FI121545B - Method for improving the properties of pulp - Google Patents
Method for improving the properties of pulp Download PDFInfo
- Publication number
- FI121545B FI121545B FI20075735A FI20075735A FI121545B FI 121545 B FI121545 B FI 121545B FI 20075735 A FI20075735 A FI 20075735A FI 20075735 A FI20075735 A FI 20075735A FI 121545 B FI121545 B FI 121545B
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- pulp
- cells
- fines
- particles
- nonwood
- Prior art date
Links
Classifications
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21D—TREATMENT OF THE MATERIALS BEFORE PASSING TO THE PAPER-MAKING MACHINE
- D21D5/00—Purification of the pulp suspension by mechanical means; Apparatus therefor
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21D—TREATMENT OF THE MATERIALS BEFORE PASSING TO THE PAPER-MAKING MACHINE
- D21D5/00—Purification of the pulp suspension by mechanical means; Apparatus therefor
- D21D5/02—Straining or screening the pulp
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21C—PRODUCTION OF CELLULOSE BY REMOVING NON-CELLULOSE SUBSTANCES FROM CELLULOSE-CONTAINING MATERIALS; REGENERATION OF PULPING LIQUORS; APPARATUS THEREFOR
- D21C9/00—After-treatment of cellulose pulp, e.g. of wood pulp, or cotton linters ; Treatment of dilute or dewatered pulp or process improvement taking place after obtaining the raw cellulosic material and not provided for elsewhere
- D21C9/001—Modification of pulp properties
- D21C9/007—Modification of pulp properties by mechanical or physical means
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21H—PULP 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
- D21H11/00—Pulp or paper, comprising cellulose or lignocellulose fibres of natural origin only
- D21H11/12—Pulp from non-woody plants or crops, e.g. cotton, flax, straw, bagasse
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Paper (AREA)
Description
Menetelmä massan ominaisuuksien parantamiseksiMethod for improving the properties of pulp
Keksinnön taustaBackground of the Invention
Keksintö koskee massan, erityisesti nonwood-sellun ominaisuuksien parantamista poistamalla massasta selektiivisesti osa sen hienoaineksesta.The invention relates to improving the properties of pulp, in particular nonwood pulp, by selectively removing some of its fines.
5 Massan hienoaineella tarkoitetaan yleisesti fraktiota, joka läpäisee 200 meshin viiran McNett-laitteella, tai kuituja, jotka ovat lyhyempiä kuin 0,2 mm. On tunnettua, että massan hienoaine ei ole homogeenistä, vaan se voidaan jakaa lastumaisiin ja fibrillimäisiin partikkeleihin, jotka molemmat vaikuttavat massan ominaisuuksiin eri tavoin (Brecht & Klemm 1953). Massan hienoai-10 neella tiedetään olevan paljon vaikutuksia sellun ja paperin ominaisuuksiin.5 Pulp fine is generally understood to mean a fraction that passes through a 200 mesh wire on a McNett machine, or fibers shorter than 0.2 mm. It is known that pulp fines are not homogeneous but can be divided into chips and fibril-like particles, both of which affect the pulp properties in different ways (Brecht & Klemm 1953). The fines of pulp are known to have many effects on the properties of pulp and paper.
Kemiallisen puumassan hienoaines muodostuu pääasiallisesti jauhatuksen seurauksena, ja sitä kutsutaan sekundääriseksi hienoainekseksi. Hienoaines vaikuttaa positiivisesti erityisesti massan lujuusominaisuuksiin, mm. vetolujuuteen.The fines of chemical wood pulp are formed mainly by milling and are called secondary fines. In particular, the fines have a positive effect on the strength properties of the pulp, e.g. the tensile strength.
15 Kemialliset nonwood-massat sen sijaan hyödynnetään pääosin jau- hamattomina niiden hyvien sitoutumisominaisuuksien vuoksi ja koska hienoaineen suuri määrä rajoittaa niiden vedenpoisto-ominaisuuksia, jotka huonontuvat edelleen jauhatuksessa. Erityisesti olkikuiduilla hienoainepitoisuus on luonnostaan erittäin suuri, ja olkikuitumassoilla on myös huonot vedenpoisto-20 ominaisuudet. Nonwood-massan hienoaine on pääosin primääristä hienoainesta ja sen on havaittu vaikuttavan positiivisesti sekä vetolujuuteen että opasiteettiin (Rousu & Niinimäki 2007).In contrast, chemical nonwood pulps are utilized mainly in the form of non-pulverized because of their good bonding properties and because of the high content of fines limiting their dewatering properties, which are further degraded during milling. Particularly, straw fibers have a very high content of fines by nature, and straw fibers also have poor dewatering properties. Nonwood pulp fines are mainly primary fines and have been found to have a positive effect on both tensile strength and opacity (Rousu & Niinimäki 2007).
