автореферат диссертации по технологии, машинам и оборудованию лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и химической переработки биомассы дерева, 05.21.03, диссертация на тему:Совершенствование технологии тест-лайнера

кандидата технических наук
Блинушова, Ольга Ивановна
город
Архангельск
год
2009
специальность ВАК РФ
05.21.03
цена
450 рублей
Диссертация по технологии, машинам и оборудованию лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и химической переработки биомассы дерева на тему «Совершенствование технологии тест-лайнера»

Автореферат диссертации по теме "Совершенствование технологии тест-лайнера"

На правах рукописи

Блинушова Ольга Ивановна //

(Н/Щ -

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ-ЛАЙНЕРА

Специальность: 05.21.03 - Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Архангельск -2009

003469385

Работа выполнена на кафедре технологии целлюлозно-бумажного производства ГОУ ВПО «Архангельский государственный технический университет» и ООО «Сухонский ЦБК»

Научный руководитель:

доктор технических наук Дулькин Дмитрий Александрович

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор Смолин Александр Семенович

кандидат технических наук Личутина Татьяна Федоровна

Ведущая организация: ОАО «Всероссийский научно-исследовательский

институт целлюлозно-бумажной промышленности», (ОАО ВНИИБ), Санкт-Петербург

Защита диссертации состоится 29 мая 2009 г. в Ю00 часов, на заседании диссертационного совета Д 212.008.02 в Архангельском государственном техническом университете (163002, г. Архангельск, набережная Северной Двины, 17).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Архангельского государственного технического университета.

Автореферат разослан 27 апреля 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, к.х.н., доцент Т.Э.Скребец

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Производство тест-лайнера и флютинга - основных конструкционных элементов гофрированного картона тароупаковочного назначения является приоритетным направлением использования макулатуры. Государственная программа перспективного развития лесопромышленного комплекса России до 2020 г. предусматривает существенное наращивание потенциала основных промышленных производств высокоэкономичной переработки древесины, включая целлюлозно-бумажную отрасль. Реализация программы существенно увеличит ресурсы макулатуры. В свете новых перспектив, научные разработки в области совершенствования технологии для рациональной переработки макулатуры в гофрокартон и ящичную тару, отвечают экономическим задачам развития государства. При этом постоянной задачей остается повышение качества продукции и рентабельности производства.

Учитывая, что для нынешнего этапа развития производства бумаги и картона характерен отлив листов в нейтральной или слабощелочной среде (так называемое «нейтральное» производство), то совершенствование технологии тест-лайнера должно в максимальной степени учитывать его особенности. Нейтральная технология тесно связана с применением новых высокоэффективных катионных химических средств и, прежде всего, с катионными клеями (гидрофобизаторами) и катионными крахмалами (упрочнителями). Эти химические функциональные средства стали главными в производстве тест-лайнера.

Диссертационная работа посвящена исследованиям, направленным на совершенствование технологии тест-лайнера, в основе которых изучение влияния волокна из макулатуры, катионного крахмала и катионного клея на качество бумажной массы и уровень физико-механических показателей тест-лайнера.

Таким образом, актуальность диссертации определяется следующими факторами:

1. Достигнутыми масштабами и перспективой значительного роста объемов ресурсосберегающего сырья - макулатуры, требующей рациональной переработки.

2. Необходимостью углубления знаний по взаимодействию полидисперсного волокна и химических компонентов в бумажной массе.

3. Возможностью создавать новые высокоэффективные композиции бумажной массы с более глубоким раскрытием потенциала бумагообразующих свойств.

Цель и задачи исследований. Цель диссертационной работы - исследование влияния взаимодействия фракций волокна из макулатуры с клеем и крахмалом на свойства бумажной массы для совершенствования технологии и повышения качества тест-лайнера.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Исследовать эффективность использования макулатуры МС-5Б, катионного клея и крахмала с различными свойствами в технологии тест-лайнера.

2. Установить влияние усовершенствованного процесса фракционирования на раскрытие потенциала физико-механических свойств и способность к водоотдаче бумажной массы для производства тест-лайнера.

3. Исследовать влияние размола на свойства фракций короткого и длинного волокна и их соотношения в бумажной массе на физико-механические свойства и впиты-ваемостъ тест-лайнера.

4. Исследовать влияние раздельного взаимодействия фракций короткого и длинного волокна с катионным клеем и крахмалом на свойства бумажной массы и качество тест-лайнера

5. Установить влияние раздельного взаимодействия фракций короткого и длинного волокна с катионным клеем и крахмалом на содержание взвешенных веществ и ХПК подсеточной воды.

6. Провести исследования эффективности раздельной обработки фракций короткого и длинного волокна на качество тест-лайнера в опытно-промышленных условиях.

7. Предложить новые решения по совершенствованию технологии тест-лайнера для повышения его качества и эффективности производства.

Научная новизна. В диссертации получены следующие новые данные:

- установлены пределы средневзвешенной длины волокна - 1,5... 1,9 мм, в которых соблюдается тождественность показателей качества тест-лайнера, при любом соотношении четырех сортов макулатуры МС-5Б в исходной бумажной массе;

- показана зависимость водоотдачи фракций короткого и длинного волокна от длины волокна при фракционировании;

- установлена зависимость физико-механических показателей тест-лайнера от содержания короткого, длинного и межого волокна в бумажной массе;

- установлено влияние раздельной обработки фракций короткого и длинного волокна на электрокинетический потенциал, катионную потребность, мутность и концентрацию крахмала в подсеточной воде;

- установлены уровни изменения потенциала, катионной потребности бумажной массы, мутности и концентрации крахмала в подсеточной воде, при взаимодействии с катионным клеем и крахмалом электроотрицательной волокнистой массы.

Практическая ценность. Ценными для практического использования являются:

- предложенные на основе результатов диссертационных исследований технологические решения для совершенствования производства тест-лайнера и повышения его качества;

- композиции макулатурной массы из сортов макулатуры МС-5Б 1,1/2,2, 3 для производства тест-лайнера по технологии, включающей предложенные решения, контроль качества макулатуры МС-5Б по фракционному составу;

- модернизированная схема и технологические параметры фракционирования массы из макулатуры на фракции короткого и длинного волокна;

- технологическая схема тест-лайнера с подачей катионного клея и катионного крахмала в раздельные фракции.

Апробации работы. Основные положения диссертационных исследований докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на следующих конференциях: «Современные научные основы и инновационные технологии бумажно-картонных материалов с использованием вторичного волокна из макулатуры», Кара-ваево, 2006; «Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья», Барнаул, 2007; «Научные основы инновационных технологий бумаги и картона». Полотняный Завод, 2008; «Гофрокартон от сырья до печати». С.-Пб., 2008; «Химия в ЦБП». С.-Пб. 2008; «Современные массоподготовительные системы бумажно-картонного производства» С.-Пб., 2009.

Опытно-промышленные испытания и технико-экономическая оценка.

Предложенная в данной диссертационной работе концепция по совершенствованию технологии тест-лайнера применена в промышленных условиях ООО «Сухонский целлюлозно-бумажный завод». Результаты исследований подтверждены актами опытно-промышленных выработок (приложения № 3 и № 4).

Реальный экономический эффект от внедрения результатов диссертации за 20072008 гг. составил 17286,2 тыс. руб. (акт о внедрении результатов исследований представлен в приложении № 5 к диссертационной работе), а ожидаемый от расширенного внедрения в 2009 г. составит - 25415,0 тыс. руб.

Обоснованность и достоверность результатов и выводов. Обоснованность и достоверность результатов работы и выводов по работе базируется на применении современной материально-технической базы исследований - методов, методик, приборов и оборудования; применении общепринятых методов проведения экспериментальных работ с обработкой данных методами математической статистики; выполнении необходимого массива исследований; использовании аккредитованных лабораторий и поверенных приборов и оборудования.

Выводы по диссертации экспериментально подтверждены.

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 10 научных трудах. В журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, опубликовано 2 научных труда и 8 трудов - в материалах семинаров и конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения; аналитического обзора литературы; методической части; экспериментальной части, состоящей из 7 разделов; общих выводов; 5 приложений. Диссертация изложена на 205 страницах машинописного текста, включая 25 таблиц и 63 рисунка, библиография содержит 152 наименования.

Автором на защиту выносятся следующие основные результаты диссертационной работы:

- анализ проблемы качества картонов-лайнеров и концепция повышения потенциала бумагообразующих свойств волокна из макулатуры и качества тест-лайнера;

- экспериментальные данные об эффективности деления макулатуры МС-5Б на сорта, применения катионного клея и крахмала в производстве тест-лайнера;

- экспериментальные данные об эффективности усовершенствованного способа фракционирования массы из макулатуры и влиянии фракций короткого и длинного волокна на качество тест-лайнера;

- исследования размола фракций и соотношения короткого и длинного волокна в бумажной массе на качество тест-лайнера;

- анализ данных об условиях получения бумажной массы с повышенным потенциалом свойств из фракций длинного и короткого волокна с катионным клеем и кати-онным крахмалом для производства тест-лайнера;

- анализ экспериментальных данных о влиянии бумажной массы из фракций длинного и короткого волокна с катионным клеем и катионным крахмалом на концентрацию взвешенных веществ и ХПК подсеточной воды;

- технологические решения для совершенствования производства тест-лайнера и повышения его качества на основе результатов диссертационных исследований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение. В этом разделе обоснована актуальность темы исследований, сформулированы цель и задачи исследований, а также положения диссертационной работы, выносимые на защиту.

Обзор литературы. Сделан углубленный анализ литературных данных в области использования макулатуры - теоретических основ процессов технологии, применения химических функциональных средств для повышения эффективности использования волокна и рентабельности производства. Дана критическая оценка теоретическим положениям и практическим разработкам в этой области. На основании выводов из обзора, сформулирована цель диссертации и решаемые задачи для ее достижения.

Методики эксперимента. Охарактеризованы типовые и оригинальные методы и методики проведения экспериментов, анализа объектов исследований, качества тест-лайнера. Также приводится методика математической обработки экспериментальных данных.

Экспериментальная часть, состоит из 7 разделов:

1. Исследование эффективности использования макулатуры МС-5Б, катионного клея и крахмала различного качества в технологии тест-лайнера. Исследование качества макулатуры МС-5Б и обоснование деления ее на сорта. Требования к качеству картонов-лайнеров устанавливаются ГОСТ 7420-79 и ТУ предприятий. Сравнивая показатели тест-лайнера и крафт-лайнера, можно видеть, что первые на 20 -

30 % уступают картону К-1 и на 30-55 % - К-0. Очевидно, что задача повышения качества картона с использованием макулатуры до уровня показателей крафт-лайнеров актуальна и, в то же время, отличается сложностью выполнения.

Устанавливалась возможность управления качеством массы из макулатуры делением ее на сорта еще на стадии поступления от поставщиков. Объективным критерием для такого деления была выбрана длина волокна, а вспомогательными характеристиками стали рН массы, зольность и удельное сопротивление разрыву. Обязательным условием деления макулатуры на сорта былр обеспечение средневзвешенной длины волокна 1,5...1,9 мм, рН 7,2...8,5; зольность не более 7%, удельное сопротивление разрыву 0,95... 1,3 кН. По данным требованиям макулатуру разделили на 4 сорта: 1, 1/2, 2 иЗ.

Средством обеспечения требуемой средневзвешенной длины стала макулатура МС-5Б только первого цикла переработки (условно первичное, наиболее качественное волокно). Этому требованию отвечает макулатура 1 сорта. Для обеспечения заданного интервала длины волокна, ее распределение по сортам стало следующим, не менее: 1 -70 %; 1/2 - 30...70 %; 2 -до 20 %; 3 - только использованные гофроящики.

