is conveyed in the direction of the arrow. Further, the moving speed of the mesh belt 72 can be controlled by a control unit 150 (FIG. 2) described later. During the normal operation of manufacturing the sheet S, the mesh belt 72 moves at a constant speed V2. The normal operation is as described above.
  • the mesh of the mesh belt 72 is fine and can be sized so that most of the fibers and particles descending from the drum portion 61 are not allowed to pass through.
  • the suction mechanism 76 is provided below the mesh belt 72 (on the side opposite to the accumulation unit 60 side).
  • the suction mechanism 76 includes a suction blower 77, and can generate an air flow (an air flow directed from the accumulation portion 60 toward the mesh belt 72) downward to the suction mechanism 76 by the suction force of the suction blower 77.
  • the mixture dispersed in the air by the deposition unit 60 is sucked onto the mesh belt 72 by the suction mechanism 76.
  • formation of the 2nd web W2 on the mesh belt 72 can be accelerated
  • the suction mechanism 76 can form a downflow in the dropping path of the mixture, and can prevent the defibrated material and additives from being entangled during the dropping.
  • the suction blower 77 (deposition suction unit) may discharge the air sucked from the suction mechanism 76 out of the sheet manufacturing apparatus 100 through a collection filter (not shown). Alternatively, the air sucked by the suction blower 77 may be sent to the dust collecting unit 27 and the removed matter contained in the air sucked by the suction mechanism 76 may be collected.
  • Humidified air is supplied to the space including the drum unit 61 by the humidifying unit 208.
  • the humidified air can humidify the inside of the accumulation portion 60, suppress the adhesion of fibers and particles to the housing portion 63 due to electrostatic force, and quickly drop the fibers and particles onto the mesh belt 72, so Two webs W2 can be formed.
  • the second web W ⁇ b> 2 that is soft and swelled with a lot of air is formed by passing through the depositing unit 60 and the second web forming unit 70 (web forming step).
  • the second web W2 deposited on the mesh belt 72 is conveyed to the sheet forming unit 80.
  • air containing mist is supplied by the humidifying unit 212 to the downstream side of the deposition unit 60.
  • generates is supplied to the 2nd web W2, and the moisture content which the 2nd web W2 contains is adjusted.
  • suction etc. of the fiber to the mesh belt 72 by static electricity can be suppressed.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 is provided with a transport unit 79 that transports the second web W2 on the mesh belt 72 to the sheet forming unit 80.
  • the conveyance unit 79 includes, for example, a mesh belt 79a, a stretching roller 79b, and a suction mechanism 79c.
  • the suction mechanism 79c includes an intermediate blower 79d (FIG. 2), and generates an upward airflow on the mesh belt 79a by the suction force of the intermediate blower 79d. This air flow sucks the second web W2, and the second web W2 is separated from the mesh belt 72 and is adsorbed by the mesh belt 79a.
  • the mesh belt 79a moves by the rotation of the stretching roller 79b, and conveys the second web W2 to the sheet forming unit 80.
  • the moving speed of the mesh belt 72 and the moving speed of the mesh belt 79a are the same, for example.
  • the conveyance unit 79 peels and conveys the second web W2 formed on the mesh belt 72 from the mesh belt 72.
  • the sheet forming unit 80 forms the sheet S by pressurizing and heating the second web W2 deposited on the mesh belt 72. In the sheet forming unit 80, heat is applied to the fibers of the defibrated material included in the second web W2 and the additive, thereby binding the plurality of fibers in the mixture to each other via the additive (resin). .
  • the sheet forming unit 80 includes a pressurizing unit 82 that pressurizes the second web W2 and a heating unit 84 that heats the second web W2 pressurized by the pressurizing unit 82.
  • the pressurizing unit 82 includes a pair of calendar rollers 85 (rollers), and pressurizes the second web W2 with a predetermined nip pressure.
  • the second web W2 is reduced in thickness by being pressurized, and the density of the second web W2 is increased.
  • the pressurizing unit 82 includes a pressurizing unit driving motor 337 (FIG. 2).
  • One of the pair of calendar rollers 85 is a driving roller driven by the pressurizing unit driving motor 337, and the other is a driven roller.
  • the calendar roller 85 is rotated by the driving force of the pressurizing unit driving motor 337 and transports the second web W ⁇ b> 2 having a high density due to pressurization toward the heating unit 84.
  • the heating unit 84 can be configured using, for example, a heating roller (heater roller), a hot press molding machine, a hot plate, a hot air blower, an infrared heater, and a flash fixing device.
  • the heating unit 84 includes a pair of heating rollers 86.
  • the heating roller 86 is heated to a preset temperature by a heater installed inside or outside.
  • the heating roller 86 heats the second web W ⁇ b> 2 pressed by the calendar roller 85 to form the sheet S.
  • the heating unit 84 includes a heating unit drive motor 335 (FIG. 2).
  • One of the pair of heating rollers 86 is a driving roller driven by a heating unit driving motor 335, and the other is a driven roller.
  • the heating roller 86 is rotated by the driving force of the heating unit driving motor 335 and conveys the heated sheet S toward the cutting unit 90.
  • the number of the calender rollers 85 included in the pressing unit 82 and the number of the heating rollers 86 included in the heating unit 84 are not particularly limited.
  • the cutting unit 90 (cutter unit) cuts the sheet S formed by the sheet forming unit 80.
  • the cutting unit 90 includes a first cutting unit 92 that cuts the sheet S in a direction that intersects the conveyance direction of the sheet S, and a second cutting unit 94 that cuts the sheet S in a direction parallel to the conveyance direction. Have.
  • the second cutting unit 94 cuts the sheet S that has passed through the first cutting unit 92, for example.
  • the cut sheet S is discharged to the discharge unit 96.
  • the discharge unit 96 includes a tray or stacker on which sheets S of a predetermined size are placed.
  • the humidifying units 202, 204, 206, and 208 may be configured by a single vaporizing humidifier.
  • the humidified air generated by one humidifier may be branched and supplied to the crushing unit 12, the housing unit 43, the pipe 7, and the housing unit 63.
  • This configuration can be easily realized by branching and installing a duct (not shown) for supplying humidified air.
  • the humidifying sections 202, 204, 206, and 208 can be configured by two or three vaporizing humidifiers.
  • humidified air is supplied from the vaporizing humidifier 343 (FIG. 2) to the humidifying units 202, 204, 206, and 208 as will be described later.
  • the humidifying units 210 and 212 may be configured by one ultrasonic humidifier or may be configured by two ultrasonic humidifiers.
  • generates can be set as the structure branched and supplied to the humidification part 210 and the humidification part 212.
  • blowers included in the sheet manufacturing apparatus 100 described above are not limited to the defibrating unit blower 26, the collection blower 28, the mixing blower 56, the suction blower 77, and the intermediate blower 79d.
  • the crushing unit 12 first crushes the raw material and manufactures the sheet S from the raw material that has been crushed.
  • a configuration in which the sheet S is manufactured using fibers as the raw material It is also possible to do.
  • the structure which can be thrown into the drum part 41 by using the fiber equivalent to the defibrated material which the defibrating part 20 defibrated may be sufficient.
  • what is necessary is just to set it as the structure which can be thrown into the pipe
  • the sheet S can be manufactured by supplying fibers processed from waste paper or pulp to the sheet manufacturing apparatus 100.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the control system of the sheet manufacturing apparatus 100.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes a control device 110 having a main processor 111 that controls each unit of the sheet manufacturing apparatus 100.
  • the control device 110 includes a main processor 111, a ROM (Read Only Memory) 112, and a RAM (Random Access Memory) 113.
  • the main processor 111 is an arithmetic processing unit such as a CPU (Central Processing Unit), and controls each part of the sheet manufacturing apparatus 100 by executing a basic control program stored in the ROM 112.
  • the main processor 111 may be configured as a system chip including peripheral circuits such as the ROM 112 and the RAM 113 and other IP cores.
  • the ROM 112 stores a program executed by the main processor 111 in a nonvolatile manner.
  • the RAM 113 forms a work area used by the main processor 111 and temporarily stores programs executed by the main processor 111 and data to be processed.
  • the nonvolatile storage unit 120 stores a program executed by the main processor 111 and data processed by the main processor 111.
  • the nonvolatile storage unit 120 stores, for example, setting data 121 and display data 122.
  • the setting data 121 includes data for setting the operation of the sheet manufacturing apparatus 100.
  • the setting data 121 includes data such as characteristics of various sensors included in the sheet manufacturing apparatus 100 and threshold values used in processing in which the main processor 111 detects an abnormality based on detection values of the various sensors.
  • the display data 122 is screen data that the main processor 111 displays on the display panel 116.
  • the display data 122 may be fixed image data, or data for setting a screen display for displaying data generated or acquired by the main processor 111.
  • the display panel 116 is a display panel such as a liquid crystal display, and is installed in front of the sheet manufacturing apparatus 100, for example.
  • the display panel 116 displays the operation state of the sheet manufacturing apparatus 100, various setting values, warning display, and the like according to the control of the main processor 111.
  • the touch sensor 117 detects a touch (contact) operation or a press operation.
  • the touch sensor 117 is composed of, for example, a pressure sensing type or capacitance type sensor having a transparent electrode, and is arranged on the display surface of the display panel 116. When the touch sensor 117 detects an operation, the touch sensor 117 outputs operation data including the operation position and the number of operation positions to the main processor 111.
  • the main processor 111 detects an operation on the display panel 116 based on the output of the touch sensor 117 and acquires an operation position.
  • the main processor 111 implements a GUI (Graphical User Interface) operation based on the operation position detected by the touch sensor 117 and the display data 122 being displayed on the display panel 116.
  • GUI Graphic User Interface
  • the control device 110 is connected to a sensor installed in each part of the sheet manufacturing apparatus 100 via a sensor I / F (Interface) 114.
  • the sensor I / F 114 is an interface that acquires a detection value output from the sensor and inputs the detection value to the main processor 111.
  • the sensor I / F 114 may include an analog / digital (A / D) converter that converts an analog signal output from the sensor into digital data.
  • the sensor I / F 114 may supply a drive current to each sensor.
  • the sensor I / F 114 may include a circuit that acquires the output value of each sensor according to the sampling frequency specified by the main processor 111 and outputs the acquired value to the main processor 111.
  • the sensor I / F 114 is connected to a used paper remaining amount sensor 301, an additive remaining amount sensor 302, a paper discharge sensor 303, a water amount sensor 304, a temperature sensor 305, an air amount sensor 306, and a wind speed sensor 307.
  • the control device 110 is connected to each drive unit included in the sheet manufacturing apparatus 100 via a drive unit I / F (Interface) 115.
  • the drive part with which the sheet manufacturing apparatus 100 is provided is a motor, a pump, a heater, etc.
  • the drive unit I / F 115 is connected to each drive unit via drive ICs (Integrated Circuits) 372 to 392.
  • the drive ICs 372 to 392 are circuits that supply a drive current to the drive unit according to the control of the main processor 111, and are configured by power semiconductor elements and the like.
  • the drive ICs 372 to 392 are inverter circuits or drive circuits that drive stepping motors. Specific configurations and specifications of the drive ICs 372 to 392 are appropriately selected according to the drive unit to be connected.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of the sheet manufacturing apparatus 100 and shows functional configurations of the storage unit 140 and the control unit 150.
  • the storage unit 140 is a logical storage unit configured by the nonvolatile storage unit 120 (FIG. 2), and may include a ROM 112.
  • the control unit 150 and various functional units included in the control unit 150 are formed by the cooperation of software and hardware when the main processor 111 executes a program. Examples of hardware configuring these functional units include a main processor 111, a ROM 112, a RAM 113, and a nonvolatile storage unit 120.
  • the control unit 150 has functions of an operating system (OS) 151, a display control unit 152, an operation detection unit 153, a detection control unit 154, and a drive control unit 155.
  • the function of the operating system 151 is a function of a control program stored in the storage unit 140, and each unit of the other control unit 150 is a function of an application program executed on the operating system 151.
  • the display control unit 152 displays an image on the display panel 116 based on the display data 122.
  • the operation detection unit 153 determines the content of the GUI operation corresponding to the detected operation position.
  • the detection control unit 154 acquires detection values of various sensors connected to the sensor I / F 114.
  • the detection control unit 154 determines the detection value of the sensor connected to the sensor I / F 114 by comparing it with a preset threshold value (setting value).
  • the detection control unit 154 outputs the notification content to the display control unit 152 and causes the display control unit 152 to perform notification using an image or text.
  • the drive control unit 155 controls the start (start) and stop of each drive unit connected via the drive unit I / F 115. Further, the drive control unit 155 may be configured to control the rotational speed for the defibrating unit blower 26, the mixing blower 56, and the like.
  • the crushing unit drive motor 311 is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 372.
  • the crushing unit drive motor 311 rotates a cutting blade (not shown) that cuts used paper as a raw material.
  • the defibrating unit driving motor 313 is connected to the driving unit I / F 115 via the driving IC 373.
  • the defibrating unit drive motor 313 rotates a rotor (not shown) included in the defibrating unit 20.
  • the paper feed motor 315 is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 374.
  • the paper feed motor 315 is attached to the supply unit 10 and drives a roller (not shown) that transports used paper.
  • a drive current is supplied from the drive IC 374 to the paper feed motor 315 under the control of the control unit 150, and when the paper feed motor 315 operates, the used paper that is the raw material accumulated in the supply unit 10 is sent to the crushing unit 12.
  • the additive supply motor 319 is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 375.
  • the additive supply motor 319 drives a screw feeder that sends out the additive in the discharge part 52a.
  • the additive supply motor 319 is also connected to the discharge unit 52a to open and close the discharge unit 52a.
  • the defibrating unit blower 26 is connected to the driving unit I / F 115 via the driving IC 376.
  • a mixing blower 56 is connected to the driving unit I / F 115 via a driving IC 377.
  • the suction blower 77 is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 378, and the intermediate blower 79d is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 379.
  • the collection blower 28 is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 380.
  • the controller 110 can control the start and stop of the defibrating unit blower 26, the mixing blower 56, the suction blower 77, the intermediate blower 79d, and the collection blower 28.
  • the control device 110 may be configured to be able to control the rotation speed of these blowers.
  • inverters may be used as the drive ICs 376 to 380.
  • the drum drive motor 325 is a motor that rotates the drum unit 41, and is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 381.
  • the belt drive motor 327 is a motor that drives the mesh belt 46, and is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 382.
  • the dividing unit drive motor 329 is a motor that rotates the rotating body 49, and is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 383.
  • the drum drive motor 331 is a motor that rotates the drum unit 61, and is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 384.
  • the belt drive motor 333 is a motor that drives the mesh belt 72, and is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 385.
  • the heating unit driving motor 335 is a motor that drives the heating roller 86 of the heating unit 84, and is connected to the driving unit I / F 115 via the driving IC 386.
  • the pressure unit drive motor 337 is a motor that drives the calendar roller 85 of the pressure unit 82 and is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 387.
  • the roller heating unit 341 is a heater that heats the heating roller 86. This heater may be installed inside the heating roller 86 or may apply heat to the heating roller 86 from the outside.
  • the roller heating unit 341 is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 388.
  • the vaporizing humidifier 343 is a device that includes a tank (not shown) that stores water and a filter (not shown) that is infiltrated into the water of the tank, and blows and humidifies the filter.
  • the vaporizing humidifier 343 is connected to the driving unit I / F 115 via the driving IC 389 and turns on / off the air to the filter according to the control of the control unit 150.
  • humidified air is supplied from the vaporizing humidifier 343 to the humidifying units 202, 204, 206, and 208.
  • the humidifying units 202, 204, 206, and 208 supply humidified air supplied from the vaporizing humidifier 343 to the crushing unit 12, the sorting unit 40, the pipe 54, and the deposition unit 60.
  • the vaporizing humidifier 343 may include a plurality of vaporizing humidifiers.
  • the installation location of each vaporizing humidifier may be any of the crushing unit 12, the sorting unit 40, the pipe 54, and the deposition unit 60.
  • the mist type humidifier 345 includes a tank (not shown) for storing water, and a vibration unit that generates vibration of the water in the tank to generate mist-like water droplets (mist).
  • the mist type humidifier 345 is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 390, and turns on and off the vibration unit according to the control of the control unit 150.
  • air containing mist is supplied from the mist type humidifier 345 to the humidifying units 210 and 212. Accordingly, the humidifying units 210 and 212 supply air containing the mist supplied from the mist type humidifier 345 to each of the first web W1 and the second web W2.
  • the water supply pump 349 is a pump that sucks water from the outside of the sheet manufacturing apparatus 100 and takes the water into a tank (not shown) provided inside the sheet manufacturing apparatus 100. For example, when starting the sheet manufacturing apparatus 100, an operator who operates the sheet manufacturing apparatus 100 puts water in a water supply tank and sets it. The sheet manufacturing apparatus 100 operates the water supply pump 349 to take water from the water supply tank into the tank inside the sheet manufacturing apparatus 100. Further, the water supply pump 349 may supply water from the tank of the sheet manufacturing apparatus 100 to the vaporizing humidifier 343 and the mist humidifier 345.
  • the cutting unit drive motor 351 is a motor that drives the first cutting unit 92 and the second cutting unit 94 of the cutting unit 90.
  • the cutting unit drive motor 351 is connected to the drive unit I / F 115 via the drive IC 392.
  • the used paper remaining amount sensor 301 is a sensor that detects the remaining amount of used paper that is a raw material supplied to the crushing unit 12.
  • the used paper remaining amount sensor 301 detects the remaining amount of used paper stored in the supply unit 10 (FIG. 1). For example, when the remaining amount of used paper detected by the used paper remaining amount sensor 301 falls below a set value, the control unit 150 notifies the shortage of used paper.
  • the additive remaining amount sensor 302 is a sensor that detects the remaining amount of additive that can be supplied from the additive supply unit 52.
  • the additive remaining amount sensor 302 detects the remaining amount of additive in the additive cartridge connected to the additive supply unit 52. For example, when the remaining amount of the additive detected by the additive remaining amount sensor 302 falls below a set value, the control unit 150 performs notification.
  • the paper discharge sensor 303 detects the amount of sheets S accumulated in the tray or stacker that the discharge unit 96 has.
  • the control unit 150 provides a notification when the amount of the sheet S detected by the paper discharge sensor 303 is equal to or greater than a set value.
  • the water amount sensor 304 is a sensor that detects the amount of water in a tank (not shown) built in the sheet manufacturing apparatus 100.
  • the control unit 150 performs notification when the amount of water detected by the water amount sensor 304 falls below a set value.
  • the water amount sensor 304 may be configured to detect the remaining amount of the tank of the vaporizing humidifier 343 and / or the mist humidifier 345 together.
  • the temperature sensor 305 detects the temperature of the air flowing inside the sheet manufacturing apparatus 100.
  • the air volume sensor 306 detects the air volume of the air flowing inside the sheet manufacturing apparatus 100.
  • the wind speed sensor 307 detects the wind speed of the air flowing inside the sheet manufacturing apparatus 100.
  • the temperature sensor 305, the air volume sensor 306, and the air speed sensor 307 are installed in the pipe 29 through which the air discharged from the collection blower 28 flows, and detects the temperature, the air volume, and the air speed.
  • the control unit 150 determines the state of airflow inside the sheet manufacturing apparatus 100 based on the detection values of the temperature sensor 305, the air volume sensor 306, and the wind speed sensor 307.
  • the control unit 150 controls the number of rotations of the defibrating unit blower 26, the mixing blower 56, and the like based on the determination result, and appropriately maintains the state of airflow inside the sheet manufacturing apparatus 100.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the sheet manufacturing apparatus 100, and particularly shows the operation of stopping the sheet manufacturing apparatus 100 under the control of the control unit 150.
  • 5 and 6 are timing charts showing the operation of the sheet manufacturing apparatus 100, and show changes in the operating state of each drive unit when the sheet manufacturing apparatus 100 is stopped.
  • FIG. 5A shows the operation of the paper feed motor 315
  • FIG. 5B shows the operation of the crushing unit drive motor 311
  • FIG. 5C shows the operation of the defibrating unit drive motor 313.
  • D shows the operation of the drum drive motor 325
  • e shows the operation of the belt drive motor 327
  • f shows the operation of the additive supply motor 319.
  • G shows the operation of the drum drive motor 331
  • H shows the operation of the belt drive motor 333
  • (i) shows the operation of the pressurizing unit drive motor 337
  • (j) shows the heating unit drive motor 335.
  • the operation of is shown.
  • K shows the operation of the cutting section drive motor 351.
  • FIG. 6 shows the operation of the defibrating unit blower 26
  • (m) shows the operation of the intermediate blower 79d
  • (n) shows the operation of the mixing blower 56
  • (o) shows the operation of the suction blower 77.
  • the operation is shown.
  • (P) shows the operation of the collection blower 28, and (q) shows the operation of releasing the nip pressure of the heating roller 86.
  • FIGS. 6 (l) to (p) show the operating states of the motors and blowers, and the operation is shown as High level and the operation is shown as Low level.
  • FIG. 6 (q) shows a state where the nip pressure of the heating roller 86 is released at a high level, and shows a state where the nip pressure is applied at a low level.
  • step S11 in FIG. 4 When the controller 150 detects that the stop trigger has been turned ON (step S11 in FIG. 4), the controller 150 waits until the cutting unit 90 is driven (step S12; No). When the control unit 150 drives the cutting unit drive motor 351 at the drive timing of the cutting unit 90 (step S12; Yes), the control unit 150 starts a stop sequence (step S13).
  • the trigger for stopping the sheet manufacturing apparatus 100 is, for example, an operation instructing the apparatus to be stopped by the operator. For example, this corresponds to a case where the operator operates the touch sensor 117 and instructs to stop the apparatus. Further, when an operation stop time is set in advance for the sheet manufacturing apparatus 100, when the operation stop time is reached, the control unit 150 detects that the stop trigger is turned on. In this case, the control device 110 may include an RTC (Real Time Clock) that measures the current time.
  • RTC Real Time Clock
  • each unit including the drum unit 41 of the sorting unit 40 and the drum unit 61 of the deposition unit 60 is stopped (step S14).
  • the timing when the stop trigger is turned on is indicated by T1.
  • the stop sequence is started at the operation timing of the cutting unit drive motor 351, and the drum drive motor 325 and the drum drive motor 331 are stopped. Thereby, the drum part 41 and the drum part 61 stop.
  • the additive supply motor 319 stops as shown in FIG. Thereby, supply of the raw material to the crushing part 12 stops, and supply of the additive by the additive supply part 52 also stops. Further, the operation of the supply unit 10 is also stopped.
  • the mesh belt 72 of the second web forming unit 70 stops under the control of the control unit 150 (step S15).
  • the belt drive motor 333 stops at time T4.
  • the heating unit driving motor 335 is stopped at time T3, and as shown in FIG. 5 (i), the pressurizing unit driving motor 337 is stopped at time T5.
  • the operation of the sheet 82 and the heating unit 84 conveying the sheet S is stopped. That is, the rotation of the calendar roller 85 stops at time T5 in synchronization with the timing at which the belt drive motor 333 stops at time T4 and the mesh belt 72 stops. By matching this timing, troubles such as clogging of the second web W2 can be prevented.
  • the manufacture of the sheet S can be started promptly.
  • the rotation of the calendar roller 85 may stop about 100 mS earlier than the timing when the mesh belt 72 stops.
  • the discharge unit 52a is closed under the control of the control unit 150 (step S16). As shown in FIG. 5 (f), the additive supply motor 319 is driven to close the discharge part 52a, and the discharge part 52a is closed over time until time T9.
