JP6281360B2 - Sheet manufacturing apparatus and sheet manufacturing method - Google Patents

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JP6281360B2 JP2014061556A JP2014061556A JP6281360B2 JP 6281360 B2 JP6281360 B2 JP 6281360B2 JP 2014061556 A JP2014061556 A JP 2014061556A JP 2014061556 A JP2014061556 A JP 2014061556A JP 6281360 B2 JP6281360 B2 JP 6281360B2
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Description

本発明は、シート製造装置及びシート製造方法に関する。   The present invention relates to a sheet manufacturing apparatus and a sheet manufacturing method.

従来、シート製造装置においては、繊維を含む原料を水に投入し、主に機械的作用により離解して、抄き直す、いわゆる湿式方式が多く採用されている。このような湿式方式のシート製造装置によって製造されるシートは、例えば木材等に由来するセルロース繊維が互いに絡み合い、水素結合などの結着力によって部分的に結着される構造を有する。   2. Description of the Related Art Conventionally, in a sheet manufacturing apparatus, a so-called wet method is often employed in which a raw material containing fibers is introduced into water, disaggregated mainly by mechanical action, and re-made. A sheet manufactured by such a wet type sheet manufacturing apparatus has a structure in which, for example, cellulose fibers derived from wood or the like are entangled with each other and partially bound by a binding force such as hydrogen bonding.

また、古紙や、古紙などの解離する際に生じるパルパーかす、スクリーンかす、クリーナかすなどの製紙廃棄物を原料(パルプ原料)とする繊維板の製造方法として、例えば、特許文献1には、古紙などの紙類および製紙廃棄物の少なくとも一方を主成分とし、かつ、プラスチックを乾式基準で2〜20重量%、紙又は木質材を乾式で繊維状にした乾式解繊材(繊維材)を乾式基準で10〜30重量%の割合で含有するように調合された調合原料を加熱・加圧して所定の形状に成形する方法が提案されている。   Further, as a method for producing a fiberboard using waste paper and paper waste such as pulp waste, screen waste, and cleaner waste generated when dissociating waste paper, as a raw material (pulp raw material), for example, Patent Document 1 discloses waste paper Dry defibrating material (fiber material) based on at least one of paper and papermaking waste such as plastic, 2-20% by weight of plastic on a dry basis, and dry paper or woody material on a dry basis There has been proposed a method in which a blended raw material blended so as to be contained at a ratio of 10 to 30% by weight is heated and pressurized to be molded into a predetermined shape.

この方法によれば、調合原料中のプラスチックの含有率が所定範囲を越えるような割合で繊維板原料がプラスチックを含有している場合には、繊維板原料中のプラスチックの一部を除去して調合原料中のプラスチックの含有率が所定範囲内になるようにし、また、調合原料中のプラスチックの含有率が所定範囲を下回るような割合で繊維板原料がプラスチックを含有している場合には、調合原料中のプラスチックの含有率所定が範囲内になるように別途プラスチックを添加することが開示されている。   According to this method, when the fiberboard raw material contains plastic at a ratio such that the plastic content in the blended raw material exceeds the predetermined range, a part of the plastic in the fiberboard raw material is removed. When the fiberboard raw material contains plastic at a ratio such that the plastic content in the mixed raw material falls within the predetermined range, and the plastic content in the mixed raw material falls below the predetermined range, It is disclosed that a plastic is separately added so that a predetermined content ratio of the plastic in the blended raw material is within the range.

特開10−121400号公報JP-A-10-121400

しかしながら、特許文献1には、繊維板原料がどの程度プラスチックを含有しているのかを把握する具体的な記載がない。そのため、どのように所定の含有量となるように調整すればよいか、当業者であっても実施可能なものではない。そのため、この方法のプラスチックの含有量は2〜20重量%と広い範囲とならざるを得ず、プラスチックの含有量がこれほど広い範囲であると、製造されるシートの強度も一定にならず、例えば、極端に強度が不足するシートを製造する可能性がある。   However, Patent Document 1 does not have a specific description for grasping how much plastic the fiberboard raw material contains. For this reason, it is not possible for those skilled in the art to determine how to adjust the content to a predetermined level. Therefore, the plastic content of this method must be in a wide range of 2 to 20% by weight, and if the plastic content is in such a wide range, the strength of the manufactured sheet is not constant, For example, there is a possibility of manufacturing a sheet having extremely insufficient strength.

特許文献1の発明は、乾式での技術だが、湿式でも添加物を加えているので、同様の課題が発生する。   The invention of Patent Document 1 is a dry technique, but the same problem occurs because an additive is added even in a wet process.

また、古紙を複数回リサイクルして所望のシートを製造することは、これまで提案されていない。   Moreover, it has not been proposed so far to produce a desired sheet by recycling used paper a plurality of times.

本発明の幾つかの態様に係る目的の1つは、被解繊物の履歴に応じて所望のシートを製造することができるシート製造装置及びシート製造方法を提供することにある。   One of the objects according to some aspects of the present invention is to provide a sheet manufacturing apparatus and a sheet manufacturing method capable of manufacturing a desired sheet according to the history of the defibrated material.

本発明は前述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の態
様または適用例として実現することができる。
SUMMARY An advantage of some aspects of the invention is to solve at least a part of the problems described above, and the invention can be implemented as the following aspects or application examples.

(1)本発明に係るシート製造装置の一態様は、
少なくとも繊維を含む被解繊物を解繊する解繊部を有し、前記解繊部で解繊された解繊物を用いてシートを製造するシート製造装置であって、
前記被解繊物の履歴によって、前記被解繊物を分別する分別部と、
分別された被解繊物を供給する供給部と、
を有することを特徴とする。
(1) One aspect of the sheet manufacturing apparatus according to the present invention is:
A sheet manufacturing apparatus that has a defibrating unit for defibrating at least a fiber to be defibrated, and that manufactures a sheet using the defibrated material defibrated in the defibrating unit,
According to the history of the defibrated material, a sorting unit for sorting the defibrated material,
A supply section for supplying the separated defibrated material;
It is characterized by having.

このようなシート製造装置によれば、被解繊物の履歴によって被解繊物を分別し、その分別された被解繊物を供給することができるので、被解繊物の履歴によって所望のシートを製造することができる。   According to such a sheet manufacturing apparatus, it is possible to sort the defibrated material based on the history of the defibrated material, and to supply the separated defibrated material. Sheets can be manufactured.

(2)本発明に係るシート製造装置において、
前記履歴は、前記被解繊物が過去においてリサイクルされた回数に相当する情報としてもよい。
(2) In the sheet manufacturing apparatus according to the present invention,
The history may be information corresponding to the number of times the defibrated material has been recycled in the past.

このようなシート製造装置によれば、被解繊物が過去においてリサイクルされた回数に相当する情報によって被解繊物を分別することで、被解繊物を複数回リサイクルする場合であっても、リサイクルされた回数に応じて所望のシートを製造することができる。   According to such a sheet manufacturing apparatus, even if the defibrated material is recycled a plurality of times by separating the defibrated material according to information corresponding to the number of times the defibrated material has been recycled in the past. A desired sheet can be manufactured according to the number of times of recycling.

(3)本発明に係るシート製造装置において、
前記リサイクルされた回数によって、前記シートを製造する際に異なるマーキングを行ってもよい。
(3) In the sheet manufacturing apparatus according to the present invention,
Depending on the number of times of recycling, different markings may be performed when the sheet is manufactured.

このようなシート製造装置によれば、リサイクルされた回数によって被解繊物を分別することで、製造の過程においてリサイクルされた回数が異なる被解繊物が混ざってしまうことを抑制できる。そして、製造されたシートのリサイクルした回数が把握できるので、リサイクルした回数によってマーキングを異ならせることで、そのシートのリサイクルした回数に相当する情報を記録することができる。   According to such a sheet manufacturing apparatus, by separating the defibrated material according to the number of times of recycling, it is possible to suppress mixing of the defibrated material having different numbers of times of recycling in the manufacturing process. And since the frequency | count of recycling of the manufactured sheet | seat can be grasped | ascertained, the information equivalent to the frequency | count of recycling of the sheet | seat can be recorded by changing marking according to the frequency | count of recycling.

(4)本発明に係るシート製造装置において、
前記マーキングを検出する検出部をさらに有し、
前記検出部の検出結果により前記リサイクルされた回数に相当する情報を取得してもよい。
(4) In the sheet manufacturing apparatus according to the present invention,
A detection unit for detecting the marking;
Information corresponding to the number of times of recycling may be acquired based on a detection result of the detection unit.

このようなシート製造装置によれば、マーキングを検出することで容易にリサイクル回数を検出できる。   According to such a sheet manufacturing apparatus, the number of times of recycling can be easily detected by detecting the marking.

(5)本発明に係るシート製造装置において、
前記マーキングを検出できない場合は、前記リサイクルされた回数に相当する情報を、前記マーキングを検出できた場合の前記リサイクルされた回数に相当する情報とは異ならせてもよい。
(5) In the sheet manufacturing apparatus according to the present invention,
When the marking cannot be detected, the information corresponding to the number of times of recycling may be different from the information corresponding to the number of times of recycling when the marking can be detected.

このようなシート製造装置によれば、マーキングを検出できない場合はリサイクルしていないシートのため、マーキングを検出した場合とは異なる情報にすることで、リサイクルしていないことを認識することができる。   According to such a sheet manufacturing apparatus, since the sheet is not recycled when the marking cannot be detected, it is possible to recognize that the recycling is not performed by using different information from that when the marking is detected.

(6)本発明に係るシート製造装置において、
前記被解繊物を裁断する粗砕部をさらに有し、
前記分別部は前記粗砕部と前記解繊部との間に備えてもよい。
(6) In the sheet manufacturing apparatus according to the present invention,
It further has a crushing part for cutting the defibrated material,
The separation unit may be provided between the crushing unit and the defibrating unit.

このようなシート製造装置によれば、裁断された細片が分別されるので、解繊物を履歴毎に分別しやすくなる。   According to such a sheet manufacturing apparatus, the cut pieces are separated, so that the defibrated material can be easily separated for each history.

(7)本発明に係るシート製造装置において、
前記被解繊物を裁断する粗砕部をさらに有し、
前記解繊部の搬送方向において、前記分別部は前記粗砕部よりも上流側に位置してもよい。
(7) In the sheet manufacturing apparatus according to the present invention,
It further has a crushing part for cutting the defibrated material,
In the transport direction of the defibrating unit, the sorting unit may be located upstream of the crushing unit.

このようなシート製造装置によれば、粗砕前の被解繊物の段階で分別するので、解繊物を履歴毎に分別しやすくなる。   According to such a sheet manufacturing apparatus, separation is performed at the stage of the material to be defibrated before rough crushing, so that the defibrated material can be easily classified for each history.

(8)本発明に係るシート製造方法の一態様は、
少なくとも繊維を含む被解繊物の履歴によって前記被解繊物を分別し、
分別された被解繊物を、被解繊物を解繊する解繊部に供給し、
解繊された解繊物を用いてシートを製造することを特徴とする。
(8) One aspect of the sheet manufacturing method according to the present invention is:
Separating the defibrated material according to the history of the defibrated material containing at least fibers,
Supply the separated defibrated material to the defibrating unit for defibrating the defibrated material,
A sheet is manufactured using the defibrated material that has been defibrated.

このようなシート製造方法によれば、被解繊物の履歴によって被解繊物を分別し、その分別された被解繊物を供給することができるので、被解繊物の履歴に応じて所望のシートを製造することができる。   According to such a sheet manufacturing method, the defibrated material can be sorted according to the history of the defibrated material, and the separated defibrated material can be supplied. A desired sheet can be produced.

本実施形態に係るシート製造装置を示す機能ブロック図。The functional block diagram which shows the sheet manufacturing apparatus which concerns on this embodiment. 本実施形態に係るシート製造装置の一部を模式的に示す図。The figure which shows typically a part of sheet manufacturing apparatus which concerns on this embodiment. 本実施形態に係るシート製造装置の一部を模式的に示す図。The figure which shows typically a part of sheet manufacturing apparatus which concerns on this embodiment. 本実施形態に係るシート製造方法のフローチャート。The flowchart of the sheet manufacturing method which concerns on this embodiment. 本実施形態に係るシート製造方法のフローチャート。The flowchart of the sheet manufacturing method which concerns on this embodiment. 本実施形態に係るシート製造方法のフローチャート。The flowchart of the sheet manufacturing method which concerns on this embodiment. 他の実施形態に係るシート製造方法のフローチャート。The flowchart of the sheet manufacturing method which concerns on other embodiment. 本実施形態に係るシートの平面図。The top view of the sheet | seat which concerns on this embodiment.