Последующие диссертационные исследования основывались на разработанных сортах макулатуры. Использовалась макулатура марки МС-5Б, составы которой соответствовали разработанным сортам (1; 2; 1/2; 3) или композициям из них. Разработанные композиции придают тест-лайнеру примерно одинаковые свойства по ТУ 5441006-10578065-2007. Одна из таких композиций имеет состав по сортам: 1 - 10 %, 1/2 -40%,2-10%,3 -40%.

Исследование эффективности катионного клея в технологии тест-лайнера. Ка-тионный клей на основе димера алкилкетена, по существу, определяет саму возможность и условия производства картона по нейтральной технологии. Для проведения эксперимента необходимо было выбрать наиболее эффективный клей, из ряда клеев поставляемых ведущими мировыми фирмами. Оценивались клеи двух компаний -ООО «Скиф», марки «Ультрасайз» 200 и ООО «Кемира Хим» «Гидрорес 364/VP» и «Гидрорес 464/VP». Существенным отличием клеев была температура плавления (Тпл).

На рис. 1 представлены данные сравнительной эффективности клеев по впитывающей способности при выработке тест-лайнера марки К-2 по ТУ 5441-006-105780652007.

Сравнительный анализ композиций проводили с использованием бумажной массы из макулатуры МС-5Б: 1-10 %; 1/2 - 40 %; 2 - 10 % и 3 - 40 %. Расход клея -4,5 кг/т («Ультрасайз» 200, «Гидрорес 464/VP»); 5 кг/т («Гидрорес 364/VP»). Расход катионного крахмала - 7,5 кг/т.

Как видно из рис. 1, более сильно «эффект проклейки» проявляется при применении клея «Гидрорес 464/VP» (наименьшая впитываемость за короткое время созревания проклейки), несколько меньше - у клея «Ультрасайз» 200 и совсем слабо - у клея «Гидрорес 364/VP». Повышенная эффективность клея «Гидрорес 464» объясняется высокой температурой плавления (>50 °С) в условиях высокой температуры бумажной

массы, что обеспечивает повышенное удержание в массе и, следовательно, более глубокое протекание реакции гидрофобизации.

Рис.1. Сравнительные данные о впитываемости тест-лайнера клеями

Полученные результаты позволили выбрать для исследований и применения в технологии, клей «Гидрорес 464Л/Р».

Исследование эффективности катионного крахмала в технологии тест-лайнера. Крахмал в технологии бумаги и картона относится к практически незаменимому химическому средству. В каждом произведенном килограмме картона содержится от 3 до 90 г крахмала, а из них примерно 40 % - катионные виды крахмала многофункционального назначения. Фирмами к использованию предложен широкий ассортимент ка-тионных крахмалов. Из них для исследований и применения в технологии важно было выбрать подходящий по эффективности.

Опытно-промышленные исследования сравнительной эффективности трех марок крахмала для упрочнения тест-лайнера К-2 массой 1 м2 125 и 140 г - «С*Ьопс1» компании «Каргил», Б-150 и Б-135 - компании ОАО «ГПР «Российские крахмалопродук-ты» показали целесообразность их использования.

2. Исследование влияния фракционирования на качество композиций массы для производства тест-лайнера. Исследование фракционирования массы. Задачей исследований было установление эффективности фракционирования для улучшения качества композиций бумажной массы из макулатуры при новых вариантах ее подготовки.

Общая схема фракционирования и получения композиций из фракций короткого и длинного волокна представлена на рис. 2. Новыми аспектами схемы фракционирования и получения композиций являются размол только ДВФ (длинноволокнистой фракции) до 25 °ШР и до 35 °ШР и ее фракционирование; объединение СВФ (средневолок-нистой фракции) и КВФ (коротковолокнистой фракции) после обеих ступеней фрак-

ционирования в одну фракцию, которая в экспериментах являлась КВФ; (ФМ) фракция мелочи использовалась в композиции по 3 варианту.

Рис. 2. Общая схема фракционирования и получения композиций бумажной массы из фракций короткого и длинного волокна.

Распределение массовых долей фракций по длине волокна и массовой доли золы по фракциям, для производства тест-лайнера представлены в табл.1.

Как видно из табл. 1, исходная масса на фракции разделялась следующим образом: ДВФ - 59,6 %; СВФ - 9,3 %; КВФ - 3,4 %; ФМ - 27,7 %.

По полученным характеристикам длины волокна и массовым долям, фракции СВФ (средняя длина волокна около 1 мм), КВФ (длина волокна 0,5-0,7 мм), а также ФМ (длина волокна 0,09-0,16 мм), обоснованно можно объединить в общую фракцию, составляющую около 40 %. Учитывая особенности бумагообразующих свойств короткого волокна, всю фракцию в 40 %, следует отделять и использовать в более эффективных схемах составления композиций с ДВФ. Объединенная фракция в дальнейших исследованиях использовалась, как КВФ.

Характеристики фракций и композиций бумажной массы. Экспериментальные данные показателей для нефракционированной массы, фракций массы по ступеням с размолом до 25 и 35 °ШР приведены в табл. 2., со значениями ¡¡-потенциала, катионной потребности, мутности подсеточной воды (фильтрата) и концентрации в ней крахмала.

Таблица 1. Распределение массовых долей фракций массы по длине волокна и массовой доли золы по фракциям, полученных по смоделированной схеме подготовки массы для производства тест-лайнера_

Фракции 1 ступень фракционирования, % 2 ступень фракционирования размол до 25°ШР, % 2 ступень фракционирования размол до 35°ШР, %

Количество, %(г) Массовая доля золы, % Количество, % (г) Массовая доля золы, % Количество, %(г) Массовая доля золы, %

ДВФ 59,6 (8,94) 1 46,7 (7,0) 0,6 44,1 (6,61) 0,7

СВФ 9,3 (1,4) 0,1 5,1 (0,77) 0,07 4,8 (0,73) 0,07

КВФ 3,4(0,51) 0,03 0,9(0,13) 0,02 1,0(0,15) 0,03

МФ 27,7(4,15) 1,7 6,9 (1,04) 0,3 9,7(1,45) 0,2

КВФ+СВФ+МФ 40,4 (6,06) 1,8 12,9(1,94) 0,4 15,5 (2,33) 0,3

Характеристики фракций и композиций бумажной массы. Экспериментальные данные показателей для нефракционированной массы, фракций массы по ступеням с размолом до 25 и 35 °ШР приведены в табл. 2., со значениями ^-потенциала, катионной потребности, мутности подсеточной воды (фильтрата) и концентрации в ней крахмала.

3. Исследование влияния размола на качество коротко- н длинноволокнистой фракции, свойства композиций бумажной массы и качество тест-лайнера. Исследование влияния размола на распределение фракций по длине волокна при фракционировании массы из макулатуры. В экспериментах ставилась задача найти варианты рационального применения процесса размола, чтобы с его участием повысить степень раскрытия потенциала бумагообразующих свойств макулатурной массы.

Особенностью данных экспериментов было то, что размолу подвергалась не вся масса, а только ДВФ и изучалось влияние размола на прирост фракций ДВФ, СВФ и КВФ, а также изменение других свойств. Обобщенные данные характеристик нефракционированной массы и фракций из нее приведены в табл.2. Сопоставление экспериментальных данных позволяет видеть степень влияния размола на качество массы, проследить закономерности, сделать ряд практических выводов для принятия обоснованных технологических решений.

1. Размол ДВФ после 1 ступени фракционирования с 13 °ШР до 25 °ШР (прирост 12 °ШР) приводит к существенному снижению длины волокна (с 2,01. мм до 1,66 мм), уменьшению водоотдачи (с 3,6 с до 22,0 с), а также дополнительному образованию значительной доли мелкого волокна (12,9 %). Аналогичная зависимость имеет место и для размола с 13 °ШР до 35 °ШР (прирост 22 °ШР). Средняя длина волокна уменьшается (с 2,01 мм до 1,59 мм), водоотдача уменьшается (с 3,6 с. до 23,6 с), а также дополнительно образуется 2,6 % мелкого волокна.

Таблица 2. Данные показателей для нефракционированной массы, фракций массы по ступеням с размолом до 25 и 35 °ШР

Масса и ее фракции 1 ступень фракционирования

Масса фракции, % Степень помола, °ШР • Длина волокна, мм Водоотдача, с ^-потенциал, мВ Катионная потребность, мг-экв/л Мутность, ши Концентрация крахмала в фильтрате, мг/л

Исходная масса 0 - 24,0 1,66 20,1 -6,9 -243 0,199 72

ДВФ, % 59,6 13,0 2,01 3,6 -17,1 -228 0,018 6,4

СВФ, % 9,3 16,5 1,02 4,9 -15,9 -287 0,047 8,3

КВФ, % 3,4 23,0 0,6 7,1 -9,9 -283 0,122 8,7

ФМ, % 27,7 85,5 0,17 - - -290 0,166 10,1

Размол ДВФ до 25° ШР, 2 ступень фракционирования

Исходная масса 1 - 25,0 1,66 22,0 -9,1 -245 0,049 31,2

ДВФ, % 46,7 10,0 2,17 9,6 -16,1 -242 0,004 4,4

СВФ, % 5,1 18,0 1,05 16,6 -10,6 -254 0,008 6,0

КВФ, % 0,9 24,0 0,66 33,0 -8,4 -283 0,01 6,3

ФМ% 12,9 89,5 0,16 - - -295 0,014 6,9

Размол ДВФ до 35° ШР, 2 ступень фракционирования

Исходная масса 2 - 35,0 1,59 23,6 -8,7 -265 0,068 47

ДВФ, % 44,1 11,0 2,18 9,5 -13,5 -250 0,004 4,5

СВФ, % 4,8 17,0 0,92 18,5 -9,8 -290 0,01 6,1

КВФ, % 1,0 24,0 0,52 34,2 -7,2 -303 0,029 6,5

ФМ, % 9,7 92,4 0,11 - - -315 0,032 7,2

2. Фракционирование исходной массы (1 ступень) и ДВФ, размолотой до 25 и до 35 °ШР (2 ступень), дает примерно одинаковый результат по показателям качества ДВФ, СВФ и КВФ. При этом массовая доля ДВФ последовательно снижается с 59,6 до 46,7 % и далее до 44,1 %. Характерной особенностью ДВФ остается низкая степень помола 10... 13 °ШР и относительно быстрая водоотдача 3,6...9,5 с.

3. СВФ и КВФ по длине волокна и водоотдаче во всех вариантах значительно уступают ДВФ. При этом их доли малы в сравнении с ДВФ. Доля СВФ составляет 5...9 %, а КВФ - 0,9...3,4 %. Что явилось основанием для объединения этих фракций в одну композицию - КВФ.

4. Доля ФМ (длина волокна 0,11-0,16 мм) составляет примерно 30 %, а в сумме с КВФ и СВФ - более 50 %, табл. 1. Очевидно, что большая часть такого волокна теряется. Однако, при условии применения эффективных методов удержания мелочи, такое волокно является потенциальным ресурсом повышения эффективности использования макулатуры.

Важнейшим показателем массы является скорость обезвоживания. На рис. 3 показано влияние длины волокна на водоотдачу фракций массы.

35

30

и

« 25

Э*

я ч 20

н

о § 15

ей 10

5

0

О 0,5 1 1,5 2 2,5

Длина волокна, мм

ступень фракционирования т&т2 ступень фракционирования. Размол до 25 оШР

Рис. 3. Зависимость водоотдачи фракций исходной массы и фракций из ДВФ от длины волокна

Фракции исходной массы при степени помола 24 0 ШР (нижняя кривая) показывают высокую скорость обезвоживания, по сравнению с фракциями из ДВФ со степенью помола 25 °ШР (верхняя кривая). То есть, размол фракции только длинного волокна имеет фактическое значение с точки зрения степени помола, в отличие от исходной массы, которая показывает «кажущуюся» степень помола.