Koska nonwood-massan hienoaine heikentää massan vedenpoistoa, hienoaineen määrää massassa pyritään rajoittamaan poistamalla sitä 25 esimerkiksi raaka-aineen esikäsittelyssä lehtiaineksen määrää vähentämällä. On tunnettua, että raaka-aineen, esimerkiksi vehnänoljen, esikäsittelyllä voidaan poistaa hienoainesta, ja että esikäsittelyllä voidaan vähentää massan epäorgaanisten komponenttien, kuten piin pitoisuutta, saavuttaa korkeampi massan holoselluloosapitoisuus ja lisätä kuidun pituutta (Ma et ai. 1992, Pa-30 patheofanous et ai. 1995, Petersen 1988, Paavilainen & Tulppala 1996). Näiden lisäksi hienoaineen poiston on havaittu parantavan massan vedenpoisto-ominaisuuksia, bulkkia ja ilmanläpäisykykyä sekä lujuutta (Ma et ai. 1992, Paavilainen & Tulppala 1996, Paavilainen et ai. 1999). Erityisen hidasta vedenpoisto on olkisellumassoilla. Onkin esitetty, että optimaalinen hienoaineen 35 poistomäärä vehnänolkisellulle olisi 10 % kokonaismassasta laskettuna (Ma et ai. 1992).Because nonwood pulp fines reduce pulp dewatering, an attempt is made to limit the amount of fines in the pulp by removing it, for example by reducing the amount of foliage in the raw material pre-treatment. It is known that pretreatment of a raw material, such as wheat straw, can remove fines, and that pretreatment can reduce the content of inorganic components of the pulp, such as silicon, achieve higher pulp holocellulose content and increase fiber length (Ma et al. 1992, Pa-30 patheofanous et al. 1995, Petersen 1988, Paavilainen & Tulppala 1996). In addition to these, fines removal has been found to improve the dewatering properties, bulk and air permeability as well as strength (Ma et al. 1992, Paavilainen & Tulppala 1996, Paavilainen et al. 1999). Straw pulp has a particularly slow dewatering. Thus, it has been suggested that the optimum removal rate of fines 35 for wheat straw pulp would be 10% by weight (Ma et al. 1992).
22
Edellä esitetyn tunnetun tekniikan mukaan massan hienoaineita ehdotetaan poistettavaksi yleensä raaka-aineen esikäsittelyn yhteydessä ja suhteellisen suurina määrinä, mikä aiheuttaa massahäviöitä ja saattaa vaikuttaa haitallisesti massan muihin ominaisuuksiin. Massan raaka-aineen esikäsittely 5 suoritetaan tyypillisesti monivaiheisena esikäsittelynä, joka käsittää usein ensin kuivakäsittelyn ja sen jälkeen märkäkäsittelyn. Monivaiheisen esikäsittelyn haittana on lisäksi se, että kuivakäsittelyssä hienoaineen lisäksi poistuu paljon myös toivottavaa materiaalia ja kuitua ja lisäksi märkäkäsittelyssä syntyy paljon jätevettä. Tämän lisäksi märkäkäsittely ei sovi kaikille massanvalmistus-10 menetelmille prosessiin menevän ylimääräisen veden vuoksi. Lisäksi nämä prosessivaiheet vaativat omat investointinsa.According to the prior art described above, it is proposed to remove pulp fines generally during the pretreatment of the raw material and in relatively large quantities, which causes loss of pulp and may adversely affect other properties of the pulp. The pulp feedstock pre-treatment 5 is typically carried out in a multi-stage pre-treatment, often involving first dry treatment followed by wet treatment. In addition, the disadvantage of multi-stage pretreatment is that in the dry treatment, in addition to the fines, a lot of desirable material and fiber is also removed, and in the wet treatment, a lot of wastewater is generated. In addition, wet treatment is not suitable for all pulping processes due to the excess water entering the process. In addition, these process steps require their own investment.
Julkaisussa US 7005 034 B1 on kuvattu mekaanisen massan valmistukseen liittyvä menetelmä, jossa valkaisemattomalle puu- tai nonwood-ainekselle suoritetaan ensin ensimmäinen jauhatus primäärisen hienoaineksen 15 muodostamiseksi ja sen jälkeen toinen jauhatus sekundäärisen hienoaineksen muodostamiseksi. Massalle suoritetaan fraktiointi ensimmäisen jauhatuksen jälkeen ennen toista jauhatusta primäärisen hienoaineksen erottamiseksi, minkä jälkeen primäärinen hienoaines poistetaan massasta. Tämä menetelmä koskee mekaanisen massan, ei kemiallisen massan valmistusta.US 7005 034 B1 discloses a process for the production of mechanical pulp, wherein the unbleached wood or nonwood material is first subjected to a first refining to form a primary fines and then a second refining to produce a secondary fines. The pulp is subjected to fractionation after the first milling before the second milling to separate the primary fines, after which the primary fines are removed from the pulp. This method relates to the production of mechanical pulp, not chemical pulp.
20 Alalla ei sen sijaan ole kuvattu tai ehdotettu menetelmiä massan hienoaineen poistamiseksi selektiivisesti mahdollisimman pieninä määrinä niin, että massan tärkeitä ominaisuuksia saadaan parannetuksi muiden ominaisuuksien kuitenkaan olennaisesti kärsimättä, prosessijärjestelyjen pysyessä samalla mahdollisimman yksinkertaisina.Conversely, methods for selectively removing pulp fines in minimized quantities have been described or proposed in the art so that important properties of the pulp can be improved without substantially compromising other properties while maintaining the simplest process arrangements.
25 Keksinnön lyhyt selostusBRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION
On yllättäen havaittu, että jo hyvin pienellä hienoaineksen määrän poistolla voidaan huomattavasti parantaa massan suotautumisominaisuuksia sekä massan vaaleutta, heikentämättä oleellisesti muita massan ominaisuuksia, kuten massan vetolujuutta ja opasiteettia. On myös havaittu, että massan 30 hienoaineen laadulla ja koostumuksella on erittäin suuri vaikutus massan eri ominaisuuksiin. Poistettava hienoaines koostuu lähinnä epidermissoluista, pienistä parenkyymisoluista, silikaatti- ja korkkisoluista sekä putkilosolujen ja vastaavien ei-kuitumaisten solutyyppien erilaisista fragmenteista. Tyypillistä näille partikkeleille on niiden pieni koko sekä niiden pieni leveyden ja pituuden suhde 35 sekä liuskamaisuus. On havaittu, että samanlainen parantava vaikutus esimerkiksi vedenpoistoon saadaan, kun poistetaan ainoastaan hyvin pieni osa hie- 3 noainekomponentteja koko massasta kuin saavutetaan poistamalla pelkästään hienoainefraktiota sellaisenaan. Poistamalla vain tietty osa hienoainesta saavutetaan siis korkea massan saantosuhde vastaavilla sellumassan ja paperin ominaisuuksilla.It has surprisingly been found that even with very little fines removal, the drainage properties of the pulp and the brightness of the pulp can be significantly improved without substantially diminishing other pulp properties such as pulp tensile strength and opacity. It has also been found that the quality and composition of the pulp 30 has a very large influence on the various properties of the pulp. The fines to be removed consist mainly of epidermis cells, small parenchyma cells, silicate and cork cells, and various fragments of tubular cells and related non-fibrous cell types. Typical for these particles is their small size and their small width-to-length ratio 35, as well as their lamellar appearance. It has been found that a similar healing effect, for example on dewatering, is obtained by removing only a very small part of the particulate components from the total mass than is achieved by removing the fine fraction as such. Thus, by removing only a portion of the fines, a high pulp yield ratio is achieved with the corresponding properties of pulp and paper.
