邹志勇,王松,赵秋军
(中冶纸业银河有限公司,山东聊城252600)
助留体系的优化研究与效果
邹志勇,王松,赵秋军
(中冶纸业银河有限公司,山东聊城252600)
对部分留着率较低的车间原有助留体系进行优化中试,中试结果表明:留着率提高了15百分点,浆料流失减少,降低了抄纸的物料消耗;成纸耐折度、裂断长、撕裂指数和表面强度较中试前总体提高且波动较小,纸张细腻程度明显改善;产品质量和运行效率进一步提高。
留着率;体系优化;逆向助留;电荷
在抄纸过程中,上网的浆料经脱水后形成纸幅,纸幅的脱水速度决定了纸幅的成形速度。由于一般的成形网网孔尺寸远大于填料及细小纤维的尺寸,因此如何从化学角度出发改善填料及细小纤维的留着效果对车速的提高及产品质量的改善具有重要意义;随着科技的发展,常规助留体系采用先加入阳离子助留剂再加入阴离子助留剂的方式已经很难适应日益提高的车速变化,导致单程留着率较低;针对此问题提出了试用“逆向助留”的思路并对原有助留体系进行系统优化。
1.1 更改助留剂的加入位置进行逆向助留
将原有的阳离子助留剂与阴离子助留剂的加入位置进行更换;将阳离子助留剂改在填料管道上加入,在压力筛出口与进流浆箱管道上加入阴离子助留剂,利用其正电荷中和系统中的带负电荷的浆料及填料,达到使其微絮的目的以提高留着率。
1.2 调整水质
改善溶解助留剂的水质,助留剂溶解用水不再采用烘缸冷凝水,以降低水温。水温由42℃降低到28℃左右;通过在溶解用水中加入络合剂屏蔽金属离子,避免金属离子对助留剂的影响,从而提高了助留剂的使用效率。
1.3 调整系统电荷
通过调整阴、阳离子助留剂的流量以调整白水系统电荷;阳离子助留剂的流量从500 L/h提高为800 L/h,阴离子助留剂流量由450 L/h降至100 L/h,白水系统阳离子需求量由400 eq/L调整为150 eq/L。
1.4 规范助留剂的溶解操作
(1)降低助留剂的溶解、分散浓度;阴离子助留剂浓度由质量分数0.15%降至质量分数0.05%,阳离子助留剂浓度由质量分数0.1%降至质量分数0.05%,以提高助留剂的分散效果;助留剂通过分散器进行分散,使助留剂分散均匀性进一步提高。
(2)规范助留剂的分散转速,阳离子助留剂分散转速由130 r/min降至60 r/min,避免大分子链的切断;阴离子助留剂分散转速由150 r/min提高至350 r/min,使阴离子助留剂微粒充分分散。
(3)改用螺杆泵输送助留剂,避免原来使用离心泵输送对阳离子助留剂的高速剪切作用。
(4)规范助留剂的分散、溶解时间,溶解时间必须大于30 min。
1.5 指标检测
纸张质量指标的检测均按相应的国家标准进行。
2.1 中试结果
表1所示为助留体系优化前、后有关指标的数据对比。
表1 助留体系优化前、后有关指标的数据对比
表2所示为助留体系优化前、后成纸(均为定量75 g/m2双胶卷筒)质量指标的对比。
表2 助留体系优化前、后成纸质量指标的对比
2.2 中试结果的讨论
(1)由于助留体系优化后留着率提高了15百分点左右,成纸的各项质量参数指标更稳定,纸机的产量提高,填料、助留剂等消耗降低。
(2)由助留体系优化前、后成纸质量指标对比可发现,助留体系优化后成纸耐折度、裂断长、撕裂指数和表面强度等数据总体提高且比较稳定。
3.1 助留体系优化后填料和助留剂的费用下降
表3所示为助留体系优化前、后吨纸消耗的填料和助留剂用量及费用对比。
由表3可见,对助留体系优化后吨纸填料和助留剂的费用由优化前173.19元降为优化后117.21元,吨纸节约约56元。
表3 吨纸消耗的填料和助留剂用量及费用对比
3.2 助留体系优化后浆耗下降
助留体系优化前10天白水平均浓度为0.003 56 g/mL,助留体系优化后白水平均浓度为0.001 39 g/mL;白水中固形物含70%填料,30%浆料(由实验数据,白水固形物中其他成分很少,可忽略不计);浆料单价为3 000元/t(按草浆价格计);吨纸白水量为17.796 t;每月纸机产量870 t(以上消耗数据参照车间盘存)。
每月可降低浆料成本:17.796 t×870 t×(0.003 56 g/mL-0.001 39 g/mL)×30%×3 000元/t≈30 237元。
(1)助留体系优化结果表明,使用“逆向助留”后留着率提高了15百分点,减少了浆料流失,进一步降低了纸张生产的物料消耗。
(2)成纸耐折度、裂断长、撕裂指数和表面强度总体较助留体系优化前提高且波动较小。
(3)助留体系优化后,吨纸助留成本由助留体系优化前的173.19元降为助留体系优化后的117.21元,节约约56元;同时,留着率提高后每月浆料成本可降低30 237元。
(4)通过对助留体系优化,留着率提高,纸张细腻程度明显改善,产品质量、纸机运行效率进一步提高。作者简介:邹志勇先生(1983-),助理工程师,中冶纸业银河有限公司技术工程部副部长;主要从事公司技术管理、造纸工艺的优化、新产品的推广与应用等方面的工作;E-mail:zouzhiyong1983@163.com。
本文文献格式:邹志勇,王松,赵秋军.助留体系的优化研究与效果[J].造纸化学品,2014,26(1):19-21.