Композиции фракций короткого и длинного волокна. Представленные выше результаты позволили решить задачу получения новых композиций, основой которых

стали фракции длинного и короткого волокна. Ожидалось, что характерные отличия ДВФ, КВФ и ФМ должны проявиться в приращении потенциала бумагообразующих свойств и, как следствие, положительно сказаться на качестве тест-лайнера. В дальнейших исследованиях испытания проводились на следующих композициях. 1 вариант - нефракционированная масса; 2 вариант - 20 % КВФ + 80 % ДВФ; 3 вариант - 40 % КВФ + 60 % ДВФ; 4 вариант - 10 % КВФ + 10 % ФМ + 80 % ДВФ. Степень помола массы во всех вариантах составляла 25 и 35 °ШР. Характеристики композиций представлены в табл. 3.

Таблица 3. Степень помола, длина волокна, водоотдача композиций

Варианты 25°ШР 35 °ШР

°ШР Водоотдача, с Длина волокна дцг (мм) °ШР Водоотдача, с Длина волокна, дцг (мм)

Нефракционированная масса 25 10,1 64,5 (1,44) 35 14,48 63,2(1,39)

ДВФ 80% + КВФ 20% 14 6,9 96,6 (2,01) 14 5,6 93,8(1,96)

ДВФ 60% + КВФ 40% 18 7,5 78,1 (1,68) 19 8,1 73,9(1,62)

ДВФ 80%+10% КВФ +10% ФМ 14,5 6,8 93,8(1,96) 15 6,9 92,6(1,91)

Исследование качества композиций бумажной массы из фракций короткого и длинного волокна. Влияние фракционирования и размола на качество композиций массы оценивалось по основным физико-механическим показателям. Данные для сопротивления разрушающему усилю при сжатии кольца, представленные на рис. 4, позволяют сделать следующие выводы:

Нефр. масса ДВФ80 + КВФ20 ДВФ60 + КВФ40 ДВФВ0 + КВФ10+

+ ФМ10

5Й 25°ШР а 35Ч11Р

Рис.4. Разрушающее усилие при сжатии кольца для различных композиций

1. Все исследуемые композиции массы из фракций КВФ и ДВФ, по сравнению с нефракционированной массой, имеют примерно одинаковые физико-механические свойства. Существенно отличается композиция по четвертому варианту 10 % КВФ + 10 % ФМ + 80 % ДВФ, при размоле 25°ШР. При изготовлении из нее тест-лайнера наблюдаются высокие значения по всем показателям (в среднем на 10-20 % выше) по сравнению с другими композициями.

2. Композиции массы, полученные из фракционированной массы после размола ДВФ до 35 °ШР, имеют более высокие показатели, в сравнении с композициями при степени помола 25 °ШР. Абсолютное сопротивление продавливанию увеличивается на 4-15 %; сжатие кольца - на 8-20 %. Отмечается факт, что композиция с добавлением мелочи при 25 °ШР имеет более высокие показатели, чем при 35 °ШР.

3. Композиции массы при увеличении содержания КВФ от 20 до 40 % характеризуются незначительно меньшими уровнями показателей качества при размоле 25 °ШР.

Исследование влияния размола длинного и короткого волокна и соотношения фракций в массе на физико-механические свойства тест-лайнера. Влияние степени помола ДВФ и КВФ на физико-механические показатели тест-лайнера показано на рис. 5 и 6.

-4-ДВФ -♦-КВФ

—А—Соотношение КВФ\ДВФ(КВФ-30,ШР, ДВФ-29Ш1Р) -Х-Соотношение КВФ\ДВФ(КВФ-361ИР, ДВФ-46И1Р)

Рис. 5. Зависимость абсолютного сопротивления продавливанию от степени помола массы и соотношения КВФ/ДВФ в массе

При сравнительном анализе данных наблюдаются закономерности: а) повышение степени помола ДВФ и КВФ способствует увеличению основных физико-механических показателей тест-лайнера; например, незначительный прирост степени помола ДВФ (1...3 °ШР) приводит к увеличению сопротивления продавливанию на 12 кПа. Повышение степени помола КВФ также приводит к росту физико-

механических показателей тест-лайнера, но эффективность их прироста существенно ниже, чем при размоле ДВФ.

10\90 20\&0 30\7О Atb,S0 SO\SO

Соотношение КМУ(ВФ, °/i

-Ф-ДВФ ~

-»-КВФ

-•— Соотношение КВОАДВФСКВФ-ЗОПБР, ДВФ-2ЭТПР) -*-Соошошение КБОЛДВФ(КЪФ-.}6°ШР) ДВОМб'ШР)

Рис. 6. Зависимость разрушающего усилия при сжатии кольца от степени помола массы и соотношения КВФ/ДВФ в массе

б) по мере увеличения содержания КВФ в ДВФ, показатели качества снижаются неинтенсивно вплоть до соотношения фракций в композиции 50/50. Наблюдаемое положительное влияние композиций фракций на качество тест-лайнера, в сравнении с качеством из индивидуальных фракций, можно объяснить наполняющим эффектом, выполняемым активированными волокнами КВФ.

4. Разработка композиций массы из коротко- и длинного волокна с кати-онным димером алкилкетена и катионным крахмалом. Теоретические предпосылки повышения эффективности использования волокна из макулатуры, катионного клея и крахмала. Достижение максимального раскрытия потенциала бумагообразующих свойств фракций вторичного волокна, получения стабильного «эффекта проклейки», максимально возможного удержания фракции короткого волокна (уменьшение про-моя), снижения загрязненности подсеточной воды ингредиентами бумажной массы возможно при правильной организации протекания процессов (последовательность и место введения в массу химических ингредиентов).

Исследование электрокинетического потенциала, катионной потребности, мутности и концентрации крахмала в подсеточной воде фракций волокна и бумажной массы. Для проведения исследований использовались композиции массы из КВФ и ДВФ, приведенные в табл. 3. На их основе составлены варианты подачи катионного клея и

крахмала для установления эффективности их влияния на композиции. Эти варианты представлены в табл. 4, которая содержит также весь перечень показателей для оценки результатов взаимодействия массы с химикатами. Таблица 4. Варианты композиций и подачи в них клея и крахмала

№ п/п Композиции Изучаемые параметры

0. ДВФ + КВФ, без крахмала и АКД ¡¡-потенциал, тУ; Катионная потребность, мг-экв/л; Мутность, Пчи; Концентрация крахмала в подсеточной воде, мг/л; Удельное сопротивление разрыву, кН/м; Абсолютное сопротивление продавли-ванию, кПа; Разрушающее усилие при сжатии кольца, Н; Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца, Н Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца, Н

1. (ДВФ + КВФ) + крахмал + АКД

2. (ДВФ + крахмал + АКД) + КВФ

3. ДВФ + (КВФ + крахмал + АКД)

4. (ДВФ + АКД) + (КВФ + крахмал)

5. (ДВФ + крахмал) + (КВФ+АКД)

В экспериментах использовали катионный клей «Гидрорес-464 УР» и катионный крахмал «С'Вопс! НИ 35846». Расход химикатов во всех опытах было одним и тем же: клей - 4,5 кг/т, крахмал - 8 кг/т.

Результаты экспериментов представлены в табл. 5, которые подтверждают активное взаимодействие электроотрицательных композиций массы с катионным крахмалом и клеем. Во всех вариантах исследованных композиций произошло изменение начальных характеристик и установлены закономерности, которые расширяют представления о протекающих процессах и на научной основе позволяют прогнозировать бумагообразующие свойства композиций бумажной массы, а, следовательно, и качество тест-лайнера.

Таким образом, можно отметить следующее:

1. Бумажная масса, подготовленная из КВФ и ДВФ волокна с применением раздельной обработки фракций катионным крахмалом и клеем, обладает лучшими параметрами свойств для производства тест-лайнера.

2. Наилучшие характеристики (С,- потенциал, катионную потребность, мутность и концентрацию крахмала) имеет бумажная масса, подготовленная по 2 варианту - ДВФ+(КВФ+крахмал +клей) и 5 варианту - (ДВФ+крахмал) + (КВФ+клей).

Исследование физико-механических показателей и впитываемости композиций. Обоснованность оценки разработанных композиций бумажной массы, как композиций с высоким потенциалом бумагообразующих свойств, подтверждается их лучшими ха-

рактеристиками по длине волокна, водоотдаче, и коллоидно-химическими свойствам, в сравнении с нефракционированной массой и массой с действующего потока.

Таблица 5. Экспериментальные данные изменения показателей при взаимодействии композиций массы с катионным крахмалом и клеем

Варианты 25°ШР 35°ШР

е.. мВ Кат. мг-экв./л Мутность, ти Скр, " мг/л е.. мВ Кат. мг-экв./л Мутность, РШ Скр, мг/л

Соотношение КВФ:ДВФ, %, 20:80

(КВФ+ДВФ) без химии -15,6 -260 0,008 4,7 -15,1 -287 0,009 6,8

(КВФ+ДВФ)+ АКД+крахмал 6,5 -91 0,02 15,2 5,4 -100 0,022 15,6

(КВФ+АКД+ крахмал)+ДВФ 4,5 -46 0,014 11,1 3,7 -50 0,012 11,3

(ДВФ+АКД+ крахмал)+КВФ 5,6 -87 0,023 14,1 4,7 -114 0,042 15,3

(ДВФ+АКД)+ (КВФ+крахмал) 5,2 -53 0,019 14,8 4,1 -87 0,020 13,6

(ДВФ+крахмал) +(КВФ+АКД) 4,1 -28 0,010 8,7 3,3 -31 0,013 6,5

Соотношение КВФ:ДВФ, %, 40:60

25°ШР 35°ШР

(КВФ+ДВФ) без химии -14 -290 0,010 5,2 -12,5 -300 0,015 7,4

(КВФ+ДВФ)+ АКД+крахмал 5,5 -89 0,029 15,0 5,3 -141 0,031 15,3

(КВФ+АКД+ крахмал)+ДВФ 3,9 -62 0,018 10,9 3,5 -74 0,017 10,5

(ДВФ+АКД+ крахмал)+КВФ 5,2 -72 0,018 12,7 4,8 -114 0,020 13,0

(ДВФ+АКД)+ (КВФ+крахмал) 5,0 -83 0,021 13,6 5,0 -88 0,025 12,2

(ДВФ+крахмал) +(КВФ+АКД) 4,1 -63 0,015 9,7 2,8 -65 0,013 14,7

Проанализировав физико-механические показатели образцов тест-лайнера из всех композиций и вариантов, по лучшим свойствам были выбраны:

а) (ДВФ+крахмал)+(КВФ+клей), при степени помола 25 и 35 °ШР, и соотношении фракций 20/80;

б) (ДВФ+крахмал)+(КВФ с мелочью + клей), при степени помола 25 °ШР, и соотношении фракций 20/80;

в) ДВФ+(КВФ+крахмал +клей), при степени помола 35 °ШР, и соотношении фракций 40/60.

Выбор подтверждается рис. 7.

ЯСТ,

ДВФ80+КВФ20

68

ДВФ60 + КВФ40 ДВФ80+КВФ10+ н +ФМ10

Ш Нефракциснированная масса в (КВФ+ДВФ35°ШР)+АКД+крахмал ¡3 ДВФ 25°ШР+(Крахмал)+(КВФ+АКД) ■ ДВФ 35°ШР+(Крахмал)+(КВФ+АКД)

Ш (КВФ+ДВФ35°ШР)+АКД+крахмал В (КВФ+АКД+Крахмал)+ДВФ 35°ШР 0 (КВФ+ДВФ25°ШР)+АКД+крахмал 0 СЦВФ 25°ШР+Крахмал)+(КВФ+АКД)

Рис. 7. Разрушающего усилие при сжатии кольца для композиций бумажной массы

Также проводили исследования показателя поверхностной впитываемости (рис. 8), которую определяли для наиболее эффективных вариантов бумажной массы двух периодов наблюдения (1 сутки и 13 суток), и степеней помола 25 и 35 °ШР. Для выбранных вариантов в первые сутки впитываемость оказалась в пределах 65...85 г/м2, а для вариантов сравнения - 116. ..70 г/м2.