5 Keksinnön yksityiskohtainen selostusDetailed Description of the Invention
Keksinnön kohteena on menetelmä nonwood-massan ominaisuuksien, erityisesti suotautuvuuden ja/tai massan vaaleuden parantamiseksi, jolloin nonwood-massa on valmistettu sulfaatti-, sulfiitti- tai soodamenetelmillä, liuotinpohjaisilla menetelmillä tai ionisilla menetelmillä. Menetelmälle on tun-10 nusomaista, että massasta poistetaan hienoainepartikkelit, joiden keskimääräinen pituus (keskimääräinen suurin dimensio) on korkeintaan 0,18 mm ja jotka ovat leveydeltään (keskimääräiseltä pienimmältä dimensioltaan) korkeintaan 0,05 mm.The present invention relates to a process for improving the properties of a nonwood pulp, in particular its filtration and / or lightness of the pulp, wherein the nonwood pulp is produced by sulphate, sulphite or soda processes, solvent-based processes or ionic processes. The process is characterized in that fines particles having an average length (average maximum dimension) of up to 0.18 mm and a width (average average dimension) of up to 0.05 mm are removed from the pulp.
Nonwood-massalla tarkoitetaan esillä olevassa keksinnössä mas-15 saa, joka on valmistettu ruohovartisten kasvien kuiduista, niinikuiduista, lehti-kuiduista tai hedelmänsiemenkuiduista. Esimerkkejä käyttökelpoisista ruoho-vartisiin kasveihin pohjautuvista kuiduista ovat olki, esim. viljan olki (vehnä, ruis, kaura, ohra, riisi), ruo’ot, esim. ruokohelpi, järviruoko, papyrus, sokeriruo-ko eli bagassi ja bambu, sekä heinät, esim. esparto-, sabai- ja lemonheinä. 20 Esimerkkejä niinikuiduista ovat pellava, kuten kuitupellavan varret ja öljypellavan varret, hamppu, itäintianhamppu, kenaf, juutti, ramie, paperisilkkiäispuu, gampi-kuitu ja mitsumata-kuitu. Esimerkkejä lehtikuiduista ovat mm. manilla-hamppu ja sisal. Esimerkkejä hedelmänsiemenkuiduista ovat puuvillan sie-menkarvat ja puuvillan lintterikuidut, kapokki ja kookoskuitu.By nonwood pulp in the present invention is meant mas-15 saw, which is made from grassy plant fibers, so-called fibers, deciduous fibers or fruit seed fibers. Examples of useful fibers based on herbaceous plants include straw, e.g., cereal straw (wheat, rye, oats, barley, rice), reeds, e.g., reed, lake reed, papyrus, cane, and bamboo, and hay, e.g., esparto, sabai and lemon grass. Examples of such fibers are flax, such as fiber flax stems and oil flax stems, hemp, oriental hemp, kenaf, jute, ramie, paper silk, gampi fiber, and mitsumata fiber. Examples of deciduous fibers are e.g. Manilla hemp and sisal. Examples of fruit seed fibers include cotton seed hairs and cotton lint fibers, kapok and coconut fiber.
25 Suomessa kasvavista, esillä olevassa keksinnössä käyttökelpoisista ruohovartisista kasveista voidaan mainita järviruoko, ruokohelpi, timotei, koiranheinä, keltamesikkä, idänkattara, punanata, valkomesikkä, puna-apila, vuohenherne ja mailanen.Among the herbaceous plants useful in the present invention that are useful in the present invention include lake reed, reed canary grass, timothy, dog grass, yellow catfish, Eastern catfish, red foxtail, white foxtail, red clover, goat pea and bat.
Erityisen edullisesti keksinnön mukaisesti käytetään ruohovartisista 30 kasveista valmistettua massaa, kuten olkisellumassaa. Eräässä suoritusmuodossa käytetään yksivuotisista ruohovartisista kasveista valmistettua massaa. Eräässä toisessa suoritusmuodossa käytetään monivuotisista ei-puumaisista kasveista valmistettua massaa. Keksinnön mukaisesti voidaan käyttää myös maatalouden jätemateriaalia, johon kuuluu mm. edellä mainittu viljan olki.Particularly preferred according to the invention is a pulp made from herbaceous plants, such as straw pulp. In one embodiment, pulp made from annual herbaceous plants is used. In another embodiment, pulp made from perennial non-woody plants is used. According to the invention it is also possible to use agricultural waste material which includes e.g. the aforesaid cereal straw.
44
Nonwood-massoista esimerkiksi vehnänolkimassan hienoainepitoi-suus on tyypillisesti alueella 20 - 25 % kokonaismassamäärästä, kuivasta massasta laskettuna.For nonwood pulps, for example, the fines content of wheat pulp is typically in the range of 20 to 25% by weight, based on dry weight.