以下、本発明の好適な実施形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に説明する実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また、以下で説明される構成の全てが本発明の必須構成要件であるとは限らない。   DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. The embodiments described below do not unduly limit the contents of the present invention described in the claims. In addition, not all of the configurations described below are essential constituent requirements of the present invention.

本実施形態に係るシート製造装置は、少なくとも繊維を含む被解繊物を解繊する解繊部を有し、前記解繊部で解繊された解繊物を用いてシートを製造するシート製造装置であって、前記被解繊物の履歴によって、前記被解繊物を分別する分別部と、分別された被解繊物を供給する供給部と、を有することを特徴とする。   The sheet manufacturing apparatus according to the present embodiment has a defibrating unit for defibrating at least a fiber to be defibrated, and manufactures a sheet using the defibrated material defibrated by the defibrating unit. An apparatus, comprising: a separation unit that separates the defibrated material according to a history of the defibrated material, and a supply unit that supplies the separated defibrated material.

なお、本明細書では、シート製造装置において、製造されるシートの材料(被解繊物1、解繊物、ウェブW、シートS等)の流れ(概念的な流れを含む)に対して、「上流」、「下流」等の表現を用いる。また、「上流側(下流側)」という表現は、構成の位置を相対的に特定する場合に用い、例えば、「AがBの上流側(下流側)にある」などという場合には、Aの位置がBの位置に対して、シートSの材料の流通方向に照らして上流(下流)にあることを指す。   In this specification, in the sheet manufacturing apparatus, with respect to the flow (including a conceptual flow) of the material of the sheet to be manufactured (defibrated material 1, defibrated material, web W, sheet S, etc.), Expressions such as “upstream” and “downstream” are used. The expression “upstream side (downstream side)” is used to relatively specify the position of the configuration. For example, when “A is on the upstream side (downstream side) of B”, A Is located upstream (downstream) with respect to the position B in the direction of material flow of the sheet S.

また、本明細書において、乾式とは、液体中ではなく大気中(空気中)でという意味である。乾式の範疇には、乾燥状態、及び不純物として存在する液体(水等)又は意図的に添加される液体(水等)、水蒸気、ミスト等が存在する状態、が含まれる。また、乾式の態様と、抄紙等で行われる湿式の態様とでは、装置全体あるいは製造される紙の量に対する水の使用量が全く異なることに注意する。すなわち、乾式の態様において、系内に水が存在する場合の水の量は、湿式に比較して桁違いに少ない。   Moreover, in this specification, dry means not in liquid but in the atmosphere (in the air). The dry category includes a dry state and a state where a liquid (such as water) present as an impurity or a liquid (water or the like) intentionally added, water vapor, mist, or the like is present. In addition, it should be noted that the amount of water used for the entire apparatus or the amount of paper produced is completely different between the dry mode and the wet mode performed by papermaking. That is, in the dry mode, the amount of water when water is present in the system is much smaller than that of wet type.

1.シート製造装置
本実施形態に係るシート製造装置120は、少なくとも繊維を含む被解繊物を解繊する解繊部20を有し、解繊部20で解繊された解繊物を用いてシートSを製造するシート製造装置120であって、被解繊物の履歴によって、被解繊物を分別する第1、第2の分別部3,5と、分別された被解繊物を供給する第1、第2の供給部4,6と、を有する。図1は、本実施形態に係るシート製造装置120を示す機能ブロック図である。以下、本実施形態のシート製造装置120について、図1を用いて装置の全体構成について説明する。
1. Sheet manufacturing apparatus The sheet manufacturing apparatus 120 according to the present embodiment has a defibrating unit 20 for defibrating at least a fiber to be defibrated, and uses the defibrated material defibrated by the defibrating unit 20 A sheet manufacturing apparatus 120 that manufactures S, and supplies first and second sorting units 3 and 5 that sort a material to be defibrated according to the history of the material to be defibrated, and the separated material to be defibrated. And first and second supply units 4 and 6. FIG. 1 is a functional block diagram showing a sheet manufacturing apparatus 120 according to the present embodiment. Hereinafter, the overall configuration of the sheet manufacturing apparatus 120 of the present embodiment will be described with reference to FIG.

本実施形態のシート製造装置120は、被解繊物保管部2、第1の分別部3、第1の供給部4、粗砕部10、第2の分別部5、第2の供給部6、解繊部20、分級部63、選別部35、混合部30、シート形成部40、マーキング部100、制御部110等の各種の構成を含むことができる。   The sheet manufacturing apparatus 120 according to the present embodiment includes a defibrated material storage unit 2, a first sorting unit 3, a first supply unit 4, a crushing unit 10, a second sorting unit 5, and a second supply unit 6. Various configurations such as a defibrating unit 20, a classifying unit 63, a sorting unit 35, a mixing unit 30, a sheet forming unit 40, a marking unit 100, and a control unit 110 can be included.

シート製造装置120は、少なくとも繊維を含む被解繊物を被解繊物保管部2から第1の分別部3へ供給すると、以降、各処理部で所定の処理を行い、シートを製造することができる。   When the sheet manufacturing apparatus 120 supplies the defibrated material containing at least fibers from the defibrated material storage unit 2 to the first sorting unit 3, thereafter, each processing unit performs a predetermined process to manufacture a sheet. Can do.

第1の分別部3は、検出部8、搬送切替部9、第1の保管部3a,3b,3cを含む。第1の分別部3は、被解繊物の履歴によって被解繊物を分別する。第1の保管部3a,3b,3cは、複数含むことができ、分別された種類の数に相当する数を設けることができる。第1の保管部3a,3b,3cは、それぞれ所定量の分別された被解繊物を保管できる。本実施形態では、第1の保管部3a,3b,3cは、3つ設けられている例を示したが、これに限らず、被解繊物の履歴に応じて必要な数の第1の保管部を設けてもよい。   The first sorting unit 3 includes a detection unit 8, a conveyance switching unit 9, and first storage units 3a, 3b, and 3c. The first sorting unit 3 sorts the material to be defibrated based on the history of the material to be defibrated. A plurality of the first storage units 3a, 3b, 3c can be included, and a number corresponding to the number of sorted types can be provided. Each of the first storage units 3a, 3b, 3c can store a predetermined amount of separated articles to be defibrated. In the present embodiment, an example in which three first storage units 3a, 3b, and 3c are provided is shown, but the number of the first storage units 3a, 3b, and 3c is not limited to this, and a necessary number of first storage units 3a, 3b, and 3c are provided according to the history of the defibrated material. A storage unit may be provided.

第1の供給部4は、分別された被解繊物を粗砕部10へ供給する。第1の供給部4は第1の給紙部4a,4b,4cを複数含むことができ、各第1の給紙部4a,4b,4cは第1の保管部3a,3b,3cから粗砕部10へ被解繊物を送り出すことができる。   The first supply unit 4 supplies the separated defibrated material to the crushing unit 10. The first supply unit 4 can include a plurality of first paper supply units 4a, 4b, and 4c, and each first paper supply unit 4a, 4b, and 4c is roughly connected to the first storage units 3a, 3b, and 3c. An object to be defibrated can be sent out to the crushing unit 10.

第2の分別部5は、切替弁13、第2の保管部5a,5b,5cを含む。第2の分別部5は、被解繊物の履歴によって被解繊物を分別する。第2の保管部5a,5b,5cは、複数含むことができ、分別された種類の数に相当する数を設けることができる。第2の保管部5a,5b,5cは、それぞれ粗砕部10で裁断された被解繊物を所定量保管できる。   The second sorting unit 5 includes a switching valve 13 and second storage units 5a, 5b, and 5c. The second sorting unit 5 sorts the defibrated material based on the history of the defibrated material. A plurality of the second storage units 5a, 5b, 5c can be included, and a number corresponding to the number of sorted types can be provided. Each of the second storage units 5a, 5b, and 5c can store a predetermined amount of the defibrated material cut by the crushing unit 10.

第2の供給部6は、分別された被解繊物を解繊部20へ供給する。第2の供給部6は開閉弁6a,6b,6cを複数含むことができ、開閉弁6a,6b,6cは第2の保管部5a,5b,5cから解繊部20へ裁断された被解繊物を送り出すことができる。   The second supply unit 6 supplies the separated defibrated material to the defibrating unit 20. The second supply unit 6 may include a plurality of on-off valves 6a, 6b, and 6c, and the on-off valves 6a, 6b, and 6c are cut to the defibrating unit 20 from the second storage units 5a, 5b, and 5c. Delicates can be sent out.

第1の給紙部4a,4b,4cの数と、第2の保管部5a,5b,5cの数と、開閉弁6a,6b,6cの数とは、第1の保管部3a,3b,3cに対応する数であり、ここでは3つ設けられているが、被解繊物の履歴に応じて、または、保管可能な被解繊物の量に応じて適宜設定することができる。   The number of the first paper feed units 4a, 4b, 4c, the number of the second storage units 5a, 5b, 5c, and the number of the on-off valves 6a, 6b, 6c are the first storage units 3a, 3b, The number corresponds to 3c, and three are provided here, but can be appropriately set according to the history of the defibrated material or the amount of defibrated material that can be stored.

このようなシート製造装置120によれば、被解繊物の履歴によって被解繊物を分別し、その分別された被解繊物を供給することができるので、被解繊物の履歴に応じて所望のシートを製造することができる。例えば、古紙のような被解繊物を複数回リサイクルするという技術思想はこれまでなかったが、このように被解繊物の履歴を利用して分別することによって、所望の性状を有するシートを製造することが可能となる。   According to such a sheet manufacturing apparatus 120, the defibrated material can be sorted according to the history of the defibrated material, and the separated defibrated material can be supplied. Thus, a desired sheet can be manufactured. For example, there has never been a technical idea of recycling a defibrated material such as waste paper a plurality of times, but by separating using the history of the defibrated material in this way, a sheet having a desired property can be obtained. It can be manufactured.

なお、本実施の形態における検出部8、搬送切替部9、粗砕部10、解繊部20、分級部63、選別部35、混合部30、シート形成部40、マーキング部100等の構成は、必要に応じて複数設けられてもよい。   The configurations of the detection unit 8, the conveyance switching unit 9, the crushing unit 10, the defibrating unit 20, the classification unit 63, the sorting unit 35, the mixing unit 30, the sheet forming unit 40, the marking unit 100, and the like in the present embodiment are as follows. A plurality may be provided as necessary.

次に、本実施形態のシート製造装置120の各部の詳細について、図2及び図3を用いて説明する。図2は、本実施形態に係るシート製造装置120の一部を模式的に示す図であって、被解繊物保管部2から解繊部20までを示す図である。図3は、本実施形態に係るシート製造装置120の一部を模式的に示す図であって、解繊部20後の各処理部を示す図である。図2と図3は、紙面の関係上、管82で分断して示しているが、管82は図2の解繊部20と図3の分級部63とを連結している。   Next, the detail of each part of the sheet manufacturing apparatus 120 of this embodiment is demonstrated using FIG.2 and FIG.3. FIG. 2 is a diagram schematically illustrating a part of the sheet manufacturing apparatus 120 according to the present embodiment, and is a diagram illustrating the defibrated material storage unit 2 to the defibrating unit 20. FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a part of the sheet manufacturing apparatus 120 according to the present embodiment, and is a diagram illustrating each processing unit after the defibrating unit 20. 2 and 3 are shown by being divided by a pipe 82 in view of the paper surface, the pipe 82 connects the defibrating unit 20 of FIG. 2 and the classifying unit 63 of FIG. 3.

まず、図2を用いて、シート製造装置120の被解繊物保管部2から解繊部20までを説明する。   First, the defibrated material storage unit 2 to the defibrating unit 20 of the sheet manufacturing apparatus 120 will be described with reference to FIG.

1.1.被解繊物保管部
シート製造装置120は、被解繊物保管部2を含む。被解繊物保管部2は、被解繊物1を一時的に保管する。被解繊物保管部2に保管される被解繊物1は、複数種類の履歴を有する被解繊物1が混在している。被解繊物保管部2は、シート状の被解繊物1を多数積層して収容可能な箱体である。
1.1. Defibrinated matter storage unit The sheet manufacturing apparatus 120 includes the defibrated material storage unit 2. The defibrated material storage unit 2 temporarily stores the defibrated material 1. The defibrated material 1 stored in the defibrated material storage unit 2 includes a plurality of defibrated materials 1 having a plurality of histories. The defibrated material storage unit 2 is a box that can accommodate a large number of sheet-shaped defibrated materials 1 that are stacked.