  • the control part 150 controls the first half part in the process of manufacturing the sheet S, that is, the parts before the pipe 54. Specifically, the crushing unit 12 is stopped (step S17), the first web forming unit 45 starts to decelerate the mesh belt 46 (step S18), and the defibrating unit 20 starts to decelerate (step S19). . Note that the operations from step S16 to step S21 are not limited to the configuration executed in the order shown in FIG. 4, and may be executed simultaneously, for example.
  • the crushing part drive motor 311 stops at the time T7, and the rotational speed of the belt drive motor 327 is decelerated from the time T7.
  • the defibrating unit drive motor 313 starts to be decelerated slightly after time T7, and the defibrating unit drive motor 313 continues to decelerate until time T11 and stops at time T11. In this period A, the defibrating unit drive motor 313 continues to decelerate until the speed becomes zero.
  • the belt drive motor 327 decelerates until time T10 and stops at time T10.
  • the belt drive motor 327 may be decelerated stepwise or gradually, or may rotate at a constant speed slower than that during normal operation. For this reason, the mesh belt 46 is driven in the period B at a lower speed than the speed V1 during normal operation, at a constant speed or while decelerating.
  • the belt drive motor 327 stops and the mesh belt 46 stops (step S20).
  • the defibrating unit drive motor 313 stops and the defibrating unit 20 stops (step S21).
  • the defibrating unit 20 rotates a rotor (not shown) at high speed to finely disassemble the raw material, when the defibrating unit 20 is stopped, it is necessary to reduce the speed stepwise or gradually.
  • the time period A is required. In the period A, the defibrated material is supplied from the defibrating unit 20 to the sorting unit 40, so that the mesh belt 46 is transported by operating the belt drive motor 327, so that the first sorted material is partly part of the mesh belt 46. Thick deposition can be prevented.
  • the crushing unit 12 stops at time T2
  • the crushing unit 12 stops at time T7, and the defibrating unit 20 decelerates
  • the supply amount of defibrated material in period A Is less than during normal operation. Therefore, if the mesh belt 46 is operated at the same speed V1 as that during the normal operation until time T11, the thickness of the deposit deposited on the mesh belt 46 may be thinner than that during the normal operation. Therefore, by operating the belt drive motor 327 at a speed reduced from that during the normal operation in the period B and stopping it before the time T11, it is possible to optimize the thickness at which the first selection is deposited on the mesh belt 46.
  • the belt drive motor 327 may be driven at a lower speed until time T11.
  • control unit 150 operates the mesh belt 46 at least for a preset time (for example, the period B) after starting the deceleration of the operation speed of the defibrating unit 20 at time T7. Thereby, the sheet manufacturing apparatus 100 is stopped in a state where an appropriate amount of defibrated material is present in the first web forming unit 45 without accumulating excessive defibrated material in the defibrating unit 20 or the first web forming unit 45. Can be made.
  • control unit 150 stops the crushing unit drive motor 311 at time T7 when the operation speed of the defibrating unit 20 starts to be reduced, and stops the supply of the raw material from the crushing unit 12 to the defibrating unit 20. For this reason, when the defibrating part 20 stops, the raw material accumulate
  • the collection blower 28 operates, so that the first selection can be quickly deposited on the mesh belt 46.
  • the operation of the mist type humidifier 345 may be started simultaneously with the driving of the belt drive motor 327.
  • each blower is stopped under the control of the control unit 150.
  • the mixing blower 56, the suction blower 77, the intermediate blower 79d, and the defibrating unit blower 26 are stopped in order (step S22), and then the collection blower 28 is stopped (step S23).
  • the mixing blower 56 is stopped at time T11, and as shown in FIG. 6 (o), the suction blower 77 is stopped at time T12, as shown in FIG. 6 (m).
  • the intermediate blower 79d stops at time T13.
  • the collection blower 28 stops at time T15. Since the collection blower 28 stops at the end, the removed material can be prevented from diffusing inside the sheet manufacturing apparatus 100.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 is in a state in which the material of the sheet S remains in the drum unit 41, the mesh belt 46, the pipe 54, the drum unit 61, the mesh belt 72, and the conveyance unit 79. Then it is stopped.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the sheet manufacturing apparatus 100, and particularly shows the operation of starting the sheet manufacturing apparatus 100 under the control of the control unit 150.
  • 8 and 9 are timing charts showing the operation of the sheet manufacturing apparatus 100, and show changes in the operating state of each drive unit when the sheet manufacturing apparatus 100 is started.
  • the operation shown in FIGS. 7 to 9 is an operation when starting the sheet manufacturing apparatus 100 from the state where the sheet manufacturing apparatus 100 is stopped in the stop sequence shown in FIGS. 4 to 6, and is used for the start control of the present invention. Equivalent to. Therefore, the starting operation described below is an operation when starting the sheet manufacturing apparatus 100 from a state in which the material of the sheet S remains in the sheet manufacturing apparatus 100.
  • step S31 When the power ON instruction is given to the sheet manufacturing apparatus 100 by operating a power ON switch (not shown) or the like (step S31), the control unit 150 starts a start sequence (start control) (step S32). The control unit 150 waits until water supply for the sheet manufacturing apparatus 100 is ready (step S33; No). When it is determined by the operator's operation or the like that water supply preparation is complete (step S33; Yes), the control unit 150 operates the water supply pump 349 to supply water (step S34).
  • start control start control
  • the start sequence is started at time T1.
  • the control unit 150 stops the water supply pump 349.
  • the control unit 150 starts the operation of the vaporizing humidifier (step S35).
  • the vaporizing humidifier 343 starts operating at time T3, and supply of humidified air to the humidifying units 202, 204, 206, and 208 is started. Thereby, before a motor etc. start, the space where material moves inside the sheet manufacturing apparatus 100 can be humidified.
  • the control unit 150 starts the operation of the heating unit 84 (step S36) and starts heating the heating roller 86 (step S37). Thereafter, as shown in FIG. 8J, the heating unit drive motor 335 starts operating at time T6, and the rotation of the heating roller 86 starts. Although not shown, the roller heating unit 341 is turned on at time T6 and heating is started. At time T7, the supply unit 10 is initialized in preparation for the start of operation. Accordingly, as shown in FIG. 8A, the paper feed motor 315 is also driven.
  • the control unit 150 starts the collection blower 28 (step S38), then starts the defibrating unit blower 26 to start rotation of the defibrating unit drive motor 313 (step S39). Since the defibrating unit 20 rotates at a high speed as described above, the defibrating unit drive motor 313 is accelerated immediately after starting. As shown in FIG. 9 (p), the collection blower 28 is started before the other blowers, whereby the removal of the removed material in the sheet manufacturing apparatus 100 can be prevented. 9 (l), the defibrating unit blower 26 is started at time T10, and the defibrating unit drive motor 313 is turned on at time T10 as shown in FIG. 8 (c). The defibrating unit drive motor 313 is accelerated to a speed during normal operation in a period C until time T14.
  • control unit 150 sequentially starts the intermediate blower 79d, the suction blower 77, and the mixing blower 56 (step S41). More specifically, the intermediate blower 79d starts at time T11 as shown in FIG. 9 (m), the suction blower 77 starts as shown in FIG. 9 (o), and the time T13 as shown in FIG. 9 (n).
  • the mixing blower 56 is started. Since the mixing blower 56 feeds air toward the deposition unit 60, if the mixing blower 56 is started in a state where the suction blower 77 and the intermediate blower 79d are stopped, there is a possibility that the air will leave the material from the mesh belts 72 and 79a. is there.
  • the mixing blower 56 is preferably started after the suction blower 77 and the intermediate blower 79d start suction. Further, the control unit 150 drives the belt drive motor 327 to start driving the mesh belt 46 (step S40). The controller 150 controls the belt drive motor 327 so that the speed after the start of operation is low, and the speed is increased stepwise as will be described later.
  • the control unit 150 releases the discharge unit 52a (step S42), starts the crushing unit 12 (step S43), and starts the rotation of the drum unit 41 of the sorting unit 40 (step S44). Thereafter, the control unit 150 changes the speed of the mesh belt 46 to the speed V1 during normal operation (step S45).
  • the additive supply motor 319 operates from time T13, whereby the discharge part 52a is changed from the closed state to the opened state. This operation requires time until time T14.
  • the crushing part drive motor 311 is started at time T14, and the crushing part 12 starts operating.
  • the drum drive motor 325 starts slightly later than time T14.
  • the defibrating unit 20 sends the defibrated material to the sorting unit 40 with a slight delay.
  • the drum drive motor 325 is started and the drum unit 41 starts operating. That is, after the sheet manufacturing apparatus 100 is started, the drum unit 41 starts operating in accordance with the timing at which the defibrating unit 20 starts to supply the defibrated material.
  • the control unit 150 starts the belt drive motor 327 at time T12 when the suction blower 77 is started or at a timing just before that.
  • the controller 150 reduces the operation speed of the belt drive motor 327.
  • the speed of the mesh belt 46 is set to be lower than the speed V1 during normal operation, for example, about 1/8 of the speed V1.
  • the controller 150 increases the operating speed of the belt drive motor 327 at, for example, time T14. The speed after the speed increase is lower than the speed V1 during normal operation.
  • the speed of the mesh belt 46 is set to about 1/3 of the speed V1 during normal operation. Then, after the elapse of the period E, at time T16, the control unit 150 switches the speed of the belt drive motor 327 to the speed during normal operation, and the speed of the mesh belt 46 becomes the speed V1 during normal operation.
  • the mesh belt 46 operates at a very low speed. In the period E, the drum portion 41 operates, and the first selection product descends from the drum portion 41 to the mesh belt 46. Therefore, it is preferable to move the mesh belt 46.
  • the period E is immediately after the crushing unit 12 and the drum unit 41 start operation, the descending amount of the first selection may not be stable. Therefore, when the mesh belt 46 is moved at the speed V1 during normal operation, the thickness of the first web W1 deposited on the mesh belt 46 may be reduced. In the period E, it is effective to move the mesh belt 46 at a low speed even considering that the thickness of the first web W1 is increased.
  • the operation speed of the belt drive motor 327 is switched to a speed during normal operation at time T16. In the period E, the speed of the belt drive motor 327 may be increased stepwise or gradually. Also during the period D, the speed of the belt drive motor 327 may not be constant, and may be increased stepwise or gradually. Further, as shown in FIG. 8A, at time T15, the paper feed motor 315 starts operating, and the supply of the raw material to the crushing unit 12 is started.
  • the control unit 150 starts rotating the drum unit 61 of the deposition unit 60 (step S46), and starts driving the mesh belt 72 (step S47). Since the mixing blower 56 has already started when the rotation of the drum unit 61 is started, introduction of the mixture into the drum unit 61 has started. As shown in FIG. 8G, the drum drive motor 331 starts operation at time T18, and then, at time T19, the belt drive motor 333 starts operation as shown in FIG. 8H. The reason why the start timing of the belt drive motor 333 is delayed from the drum drive motor 331 is to ensure a sufficient thickness of the second web W2 deposited on the mesh belt 72 and avoid the separation of the second web W2.
  • control unit 150 sets the timing of starting the movement of the mesh belt 72 to a time T19 that is later than the time T18 at which the drum unit 61 starts to rotate, thereby increasing the thickness of the second web W2 formed after the start. To do. As described above, the control unit 150 determines at least one of the timing for starting the rotation of the drum unit 61, the rotational speed of the drum unit 61, the timing for starting the movement of the mesh belt 72, and the moving speed of the mesh belt 72. Control. With this control, the control unit 150 can adjust the thickness of the second web W ⁇ b> 2 formed by the second web forming unit 70.
  • the control unit 150 may perform control different from the method of delaying the timing at which the belt drive motor 333 starts as compared with the drum drive motor 331 as described above. it can.
  • the control unit 150 may control the rotation speed of the drum drive motor 331 to rotate the drum unit 61 at a higher speed than during normal operation. This high speed rotation may be performed at times T18 to T19, for example.
  • the belt drive motor 333 may be started simultaneously with the drum drive motor 331.
  • the control unit 150 may control the rotational speed of the belt drive motor 333 so that the moving speed of the mesh belt 72 is lower than the speed V2 during normal operation. Also in this case, since the thickness of the mixture deposited on the mesh belt 72 increases, the second web W2 can be made thick.
  • the control unit 150 may control the rotational speed of the belt drive motor 333 so that the moving speed of the mesh belt 72 is higher than the speed V2 during normal operation.
  • the control unit 150 may control the rotational speed of the drum drive motor 331 to rotate the drum unit 61 at a lower speed than during normal operation.
  • the control unit 150 can adjust the thickness of the second web W2 by temporarily changing the rotation speeds of the drum drive motor 331 and the belt drive motor 333.
  • the nip pressure of the heating roller 86 is released by the nip pressure adjusting unit 353 at the time of starting.
  • the nip pressure of the heating roller 86 is increased in accordance with the timing at which the movement of the second web W ⁇ b> 2 starts due to the start of the belt drive motor 333.
  • the controller 150 does not release the nip pressure at the time of start-up, but sets the nip pressure lighter than the set nip pressure (a nip pressure that allows the tip of the second web W2 to easily pass through the nip portion). You may pressurize.
  • the control unit 150 starts rotation of the calendar roller 85 of the pressurizing unit 82 (step S48). As shown in FIG. 8I, after the belt drive motor 333 starts operation at time T19, the pressurizing unit drive motor 337 is started at time T20. Accordingly, the sheet S is manufactured by being processed by the sheet forming unit 80 without cutting the second web W2.
  • FIGS. 4 to 6 and FIGS. 7 to 9 show the order and manner in which the operation states of the drive units change as a result of the control of the control unit 150, and a method for realizing this control is arbitrary.
  • the control unit 150 may control a plurality of driving units in parallel, or may control each driving unit according to an independent control program. Further, the control unit 150 may realize the operations of FIGS. 4 to 6 and FIGS. 7 to 9 by hardware control.
  • the operation shown in FIGS. 4 to 6 is a state in which the sheet manufacturing apparatus 100 performs a normal operation, that is, the sheet S is manufactured based on the raw material supplied to the crushing unit 12 and the manufactured sheet S is cut. It is executed when the operation of discharging from the unit 90 is being performed.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 to which the present invention is applied has the drum portion 61 formed with a plurality of openings, and rotates the drum portion 61 to discharge the fibers through the openings.
  • a deposition unit 60 is provided.
  • the mesh belt 72 which accumulates the fiber which passed the opening of the drum part 61, and is equipped with the 2nd web formation part 70 which operates the mesh belt 72 and forms the 2nd web W2.
  • the sheet forming unit 80 that forms the sheet S from the second web W ⁇ b> 2 formed by the second web forming unit 70 is provided.
  • the control part 150 which performs starting control which moves each part of the sheet manufacturing apparatus 100 containing the deposition part 60 and the 2nd web formation part 70 from a stop state is provided.
  • the control unit 150 performs start control from a state in which fibers are present in the drum unit 61.
  • This start control controls at least one of the timing for starting the rotation of the drum unit 61, the rotation speed of the drum unit 61, the timing for starting the movement of the mesh belt 72, and the moving speed of the mesh belt 72.
  • the control unit 150 adjusts the thickness of the second web W2 formed by the second web forming unit 70.
  • control unit 150 applies the control method of the sheet manufacturing apparatus 100 of the present invention, and performs start control for starting the sheet manufacturing apparatus 100 from a stopped state.
  • start control when fibers are present in the drum unit 61, the timing for starting the rotation of the drum unit 61, the rotation speed of the drum unit 61, the timing for starting the movement of the mesh belt 72, and the movement of the mesh belt 72 Control at least one of the speeds.
  • the control unit 150 adjusts the thickness of the second web W2 formed by the second web forming unit 70.
  • the thickness of the second web W2 formed by depositing fibers can be adjusted when the sheet manufacturing apparatus 100 is started from a stopped state.
  • the control unit 150 can increase the thickness of the second web W2 formed after the start of the sheet manufacturing apparatus 100 so that the second web W2 is hardly separated.
  • the thickness of the second web W2 it is possible to quickly stabilize the thickness of the sheet S manufactured after the apparatus is started.
  • troubles, such as disconnection of the 2nd web W2 can be prevented and the sheet manufacturing apparatus 100 can be promptly shifted to the stable operation state.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 to which the present invention is applied has a drum portion 61 in which a plurality of openings are formed, and by rotating the drum portion 61, a stacking portion 60 that discharges fibers through the openings. Prepare. Moreover, it has the mesh belt 72 which accumulates the fiber which passed the opening, and the 2nd web formation part 70 which operates the mesh belt 72 and forms the 2nd web W2 is provided. Further, the sheet forming unit 80 that forms the sheet S from the second web W ⁇ b> 2 formed by the second web forming unit 70 is provided. Moreover, the control part 150 which performs starting control which moves each part of the sheet manufacturing apparatus 100 containing the deposition part 60 and the 2nd web formation part 70 from a stop state is provided.
  • the control unit 150 prevents the second web W ⁇ b> 2 supplied from the second web forming unit 70 to the sheet forming unit 80 from being disconnected when starting control is performed from a state where fibers are present in the drum unit 61.
  • the control unit 150 controls at least one of the timing for starting the movement of the mesh belt 72 and the moving speed of the mesh belt 72.
  • control unit 150 applies the control method of the sheet manufacturing apparatus 100 of the present invention, and performs start control for starting the sheet manufacturing apparatus 100 from a stopped state.
  • this starting control when fibers are present in the drum unit 61, the second web W2 supplied from the second web forming unit 70 to the sheet forming unit 80 is prevented from being separated.
  • the control unit 150 controls at least one of the timing for starting the movement of the mesh belt 72 and the moving speed of the mesh belt 72.
  • the timing for starting the movement of the mesh belt 72 and the moving speed of the mesh belt 72 are controlled. Therefore, when starting the sheet manufacturing apparatus 100 from a stop state, the separation
  • the control unit 150 operates the mesh belt 72 at a speed lower than the speed V2 during the normal operation after the start control.
  • the mesh belt 72 By operating the mesh belt 72 at a low speed, for example, even if the amount of fibers accumulated on the mesh belt 72 is small when the sheet manufacturing apparatus 100 is started, the formation failure of the second web W2 can be prevented. For this reason, the separation of the second web W2 when starting the sheet manufacturing apparatus 100 can be more reliably prevented.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 mixes the fiber and resin contained in the defibrating unit 20 that defibrates the raw material containing the fiber in the air, and the defibrated material defibrated by the defibrating unit 20 in the air.
  • the mixing unit 50 is provided.
  • the mixture mixed in the mixing unit 50 is introduced into the drum unit 61, and the control unit 150 starts the rotation of the drum unit 61 after the introduction of the mixture into the drum unit 61 starts.
  • the operation of the mesh belt 72 is started. Thereby, the operation of the mesh belt 72 is started in a state where the fibers are transferred from the drum portion 61 to the mesh belt 72 by the rotation of the drum portion 61. Can be deposited.
  • troubles such as disconnection of the second web W2 due to the shortage of fibers accumulated on the mesh belt 72 Can be prevented more reliably.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes an additive supply unit 52, and a resin supplied from the additive supply unit 52 is introduced into the mixing unit 50.
  • the control unit 150 opens the discharge unit 52a of the additive supply unit 52 before starting the rotation of the drum unit 61 in the start-up control. Since the resin is supplied before the rotation of the drum unit 61 of the deposition unit 60 is started, when the rotation of the drum unit 61 is started, a mixture in which the resin is mixed with the fibers can be introduced into the drum unit 61. Thereby, the shortage of the resin mixed with the fibers can be prevented more reliably. Accordingly, the quality of the sheet S can be quickly stabilized after the sheet manufacturing apparatus 100 is started.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes a sorting unit 40 that sorts the defibrated material defibrated by the defibrating unit 20 into a first sorted product and a second sorted product.
  • the control unit 150 starts the operation of the sorting unit 40 in accordance with the timing at which the defibrated material is newly introduced into the sorting unit 40.
  • the defibrating unit 20 matches the timing at which the defibrated material is sent to the sorting unit 40 and the timing at which the sorting unit 40 is started, so that the defibrated material present in the sorting unit 40 is matched.
  • the amount can be maintained at an appropriate amount, and a reduction in the sorting quality of the sorting unit 40 can be prevented.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes a suction mechanism 76 that sucks the mixture that has passed through the opening of the deposition unit 60 onto the mesh belt 72.
  • the control unit 150 starts suction of the suction mechanism 76 before starting the rotation of the drum unit 61 in the start-up control.
  • the fibers that have passed through the opening of the drum portion 61 can be quickly deposited on the mesh belt 72.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes a mixing blower 56 that transfers the mixture to the drum unit 61.
  • the controller 150 starts the suction of the suction mechanism 76 in the start-up control, and then starts the operation of the mixing blower 56.
  • the suction of the mesh belt 72 is started before the mixing blower 56 transfers the mixture to the drum unit 61. For this reason, even if the amount of fibers supplied from the drum portion 61 to the mesh belt 72 increases due to the momentum when the mixture is transferred by the mixing blower 56, these fibers can be quickly deposited on the mesh belt 72. . Thereby, the malfunction by a fiber not depositing on the mesh belt 72 but floating can be prevented.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 includes a crushing unit 12 that crushes raw materials and supplies the raw material to the defibrating unit 20, and the control unit 150 performs crushing after the defibrating unit 20 starts operation in the start control. Supply of the raw material from the part 12 to the defibrating part 20 is started. In this configuration, since the amount of the raw material present in the defibrating unit 20 can be suppressed to an appropriate amount, the quality of the defibrated material supplied from the defibrating unit 20 can be prevented from being deteriorated.
  • the sheet forming unit 80 includes a calendar roller 85 that presses the sheet S formed by the second web forming unit 70.
  • the control unit 150 starts the rotation of the calendar roller 85 in accordance with the timing at which the movement of the mesh belt 72 included in the second web forming unit 70 is started.
  • the rotation of the calendar roller 85 is started in accordance with the timing at which the mesh belt 72 sends out the second web W2. Therefore, troubles such as disconnection of the second web W2 in the process of forming the sheet S from the second web W2 and clogging of the second web W2 in the sheet forming unit 80 can be prevented.
  • control unit 150 performs stop control for stopping the deposition unit 60 and the second web forming unit 70 according to a trigger for stopping the apparatus.
  • a trigger the deposition part 60 which supplies a fiber from the drum part 61, and the 2nd web formation part 70 which accumulates a fiber and forms the 2nd web W2 are stopped.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 By stopping the sheet manufacturing apparatus 100 in this way, when the sheet manufacturing apparatus 100 is started next time, fibers can be quickly supplied from the stacking unit 60 to the second web forming unit 70 to form the second web W2. . Therefore, the sheet manufacturing apparatus 100 can be started quickly.
  • the sheet manufacturing apparatus 100 is not limited to the sheet S, and may be configured to manufacture a board-shaped or web-shaped product including a hard sheet or a stacked sheet.
  • the sheet S may be paper made of pulp or waste paper, or may be a non-woven fabric containing natural fibers or synthetic resin fibers.
  • the properties of the sheet S are not particularly limited, and may be paper that can be used as recording paper for writing or printing (for example, so-called PPC paper), wallpaper, wrapping paper, colored paper, drawing paper, Kent paper. Etc.
  • the sheet S is a non-woven fabric, it may be a general non-woven fabric, a fiber board, tissue paper, kitchen paper, cleaner, filter, liquid absorbent material, sound absorber, cushioning material, mat, and the like.
  • the configuration in which the sheet S is cut by the cutting unit 90 is illustrated, but the configuration may be such that the sheet S processed by the sheet forming unit 80 is wound up by a winding roller.
  • FIGS. 2 and 3 may be realized by hardware, or may be realized by cooperation of hardware and software.
  • the present invention is not limited to a configuration in which independent hardware resources are arranged.
  • the program executed by the control unit may be stored in a nonvolatile storage unit or another storage device (not shown). Moreover, it is good also as a structure which acquires and runs the program memorize