Massa voi olla millä tahansa tavanomaisilla massanvalmistusmene-5 telmillä saatua nonwood-massaa, kuten sulfaatti-, sulfiitti- tai soodamenetel-mällä valmistettua massaa. Massa voi olla myös liuotinpohjaisilla menetelmillä, kuten muurahaishappo- ja/tai etikkahappopohjaisilla, alkoholipohjaisilla tai ioni-silla menetelmillä valmistettua massaa. Massa voi olla valkaistua tai valkaisematonta massaa.The pulp may be a nonwood pulp obtained by any of the conventional pulping processes, such as pulp by the sulphate, sulphite or soda process. The pulp may also be pulp prepared by solvent-based processes such as formic and / or acetic acid, alcohol-based or ionic processes. The pulp may be bleached or unbleached pulp.
10 Esillä olevan keksinnön mukaisesti nonwood-massasta poistetaan hienoainespartikkelit, joiden koko on keskimääräiseltä pituudeltaan korkeintaan 0,18 mm ja jotka ovat leveydeltään korkeintaan 0,05 mm. Edullisesti partikke-leiden keskimääräinen pituus on korkeintaan 0,10 mm ja niiden leveys on korkeintaan 0,04 mm.According to the present invention, fine particles having an average length of up to 0.18 mm and a width of up to 0.05 mm are removed from the nonwood pulp. Preferably, the particles have an average length of up to 0.10 mm and a width of up to 0.04 mm.
15 Partikkelikoon määritelmä ’’koko on keskimääräiseltä pituudeltaan korkeintaan 0,18 mm tai 0,10 mm” tarkoittaa esillä olevassa keksinnössä sitä, että poistettavien partikkeleiden hiukkaskokojakautumassa keskimääräinen pituus (keskimääräinen suurin dimensio) on korkeintaan 0,18 mm tai vastaavasti korkeintaan 0,10 mm. Lisäksi vastaavasti näiden leveys (keskimääräinen pie- 20 nin dimensio) on korkeintaan 0,05 mm ja 0,04 mm.Definition of particle size '' of an average length of up to 0.18 mm or 0.10 mm 'in the present invention means that the particle size distribution of particles to be removed has an average length (average maximum dimension) of at most 0.18 mm or up to 0.10 mm, respectively. . Further, respectively, their width (average small dimension) is at most 0.05 mm and 0.04 mm.
Poistettavien partikkeleiden muoto on edullisesti levymäinen. Erityisen edullisessa suoritusmuodossa partikkeleiden leveyden ja pituuden suhde on yhtä suuri tai suurempi kuin 1:10, vielä edullisemmin yhtä suuri tai suurempi kuin 1:5 ja erityisesti yhtä suuri tai suurempi kuin 1:2, aina arvoon 1:1 asti.The particles to be removed preferably have a plate-like shape. In a particularly preferred embodiment, the particle width to length ratio is equal to or greater than 1:10, more preferably equal to or greater than 1: 5, and in particular equal to or greater than 1: 2, up to a value of 1: 1.
25 Poistettavat hienoainepartikkelit koostuvat pääasiassa mainittujen nonwood-kasvien epidermissoluista, parenkyymisoluista, silikaattisoluista, put-kisolujen fragmenteista, korkkisoluista ja/tai vastaavista ei-kuitumaisista soluista ja/tai näiden solujen osista tai näiden solujen ja/tai solujen osien yhdistelmistä. Parenkyymisoluilla tarkoitetaan tässä pieniä parenkyymisoluja, joiden pituus 30 (suurin dimensio) on edellä esitetyn määritelmän mukaisesti korkeintaan 0,18 mm. Poistettavat hienoainepartikkelit käsittävät vähintään 50 %, edullisesti vähintään 75 % kyseisiä solutyyppejä.The fines particles to be removed are mainly composed of epidermal cells, parenchymal cells, silicate cells, tubular cell fragments, cork cells and / or corresponding non-fibrous cells and / or combinations of these cells and / or portions of cells of said nonwood plants. Parenchymal cells, as used herein, are small parenchymal cells having a length (maximum dimension) of not more than 0.18 mm as defined above. The fines particles to be removed comprise at least 50%, preferably at least 75% of the cell types in question.
Poistettavien hienoainepartikkeleiden määrä on tyypillisesti alle 8 %, edullisesti alle 5 % kokonaismassamäärästä, kuivasta massasta laskettuna.The amount of fines particles to be removed is typically less than 8%, preferably less than 5%, based on the total dry weight.
35 Hienoaineksen poistoon voidaan käyttää esimerkiksi suodatukseen, seulontaan, luokitukseen tai paine-eroon perustuvia laitteita. Sopivia teollisia 5 laitteita näihin ovat mm. suodattimet, sihdit, lajittimet (mm. painelajitin) ja hyd-rosyklonit (pyörrepuhdistimet).For example, filtering, screening, grading or differential pressure equipment may be used to remove fines. Suitable industrial devices for these include: filters, strainers, sorters (including pressure sorter) and hydrocyclones (vortex cleaners).
Yhdessä edullisessa suoritusmuodossa käytetään seulontaa seulan aukkokoon ollessa alueella 180 - 40 pm, edullisesti 100 - 40 pm, erityisesti 5 60 -40 pm.In a preferred embodiment, screening is used with a screen aperture size in the range of 180 to 40 µm, preferably 100 to 40 µm, especially 5 60 to 40 µm.
Hienoaineen poisto voidaan suorittaa ennen massan valmistusta massan raaka-aineelle, massan valmistuksen yhteydessä tai massan valmistuksen jälkeen valmiille massalle.Removal of the fines can be performed before the pulp is produced for the pulp raw material, during pulping or after the pulping.