Разработаны новые композиции бумажной массы для тест-лайнера, включающие процессы фракционирования и размола, раздельную обработку КВФ и ДВФ массы ка-тионным крахмалом и катионным клеем по наиболее эффективным вариантам.

Используя разработанные композиции, получен тест-лайнер, имеющий более высокие физико-механические показатели по сравнению с образцами из нефракциони-рованной массы. Сопротивление продавливанию возрастает на 14 %, сопротивление сжатию кольца на - 11 %. Вместе с тем, при сравнении с фракционированной массой, полученной в производственных условиях, наблюдаемый прирост сопротивления продавливанию составлял 5 %, сопротивления сжатию кольца - 7 %.

Данные композиции позволяют получать требуемую впитываемость при значительно меньшем периоде созревания проклейки (3 суток против 7-10 суток). Впиты-

ваемость тест-лайнера составляет 25-30 г/м2 без ускоренного созревания, что достигает значений, требуемых ГОСТ 7220-79.

Подготовка бумажной массы, основанная на результатах исследований, позволяет увеличить степень использования волокна из макулатуры при высоком качестве тест-лайнера.

80 70 60

о50

СП

¡§40

о

К

г.30

г

^20 10 о

Рис. 8. Поверхностная впитываемость тест-лайнера за период созревания 13 суток

Исследование влияния вариантов композиций бумажной массы на качество подсеточной воды. Такие показатели, как катионная потребность, мутность и концентрация крахмала в подсеточной воде, напрямую связаны с качеством воды. Поэтому, посредством оценки указанных показателей, было изучено влияние разработанных композиций бумажной массы на качество подсеточной воды. Данные исследований приведены в табл. 6.

Таблица 6. Исследование влияния композиций массы на качество подсеточной воды в композициях 20:80 / 40:60__

Вариант Взвешенные вещества, мг/л ХПК станд., мг/л

Размол ДВФ до 35 °ШР

0. Без добавления крахмала и АКД 22,2/24,8 32,3/36,8

1. (КВФ + ДВФ 35°ШР)+ крахмал + АКД 10,8/12,5 24,1/25,0

2. (КВФ + крахмал + АКД)+ ДВФ 35°ШР 3,6/4,6 13,5/15,0

3. (ДВФ 35°ШР + крахмал + АКД)+КВФ 9,8/10,2 11,2/12,8

4. (ДВФ 35°ШР + АКД)+(КВФ + крахмал) 7,8/8,3 18,9/20,5

5. (ДВФ 35°ШР + крахмал)+(КВФ + АКД) 5,1/6,0 14,8/16,2

Экспериментальные данные по качеству подсеточной воды подтверждают высокую эффективность раздельного использования фракций волокна в сочетании с кати-

онным крахмалом и клеем в технологии тест-лайнера. Содержание взвешенных веществ и ХПКстанд. меньше на 40 и 25 % соответственно. Объясняется такое влияние, повышенным удержанием мелкого волокна и неволокнистых компонентов массы (ка-тионными продуктами - клеем и крахмалом).

5. Опытно-промышленные исследования композиций бумажной массы в производстве тест-лайнера. Основной результат работы - получение бумажной массы с высоким потенциалом бумагообразующих свойств нуждался в подтверждении достигнутых свойств в опытно-промышленных исследованиях. Исследования были проведены в ООО «Сухонский ЦБК». В производстве стремились к максимально возможному соблюдению условий лабораторных экспериментов.

Проводилась опытно-промышленная выработка тест-лайнера К-2, массой 125 г/м2 (БДМ № 2). Для исследований взяты два лучших варианта приготовления бумажной массы: 2 вариант - (КВФ + крахмал + АКД1+ ДВФ 35 °ШР; 5 вариант: (ДВФ 35 °ШР + крахмал) +(КВФ + АКД) (табл. 5.).

Исследования привели к следующим результатам:

1. В обоих вариантах технологии оказались улучшенные показатели тест-лайнера, также наблюдалось удержание и экономия мелкого волокна.

2. Композиции бумажной массы, полученные из фракций короткого и длинного волокна при раздельной дозировке в них катионного крахмала и катионного клея, имеют высокий потенциал бумагообразующих свойств и это подтверждается заметным улучшением качества тест-лайнера.

3. Объективно подтверждается необходимость использования разработанных композиций в технологии тест-лайнера для повышения эффективности и рентабельности производства.

4. Исследования подтверждены актами опытно-промышленных выработок (приложение № 3 и № 4).

6. Технологические решения для совершенствования производства тест-лайнера и повышения его качества. В технологии используются следующие решения. учитывающие результаты диссертационной работы:

1. Разработанные композиции массы из сортов макулатуры МС-5Б (сорта 1, 1/2, 2 и 3), имеющие лучшие характеристики, в сравнении с неразделенной на сорта.

2. Усовершенствованная схема фракционирования массы на кротко- и длинноволокнистую фракции в соотношении 20:40 /80:60.

3. Раздельная подготовка фракций с подачей в них катионного клея и катионного крахмала перед составлением композиции бумажной массы по волокну:

а) длинноволокнистая фракция подвергается фибриллирующему размолу до 3033 °ШР и в нее добавляется катионный крахмал;

б) коротковолокнистая фракция не размалывается, в нее подается катионный

клей;

4. Составление композиции бумажной массы по волокну, в которой выдерживается соотношение фракций 20-40 % КВФ и 80-60 % ДВФ.

5. Поддержание рН массы в напорном ящике 7,0- 8,5.

Общая технологическая схема подготовки массы для производства тест-лайнера, содержащая перечисленные решения, представлена на рис. 9.

7. Технико-экономическая оценка использования результатов диссертационной работы в производстве. Расчет экономической эффективности выполнен применительно к ООО «Сухонский ЦБК».

Экономическая эффективность технологии состоит из следующих статей:

- экономия волокна, за счет повышенного удержания мелкого волокна при отливе картона в мокрой части БДМ;

- экономия на очистке оборотной воды, за счет снижения взвешенных частиц; экономия крахмала и клея, за счет их меньшего расхода;

- повышение качества тест-лайнера.

Реальный экономический эффект от внедрения результатов диссертационной работы по этапу 2007-2008 гг. составил 17286,2 тыс. руб., а ожидаемый эффект от внедрения на этапе 2009 г. составит 25415,0 тыс. руб. Экономическая эффективность подтверждается актом внедрения (приложение № 5).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:

1. Установлена эффективность разделения макулатуры МС-5Б на сорта, использования катионных химических средств - клея и крахмала при производстве тест-лайнера, позволившие разработать композиции бумажной массы и выбрать химикаты для исследований и применения в совершенствованной технологии.

2. Показано влияние фракционирования массы из макулатуры на среднюю длину фракций короткого и длинного волокна, их степень помола и водоотдачу, результаты использованы в созданных композициях массы для производства тест-лайнера.

3. Показано, что фракционирование композиций массы на фракции короткого и длинного волокна следует выполнять в соотношении 20-40 % и 80-60 %, позволяющем использовать фракции раздельно с большей экономической эффективностью.

4. Установлено влияние размола на выход фракций короткого и длинного волокна, их свойства и качество композиций массы для тест-лайнера; размол повышает долю обеих фракций волокон с разработанной поверхностью, обеспечивающей прирост прочностных показателей картона.

5. Установлены закономерности изменения величины С,- потенциала, катионной потребности, мутности и концентрации крахмала в подсеточной воде при взаимодействии композиций массы с катионным клеем и катионным крахмалом.

6. Получены композиции массы из фракций короткого и длинного волокна, ка-тионного димера алкилкетена и катионного крахмала, имеющие анионно-катионный баланс в пределах благоприятных для высокоэффективного использования волокна и химикатов в производстве тест-лайнера (С,- потенциал (-) (3...5) - (+) (3...5) мВ; кати-онная потребность 30...50 мВ).

ГРСГ.

Б«сссйпЖ Очистители БПУ 200 <1-6.0

У-205м> 5уэ-25м

Отходы* от»«

УгУ-ЗО, Л-Ц6

\SZA-J-

СНС- СНС-

0,5-50, 0,350

с1-2.2 л-2д

Б|сс*й< КВФ

Буферных емкость

С гущеиие

квф

Бясеейя Раэмоп Бассейн

ДВФ

массы

Машин

юл» С&с«йк

бпу

а/ С* } кГ*ЕДМ№ 1,2 -►

Рис. 9. Общая технологическая схема подготовки бумажной массы для производства тест-лайнера

7. Установлено распределение массовой доли золы, поступающей с макулатурой (примерно 2,8 %) в фракциях массы после первой ступени фракционирования: 1,0% находится в фракции длинного волокна; 0,13 % в фракции короткого волокна; 1,7% уходит с подсеточной водой.

8. Предложены технологические решения для совершенствования производства тест-лайнера, включающие улучшенное фракционирование макулатурного волокна, индивидуальную обработку фракций массы клеем на основе димера алкилкетена, кати-онного крахмала и составление композиций ^бумажной массы, которые имеют более высокий потенциал бумагообразующих свойств. Композиции массы - 20 % (КВФ + клей) + 80 % (ДВФ + крахмал), 40 % (КВФ + крахмал, клей) + 60 % ДВФ, (10 % КВФ +10 % ФМ + клей) + (80 % ДВФ + крахмал).

9. Реальный экономический эффект от внедрения результатов диссертации за 2007-2008 гг. составляет 17286,2 тыс. руб., а ожидаемый за 2008 г. - 25415,0 тыс. руб.

Основное содержание диссертации изложено в следующих трудах:

В журналах рекомендованных ВАК Минобрнауки России:

1. Дулькин Д.А. Влияние степени помола фракций вторичного волокна на прочностные свойства картона [Текст] / Дулькин Д.А., Блинова JI.A, Блинупгова О.И.//Химия растительного сырья, 2007, № 1, -С. 85-89

2. Блинушова О.И. Развитие теории механизма проклейки тест-лайнера димера-ми алкилкетена [Текст]/ Блинушова О.И., Дулькин Д.А, Ковернинский И.Н. // Химия растительного сырья, 2008. -№1. -С.131-138

Научные работы, опубликованные в трудах семинаров и конференций:

3. Блинушова О.И. Концепция улучшения качества тест-лайнера химическими функциональными средствами [Текст] / Блинушова О.И.// Современные научные основы и инновационные технологии бумажно-картонных материалов с использованием вторичного волокна из макулатуры. Научи, тр. 7-й Международной науч.-технич. конф. Караваево, 2006. -С. 62.

4. Ковернинский, И.Н. Исследование динамики проклейки бумаги из вторичного волокна клеями на основе алкилдимеркетенов [Текст] / И.Н. Ковернинский, Д.А. Дулькин, О.И. Блинушова // Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья: материалы 3 Всеросс. науч. конф. - Барнаул, 2007. - С. 94-98.

5. Дулькин, Д.А. Исследование эффективности крахмалов в технологии тарного картона из макулатуры [Текст] / Д.А. Дулькин, О.И. Блинушова // Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья: материалы 3-й Всеросс. науч. конф. - Барнаул, 2007. - С. 116-119.

6. Блинушова О.И. Повышение эффективности применения клея на основе ди-меров алкилкетена и катионного крахмала в технологии тест-лайнера [Текст] /Блинушова О.И., Дулькин Д.А./ Научные основы инновационных технологий бумаги и картона. Всеросс. научн.-техн. конф. Сб.науч.тр. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, -2008. -С.6-12.