Abstract

シート製造装置を停止状態から始動させる場合に、始動時に起こり得るトラブルを回避し、シート製造装置を安定した動作状態に移行させる。複数の開口が形成されたドラム部(61)を回転させ、繊維を排出する堆積部(60)と、メッシュベルト(72)を動作させて第2ウェブ(W2)を形成する第2ウェブ形成部(70)と、第2ウェブ(W2)からシート(S)を形成するシート形成部(80)と、堆積部(60)及び第2ウェブ形成部(70)を停止状態から動かす始動制御を行う制御部と、を備え、制御部は、ドラム部(61)に繊維が存在する状態から始動制御を行う場合に、ドラム部(61)の回転を開始するタイミング、ドラム部(61)の回転速度、メッシュベルト(72)の移動を開始するタイミング、及び、メッシュベルト(72)の移動速度のうち少なくとも一つを制御して、第2ウェブ(W2)の厚さを調整する。

Description

シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法
 本発明は、シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法に関する。
 従来、シート製造装置においては、繊維を含む原料を水に投入し、主に機械的作用により離解して、抄き直す、いわゆる湿式方式を採用した例があった。このような湿式方式のシート製造装置は、大量の水が必要であり、装置が大きくなる。さらに、水処理施設の整備のメンテナンスに手間がかかる上、乾燥工程に係るエネルギーが大きくなる。そこで、小型化、省エネルギーのために、水を極力利用しない乾式によるシート製造装置が提案された。
 特許文献1には、乾式のシート製造装置を停止させる場合に、解繊物が内部に貯留された状態で停止させることにより、装置が停止するまでの時間を短縮する制御について記載がある。
特開2015-182225号公報
 ところで、乾式のシート製造装置を停止状態から始動させる場合、始動時に起こり得るトラブルを回避し、安定した動作状態に移行させるために、装置の各部の動作を適切に調整する必要がある。このような始動時の制御について、例えば、特許文献1に詳細な開示はない。
 本発明は、シート製造装置を停止状態から始動させる場合に、始動時に起こり得るトラブルを回避し、シート製造装置を安定した動作状態に移行させることを目的とする。
 上記課題を解決するため、本発明は、複数の開口が形成されたドラムを有し、前記ドラムを回転させることにより、繊維を、前記開口を通過させて排出する堆積部と、前記開口を通過した前記繊維を堆積させるベルトを有し、前記ベルトを動作させてウェブを形成するウェブ形成部と、前記ウェブ形成部で形成されたウェブからシートを形成するシート形成部と、前記堆積部及び前記ウェブ形成部を停止状態から動かす始動制御を行う制御部と、を備え、前記制御部は、前記ドラムに前記繊維が存在する状態から前記始動制御を行う場合に、前記ドラムの回転を開始するタイミング、前記ドラムの回転速度、前記ベルトの移動を開始するタイミング、及び、前記ベルトの移動速度のうち少なくとも一つを制御して、前記ウェブ形成部により形成される前記ウェブの厚さを調整する。
 本発明によれば、シート製造装置を停止状態から始動(起動)させる場合に、繊維を堆積させて形成されるウェブの厚さを調整できる。これにより、例えば、シート製造装置の始動後に形成されるウェブの厚さを厚くして、ウェブの離断が発生しにくい状態にすることができる。また、ウェブの厚さを調整することにより、装置始動後に製造されるシートの厚さを速やかに安定させることができる。このように、シート製造装置を停止状態から始動させる場合に、ウェブの離断等のトラブルを防止し、速やかに、シート製造装置を安定した動作状態に移行させることができる。
 上記課題を解決するため、本発明は、複数の開口が形成されたドラムを有し、前記ドラムを回転させることにより、繊維を、前記開口を通過させて排出する堆積部と、前記開口を通過した前記繊維を堆積させるベルトを有し、前記ベルトを動作させてウェブを形成するウェブ形成部と、前記ウェブ形成部で形成されたウェブからシートを形成するシート形成部と、前記堆積部及び前記ウェブ形成部を停止状態から動かす始動制御を行う制御部と、を備え、前記制御部は、前記ドラムに前記繊維が存在する状態から前記始動制御を行う場合に、前記ウェブ形成部から前記シート形成部に供給される前記ウェブの離断を防止するため、前記ウェブ形成部の前記ベルトの移動を開始するタイミング、及び、前記ベルトの移動速度のうち少なくとも一つを制御する。
 本発明によれば、ウェブ形成部のベルトの移動を開始するタイミングやベルトの移動速度を制御することで、シート製造装置を停止状態から始動させる場合に、ウェブの離断を防止できる。これにより、シート製造装置を始動させる場合のトラブルを防止し、速やかに、安定した動作状態に移行させることができる。
 また、本発明は、前記制御部は、前記始動制御において、前記始動制御の後の通常動作動作中の速度よりも低速で前記ベルトを動作させる。
 本発明によれば、ベルトを低速で動作させることにより、例えば、シート製造装置の始動時にベルトに堆積する繊維の量が少なくても、ウェブの形成不全を防止できる。このため、シート製造装置を始動させる場合のウェブの離断を、より確実に防止できる。
 また、本発明は、前記繊維を含む原料を大気中で解繊する解繊部、及び、前記解繊部により解繊された解繊物に含まれる前記繊維と樹脂とを大気中で混合する混合部を備え、前記ドラムには、前記混合部で混合された混合物が導入され、前記制御部は、前記ドラムへの前記混合物の導入が開始してから前記ドラムの回転を開始させ、前記ドラムの回転開始後に前記ベルトの動作を開始させる。
 本発明によれば、ドラムの回転により、ドラムからベルトに繊維が移行する状態で、ベルトの動作を開始させるので、シート製造装置の始動時においてベルトに繊維を確実に堆積させることができる。このように、混合部、ドラム、及びベルトが動作を開始するタイミングを調整することにより、ベルトに堆積する繊維の不足に起因するウェブの離断等のトラブルを、より確実に防止できる。
 また、本発明は、開閉可能な排出部を有し、前記排出部から樹脂を供給する樹脂供給部を備え、前記樹脂供給部が供給する前記樹脂が前記混合部に導入され、前記制御部は、前記始動制御において前記ドラムの回転を開始する前に、前記樹脂供給部の前記排出部を開く。
 本発明によれば、堆積部のドラムの回転を開始する前に排出部を開いて樹脂を供給するので、ドラムの回転を開始する際に、繊維に樹脂を混合させた混合物をドラムに導入できる。これにより、繊維と混合される樹脂の不足をより確実に防止できる。従って、シート製造装置の始動後、速やかにシートの品質を安定させることができる。
 また、本発明は、前記解繊部で解繊された前記解繊物を第1選別物と第2選別物とに選別する選別部を備え、前記制御部は、前記選別部に前記解繊物が存在する状態から前記始動制御を行う場合、前記解繊物が新たに前記選別部に導入されるタイミングに合わせて前記選別部の動作を開始させる。
 本発明によれば、解繊部が解繊物を選別部に送るタイミングと選別部の始動のタイミングとを合わせることで、選別部に存在する解繊物の量を適切な量に保つことができ、選別部の選別品質の低下を防止できる。
 また、本発明は、前記ベルトはメッシュベルトで構成され、前記堆積部の前記開口を通過した前記混合物を前記ベルト上に吸引する堆積吸引部を備え、前記制御部は、前記始動制御において前記ドラムの回転を開始する前に、前記堆積吸引部の吸引を開始させる。
 本発明によれば、シート製造装置の始動時に、ドラムの開口を通過した繊維を速やかにメッシュベルトに堆積させることができる。これにより、繊維がメッシュベルトに堆積せず浮遊することによる不具合や、メッシュベルトにおける繊維の不足等を防止し、適切な厚さのウェブを形成できる。
 また、本発明は、前記混合物を前記ドラムに移送する移送ブロアーを備え、前記制御部は、前記始動制御において前記堆積吸引部の吸引を開始させてから、前記移送ブロアーの動作を開始させる。
 本発明によれば、移送ブロアーが混合物をドラムに移送する前に、メッシュベルトにおける吸引を開始する。このため、移送ブロアーにより混合物が移送された勢いにより、ドラムからメッシュベルトに供給される繊維の量が増加しても、これらの繊維をメッシュベルトに速やかに堆積させることができる。これにより、繊維がメッシュベルトに堆積せず浮遊することによる不具合を防止できる。
 また、本発明は、前記原料を粗砕して前記解繊部に供給する粗砕部を備え、前記制御部は、前記始動制御において前記解繊部が動作を開始してから、前記粗砕部から前記解繊部への前記原料の供給を開始させる。
 本発明によれば、解繊部に存在する原料の量を、適切な量に抑えることができる。これにより、解繊部から供給される解繊物の品質低下を防止できる。
 また、本発明は、前記シート形成部は前記ウェブ形成部で形成されたシートを挟んで加圧するローラーを備え、前記制御部は、前記始動制御において、前記ウェブ形成部が備える前記ベルトの移動を開始するタイミングに合わせて、前記ローラーの回転を開始させる。
 本発明によれば、ベルトがウェブを送り出すタイミングに合わせてローラーの回転を開始させる。これにより、ウェブからシートを形成する工程におけるウェブの離断や、ローラーにおけるウェブの詰まりなどのトラブルを防止できる。
 また、本発明は、前記制御部は、装置停止のトリガーに従って、前記堆積部及び前記ウェブ形成部を停止させる停止制御を行う。
 本発明によれば、トリガーに従って、ドラムから繊維を供給する堆積部と、繊維を堆積させてウェブを形成するウェブ形成部とを停止させる。このようにシート製造装置を停止させることにより、次回にシート製造装置を始動させる場合は、堆積部からウェブ形成部に速やかに繊維を供給し、ウェブを形成できる。従って、シート製造装置を速やかに始動させることができる。
 また、上記課題を解決するため、本発明は、複数の開口が形成されたドラムを有し、前記ドラムを回転させることにより、繊維を、前記開口を通過させて排出する堆積部と、前記開口を通過した前記繊維を堆積させるベルトを有し、前記ベルトを動作させてウェブを形成するウェブ形成部と、前記ウェブ形成部で形成されたウェブからシートを形成するシート形成部と、を備えるシート製造装置を停止状態から始動させる始動制御において、前記ドラムに前記繊維が存在する場合に、前記ドラムの回転を開始するタイミング、前記ドラムの回転速度、前記ベルトの移動を開始するタイミング、及び、前記ベルトの移動速度のうち少なくとも一つを制御して、前記ウェブ形成部により形成される前記ウェブの厚さを調整する。
 本発明によれば、シート製造装置を停止状態から始動させる場合に、繊維を堆積させて形成されるウェブの厚さを調整できる。これにより、例えば、シート製造装置の始動後に形成されるウェブの厚さを厚くして、ウェブの離断が発生しにくい状態にすることができる。また、ウェブの厚さを調整することにより、装置始動後に製造されるシートの厚さを速やかに安定させることができる。このように、シート製造装置を停止状態から始動させる場合に、ウェブの離断等のトラブルを防止し、速やかに、シート製造装置を安定した動作状態に移行させることができる。
 上記課題を解決するため、本発明は、複数の開口が形成されたドラムを有し、前記ドラムを回転させることにより、繊維を、前記開口を通過させて排出する堆積部と、前記開口を通過した前記繊維を堆積させるベルトを有し、前記ベルトを動作させてウェブを形成するウェブ形成部と、前記ウェブ形成部で形成されたウェブからシートを形成するシート形成部と、を備えるシート製造装置を停止状態から始動させる始動制御において、前記ドラムに前記繊維が存在する場合に、前記ウェブ形成部から前記シート形成部に供給される前記ウェブの離断を防止するため、前記ウェブ形成部の前記ベルトの移動を開始するタイミング、及び、前記ベルトの移動速度のうち少なくとも一つを制御する。
 本発明によれば、ウェブ形成部のベルトの移動を開始するタイミングやベルトの移動速度を制御することで、シート製造装置を停止状態から始動させる場合に、ウェブの離断を防止できる。これにより、シート製造装置を始動させる場合のトラブルを防止し、速やかに、安定した動作状態に移行させることができる。
 本発明は、上述したシート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法以外の種々の形態で実現することも可能である。例えば、上記のシート製造装置を含むシステムを構成することも可能である。また、上記のシート製造装置の制御方法を実行するためにコンピューターが実行するプログラムとして実現してもよい。また、上記プログラムを記録した記録媒体、プログラムを配信するサーバー装置、上記プログラムを伝送する伝送媒体、上記プログラムを搬送波内に具現化したデータ信号等の形態で実現できる。
シート製造装置の構成を示す模式図。 シート製造装置の制御系の構成を示すブロック図。 制御部及び記憶部の機能ブロック図。 シート製造装置の動作を示すフローチャート。 シート製造装置の動作を示すタイミングチャート。 シート製造装置の動作を示すタイミングチャート。 シート製造装置の動作を示すフローチャート。 シート製造装置の動作を示すタイミングチャート。 シート製造装置の動作を示すタイミングチャート。
 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。
 図1は、実施形態に係るシート製造装置の構成を示す模式図である。
 本実施形態に記載のシート製造装置100は、例えば、原料としての機密紙などの使用済みの古紙を乾式で解繊して繊維化した後、加圧、加熱、切断することによって、新しい紙を製造するのに好適な装置である。繊維化された原料に、さまざまな添加物を混合することによって、用途に合わせて、紙製品の結合強度や白色度を向上したり、色、香り、難燃などの機能を付加したりしてもよい。また、紙の密度や厚さ、形状をコントロールして成形することで、A4やA3のオフィス用紙、名刺用紙など、用途に合わせて、さまざまな厚さ・サイズの紙を製造することができる。
 シート製造装置100は、図1に示すように、供給部10、粗砕部12、解繊部20、選別部40、第1ウェブ形成部45、回転体49、混合部50、堆積部60、第2ウェブ形成部70、搬送部79、シート形成部80、及び、切断部90を備える。
 また、シート製造装置100は、原料に対する加湿、及び/または原料が移動する空間を加湿する目的で、加湿部202、204、206、208、210、212を備える。これら加湿部202、204、206、208、210、212の具体的な構成は任意であり、スチーム式、気化式、温風気化式、超音波式等が挙げられる。
 本実施形態では、加湿部202、204、206、208を、気化式または温風気化式の加湿器で構成する。すなわち、加湿部202、204、206、208は、水を浸潤させるフィルター(図示略)を有し、フィルターに空気を通過させることにより、湿度を高めた加湿空気を供給する。
 また、本実施形態では、加湿部210及び加湿部212を、超音波式加湿器で構成する。すなわち、加湿部210、212は、水を霧化する振動部(図示略)を有し、振動部により発生するミストを供給する。
 供給部10は、粗砕部12に原料を供給する。シート製造装置100がシートを製造する原料は繊維を含むものであればよく、例えば、紙、パルプ、パルプシート、不織布を含む布、或いは織物等が挙げられる。本実施形態ではシート製造装置100が古紙を原料とする構成を例示する。本実施形態では、供給部10が古紙を重ねて蓄積するスタッカーを備え、後述する給紙モーター315(図2)の動作によって、スタッカーから古紙を粗砕部12に送り出す構成とする。
 粗砕部12は、供給部10によって供給された原料を粗砕刃14によって裁断(粗砕)して、粗砕片にする。粗砕刃14は、大気中(空気中)等の気中で原料を裁断する。粗砕部12は、例えば、原料を挟んで裁断する一対の粗砕刃14と、粗砕刃14を回転させる駆動部とを備え、いわゆるシュレッダーと同様の構成とすることができる。粗砕片の形状や大きさは任意であり、解繊部20における解繊処理に適していればよい。例えば、粗砕部12は、原料を、1~数cm四方またはそれ以下のサイズの紙片に裁断する。
 粗砕部12は、粗砕刃14により裁断されて落下する粗砕片を受けるシュート(ホッパー)9を有する。シュート9は、例えば、粗砕片が流れる方向(進行する方向)において、徐々に幅が狭くなるテーパー形状を有する。そのため、シュート9は、多くの粗砕片を受けとめることができる。シュート9には、解繊部20に連通する管2が連結され、管2は粗砕刃14によって裁断された原料(粗砕片)を、解繊部20に搬送させるための搬送路を形成する。粗砕片はシュート9により集められ、管2を通って解繊部20に移送(搬送)される。
 粗砕部12が有するシュート9、或いはシュート9の近傍には、加湿部202により加湿空気が供給される。これにより、粗砕刃14により裁断された粗砕物が、静電気によってシュート9や管2の内面に吸着する現象を抑制できる。また、粗砕刃14が裁断した粗砕物は、加湿された(高湿度の)空気とともに解繊部20に移送されるので、解繊部20の内部における解繊物の付着を抑制する効果も期待できる。また、加湿部202は、粗砕刃14に加湿空気を供給して、供給部10が供給する原料を除電する構成としてもよい。また、加湿部202とともにイオナイザーを用いて除電してもよい。
 解繊部20は、粗砕部12によって裁断された原料(粗砕片)を解繊処理し、解繊物を生成する。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、にじみ防止剤、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、乾式で解繊を行う。ここで、液体中ではなく、大気中(空気中)等の気中において、解繊等の処理を行うことを乾式と称する。本実施形態では、解繊部20がインペラーミルを用いる構成とする。具体的には、解繊部20は、高速回転するローター(図示略)、及び、ローラーの外周に位置するライナー(図示略)を備える。粗砕部12で粗砕された粗砕片は、解繊部20のローターとライナーとの間に挟まれて解繊される。解繊部20は、ローターの回転により気流を発生させる。この気流により、解繊部20は、原料である粗砕片を管2から吸引し、解繊物を排出口24へと搬送できる。解繊物は排出口24から管3に送り出され、管3を介して選別部40に移送される。
 このように、解繊部20で生成される解繊物は、解繊部20が発生する気流により解繊部20から選別部40に搬送される。さらに、本実施形態では、シート製造装置100が気流発生装置である解繊部ブロアー26を備え、解繊部ブロアー26が発生する気流により解繊物が選別部40に搬送される。解繊部ブロアー26は管3に取り付けられ、解繊部20から解繊物とともに空気を吸引し、選別部40に送風する。
 選別部40は、管3から解繊部20により解繊された解繊物が気流とともに流入する導入口42を有する。選別部40は、導入口42に導入する解繊物を、繊維の長さによって選別する。詳細には、選別部40は、解繊部20により解繊された解繊物のうち、予め定められたサイズ以下の解繊物を第1選別物とし、第1選別物より大きい解繊物を第2選別物として、選別する。第1選別物は繊維または粒子等を含み、第2選別物は、例えば、大きい繊維、未解繊片(十分に解繊されていない粗砕片)、解繊された繊維が凝集し、或いは絡まったダマ等を含む。
 本実施形態で、選別部40は、ドラム部(篩部)41と、ドラム部41を収容するハウジング部(覆い部)43と、を有する。
 ドラム部41は、モーターによって回転駆動される円筒の篩である。ドラム部41は、網(フィルター、スクリーン)を有し、篩(ふるい)として機能する。この網の目により、ドラム部41は、網の目開き(開口)の大きさより小さい第1選別物と、網の目開きより大きい第2選別物とを選別する。ドラム部41の網としては、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ことができる。
 導入口42に導入された解繊物は気流とともにドラム部41の内部に送り込まれ、ドラム部41の回転によって第1選別物がドラム部41の網の目から下方に落下する。ドラム部41の網の目を通過できない第2選別物は、導入口42からドラム部41に流入する気流により流されて排出口44に導かれ、管8に送り出される。
 管8は、ドラム部41の内部と管2とを連結する。管8を通って流される第2選別物は、粗砕部12により粗砕された粗砕片とともに管2を流れ、解繊部20の導入口22に導かれる。これにより、第2選別物は解繊部20に戻されて、解繊処理される。
 また、ドラム部41により選別される第1選別物は、ドラム部41の網の目を通って空気中に分散し、ドラム部41の下方に位置する第1ウェブ形成部45のメッシュベルト46に向けて降下する。
 第1ウェブ形成部45(分離部)は、メッシュベルト46(分離ベルト)と、張架ローラー47と、吸引部(サクション機構)48と、を含む。メッシュベルト46は無端形状のベルトであって、3つの張架ローラー47に懸架され、張架ローラー47の動きにより、図中矢印で示す方向に搬送される。メッシュベルト46の表面は所定サイズの開口が並ぶ網で構成される。選別部40から降下する第1選別物のうち、網の目を通過するサイズの微粒子はメッシュベルト46の下方に落下し、網の目を通過できないサイズの繊維がメッシュベルト46に堆積し、メッシュベルト46とともに矢印方向に搬送される。メッシュベルト46から落下する微粒子は、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)を含み、シート製造装置100がシートSの製造に使用しない除去物である。
 メッシュベルト46は、シートSを製造する通常動作中には、一定の速度V1で移動する。ここで、通常動作中とは、後述するシート製造装置100の始動制御、及び、停止制御の実行中を除く動作中であり、より詳細には、シート製造装置100が望ましい品質のシートSを製造している間を指す。
 従って、解繊部20で解繊処理された解繊物は、選別部40で第1選別物と第2選別物とに選別され、第2選別物が解繊部20に戻される。また、第1選別物から、第1ウェブ形成部45によって除去物が除かれる。第1選別物から除去物を除いた残りは、シートSの製造に適した材料であり、この材料はメッシュベルト46に堆積して第1ウェブW1を形成する。
