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輥式多功能磨漿機結構及其磨漿機理

2007/8/10 15:04:24 人評論

提鍵要:本文簡述了輥式多功能磨漿機的結構;探討了平行、嚙合、同向旋轉雙螺旋輥磨解漿料的機理和工作特征;列舉了它在制漿造紙工業(yè)中的應用實例。關鍵詞:雙螺旋;磨漿;制漿刀式盤磨機、錐型精漿機、圓柱磨漿機的工作原理基本相同,處理物料受到帶刃口的磨齒作用,統(tǒng)稱為刀式磨漿機。刀式對刀式磨漿機的分析表明,只靠設備結構和工藝變化很難降低磨漿過程的能耗,提高磨漿質量。近年來,人們研制了多輥磨漿機、振動慣性磨漿機、強磁粒子渦流磨漿機、射流擋板式磨漿設備、聲壓效應式設備、空化作用式磨漿設備和雙螺旋輥式磨漿機等無刀式磨漿設備[1],其中雙螺旋輥式磨漿機以其高磨漿質量、低能耗的優(yōu)點,被制漿造紙行業(yè)看好,并稱之謂第三代磨漿機[2]。國外稱這類設備為Bivis或Frotapulper(中文譯名費羅塔碎漿機[3],本文譯作揉搓機)。刀式雙螺旋輥式磨漿機的特殊結構,使之除了具有良好的磨解功能外,還具有濃縮、高效混合等功能。它在漿料(或原料)磨解過程中可以進行脫水(或脫除廢液)、加入蒸汽、加水洗滌、加藥(蒸煮劑、漂白藥劑)進行化學反應等操作,完成多項工藝過程?,F在這種輥式多功能磨漿機不僅用作疏解和磨漿,還廣泛用于制漿生產過程。1 設備結構刀式雙螺旋輥式磨漿機[4]的基本結構如圖1所示。 殼體為剖分式,由上機殼(11)和下機殼(10)組成。機殼內兩根螺旋輥彼此嚙合,平行,同向旋轉。螺旋輥為積木式組合,它由芯軸和裝在其上的正螺旋套和反螺旋套組成。喂料段正螺旋套的螺距由大變小,這樣形成“漸縮區(qū)”,對漿料產生壓縮作用。下一段的螺旋套是反向的,漿料反向運動。反螺旋套的螺棱上開有幾個由軸心向外的徑向斜槽。每組正螺旋套和反螺旋套形成一個漿料磨解段。在反螺旋套逆向推送作用下,物料逐漸積累、充滿,形成高壓區(qū),此處稱為“揉碎區(qū)”。物料在正推送過程中,正螺旋套對纖維物料產生定向(纖維軸向)擠壓和輸送作用;反螺旋套在反向推送擠壓時,也有這種定向作用。磨解細化了的物料,由反螺旋套螺棱上開的斜槽擠出,進入下一個漿料磨解段。通過斜槽個數和大小的變化,可以控制藥液滲透和磨漿效果。上機殼設有多個進液口,下機殼設有多個排液口,可根據工藝需要進入藥液或蒸汽,排出廢液。圖1雙雙螺旋輥式磨漿機1-電動機 2-皮帶輪 3-傳動分配箱 4-傳動軸 5-聯(lián)軸節(jié) 6-軸承座 7-螺旋輥軸 8-進料口9-給水盒 10-下殼體 11-上殼體12-出料口13-機座刀式雙螺旋輥式磨漿機的兩根螺旋輥同向旋轉。它對進入設備內小雜質塊不很敏感。但為避免大的硬雜質塊損壞設備,除應強化進入設備前纖維物料的凈化、除雜質外,在設備第一磨漿區(qū)前設有清除硬雜質塊的裝置。2刀工作機理刀式物料(或漿料)在雙螺旋輥式磨漿機中受到處理時,其輸送、磨漿機理的理論研究尚處于初始階段。下面結合雙螺旋輥式磨漿機的結構和生產實踐,對磨漿機理和設備特征作一探討。刀式雙螺旋輥式磨漿機的兩根螺旋輥間的距離(A)小于兩根螺旋輥外半徑Ri之和,即A<R1+R2。因為一根螺旋輥的螺棱插到另一根螺旋輥的螺槽中,故稱為嚙合型。由于螺槽縱向開放,物料可以由一根螺旋輥“流”到另一根螺旋輥。物料在輸送段有正位移輸送,也有摩擦、粘性拖曳輸送。由進料口進入的漿料沿著螺旋輥螺槽向前輸送到下方楔形區(qū),然后被另一根螺旋輥托起,并在機筒表面拖曳下沿另一根螺旋輥向前強制輸送,在螺棱間隙中產生擠壓力和剪切力。