7. Блинушова О.И. Эффективное использование фракций короткого и длинного волокна из макулатуры в технологии тарного картона [Текст]/Блинушова О.И. //Гофрокартон от сырья до печати. 2-я Междун. Научн.-практ. конф., Сб. тр. ГОУ ВПО ГТУРП, С.-Пб., 2008, - С. 27-30

г

ь

8. Блинушова О.И. Сравнительный анализ эффективности проклейки макулатурной массы различными АКД [Текст] /Блинушова О.И. //Химия в ЦБП. Сб. тр. ГОУ ВПО ГТУРП, С.-Пб., 2008, - С. 22-29.

9. Блинушова О.И. Использование элементов нано технологии в управлении качеством бумаги [Текст] / О.И.Блинушова, Д.А.Дулькин, В.А.Спиридонов, Л.А.Блинова //Химия в ЦБП. Сб. тр. ГОУ ВПО ГТУРП, С.-Пб., 2008, - С. 41-54.

10. Блинушова О.И. Влияние взаимодействия фракций массы с клеем и крахмалом на качество тест-лайнера [Текст] / О.И.Блинушова, Д.А.Дулькин, И.Н.Ковернинский //Современные массоподготовительные системы бумажно-картонного производства. Сб. тр. ГОУ ВПО ГТУРП, С.-Пб., 2009, - С. 41-54.

Подписано в печать 23.04.2009. Формат 70x84/16. Усл. печ. л. 1,1. Тираж 100 экз. Заказ № 82.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в типографии ГОУ ВПО «Архангельский государственный технический университет»

163002, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 17

Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Блинушова, Ольга Ивановна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.

1 .Тарный картон из макулатурного сырья, изменение бумагообразующих свойств волокна в технологических процессах.

1.1.1 .Тенденции, сырье и общая технология тарного картона.

1.1.2. Физико-механические свойства тарного картона и изменение бумагообразующих свойств волокна при многократной переработке

1.1.3. Фракционирование макулатурной массы в процессах технологии и использование потенциала бумагообразующих свойств фракционированной массы.

2. Теоретические и технологические аспекты применения химических функциональных средств в технологии тарного картона.

2.1. Общие данные о применении химических средств в технологии и их роль в производстве тарного картона из макулатуры.

2.2. Основные аспекты применения ангидридов алкенилянтарных кислот и димеров алкилкетена в технологии проклейки.

2.3. Крахмалопродукты и их применение в технологии картона.

2.4. Применение систем химических средств в технологии.

3. Межволоконное связеобразование в бумажной массе из макулатуры, механизм, влияющие факторы и роль электроповерхностных свойств компонентов массы.

3.1. Теоретические основы связеобразования в макулатурной массе и основные факторы связеобразования.

3.2. Электроповерхностные свойства компонентов бумажной массы и их роль в процессах технологии.

3.3. Характерные особенности волокна, обуславливаемые элетроповерхностными явлениями, стабильность и коагуляция композиций бумажной массы.

4. Выводы по обзору литературы и концепция достижения цели диссертационной работы.

Глава 2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

2.1. Объекты и методики исследований.

2.2. Лабораторное оборудование и исследование массы.

2.3. Фракционатор на базе сортировки центробежной напорной

СЦН-09-02.

2.4. Изготовление и испытание лабораторных образцов тест-лайнера.

2.5. Характеристика функциональных химических средств.

2.6. Статистическая обработка данных эксперимента.

Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

3.1. Исследование эффективности использования макулатуры МС-5Б, катионного клея и крахмала различного качества в технологии тест-лайнера.

3.1.1. Исследование качества макулатуры МС-5Б и обоснование деления ее на сорта.:.

3.1.2. Исследование эффективности катионного клея в технологии тест-лайнера.

3.1.3. Исследование эффективности катионного крахмала в технологии тест-лайнера.

3.2. Исследование влияния фракционирования на качество композиций бумажной массы для производства тест-лайнера.

3.2.1. Исследование фракционирования массы.

3.2.2. Характеристики фракций и композиций бумажной массы.

3.2.3. Исследование качества композиций бумажной массы из фракций короткого и длинного волокна.

3.3. Исследование влияния размола на качество коротко-и длинноволокнистой фракции, свойства композиций бумажной массы и качество тест-лайнера.

3.3.1. Исследование влияния размола на распределение фракций по длине волокна при фракционировании массы из макулатуры.

3.3.2. Исследование влияния содержания КВФ и размола фракций на качество бумажной массы.

3.4. Разработка композиций массы из короткого- и длинного волокна с катионным димером алкилкетена и катионным крахмалом.

3.4.1. Теоретические предпосылки повышения эффективности использования волокна из макулатуры, катионного клея и крахмала.

3.4.2. Исследование электрокинетического потенциала, катионной потребности, мутности и концентрации крахмала в подсеточной воде фракций волокна и бумажной массы.

3.4.3. Исследование физико-механических показателей и впитываемости композиций.

3.4.4. Исследование влияния лучших вариантов композиций бумажной массы на качество подсеточной воды.

3.5. Опытно-промышленные исследования композиций бумажной массы в производстве тест-лайнера.

3.6. Технологические решения для совершенствования производства тест-лайнера и повышения его качества на основе 160 результатов диссертации.

3.7. Технико-экономическая оценка использования результатов диссертационной работы в производстве.

Введение 2009 год, диссертация по технологии, машинам и оборудованию лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и химической переработки биомассы дерева, Блинушова, Ольга Ивановна

Производство тест-лайнера и флютинга - основных конструкционных элементов гофрированного картона тароупаковочного назначения является приоритетным направлением использования макулатуры. Государственная программа перспективного развития лесопромышленного комплекса России до 2020 г. предусматривает существенное наращивание потенциала основных промышленных производств высокоэкономичной переработки древесины, включая целлюлозно-бумажную отрасль. Реализация программы неизбежно существенно увеличит ресурсы макулатуры. В плане новых перспектив, научные разработки в области техники и технологии рациональной переработки макулатуры, отвечают экономическим задачам развития государства.

В сравнении с многообразием видов первичного волокна для бумаги и картона, макулатура — это ресурсосберегающий источник вторичного волокна, которому, в силу многократного участия в разнохарактерных технологических процессах переработки не поддающегося прогнозированию состава, свойственна стабильная тенденция к снижению качества. Очевидно, что данная отрицательная тенденция обуславливает необходимость непрерывного совершенствования технологии, оборудования и разработки новых процессов для компенсации теряемой доли положительного потенциала бумагообразующих свойств волокна. Важными процессами технологии, которые могут привести к решению задачи повышения потенциала свойств волокна являются фракционирование и раздельная обработка фракций.

Фракционирование вторичного волокна для возможности более рационального использования отдельных фракций по длине волокна является прогрессивной ступенью в технологии тарного картона из макулатуры. А раздельная обработка фракций волокна функциональными химическими средствами позволяет более эффективно раскрыть потенциал бумагообразующих свойств фракций вторичного волокна в придании требуемого качества продукции. Что касается фракционирования, то без него не обходится современная мировая технология переработки макулатуры в тарный картон. Следуя в фарватере современных технологических решений, отечественные предприятия активно осваивают эту положительную ступень в развитии. В сравнении с еще относительно малым историческим опытом фракционирования, использование химических функциональных средств на протяжении многих десятилетий является важнейшим фактором успешного развития технологии бумаги и картона. Широко используемыми химическими веществами являются: гидрофобизирующие, связующие, обезвоживающие, флоккулирующие, биоциды. Представляющие различные классы химических веществ, они выполняют вполне определенные функции в технологическом потоке. Следует указать, что перечисленные химические вещества присутствуют практически во всех волокнистых массах бумажного и картонного производства. Со всей определенностью можно утверждать, что их качественное и количественное содержание в волокнистой массе в сочетании со свойствами волокна; существенно влияет на бумагообразующие факторы технологи, качество бумаги и картона.

Особо подчеркнем, что наличие огромного опыта использования химических средств в технологии бумаги и картона не гарантирует ожидаемого стабильного максимально положительного эффекта. И в каждом конкретном технологическом процессе следует искать оптимум, как в целесообразности видов применяемых химических средств, так и в их количестве. Такая задача почти постоянно решается технологами и обусловлена она, как выше уже указывалось, поливариантностью свойств вторичного волокна, снижением качества волокна и свойствами полученной из него бумажной массы. К указанным факторам следует добавить влияние свойств самих химических веществ, которые постоянно претерпевают направленную модификацию для более эффективного оказания своего функционального воздействия на водноволокнистую систему в целом и на свойства продукции, в частности.

В плане вышеизложенного, удовлетворение качества тест-лайнера и флютинга все возрастающим требованиям, предопределяет углубление знаний в областях улучшения бумагообразующих свойств композиций вторичного волокна, влияния химических веществ на бумагообразующие свойства композиций волокнистой массы, протекания основных технологических процессов и качества продукции.

Учитывая, что для нынешнего этапа развития бумагоделательной технологии характерен отлив листов в нейтральной или слабощелочной среде, так называемое «нейтральное» производство, то совершенствование технологии тест-лайнера должно в максимальной степени учитывать его особенности. Доминирование нейтральной технологии обязано разработке и широкому применению новых высокоэффективных катионных химических средств и, прежде всего, катионным клеям (гидрофобизаторам) и катионным крахмалам (упрочнителям). Эти химические функциональные средства стали главными в производстве тест-лайнера.

Диссертационная работа посвящена исследованиям, направленным на совершенствование технологии тест-лайнера на основе изучения влияния волокна из макулатуры, катионного крахмала и катионного клея на качество бумажной массы и уровень физико-механических показателей тест-лайнера.

Таким образом, актуальность диссертации определяется следующими факторами:

1. Достигнутыми масштабами и перспективой значительного роста объемов ресурсосберегающего сырья - макулатуры, требующей рациональной переработки.

2. Необходимостью углубления знаний по взаимодействию полидисперсного волокна и химических компонентов в бумажной массе.

3. Возможностью создать новые высокоэффективные композиции бумажной массы с более глубоким раскрытием потенциала их бумагообразующих свойств.

Цель и задачи исследований. Цель диссертационной работы -исследование влияния взаимодействия фракций волокна из макулатуры с клеем и крахмалом на свойства бумажной массы для совершенствования технологии и повышения качества тест-лайнера.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Исследовать эффективность использования макулатуры МС-5Б, катионного клея и крахмала с различными свойствами в технологии тест-лайнера.

2. Установить влияние усовершенствованного процесса фракционирования на раскрытие потенциала физико-механических свойств и способность к водоотдаче бумажной массы для производства тест-лайнера.

3. Исследовать влияние размола на свойства фракций короткого и длинного волокна и их соотношения в бумажной массе на физико-механические свойства и впитываемость тест-лайнера.

4. Исследовать влияние раздельного взаимодействия фракций короткого и длинного волокна с катионным клеем и крахмалом на свойства бумажной массы и качество тест-лайнера

5. Установить влияние раздельного взаимодействия фракций короткого и длинного волокна с катионным клеем и крахмалом на содержание взвешенных веществ и ХПК подсеточной воды.

6.Провести исследования эффективности раздельной обработки фракций короткого и длинного волокна на качество тест-лайнера в опытио-промышленных условиях.

7. Предложить новые решения по совершенствованию технологии тест-лайнера из макулатуры для повышения его качества и эффективности производства

Апробация работы. Основные положения диссертационных исследований докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на следующих конференциях: «Современные научные основы и инновационные технологии бумажно-картонных материалов с использованием вторичного волокна из макулатуры», Караваево, 2006. «Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья», Барнаул, 2007. «Научные основы инновационных технологий бумаги и картона». Полотняный Завод, 2008. «Гофрокартон от сырья до печати». С.-Пб., 2008. «Химия в ЦБП». С.-Пб. 2008. Современные массоподготовительные системы бумажно-картонного производства. С.-Пб., 2009.

Опытно-промышленные испытания и технико-экономическая оценка. Результаты диссертационных исследований испытаны в промышленных условиях ООО «Сухонский целлюлозно-бумажный завод». Результаты исследований подтверждены актами опытно-промышленных выработок (приложения №3 и №4).