Yhdessä edullisessa suoritusmuodossa hienoainepartikkeleiden 10 poisto suoritetaan massan valmistuksen jälkeen suoraan valmiille massalle, jonka sakeus on alennettu 0,1 - 5 %:iin. Erotus voidaan tehdä esimerkiksi massan pesureiden, paperikoneen ja kuivauskoneen suodoksista, kiekkosuotimel-ta, painesihdin akseptista käytettäessä rakosihtinä esimerkiksi sihtikokoa 0,05 - 0,2 mm tai reikäsihtiä tai pyörrepuhdistinta sopivilla paine-eroilla tai näi-15 den eri kombinaatioilla.In one preferred embodiment, the removal of the fines particles 10 is carried out directly after the pulp has been made to a finished pulp having a reduced consistency to 0.1-5%. Separation can be made, for example, from filtrates of pulp washers, paper machine and dryer, disk filter, pressure screen acceptor using a screen size of, for example, 0.05 to 0.2 mm screen size or hole screen or vortex cleaner with suitable pressure differences or different combinations.
Seuraavat esimerkit ovat keksintöä valaisevia, mutta ei-rajoittavia esimerkkejä.The following examples are illustrative but not limiting of the invention.
Esimerkeissä käytetyt standardit olivat seuraavat: SR luku: SCAN-CM 19:65 20 Paperiarkkien valmistus: SCAN-P 26:76The standards used in the examples were as follows: SR Chapter: SCAN-CM 19:65 20 Manufacture of Sheets of Paper: SCAN-P 26:76
Vetolujuus: SCAN-P 38:80Tensile strength: SCAN-P 38:80
Valonabsorptiokerroin, opasiteetti ja vaaleus: ISO 2467Light absorption coefficient, opacity and brightness: ISO 2467
Kappaluku: SCAN-C 1:00Track number: SCAN-C 1:00
Esimerkki 1.Example 1.
25 Lähtöaineena käytettiin muurahais- ja etikkahappopohjaisella seos- hapolla valmistettua vehnänolkimassaa, joka oli valkaistu EPP-sekvenssillä. Massaa fraktioitiin viiralla, jonka aukkokoko oli 40 pm, poistamalla viiran läpi mennyt hienoaineen osa. Poistettu hienoainemäärä vastasi 2,34 % koko massamäärästä. Massasta mitattiin suotautuvuusaika Shopper Riegler -laitteella 30 sekä vapaa vedenpoistoaika arkkimuotissa 13 °C:ssa, ja valmistettiin paperiarkit, joista testattiin massan vetolujuus. Mittaukset tehtiin sekä käsittelemättömästä lähtömassasta että hienoainepoistetusta massasta (poistettu 40 pm:n viiran läpäissyt osuus).The starting material used was a wheat pulp made with a mixture of formic and acetic acid bleached with the EPP sequence. The pulp was fractionated on a wire having a mesh size of 40 µm by removing a portion of the fines passing through the wire. The amount of fines removed corresponded to 2.34% of the total mass. The desiccation time of the pulp was measured on a Shopper Riegler 30 and the free dewatering time in a sheet mold at 13 ° C, and sheets of paper were prepared for testing the tensile strength of the pulp. Measurements were made of both the untreated starting mass and the fined pulp (40 µm wire passage removed).
66
Tutkittu massaosuus SR-luku Vapaa veden- Vetolujuus, poisto arkki- Nm/g ______muotissa, s__Mass fraction investigated SR number Free water Tensile strength, sheet removal Nm / g ______mould, s__
Poistettu 40 pm fraktio__32,0__17,01__50,76Removed 40 µm fraction__32,0__17.01-0150.76
Referenssi, ei poistettu mi- 34,5 18,72 51,00 tään fraktioita_________Reference, not removed mi- 34.5 18.72 51.00 fractions_________
Havaittiin, että SR-luku parani 7,2 % poistamalla 40 pm:n viiran läpäissyt osa (eli 2,34 % massamäärästä) ja vastaavasti vedenpoistoaika arkki-muotissa parani 9,1 %. Vetolujuus ei oleellisesti muuttunut kyseisissä kokeis-5 sa.It was found that the SR number improved by 7.2% by removing the 40 µm wire pass (i.e. 2.34% by weight) and the sheet dewatering time by 9.1%. The tensile strength was not substantially changed in these experiments.
Erotettu hienoaine analysoitiin mikroskooppisesti. Havaittiin, että hienoaines koostui pääasiassa epidermissoluista, pienistä parenkyymisoluista, silikaattisoluista, putkilosolujen fragmenteista, korkkisoluista ja vastaavista ei-kuitumaisista partikkeleista ja niiden osista. Partikkelit olivat muodoltaan levy-10 mäisiä, ja niiden leveyden ja pituuden suhde oli tyypillisesti suurempi kuin 1:5.The separated fines were analyzed microscopically. It was found that the fines consisted mainly of epidermis cells, small parenchymal cells, silicate cells, fragments of tubular cells, cork cells and related non-fibrous particles and portions thereof. The particles were plate-like in shape and typically had a width to length ratio of greater than 1: 5.
Esimerkki 2.Example 2.
Samaa vehnänolkimassaa kuin esimerkissä 1 fraktioitiin viiralla, jonka aukkokoko oli 50 pm, poistamalla viiran läpi mennyt hienoaineen osa. Poistettu hienoainemäärä vastasi 3,87 % koko massamäärästä. Massasta mitattiin 15 suotautuvuusaika Shopper Riegler -laitteella ja vapaa vedenpoistoaika arkki-muotissa 13 °C:ssa. Mittaukset tehtiin sekä käsittelemättömästä lähtömassasta (referenssi) että hienoainepoistetusta massasta. Referenssin lisäksi vertailuna käytettiin massaa, josta oli poistettu eri prosentuaaliset osuudet hieno-ainetta, joka oli läpäissyt 200 meshin standardiviiran (aukkokoko 74 pm).The same wheat pulp as in Example 1 was fractionated on a wire having a mesh size of 50 µm by removing a portion of the fines passed through the wire. The amount of fines removed corresponded to 3.87% of the total mass. The pulp was measured with a 15 percolation time on a Shopper Riegler and a free dewatering time in sheet form at 13 ° C. Measurements were made both of the untreated starting mass (reference) and the fined pulp. In addition to the reference, pulp having various percentages of fines that had passed a 200 mesh standard wire (aperture 74 µm) was used for comparison.