在嚙合區(qū)中,產生剪切力的原因是由于不同位置各點存在速度數值和方向上差別。圖2為楔形區(qū)剪切速度計算圖。在左面螺旋上的點A,回轉速度為V1=R1ω;此點在右面螺旋上的回轉速度為V2=R2ω,兩個速度的矢量差是點A在一個螺旋面相對另一個螺旋面的剪切速度:V=V1-V2刀式據此,楔形間隙中任意點A處剪切速度值:刀式V平均=2ωR0刀式式中:ω—螺旋轉動角速度刀式 R0—點A到間隙中心距離式    可以把楔形間隙中的剪切過程看成是一個定盤和平行于它、以角速度2ω繞點O轉動的動盤之間產生的。據此,纖維質點在楔形區(qū)相對運動軌跡是以點O為中心的圓周運動(圖2中c)。因此,間隙中心無剪切速度和剪切力。分析指出,如果雙螺旋輥式磨漿機和盤磨機速度、直徑相同,則螺旋輥間隙中的平均剪切力比盤磨機小2~3倍?,F在已經研制成功的SM76型雙螺旋輥式磨漿機和ZDPHφ600mm盤磨機的生產能力相近,但二者的轉速和直徑相差很大。SM76型雙螺旋輥式磨漿機螺旋輥直徑φ76圖2雙雙螺旋輥式磨漿機中螺棱間剪切速度分析mm,轉速300r/min;ZDPHφ600mm盤磨機磨片直徑φ600mm,轉速為1480r/min??梢?,雙螺旋輥式磨漿機的剪切力遠小于盤磨機。生產實踐也證明雙螺旋輥式磨漿機磨漿時,對纖維的切斷作用很小。刀式 圖3雙雙螺旋輥式磨漿機正輸送過程中物料的流動物料在兩根螺旋輥間沿“∞”形通道前進(圖3a、b),直到反壓區(qū)。同向旋轉的雙螺旋輥在繞兩根螺旋輥“∞”形通道上任何一點均無匯集物料趨勢,可以將螺旋輥四周壓力看作是相同的。兩根螺旋輥之間無使之變形的力,即在壓延區(qū)沒有壓延效應。因此,兩根螺旋輥之間及其與機筒之間可保持較小距離,也不會造成嚴重磨損同向旋轉雙螺旋輥有良好的自潔性能。這是因為在側間隙中一根螺旋輥螺棱的側面以恒定速度在切向掃過另一根螺旋輥螺棱的側面;在壓延間隙中,一根螺旋輥螺棱頂部以恒定速度在切向掃過另一根螺旋輥螺槽的底部。這兩種“掃過”運動阻止了物料滯留或粘附在間隙中,使之有良好輸送的自潔性能。同時,輸送和磨解的物料層,在兩螺旋輥嚙合處尚有物料換位作用(圖3c)。漿料在輥間處理機會均等,磨漿質量均勻。刀式反向螺旋套磨漿元件本身無正向輸送能力,物料的正輸送是以壓力損失為代價。壓力降的大小不僅影響磨漿質量,而且涉及扭矩大小和功率消耗。漿料在正向輸送元件和反向輸送元件作用下,形成高壓區(qū),纖維物料之間產生很大摩擦力,導致纖維間的分離,進而使之分絲帚化、壓潰。在此壓力作用下,漿料纖維才通過反螺棱上的開孔正向輸送。刀式壓力的大小和漿料濃度、反螺旋套幾何尺寸因素有關,可以根據需要加以調節(jié),壓力最大值可達8~10MPa。這樣高的壓力和剪切力相結合,會使被處理物料纖維吸收足夠能量,內部產生很大的應力,加之纖維的取向作用,使纖維軸向受力大,促使內部細纖維之間聯(lián)結的斷裂,提高了纖維的柔軟性和可塑性,甚至使之帚化、分絲、壓潰。刀式刀式雙螺旋輥式磨漿機嚙合區(qū)兩螺旋輥縱向和橫向皆開放,于是,在一根螺旋輥的螺棱和另一螺槽間的四周留有通道。來自一根螺旋輥的物料不僅繞“∞”形螺旋通道前進,而且要通過四周留有的通道,這種流經不同路線的漿料流動可以實現良好的混合。這樣來自一根螺旋輥一個螺槽的每股漿料流要分成兩股,而進入另一根螺旋輥的兩個螺槽中,且與來自不同螺槽的另外的漿料流匯合在一起,所產生的混合漿料流然后在下一個嚙合點再被分開(圖4)。則在螺旋輥轉n轉后,就有這種物料的連續(xù)分流和匯合2n次。這就產生了高混合效能,有利于漿料均勻磨解,以及與所加入的水、藥液或蒸汽的混合。