 吸引部48は、メッシュベルト46の下方から空気を吸引する。吸引部48は、管23を介して集塵部27に連結される。集塵部27はフィルター式或いはサイクロン式の集塵装置であり、微粒子を気流から分離する。集塵部27の下流には捕集ブロアー28(分離吸引部)が設置され、捕集ブロアー28は、集塵部27から空気を吸引する。また、捕集ブロアー28が排出する空気は管29を経てシート製造装置100の外に排出される。
 この構成では、捕集ブロアー28により、集塵部27を通じて吸引部48から空気が吸引される。吸引部48では、メッシュベルト46の網の目を通過する微粒子が、空気とともに吸引され、管23を通って集塵部27に送られる。集塵部27は、メッシュベルト46を通過した微粒子を気流から分離して蓄積する。
 従って、メッシュベルト46の上には第1選別物から除去物を除去した繊維が堆積して第1ウェブW1が形成される。捕集ブロアー28が吸引を行うことで、メッシュベルト46上における第1ウェブW1の形成が促進され、かつ、除去物が速やかに除去される。
 ドラム部41を含む空間には、加湿部204により加湿空気が供給される。この加湿空気によって、選別部40の内部で第1選別物を加湿する。これにより、静電力による第1選別物のメッシュベルト46への付着を弱め、第1選別物をメッシュベルト46から剥離し易くすることができる。さらに、静電力により第1選別物が回転体49やハウジング部43の内壁に付着することを抑制できる。また、吸引部48によって除去物を効率よく吸引できる。
 なお、シート製造装置100において、第1選別物と第2選別物とを選別し、分離する構成は、ドラム部41を備える選別部40に限定されない。例えば、解繊部20で解繊処理された解繊物を、分級機によって分級する構成を採用してもよい。分級機としては、例えば、サイクロン分級機、エルボージェット分級機、エディクラシファイヤーを用いることができる。これらの分級機を用いれば、第1選別物と第2選別物とを選別し、分離することが可能である。さらに、上記の分級機により、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)を含む除去物を、分離して除去する構成を実現できる。例えば、第1選別物に含まれる微粒子を、分級機によって、第1選別物から除去する構成としてもよい。この場合、第2選別物は、例えば解繊部20に戻され、除去物は集塵部27により集塵され、除去物を除く第1選別物が管54に送られる構成とすることができる。
 メッシュベルト46の搬送経路において、選別部40の下流側には、加湿部210によって、ミストを含む空気が供給される。加湿部210が生成する水の微粒子であるミストは、第1ウェブW1に向けて降下し、第1ウェブW1に水分を供給する。これにより、第1ウェブW1が含む水分量が調整され、静電気によるメッシュベルト46への繊維の吸着等を抑制できる。
 シート製造装置100は、メッシュベルト46に堆積した第1ウェブW1を分断する回転体49を備える。第1ウェブW1は、メッシュベルト46が張架ローラー47により折り返す位置で、メッシュベルト46から剥離して、回転体49により分断される。
 第1ウェブW1は繊維が堆積してウェブ形状となった柔らかい材料であり、回転体49は、第1ウェブW1の繊維をほぐして、後述する混合部50で樹脂を混合しやすい状態に加工する。
 回転体49の構成は任意であるが、本実施形態では、板状の羽根を有し回転する回転羽形状とすることができる。回転体49は、メッシュベルト46から剥離する第1ウェブW1と羽根とが接触する位置に配置される。回転体49の回転(例えば図中矢印Rで示す方向への回転)により、メッシュベルト46から剥離して搬送される第1ウェブW1に羽根が衝突して分断し、細分体Pを生成する。
 なお、回転体49は、回転体49の羽根がメッシュベルト46に衝突しない位置に設置されることが好ましい。例えば、回転体49の羽根の先端とメッシュベルト46との間隔を、0.05mm以上0.5mm以下とすることができ、この場合、回転体49によって、メッシュベルト46に損傷を与えることなく第1ウェブW1を効率よく分断できる。
 回転体49によって分断された細分体Pは、管7の内部を下降して、管7の内部を流れる気流によって混合部50へ移送(搬送)される。
 また、回転体49を含む空間には、加湿部206により加湿空気が供給される。これにより、管7の内部や、回転体49の羽根に対し、静電気により繊維が吸着する現象を抑制できる。また、管7を通って、湿度の高い空気が混合部50に供給されるので、混合部50においても静電気による影響を抑制できる。
 混合部50は、樹脂を含む添加物を供給する添加物供給部52、管7に連通し、細分体Pを含む気流が流れる管54、及び、混合ブロアー56(移送ブロアー)を備える。
 細分体Pは、上述のように選別部40を通過した第1選別物から除去物を除去した繊維である。混合部50は、細分体Pを構成する繊維に、樹脂を含む添加物を混合する。
 混合部50では、混合ブロアー56によって気流を発生させ、管54中において、細分体Pと添加物とを混合させながら、搬送する。また、細分体Pは、管7及び管54の内部を流れる過程でほぐされて、より細かい繊維状となる。
 添加物供給部52(樹脂収容部)は、添加物を蓄積する樹脂カートリッジ(図示略)に接続され、樹脂カートリッジ内部の添加物を管54に供給する。添加物カートリッジは、添加物供給部52に着脱可能な構成であってもよい。また、添加物カートリッジに添加物を補充する構成を備えてもよい。添加物供給部52は、樹脂カートリッジ内部の微粉または微粒子からなる添加物をいったん貯留する。添加物供給部52は、いったん貯留した添加物を管54に送る排出部52a(樹脂供給部)を有する。排出部52aは、添加物供給部52に貯留された添加物を管54に送出するフィーダー(図示略)、及び、フィーダーと管54とを接続する管路を開閉するシャッター(図示略)を備える。このシャッターを閉じると、排出部52aと管54とを連結する管路或いは開口が閉鎖され、添加物供給部52から管54への添加物の供給が絶たれる。
 排出部52aのフィーダーが動作していない状態では、排出部52aから管54に添加物が供給されないが、管54内に負圧が発生した場合等には、排出部52aのフィーダーが停止していても添加物が管54に流れる可能性がある。排出部52aを閉じることにより、このような添加物の流れを確実に遮断できる。
 添加物供給部52が供給する添加物は、複数の繊維を結着させるための樹脂を含む。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。すなわち、添加物は、単一の物質を含んでもよいし、混合物であってもよく、それぞれ単一または複数の物質で構成される、複数種類の粒子を含んでもよい。また、添加物は、繊維状であってもよく、粉末状であってもよい。
 添加物に含まれる樹脂は、加熱により溶融して複数の繊維同士を結着させる。従って、樹脂を繊維と混合させた状態で、樹脂が溶融する温度まで加熱されていない状態では、繊維同士は結着されない。
 また、添加物供給部52が供給する添加物は、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、繊維の凝集や樹脂の凝集を抑制するための凝集抑制剤、繊維等を燃えにくくするための難燃剤を含んでもよい。また、着色剤を含まない添加物は、無色、或いは無色と見なせる程度に薄い色であってもよいし、白色であってもよい。
 混合ブロアー56が発生する気流により、管7を降下する細分体P、及び、添加物供給部52により供給される添加物は、管54の内部に吸引され、混合ブロアー56内部を通過する。混合ブロアー56が発生する気流及び/または混合ブロアー56が有する羽根等の回転部の作用により、細分体Pを構成した繊維と添加物とが混合され、この混合物(第1選別物と添加物との混合物)は管54を通って堆積部60に移送される。
 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く、これらの機構を混合ブロアー56の前または後に設置してもよい。
 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、第2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は、ドラム部61(ドラム)と、ドラム部61を収容するハウジング部(覆い部)63と、を有する。ドラム部61は、モーターによって回転駆動される円筒の篩である。ドラム部61は、網(フィルター、スクリーン)を有し、篩(ふるい)として機能する。この網の目により、ドラム部61は、網の目開き(開口)のより小さい繊維や粒子を通過させ、ドラム部61から下降させる。ドラム部61の構成は、例えば、ドラム部41の構成と同じである。
 なお、ドラム部61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、ドラム部61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、ドラム部61は、ドラム部61に導入された混合物の全てを降らしてもよい。
 ドラム部61の下方には第2ウェブ形成部70が配置される。第2ウェブ形成部70(ウェブ形成部)は、堆積部60を通過した通過物を堆積して、第2ウェブW2(堆積物)を形成する。第2ウェブ形成部70は、例えば、メッシュベルト72(ベルト)と、張架ローラー74と、サクション機構76と、を有する。
 メッシュベルト72は無端形状のベルトであって、複数の張架ローラー74に懸架され、張架ローラー74の動きにより、図中矢印で示す方向に搬送される。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。メッシュベルト72の表面は所定サイズの開口が並ぶ網で構成される。ドラム部61から降下する繊維や粒子のうち、網の目を通過するサイズの微粒子はメッシュベルト72の下方に落下し、網の目を通過できないサイズの繊維がメッシュベルト72に堆積し、メッシュベルト72とともに矢印方向に搬送される。また、メッシュベルト72の移動速度は、後述する制御部150(図2)により制御できる。メッシュベルト72は、シートSを製造する通常動作中には、一定の速度V2で移動する。通常動作中とは、上述した通りである。
 メッシュベルト72の網の目は微細であり、ドラム部61から降下する繊維や粒子の大半を通過させないサイズとすることができる。
 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)に設けられる。サクション機構76は、サクションブロアー77を備え、サクションブロアー77の吸引力によって、サクション機構76に下方に向く気流(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。これにより、メッシュベルト72上における第2ウェブW2の形成を促進し、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。
 サクションブロアー77(堆積吸引部)は、サクション機構76から吸引した空気を、図示しない捕集フィルターを通じて、シート製造装置100の外に排出してもよい。或いは、サクションブロアー77が吸引した空気を集塵部27に送り込み、サクション機構76が吸引した空気に含まれる除去物を捕集してもよい。
 ドラム部61を含む空間には、加湿部208により加湿空気が供給される。この加湿空気によって、堆積部60の内部を加湿することができ、静電力によるハウジング部63への繊維や粒子の付着を抑え、繊維や粒子をメッシュベルト72に速やかに降下させ、好ましい形状の第2ウェブW2を形成させることができる。
 以上のように、堆積部60および第2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第2ウェブW2が形成される。メッシュベルト72に堆積された第2ウェブW2は、シート形成部80へと搬送される。
 メッシュベルト72の搬送経路において、堆積部60の下流側には、加湿部212によって、ミストを含む空気が供給される。これにより、加湿部212が生成するミストが第2ウェブW2に供給され、第2ウェブW2が含む水分量が調整される。これにより、静電気によるメッシュベルト72への繊維の吸着等を抑制できる。
 シート製造装置100は、メッシュベルト72上の第2ウェブW2を、シート形成部80に搬送する搬送部79が設けられる。搬送部79は、例えば、メッシュベルト79aと、張架ローラー79bと、サクション機構79cと、を有する。
 サクション機構79cは、中間ブロアー79d(図2)を備え、中間ブロアー79dの吸引力によってメッシュベルト79aに上向きの気流を発生させる。この気流は第2ウェブW2を吸引し、第2ウェブW2は、メッシュベルト72から離れてメッシュベルト79aに吸着される。メッシュベルト79aは、張架ローラー79bの自転により移動し、第2ウェブW2をシート形成部80に搬送する。メッシュベルト72の移動速度と、メッシュベルト79aの移動速度とは、例えば、同じである。
 このように、搬送部79は、メッシュベルト72に形成された第2ウェブW2を、メッシュベルト72から剥がして搬送する。
 シート形成部80は、メッシュベルト72に堆積した第2ウェブW2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、第2ウェブW2が含む解繊物の繊維、および添加物に対して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)を介して結着させる。
 シート形成部80は、第2ウェブW2を加圧する加圧部82、及び、加圧部82により加圧された第2ウェブW2を加熱する加熱部84を備える。
 加圧部82は、一対のカレンダーローラー85(ローラー)で構成され、第2ウェブW2を所定のニップ圧で挟んで加圧する。第2ウェブW2は、加圧されることによりその厚さが小さくなり、第2ウェブW2の密度が高められる。加圧部82は、加圧部駆動モーター337(図2)を備え、一対のカレンダーローラー85の一方は、加圧部駆動モーター337により駆動される駆動ローラーであり、他方は従動ローラーである。カレンダーローラー85は、加圧部駆動モーター337の駆動力により回転して、加圧により高密度になった第2ウェブW2を、加熱部84に向けて搬送する。
 加熱部84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、温風ブロアー、赤外線加熱器、フラッシュ定着器を用いて構成できる。本実施形態では、加熱部84は、一対の加熱ローラー86を備える。加熱ローラー86は、内部または外部に設置されるヒーターによって、予め設定された温度に加温される。加熱ローラー86は、カレンダーローラー85によって加圧された第2ウェブW2を挟んで熱を与え、シートSを形成する。加熱部84は、加熱部駆動モーター335(図2)を備える。一対の加熱ローラー86の一方は、加熱部駆動モーター335により駆動される駆動ローラーであり、他方は従動ローラーである。加熱ローラー86は、加熱部駆動モーター335の駆動力により回転して、加熱したシートSを、切断部90に向けて搬送する。
 なお、加圧部82が備えるカレンダーローラー85の数、及び、加熱部84が備える加熱ローラー86の数は、特に限定されない。
 切断部90(カッター部)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。本実施形態では、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、を有する。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。排出部96は、所定サイズのシートSを乗せるトレイ或いはスタッカーを備える。
 上記構成において、加湿部202、204、206、208を1台の気化式加湿器で構成してもよい。この場合、1台の加湿器が生成する加湿空気が、粗砕部12、ハウジング部43、管7、及びハウジング部63に分岐して供給される構成とすればよい。この構成は、加湿空気を供給するダクト(図示略)を分岐して設置することにより、容易に実現できる。また、2台、或いは3台の気化式加湿器によって加湿部202、204、206、208を構成することも勿論可能である。本実施形態では後述するように、気化式加湿器343(図2)から加湿部202、204、206、208に加湿空気を供給する。
 また、上記構成において、加湿部210、212を1台の超音波式加湿器で構成してもよいし、2台の超音波式加湿器で構成してもよい。例えば、1台の加湿器が生成するミストを含む空気が、加湿部210、及び加湿部212に分岐して供給される構成とすることができる。本実施形態では、後述するミスト式加湿器345(図2)により、加湿部210、212にミストを含む空気を供給する。
 また、上述したシート製造装置100が備えるブロアーは、解繊部ブロアー26、捕集ブロアー28、混合ブロアー56、サクションブロアー77、及び、中間ブロアー79dに限定されない。例えば、上述した各ブロアーを補助する送風機をダクトに設けることも、勿論可能である。
 また、上記構成では、最初に粗砕部12が原料を粗砕し、粗砕された原料からシートSを製造するものとしたが、例えば、原料として繊維を用いてシートSを製造する構成とすることも可能である。
 例えば、解繊部20が解繊処理した解繊物と同等の繊維を原料として、ドラム部41に投入可能な構成であってもよい。また、解繊物から分離された第1選別物と同等の繊維を原料として、管54に投入可能な構成とすればよい。この場合、古紙やパルプ等を加工した繊維をシート製造装置100に供給することで、シートSを製造できる。
 図2は、シート製造装置100の制御系の構成を示すブロック図である。
 シート製造装置100は、シート製造装置100の各部を制御するメインプロセッサー111を有する制御装置110を備える。
 制御装置110は、メインプロセッサー111、ROM(Read Only Memory)112、及びRAM(Random Access Memory)113を備える。メインプロセッサー111は、CPU(Central Processing Unit)等の演算処理装置であり、ROM112が記憶する基本制御プログラムを実行することにより、シート製造装置100の各部を制御する。メインプロセッサー111は、ROM112、RAM113等の周辺回路や他のIPコアをむシステムチップとして構成されてもよい。
 ROM112は、メインプロセッサー111が実行するプログラムを不揮発的に記憶する。RAM113は、メインプロセッサー111が使用するワークエリアを形成して、メインプロセッサー111が実行するプログラムや処理対象のデータを一時的に記憶する。
 不揮発性記憶部120はメインプロセッサー111が実行するプログラムや、メインプロセッサー111が処理するデータを記憶する。不揮発性記憶部120は、例えば、設定データ121、及び、表示データ122を記憶する。設定データ121は、シート製造装置100の動作を設定するデータを含む。例えば、設定データ121は、シート製造装置100が備える各種センサーの特性や、各種センサーの検出値に基づきメインプロセッサー111が異常を検出する処理で使用される閾値等のデータを含む。表示データ122は、メインプロセッサー111が表示パネル116に表示させる画面のデータである。表示データ122は、固定的な画像データであってもよいし、メインプロセッサー111が生成或いは取得するデータを表示する画面表示を設定するデータであってもよい。
 表示パネル116は、液晶ディスプレイ等の表示用のパネルであり、例えば、シート製造装置100の正面に設置される。表示パネル116は、メインプロセッサー111の制御に従って、シート製造装置100の動作状態、各種設定値、警告表示等を表示する。
 タッチセンサー117は、タッチ(接触)操作や押圧操作を検出する。タッチセンサー117は、例えば、透明電極を有する圧力感知式あるいは静電容量式のセンサーで構成され、表示パネル116の表示面に重ねて配置される。タッチセンサー117は、操作を検出した場合、操作位置や操作位置の数を含む操作データをメインプロセッサー111に出力する。メインプロセッサー111は、タッチセンサー117の出力により、表示パネル116に対する操作を検出し、操作位置を取得する。メインプロセッサー111は、タッチセンサー117により検出した操作位置と、表示パネル116に表示中の表示データ122とに基づき、GUI(Graphical User Interface)操作を実現する。
 制御装置110はセンサーI/F(Interface)114を介して、シート製造装置100の各部に設置されたセンサーに接続される。センサーI/F114は、センサーが出力する検出値を取得してメインプロセッサー111に入力するインターフェイスである。センサーI/F114は、センサーが出力するアナログ信号をデジタルデータに変換するA/D(Analogue/Digital)コンバーターを備えてもよい。また、センサーI/F114は、各センサーに駆動電流を供給してもよい。また、センサーI/F114は、各々のセンサーの出力値を、メインプロセッサー111が指定するサンプリング周波数に従って取得し、メインプロセッサー111に出力する回路を備えてもよい。
 センサーI/F114には、古紙残量センサー301、添加物残量センサー302、排紙センサー303、水量センサー304、温度センサー305、風量センサー306、及び、風速センサー307が接続される。
 制御装置110は、駆動部I/F(Interface)115を介して、シート製造装置100が備える各駆動部に接続される。シート製造装置100が備える駆動部は、モーター、ポンプ、ヒーター等である。図2に示すように、駆動部I/F115は、駆動IC(Integrated Circuit)372~392を介して、各々の駆動部に接続される。駆動IC372~392は、メインプロセッサー111の制御に従って駆動部に駆動電流を供給する回路であり、電力用半導体素子等で構成される。例えば、駆動IC372~392は、インバーター回路や、ステッピングモーターを駆動する駆動回路である。駆動IC372~392のそれぞれの具体的構成及び仕様は、接続される駆動部に合わせて適宜に選択される。
 図3は、シート製造装置100の機能ブロック図であり、記憶部140及び制御部150の機能的構成を示す。記憶部140は、不揮発性記憶部120(図2)により構成される論理的な記憶部であり、ROM112を含んでもよい。