20 ___________20 ___________
Tutkittu massaosuus SR luku Vapaa vedenpoisto ____arkkimuotissa, sMass fraction examined SR number Free dewatering in _____ sheet form, p
Poistettu 50 pm fraktio__30,5__15,28_Removed 50 pm fraction__30,5__15,28_
Poistettu 5 % 200 meshin fraktiota__34,5__17,88_Removed 5% 200 mesh fraction__34,5__17,88_
Poistettu 10 % 200 meshin fraktiota__32,5__16,83_Removed 10% 200 mesh fraction__32,5__16,83_
Poistettu 25 % 200 meshin fraktiota__31,5__16,30_Removed 25% of 200 mesh fraction__31,5__16,30_
Poistettu 50 % 200 meshin fraktiota__29,0__13,80_Removed 50% 200 mesh fraction__29,0__13,80_
Referenssi, ei poistettu mitään fraktioita 34,5__18,72_ 7For reference, no fractions 34.5__18.72_7 were removed
Havaittiin, että SR-luku parani 11,6 % poistamalla 50 pm:n viiran läpäissyt massan osa (eli 3,87 % massamäärästä) ja vastaavasti vedenpoistoai-ka arkkimuotissa parani 18,4%. Verrattaessa esimerkiksi 3,87 %:n suuruista 50 pm:n viiran läpäisseen fraktion poiston vaikutusta kokonaishienoaineen 5 poiston vaikutukseen, havaitaan, että sama vedenpoistotehokkuus vaatisi noin 35 % hienoainemäärän vähentämisen.It was found that the SR number improved by 11.6% by removing the portion of pulp passed through the 50 µm wire (i.e., 3.87% by weight) and, accordingly, the dewatering time in sheet mold improved by 18.4%. Comparing, for example, the effect of 3.87% removal of the 50 µm wire-pass fraction to the effect of total fines 5 removal, it is found that the same dewatering efficiency would require about 35% fines reduction.
Optisilla analysaattoreilla määritetty partikkeleiden keskimääräinen pituus erotetulle hienoaineelle oli 0,18 mm. Mikroskooppisessa analyysissä todettiin samoja partikkelityyppejä kuin esimerkissä 1. Partikkeleiden muoto oli 10 myös levymäinen, mutta leveyden ja pituuden suhde oli tyypillisesti suurempi kuin 1:10.The average particle length of the separated fines as determined by optical analyzers was 0.18 mm. Microscopic analysis found the same particle types as in Example 1. The particle shape was also plate-like, but the width-length ratio was typically greater than 1:10.
Esimerkki 3.Example 3.
Vehnänolkimassaa fraktioitiin niin, että sen hienoaines (joka oli saatu fraktioimalla 200 meshin standardiviiralla, jonka aukkokoko oli 74 pm ja ke-15 räämällä viiran läpäissyt osa) fraktioitiin kolmeen osaan seuraavasti: (1) hienoaineksesta poistettiin 50 pm:n viiran läpäissyt hienoaine, (2) hienoaineksesta, joka läpäisi 50 pm:n viiran, poistettiin 40 pm:n viiran läpäissyt hienoaine ja (3) kerättiin hienoaines, joka läpäisi 40 pm:n viiran.The wheat pulp was fractionated by fractionating its fines (obtained by fractionating with a 200 mesh standard wire having a mesh size of 74 µm and weaving the permeable portion of the wire) into three portions as follows: (1) 50 µm permeate fines were removed from the fines; ), the fines that passed the 50 µm wire were stripped of the 40 µm wire passed fines and (3) the fines that passed the 40 µm wire were collected.
Tutkittu massaosuus___ KappalukuMass fraction studied__ Number of pieces
Kuitufraktio, eli 200 meshin viiralle jäänyt massaosuus__3,1Fiber fraction, ie the mass fraction remaining on a 200 mesh wire__3,1
Hienoaineksen osuus, josta on poistettu 50 pm:n viiran läpäissyt 4,2 massaosuus_____The proportion of the fines by removing the 4.2 mass fraction passed through the 50 pm wire_____
Hienoaineksen osuus, joka on läpäissyt 50 pm:n viiran, ja josta 6,2 on poistettu 40 pm:n viiran läpäissyt massaosuus___The part of the fines which has passed the 50 µm wire and the 6.2% of which has passed the 40 µm wire___
Hienoaineksen osuus, joka on läpäissyt 40 μπν.η viiran__6,7 20The percentage of fines that has passed a 40 μπν.η wire__6.7 20
Havaittiin, että hienoaineksen eri osioilla oli erisuuruiset kappaluvut, joista kaikki olivat kuitufraktiota suuremmat. Suurin kappaluku oli kaikkein hie-noimmalla hienoaineksen osiolla.It was found that different portions of the fines had different kappa numbers, all of which were higher than the fiber fraction. The highest kappa number was on the finest section of fines.
Esimerkki 4.Example 4.
25 Vehnänolkimassaa fraktioitiin niin, että siitä poistettiin 40 pm:n viiran läpi mennyt hienoaineen osa sekä 50 pm:n viiran läpi mennyt osa. Poistetut hienoainemäärät vastasivat 2,34 % ja vastaavasti 3,87 % koko massamäärästä. Alkuperäisestä massasta sekä massoista, joista oli poistettu edellä mainitut 8 hienoainefraktiot, valmistettiin arkit, joiden valon absorptiokerroin, opasiteetti sekä vaaleus määritettiin.The wheat pulp was fractionated to remove a portion of the 40 µm wire and 50 µm wire. The fines removed corresponded to 2.34% and 3.87% respectively of the total mass. From the original pulp as well as from the pulps deprived of the aforementioned 8 fines fractions, sheets were prepared with light absorption coefficient, opacity and brightness determined.