芬欧汇川将建沉淀碳酸钙卫星工厂
美国矿物科技公司日前宣布,它已经与UPMKymmene(芬欧汇川)公司签署协议,将在我国江苏省常熟市的UPM纸厂建设沉淀碳酸钙(PCC)卫星工厂。这个卫星工厂将提供纸张加填用PCC,其初始产能将达100 000短吨(约为9.07万t)。该卫星工厂预计在2015年年初投入运行。
(李海明)
江西晨鸣投资建设年产35万t食品纸项目唯尔福集团生活用纸项目第4条进口纸机顺利投产
日前,江西晨鸣纸业有限责任公司二期年产35 万t高档食品包装纸项目通过节能评估和审查。该项目全部采用商品漂白木浆及自制机械浆,引进当前国际先进的生产技术和装备,投资总额约18.3亿元。项目建设期为18个月。按达产后年产35万t测算,预计可实现年销售收入约18.58亿元,年利税约2.15亿元,其中年利润约1.6亿元。
该项目建设地点位于江西省南昌市经开区白水湖工业园晨鸣工业园。该项目用地56 461.79 m2,项目总建筑面积42 217.3 m2,其中:制浆造纸联合厂房30 525.3 m2、浆板库1 836 m2、成品库9 856 m2。浆料准备设置3条生产线,处理NBKP、LBKP和化机浆浆料,配套上浆系统、纸板机及完成设备等,形成年产35万t高档食品包装纸的生产能力。该企业将斥资18亿元建设该项目,预计2015年3月建成投产。
(文心)
日前,绍兴市重大工业投资项目——唯尔福集团5万t生活用纸项目第4条进口造纸机顺利开机投产,这标志着集团投资5.1亿元、年产5万t生活用纸项目工程建设全面完成。
工程历时近4年,项目占地82亩(约5.47 hm2),总建筑面积达5万多平方米,集研发、生产、销售为一体。
项目引进当今国际最先进的4台BF节能环保型造纸机及后加工配套设备,工艺将超过国内环保参数要求,水、电、气三大主要能耗值比国内机平均下降40%,达到节能环保的标准。
项目建成后,生产的各档生活用纸质量大大提高,产品核心竞争力大大增强,集团综合销售规模突破10个亿,成为浙江省内最大的生活用纸企业,并跻身于全国规模生活用纸行业之列。
(雕龙)
贵糖股份生活用纸年产能拟扩至3万t
日前,广西贵糖(集团)股份有限公司召开第六届第十七次董事会会议,审议通过了《关于生活用纸扩建技改项目由1.5万t/a变更为3万t/a的议案》。
据悉,该项目分为二期建设,一期为前期已通过的1.5万t技改项目,主体设备是10台1880纸机、主要电器设备及打浆配浆系统,厂房设在原卫生纸厂房;二期为新增1.5万t生活用纸技改项目,主体设备拟上6 台3480纸机,厂房拟在原旧石灰窑地面新建钢架结构厂房。
项目建设投资4 001.74万元,其中自有资金3 001.74万元,其余1 000万元通过银行借款等负债融资方式解决;项目流动资金投资650.41万元,其中30%铺底流动资金计195.12万元为自有资金,其余455.29万元公司申请银行流动资金借款。
(雕龙)
Research on Retention System Optim ization and Its Effect
ZOU Zhi-yong,WANG Song,ZHAO Qiu-jun
(MCC Paper Yinhe Co.,Ltd.,liaocheng 252600,China)
Pilot optimization test was carried out in some plants which had low retention rate.The pilot test results showed that the retention rate was increased by 15%,stock lost was decreased,the material consumption of papermaking was reduced,paper folding degree,breaking length,tearing index and surface strength were improved overall and comparatively stable with less variation when compared with paper propertied before the pilot test,paper fineness was improved significantly,and productqualityand efficiencywere furtherimproved.
retention rate;system optimization;reverse retention;charge
TS75
A
1007-2225(2014)01-0019-03
2014-01-06(修回)