被解繊物保管部2は、保管されている被解繊物1を第1の分別部3へ連続的に送り出すための自動搬送装置2aを備える。また、その自動搬送装置2aは、保管されている被解繊物1を1枚ずつ取り出す機能を有している。   The defibrated material storage unit 2 includes an automatic conveyance device 2 a for continuously sending the stored defibrated material 1 to the first sorting unit 3. Moreover, the automatic conveyance apparatus 2a has a function of taking out the articles to be defibrated 1 stored one by one.

被解繊物1は、シート製造装置120の原材料を含む物品のことを指し、例えば、パルプシート、紙、古紙、ティッシュペーパー、キッチンペーパー、クリーナー、フィルター、液体吸収材、吸音体、緩衝材、マット、段ボールなどの、繊維が絡み合い又は結着されたものを指す。また、被解繊物1には、レーヨン、リヨセル、キュプラ、ビニロン、アクリル、ナイロン、アラミド、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリイミド、炭素、ガラス、金属からなる繊維等(有機繊維、無機繊維、有機無機複合繊維)が含まれていてもよい。また、本実施形態のシート製造装置120において、被解繊物1として1回以上リサイクルされたものも用いることができ、特に古紙を有効に利用することができる。   The article 1 to be defibrated refers to an article including the raw material of the sheet manufacturing apparatus 120. For example, pulp sheet, paper, waste paper, tissue paper, kitchen paper, cleaner, filter, liquid absorber, sound absorber, shock absorber, It refers to mats, corrugated cardboard, etc. in which fibers are intertwined or bound. In addition, the fiber to be defibrated 1 includes rayon, lyocell, cupra, vinylon, acrylic, nylon, aramid, polyester, polyethylene, polypropylene, polyurethane, polyimide, carbon, glass, metal fibers (organic fiber, inorganic fiber, Organic-inorganic composite fiber) may be included. Moreover, in the sheet manufacturing apparatus 120 of this embodiment, the thing 1 or more recycled as the to-be-defibrated material 1 can be used, and especially waste paper can be used effectively.

被解繊物1の履歴は、被解繊物1の性状に関する情報であり、具体的には、被解繊物1における添加物の含有量、被解繊物1における添加物の種類、被解繊物1における繊維長、被解繊物1における繊維の材質などを挙げることができる。このような被解繊物1の性状に関する情報を簡易的に得るための情報としては、被解繊物1が過去においてシートSにリサイクルされた回数(以下、単に「リサイクルされた回数」という。)に相当する情報、シートの種類(紙、吸収材等)に相当する情報、リサイクルに用いたシート製造装置に関する情報などを挙げることができる。これらの情報は、シートSに付与されたマーキングによって把握される。シート製造装置120は、シート形成部40又はシート形成部40よりも下流側に、シートSにマーキングを付与するマーキング部100を有する。ま
た、シート製造装置120は、被解繊物1に付与されたマーキングを読み取ることで、被解繊物1の履歴を検出する検出部8を有する。マーキング部100や検出部8については、後述する。
The history of the material 1 to be defibrated is information on the properties of the material 1 to be defibrated. Specifically, the content of the additive in the material 1 to be defibrated, the type of additive in the material 1 to be defibrated, The fiber length in the defibrated material 1 and the material of the fiber in the material 1 to be defibrated can be exemplified. As information for easily obtaining information regarding the properties of the defibrated material 1, the number of times the defibrated material 1 has been recycled to the sheet S in the past (hereinafter simply referred to as “the number of times of recycling”). ), Information corresponding to the type of sheet (paper, absorbent material, etc.), information regarding the sheet manufacturing apparatus used for recycling, and the like. These pieces of information are grasped by the marking given to the sheet S. The sheet manufacturing apparatus 120 includes a marking unit 100 that applies a marking to the sheet S on the downstream side of the sheet forming unit 40 or the sheet forming unit 40. In addition, the sheet manufacturing apparatus 120 includes a detection unit 8 that detects the history of the defibrated material 1 by reading the marking applied to the defibrated material 1. The marking unit 100 and the detection unit 8 will be described later.

リサイクルされた回数は、シート製造装置120において被解繊物1をシートSにリサイクルした回数である。以下、単に「リサイクル回数」で示す場合もある。湿式方式で製造された紙は、シート製造装置120でリサイクルされたものではないため、リサイクル回数は0回となる。そして、湿式方式で製造された紙を被解繊物1として、シートSに製造したときにリサイクル回数は1回となる。また、リサイクル回数が1回のシートSを被解繊物1として、シート製造装置120においてシートSに製造したときにリサイクル回数は2回となる。シート製造装置120で製造されたシートでなくても、シート製造装置120がリサイクル回数を把握できれば、リサイクル回数に含まれる。シート製造装置120がリサイクル回数として把握できるか否かは、検出部8で原料の履歴を取得できるか否かによる。例えば、古紙を原料として湿式方式でリサイクルして製造された紙が被解繊物1であっても、マーキングがなかったり、シート製造装置120で把握できなければ、被解繊物1の性状を把握できないので、リサイクル回数を1回とはみなさない。そのような場合は、リサイクル回数を0回として把握し、リサイクル回数としてリサイクルされた回数に相当する情報に含める。また、未だシート製造装置120でリサイクルされていない被解繊物1は、リサイクルされた回数が0回である。   The number of times of recycling is the number of times the defibrated material 1 is recycled to the sheet S in the sheet manufacturing apparatus 120. Hereinafter, it may be simply indicated by “the number of times of recycling”. Since the paper manufactured by the wet method is not recycled by the sheet manufacturing apparatus 120, the number of times of recycling is zero. And when the paper manufactured by the wet system is made into the sheet S as the material 1 to be defibrated, the number of recycling is one. In addition, when the sheet S that is recycled once is used as the material 1 to be defibrated, and the sheet S is manufactured in the sheet manufacturing apparatus 120, the number of recycling is two. Even if the sheet is not manufactured by the sheet manufacturing apparatus 120, it is included in the number of recycling if the sheet manufacturing apparatus 120 can grasp the number of recycling. Whether the sheet manufacturing apparatus 120 can grasp the number of times of recycling depends on whether the raw material history can be acquired by the detection unit 8. For example, even if the paper manufactured by recycling wet paper as a raw material is the defibrated material 1, if there is no marking or if the sheet manufacturing apparatus 120 cannot grasp it, the properties of the defibrated material 1 are Since it is not possible to grasp, the number of recycling is not regarded as one time. In such a case, the number of times of recycling is grasped as 0 and included in the information corresponding to the number of times of recycling as the number of times of recycling. In addition, the defibrated material 1 that has not been recycled by the sheet manufacturing apparatus 120 has been recycled 0 times.

被解繊物1の履歴によって分別し、シート製造装置120の加工条件を変更することで、安定した品質のシートを製造することができる。すなわち、同じような履歴情報を有する被解繊物1は、同じように加工することで同程度の品質のシートに安定して製造することができる。   By separating according to the history of the article 1 to be defibrated and changing the processing conditions of the sheet manufacturing apparatus 120, a sheet with stable quality can be manufactured. That is, the defibrated material 1 having the same history information can be stably manufactured into a sheet of the same quality by processing in the same manner.

例えば、リサイクルされた回数により解繊物に残る添加物の量が変わり、またリサイクルされた回数が増えれば解繊物の繊維の長さが短くなるなどの傾向がある。このような原料段階での被解繊物1の性状は、製造されるシートの品質にも大きく影響を与えることになる。そこで、履歴としてリサイクルされた回数に相当する情報によってシートを製造する条件を異ならせることで、リサイクルされた回数に応じて所望のシートを製造することができる。例えば、リサイクルされた回数が1回の被解繊物1を原料とするときの加工条件と、リサイクルされた回数が2回の被解繊物1を原料とするときの加工条件と、を別々に用意するなどリサイクルされた回数によって加工条件を用意することができる。   For example, the amount of the additive remaining in the defibrated material changes depending on the number of times of recycling, and the length of fibers of the defibrated material tends to be shortened as the number of times of recycling increases. The properties of the material 1 to be defibrated at the raw material stage greatly affect the quality of the manufactured sheet. Therefore, a desired sheet can be manufactured according to the number of times of recycling by changing the conditions for manufacturing the sheet according to information corresponding to the number of times of recycling as history. For example, the processing conditions when the material to be defibrated 1 that has been recycled once is used as the raw material and the processing conditions when the material to be defibrated 1 that has been recycled twice are used as the raw material are separated. The processing conditions can be prepared according to the number of times of recycling.

シートSに付与するマーキングは、シートSの種類や回数を表す文字そのものだけでなく、シートの種類やリサイクル回数がわかるものであれば他の形態を有する印、記号などのマーキングであってもよい。例えば、マーキングが「○」であれば、リサイクル回数を0回とし、マーキングが「△」であれば、リサイクル回数を1回とする。なお、リサイクルされた回数に相当する情報は、リサイクル回数だけでなく、リサイクルをしたかしていないか、リサイクルされた回数が0回か1回以上かを示す情報でもよい。   The marking to be applied to the sheet S is not limited to the characters representing the type and number of times of the sheet S, but may be markings such as marks and symbols having other forms as long as the type of sheet and the number of times of recycling are known. . For example, if the marking is “◯”, the number of times of recycling is 0, and if the marking is “Δ”, the number of times of recycling is 1. Note that the information corresponding to the number of times of recycling may be not only the number of times of recycling, but also information indicating whether or not recycling has been performed, and whether the number of times of recycling has been zero or more.

1.2.第1の分別部
シート製造装置120は、第1の分別部3を含む。第1の分別部3は、粗砕部10よりも上流側に位置する。第1の分別部3は、被解繊物保管部2と粗砕部10との間に配置される。
1.2. First Sorting Unit The sheet manufacturing apparatus 120 includes a first sorting unit 3. The first separation unit 3 is located on the upstream side of the crushing unit 10. The first separation unit 3 is disposed between the defibrated material storage unit 2 and the crushing unit 10.

第1の分別部3は、検出部8、搬送切替部9、第1の保管部3a,3b,3cを含む。   The first sorting unit 3 includes a detection unit 8, a conveyance switching unit 9, and first storage units 3a, 3b, and 3c.

1.2.1.検出部
検出部8は、被解繊物1の履歴を取得する。検出部8は、被解繊物1から読み取ること
ができる各種の履歴を取得する。履歴については、上記「1.1.被解繊物保管部」において説明している各種の情報があるが、検出部8は、これらの各種の情報を読み取るための手段を有する。
1.2.1. Detection unit The detection unit 8 acquires the history of the defibrated material 1. The detection unit 8 acquires various histories that can be read from the defibrated material 1. Regarding the history, there are various types of information described in “1.1. Defibrinated material storage unit”, but the detection unit 8 has means for reading these various types of information.

検出部8は、後述するマーキング部100においてシートに付与されたマーキングを検出することで被解繊物1の履歴、例えば、検出部8の検出結果によりリサイクルされた回数に相当する情報を取得してもよい。このようにマーキングを検出することで容易にリサイクル回数等の履歴を検出できる。   The detection unit 8 obtains information corresponding to the history of the defibrated material 1, for example, the number of recyclings based on the detection result of the detection unit 8, by detecting the marking applied to the sheet in the marking unit 100 described later. May be. Thus, the history such as the number of recycling can be easily detected by detecting the marking.

検出部8は、マーキングを検出できない場合は、リサイクルされた回数に相当する情報を、マーキングを検出できた場合のリサイクルされた回数に相当する情報とは異ならせてもよい。このようにすることで、マーキングを検出できない場合はリサイクルしていないシートのため、マーキングを検出した場合とは異なる情報にすることで、リサイクルしていないことを認識することができる。   If the marking cannot be detected, the detection unit 8 may make the information corresponding to the number of times of recycling different from the information corresponding to the number of times of recycling when the marking can be detected. By doing in this way, since it is a sheet | seat which is not recycled when marking cannot be detected, it can recognize that it is not recycled by making it information different from the case where marking is detected.

検出部8は、第1、第2の分別部3,5の上流側であって、シート製造装置120に被解繊物1を供給する位置に配置されている。本実施形態においては、検出部8は、被解繊物保管部2に隣接して配置され、被解繊物保管部2から被解繊物1を送り出した直後に検出する。検出部8で取得した被解繊物1の履歴は、制御部110に出力される。   The detection unit 8 is disposed upstream of the first and second sorting units 3 and 5 and at a position where the article 1 to be defibrated is supplied to the sheet manufacturing apparatus 120. In the present embodiment, the detection unit 8 is disposed adjacent to the defibrated material storage unit 2 and detects immediately after the defibrated material 1 is sent out from the defibrated material storage unit 2. The history of the defibrated material 1 acquired by the detection unit 8 is output to the control unit 110.