 制御部150、及び、制御部150が有する各種の機能部は、メインプロセッサー111がプログラムを実行することによって、ソフトウェアとハードウェアとの協働により形成される。これらの機能部を構成するハードウェアは、例えば、メインプロセッサー111、ROM112、RAM113、及び不揮発性記憶部120が挙げられる。
 制御部150は、オペレーティングシステム(OS)151、表示制御部152、操作検出部153、検出制御部154、及び、駆動制御部155の機能を有する。
 オペレーティングシステム151の機能は、記憶部140が記憶する制御プログラムの機能であり、その他の制御部150の各部は、オペレーティングシステム151上で実行されるアプリケーションプログラムの機能である。
 表示制御部152は、表示データ122に基づいて表示パネル116に画像を表示させる。
 操作検出部153は、タッチセンサー117に対する操作が検出された場合に、検出された操作位置に対応するGUI操作の内容を判定する。
 検出制御部154は、センサーI/F114に接続される各種センサーの検出値を取得する。また、検出制御部154は、センサーI/F114に接続されるセンサーの検出値について、予め設定された閾値(設定値)と比較して判定を行う。検出制御部154は、判定結果が、報知を行う条件に該当する場合には、表示制御部152に報知内容を出力して、表示制御部152によって画像やテキストによる報知を行わせる。
 駆動制御部155は、駆動部I/F115を介して接続される各駆動部の始動(起動)及び停止を制御する。また、駆動制御部155は、解繊部ブロアー26や混合ブロアー56等に対して、回転数の制御を行う構成であってもよい。
 図2に戻り、粗砕部駆動モーター311は、駆動IC372を介して駆動部I/F115に接続される。粗砕部駆動モーター311は、原料である古紙を裁断する裁断刃(図示略)を回転させる。
 解繊部駆動モーター313は、駆動IC373を介して駆動部I/F115に接続される。解繊部駆動モーター313は、解繊部20が備えるローター(図示略)を回転させる。
 給紙モーター315は、駆動IC374を介して駆動部I/F115に接続される。給紙モーター315は、供給部10に取り付けられ、古紙を搬送するローラー(図示略)を駆動する。制御部150の制御により駆動IC374から給紙モーター315に駆動電流が供給され、給紙モーター315が動作すると、供給部10が蓄積する原料である古紙が粗砕部12に送り出される。
 添加物供給モーター319は、駆動IC375を介して駆動部I/F115に接続される。添加物供給モーター319は、排出部52aにおいて添加物を送り出すスクリューフィーダーを駆動する。また、添加物供給モーター319は、排出部52aにも連結され、排出部52aを開閉させる。
 また、駆動部I/F115には、駆動IC376を介して解繊部ブロアー26が接続される。同様に、駆動部I/F115には、駆動IC377を介して混合ブロアー56が接続される。また、駆動IC378を介して、サクションブロアー77が駆動部I/F115に接続され、駆動IC379を介して中間ブロアー79dが駆動部I/F115に接続される。また、駆動IC380を介して捕集ブロアー28が駆動部I/F115に接続される。この構成により、解繊部ブロアー26、混合ブロアー56、サクションブロアー77、中間ブロアー79d、及び、捕集ブロアー28の始動及び停止を制御装置110が制御できる。また、制御装置110は、これらのブロアーの回転数を制御可能な構成としてもよく、この場合、駆動IC376~380として、例えばインバーターを用いればよい。
 ドラム駆動モーター325は、ドラム部41を回転させるモーターであり、駆動IC381を介して駆動部I/F115に接続される。
 ベルト駆動モーター327は、メッシュベルト46を駆動するモーターであり、駆動IC382を介して駆動部I/F115に接続される。
 分断部駆動モーター329は、回転体49を回転させるモーターであり、駆動IC383を介して駆動部I/F115に接続される。
 ドラム駆動モーター331は、ドラム部61を回転させるモーターであり、駆動IC384を介して駆動部I/F115に接続される。
 ベルト駆動モーター333は、メッシュベルト72を駆動するモーターであり、駆動IC385を介して駆動部I/F115に接続される。
 加熱部駆動モーター335は、加熱部84の加熱ローラー86を駆動するモーターであり、駆動IC386を介して駆動部I/F115に接続される。
 加圧部駆動モーター337は、加圧部82のカレンダーローラー85を駆動するモーターであり、駆動IC387を介して駆動部I/F115に接続される。
 ローラー加熱部341は、加熱ローラー86を加熱するヒーターである。このヒーターは、加熱ローラー86の内部に設置されてもよいし、加熱ローラー86に外部から熱を与えるものであってもよい。ローラー加熱部341は、駆動IC388を介して駆動部I/F115に接続される。
 気化式加湿器343は、水を貯留するタンク(図示略)、及び、タンクの水に浸潤されるフィルター(図示略)を備え、このフィルターに送風して加湿する装置である。気化式加湿器343は、駆動IC389を介して駆動部I/F115に接続され、制御部150の制御に従ってフィルターへの送風をON/OFFする。本実施形態では、気化式加湿器343から加湿部202、204、206、208に対し、加湿空気を供給する。従って、加湿部202、204、206、208は、気化式加湿器343が供給する加湿空気を、粗砕部12、選別部40、管54、及び、堆積部60に供給する。なお、気化式加湿器343は、複数の気化式加湿器で構成されてもよい。この場合、それぞれの気化式加湿器の設置場所を、粗砕部12、選別部40、管54、及び、堆積部60のいずれかとしてもよい。
 ミスト式加湿器345は、水を貯留するタンク(図示略)、及び、タンクの水に対し振動を与えて霧状の水滴(ミスト)を発生させる振動部を備える。ミスト式加湿器345は、駆動IC390を介して駆動部I/F115に接続され、制御部150の制御に従って振動部をON/OFFする。本実施形態では、ミスト式加湿器345から加湿部210、212に対し、ミストを含む空気を供給する。従って、加湿部210、212は、ミスト式加湿器345が供給するミストを含む空気を第1ウェブW1、及び第2ウェブW2のそれぞれに供給する。
 給水ポンプ349は、シート製造装置100の外部から水を吸引し、シート製造装置100の内部に備えるタンク(図示略)に水を取り込むポンプである。例えば、シート製造装置100を始動する際に、シート製造装置100を操作するオペレーターが給水用タンクに水を入れてセットする。シート製造装置100は、給水ポンプ349を動作させ、給水用タンクからシート製造装置100内部のタンクに水を取り込む。また、給水ポンプ349は、シート製造装置100のタンクから気化式加湿器343及びミスト式加湿器345に水を供給してもよい。
 切断部駆動モーター351は、切断部90の第1切断部92、及び第2切断部94を駆動するモーターである。切断部駆動モーター351は、駆動IC392を介して駆動部I/F115に接続される。
 古紙残量センサー301は、粗砕部12に供給される原料である古紙の残量を検出するセンサーである。古紙残量センサー301は、供給部10(図1)が収容する古紙の残量を検出する。制御部150は、例えば、古紙残量センサー301が検出する古紙の残量が設定値を下回った場合に、古紙の不足を報知する。
 添加物残量センサー302は、添加物供給部52から供給可能な添加物の残量を検出するセンサーである。添加物残量センサー302は、添加物供給部52に接続される添加物カートリッジ内部の添加物の残量を検出する。制御部150は、例えば、添加物残量センサー302が検出する添加物の残量が設定値を下回った場合に、報知を行う。
 排紙センサー303は、排出部96が有するトレイ或いはスタッカーに蓄積されたシートSの量を検出する。制御部150は、排紙センサー303が検出するシートSの量が設定値以上となった場合に、報知を行う。
 水量センサー304は、シート製造装置100が内蔵するタンク(図示略)の水量を検出するセンサーである。制御部150は、水量センサー304が検出する水量が設定値を下回った場合に、報知を行う。また、水量センサー304は、気化式加湿器343及び/又はミスト式加湿器345のタンクの残量を、合わせて検出可能な構成としてもよい。
 温度センサー305は、シート製造装置100の内部を流れる空気の温度を検出する。また、風量センサー306は、シート製造装置100の内部を流れる空気の風量を検出する。また、風速センサー307は、シート製造装置100の内部を流れる空気の風速を検出する。例えば、温度センサー305、風量センサー306及び風速センサー307は、捕集ブロアー28が排出する空気が流れる管29に設置され、温度、風量及び風速を検出する。制御部150は、温度センサー305、風量センサー306及び風速センサー307の検出値に基づいて、シート製造装置100内部におけるエアーフローの状態を判定する。制御部150は、判定結果に基づいて、解繊部ブロアー26や混合ブロアー56等の回転数を制御して、シート製造装置100内部のエアーフローの状態を適正に保持する。
 続いて、シート製造装置100の動作について説明する。
 図4は、シート製造装置100の動作を示すフローチャートであり、特に、制御部150の制御によってシート製造装置100を停止させる動作を示す。
 また、図5及び図6は、シート製造装置100の動作を示すタイミングチャートであり、シート製造装置100を停止する場合の各駆動部の動作状態の変化を示す。
 図5において、(a)は給紙モーター315の動作を示し、(b)は粗砕部駆動モーター311の動作を示し、(c)は解繊部駆動モーター313の動作を示す。(d)はドラム駆動モーター325の動作を示し、(e)はベルト駆動モーター327の動作を示し、(f)は添加物供給モーター319の動作を示す。(g)はドラム駆動モーター331の動作を示し、(h)はベルト駆動モーター333の動作を示し、(i)は加圧部駆動モーター337の動作を示し、(j)は加熱部駆動モーター335の動作を示す。(k)は切断部駆動モーター351の動作を示す。
 図6において、(l)は解繊部ブロアー26の動作を示し、(m)は中間ブロアー79dの動作を示し、(n)は混合ブロアー56の動作を示し、(o)はサクションブロアー77の動作を示す。(p)は捕集ブロアー28の動作を示し、(q)は加熱ローラー86のニップ圧を解除する動作を示す。
 図5(a)~(k)及び図6(l)~(p)は各モーター及びブロアーの動作状態を示し、動作がONの状態をHighレベル、動作がOFFの状態をLowレベルで示す。図6(q)は、加熱ローラー86のニップ圧が解除された状態をHighレベルで示し、ニップ圧が付与された状態をLowレベルで示す。
 制御部150は、停止のトリガーがONになったことを検知した場合(図4のステップS11)、切断部90の駆動タイミングまで待機する(ステップS12;No)。制御部150は、切断部90の駆動タイミングで切断部駆動モーター351を駆動させると(ステップS12;Yes)、停止シーケンスを開始する(ステップS13)。
 シート製造装置100の停止のトリガーは、例えば、オペレーターが行う装置停止を指示する操作である。例えば、オペレーターがタッチセンサー117を操作して装置停止を指示した場合に該当する。また、シート製造装置100に対して予め運転停止時刻が設定されている場合、この運転停止時刻に達したときに、制御部150は停止のトリガーがONになったことを検知する。なお、この場合、制御装置110は、現在時刻を計時するRTC(Real Time Clock)を備えてもよい。
 停止シーケンスが開始されると、制御部150の制御により、まず、選別部40のドラム部41、及び、堆積部60のドラム部61を含む各部が停止する(ステップS14)。
 図5のタイミングチャートでは、停止トリガーがONになったタイミングをT1で示す。図5(k)に示すように、時刻T2で、切断部駆動モーター351の動作タイミングで停止シーケンスが開始され、ドラム駆動モーター325、及び、ドラム駆動モーター331が停止する。これにより、ドラム部41及びドラム部61が停止する。また、時刻T2では、図5(f)に示すように、添加物供給モーター319が停止する。これにより、粗砕部12への原料の供給が停止し、添加物供給部52による添加物の供給も停止する。また、供給部10の動作も停止する。
 続いて、制御部150の制御により、第2ウェブ形成部70のメッシュベルト72が停止する(ステップS15)。図5(h)に示すように、時刻T4で、ベルト駆動モーター333が停止する。また、図5(j)に示すように、時刻T3において加熱部駆動モーター335が停止し、図5(i)に示すように時刻T5で加圧部駆動モーター337が停止して、加圧部82及び加熱部84がシートSを搬送する動作が停止する。つまり、時刻T4でベルト駆動モーター333が停止してメッシュベルト72が止まるタイミングに合わせて、時刻T5でカレンダーローラー85の回転が停止する。このタイミングを合わせることで、第2ウェブW2の詰まりなどのトラブルを防止できる。また、次にシート製造装置100を始動する場合に、速やかにシートSの製造を開始できる。なお、カレンダーローラー85の回転が停止するのは、メッシュベルト72が止まるタイミングより100mS程度早くてもかまわない。
 以上の動作により、シートSを製造する工程における後半部、すなわち、混合ブロアー56よりも後の堆積部60、第2ウェブ形成部70、及びシート形成部80の動作がほぼ停止する。また、図6(q)に示すように、時刻T5以降、加熱ローラー86のニップ圧が解除される。これにより、シートSの搬送を停止したことで加熱ローラー86にシートSが密着するのを防止できる。
 次いで、制御部150の制御によって排出部52aが閉鎖される(ステップS16)。図5(f)に示すように、添加物供給モーター319が排出部52aを閉鎖するために駆動され、時刻T9までの時間をかけて排出部52aが閉じられる。
 排出部52aの閉鎖を開始した後、制御部150の制御によって、シートSを製造する工程における前半部、すなわち、管54よりも前の各部が停止される。詳細には、粗砕部12が停止され(ステップS17)、第1ウェブ形成部45においてメッシュベルト46の減速が開始され(ステップS18)、解繊部20の減速が開始される(ステップS19)。
 なお、ステップS16からステップS21までの動作は、図4に示した順に実行される構成に限定されず、例えば、同時に実行されてもかまわない。
 図5(b)に示すように、時刻T7で粗砕部駆動モーター311が停止し、時刻T7からベルト駆動モーター327の回転速度が減速される。図5(c)に示すように、時刻T7よりわずかに遅れて解繊部駆動モーター313の減速が開始され、解繊部駆動モーター313は時刻T11まで減速を続けて、時刻T11で停止する。この期間Aで、解繊部駆動モーター313は、速度が0になるまで減速を続ける。
 一方、図5(e)に示すように、ベルト駆動モーター327は、時刻T10まで減速し、時刻T10で停止する。ベルト駆動モーター327は、期間B(時刻T7~T10)において、段階的に、或いは徐々に減速してもよいし、通常動作中よりも遅い一定速度で回転してもよい。このため、メッシュベルト46は、期間Bで、通常動作中の速度V1よりも低速で、一定速度で或いは減速しながら、駆動される。
 そして、時刻T10でベルト駆動モーター327が停止して、メッシュベルト46が停止する(ステップS20)。さらに、時刻T11で解繊部駆動モーター313が停止して、解繊部20が停止する(ステップS21)。
 解繊部20は、原料を細かく解繊するために高速でローター(図示略)を回転させるので、解繊部20を停止させる場合には、段階的に或いは徐々に速度を減速する必要があり、本実施形態では期間Aの時間を要する。期間Aでは解繊部20から解繊物が選別部40に供給されるので、ベルト駆動モーター327を動作させてメッシュベルト46を搬送することで、メッシュベルト46の一部に第1選別物が厚く堆積することを防止できる。また、粗砕部12に対する原料供給が時刻T2で停止すること、粗砕部12が時刻T7で停止すること、及び、解繊部20が減速することから、期間Aにおける解繊物の供給量は通常動作中よりは少ない。従って、メッシュベルト46を時刻T11まで、通常動作中と同じ速度V1で動作させると、メッシュベルト46に堆積する堆積物の厚さが通常動作中より薄くなる可能性がある。そこで、ベルト駆動モーター327を期間Bで通常動作中より減速した速度で動作させ、時刻T11より前に停止させることで、第1選別物がメッシュベルト46に堆積する厚さを適正化できる。なお、ベルト駆動モーター327の速度をより低速にして、時刻T11まで駆動してもよい。
 このように、制御部150は、時刻T7で解繊部20の動作速度の減速を開始してから、少なくとも、予め設定された時間(例えば、期間B)、メッシュベルト46を動作させる。これにより、解繊部20や第1ウェブ形成部45に過剰な解繊物を蓄積させず、適切な量の解繊物が第1ウェブ形成部45に存在する状態でシート製造装置100を停止させることができる。
 また、制御部150は、解繊部20の動作速度の減速を開始する時刻T7で粗砕部駆動モーター311を停止し、粗砕部12から解繊部20への原料の供給を停止させる。このため、解繊部20が停止する際に内部に蓄積する原料を少なくすることができる。従って、再起動時の負荷が増えることや、再起動時に未解繊材料を排出することを防止できる。
 また、ベルト駆動モーター327によりメッシュベルト46が駆動される期間Bでは、捕集ブロアー28が動作するので、第1選別物を速やかにメッシュベルト46に堆積させることができる。
 また、ミスト式加湿器345を、ベルト駆動モーター327の駆動と同時に動作を開始してもよい。
 その後、制御部150の制御により、各ブロアーが停止される。最初に混合ブロアー56、サクションブロアー77、中間ブロアー79d、及び、解繊部ブロアー26が順に停止し(ステップS22)、その後に捕集ブロアー28が停止する(ステップS23)。
 詳細には、図6(n)に示すように、時刻T11で混合ブロアー56が停止し、図6(o)に示すように時刻T12でサクションブロアー77が停止し、図6(m)に示すように時刻T13で中間ブロアー79dが停止する。続いて、図6(p)に示すように、時刻T15で捕集ブロアー28が停止する。捕集ブロアー28が最後に停止するので、除去物がシート製造装置100の内部で拡散することを防止できる。
 以上の図4~図6に示す動作によって、シート製造装置100は、ドラム部41、メッシュベルト46、管54、ドラム部61、メッシュベルト72、及び搬送部79にシートSの材料が残った状態で、停止される。
 図7は、シート製造装置100の動作を示すフローチャートであり、特に、制御部150の制御によってシート製造装置100を始動させる動作を示す。また、図8及び図9は、シート製造装置100の動作を示すタイミングチャートであり、シート製造装置100を始動する場合の各駆動部の動作状態の変化を示す。図7~図9に示す動作は、図4~図6に示した停止シーケンスでシート製造装置100が停止した状態から、シート製造装置100を始動する場合の動作であり、本発明の始動制御に相当する。従って、以下に説明する始動の動作は、シート製造装置100の内部にシートSの材料が残った状態から、シート製造装置100を始動する場合の動作である。
 図8において、(a)は給紙モーター315の動作を示し、(b)は粗砕部駆動モーター311の動作を示し、(c)は解繊部駆動モーター313の動作を示す。(d)はドラム駆動モーター325の動作を示し、(e)はベルト駆動モーター327の動作を示し、(f)は添加物供給モーター319の動作を示す。(g)はドラム駆動モーター331の動作を示し、(h)はベルト駆動モーター333の動作を示し、(i)は加圧部駆動モーター337の動作を示し、(j)は加熱部駆動モーター335の動作を示す。
 図9において、(l)は解繊部ブロアー26の動作を示し、(m)は中間ブロアー79dの動作を示し、(n)は混合ブロアー56の動作を示し、(o)はサクションブロアー77の動作を示す。(p)は捕集ブロアー28の動作を示し、(q)は加熱ローラー86のニップ圧を解除する動作を示す。(r)は気化式加湿器343及びの動作を示し、(s)は給水ポンプ349の動作を示す。
 制御部150は、図示しない電源ONスイッチの操作等により、シート製造装置100に対する電源ONの指示がされると(ステップS31)、始動シーケンス(始動制御)を開始する(ステップS32)。
 制御部150は、シート製造装置100に対する給水の準備ができるまで待機する(ステップS33;No)。オペレーターの操作等により、給水準備ができたと判定すると(ステップS33;Yes)、制御部150は、給水ポンプ349を動作させて給水を行う(ステップS34)。
 図8及び図9のタイミングチャートでは、時刻T1で始動シーケンスが開始される。図9(s)に示すように、時刻T2で給水ポンプ349が始動し、水量センサー304によって十分な水量が給水されたことを検出すると、制御部150は給水ポンプ349を停止する。
 続いて、制御部150は、気化式加湿器の動作を開始させる(ステップS35)。図9(r)に示すように、時刻T3で気化式加湿器343が動作を開始し、加湿部202、204、206、208への加湿空気の供給が開始される。これにより、モーター等が始動する前に、シート製造装置100内部で材料が移動する空間を加湿できる。
 制御部150は、加熱部84の動作を開始するとともに(ステップS36)、加熱ローラー86の加熱を開始する(ステップS37)。その後、図8(j)に示すように時刻T6で加熱部駆動モーター335が動作を開始し、加熱ローラー86の回転が開始する。また、図示はしないが、時刻T6でローラー加熱部341がONにされて加熱が開始される。
 また、時刻T7で、動作開始に備えて供給部10の初期化が実行される。それに伴い、図8(a)に示すように、給紙モーター315も駆動される。
 次に、制御部150は捕集ブロアー28を始動させ(ステップS38)、次に解繊部ブロアー26を始動させて、解繊部駆動モーター313の回転を開始させる(ステップS39)。上述のように解繊部20は高速回転するので、解繊部駆動モーター313は始動直後から加速する。
 図9(p)に示すように、捕集ブロアー28が他のブロアーより先に始動することで、シート製造装置100内部における除去物の飛散を防止できる。そして、図9(l)に示すように時刻T10で解繊部ブロアー26が始動するとともに、図8(c)に示すように時刻T10で解繊部駆動モーター313がオンになる。解繊部駆動モーター313は、時刻T14までの期間Cで、通常動作中の速度まで加速される。
