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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 742 毫秒
1.
研究了一种新的化机浆制浆节能技术--木材顺纹切削工艺,比较了木片经顺纹切削工艺获得的平均厚度为0.3mm薄片与平均厚度为2mm传统木片在P-RC APMP流程下的磨浆能耗及纸浆强度性能。结果表明:在同一用碱量下,获得同一加拿大游离度前提下,薄片P-RC APMP工艺磨浆电耗与传统木片P-RC APMP工艺相比下降28%左右;在相同磨浆能耗的前提下,采用薄片P-RC APMP工艺制得的纸浆有更高的裂断长及耐破指数,但撕裂指数相对较低。  相似文献   

2.
本文通过对苏北杨木板皮采用JXM预浸渍系统磨浆机制取漂白化学机械浆,评价其制浆性能,并与盘磨(P-RC APMP)工艺技术制浆性能进行对比研究,旨在探索一种适合我国国情的漂白化学机械浆的新型预浸渍磨浆系统。研究结果表明,JXM预浸渍磨浆机和P-RC APMP两种磨浆方式中,JXM磨浆加后续盘磨磨浆的制浆方式,制得的纸浆性能与P-RC APMP纸浆性能相近,但总体磨浆能耗可以节约30%以上,节水20%以上。  相似文献   

3.
主要对奥地利ANDRITZ公司研发并应用于实际生产的经过盘磨化学预处理碱性过氧化氢机械浆(以下简称P-RC APMP)生产线的部分生产工艺及设备进行了介绍,对P-RC APMP制浆中通过挤压预浸和高浓磨浆与低浓磨浆、高浓漂白相结合的工艺及配套的设备进行了分析.  相似文献   

4.
从P-RC APMP高浓磨机械密封的基本结构、作用原理和设计特点,分析了P-RC APMP高浓磨机械密封的主要磨损形式和磨损规律,以控制机械密封磨损速率的关键参数为手段,达到延长机械密封耐磨寿命的目的。  相似文献   

5.
采用不同生物酶(Nov476、Nov342、Nov863、Nov 500L及Nov 51003)处理P-RC APMP,并对酶处理过的P-RC APMP进行PFI磨打浆,以筛选出适合于P-RC APMP酶促打浆的生物酶,并对该酶的酶促打浆工艺条件进行优化。结果表明,Nov 476较适用于P-RC APMP的酶促打浆;P-RCAPMP酶促打浆的较优处理条件为:Nov 476处理温度55℃,pH值6.5,Nov 476处理时间1.5 h,用量30 U/g,浆浓3%,打浆时间90 s;优化条件下对P-RC APMP进行Nov476处理并PFI磨打浆,相同打浆条件下,Nov476处理过的浆料打浆度比对照浆料提高9°SR;相同打浆度下,Nov 476处理后的浆料能耗降低,且对成纸强度性能没有显著的负面影响。  相似文献   

6.
谢林 《广西轻工业》2010,(10):75-76,93
主要对奥地利ANDRITZ公司研发并应用于实际生产的经过盘磨化学预处理碱性过氧化氢机械浆(以下简称P-RC APMP)生产线的部分生产工艺及设备进行了介绍,对P-RC APMP制浆中通过挤压预浸和高浓磨浆与低浓磨浆、高浓漂白相结合的工艺及配套的设备进行了分析。  相似文献   

7.
红麻和麦草制碱性过氧化氢机械浆   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了用麦草和红麻为原料,采用碱性过氧化氢预处理随后磨浆(P-RC)的APMP制浆流程和方法。  相似文献   

8.
单独和以不同配比对加拿大杨木P-RC APMP浆及其漂白硫酸盐商品浆进行低浓磨浆,比较了其性质.结果如下,①加拿大杨木P-RC APMP浆及其漂白硫酸盐浆在纤维内结合强度方面有协同效应:与两种浆料的加权作用相比,混合后的浆料有更高的抗张强度、抗张能量吸收和伸长率;②用一定配比的杨木P-RC APMP浆代替漂白硫酸盐杨木浆不仅能提高浆料的松厚度、光散射系数和不透明度,还能提高抗张强度、抗张能量吸收和伸长率;③在硫酸盐杨木浆中加入杨木P-RC APMP浆不会改变游离度/能量的曲线变化趋势.  相似文献   

9.
速生杨枝桠材P-RC APMP浆的酶促磨浆   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了纤维素酶和木聚糖酶对速生杨枝桠材P-RC APMP浆酶促磨浆性能的影响.实验结果表明酶预处理可以改善P-RC APMP浆的磨浆性能和成浆质量.纤维素酶和木聚糖酶预处理纸浆打浆度提高3~11°SR,磨浆能耗明显降低.最佳酶用量为25 IU/g.与未经过酶预处理速生杨枝桠材P-RC APMP浆相比,纤维素酶预处理纸浆裂断长提高11%,撕裂指数提高13%,耐破指数提高14%,耐折度提高50%,白度提高1.2个百分点;木聚糖酶预处理纸浆裂断长略有提高,撕裂指数提高15%,耐破指数提高11%,耐折度提高75%,白度提高1.9个百分点.酶预处理可抑制纸浆返黄.纤维素酶的酶促磨浆效果好于木聚糖酶.  相似文献   