検出部8の具体的機構は、被解繊物1のどの履歴情報を取得するかによって適宜選択することができる。履歴情報がマーキングから得られる場合には、検出部8として、マーキングが微細な透孔であれば光を照射して透過した光を判別する光電センサなどの光学的判別手段を採用することができ、マーキングがバーコードやQRコード(登録商標)等の識別子であれば公知のバーコードリーダーを採用することができる。   The specific mechanism of the detection unit 8 can be appropriately selected depending on which history information of the defibrated material 1 is acquired. When the history information is obtained from the marking, an optical discriminating means such as a photoelectric sensor that discriminates the transmitted light by irradiating light can be adopted as the detection unit 8 if the marking is a fine through-hole. If the marking is an identifier such as a barcode or QR code (registered trademark), a known barcode reader can be employed.

1.2.2.搬送切替部
搬送切替部9は、制御部110の指令によって被解繊物1を指定された第1の保管部3a,3b,3cへ搬送する。
1.2.2. Transport switching unit The transport switching unit 9 transports the defibrated material 1 to the first storage units 3 a, 3 b, 3 c specified by the command of the control unit 110.

搬送切替部9は、検出部8で取得した被解繊物1の履歴に基づいて、制御部110の指令により、例えば同じリサイクルされた回数の被解繊物1ごとに第1の保管部3a,3b,3cへ振り分けるように搬送する。このようにすることで、第1の保管部3a,3b,3cにはそれぞれ同じリサイクルされた回数の被解繊物1が保管される。つまり、被解繊物1の履歴毎に分別しやすくなる。   Based on the history of the defibrated material 1 acquired by the detecting unit 8, the conveyance switching unit 9 is configured by the first storage unit 3 a for each defibrated material 1 that has been recycled, for example, in accordance with an instruction from the control unit 110. , 3b, and 3c. By doing in this way, the 1st storage part 3a, 3b, 3c stores the to-be-defibrated material 1 of the same recycle | recycled number, respectively. That is, it becomes easy to sort for each history of the articles 1 to be defibrated.

1.2.3.第1の保管部
第1の保管部3a,3b,3cは、被解繊物1を一時的に保管する。各第1の保管部3a,3b,3cに保管される被解繊物1は、搬送切替部9によって振り分けられて同じ種類の履歴を有する被解繊物1だけが保管される。第1の保管部3a,3b,3cは、シート状の被解繊物1を多数積層して収容可能な箱体である。
1.2.3. 1st storage part The 1st storage part 3a, 3b, 3c stores the material 1 to be defibrated temporarily. The defibrated articles 1 stored in the first storage units 3a, 3b, and 3c are sorted by the transfer switching unit 9 and only the defibrated articles 1 having the same type of history are stored. The first storage units 3a, 3b, 3c are box bodies that can accommodate a large number of sheet-like articles 1 to be stacked.

履歴としてリサイクルされた回数に相当する情報を用いた場合、例えば、第1の保管部3aにはリサイクルされた回数が0回の被解繊物1を保管し、第1の保管部3bにはリサイクルされた回数が1回の被解繊物1を保管し、第1の保管部3cにはリサイクルされた回数が2回の被解繊物1を保管する。   When information corresponding to the number of times of recycling is used as the history, for example, the first storage unit 3a stores the defibrated material 1 with the number of times of recycling being 0, and the first storage unit 3b stores The defibrated material 1 having been recycled once is stored, and the defibrated material 1 having been recycled twice is stored in the first storage unit 3c.

第1の保管部3a,3b,3cから下流の加工工程は、各第1の保管部3a,3b,3cに対応して行われる。   The processing steps downstream from the first storage units 3a, 3b, 3c are performed corresponding to the first storage units 3a, 3b, 3c.

1.3.第1の供給部
シート製造装置120は、第1の供給部4を含む。第1の供給部4は、第1の給紙部4a,4b,4cを複数含む。
1.3. First Supply Unit The sheet manufacturing apparatus 120 includes a first supply unit 4. The first supply unit 4 includes a plurality of first paper feed units 4a, 4b, 4c.

第1の給紙部4a,4b,4cは、制御部110の指令により、第1の保管部3a,3b,3cのいずれか1つから粗砕部10へ被解繊物1を定量的に供給する。第1の給紙部3のいずれから供給するかによって、供給された被解繊物1の履歴を把握できる。   The first paper feeding units 4a, 4b, and 4c quantitatively transfer the defibrated material 1 from any one of the first storage units 3a, 3b, and 3c to the crushing unit 10 according to a command from the control unit 110. Supply. The history of the supplied defibrated material 1 can be grasped depending on which of the first paper feed units 3 is used for supply.

第1の給紙部4a,4b,4cは、被解繊物1を粗砕部10へ連続的に投入するための自動投入装置であってもよい。第1の保管部3のいずれか1つから複数の被解繊物1を連続的に供給することで、リサイクルされた回数が同じ被解繊物1を連続的に供給する。これにより、同じ性状の被解繊物1を連続的に供給することができ、その間、その後の製造条件を同じ条件で行うことができる。また、異なるリサイクル回数の解繊物1が混ざることを抑制できる。   The first paper feeding units 4 a, 4 b, 4 c may be automatic feeding devices for continuously feeding the material 1 to be defibrated to the crushing unit 10. By continuously supplying a plurality of defibrated articles 1 from any one of the first storage units 3, the defibrated articles 1 having the same number of times of recycling are continuously supplied. Thereby, the defibrated material 1 having the same properties can be continuously supplied, and the subsequent manufacturing conditions can be performed under the same conditions. Moreover, it can suppress that the defibrated material 1 of the frequency | count of a different recycle is mixed.

なお、第1の供給部4による供給は、第1の保管部3a,3b,3cのうち、最も多くの解繊物1を保管している第1の保管部3(例えば第1の保管部3aとする)から供給するのが望ましい。第1の保管部3aの保管している解繊物1が供給し終えたら、その時点でより多くの解繊物1を保管している第1の保管部3からの供給を開始する。しかし、これに限らず、所定量ずつ順番に第1の保管部3a,3b,3cの順に供給してもよい。   In addition, the supply by the 1st supply part 4 is the 1st storage part 3 (for example, 1st storage part) which has stored the most defibrated material 1 among the 1st storage parts 3a, 3b, 3c. 3a) is preferable. When the defibrated material 1 stored in the first storage unit 3a has been supplied, supply from the first storage unit 3 storing more defibrated material 1 at that time is started. However, the present invention is not limited to this, and the first storage units 3a, 3b, and 3c may be supplied in order of a predetermined amount.

1.4.粗砕部
シート製造装置120は、粗砕部10を含む。粗砕部10は、解繊部20の上流側に配置されている。粗砕部10は、被解繊物1を、空気中で裁断して細片にする。細片の形状や大きさは、特に限定されないが、例えば、数cm角まで裁断する。図示の例では、粗砕部10は、粗砕刃11を有し、粗砕刃11によって、投入された被解繊物1を裁断する。
1.4. Rough crushing unit The sheet manufacturing apparatus 120 includes a crushing unit 10. The crushing unit 10 is disposed on the upstream side of the defibrating unit 20. The crushing unit 10 cuts the material 1 to be defibrated into pieces by cutting in air. Although the shape and size of the strip are not particularly limited, for example, the strip is cut to several cm square. In the illustrated example, the crushing unit 10 includes a crushing blade 11, and the defibrated material 1 that has been input is cut by the crushing blade 11.

粗砕部10の具体的な例としては、シュレッダーが挙げられる。図示の例では、粗砕部10によって裁断された被解繊物1は、ホッパー12で受けてから第2の分別部5へ搬送される。   A specific example of the crushing unit 10 is a shredder. In the illustrated example, the defibrated material 1 cut by the crushing unit 10 is received by the hopper 12 and then conveyed to the second sorting unit 5.

1.5.第2の分別部
シート製造装置120は、第2の分別部5を含む。第2の分別部5は、粗砕部10の下流側に配置される。第2の分別部5は、粗砕部10と解繊部20との間に備える。
1.5. Second Sorting Unit The sheet manufacturing apparatus 120 includes a second sorting unit 5. The second separation unit 5 is disposed on the downstream side of the crushing unit 10. The second sorting unit 5 is provided between the crushing unit 10 and the defibrating unit 20.

第2の分別部5は、切替弁13、第2の保管部5a,5b,5cを含む。第2の分別部5は、被解繊物の履歴によって被解繊物を分別する。   The second sorting unit 5 includes a switching valve 13 and second storage units 5a, 5b, and 5c. The second sorting unit 5 sorts the defibrated material based on the history of the defibrated material.

1.5.1.切替弁
切替弁13は、粗砕部10の下方に設けられたホッパー12の下方に配置される。
1.5.1. Switching valve The switching valve 13 is disposed below a hopper 12 provided below the crushing unit 10.

切替弁13は、制御部110の指令により、粗砕部10で裁断された被解繊物1を管14a,14b,14cを介して第2の保管部5a,5b,5cへ送る。   The switching valve 13 sends the defibrated material 1 cut by the crushing unit 10 to the second storage units 5a, 5b, and 5c via the tubes 14a, 14b, and 14c in accordance with a command from the control unit 110.

切替弁13は、履歴として例えば同じリサイクルされた回数の被解繊物1ごとに第2の保管部5a,5b,5cへ振り分けるように管14a,14b,14cとホッパー12とを連通する。粗砕部10を通過した被解繊物1を分別することで、リサイクルされた回数の異なる被解繊物1が混ざり合うこともなく、適切に分別することができる。   For example, the switching valve 13 communicates the pipes 14a, 14b, 14c and the hopper 12 so as to distribute them to the second storage units 5a, 5b, 5c for each defibrated material 1 that has been recycled the same number of times. By separating the defibrated material 1 that has passed through the crushing unit 10, the defibrated material 1 having a different number of times of recycling can be appropriately separated without being mixed.

本実施形態においては、第1の分別部3が設けられ、被解繊物1は既にリサイクルされ
た回数ごとに分別されているので、第1の分別部3から供給された被解繊物1のリサイクルされた回数に合わせて切替弁13を切り替えれば、第2の保管部5a,5b,5cへ同じリサイクルされた回数の被解繊物1が振り分けられることになる。例えば、切替弁13をホッパー12と管14aとを連通し、他の管14b、14cを閉じた場合には、第1の保管部3aからリサイクルされた回数が0回の被解繊物1が粗砕部10で裁断されてホッパー12、切替弁13及び管14aを介して第2の保管部5aに供給される。
In the present embodiment, the first separation unit 3 is provided, and the defibrated material 1 is sorted every number of times it has already been recycled, so the defibrated material 1 supplied from the first sorting unit 3. If the switching valve 13 is switched in accordance with the number of times of recycling, the same number of recycled articles 1 to be recycled are distributed to the second storage units 5a, 5b, 5c. For example, when the switching valve 13 is connected to the hopper 12 and the pipe 14a and the other pipes 14b and 14c are closed, the defibrated material 1 that has been recycled from the first storage unit 3a is zero. The material is cut by the crushing unit 10 and supplied to the second storage unit 5a through the hopper 12, the switching valve 13 and the pipe 14a.

1.5.2.第2の保管部
第2の保管部5a,5b,5cは、裁断された被解繊物1を一時的に保管する。各第2の保管部5a,5b,5cに保管される被解繊物1は、同じ種類の履歴を有する被解繊物1だけが保管される。第2の保管部5a,5b,5cは、第1の保管部3a,3b,3cと同様に、裁断された被解繊物1を多数収容可能な箱体であってもよい。
1.5.2. Second storage unit The second storage units 5a, 5b, and 5c temporarily store the cut object 1 to be defibrated. Only the defibrated material 1 having the same type of history is stored as the defibrated material 1 stored in the second storage units 5a, 5b, and 5c. Similarly to the first storage units 3a, 3b, 3c, the second storage units 5a, 5b, 5c may be box bodies that can accommodate a large number of cut articles 1 to be defibrated.

本実施形態では、第1の保管部3aは第2の保管部5aに対応し、第1の保管部3bは第2の保管部5bに対応し、第1の保管部3cは第2の保管部5cに対応して各々同じ履歴を有する被解繊物1を保管する。   In the present embodiment, the first storage unit 3a corresponds to the second storage unit 5a, the first storage unit 3b corresponds to the second storage unit 5b, and the first storage unit 3c is the second storage unit. The defibrated articles 1 each having the same history corresponding to the part 5c are stored.

1.5.3.第2の供給部
シート製造装置120は、第2の供給部6を含む。第2の供給部6は、第2の保管部5a,5b,5cに対応して、開閉弁6a,6b,6cを含むこと。
1.5.3. Second Supply Unit The sheet manufacturing apparatus 120 includes a second supply unit 6. The second supply unit 6 includes open / close valves 6a, 6b, and 6c corresponding to the second storage units 5a, 5b, and 5c.