 さらに、制御部150は、中間ブロアー79d、サクションブロアー77、及び混合ブロアー56を順に始動させる(ステップS41)。
 詳細には、図9(m)に示すように時刻T11で中間ブロアー79dが始動し、図9(o)に示すようにサクションブロアー77が始動し、図9(n)に示すように時刻T13で混合ブロアー56が始動する。混合ブロアー56は、堆積部60に向けて送気を行うので、サクションブロアー77及び中間ブロアー79dが停止した状態で混合ブロアー56を始動すると、気流により材料がメッシュベルト72、79aから離れる可能性がある。このため、混合ブロアー56は、サクションブロアー77及び中間ブロアー79dが吸引を開始した後に始動することが好ましい。また、制御部150は、ベルト駆動モーター327を駆動させ、メッシュベルト46の駆動を開始させる(ステップS40)。制御部150は、ベルト駆動モーター327の動作開始後の速度を低速とし、後述するように段階的に増速する制御を行う。
 制御部150は、排出部52aを解放させ(ステップS42)、粗砕部12を始動させ(ステップS43)、選別部40のドラム部41の回転を開始させる(ステップS44)。その後、制御部150は、メッシュベルト46の速度を通常動作中の速度V1に変更する(ステップS45)。
 詳細には、図8(f)に示すように添加物供給モーター319が時刻T13から動作し、これにより排出部52aが閉鎖状態から開放状態となる。この動作は時刻T14までの時間を要する。また、図8(b)に示すように時刻T14で粗砕部駆動モーター311が始動し、粗砕部12が動作を開始する。また、図8(d)に示すように、時刻T14より少し遅れてドラム駆動モーター325が始動する。
 時刻T14で解繊部20は既に始動しているが、粗砕部12が始動する前は解繊部20に原料(粗砕物)が供給されない。このため、時刻T14より前では解繊部20が選別部40に送出する解繊物は少量である。そして、時刻T14で粗砕部12が粗砕物の供給を開始すると、少し遅れて解繊部20が選別部40に解繊物を送り出す。このタイミングで、ドラム駆動モーター325が始動して、ドラム部41が動作を開始する。つまり、シート製造装置100の始動後に、解繊部20が解繊物の供給を開始するタイミングに合わせて、ドラム部41が動作開始する。
 制御部150は、図8(e)に示すように、サクションブロアー77が起動する時刻T12或いはその少し前のタイミングでベルト駆動モーター327を始動させる。ベルト駆動モーター327の始動後所定期間は、制御部150はベルト駆動モーター327の動作速度を低速にする。本実施形態では、時刻T14までの期間Dで、メッシュベルト46の速度を、通常動作中の速度V1よりも低速に、例えば速度V1の1/8程度の低速にする。その後、制御部150はベルト駆動モーター327の動作速度を、例えば時刻T14で増速する。この増速後の速度は、通常動作中の速度V1より低速である。本実施形態では、時刻T14~T16の期間Eで、メッシュベルト46の速度を、通常動作中の速度V1の1/3程度にする。そして、期間Eの経過後、時刻T16で、制御部150はベルト駆動モーター327の速度を通常動作中の速度に切り替え、メッシュベルト46の速度は通常動作中の速度V1となる。
 期間Dではドラム部41が動作していない状態であるため、メッシュベルト46の速度は極めて低速で動作する。期間Eでは、ドラム部41が動作し、ドラム部41から第1選別物がメッシュベルト46に降下するので、メッシュベルト46を動かすことが好ましい。しかしながら、期間Eでは、粗砕部12及びドラム部41が動作を開始した直後であるため、第1選別物の降下量が安定しない可能性がある。従って、メッシュベルト46を通常動作中の速度V1で動かすと、メッシュベルト46に堆積する第1ウェブW1の厚みが薄くなる可能性がある。期間Eでは、第1ウェブW1の厚みが厚くなることを考慮しても、低速でメッシュベルト46を移動させることが有効である。ベルト駆動モーター327の動作速度は、時刻T16で通常動作中の速度に切り替えられる。また、期間Eにおいてベルト駆動モーター327の速度を段階的に、或いは徐々に増速してもよい。期間Dにおいても、ベルト駆動モーター327の速度は一定でなくてもよく、段階的に、或いは徐々に増速してもよい。
 また、図8(a)に示すように時刻T15で給紙モーター315が動作を開始し、粗砕部12への原料の供給が開始される。
 制御部150は、堆積部60のドラム部61の回転を開始させ(ステップS46)、メッシュベルト72の駆動を開始させる(ステップS47)。このドラム部61の回転を開始する時点で、既に混合ブロアー56が始動しているため、ドラム部61への混合物の導入が始まっている。
 図8(g)に示すように、ドラム駆動モーター331が時刻T18で動作を開始し、その後、時刻T19で、図8(h)に示すようにベルト駆動モーター333が動作を開始する。ベルト駆動モーター333の始動のタイミングがドラム駆動モーター331より遅れるのは、メッシュベルト72に堆積する第2ウェブW2の厚みを十分に確保して、第2ウェブW2の離断を避けるためである。
 つまり、制御部150は、メッシュベルト72の移動を開始するタイミングを、ドラム部61の回転を開始する時刻T18より遅い時刻T19とすることで、始動後に形成される第2ウェブW2の厚みを厚くする。このように、制御部150は、ドラム部61の回転を開始するタイミング、ドラム部61の回転速度、メッシュベルト72の移動を開始するタイミング、及び、メッシュベルト72の移動速度のうち少なくとも一つを制御する。この制御により、制御部150は、第2ウェブ形成部70により形成される第2ウェブW2の厚さを調整できる。
 第2ウェブW2の厚さを部分的に厚くする場合、制御部150は、上述のように、ベルト駆動モーター333が始動するタイミングをドラム駆動モーター331よりも遅らせる方法とは異なる制御を行うことができる。例えば、制御部150は、ドラム駆動モーター331の回転速度を制御して、ドラム部61を、通常動作中よりも高速で回転させてもよい。この高速の回転は、例えば時刻T18~T19で行えばよい。この場合、ドラム部61からメッシュベルト72に降下する混合物が増量するので、第2ウェブW2の厚みを増すことができる。この場合、ベルト駆動モーター333はドラム駆動モーター331と同時に始動してもよい。また、制御部150は、ベルト駆動モーター333の回転速度を制御して、メッシュベルト72の移動速度を、通常動作中の速度V2よりも低速にしてもよい。この場合も、メッシュベルト72に堆積する混合物の厚みが増すので、第2ウェブW2を厚くすることができる。
 第2ウェブW2の厚さを薄くする場合、制御部150は、ベルト駆動モーター333の回転速度を制御して、メッシュベルト72の移動速度を、通常動作中の速度V2より高速にしてもよい。また、制御部150は、ドラム駆動モーター331の回転速度を制御して、ドラム部61を、通常動作中より低速で回転させてもよい。このように、制御部150は、ドラム駆動モーター331及びベルト駆動モーター333の回転速度を一時的に変化させることで、第2ウェブW2の厚みを調整できる。
 図9(q)に示す例では、始動時において、ニップ圧調整部353によって加熱ローラー86のニップ圧が解除されている。時刻T19で、ベルト駆動モーター333の始動により第2ウェブW2の移動が開始するタイミングに合わせて、加熱ローラー86のニップ圧が加圧される。なお、制御部150は、始動時において、ニップ圧を解除するのではなく、設定されたニップ圧より軽いニップ圧(第2ウェブW2の先端がニップ部を容易に通過できる程度のニップ圧)に加圧しておいてもよい。
 制御部150は、加圧部82のカレンダーローラー85の回転を開始させる(ステップS48)。図8(i)に示すように、ベルト駆動モーター333が時刻T19で動作を開始した後に、加圧部駆動モーター337が時刻T20で始動する。これにより、第2ウェブW2が切れることなくシート形成部80で加工されてシートSが製造される。
 なお、図4及び図7には、制御部150が、シート製造装置100の各駆動部を停止及び始動させる順序をフローとして示したが、制御部150が、単一のプログラムによるフロー制御を実行することを限定する意図はない。図4~図6、及び図7~図9は、制御部150の制御の結果として、各駆動部の動作状態が変化する順序や態様を示しており、この制御を実現する方法は任意である。例えば、制御部150は、複数の駆動部を並列的に制御してもよいし、それぞれの駆動部を独立した制御プログラムに従って制御してもよい。また、制御部150は、ハードウェア制御により、図4~図6、及び図7~図9の動作を実現してもよい。
 図4~図6に示す動作は、シート製造装置100が通常動作を行っている状態、すなわち、粗砕部12に供給される原料をもとにシートSを製造し、製造したシートSを切断部90から排出する動作を行っているときに、実行される。
 以上説明したように、本発明を適用したシート製造装置100は、複数の開口が形成されたドラム部61を有し、ドラム部61を回転させることにより、繊維を、開口を通過させて排出する堆積部60を備える。また、ドラム部61の開口を通過した繊維を堆積させるメッシュベルト72を有し、メッシュベルト72を動作させて第2ウェブW2を形成する第2ウェブ形成部70を備える。また、第2ウェブ形成部70で形成された第2ウェブW2からシートSを形成するシート形成部80を備える。また、少なくとも堆積部60及び第2ウェブ形成部70を含むシート製造装置100の各部を、停止状態から動かす始動制御を行う制御部150を備える。制御部150は、ドラム部61に繊維が存在する状態から始動制御を行う。この始動制御で、ドラム部61の回転を開始するタイミング、ドラム部61の回転速度、メッシュベルト72の移動を開始するタイミング、及び、メッシュベルト72の移動速度のうち少なくとも一つを制御する。この始動制御により、制御部150は、第2ウェブ形成部70により形成される第2ウェブW2の厚さを調整する。
 また、制御部150は、本発明のシート製造装置100の制御方法を適用し、シート製造装置100を停止状態から始動させる始動制御を行う。この始動制御では、ドラム部61に繊維が存在する場合に、ドラム部61の回転を開始するタイミング、ドラム部61の回転速度、メッシュベルト72の移動を開始するタイミング、及び、メッシュベルト72の移動速度のうち少なくとも一つを制御する。この始動制御により、制御部150は、第2ウェブ形成部70により形成される第2ウェブW2の厚さを調整する。
 このシート製造装置100、及び、シート製造装置100の制御方法によれば、シート製造装置100を停止状態から始動させる場合に、繊維を堆積させて形成される第2ウェブW2の厚さを調整できる。例えば、制御部150は、シート製造装置100の始動後に形成される第2ウェブW2の厚さを厚くして、第2ウェブW2の離断が発生しにくい状態にすることができる。また、第2ウェブW2の厚さを調整することにより、装置始動後に製造されるシートSの厚さを速やかに安定させることができる。このように、シート製造装置100を停止状態から始動させる場合に、第2ウェブW2の離断等のトラブルを防止し、速やかに、シート製造装置100を安定した動作状態に移行させることができる。
 また、本発明を適用したシート製造装置100は、複数の開口が形成されたドラム部61を有し、ドラム部61を回転させることにより、繊維を、開口を通過させて排出する堆積部60を備える。また、開口を通過した繊維を堆積させるメッシュベルト72を有し、メッシュベルト72を動作させて第2ウェブW2を形成する第2ウェブ形成部70を備える。また、第2ウェブ形成部70で形成された第2ウェブW2からシートSを形成するシート形成部80を備える。また、少なくとも堆積部60及び第2ウェブ形成部70を含むシート製造装置100の各部を、停止状態から動かす始動制御を行う制御部150を備える。制御部150は、ドラム部61に繊維が存在する状態から始動制御を行う場合に、第2ウェブ形成部70からシート形成部80に供給される第2ウェブW2の離断を防止する。このために、制御部150は、メッシュベルト72の移動を開始するタイミング、及び、メッシュベルト72の移動速度のうち少なくとも一つを制御する。
 また、制御部150は、本発明のシート製造装置100の制御方法を適用し、シート製造装置100を停止状態から始動させる始動制御を行う。この始動制御では、ドラム部61に繊維が存在する場合に、第2ウェブ形成部70からシート形成部80に供給される第2ウェブW2の離断を防止する。このために、制御部150は、メッシュベルト72の移動を開始するタイミング、及び、メッシュベルト72の移動速度のうち少なくとも一つを制御する。
 また、このシート製造装置100、及び、シート製造装置100の制御方法によれば、メッシュベルト72の移動を開始するタイミングやメッシュベルト72の移動速度を制御する。これにより、シート製造装置100を停止状態から始動させる場合に、第2ウェブW2の離断を防止できる。従って、シート製造装置100を始動させる場合のトラブルを防止し、速やかに、安定した動作状態に移行させることができる。
 また、制御部150は、始動制御において、始動制御の後の通常動作動作中の速度V2よりも低速でメッシュベルト72を動作させる。メッシュベルト72を低速で動作させることにより、例えば、シート製造装置100の始動時にメッシュベルト72に堆積する繊維の量が少なくても、第2ウェブW2の形成不全を防止できる。このため、シート製造装置100を始動させる場合の第2ウェブW2の離断を、より確実に防止できる。
 また、シート製造装置100は、繊維を含む原料を大気中で解繊する解繊部20、及び、解繊部20により解繊された解繊物に含まれる繊維と樹脂とを大気中で混合する混合部50を備える。ドラム部61には、混合部50で混合された混合物が導入され、制御部150は、ドラム部61への混合物の導入が開始してからドラム部61の回転を開始させ、ドラム部61の回転開始後にメッシュベルト72の動作を開始させる。これにより、ドラム部61の回転により、ドラム部61からメッシュベルト72に繊維が移行する状態で、メッシュベルト72の動作を開始させるので、シート製造装置100の始動時においてメッシュベルト72に繊維を確実に堆積させることができる。このように、混合部50、ドラム部61、及びメッシュベルト72が動作を開始するタイミングを調整することにより、メッシュベルト72に堆積する繊維の不足に起因する第2ウェブW2の離断等のトラブルを、より確実に防止できる。
 また、シート製造装置100は、添加物供給部52を備え、添加物供給部52から供給する樹脂が混合部50に導入される。制御部150は、始動制御においてドラム部61の回転を開始する前に、添加物供給部52の排出部52aを開く。堆積部60のドラム部61の回転を開始する前に、樹脂を供給するので、ドラム部61の回転を開始する際に、繊維に樹脂を混合させた混合物をドラム部61に導入できる。これにより、繊維と混合される樹脂の不足をより確実に防止できる。従って、シート製造装置100の始動後、速やかにシートSの品質を安定させることができる。
 また、シート製造装置100は、解繊部20で解繊された解繊物を第1選別物と第2選別物とに選別する選別部40を備える。制御部150は、選別部40に解繊物が存在する状態から始動制御を行う場合、解繊物が新たに選別部40に導入されるタイミングに合わせて選別部40の動作を開始させる。これにより、シート製造装置100の始動時に、解繊部20が解繊物を選別部40に送るタイミングと選別部40の始動のタイミングとを合わせることで、選別部40に存在する解繊物の量を適切な量に保つことができ、選別部40の選別品質の低下を防止できる。
 また、シート製造装置100は、堆積部60の開口を通過した混合物をメッシュベルト72上に吸引するサクション機構76を備える。制御部150は、始動制御においてドラム部61の回転を開始する前に、サクション機構76の吸引を開始させる。この構成では、シート製造装置100の始動時に、ドラム部61の開口を通過した繊維を速やかにメッシュベルト72に堆積させることができる。これにより、繊維がメッシュベルト72に堆積せず浮遊することによる不具合や、メッシュベルト72における繊維の不足等を防止し、適切な厚さの第2ウェブW2を形成できる。
 また、シート製造装置100は、混合物をドラム部61に移送する混合ブロアー56を備える。制御部150は、始動制御においてサクション機構76の吸引を開始させてから、混合ブロアー56の動作を開始させる。この構成では、混合ブロアー56が混合物をドラム部61に移送する前に、メッシュベルト72における吸引を開始する。このため、混合ブロアー56により混合物が移送された勢いにより、ドラム部61からメッシュベルト72に供給される繊維の量が増加しても、これらの繊維をメッシュベルト72に速やかに堆積させることができる。これにより、繊維がメッシュベルト72に堆積せず浮遊することによる不具合を防止できる。
 また、シート製造装置100は、原料を粗砕して解繊部20に供給する粗砕部12を備え、制御部150は、始動制御において解繊部20が動作を開始してから、粗砕部12から解繊部20への原料の供給を開始させる。この構成では、解繊部20に存在する原料の量を、適切な量に抑えることができるので、解繊部20から供給される解繊物の品質低下を防止できる。
 また、シート形成部80は第2ウェブ形成部70で形成されたシートSを挟んで加圧するカレンダーローラー85を備える。制御部150は、始動制御において、第2ウェブ形成部70が備えるメッシュベルト72の移動を開始するタイミングに合わせて、カレンダーローラー85の回転を開始させる。メッシュベルト72が第2ウェブW2を送り出すタイミングに合わせてカレンダーローラー85の回転を開始させる。従って、第2ウェブW2からシートSを形成する工程における第2ウェブW2の離断や、シート形成部80における第2ウェブW2の詰まりなどのトラブルを防止できる。
 また、制御部150は、装置停止のトリガーに従って、堆積部60及び第2ウェブ形成部70を停止させる停止制御を行う。これにより、トリガーに従って、ドラム部61から繊維を供給する堆積部60と、繊維を堆積させて第2ウェブW2を形成する第2ウェブ形成部70とを停止させる。このようにシート製造装置100を停止させることにより、次回にシート製造装置100を始動させる場合は、堆積部60から第2ウェブ形成部70に速やかに繊維を供給し、第2ウェブW2を形成できる。従って、シート製造装置100を速やかに始動させることができる。
 なお、上記実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明を実施する具体的態様に過ぎず、本発明を限定するものではなく、上記実施形態で説明した構成の全てが本発明の必須構成要件であることも限定されない。また、この発明は上記実施形態の構成に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様において実施することが可能である。
 シート製造装置100は、シートSに限らず、硬質のシート或いは積層したシートで構成されるボード状、或いは、ウェブ状の製造物を製造する構成であってもよい。また、シートSは、紙は、パルプや古紙を原料とする紙であってもよく、天然繊維または合成樹脂製の繊維を含む不織布であってもよい。また、シートSの性状は特に限定されず、筆記や印刷を目的とした記録紙(例えば、いわゆるPPC用紙)として使用可能な紙であってもよいし、壁紙、包装紙、色紙、画用紙、ケント紙等であってもよい。また、シートSが不織布である場合、一般的な不織布のほか、繊維ボード、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、液体吸収材、吸音体、緩衝材、マットなどとしてもよい。
 また、上記実施形態では、シートSが切断部90でカットされる構成を例示したが、シート形成部80で加工されたシートSが巻き取りローラーにより巻き取られる構成であってもよい。
 また、図2、図3等に示した各機能ブロックのうち少なくとも一部は、ハードウェアで実現してもよいし、ハードウェアとソフトウェアの協働により実現される構成としてもよく、図に示した通りに独立したハードウェア資源を配置する構成に限定されない。また、制御部が実行するプログラムは、不揮発性記憶部または他の記憶装置(図示略)に記憶されてもよい。また、外部の装置に記憶されたプログラムを、通信部を介して取得して実行する構成としてもよい。
 2、3、7、8、23、29…管、9…シュート、10…供給部、12…粗砕部、14…砕刃、20…解繊部、22…導入口、24…排出口、26…解繊部ブロアー、27…集塵部、28…捕集ブロアー(分離吸引部)、40…選別部、41…ドラム部、42…導入口、43…ハウジング部、45…第1ウェブ形成部(分離部)、46…メッシュベルト(分離ベルト)、47…張架ローラー、48…吸引部、49…回転体、50…混合部、52…添加物供給部(樹脂供給部)、52a…排出部、54…管、56…混合ブロアー(移送ブロアー)、60…堆積部、61…ドラム部(ドラム)、62…導入口、63…ハウジング部、70…第2ウェブ形成部(ウェブ形成部)、72…メッシュベルト(ベルト)、74…張架ローラー、76…サクション機構、77…サクションブロアー(堆積吸引部)、79…搬送部、79a…メッシュベルト、79b…張架ローラー、79c…サクション機構、79d…中間ブロアー、80…シート形成部、82…加圧部、84…加熱部、85…カレンダーローラー(ローラー)、86…加熱ローラー、90…切断部(カッター部)、92…第1切断部、94…第2切断部、96…排出部、100…シート製造装置、110…制御装置、140…記憶部、150…制御部、202、204、206、208、210、212…加湿部、301…古紙残量センサー、302…添加物残量センサー、303…排紙センサー、304…水量センサー、305…温度センサー、306…風量センサー、307…風速センサー、311…粗砕部駆動モーター、313…解繊部駆動モーター、315…給紙モーター、319…添加物供給モーター、325…ドラム駆動モーター、327…ベルト駆動モーター、329…分断部駆動モーター、331…ドラム駆動モーター、333…ベルト駆動モーター、335…加熱部駆動モーター、337…加圧部駆動モーター、341…ローラー加熱部、343…気化式加湿器、345…ミスト式加湿器、349…給水ポンプ、351…切断部駆動モーター、372~392…駆動IC。