Реальный экономический эффект от внедрения результатов диссертации за 2007-2008 г.г. составил 17286,2 тыс. руб. (акт о внедрении результатов исследований представлен в приложении № 5 к диссертационной работе), а ожидаемый от расширенного внедрения в 2009 г. составит — 25415.0 тыс. руб.

Обоснованность и достоверность результатов и выводов. Обоснованность и достоверность результатов работы и выводов по работе базируется на: применении современной материально-технической базы исследований — методов, методик, приборов и оборудования; применении общепринятых методов проведения экспериментальных работ с обработкой данных методами математической статистики; выполнении необходимого массива исследований; использовании аккредитованных лабораторий и поверенных приборов и оборудования.

Выводы по диссертации экспериментально подтверждены.

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 10 научных трудах. В журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, опубликовано 2 научных труда и 8 трудов - в материалах семинаров и конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав: аналитический обзор; методическая часть; экспериментальная часть,

Заключение диссертация на тему "Совершенствование технологии тест-лайнера"

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:

1. Установлена эффективность разделения макулатуры ИС-5Б на сорта, катионных химических средств — клея и крахмала при производстве тест-лайнера, позволившие разработать композиции бумажной массы и выбрать химикаты для исследований и применения в совершенствованной технологии.

2. Показано влияние нового варианта фракционирования массы из макулатуры на среднюю длину фракций короткого и длинного волокна, их степень помола и водоотдачу, результаты использованы в созданных композициях массы для производства тест-лайнера.

3. Показано, что фракционирование композиций массы на фракции короткого и длинного волокна следует выполнять в соотношении 20-40% и 8060%, позволяющем использовать фракции в технологии индивидуально и, в целом, волокно из макулатуры с большей экономической эффективностью.

4. Установлено влияние размола на выход фракций короткого и длинного волокна, их свойства и качество композиций массы для тест-лайнера; размол повышает долю обеих фракций волокон с разработанной поверхностью, обеспечивающей прирост прочностных показателей картона.

5. Установлены закономерности изменения величины С,- потенциала, катионной потребности, мутности и концентрации крахмала в подсеточной воде при взаимодействии композиций массы с катионным клеем и катионным крахмалом.

6. Получены композиции массы из фракций короткого и длинного волокна, катионного димера алкилкетена и катионного крахмала, имеющие анионно-катионный баланс в пределах благоприятных для высокоэффективного использования волокна и химикатов в производстве тест-лайнера потенциал (-) (3-5) - (+) (3-5) мВ; катионная потребность 30-50 мВ);

7. Установлено распределение массовой доли золы, поступающей с макулатурой (примерно 2,8%) в фракциях массы после первой ступени фракционирования: 1,0% находится в фракции длинного волокна; 0,13% в фракции короткого волокна; 1,7% уходит с подсеточной водой;

8. Предложены технологические решения для совершенствования производства тест-лайнера, включающие улучшенное фракционирование макулатурного волокна, индивидуальную обработку фракций массы димером алкилкетена, катионного крахмала и составление композиций бумажной массы, которые имеют более высокий потенциал бумагообразующих свойств. Композиции массы - 20% (КВФ + клей) + 80% (ДВФ + крахмал), 40% (КВФ + крахмал, клей) + 60% ДВФ, (10% КВФ +10% ФМ + клей) + (80% ДВФ + крахмал).

7. Реальный экономический эффект от внедрения результатов диссертации за 2007-2008 г.г. составляет 17286,2 тыс. руб., а ожидаемый за 2008 г. - 25415,0 тыс. руб.

Библиография Блинушова, Ольга Ивановна, диссертация по теме Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины

1. Papermaking Science and Technology. Book 7. Recycled Fiber and Deinking. Book editor Gottsching L. Pakarinen H. Jyvaskyla, Finland, 2000. - 649 p.

2. Смоляницкий Б.З. Переработка макулатуры. М.гЛесная пром-сть, 1980. - 176 с.

3. Дулькин Д.А. Современное состояние и перспективы использования вторичного волокна из макулатуры в мировой и отечественной индустрии бумаги Текст. / Д.А. Дулькин, В.А. Спиридонов, В.И. Комаров Архангельск:Изд-во АГТУ, 2007 -1118с.

4. Дулькин Д.А. Мировые тенденции в развитии техники и технологии переработки макулатуры Текст. / Д.А. Дулькин, И.Н. Ковернинский, В.И. Комаров, В.А. Спиридонов. Архангельск: Изд-во АГТУ, 2002. - 108 с.

5. Комаров В.И. Формирование свойств тест-лайнера в процессе производства Текст. / В.И. Комаров, Р1.И. Яблочкин, Д.А. Дулькин, И.Н. Ковернинский,-Архангельск: Изд-во АГТУ, 2005. 162 с.

6. Комаров В.И. Особенности технологии бумаги-основы для гофрирования из макулатуры и требования к ее потребительским свойствам Текст. / В.И. Комаров, Л.А. Южанинова, Д.А. Дулькин, В.А. Спиридонов. Архангельск: Изд-во АГТУ, 2007.-103 с.

7. Дулькин Д.А. Ресурсы и качество макулатуры для производства бумаги и картона Текст. / Д.А. Дулькин, А.Н. Панов, И.Н. Ковернинский, В.А. Спиридонов // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2006. - № 5. - С. 28-37.

8. Данные ФАО ООН Текст. // European Papermaker. -1996. -№1. -С.24.

9. Дулькин Д.А. Макулатурная масса для производства писче-печатных видов бумаги. Дисс. . .канд. техн. наук Текст. / Д.А. Дулькин. Архангельск, 2002. -149 с.

10. Дулькин Д.А. Развитие научных основ и совершенствование процессов технологии бумаги и картона из макулатуры. Дисс. . .докт. техн. наук Текст. / Д.А. Дулькин. Архангельск, 2008. - 352 с.

11. Яблочкин Н.И. Макулатура в технологии картона Текст. / Н.И. Яблочкин, В.И. Комаров, И.Н. Ковернинский. Архангельск: Изд-во АГТУ, 2004. -252 с.

12. Яблочкин Н.И. Повышение качества тест-лайнера. Дисс. .канд. техн. наук Текст. / Н.И.Яблочкин. Архангельск, 2005. - 176 с.

13. Ковалева О.П. Переработка вторичного волокнистого сырья макулатуры: проблемы настоящего и будущего Текст. / О.П. Ковалева // Технология переработки макулатуры: науч. тр. 6-й Междунар. науч.-техн. конф. - Караваево-Правда, 2005. - С. 22-24.

14. ГОСТ 10700-1997. Макулатура бумажная и картонная. Технические условия Текст. Взамен ГОСТ 10700-1989; введен 2001-01-01.

15. Медоуз Д. Перспективы развития технологии производства волокнистых полуфабрикатов в 21 веке Текст. / Д. Медоуз // ТАППИ. 1998. - № 12. - С.51-54.

16. Пейн М. Современное состояние и перспективы использования макулатуры в мировом масштабе Текст. / М. Пейн // Pulp & Paper International-1997. -№ 8.-С. 34— 37.

17. Яблочкин Н.И. Фракционирование вторичного волокна в центробежно-гидродинамическом фракционаторе Текст. / Н.И. Яблочкин, В.И. Комаров, И.Н. Ковернинский, Д.А. Дулысин // Изв. вузов. Лесн. журн. -2004. -№ 6. -С. 62-89.

18. Пузырев С.С. Переработка вторичного волокнистого сырья Текст./ С.С.Пузырев, Е.Т.Тюрин, В.А.Волков, О.П.Ковалева.- СПб.:Изд-во Политехи. Ун-та, 2007- 467 с.

19. ГОСТ 7420-89. Картон для плоских слоев гофрированного картона. Технические условия Текст. Издательство стандартов, 1990. с. ?

20. ТУ 5441-002-75472946-2007. Картон для плоских слоев гофрированного картона. Технические условия Текст. ООО «Сокольский ЦБК», 2007. 9 с.

21. Ванчаков М.В. Теория и конструкция оборудования для подготовки макулатурной массы: Учебное пособие Текст./ М.В.Ванчаков, A.B. Кишко. СПб. ГТУРП. СПб., 2003. -104 с.

22. Фляте Д.М. Бумагообразующие свойства волокнистых материалов Текст. / Д.М. Фляте. -М.: Лесн. пром-сть, 1990. 136 с.

23. Мудрик Х.И. Производство обесцвеченной макулатурной массы Текст. / Мудрик Х.И., Арбузова Г.А. // Целлюлоза, бумага и картон: Обзорн. Информ. -М.:ВНИПИЭИ-леспром, 1980. Вып. 10. - 52 с.

24. Brecht, W. Grundsätzliche Studien über die Spaltfestigkeit von Kartons Text. / W. Brecht, H.-J. Knittweis // Zellstoff und Papier. 17 (1968) 9. - S. 274-276.

25. Ploetz Th. Untersuchungen zur Lagen-festigkeit bei mehrlagigem Karton Text. / Th. Ploetz, W. Baumeister // Wochenbl. f. Papier-fabr. 96 (1968) 6. - S.l 15.

26. Комаров, В.И. Механика деформирования целлюлозы Текст.: уч. пособие / В.И. Комаров, A.B. Гурьев, В.П. Елькин. Архангельск, 2002. - 172 с.

27. Ковернинский, И.Н. Исследование взаимодействия гофрокартона с влагой окружающего воздуха Текст. / И.Н. Ковернинский, Б.П. Исаев, О.С. Щербакова // Лесн. вестник/МГУЛ,- 1999.-№ 1(6).-С. 136-139.

28. Дубовый В.К. Лабораторный практикум по технологии бумаги и картона Текст.: учеб. пособие /В.К. Дубовый [и др.]. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2006.-230 с.

29. Altpapier. Faserstoff für Papier erzeugung. Blechschmidt Opherden Text. / Altpapier. - VEB Fachbuchverlag, Leipzig, 1979. - S.l83-184, 224-225.

30. Blechschmidt, J. Die Bestimmung der Spaltfestigkeit von Karton Text. / Blechschmidt, J. //Zellstoff und Papier. -1973.-22 (7). S. 215-217.

31. Blechschmidt, J. Probleme der Spaltfestigkeit von Karton an Rundsiebformern bei hoher Geschwindigkeit Text. / J. Blechschmidt, H.-G. Ludwig // Zellstoff und Papier. -1973.-22 (10).-S. 304-309.

32. Blechschmidt, J. Entwicklung von Spalt-und Zugfestigkeit bei mehrlagigem Karton Text. / J. Blechschmidt, H.-G. Ludwig // Zellstoff und Papier. 1975. - 24 (7). - S. 202-206.

33. Brecht, W. Grundsätzliche Studien über die Spaltfestigkeit von Kartons Text. / W. Brecht, H.-J. Knittweis // Zellstoff und Papier. 1968. - 17 (9). - S. 274-276.

34. Ploetz, Th. Untersuchungen zur Lagen-festigkeit bei mehrlagigem Karton Text. / Th. Ploetz W. Baumeister // Wochenbl. f. Papier-fabr. 1968. - 96 (6). - S.l 15.

35. Фляте Д.М. Свойства бумаги Текст. / Д.М. Фляте. М.: Лесн. пром-сть, 1986. -680 с.

36. Фролов М.В. Структурная механика бумаги Текст. / М.В. Фролов. М.: Лесн. пром-сть, 1982.-272 с.

37. Мороз, В.Н. Повышение степени использования полуфабрикатов в производстве упаковочных видов бумаги и картона Текст. / В.Н. Мороз, Г.М. Богомол, Л.И. Рудыка // Целлюлоза. Бумага. Картон. 1981.-Вып. 30. - С. 10-13.