開閉弁6a,6b,6cは、制御部110からの指令によりいずれか一つを開閉することで、第2の保管部5a,5b,5cから解繊部20へ裁断された被解繊物1を定量的に送り出すことができる。   The on-off valves 6a, 6b, 6c are opened / closed according to a command from the control unit 110, whereby the defibrated material 1 cut from the second storage units 5a, 5b, 5c to the defibrating unit 20 Can be sent out quantitatively.

開閉弁6a,6b,6cからホッパー15へ投入された被解繊物1は、ホッパー15から管81を介して、解繊部20へ搬送される。管81は、解繊部20の導入口21と連通している。   The defibrated material 1 put into the hopper 15 from the on-off valves 6a, 6b, 6c is conveyed from the hopper 15 to the defibrating unit 20 via the pipe 81. The tube 81 communicates with the introduction port 21 of the defibrating unit 20.

1.6.解繊部
シート製造装置120は、解繊部20を有する。
1.6. The defibrating unit The sheet manufacturing apparatus 120 includes a defibrating unit 20.

解繊部20は、少なくとも繊維を含む被解繊物1を解繊する。解繊部20は、被解繊物1を解繊することにより、繊維状に解きほぐされた解繊物を生成する。また解繊部20は、被解繊物1が印刷された古紙等である場合には、原料に付着した樹脂粒やインク、トナーなどの色剤、にじみ防止剤等の物質を、繊維から分離させる機能をも有する。   The defibrating unit 20 defibrates the defibrated material 1 including at least fibers. The defibrating unit 20 generates a defibrated material that has been unraveled into a fibrous shape by defibrating the material 1 to be defibrated. Further, when the material 1 to be defibrated is printed paper or the like, the defibrating unit 20 separates the resin particles, ink, toner and other coloring materials attached to the raw material, and the anti-bleeding agent from the fibers. It also has a function to make it.

ここで、「解繊する」とは、複数の繊維が結着されてなる原料を、繊維1本1本に解きほぐすことをいう。解繊部20を通過したものを「解繊物」という。「解繊物」には、解きほぐされた繊維の他に、繊維を解きほぐす際に繊維から分離した樹脂(複数の繊維同士を結着させるための樹脂)粒や、インク、トナーなどのインク粒、にじみ防止材等の添加物を含んでいる場合もある。解きほぐされた解繊物の形状は、ひも(string)状や平ひも(ribbon)状である。解きほぐされた解繊物は、他の解きほぐされた繊維と絡み合っていない状態(独立した状態)で存在してもよいし、他の解きほぐされた解繊物と絡み合って塊状となった状態(いわゆる「ダマ」を形成している状態)で存在してもよい。   Here, “defibrating” means unraveling a raw material formed by binding a plurality of fibers into individual fibers. What has passed through the defibrating unit 20 is referred to as “defibrated material”. In addition to the unraveled fibers, the “defibrated material” includes resin particles separated from the fibers when the fibers are unraveled (resins for binding a plurality of fibers), and ink particles such as ink and toner. In some cases, additives such as anti-bleeding material are included. The shape of the defibrated material that has been unraveled is a string shape or a ribbon shape. The unraveled defibrated material may exist in an unentangled state (independent state) with other undisentangled fibers, or entangled with other undisentangled defibrated material to form a lump. It may exist in a state (a state forming a so-called “dama”).

解繊部20は、後述する混合部30よりも上流側に設けられる。解繊部20と混合部30との間に他の構成が設けられてもよい。また、解繊部20よりも上流側にも他の構成が設けられてもよい。   The defibrating unit 20 is provided on the upstream side of the mixing unit 30 described later. Another configuration may be provided between the defibrating unit 20 and the mixing unit 30. Further, another configuration may be provided on the upstream side of the defibrating unit 20.

解繊部20は、被解繊物1を解繊処理する機能を有する限り任意である。解繊部20は、大気中(空気中)において乾式で解繊を行う。図示の例では、導入口21から導入された被解繊物1が、解繊部20によって解繊され、解繊物(繊維)となり、排出口22から排出される。排出口22から排出された解繊物が、管82、分級部63、選別部35を介して混合部30(図示の例では管86)に供給される態様となっている。   The defibrating unit 20 is optional as long as it has a function of defibrating the article 1 to be defibrated. The defibrating unit 20 defibrates in a dry manner in the atmosphere (in the air). In the illustrated example, the defibrated material 1 introduced from the introduction port 21 is defibrated by the defibrating unit 20 to become a defibrated material (fiber) and discharged from the discharge port 22. The defibrated material discharged from the discharge port 22 is supplied to the mixing unit 30 (in the illustrated example, the tube 86) via the tube 82, the classification unit 63, and the selection unit 35.

解繊部20の構成は特に限定されないが、例えば、回転部(回転子)とこれを覆う固定部とを含み、回転部と固定部との間に隙間(ギャップ)が形成されたものを挙げることができる。解繊部20がこのように構成される場合には、回転部が回転した状態で被解繊物1がギャップに導入されることにより、解繊処理が行われる。また、この場合には、回転部の回転数、形状、固定部の形状等は、製造されるシートSの性質や全体の装置構成等の要請に合わせて適宜に設計されることができる。また、この場合、回転部の回転速度(1分あたりの回転数(rpm))は、解繊処理のスループット、原料の滞留時間、解繊の程度、ギャップの大きさ、回転部、固定部、その他の各部材の形状や大きさ等の条件を考慮して、適宜に設定することができる。   The configuration of the defibrating unit 20 is not particularly limited. For example, the defibrating unit 20 includes a rotating unit (rotor) and a fixing unit that covers the rotating unit, and a gap (gap) is formed between the rotating unit and the fixing unit. be able to. When the defibrating unit 20 is configured as described above, the defibrated material 1 is introduced into the gap while the rotating unit is rotated, so that the defibrating process is performed. In this case, the number of rotations, the shape of the rotating part, the shape of the fixed part, and the like can be appropriately designed according to the requirements of the properties of the sheet S to be manufactured and the overall apparatus configuration. In this case, the rotation speed of the rotating part (number of rotations per minute (rpm)) is the throughput of the defibrating process, the residence time of the raw material, the degree of defibrating, the size of the gap, the rotating part, the fixed part, Other conditions such as the shape and size of each member can be set as appropriate.

なお、解繊部20は、被解繊物1を吸引し、及び/又は、解繊物を排出するような気流を発生させる機能を有することがより好ましい。この場合、解繊部20は、自ら発生する気流によって、導入口21から、被解繊物1を気流と共に吸引し、解繊処理して、排出口22へと搬送することができる。排出口22から排出された解繊物は、図1に示す例では、管82に移送される。なお、気流発生機構を有していない解繊部20を用いる場合には、被解繊物1を導入口21に導く気流や、排出口22から解繊物を吸出す気流を発生する機構を外付けで設けても差支えない。   In addition, it is more preferable that the defibrating unit 20 has a function of generating an air flow that sucks the defibrated material 1 and / or discharges the defibrated material. In this case, the defibrating unit 20 can suck the defibrated material 1 together with the airflow from the introduction port 21 with the airflow generated by itself, perform the defibrating process, and transport it to the discharge port 22. The defibrated material discharged from the discharge port 22 is transferred to the pipe 82 in the example shown in FIG. In addition, when using the defibrating part 20 which does not have an airflow generation mechanism, the mechanism which generate | occur | produces the airflow which guides the to-be-defibrated material 1 to the inlet 21, and the airflow which sucks out the defibrated material from the discharge port 22 is used. It can be provided externally.

1.6.1.解繊物
解繊物は、特に限定されず、シートを形成しうる限り広範な解繊物を用いることができる。解繊物は、上述の原料を解繊処理して得られる繊維を含み、係る繊維として、天然繊維(動物繊維、植物繊維)、化学繊維(有機繊維、無機繊維、有機無機複合繊維)などが挙げられる。解繊物に含まれる繊維としては、更に詳しくは、綿、***、ケナフ、亜麻、ラミー、黄麻、マニラ麻、サイザル麻、針葉樹、広葉樹等からなるセルロース繊維や絹、羊毛などの動物繊維が挙げられ、これらを単独で用いてもよいし、適宜混合して用いてもよいし、精製などを行った再生繊維として用いてもよい。解繊物は、製造されるシートの材料となるが、これらの繊維の少なくとも1種を含んでいればよい。また、解繊物(繊維)は、乾燥されていてもよいし、水、有機溶剤等の液体が含有又は含浸されていてもよい。さらに解繊物(繊維)は、各種の表面処理が施されていてもよい。
1.6.1. The defibrated material is not particularly limited, and a wide variety of defibrated materials can be used as long as a sheet can be formed. The defibrated material includes fibers obtained by defibrating the above-mentioned raw materials, and as such fibers, natural fibers (animal fibers, plant fibers), chemical fibers (organic fibers, inorganic fibers, organic-inorganic composite fibers), etc. Can be mentioned. More specifically, the fibers contained in the defibrated material include cellulose fibers made of cotton, cannabis, kenaf, flax, ramie, jute, manila hemp, sisal hemp, conifers, hardwood, etc., and animal fibers such as silk and wool. These may be used singly, or may be used by appropriately mixing them, or may be used as regenerated fibers that have been subjected to purification or the like. The defibrated material is a material for the sheet to be produced, but it is sufficient that it contains at least one of these fibers. In addition, the defibrated material (fiber) may be dried, or may be contained or impregnated with a liquid such as water or an organic solvent. Furthermore, the defibrated material (fiber) may be subjected to various surface treatments.

解繊物は、被解繊物1の履歴に応じて種々の性状を有している。解繊物の性状としては例えば、(1)被解繊物1が未だリサイクルされていない紙の場合、解繊物には添加物として樹脂が含まれておらず、(2)被解繊物1が1回以上リサイクルを行ったシートSの場合、解繊物には添加物として樹脂が付着し、(3)被解繊物1が2回以上のリサイクルを行ったシートSの場合、未使用紙に比べて解繊物に含まれる繊維の長さが短いものが含まれるなどがある。   The defibrated material has various properties according to the history of the material 1 to be defibrated. The properties of the defibrated material include, for example, (1) when the material 1 to be defibrated is not recycled yet, the defibrated material contains no resin as an additive, and (2) the material to be defibrated. In the case of sheet S that has been recycled one or more times, resin adheres to the defibrated material, and (3) in the case of sheet S that has been recycled two or more times, For example, the length of the fiber contained in the defibrated material is shorter than that of the used paper.

本実施形態で使用される解繊物に含まれる繊維は、独立した1本の繊維としたときに、その平均的な直径(断面が円でない場合には長手方向に垂直な方向の長さのうち、最大のもの、又は、断面の面積と等しい面積を有する円を仮定したときの当該円の直径(円相当径))が、平均で、1μm以上1000μm以下、好ましくは、2μm以上500μm以下、より好ましくは3μm以上200μm以下である。   When the fibers contained in the defibrated material used in the present embodiment are independent fibers, the average diameter (if the cross section is not a circle, the length in the direction perpendicular to the longitudinal direction) Among these, the diameter of the circle when assuming the largest one or a circle having an area equal to the area of the cross section (equivalent circle diameter)) is 1 μm or more and 1000 μm or less on average, preferably 2 μm or more and 500 μm or less, More preferably, it is 3 μm or more and 200 μm or less.

本実施形態で使用される解繊物に含まれる繊維の長さは、特に限定されないが、独立した1本の繊維として、その繊維の長手方向に沿った長さ(解きほぐされた解繊物(繊維)の長手方向の長さ、以下、「繊維長」ともいう)は、例えば、1μm以上10mm以下、好ましくは1μm以上5mm以下、さら好ましくは3μm以上2mm以下である。繊維の長さが短い場合は、シートSの強度が不足する場合があるが、上記範囲であれば十分な強度のシートを得ることができる。繊維の長手方向に沿った長さとは、独立した1本の繊維の両端を必要に応じて破断しないように引張り、その状態でほぼ直線状の状態に置いたときの両端間の距離(繊維の長さ)であってもよい。また、繊維の平均の長さは、長さ−長さ加重平均繊維長として、20μm以上3600μm以下、好ましくは200μm以上2700μm以下、より好ましくは300μm以上2300μm以下である。さらに、繊維の長さは、ばらつき(分布)を有してもよい。   The length of the fiber contained in the defibrated material used in the present embodiment is not particularly limited, but as an independent single fiber, the length along the longitudinal direction of the fiber (the defibrated material that has been unraveled) The length of the (fiber) in the longitudinal direction (hereinafter also referred to as “fiber length”) is, for example, 1 μm to 10 mm, preferably 1 μm to 5 mm, and more preferably 3 μm to 2 mm. When the fiber length is short, the strength of the sheet S may be insufficient, but a sheet with sufficient strength can be obtained within the above range. The length along the longitudinal direction of the fiber refers to the distance between the two ends of an independent single fiber when it is pulled without breaking as necessary and placed in a substantially linear state (the fiber length). Length). The average length of the fibers is 20 μm or more and 3600 μm or less, preferably 200 μm or more and 2700 μm or less, more preferably 300 μm or more and 2300 μm or less, as a length-length weighted average fiber length. Furthermore, the length of the fiber may have variation (distribution).