10.
单独和以不同配比对加拿大杨木P-RC APMP浆及其漂白硫酸盐商品浆进行低浓磨浆,比较了其性质.结果如下:①加拿大杨木P-RC APMP浆及其漂白硫酸盐浆在纤维内结合强度方面有协同效应:与两种浆料的加权作用相比,混合后的浆料有更高的抗张强度、抗张能量吸收和伸长率;②用一定配比的杨木P-RC APMP浆代替漂白硫酸盐杨木浆不仅能提高浆料的松厚度、光散射系数和不透明度,还能提高抗张强度、抗张能量吸收和伸长率;③在硫酸盐杨木浆中加入杨木P-RC APMP浆不会改变游离度/能量的曲线变化趋势.  相似文献   

11.
张书刚 《中国造纸》2008,27(2):41-43
介绍了濮阳龙丰纸业有限公司引进的P-RC APMP浆线盘磨机的自动化控制情况。  相似文献   

12.
回顾了20世纪90年代初国内引进的首条75t/d意大利杨APMP关键设备的生产线及其推广应用情况。重点介绍了从引进到现在APMP、PRC-APMP生产线的工艺优化、装备改进和技术持续创新成果。  相似文献   

13.
陈鹏 《中国造纸》2012,31(4):50-54
通过优化APMP的工艺流程,降低了磨浆电耗,提升了浆料质量.在漂白过程中,采用一段预浸漂白和高浓漂白相结合,同时优化化学药品用量,提高了漂白效率,满足纸杯纸生产的要求,降低了制浆成本.  相似文献   

14.
本文对优质速生阔叶木三倍体毛白杨进行了P-RC APMP法制浆.通过对制浆过程中各影响因素的探讨及单段和两段浆料性能的比较发现,化学预处理中NaOH用量和H2O2用量是影响浆料性能的主要因素,其中NaOH用量对浆料强度影响较大,H2O2用量对浆料白度影响较大.NaOH和H2O2在段间的不同分配及NaOH和H2O2不同用量比例也影响浆料的最终性能.单段预处理与两段预处理P-RC APMP浆相比,在相同打浆度和相同化学药品用量下,两段预处理P-RC APMP浆具有较高的白度和强度,较低的光散射系数和不透明度.  相似文献   

15.
罗超 《中华纸业》2011,32(16):75-79
过氧化氢漂白机械制浆(PRC APMP)工艺以其得率高、化学品消耗少、吨浆成本低被众多造纸厂所青睐,但是大型磨浆机属特大功率设备,安全保护复杂且控制要求高,所以其控制与保护应当引起高度重视。本文主要针对盘磨机的控制设备配置、分类状态联锁、主要生产控制、碰撞保护及软硬件优化进行了分析与介绍,可供从事大型盘磨控制设计与维护的自动化人员参考。  相似文献   

16.
三倍体毛白杨APMP制浆的研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
对速生材种三倍体毛白杨进行了APMP法制浆。通过对制浆过程中影响因素的探讨及单段和两段浆科性能的比较发现,化学预处理中NaOH用量和H2O2用量是影响浆料性能的主要因素,NaOH和H202在段间的不同分配及NaOH和H2O2不同比例也是影响浆科性能的因素。单段预处理与两段预处理APMP相比,在相同打浆度和化学药品用量下,两段预处理APMP具有较高的白度和强度,但光散射系数和不透明度较低。  相似文献   

17.
蓝桉APMP制浆造纸技术的研究   总被引:10,自引:5,他引:10  
主要介绍了蓝桉APMP制浆与配优质印刷纸技术的研究成果及生产应用。从纤维性能和化学组分等方面对蓝桉作为造纸用纤维原料进行了深入的研究,阐述了实验室依据蓝桉特性开发的蓝桉APMP制浆工艺;蓝桉最适于采用两段挤压和两段浸渍工艺生产高质量APMP浆料,并发展和完善了APMP制浆的理论基础。所开发的APMP制浆工艺可依据产品对浆料性能的要求适当调整工艺参数来生产所需的APMP浆料。同时对以蓝桉APMP浆料为主抄造优质印刷纸(如SC纸和LWC原纸等)的工艺也进行了研究,均取得阶段性成果。蓝桉APMP制浆及应用技术的生产试验非常成功,从而证实了研究成果的适用性和科学性,为桉木、金合欢等速生阔叶材资源的合理利用提供的可靠的技术依据。  相似文献   

18.
讨论了造纸大麻芯秆(PHW)和纺织大麻芯秆(SHW)的碱-H2O2机械法制浆(APMP)特性。实验的结果表明,与PHW相比SHW的热水抽物及1%NaOH抽出物明显较低,而苯醇抽出明显较高,半纤维素及灰分含量略低,木素和综纤维素含量则大体相当。经过相同的APMP制浆过程,二者各种成分的变化趋势大体相同,但变化的幅度不同,与PHW的APMP相比,SHW的APMP木素含量较高,而综纤维素含量较低,成纸的抗张强度、耐破强度和撕裂强度均较低。  相似文献   

19.
芦苇APMP制浆工艺条件初探   总被引:4,自引:3,他引:4  
对芦苇APMP制浆工艺条件进行了探讨,研究了浸渍预处理对成浆质量的影响.结果表明,两段浸渍预处理中NaOH用量和H2O2用量是影响浆料性能的主要因素,浸渍预处理温度对浆料性能也有一定影响.实验室制得的芦苇APMP除撕裂指数偏低外,白度和裂断长都能达到配抄新闻纸的要求.  相似文献   

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