38. Jang, H.F., Howard, R.C., Seth, R.S. // TAPPI. 1995. - №78 (12). -P. 131.

39. Иванов C.H. Технология бумаги Текст. /С.Н.Иванов. М.: Лесн. пром-сть, 1970.- 696 с.

40. Белоглазов, В.И. Анизотропия деформативности и прочности тарного картона и методы ее оценки Текст. / В.И. Белоглазов, A.B. Гурьев, В.И. Комаров. -Архангельск: Изд-во АГТУ, 2005. 252 с.

41. Bliss, Т. Pulp fractionation can benefit multilayer paperboard operations Text./ T. Bliss//Pulp and Paper. 1987.-N61/2.-P. 104-107.

42. Musselman, W. Konzept und Funktion einer altpapier Faserfraktionierungsanlage und Erfahrungen im praktischem Betrieb Text. / W. Musselman, W. Menges // Wochenblatt fur Papier fabrication. 1982. - N 11/12. - S. 368-379.

43. Макаренко, A.A. Улучшение бумагообразующих свойств вторичного волокна Текст. / A.A. Макаренко, A.B. Яхно // Целлюлоза, бумага и картон. 1988. — № 34.- С. 29-31.

44. Seifert, P. Fiber fractionation methods and applications Text. / P. Seifert, К. Long // TAPPI. - 1974. - N 57. - P. 69-72.

45. Stockmann, V.E. Performance of stratified sheels Text. / V.E. Stockmann // TAPPI. 1974.-N57/10.-P.108-111.

46. Meersman, T. Paper presented at 1976 Tappi Secondary Fiber Conference Text. / T. Meersman. Los Angeles., Calif., 1976.

47. Yan, T. Paper presented at the symposium «Fundamental Concepts of Refining» at the Institute of Paper Chemistry Text. / T. Yan, D. Sinkey. Appleton, Wis., 1980.

48. Seider, H. Faser fraktionierung ein neuer wed zur Optimierung der Papierqualitat bei gleicchzeitiger Senkung der Rohstoff - und Energiekosten Text. / H. Seider // Das Papier. - 1984. -N 29/9. - S. 435-440.

49. Мюлльнер. Утилизация макулатуры в качестве сырья для производства бумаги на предприятиях Австрии Текст. / Мюлльнер // Материалы фирмы «VOITH». -К.,1985. 36 с.

50. Ламбергер, Э. Фракционирование макулатуры средство к управлению качеством и его улучшению Текст. / Э. Ламбергер // Материалы фирмы «VOITH». -М., 1985.- 15 с.

51. Menges, W. Wastepaper fiber fractionation is the key at PWAs Redenfelden mill Text. / W. Menges // Pulp and Paper. 1984. - N 58. - P. 118-122.

52. Bliss T. A study of fiber fractionation using centrifugal cleaners Text. / T. Bliss // Masters Thesis. Miami Univ., 1983.

53. Wood, R. Distribution of fibre specific surface of papermaking pulps Text. / R. Wood, A. Karnis // Pulp and Paper (Canada). 1979. - N 4. - P. 73-79.

54. Яблочкин, Н.И. Фракционирование вторичного волокна в центробежно-гидродинамическом фракционаторе Текст. / Н.И. Яблочкин, В.И. Комаров, И.Н. Ковернинский, Д.А. Дулькин // Лесн. журн. 2004. - № 6. - С. 62-89. - (Изв. высш. учеб. заведений).

55. Яблочкин, Н.И. Улучшение качества приготовления бумажной массы из макулатуры с использованием фракционирования волокнистого материала Текст. /

56. Н.И. Яблочкин, И.Н. Ковернинский, М.Д. Овчинников, Д.А. Дулькин // Технология переработки макулатуры: науч. тр. 6-й Межд. науч.-техн. конф. Караваево-Правда, 2005.-С. 67-71.

57. Дулышн Д.А. Влияние степени помола фракций вторичного волокна на прочностные свойства картона Текст. / Д.А. Дулькин, Блинова JI.A., О.И. Блинушова // Химия растительного сырья. 2007. - №1. - С. 85-89.

58. Siewert, W.H. Потенциал улучшения качества макулатурной массы Text. / W.H. Siewert // Wochenblatt fur Papierfabrikation. 1996. - N 6. - С. 217-220.

59. Фляте Д.М. Технология бумаги Текст.: учеб. для вузов / Д.М. Фляте. М.: Лесн. пром-сть, 1988.-440 с.

60. Крылатов, Ю.А. Проклейка бумаги Текст. / Ю.А. Крылатов, И.Н. Ковернинский. -М.: Лесн. пром-сть, 1987. 288 с.

61. Смолин, A.C. Современные тенденции химизации бумаги, картона, гофротары Текст. / A.C. Смолин // Междунар. науч.-практ. конф. «Новое в химии бумажно-картонного производства и полиграфии», С.-Петербург, 16-18 мая 2006 г.: тез докл. С. 6-11.

62. Смолин, A.C. Системы фиксации и их роль в производстве бумаги Текст. / A.C. Смолин, П.М. Кейзер // Вспомогательные химические вещества в производстве бумаги и картона. СПб., 2003. - С. 5-8.

63. Осипов, П.В. Повышение продуктивности машин оптимизацией процесса проклейки в массе клеями на основе АКД Текст. / П.В. Осипов // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2002. -№ 9-10. - С. 22-26.

64. Осипов, П.В. Вспомогательные химические продукты для канифольной проклейки в псевдо-нейтральной и нейтральной среде Текст. / П.В. Осипов // ЦБК. -2004.-№9.-С. 66-70.

65. Бушмелев, В.А. Вопросы повышения продуктивности производства оптимизацией параметров в мокрой части БДМ Текст. / В.А. Бушмелев, B.C.

66. Куров, П.В. Осипов // Вспомогательные химические вещества в производстве бумаги и картона. С.- Пб., 2003. - С. 18-22.

67. Ковернинский, И.Н. Комплексная химическая переработка древесины Текст.: учеб. для вузов / И.Н. Ковернинский [и др.]; под ред. И.Н. Ковернинского. -Архангельск: Изд-во АГТУ, 2002. 347 с.

68. Лапин, В.В. Поверхностная проклейка флютинга и тест-лайнера из 100 % макулатуры Текст. / В.В. Лапин, А.И. Смоляков, В.А. Волков, Н.Д. Кудрин // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2002.- № 11-12. - С. 24-27.

69. Мандре, А.Ю. Исследование влияния различных видов АКД на степень проклейки бумаги для офисной техники Текст. / А.Ю. Мандре, Л.Г. Махотина, Э.Л. Аким // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2003. № 11-12. - С. 20-30.

70. Осипов, П.В. Структура бумаги и картона: придание прочности в сухом состоянии применением синтетических упрочнителей Текст. / П.В. Осипов // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2003. - № 9-10. - С. 28-30.

71. Лапин, В.В. Проблема прочностных свойств бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев из 70 . 100 % макулатуры: роль размола Текст. / В.В. Лапин, A.M. Смоляков, В.А. Волков, Н.Д. Кудрина // Целлюлоза. Бумага. Картон. -2002.-№9-10.-С. 34-37.

72. Лапин, В.В. Специализированные виды катионного крахмала для бумажного производства Текст. / В.В. Лапин, А.И. Смоляков, В.А. Волков, Н.Д. Кудрина // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2000. - № 11-12. - С. 23-25.

73. Стрекаловский В. А. Опыт использования катионного крахмала при производстве бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев из 100 %макулатуры Текст. / В.А. Стрекаловский [и др.] // Целлюлоза. Бумага. Картон. -2002.-№7-8.-С. 22-26.

74. Лапин, В.В. Загрязнения в бумажной массе из 100% макулатуры: влияние на степень помола и прочность бумаги и картона Текст. /В.В. Лапин, А.И. Смоляков, Н.Д. Кудрина // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2001. - № 7-8. - С. 32-34.

75. Копыльцов, A.A. О выборе катионного крахмала и контроле его качества Текст. : тез. докл./ A.A. Копыльцов // Междунар. научн.-практ. конф. «Новое в химии бумажно-картонного производства и полиграфии», 16-18 мая 2006 г., С.Петербург. С. 54-5 8.

76. Крылатов, Ю.А. Новое в технологии удержания, обезвоживания, формования бумаги и картона Текст. / Ю.А. Крылатов, Н.И. Афанасьев, А.Ю. Крылатов, A.A. Дикунец // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2003. - № 7-8. - С. 26-30.

77. Осипов П.В. Балансировка многокомпонентных систем химикатов в технологии производства бумаги и картона Текст. / Осипов П.В.// Химия в ЦБП. Сб. тр. ГОУ ВПО ГТУРП, С.-Пб., 2008, С. 7-11.

78. Смолин A.C. Химия бумаги и картона в условиях современного производства Текст. / Смолин A.C.// Химия в ЦБП. Сб. тр. ГОУ ВПО ГТУРП, С.-Пб., 2008, С. 3-6.

79. Шмига В. Изготовление бумаги в нейтральной и щелочных средах. Современные проблемы химии и химической технологии Текст. / Шмига В. // Обзор. М: НИИТЭХИМ, 1988. Выпуск II (230). -57 с.

80. Энгельгардт Т. Проклейка бумаги Текст. /Энгельгардт Т., Гранич К., Риттер К.// Перев. с нем. Б.М.Гуткина. М: Лесн. пром-сть, 1975. - 224 с.

81. Крылатов А.Ю. Новая перспективная технология проклейки бумаги и картона Текст. / Крылатов А.Ю., Крылатов Ю.А., Цыганов Е.С., Цеханчук Г.А.// Целлюлоза. Бумага. Картон. 2008. - № 6. - С. 44-52.

82. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии Текст. /Фридрихсберг Д.А.// Л.: Химия, 1984. - 368 с.

83. Блинущова О.И. Развитие теории механизма проклейки тест-лайнера димерами алкилкетена Текст./ Блинушова О.И., Дулькин Д.А, Ковернинский И.Н. // Химия растительного сырья, 2008. №1. -С.131-138

84. Ostwald Wo. Die Welt der vernachlässigten Dimensionen Text./ Ostwald Wo. // Dresden-Leipzig: Vertrag Th. Steinkopft, 1944.

85. Placzek L. Chemische produkte fur die Papierfabrikation. 2. wrsentlich erweitere Ausgabe Text./ Placzek L., Keppler P. Hausenstamm: Vertrag KG, 1967.

86. Копыльцов A.A. Применение крахмала в производстве бумаги и картона Текст. /Копыльцов A.A.// М.: ОАО «ГПП Российские крахмалопродукты», 2006. -42 с.

87. Копыльцов A.A. Значение типа крахмала и способа катионизации при использовании катионного крахмала в производстве бумаги и картона Текст. / Копыльцов A.A.// Целлюлоза. Бумага. Картон. 2006. - № 2. - С. 40-43.

88. Химия и технология крахмала. Промышленные вопросы /Под ред. Роя JI. Уистлера и Эжена Ф. Пашаля. Пер. Н.Н.Трегубова // М.: Пищевая пром-сть, 1975. -411 с.

89. Иванченко И.В. Высоконаполненная бумага на основе проклеивающих дисперсий. Дисс. .канд. техн. наук Текст. / И.В.Иванченко. М.:, 1998. -133 с.

90. Лапин В.В. Катионные крахмалы проблема выбора Текст. / Лапин В.В., Мартынова В.А., Кудрина Н.Д.// Целлюлоза. Бумага. Картон. - 2005. - № 7. - С. 4447.

91. Болдырев А.И. Физическая и коллоидная химия Текст. / Болдырев А.И.// М.: Высш. школа, 1974. 503 с.

92. Осипов П.В. Регулирование параметров формирования бумажного полотна в мокрой части машин применением систем химических продуктов Текст. / П.В. Осипов // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2007. - № 8. - С. 68-72.