本明細書では、繊維というときには、繊維1本のことを指す場合と、複数の繊維の集合体(例えば綿のような状態)のことを指す場合とがあり、また、解繊物というときには、複数の繊維が含まれる材料のことを指し、繊維の集合という意味及びシートSの原料となる材料(粉体状又は綿状の物体)という意味を含むものとする。   In this specification, when referring to a fiber, it may refer to a single fiber and may refer to an aggregate of a plurality of fibers (for example, a state like cotton), and when referred to as a defibrated material, It refers to a material containing a plurality of fibers, and includes the meaning of a set of fibers and the meaning of a material (powder or cotton-like object) that is a raw material of the sheet S.

次に、図3を用いて、シート製造装置120の管82以降、すなわち分級部63からスタッカー95までを説明する。   Next, with reference to FIG. 3, the pipe 82 and subsequent parts of the sheet manufacturing apparatus 120, that is, the classification unit 63 to the stacker 95 will be described.

1.7.分級部
シート製造装置120は、混合部30の上流側であって、解繊部20の下流側に分級部63が配置する。分級部63は、解繊物から、被解繊物1に含まれる比較的小さいものや密度の低い添加物、樹脂粒、インク粒などを分離して除去する。これにより解繊物の中で比較的大きいもの又は密度の高いものである繊維の占める割合を高めることができる。
1.7. Classification unit In the sheet manufacturing apparatus 120, a classification unit 63 is disposed on the upstream side of the mixing unit 30 and on the downstream side of the defibrating unit 20. The classifying unit 63 separates and removes relatively small items, low-density additives, resin particles, ink particles, and the like contained in the material to be defibrated 1 from the defibrated material. Thereby, the ratio for which the fiber which is a comparatively large thing or a thing with a high density in a defibrated material can be raised.

分級部63としては、気流式分級機を用いることが好ましい。気流式分級機は、旋回気流を発生させ、遠心力と分級されるもののサイズと密度により受ける遠心力の差によって分離するものであり、気流の速度および遠心力の調整によって、分級点を調整することができる。   As the classification unit 63, it is preferable to use an airflow classifier. The airflow classifier generates a swirling airflow and separates it by the difference between the centrifugal force and the centrifugal force received depending on the size and density of what is classified, and adjusts the classification point by adjusting the velocity and centrifugal force of the airflow be able to.

分級部63は、導入口64と、導入口64が接続された円筒部65と、円筒部65の下方に位置し円筒部65と連続している逆円錐部66と、逆円錐部66の下部中央に設けられている下部排出口67と、円筒部65上部中央に設けられている上部排出口68と、を有している。   The classifying unit 63 includes an introduction port 64, a cylindrical unit 65 to which the introduction port 64 is connected, an inverted conical unit 66 located below the cylindrical unit 65 and continuing to the cylindrical unit 65, and a lower part of the inverted cone unit 66. A lower discharge port 67 provided in the center and an upper discharge port 68 provided in the upper center of the cylindrical portion 65 are provided.

分級部63において、導入口64から導入された解繊物をのせた気流は、円筒部65で円周運動に変わる。これにより、導入された解繊物には、遠心力がかかって、解繊物のうちで樹脂粒やインク粒よりも大きく密度の高い繊維と、解繊物のうちで繊維よりも小さく密度の低い樹脂粒やインク粒などと、に分離することができる。繊維が多い成分は、下部排出口67から排出され、管83を通って選別部35に導入される。一方樹脂粒やインク粒は、上部排出口68から管84を通って分級部63の外部に排出され、受け部69に回収される。   In the classifying unit 63, the airflow on which the defibrated material introduced from the introduction port 64 is placed is changed into a circumferential motion by the cylindrical unit 65. As a result, the introduced defibrated material is subjected to centrifugal force, and the defibrated material is larger in density than the resin particles and ink particles, and the defibrated material is smaller in density than the fibers. It can be separated into low resin particles and ink particles. The component having a large amount of fiber is discharged from the lower discharge port 67 and introduced into the sorting unit 35 through the pipe 83. On the other hand, resin particles and ink particles are discharged from the upper discharge port 68 through the tube 84 to the outside of the classification unit 63 and collected in the receiving unit 69.

1.8.選別部
シート製造装置120は、選別部35を有する。選別部35は、解繊部20において解繊処理された解繊物を、繊維の長さによって選別する。選別部35は、解繊部20の下流で、ほぐし部70よりも上流に設けられる。
1.8. Sorting Unit The sheet manufacturing apparatus 120 includes a sorting unit 35. The sorting unit 35 sorts the defibrated material that has been defibrated by the defibrating unit 20 according to the length of the fiber. The sorting unit 35 is provided downstream of the defibrating unit 20 and upstream of the unwinding unit 70.

選別部35としては、篩(ふるい)を用いる。ここで、選別部35は、網(フィルター
、スクリーン)を有し、網を通過可能な大きさのものと、通過できない大きさのものとを選別する。選別部35は、導入口36と、排出口37と、を有している。選別部35は、後述するほぐし部70と同様に構成することができるが、ほぐし部70のように導入された材料の全てを通過させるのではなく、一部の成分を除去する機能を有する。選別部35の例としては、モーターによって回転することができる円筒の篩である。
As the selection unit 35, a sieve is used. Here, the sorting unit 35 has a net (filter, screen), and sorts out a size that can pass through the net and a size that cannot pass through the net. The sorting unit 35 has an introduction port 36 and a discharge port 37. Although the selection part 35 can be comprised similarly to the unwinding part 70 mentioned later, it has the function to remove one part component rather than letting all the introduced materials pass like the unraveling part 70. FIG. An example of the sorting unit 35 is a cylindrical sieve that can be rotated by a motor.

選別部35を設けることにより、解繊物又は混合物に含まれる、網の目開きの大きさより小さい繊維又は粒子と、網の目開きの大きさより大きい繊維や未解繊片やダマとを分けることができる。選別部35の篩を通過した解繊物は、ホッパー38で受けてから混合部30の管86を介して、ほぐし部70の導入口71に搬送される。また、選別部35によって取除かれた物質は、図示しない排出口から排出できる。   By providing the sorting unit 35, fibers or particles smaller than the size of the mesh openings included in the defibrated material or mixture, and fibers, undefibrated pieces, and lumps larger than the size of the mesh openings are separated. Can do. The defibrated material that has passed through the sieve of the sorting unit 35 is received by the hopper 38 and then conveyed to the introduction port 71 of the loosening unit 70 via the pipe 86 of the mixing unit 30. Moreover, the substance removed by the selection part 35 can be discharged | emitted from the discharge port which is not shown in figure.

1.9.混合部
シート製造装置120は、混合部30を含む。混合部30は、解繊物と、添加物と、を大気中で混合する(混ぜ合せる)機能を有する。
1.9. Mixing Unit The sheet manufacturing apparatus 120 includes a mixing unit 30. The mixing unit 30 has a function of mixing (mixing) the defibrated material and the additive in the air.

本明細書において「解繊物と添加物とを混合する」とは、一定容積の空間(系)内で、解繊物に含まれる繊維と繊維との間に添加物を位置させることを意味する。   In the present specification, “mixing the defibrated material and the additive” means that the additive is positioned between the fibers contained in the defibrated material within a space (system) having a constant volume. To do.

混合部30は、解繊物(繊維)と添加物とを混ぜ合せることができれば、その構成、構造及び機構等は特に限定されない。また、混合部30における混ぜ合せの処理の態様は、回分処理(バッチ処理)であっても、逐次処理、連続処理のいずれであってもよい。また、混合部30は、手動で動作されても自動で動作されてもよい。さらに、混合部30は、少なくとも解繊物及び添加物を混ぜ合せるが、その他の成分を混ぜ合せることのできる態様であってもよい。   As long as the mixing part 30 can mix a defibrated material (fiber) and an additive, the structure, structure, mechanism, etc. will not be specifically limited. Further, the mode of the mixing process in the mixing unit 30 may be batch processing (batch processing), sequential processing, or continuous processing. The mixing unit 30 may be operated manually or automatically. Furthermore, although the mixing part 30 mixes at least a defibrated material and an additive, the aspect which can mix another component may be sufficient.

混合部30は、上述の解繊部20よりも下流側に設けられる。また、混合部30は、後述するシート形成部40よりも上流側に設けられる。   The mixing unit 30 is provided on the downstream side of the defibrating unit 20 described above. The mixing unit 30 is provided on the upstream side of a sheet forming unit 40 described later.

混合部30における混ぜ合せの処理としては、機械的な混合、流体力学的な混合を例示することができる。図3に示すように、混合部30として、解繊物の移送のために管86を採用する場合には、大気等の気流により解繊物を流動させた状態で添加物を添加部32によって導入する方法を採ることができる。混合部30に管86を採用する場合における気流の発生手段としては、図示せぬブロワーなどが挙げられ、上記の機能が得られる限り、適宜の気流発生手段を使用することができる。   Examples of the mixing process in the mixing unit 30 include mechanical mixing and hydrodynamic mixing. As shown in FIG. 3, when the pipe 86 is used as the mixing unit 30 for transferring the defibrated material, the additive is added by the adding unit 32 in a state where the defibrated material is flowed by an air flow such as the atmosphere. The method of introduction can be taken. Examples of the airflow generating means in the case where the pipe 86 is employed in the mixing unit 30 include a blower (not shown), and any appropriate airflow generating means can be used as long as the above functions are obtained.

本実施形態のシート製造装置120では、混合部30は、乾式の態様である。ここで、混合における「乾式」とは、液体中ではなく大気中(空気中)で混合させる状態をいう。混合部30において、混合の作用を阻害しない程度に液体を意図的に添加する場合には、後の工程において、係る液体を加熱等により除去するためのエネルギーや時間が大きくなりすぎない程度に添加することが好ましい。   In the sheet manufacturing apparatus 120 of the present embodiment, the mixing unit 30 is a dry type. Here, “dry” in mixing refers to a state of mixing in the atmosphere (in the air), not in the liquid. In the mixing unit 30, when the liquid is intentionally added to such an extent that the action of mixing is not hindered, the energy and time for removing the liquid by heating or the like in a later step are not increased so much. It is preferable to do.

1.9.1.添加部
混合部30は、解繊部20で解繊された解繊物に、添加物を添加する添加部32を含む。添加部32は、解繊部20へ供給された被解繊物1の履歴によって、被解繊物1に対して添加物の量が異なるように投入する。添加部32は、添加物を解繊物の流通経路に導入するフィーダーを含んで構成される。
1.9.1. Addition unit The mixing unit 30 includes an addition unit 32 that adds an additive to the defibrated material defibrated by the defibrating unit 20. The addition unit 32 is charged so that the amount of the additive is different from the defibrated material 1 depending on the history of the defibrated material 1 supplied to the defibrating unit 20. The addition unit 32 includes a feeder that introduces the additive into the flow path of the defibrated material.

混合部30に管86を採用する場合における添加物(複合体である場合も含む。)の導入は、弁の開閉操作や作業者の手で行うこともできるが、添加部32としての図2に示す
ようなスクリューフィーダーや図示せぬディスクフィーダーなどを用いて行うことができる。図示の例では、添加物は、添加部32から管86に設けられた供給口31を通じて管86に供給される。したがって、図示の例では、混合部30は、管86の一部、添加部32及び供給口31によって構成されている。
The introduction of the additive (including the case of a composite) in the case where the pipe 86 is employed in the mixing unit 30 can be performed by opening / closing the valve or by the operator's hand. Can be performed using a screw feeder as shown in FIG. In the illustrated example, the additive is supplied to the pipe 86 from the addition unit 32 through the supply port 31 provided in the pipe 86. Therefore, in the illustrated example, the mixing unit 30 is configured by a part of the pipe 86, the addition unit 32, and the supply port 31.

ここで、添加部32から供給できる添加物以外の成分は、例えば、シートSに要求される性能を解繊物に付与することができる材料としてもよい。添加物以外の成分としては、例えば、繊維、凝集抑制剤、着色材、難燃剤、有機溶剤、界面活性剤、防黴剤・防腐剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、酸素吸収剤などを挙げることができる。   Here, components other than the additive that can be supplied from the adding unit 32 may be, for example, a material that can impart the performance required for the sheet S to the defibrated material. Examples of components other than additives include fibers, aggregation inhibitors, colorants, flame retardants, organic solvents, surfactants, antifungal agents / preservatives, antioxidants, ultraviolet absorbers, oxygen absorbers, and the like. be able to.