Claims (13)

  1.  複数の開口が形成されたドラムを有し、前記ドラムを回転させることにより、繊維を、前記開口を通過させて排出する堆積部と、
     前記開口を通過した前記繊維を堆積させるベルトを有し、前記ベルトを動作させてウェブを形成するウェブ形成部と、
     前記ウェブ形成部で形成されたウェブからシートを形成するシート形成部と、
     前記堆積部及び前記ウェブ形成部を停止状態から動かす始動制御を行う制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記ドラムに前記繊維が存在する状態から前記始動制御を行う場合に、前記ドラムの回転を開始するタイミング、前記ドラムの回転速度、前記ベルトの移動を開始するタイミング、及び、前記ベルトの移動速度のうち少なくとも一つを制御して、前記ウェブ形成部により形成される前記ウェブの厚さを調整するシート製造装置。
  2.  複数の開口が形成されたドラムを有し、前記ドラムを回転させることにより、繊維を、前記開口を通過させて排出する堆積部と、
     前記開口を通過した前記繊維を堆積させるベルトを有し、前記ベルトを動作させてウェブを形成するウェブ形成部と、
     前記ウェブ形成部で形成されたウェブからシートを形成するシート形成部と、
     前記堆積部及び前記ウェブ形成部を停止状態から動かす始動制御を行う制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記ドラムに前記繊維が存在する状態から前記始動制御を行う場合に、前記ウェブ形成部から前記シート形成部に供給される前記ウェブの離断を防止するため、前記ウェブ形成部の前記ベルトの移動を開始するタイミング、及び、前記ベルトの移動速度のうち少なくとも一つを制御するシート製造装置。
  3.  前記制御部は、前記始動制御において、前記始動制御の後の通常動作中の速度よりも低速で前記ベルトを動作させる請求項1または2記載のシート製造装置。
  4.  前記繊維を含む原料を大気中で解繊する解繊部、及び、前記解繊部により解繊された解繊物に含まれる前記繊維と樹脂とを大気中で混合する混合部を備え、
     前記ドラムには、前記混合部で混合された混合物が導入され、
     前記制御部は、前記ドラムへの前記混合物の導入が開始してから前記ドラムの回転を開始させ、前記ドラムの回転開始後に前記ベルトの動作を開始させる請求項1から3のいずれか1項に記載のシート製造装置。
  5.  開閉可能な排出部を有し、前記排出部から樹脂を供給する樹脂供給部を備え、
     前記樹脂供給部が供給する前記樹脂が前記混合部に導入され、
     前記制御部は、前記始動制御において前記ドラムの回転を開始する前に、前記樹脂供給部の前記排出部を開く請求項4記載のシート製造装置。
  6.  前記解繊部で解繊された前記解繊物を第1選別物と第2選別物とに選別する選別部を備え、
     前記制御部は、前記選別部に前記解繊物が存在する状態から前記始動制御を行う場合、前記解繊物が新たに前記選別部に導入されるタイミングに合わせて前記選別部の動作を開始させる請求項4または5記載のシート製造装置。
  7.  前記ベルトはメッシュベルトで構成され、
     前記堆積部の前記開口を通過した前記混合物を前記ベルト上に吸引する堆積吸引部を備え、
     前記制御部は、前記始動制御において前記ドラムの回転を開始する前に、前記堆積吸引部の吸引を開始させる請求項4から6のいずれか1項に記載のシート製造装置。
  8.  前記混合物を前記ドラムに移送する移送ブロアーを備え、
     前記制御部は、前記始動制御において前記堆積吸引部の吸引を開始させてから、前記移送ブロアーの動作を開始させる請求項7記載のシート製造装置。
  9.  前記原料を粗砕して前記解繊部に供給する粗砕部を備え、
     前記制御部は、前記始動制御において前記解繊部が動作を開始してから、前記粗砕部から前記解繊部への前記原料の供給を開始させる請求項4から8のいずれか1項に記載のシート製造装置。
  10.  前記シート形成部は前記ウェブ形成部で形成されたシートを挟んで加圧するローラーを備え、
     前記制御部は、前記始動制御において、前記ウェブ形成部が備える前記ベルトの移動を開始するタイミングに合わせて、前記ローラーの回転を開始させる請求項1から7のいずれか1項に記載のシート製造装置。
  11.  前記制御部は、装置停止のトリガーに従って、前記堆積部及び前記ウェブ形成部を停止させる停止制御を行う請求項1から10のいずれか1項に記載のシート製造装置。
  12.  複数の開口が形成されたドラムを有し、前記ドラムを回転させることにより、繊維を、前記開口を通過させて排出する堆積部と、
     前記開口を通過した前記繊維を堆積させるベルトを有し、前記ベルトを動作させてウェブを形成するウェブ形成部と、
     前記ウェブ形成部で形成されたウェブからシートを形成するシート形成部と、を備えるシート製造装置を停止状態から始動させる始動制御において、
     前記ドラムに前記繊維が存在する場合に、前記ドラムの回転を開始するタイミング、前記ドラムの回転速度、前記ベルトの移動を開始するタイミング、及び、前記ベルトの移動速度のうち少なくとも一つを制御して、前記ウェブ形成部により形成される前記ウェブの厚さを調整するシート製造装置の制御方法。
  13.  複数の開口が形成されたドラムを有し、前記ドラムを回転させることにより、繊維を、前記開口を通過させて排出する堆積部と、
     前記開口を通過した前記繊維を堆積させるベルトを有し、前記ベルトを動作させてウェブを形成するウェブ形成部と、
     前記ウェブ形成部で形成されたウェブからシートを形成するシート形成部と、を備えるシート製造装置を停止状態から始動させる始動制御において、
     前記ドラムに前記繊維が存在する場合に、前記ウェブ形成部から前記シート形成部に供給される前記ウェブの離断を防止するため、前記ウェブ形成部の前記ベルトの移動を開始するタイミング、及び、前記ベルトの移動速度のうち少なくとも一つを制御するシート製造装置の制御方法。
PCT/JP2017/028181 2016-08-31 2017-08-03 シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法 WO2018043019A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018537062A JP6747509B2 (ja) 2016-08-31 2017-08-03 シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法
CN201780052265.8A CN109642373B (zh) 2016-08-31 2017-08-03 薄片制造装置及薄片制造装置的控制方法
EP17846028.3A EP3508634A4 (en) 2016-08-31 2017-08-03 SHEET MANUFACTURING DEVICE, AND CONTROL METHOD OF SHEET MANUFACTURING DEVICE
US16/328,330 US11313078B2 (en) 2016-08-31 2017-08-03 Sheet manufacturing apparatus and control method for sheet manufacturing apparatus

