5.1 成纸耐破指数大幅度提高 从表1中可以看出;不论是生产65g/m2特殊用途牛皮纸(简称65g/m2牛皮纸,下同),还是生产80g/m2的普通牛皮纸(简称80g/m2牛皮纸,下同),加入助剂后,对成纸的耐破指数都有所提高,其幅度最高为21.85%,最低6.23%,而对于其它物检指标影响很小。 5.2 竹浆比例大幅度提高 从表1可以看出:由于65g/m2牛皮纸的物检标准比较低,在不加助剂,浆料配比为竹∶木=70∶30的情况下能达到标准要求,因此生产65g/m2的牛皮纸可不加助剂。但生产80g/m2的牛皮纸时,由于物检标准比较高,过去浆料配比在竹:木=30∶70时才能达到要求,而在浆料配比为竹∶木=60∶40时,若不加助剂,耐破指数指标就达不到要求,若加助剂1.5%,耐破指数指标就都能达到要求。 5.3 生产80g/m2的牛皮纸时在相同助剂加入量的情况下,对浆料配比的优化 由于化浆流程上竹浆和木浆不能完全分开,因而造成在生产过程中竹木比例的波动较大。为此,我们在助剂加入量为1.5%不变的情况下,对竹木比的变化对耐破指数的影响进行了跟踪,得出其曲线图如下: 5.3.1 竹浆比例低于50%时,耐破度指数超过物检标准线比例最低为7.62%,最高为21.3%。这富余的幅度就是由使用过多的木浆贡献的,这也为我们降低木浆提高竹浆比例提供了依据。 5.3.2 竹浆比例在50%~70%时,耐破度指数变化较小,比较稳定,超过物检标准的比例在4.44%~7.62%。 5.3.3 由于本次试验的时间较短,并且规定竹木比为60∶40,在实际生产中竹浆比例超过70%的情况未出现,因而对于竹浆使用比例的最大极限没有寻找到,这有待下一步试验时解决。竹浆比例与耐破度的对应关系图(助剂加入量为1.5%) 6 经济效果分析 6.1 单位成本概算 竹浆单价:2.60元/kg,木浆单价:3.50元/kg,羧甲基淀粉钠单价:6.50元/kg 过去生产牛皮纸不加助剂时,竹木比为竹浆:木浆=30∶70。 本次生产80g/m2牛皮纸试验过程中,竹木比的平均测试值为竹浆:木浆=52.07∶47.93,羟甲基淀粉钠共用了575kg,生产80g/m2牛皮纸39t,羧甲基淀粉钠的实际用量为0.575/39×100%=1.47%。 不加助剂时浆料成本为:1000×30%×2.6+1000×70%×3.5=3230(元/吨纸) 加助剂后浆料成本为:1000×52.07%×2.6+1000×47.93%×3.5=3031.37(元/吨纸),每吨纸增加的助剂成本为:1.47%×1000×6.5=95.55(元/吨纸)。 6.2 经济效益分析 吨纸浆料成本节约为:3230-3031.37-95.55=103.08(元/吨纸) 投用羟甲基淀粉钠的投资回报率为103.08/95.55×100%=107.88% #4纸机每月生产普通牛皮纸以400吨计,每月节约成本费用为:103.08×400=41232(元) 7 结论 7.1 在生产含竹浆比例较高的牛皮纸时,加入羧甲基淀粉钠助剂对成纸耐破指数提高明显,使该项指标达到要求。 7.2 在生产状况基本不变的情况下,生产牛皮纸使用1.5%的羧甲基淀粉钠,竹浆比例由过去的30%提高到65%左右是适当的。 7.3 提高经济效益:羧甲基淀粉钠应用在生产牛皮纸中,能增加化竹浆用量,降低生产成本,产品质量也得到保证,投资回报率为107.88%,具有较好的经济效益。 7.4 需要说明的是在大生产中的试验时间较短,对于化竹浆使用的最大比例没有寻找到,有待下一步试验时解决。
相关资讯
-
良好的粘合应是涂在波形瓦楞纸和面纸之间的粘合剂经过高温烘烤迅速糊化后,纸和粘合剂牢固结合,经专用设备和附件将其剥离时,撕裂的应是纸的纤维,而不应是粘合剂脱开。 瓦线使用的粘合剂,在配制过程中,主要控制粘合剂的固体含量、糊化温度和粘度。 瓦线粘合剂三…
2025/6/29 13:40:17
-
在进行印刷工作过程中,如果没有控制好印刷纸的温度和湿度,很可能会因为产生闷车现象而阻碍整个印刷过程的进行。 印刷机对纸是非常敏感的,假如温湿度控制不好,便容易使纸产生荷叶边,对印刷输纸及印品套印产生影响。 机器在正常印刷时,输纸头、前规、拉规、输纸…
2025/6/21 9:02:02
-
精装书工艺怎么说更专业?用一张图告诉您!快来看看吧!封壳:由封壳面料包在封壳纸板和中径纸板上环衬:粘在书芯上下两面,起装饰作用并使书芯与封壳连接。通常是对折页,粘口粘在书脊一侧书背纸:一张薄纸粘在纱布上,起加固作用纱布:粘在书芯背面,起加固作用 堵头布…
2025/6/20 8:09:21
-
紫外荧光油墨(ultra-violetfluorescentInk)是由在油墨中加入相应的可见荧光化合物而制成的。其防伪特征是:印刷品在普通光线下看不见,在紫外线下,可发出闪闪荧光。 紫外荧光油墨有隐形和有形之分。应用紫外光(200—400nm)照射激发而发出可见光(400—800nm)的特…
2025/6/18 7:55:51
共有 网友评论