圖4螺槽的分流作用3刀應刀用3.1刀機械漿和化機漿的生產[5]刀式美國C-E Bauer公司曾以南方松木片,不經預汽蒸直接用Bivis磨解,制得擠壓機械漿(EMP,Extruding Mechanical Pulp)。刀式后來,該公司又將楊木用亞硫酸鈉和燒堿浸漬后,送到Bivis機中磨解,制得擠壓化機漿(CEMP,Chemi-extruding Mechanical Pulp)。刀式該公司的研究結論是在高得率漿的生產中,終于找到了可以替代盤磨機的設備了。雙螺旋輥式磨漿機替代盤磨機不僅能耗大大降低,而且漿的質量有所提高。第一套工業(yè)裝置已于1985年11月在該公司投入運行。漂漂Lancey制漿造紙廠以日產10tBivis為主要設備(2臺串聯(lián))生產漂白化機漿[5]。3.2漂廢紙?zhí)幚恚?]漂漂瑞典斯德哥爾摩Calor-Celsius AB紙廠采用揉搓機處理廢紙。漂漂混合廢紙進入水力碎漿機,離解后纖維經底部直徑φ3~4cm孔徑的篩板,進入漿池,泵送至錐形除砂器。除砂(雜質)后的良漿進入螺旋壓榨機,脫水至30%濃度,送入揉搓機。紙片在此受到搓磨、疏解,纖維分離,而沒有切斷作用。在揉搓機內溫度升到70~80℃,蠟和樹脂分散到介質中,并得以除去。根據回收紙張種類不同,能耗為80~120kWh/t。此后,漿料經兩段錐形除砂器、篩漿機,篩選凈化后去紙機抄造紙板。3.3漂節(jié)渣漿處理漂漂黑龍江斯達造紙公司制漿分廠,原系統(tǒng)節(jié)漿回煮;渣漿經打漿機處理后去抄工業(yè)包裝紙。1999年4月,該廠用雙螺旋輥式磨漿機處理節(jié)渣漿。漂漂經檢測,節(jié)渣漿經雙螺旋輥式磨漿機處理后,抄成紙張的指標可完全滿足質量標準。節(jié)漿不回煮,節(jié)省化學藥品、增加鍋容和產漿量,還可降低能耗,改善生產環(huán)境。3.4 高級漂白棉漿的生產[9]漂漂法國克萊克斯特羅(Clextral)公司開發(fā)成功以棉短絨為原料生產漂白棉漿的生產技術。該技術現已經用于法國鈔票紙廠、津巴布韋證券紙廠、上海昆山幣紙廠和天津證券紙廠。該生產系統(tǒng)以Bivis為主體設備。棉短絨制漂白漿總得率為82%~92%,白度可達85%~88%ISO。漂漂此外,瑞典Korsnas AB紙廠、加拿大的Eurocan紙廠等將揉搓機用于硫酸鹽化學漿打漿前的預磨,取得了很好的效果[7]。參考文獻[1]劉長恩.磨漿理論與設備.黑龍江科技出版社,1994[2]J.D.sinkey.Development of a third generation Refiner.C-E Bauer internal correspondence,1982[3]陳嘉翔等.制漿原理與工程.輕工業(yè)出版社,1990:257[4]中國專利:專利號ZL97214188.X[5]J.A.Kurdin,W.L.Bohn.Mechanical pulping by Ex trusion pulping conference:265~274[6]王丹.以Bivis法制高白度化學熱磨機械漿.黑龍江造紙,1991(1):46~48[7]Otto Brauns.A new method of reclaiming waste paper.Svenskpapperstidning,1973(5):192~194[8]陳樵鑒.Bivis法制漿機理的探討.第八屆造紙學術年會論文集:111~117

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