Tutkittu massaosuus Valon absorptioker- Opasiteetti, % roin, m2/kgMass fraction studied Light absorption sugar Opacity,% roin, m2 / kg
Poistettu 50 pm:n fraktio__0,66__77,48Removed 50 µm fraction__0.66__77.48
Poistettu 40 pm:n fraktio__0,72__77,83Removed 40 µm fraction__0.72__77.83
Referenssi, ei poistettu 0,80 78,32 mitään fraktioita______ 5 Havaittiin, että valonabsorptiokerroin parani 9,4 %, kun massasta poistettiin hienoaineen osio, joka oli läpäissyt 40 pm:n viiran, ja vastaavasti 17,6 %, kun massasta oli poistettu hienoaineen osio, joka oli läpäissyt 50 μητ.η viiran. Vastaavasti opasiteetti laski ainoastaan 0,6 % ja 1,1 %, mutta massojen vaaleus parani 1,0 vaaleusyksikköä ja 1,9 vaaleusyksikköä.Reference, no fractions removed 0.80 78.32 no fractions______ 5 It was observed that the light absorption coefficient was improved by 9.4% after removal of the particle size of the pulp which had passed the 40 µm wire and 17.6% after removal of the particle size a section that had passed a 50 μητ.η wire. Correspondingly, the opacity decreased only by 0.6% and 1.1%, but the brightness of the masses improved by 1.0 and 1.9 units.
10 910 9
KirjallisuusviiteluetteloLiterature Reference List
Brecht, W. & Klemm, K., Pulp Paper Mag. Can. 54(1), 72, 1953.Brecht, W. & Klemm, K., Pulp Paper Mag. Can. 54 (1), 72, 1953.
Rousu, P. & Niinimäki, J., Nonwood pulp constituents Part I - The 5 effect on pulp and paper properties. Appita Journal 60(3), 217-221,2007.Rousu, P. & Niinimäki, J., Nonwood pulp constituents Part I - The effect of 5 on pulp and paper properties. Appita Journal 60 (3), 217-221,2007.
Ma, J.-H., Xie, L.-S. & Zhang, S.-Z., The characteristics of various fractions of bisulfite reed and amur silver grass pulp and the effects of fines on the paper and papermaking properties. Proc. Second International Nonwood Fibre Pulping and Papermaking Conference, Shanghai, P.R. China, 2: 834- 10 843, 1992.Ma, J.-H., Xie, L.-S. & Zhang, S.-Z., Characteristics of various fractions of bisulfite reed and amur silver grass pulp and effects of fines on paper and papermaking properties. Proc., Second International Nonwood Fiber Pulping and Papermaking Conference, Shanghai, P.R. China, 2: 834-10843, 1992.
Papatheofanous, M.G., Koullas, D.P., Koukios, E.G., Fuglsang, H. & Schade, J.R., Biorefining of agricultural crops and residues: effect of pilot-plant fractionation on properties of fibrous fractions. Biomass and Bioenergy 8(6): 419-426, 1995.Papatheofanous, M.G., Koullas, D.P., Koukios, E.G., Fuglsang, H. & Schade, J.R., Biorefining of agricultural crops and residues: effect of pilot plant fractionation on properties of fibrous fractions. Biomass and Bioenergy 8 (6): 419-426, 1995.
15 Petersen, P.B., Separation and characterization of botanical com ponents of straw. Agricultural Progress 63: 8-23, 1988.15 Petersen, P.B., Separation and characterization of botanical com ponents of straw. Agricultural Progress 63: 8-23, 1988.
Paavilainen, L. & Tulppala, J. (1996) TOP-quality agro-based fine paper produced on pilot scale. Proc. 1996 Pulping Conference, Nashville, TN, 2: 577-582.Paavilainen, L. & Tulppala, J. (1996) TOP-quality agro-based fine paper produced on pilot scale. Proc 1996 Pulping Conference, Nashville, TN, 2: 577-582.
20 Paavilainen, L, Tulppala, J., Finell, M. & Rehnberg, 0., Reed ca nary grass pulp produced on mill scale. Proc. Pulping Conference, Orlando, Florida, 1: 335-341, 1999.20 Paavilainen, L, Tulppala, J., Finell, M. & Rehnberg, 0. Reed ca nary grass pulp produced on mill scale. Proc. Pulping Conference, Orlando, Florida, 1: 335-341, 1999.