93. Крылатов Ю.А. Проклейка бумаги Текст. / Крылатов Ю.А., Ковернинский И.Н.//М.: Лесн. пром-сть, 1987. -288 с.

94. Крылатов А.Ю. Качество бумаги и картона как функция ионного баланса волокнистой массы Текст. / Крылатов А.Ю., Ковернинский И.Н.// Научн. тр. 5-й Междунар. науч.-технич. конф., 2004. С. 13-15.с

95. Смолин A.C. Фактор катионной потребности в мокрой части бумагоделательной машины Текст. / Смолин A.C., Шабиев P.O.// Химия в ЦБП. Сб. тр. ГОУ ВПО ГТУРП, С.-Пб., 2008, С. 12-14.

96. Комаров, В.И. Деформация и разрушение волокнистых целлюлозно-бумажных материалов Текст. / В.И. Комаров. Архангельск: Изд-во АГТУ, 2002. - 440 с.

97. Рейзиньш, Р.Э. Структурообразование в суспензиях целлюлозных волокон Текст. / Р.Э. Рейзиньш. Рига: Зинатне, 1987. - 208 с.

98. Anderson, О. Flocculation at sedimentation Text. / О. Anderson // Svensk Papperstidn. 1957. - Bd. 60, N 9. - S. 341-344.

99. Михайлов, H.B. О структурно-механических дисперсных и высокомолекулярных системах Текст. / Н.В. Михайлов, П.А. Ребиндер // Коллоид, журн. 1955. - Т. 17, № 2. - С. 107-109.

100. Ребиндер, П.А. Современные проблемы коллоидной химии Текст. / П.А. Ребиндер // Коллоид, журн. 1958. - Т. 20, № 5. - С. 527-538.

101. Ребиндер, П.А. Физико-химическая механика дисперсных структур Текст. / П.А. Ребиндер. -М.: Наука, 1966. 158 с.

102. Фролов, М.В. О природе межволоконных связей в бумаге Текст. / М.В. Фролов // Бум. пром-сть, 1980. -№ 3. С. 15-17.

103. Фролов, М.В. Роль электростатических сил в механизме прочности бумаги Текст. / М.В. Фролов // Бум. пром-сть, 1979. № 4. - С. 3-6; № 5. - С. 5-7; № 8. - С. 17-18.

104. Фролов, М.В. О механизме аномального упрочнения при увлажнении бумаги Текст. / М.В. Фролов, В.И. Волович // Сб. тр. ЦНИИБ, 1980. С. 57-64.

105. Химия древесины Текст. / Пер. с англ. под ред. Б.Л. Браунинга. М.: Лесн. пром-сть, 1967. -415 с.

106. Anderson, О. Flocculation on streaming fiber suspensions Text. / O. Anderson, J. Brunsvik// Svensk Papperstidn. 1961. -Bd. 64. -N 13. - S. 493-499.

107. Аким, Э.Л. Синтетические полимеры в бумажной промышленности Текст. / Э.Л. Аким. М.: Лесн. пром-сть, 1986. - 248 с. i

108. Духин, С.С. Электропроводность и электрокинетические свойства дисперсных систем Текст. / С.С. Духин. Киев, 1975. - 246 с.

109. Юрьев, В.И. Электрокинетические свойства целлюлозных материалов Текст. / В.И. Юрьев, С.С. Позин // Материалы Ин-та бумаги (ЦНИИБ). Вып. 38, 1960. -С. 58-83.

110. Заплатина, В.М. Изменение электрокинетических свойств целлюлозы в процессе размола Текст. / В.М. Заплатина, В.И. Юрьев // Химия и технология целлюлозы и бумаги. 1973. - Вып. 1. - С. 230-244.

111. Трухтенкова, A.JI. Изучение влияния степени упорядоченности целлюлозы на электрокинетические свойства Текст. / А.Л. Трухтенкова, В.И. Юрьев // Сб. тр. ВНИИБ.- 1976. -Вып. 69.-С. 98-102.

112. Фляте, Д.М. Изучение взаимодействия воды с целлюлозой методом ядерной магнитной релаксации Текст. / Д.М. Фляте, Ю.Б. Грунин // Бум. пром-сть. 1973. -№ 10.-С. 1-3.

113. Ostvald Wo.Die Welt der Vernachlässigten Dimensionen Texst./Dresden-Leipzig: Verlag Th. Steinkopfl, 1944.

114. Фляте, Д.М. Исследование влияния замораживания на состояние связанной воды в волокнах целлюлозы Текст. / Д.М. Фляте, Ю.Б. Грунин // ЖПХ. 1974. - Т. 47, № 12.-С. 2739-2741.

115. Фляте, Д.М. Исследование состояния системы «целлюлоза-вода» методом ЯМР релаксации Текст. / Д.М. Фляте, Ю.Б. Грунин // Кристаллизация полисахаридов и взаимодействие с водой: тез. докл. всесоюзн. сем. Рига: Зинатне, 1979.-С. 44-46.

116. Котельникова Н.Е. Взаимодействие микрокристаллической целлюлозы с водой Текст. / Н.Е. Котельникова, Г.А. Петропавловский, В.А. Шевелева, Л.А. Волкова // Cell. Chem.Technol. 1976. -Vol. 10, N4.-Р. 391-399.

117. Александр В.А. Влияние электрокинетического потенциала волокнистой массы на процессы производства бумаги Текст. /Александр В.А// Обзор, М.: ВНИПИЭИ леспром, 1975.

118. Прием и хранение макулатуры. Стандарт предприятия СТП 10578065.11-2004. ООО «Сухонский ЦБК». 2005, 11 с.

119. ГОСТ 14363.4-89. Целлюлоза. Метод подготовки проб к физико-механическим испытаниям. Введен 01.01.91.

120. Page D.H. A theory for the tensile strength of paper Text. /Page D.H. // TAPPI. -1969-№4-P. 674-681.

121. ГОСТ 13199-88. Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения массы продукции площадью 1 м2.

122. ГОСТ 27015-86. Бумага и картон. Методы определения толщины, плотности удельного объема. Взамен ГОСТ 13199-67, ГОСТ 12432-77. Введен 01.07.87.

123. ГОСТ 16296-79. Масса древесная. Метод подготовки проб к физико-механическим показателям.

124. ГОСТ 13523-78. Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов.

125. Непенин Ю.Н. Технология целлюлозы. Т.2. Производство сульфатной целлюлозы Текст. / Ю.Н. Непенин. М.: Лесн. пром-сть, 1990. - 600 с.

126. Е.С. Чавчадзе Атлас древесины и волокон для бумаги Текст. / Е.С. Чавчадзе [и др.] -М.: Ключ, 1992. 336 с.

127. Пен Р.З. Планирование эксперимента в Statgraphics. Текст. / Пен Р.З. -Красноярск: СибГТУ. -Кларетианум, 2003. 246 с.

128. Э.В. Калинина Оптимизация качества. Сложные продукты и процессы Текст. / Э.В. Калинина, А.Г. Лапига, В.В. Поляков и др. М.: Химия, 1989. - 256 с.

129. Комаров В.И., Ленюк H.A. Статистические методы контроля и управления качеством на предприятиях ЦБП: Учебное пособие Текст. /- Л.: ЛТА, 1987.-76 с.

130. Блинушова О.И. Влияние взаимодействия фракций массы с клеем и крахмалом на качество тест-лайнера Текст. / О.И.Блинушова, Д.А.Дулькин,

131. И.Н.Ковернинский //Современные массоподготовительные системы бумажно-картонного производства. Сб. тр. ГОУ ВПО ГТУРП, С.-Пб., 2009. С. 41-54.

132. Блинушова О.И. Использование элементов нано технологии в управлении качеством бумаги Текст. / О.И.Блинушова, Д.А.Дулькин, В.А.Спиридонов, Л.А.Блинова //Химия в ЦБП. Сб. тр. ГОУ ВПО ГТУРП, С.-Пб., 2008, С. 41-54.

133. Дулькин Д.А. Влияние степени помола фракций вторичного волокна на прочностные свойства картона Текст. / Дулькин Д.А., Блинова Л.А Блинушова О.И.//Химия растительного сырья, 2007, № 1, -С. 85-89

134. Блинушова О.И. Развитие теории механизма проклейки тест-лайнера димерами алкилкетена Текст./ Блинушова О.И., Дулькин Д.А, Ковернинский И.Н. // Химия растительного сырья, 2008. -№1. -С. 131-138

135. Блинушова О.И. Сравнительный анализ эффективности проклейки макулатурной массы различными АКД Текст. /Блинушова О.И. //Химия в ЦБП. Сб. тр. ГОУ ВПО ГТУРП, С.-Пб., 2008, С. 22-29.

136. Методы контроля коллоидно-химических свойств бумажной массыи подсеточной воды

137. Методика определения общего (несвязанного) крахмала и его удержания

138. Колористический метод, основанный на окрашивании крахмала иодом и оценки интенсивности окраски, зависящий от концентрации крахмала в воде.

139. Прибор: фотоколориметр. 100 мл фильтрата + 1 мл раствора йода (0.05 М).

140. Измерение при длине волны 585 нм (максимальная оптическая плотность) в 1 см кювете. Разбавление если необходимо Добавление Н2804, при сильно загрязненной системе

141. Преимущества и возможности:

142. Определение несвязанного крахмала (общий крахмал) и удержания крахмала.

143. Выбор крахмала с подходящей степенью замещения Недостатки:

144. Измеряется только общее количество крахмала, без возможности выделить отдельный вид крахмала. Всегда необходимо строить калибровочную кривую. Не возможно измерять общее удержание компонентов массы, только крахмалопродукты.

145. Методика определения удержания компонентов бумажной массы и качества подсеточной воды

146. Фотометрический метод, основанный на определении мутности подсеточной воды с помощью фотометра НАСН. Измеряется мутность оборотной воды,озависящей от концентрации взвешенных частиц. Кювета 1 см , длина волны 585 нм.

147. Преимущества и возможности:

148. Контроль тенденций содержания мелочи и наполнителя в оборотной воде

149. Определение соотношения наполнитель/мелкое волокно. Подбор крахмала соптимальной степенью замещения1. Недостатки

150. Сложно сравнивать картофельный крахмал с кукурузным, т.к. раствор картофельного крахмала более прозрачен (природа крахмала).

151. Методика определения электрокинетического потенциала (^-потенциала)

152. Метод основан на измерении потенциала частиц, движущихся в электрическом поле с постоянным напряжением между анодом и катодом.

153. Преимущества и возможности:

154. Сложно измерить реакцию системы при высокой электропроводности

155. Прибор и принцип измерения ^-потенциала: FPA Fiber Potential Analyzer

156. Методика определения катионной потребности бумажной массы

157. Метод основан на измерении в динамике изменения отрицательного потенциала частиц, движущихся в электрическом поле с постоянным напряжением между анодом и катодом, при нейтрализации их добавляемым в систему катионным электролитом (полиэлектролитом).

158. Преимущества и возможности:

159. Определение эффективности системы удержания

160. Определение эффективности работы крахмала как агента для удаления анионных загрязнений. Определение количеств необходимых катионных химикатов для очистки системы1. Недостатки

161. Имеет низкую взаимосвязь с поверхностным зарядом. Значение PCD может быть положительным при отрицательном значении ^-потенциала.

162. Приборы для определения катионной потребности: Miitek™ PCD-04 Travel и FPA Measurement

163. Методика измерения показателя рН

164. Применяется для измерения активной кислотности массы, оборотной воды, растворов крахмалов и других изучаемых и технологических растворов.

165. Методика измерения электропроводности массы

166. Основана на кондуктометрическом титровании массы.

167. С помощью ее измеряют электропроводимость массы и оборотной воды, которые позволяют объяснить низкое удержание крахмала, подобрать крахмал с наиболее эффективной степенью замещения.

168. Методика определения агломерации частиц клея