複数のスクリューフィーダーを用いることで、被解繊物1の履歴に合わせて、添加物及び他の成分の添加量が異なるように混合部30へ供給する。また、被解繊物1の履歴に加えて、シートSの要求性能を満たすために、添加物及び他の成分の添加量を変えてもよい。   By using a some screw feeder, according to the log | history of the to-be-defibrated material 1, it supplies to the mixing part 30 so that the addition amount of an additive and another component may differ. In addition to the history of the material 1 to be defibrated, in order to satisfy the required performance of the sheet S, the amount of additive and other components may be changed.

添加部32から供給される添加物は、解繊物に含まれる複数の繊維同士を結着することができる。添加物としては、樹脂、澱粉(特に湿式の場合)、水溶性結着材を用いることができる。また、添加物は、結着する成分以外に、上記添加物以外の成分を含有していてもよい。   The additive supplied from the addition unit 32 can bind a plurality of fibers included in the defibrated material. As the additive, a resin, starch (especially in the case of a wet type), and a water-soluble binder can be used. Moreover, the additive may contain components other than the said additive other than the component to bind.

添加物は、添加部32から解繊物に対して適量ずつ供給する。被解繊物1に対して添加部32で投入する添加物の量は、被解繊物1の履歴によって異ならせる。例えば、シートSを複数回リサイクルする場合、解繊物に含まれる添加物の量がリサイクルする度に異なることがある。その際、被解繊物1の履歴によって添加物の量を異ならせることによって、製造されたシートSにおける添加物を所望の量にすることができる。   An appropriate amount of the additive is supplied from the addition unit 32 to the defibrated material. The amount of the additive added to the defibrated material 1 by the adding unit 32 varies depending on the history of the defibrated material 1. For example, when the sheet S is recycled a plurality of times, the amount of the additive contained in the defibrated material may be different each time it is recycled. In that case, the additive in the manufactured sheet S can be made into a desired amount by varying the amount of the additive depending on the history of the material 1 to be defibrated.

繊維同士を結着する添加物は、樹脂を含む。樹脂の種類としては、天然樹脂、合成樹脂のいずれでもよい。本実施形態のシート製造装置120においては、樹脂は、常温で固体である方が好ましく、製造されるシートSの安定した性能を得るためには融点などが所定範囲に調整された合成樹脂であることが好ましく、加熱部50における熱によって繊維を結着するために用いる場合には熱可塑性樹脂がより好ましい。   The additive that binds the fibers includes a resin. The type of resin may be either a natural resin or a synthetic resin. In the sheet manufacturing apparatus 120 of the present embodiment, the resin is preferably solid at room temperature, and is a synthetic resin whose melting point and the like are adjusted to a predetermined range in order to obtain stable performance of the manufactured sheet S. It is preferable that a thermoplastic resin is more preferable when used for binding the fibers by heat in the heating unit 50.

また、シートSを複数回リサイクルする場合、解繊物に含まれる繊維はリサイクルする度に一部劣化して短くなるため、リサイクルしていない繊維またはリサイクルされた回数がより少ない繊維を、被解繊物1の履歴によって供給し、さらにその供給量をリサイクルされた回数に応じて異ならせることによって、繊維を補強することができ、所望の強度を有するシートSを製造することができる。   In addition, when the sheet S is recycled a plurality of times, the fibers contained in the defibrated material are partially degraded and shortened each time they are recycled. Therefore, unrecycled fibers or fibers that have been recycled less frequently are disintegrated. By supplying according to the history of the fine material 1 and further changing the supply amount according to the number of times of recycling, the fiber can be reinforced and the sheet S having a desired strength can be manufactured.

1.10.シート形成部
シート形成部40は、複数の繊維同士を添加物を介して結着してシートSを形成する。
1.10. Sheet Forming Unit The sheet forming unit 40 forms a sheet S by binding a plurality of fibers with additives.

混合部30において解繊物に添加物を混合した混合物は、シート形成部40において、繊維同士が添加物を介して結着してシートSを形成する。   In the mixture in which the additive is mixed with the defibrated material in the mixing unit 30, the fibers are bound to each other via the additive in the sheet forming unit 40 to form the sheet S.

なお、本明細書では、シートSという場合には、複数の繊維が二次元又は三次元的に互いに樹脂を介して結着、もしくは、水素結合により結着している構造をいう。   In this specification, the sheet S refers to a structure in which a plurality of fibers are two-dimensionally or three-dimensionally bound to each other via a resin or by hydrogen bonding.

本明細書におけるシートSは、シート状のものに限定されず、フィルム状、ボード状、ウェブ状、又は凹凸を有する形状であってもよい。また本明細書におけるシートSは、紙と不織布に分類できる。紙は、例えば、パルプや古紙を原料としシート状に成形した態様
などを含み、筆記や印刷を目的とした記録紙や、壁紙、包装紙、色紙、画用紙、ケント紙などを含む。不織布は、紙より厚いものや低強度のものであり、一般的な不織布、繊維ボード、ティッシュペーパー、キッチンペーパー、クリーナー、フィルター、液体吸収材、吸音体、緩衝材、マットなどを含む。
The sheet S in the present specification is not limited to a sheet shape, and may be a film shape, a board shape, a web shape, or an uneven shape. The sheet S in this specification can be classified into paper and non-woven fabric. The paper includes, for example, a mode in which pulp or waste paper is used as a raw material and is formed into a sheet shape, and includes recording paper for writing and printing, wallpaper, wrapping paper, colored paper, drawing paper, Kent paper, and the like. The non-woven fabric is thicker than paper or low in strength, and includes general non-woven fabric, fiber board, tissue paper, kitchen paper, cleaner, filter, liquid absorbent material, sound absorber, cushioning material, mat, and the like.

シートSは、被解繊物1に用いたシートSと同じ機能を有するものであってもよい。事務用コピー用紙を被解繊物1とした場合には、シートSは事務用コピー用紙としてもよい。このように、複数回のリサイクルをしても事務用コピー用紙を同じ機能を有する事務用コピー用紙に再生することができる。   The sheet S may have the same function as the sheet S used for the article 1 to be defibrated. When the office copy paper is the defibrated material 1, the sheet S may be office copy paper. In this manner, office copy paper can be recycled into office copy paper having the same function even after being recycled a plurality of times.

シート形成部40は、ほぐし部70、堆積部75、加圧部60、加熱部50、切断部90を有する。   The sheet forming unit 40 includes a loosening unit 70, a deposition unit 75, a pressurizing unit 60, a heating unit 50, and a cutting unit 90.

1.10.1.ほぐし部
ほぐし部70は、添加部32の下流に堆積部75と共に配置されている。
1.10.1. Unraveling part The unraveling part 70 is arranged with the deposition part 75 downstream of the addition part 32.

ほぐし部70は、混合部30の管86を通過した混合物を導入口71から導入し、空気中で分散させながら降らせる。またこの例では、シート製造装置120は、堆積部75を有しており、堆積部75にて、ほぐし部70から降ってきた混合物を空気中で堆積してウェブWの形状に成形する態様となっている。   The loosening unit 70 introduces the mixture that has passed through the pipe 86 of the mixing unit 30 from the introduction port 71 and lowers the mixture while dispersing it in the air. Further, in this example, the sheet manufacturing apparatus 120 includes a stacking unit 75, and in the stacking unit 75, the mixture falling from the loosening unit 70 is deposited in the air and formed into the shape of the web W. It has become.

ほぐし部70は、絡み合った解繊物(繊維)をほぐす。さらに、ほぐし部70は、添加部32から供給される添加物の樹脂が繊維状である場合、絡み合った樹脂をほぐす。また、ほぐし部70は、後述する堆積部75に、混合物を均一に堆積させる作用を有する。つまり、「ほぐす」という言葉は、絡み合ったものをバラバラにする作用や均一に堆積させる作用を含むものである。なお、ほぐし部70は、絡み合ったものが無ければ均一に堆積させる効果を奏する。   The loosening part 70 loosens the entangled defibrated material (fiber). Further, the loosening unit 70 loosens the entangled resin when the additive resin supplied from the addition unit 32 is fibrous. Moreover, the loosening part 70 has the effect | action which deposits a mixture uniformly on the deposition part 75 mentioned later. In other words, the term “unwind” includes the action of breaking up intertwined things and the action of depositing them uniformly. The loosening portion 70 has an effect of being uniformly deposited if there is no entanglement.

ほぐし部70としては、篩(ふるい)を用いる。ほぐし部70の例としては、モーターによって回転することができる回転式の篩である。ここでほぐし部70の「篩」は、特定の対象物を選別する機能を有していなくてもよい。すなわち、ほぐし部70として用いられる「篩」とは、網(フィルター、スクリーン)を備えたもの、という意味であり、ほぐし部70は、ほぐし部70に導入された解繊物および添加物の全てを降らしてもよい。   As the loosening portion 70, a sieve is used. An example of the loosening unit 70 is a rotary sieve that can be rotated by a motor. Here, the “sieving” of the loosening unit 70 may not have a function of selecting a specific object. That is, the “sieving” used as the loosening part 70 means a thing provided with a net (filter, screen), and the loosening part 70 is all of the defibrated material and additives introduced into the loosening part 70. May be dropped.

1.10.2.堆積部
ほぐし部70を通過した解繊物および添加物は、堆積部75に堆積される。堆積部75は、メッシュベルト76、張架ローラー77、サクション機構78を有する。
1.10.2. Deposition unit The defibrated material and the additive that have passed through the loosening unit 70 are deposited on the deposition unit 75. The accumulation unit 75 includes a mesh belt 76, a tension roller 77, and a suction mechanism 78.

堆積部75は、ほぐし部70から降ってくる混合物を空気中で堆積させたウェブWを形成するものである(ほぐし部70と合わせてウェブ形成工程に相当)。堆積部75は、ほぐし部70によって空気中に均一に分散された混合物を、メッシュベルト76上に堆積する機構を有している。なお、ほぐし部70から降下する混合物の水分量を調整するように堆積部75の下流側に調湿部を有してもよい。   The depositing part 75 forms a web W in which the mixture falling from the loosening part 70 is deposited in the air (corresponding to the loosening part 70 and corresponding to the web forming step). The depositing unit 75 has a mechanism for depositing the mixture uniformly dispersed in the air by the loosening unit 70 on the mesh belt 76. In addition, you may have a humidity control part in the downstream of the deposition part 75 so that the moisture content of the mixture descend | falling from the loosening part 70 may be adjusted.

ほぐし部70の下方には、張架ローラー77(本実施形態では、4つの張架ローラー77)によって張架されるメッシュが形成されているエンドレスのメッシュベルト76が配されている。そして、張架ローラー77のうちの少なくとも1つが自転することで、このメッシュベルト76が一方向に移動するようになっている。   Below the loosening portion 70, an endless mesh belt 76 in which a mesh stretched by a stretch roller 77 (four stretch rollers 77 in the present embodiment) is formed is disposed. The mesh belt 76 moves in one direction by rotating at least one of the stretching rollers 77.

また、ほぐし部70の鉛直下方には、メッシュベルト76を介して、鉛直下方に向けた
気流を発生させる吸引部としてのサクション機構78が設けられている。サクション機構78によって、ほぐし部70によって空気中に分散された混合物をメッシュベルト76上に吸引することができる。これにより、空気中に分散させた混合物を吸引することができ、ほぐし部70からの排出速度を大きくすることができる。その結果、シート製造装置120の生産性を高くすることができる。また、サクション機構78によって、混合物の落下経路にダウンフローを形成することができ、落下中に解繊物や添加物が絡み合うことを防ぐことができる。
Further, a suction mechanism 78 as a suction unit that generates an airflow directed vertically downward is provided below the loosening unit 70 via a mesh belt 76. By the suction mechanism 78, the mixture dispersed in the air by the loosening unit 70 can be sucked onto the mesh belt 76. Thereby, the mixture disperse | distributed in the air can be attracted | sucked and the discharge speed from the loosening part 70 can be enlarged. As a result, the productivity of the sheet manufacturing apparatus 120 can be increased. Further, the suction mechanism 78 can form a downflow in the dropping path of the mixture, and can prevent the defibrated material and additives from being entangled during the dropping.