Claims (14)
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI20075735A FI121545B (en) | 2007-10-18 | 2007-10-18 | Method for improving the properties of pulp |
CN2008801120662A CN101827973B (en) | 2007-10-18 | 2008-10-16 | Process for improving characteristics of pulp |
EP08839495.2A EP2201171A4 (en) | 2007-10-18 | 2008-10-16 | Process for improving characteristics of pulp |
PCT/FI2008/050580 WO2009050338A1 (en) | 2007-10-18 | 2008-10-16 | Process for improving characteristics of pulp |
JP2010529419A JP2011500984A (en) | 2007-10-18 | 2008-10-16 | Methods for improving pulp properties |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI20075735 | 2007-10-18 | ||
FI20075735A FI121545B (en) | 2007-10-18 | 2007-10-18 | Method for improving the properties of pulp |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI20075735A0 FI20075735A0 (en) | 2007-10-18 |
FI20075735A FI20075735A (en) | 2009-04-19 |
FI121545B true FI121545B (en) | 2010-12-31 |
Family
ID=38656881
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI20075735A FI121545B (en) | 2007-10-18 | 2007-10-18 | Method for improving the properties of pulp |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP2201171A4 (en) |
JP (1) | JP2011500984A (en) |
CN (1) | CN101827973B (en) |
FI (1) | FI121545B (en) |
WO (1) | WO2009050338A1 (en) |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102605673A (en) * | 2011-01-20 | 2012-07-25 | 宁波六和包装有限公司 | Paper pulp improving method |
CN102605669A (en) * | 2011-01-20 | 2012-07-25 | 宁波六和包装有限公司 | Process for improving packaging paper pulp |
IL302617A (en) | 2020-11-06 | 2023-07-01 | Kimberly Clark Co | Spreadable non-wood pulp |
EP4240900A4 (en) | 2020-11-06 | 2024-11-06 | Kimberly-Clark Worldwide, Inc. | High porosity non-wood pulp |
KR20230096086A (en) | 2020-11-06 | 2023-06-29 | 킴벌리-클라크 월드와이드, 인크. | High Brightness Non-Wood Pulp |
SE545499C2 (en) * | 2021-12-15 | 2023-10-03 | Stora Enso Oyj | Cellulose-based gas barrier film |
SE545498C2 (en) * | 2021-12-15 | 2023-10-03 | Stora Enso Oyj | Strength enhancement agent for paper and paperboard |
WO2023235965A1 (en) * | 2022-06-08 | 2023-12-14 | Red Leaf Sustainable Ip Corp. | Desilication and manufacture of low carbon intensity chemi-mechanical non-wood pulp and co-products |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1994004745A1 (en) * | 1992-08-12 | 1994-03-03 | International Technology Management Associates, Ltd. | Algal pulps and pre-puls and paper products made therefrom |
JPH10102392A (en) * | 1996-09-26 | 1998-04-21 | Oji Paper Co Ltd | Base paper for laminated plate, and laminated plate |
WO1999064676A1 (en) * | 1998-06-10 | 1999-12-16 | Bba Nonwovens Simpsonville, Inc. | High efficiency thermally bonded wet laid milk filter |
DE69924371T2 (en) * | 1999-01-15 | 2005-09-15 | Nalco Chemical Co., Naperville | METHOD FOR THE PRODUCTION OF PAPER BY RETENTION AND DEWATERING AID |
SE517297E (en) * | 1999-09-10 | 2004-12-07 | Stora Enso Ab | Method for producing mechanical pulp from a cellulose-containing material, pulp made according to the method and carton produced from the pulp |
FI20055635A (en) * | 2005-12-01 | 2007-06-02 | Metso Paper Inc | Procedure for making paper |
WO2009077001A1 (en) * | 2007-12-17 | 2009-06-25 | Sca Hygiene Products Gmbh | Method for pulp preparation and pulp treatment and a paper, especially a tissue paper |
-
2007
- 2007-10-18 FI FI20075735A patent/FI121545B/en not_active IP Right Cessation
-
2008
- 2008-10-16 EP EP08839495.2A patent/EP2201171A4/en not_active Withdrawn
- 2008-10-16 JP JP2010529419A patent/JP2011500984A/en active Pending
- 2008-10-16 CN CN2008801120662A patent/CN101827973B/en not_active Expired - Fee Related
- 2008-10-16 WO PCT/FI2008/050580 patent/WO2009050338A1/en active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FI20075735A0 (en) | 2007-10-18 |
EP2201171A4 (en) | 2013-10-30 |
EP2201171A1 (en) | 2010-06-30 |
CN101827973A (en) | 2010-09-08 |
WO2009050338A1 (en) | 2009-04-23 |
FI20075735A (en) | 2009-04-19 |
JP2011500984A (en) | 2011-01-06 |
CN101827973B (en) | 2013-11-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FI121545B (en) | Method for improving the properties of pulp | |
US10975520B2 (en) | Fiber blend having high yield and enhanced pulp performance and method for making same | |
RU2432427C2 (en) | Method for manufacturing of multilayer fibrous article | |
Masrol et al. | Chemi-mechanical pulping of durian rinds | |
CA1266152A (en) | Process for producing high yield bleached cellulose pulp | |
Tripathi et al. | Pulp and papermaking properties of bamboo species Melocanna baccifera | |
US4504016A (en) | Process for cleaning chemical cellulose pulp by screening and apparatus | |
WO2008153565A1 (en) | A fiber blend having high yield and enhanced pulp performance and method for making same | |
DE60027765T2 (en) | METHOD FOR PRODUCING MECHANICAL POWDER | |
US12084563B2 (en) | Refined cellulose fiber composition | |
KR20150052097A (en) | Surface enhanced pulp fibers, methods of making surface enhanced pulp fibers, products incorporating surface enhanced pulp fibers, and methods of making products incorporating surface enhanced pulp fibers | |
RU2358055C2 (en) | Method and device for production of cellulose fiber mass | |
US20150041085A1 (en) | Pulp composition | |
US20110036525A1 (en) | Method of Manufacturing an opaque paper using Genus Typha L. | |
US20130000856A1 (en) | Method for improving the properties of a paper product and forming an additive component and the corresponding paper product and additive component and use of the additive component | |
US3301745A (en) | Pulp processing method for mixed cellulosic materials | |
CN110462130A (en) | Integrated method for producing nanofibrillar cellulose and marketable high drainage slurries with reduced energy consumption | |
CN101105017A (en) | Water hyacinth fibre paste and preparation method thereof | |
JP3540746B2 (en) | Method and apparatus for producing improved quality cellulose pulp | |
Westermark et al. | Influence of ray cells on the bleachability and properties of CTMP and kraft pulps | |
FI72354B (en) | FOERFARANDE FOER FRAMSTAELLNING AV FOERBAETTRAD SLIPMASSA. | |
FI122075B (en) | Procedure for improving the properties of paper | |
Rousu et al. | Nonwood Pulp Constituents: Part I-the Effect on Pulp and Paper Properties | |
ROUSU et al. | Effect of wheat straw fines on z-directional strength of paper | |
Muto | Properties of Mitsumata Paper Produced by Pressurized Cooking Process |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM | Patent lapsed |