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016169470 2016-08-31
JP2016-169470 2016-08-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018043019A1 true WO2018043019A1 (ja) 2018-03-08

Family

ID=61301206

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/028181 WO2018043019A1 (ja) 2016-08-31 2017-08-03 シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11313078B2 (ja)
EP (1) EP3508634A4 (ja)
JP (2) JP6747509B2 (ja)
CN (1) CN109642373B (ja)
TW (2) TWI657906B (ja)
WO (1) WO2018043019A1 (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019173261A (ja) * 2016-08-31 2019-10-10 セイコーエプソン株式会社 シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法
JP2020076168A (ja) * 2018-11-07 2020-05-21 セイコーエプソン株式会社 ウェブ製造装置およびシート製造装置
JP2020076158A (ja) * 2018-11-05 2020-05-21 セイコーエプソン株式会社 制御システム、及び、制御方法
US11390992B2 (en) 2018-01-18 2022-07-19 Seiko Epson Corporation Fiber processing device, fibrous feedstock recycling device, and control method of a fiber processing device
JP7459543B2 (ja) 2020-02-10 2024-04-02 セイコーエプソン株式会社 繊維体処理装置および繊維体処理装置の制御方法

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11338471B2 (en) * 2016-02-18 2022-05-24 Seiko Epson Corporation Sheet manufacturing apparatus
WO2018043030A1 (ja) * 2016-08-31 2018-03-08 セイコーエプソン株式会社 シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012144826A (ja) * 2011-01-14 2012-08-02 Seiko Epson Corp 紙再生装置及び紙再生方法
WO2015128912A1 (ja) * 2014-02-26 2015-09-03 セイコーエプソン株式会社 シート製造装置
JP2015182225A (ja) * 2014-03-20 2015-10-22 セイコーエプソン株式会社 シート製造装置およびシートの製造方法
JP2016075006A (ja) * 2014-10-08 2016-05-12 セイコーエプソン株式会社 シート製造装置
JP2016137608A (ja) * 2015-01-27 2016-08-04 セイコーエプソン株式会社 シート製造装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2664708B1 (en) 2011-01-12 2017-04-12 Seiko Epson Corporation Paper recycling system and paper recycling process
JP6127882B2 (ja) * 2013-10-01 2017-05-17 セイコーエプソン株式会社 シート製造装置およびシートの製造方法
JP6357767B2 (ja) * 2013-12-25 2018-07-18 セイコーエプソン株式会社 シート製造装置
JP6248690B2 (ja) 2014-02-21 2017-12-20 セイコーエプソン株式会社 シート製造装置およびシートの製造方法
JP2016075005A (ja) * 2014-10-08 2016-05-12 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 アレルゲン低減化壁紙およびその製造方法
EP3385424B1 (en) 2015-11-30 2022-10-12 Seiko Epson Corporation Sheet manufacturing device, control method for sheet manufacturing device, and method for manufacturing sheet

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012144826A (ja) * 2011-01-14 2012-08-02 Seiko Epson Corp 紙再生装置及び紙再生方法
WO2015128912A1 (ja) * 2014-02-26 2015-09-03 セイコーエプソン株式会社 シート製造装置
JP2015182225A (ja) * 2014-03-20 2015-10-22 セイコーエプソン株式会社 シート製造装置およびシートの製造方法
JP2016075006A (ja) * 2014-10-08 2016-05-12 セイコーエプソン株式会社 シート製造装置
JP2016137608A (ja) * 2015-01-27 2016-08-04 セイコーエプソン株式会社 シート製造装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3508634A4 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019173261A (ja) * 2016-08-31 2019-10-10 セイコーエプソン株式会社 シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法
US11390992B2 (en) 2018-01-18 2022-07-19 Seiko Epson Corporation Fiber processing device, fibrous feedstock recycling device, and control method of a fiber processing device
JP2020076158A (ja) * 2018-11-05 2020-05-21 セイコーエプソン株式会社 制御システム、及び、制御方法
JP7159794B2 (ja) 2018-11-05 2022-10-25 セイコーエプソン株式会社 制御システム、及び、制御方法
JP2020076168A (ja) * 2018-11-07 2020-05-21 セイコーエプソン株式会社 ウェブ製造装置およびシート製造装置
JP7211022B2 (ja) 2018-11-07 2023-01-24 セイコーエプソン株式会社 ウェブ製造装置およびシート製造装置
JP7459543B2 (ja) 2020-02-10 2024-04-02 セイコーエプソン株式会社 繊維体処理装置および繊維体処理装置の制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
TWI657906B (zh) 2019-05-01
JP2020109226A (ja) 2020-07-16
JP6977804B2 (ja) 2021-12-08
EP3508634A4 (en) 2020-05-20
JP6747509B2 (ja) 2020-08-26
EP3508634A1 (en) 2019-07-10
US11313078B2 (en) 2022-04-26
CN109642373B (zh) 2021-12-21
CN109642373A (zh) 2019-04-16
TW201811523A (zh) 2018-04-01
US20210277602A1 (en) 2021-09-09
JPWO2018043019A1 (ja) 2018-10-25
TWI723355B (zh) 2021-04-01
TW201922446A (zh) 2019-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6733779B2 (ja) シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法
JP6977804B2 (ja) シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法
JP6562157B2 (ja) シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法
JP6575687B2 (ja) シート製造装置
WO2018173849A1 (ja) シート製造装置、シート、及び、シート製造方法
WO2018159578A1 (ja) シート製造装置、その制御方法及びシート製造方法
JP2018086701A (ja) シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法
WO2018043057A1 (ja) シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法
WO2018092626A1 (ja) 気化式加湿ユニット、気化式加湿ユニットの制御方法、及びシート製造装置
WO2018100989A1 (ja) ウェブ形成装置およびシート製造装置
WO2018043176A1 (ja) シート製造装置
JP2018168479A (ja) シート製造装置、シート製造方法、及び、シート
WO2018100979A1 (ja) シート製造装置
WO2018163743A1 (ja) シート製造装置、及びシート製造システム
JP2018140560A (ja) シート製造装置、シート製造方法、シート製造装置の制御方法
WO2018043066A1 (ja) シート製造装置
JP2018150666A (ja) シート製造装置、及びシート製造システム
JP2018115411A (ja) シート製造装置、及び、シート製造装置の制御方法
WO2018163887A1 (ja) シート製造装置、及びシート製造システム
JP2018035996A (ja) 気化式加湿ユニット、及びシート製造装置

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2018537062

Country of ref document: JP

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17846028

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017846028

Country of ref document: EP

Effective date: 20190401