そして、メッシュベルト76を移動させながら、ほぐし部70から混合物を降らせることにより、混合物を均一に堆積させた長尺状のウェブWを形成する。ここで「均一に堆積」とは、堆積された堆積物が略同じ厚み、略同じ密度で堆積されている状態を言う。ただし、堆積物全てがシートSとして製造される訳ではないため、シートSになる部分が均一であればよい。「不均一に堆積」は均一に堆積していない状態をいう。   Then, while moving the mesh belt 76, the mixture is lowered from the loosening portion 70, thereby forming a long web W on which the mixture is uniformly deposited. Here, “uniformly deposited” refers to a state where the deposited deposits are deposited with substantially the same thickness and substantially the same density. However, since not all the deposits are manufactured as the sheet S, the portion that becomes the sheet S may be uniform. “Non-uniform deposition” refers to a state in which deposition is not uniform.

以上のように、ほぐし部70及び堆積部75(ウェブ形成工程)を経ることにより、空気を多く含み柔らかくふくらんだ状態のウェブWが形成される。次いで、図3に示すように、メッシュベルト76上に形成されたウェブWは、メッシュベルト76の回転移動により搬送される。そして、メッシュベルト76上に形成されたウェブWは、この例では、加圧部60、加熱部50、切断部90、マーキング部100へと搬送される。   As described above, by passing through the loosening part 70 and the depositing part 75 (web forming step), the web W in a soft and swelled state containing a large amount of air is formed. Next, as shown in FIG. 3, the web W formed on the mesh belt 76 is conveyed by the rotational movement of the mesh belt 76. And the web W formed on the mesh belt 76 is conveyed to the pressurization part 60, the heating part 50, the cutting part 90, and the marking part 100 in this example.

1.10.3.加圧部
加圧部60は、混合部30の下流側であって、加熱部50の上流側に配置されている。加圧部60は、ほぐし部70、堆積部75を経て、シート状に形成され、ウェブWを加熱せずに加圧するものである。従って、加圧部60は、ヒーター等の加熱手段を有していない。すなわち、加圧部60は、いわゆるカレンダー処理を行う構成である。
1.10.3. Pressure unit The pressure unit 60 is disposed downstream of the mixing unit 30 and upstream of the heating unit 50. The pressurizing unit 60 is formed into a sheet shape through the loosening unit 70 and the depositing unit 75, and pressurizes the web W without heating. Therefore, the pressurizing unit 60 does not have a heating means such as a heater. That is, the pressurizing unit 60 is configured to perform so-called calendar processing.

加圧部60では、ウェブWを加圧(圧縮)することにより、ウェブW中の繊維同士の間隔(距離)が縮められ、ウェブWの密度を高める。加圧部60は、図1に示すように、ローラーによりウェブWを挟み込んで加圧するように構成されており、一対の加圧ローラー61を有している。一対の加圧ローラー61は、それぞれの中心軸は平行である。なお、本実施形態のシート製造装置120の加圧部60は、ウェブWの搬送方向において上流側に配置された第1加圧部60aとその下流側に配置された第2加圧部60bとを備え、第1加圧部60a及び第2加圧部60bがそれぞれ一対の加圧ローラー61を備えている。また、第1加圧部60aと第2加圧部60bとの間には、ウェブWの搬送を補助するガイドGが配置されている。   In the pressurizing unit 60, by pressing (compressing) the web W, the distance (distance) between the fibers in the web W is reduced, and the density of the web W is increased. As shown in FIG. 1, the pressurizing unit 60 is configured to sandwich and pressurize the web W with a roller, and includes a pair of pressurizing rollers 61. The pair of pressure rollers 61 have parallel central axes. In addition, the pressurizing unit 60 of the sheet manufacturing apparatus 120 according to the present embodiment includes a first pressurizing unit 60a disposed on the upstream side in the conveyance direction of the web W and a second pressurizing unit 60b disposed on the downstream side thereof. The first pressure unit 60a and the second pressure unit 60b each include a pair of pressure rollers 61. Further, a guide G for assisting the conveyance of the web W is disposed between the first pressure unit 60a and the second pressure unit 60b.

加圧部60では、加熱されず加圧のみ行われるので、添加物中の樹脂は溶融しない。また、加圧部60では、加熱されず加圧のみ行われるので、上流側に調湿部を有していても、ここでは混合物中の水分はほとんど除去されない。   In the pressurizing unit 60, only the pressurization is performed without being heated, so that the resin in the additive does not melt. Moreover, since only the pressurization is performed in the pressurizing unit 60 without being heated, even if the humidity control unit is provided on the upstream side, the moisture in the mixture is hardly removed here.

本実施形態のシート製造装置120では、加圧部60(第1加圧部60a,第2加圧部60b)と加熱部50(第1加熱部50a,第2加熱部50b)とが備えられている。なお、この例では加熱部50は、ウェブWに対して加圧を行うが、加圧部60の加圧力は、加熱部50による加圧力より大きくなるように設定されることが好ましい。このように、加熱部50よりも加圧部60の加圧力の方を大きくすることにより、加圧部60によってウェブWに含まれる繊維間の距離を十分短くでき、その状態で加熱加圧することにより薄くて高密度で高強度のシートを形成することができる。   In the sheet manufacturing apparatus 120 of the present embodiment, a pressurizing unit 60 (first pressurizing unit 60a, second pressurizing unit 60b) and a heating unit 50 (first heating unit 50a, second heating unit 50b) are provided. ing. In this example, the heating unit 50 pressurizes the web W, but the pressing force of the pressing unit 60 is preferably set to be larger than the pressing force by the heating unit 50. Thus, by making the applied pressure of the pressurizing unit 60 larger than that of the heating unit 50, the distance between the fibers contained in the web W can be sufficiently shortened by the pressurizing unit 60, and heating and pressurization is performed in that state. Thus, a thin, high density and high strength sheet can be formed.

なお図示した加圧部60は、一対の加圧ローラー61が2組ある例であるが、加圧ローラー61の数や配置は限定されず、上記作用を達成できる範囲で任意に構成することがで
きる。
The illustrated pressure unit 60 is an example in which there are two pairs of pressure rollers 61. However, the number and arrangement of the pressure rollers 61 are not limited, and may be arbitrarily configured within a range in which the above action can be achieved. it can.

さらに、加圧部60の加圧ローラー61と加熱部50の加熱ローラー51との間においてウェブWが接触可能な部材は、ウェブWを下方から支えることが可能なウェブ受け部材としてのガイドGのみである。従って、加圧ローラー61と加熱ローラー51との距離を短くすることができる。また、加圧されたウェブWが速やかに加熱加圧されるため、ウェブWのスプリングバックが抑制され高強度のシートを形成することができる。   Furthermore, the member which can contact the web W between the pressure roller 61 of the pressure unit 60 and the heating roller 51 of the heating unit 50 is only the guide G as a web receiving member capable of supporting the web W from below. It is. Therefore, the distance between the pressure roller 61 and the heating roller 51 can be shortened. In addition, since the pressurized web W is quickly heated and pressed, the spring back of the web W is suppressed and a high-strength sheet can be formed.

加圧部60(加圧ローラー61)と加熱部50(加熱ローラー51)を上述のような構成で備える場合は、薄くて高密度で高強度のシートに向いている。例えば、不織布よりも紙に向いている。   When the pressing unit 60 (pressing roller 61) and the heating unit 50 (heating roller 51) are provided in the above-described configuration, they are suitable for thin, high-density and high-strength sheets. For example, it is more suitable for paper than non-woven fabric.

1.10.4.加熱部
加熱部50は、上述の混合部30において混ぜ合された混合物を加熱し、複数の繊維を互いに添加物を介して結着させる。また、混合物が調湿されている場合には、繊維間に水素結合が形成された状態を形成してもよい。調湿された混合物は、例えば、ウェブ状に成形されたものであってもよい。また、加熱部50が、混合物を所定の形状に成形する機能を有してもよい。
1.10.4. Heating unit The heating unit 50 heats the mixture mixed in the mixing unit 30 described above, and binds the plurality of fibers to each other via the additive. Moreover, when the mixture is conditioned, a state in which hydrogen bonds are formed between the fibers may be formed. The conditioned mixture may be, for example, formed into a web shape. Moreover, the heating unit 50 may have a function of forming the mixture into a predetermined shape.

本明細書において、「複数の繊維同士を添加物を介して結着する」とは、解繊物中の繊維と添加物とが離れにくい状態や、繊維と繊維との間に添加物の樹脂が配置され、繊維と繊維とが添加物を介して離れ難くなっている状態をいう。また、結着とは、接着を含む概念であって2種以上の物体が接触して離れにくくなった状態を含む。また、繊維と繊維とが複合体を介して結着した際に、繊維と繊維とが平行に又は交差してもよいし、1本の繊維に複数の繊維が結着してもよい。また、「繊維が水素結合される」とは、複数の繊維が互いに水素結合によって、部分的又は全面的に結合(結着)されることを指す。   In the present specification, “to bind a plurality of fibers through an additive” means that the fiber in the defibrated material is difficult to separate from the additive, and the resin of the additive between the fiber and the fiber. Is arranged, and the fiber and the fiber are in a state in which it is difficult to separate through the additive. The binding is a concept including adhesion, and includes a state in which two or more kinds of objects are difficult to come into contact with each other. Further, when the fibers and the fibers are bound via the composite, the fibers and the fibers may be parallel or intersect, or a plurality of fibers may be bound to one fiber. Further, “fibers are hydrogen bonded” means that a plurality of fibers are bonded (bonded) partially or entirely by hydrogen bonds to each other.

添加物の構成成分の1つである樹脂が、熱可塑性樹脂である場合には、そのガラス転移温度又は融点付近以上の温度に加熱すると、樹脂が軟化したり溶けたりし、その後、温度が低下した際に固化する。樹脂が軟化して繊維に絡み合うように接触し、樹脂が固化することで繊維と添加物とを互いに結着することができる。また、固化する際に他の繊維が結着することで、繊維と繊維を結着する。なお、樹脂のガラス転移温度、融点等は、繊維の融点、分解温度、炭化温度よりも低いことが好ましく、そのような関係となるように両者の種類を組み合わせて選択することが好ましい。   If the resin that is one of the components of the additive is a thermoplastic resin, the resin softens or melts when heated to a temperature above its glass transition temperature or melting point, and then the temperature drops. It solidifies when it is done. The resin softens and comes into contact with the fiber so that the fiber is solidified, and the fiber and the additive can be bound to each other. Further, when other fibers are bound when solidifying, the fibers are bound to each other. In addition, it is preferable that the glass transition temperature, melting | fusing point, etc. of resin are lower than melting | fusing point, decomposition temperature, and carbonization temperature of a fiber, and it is preferable to select combining both types so that it may become such a relationship.

一方、加熱部50は、堆積部75の下流で調湿した場合、混合物に含まれる水分の一部又は全部を蒸発させる。これにより、繊維間に介在した水分子が減少する(除去される)ことによって、繊維同士の水素結合を形成することができる。したがって、加熱部50は、水の沸点以上の温度に設定されることが好ましいが、水素結合させることができれば、水の沸点以下の温度に加熱するものであってもよい。   On the other hand, when the humidity is adjusted downstream of the deposition unit 75, the heating unit 50 evaporates part or all of the water contained in the mixture. Thereby, the water molecule intervening between the fibers is reduced (removed), whereby hydrogen bonds between the fibers can be formed. Therefore, the heating unit 50 is preferably set to a temperature equal to or higher than the boiling point of water, but may be heated to a temperature equal to or lower than the boiling point of water as long as hydrogen bonding can be performed.

また、加熱部50においては、混合物に熱を与えることの他に圧力を加えてもよく、その場合には、加熱部50は、目的とするシートSの形態に応じて、混合物を所定の形状に成形する機能を有することになる。加えられる圧力が小さければ、空隙率の大きいシートが得られ、大きければ空隙率の小さい(密度の高い)シートが得られることになる。   In addition, in the heating unit 50, pressure may be applied in addition to applying heat to the mixture. In that case, the heating unit 50 converts the mixture into a predetermined shape according to the form of the target sheet S. It will have the function of forming. If the applied pressure is small, a sheet with a high porosity is obtained, and if it is large, a sheet with a low porosity (high density) is obtained.

加熱部50の具体的な構成としては、加熱ローラー(ヒーターローラー)、熱プレス成形機、ホットプレート、温風ブロワー、赤外線加熱器、フラッシュ定着器などが挙げられる。   Specific examples of the configuration of the heating unit 50 include a heating roller (heater roller), a hot press molding machine, a hot plate, a hot air blower, an infrared heater, and a flash fixing device.

加熱部50は、ローラーによりウェブWを挟み込んで加熱及び加圧するように構成されており、一対の加熱ローラー51を有している。一対の加熱ローラー51は、それぞれの中心軸は平行である。また、加熱部50はローラー等によって構成できる他、平板状のプレス部によっても構成することができる。なお、平板状のプレス部の上流側に加圧部60はなくてもよい。この場合は、加圧部60により高密度に圧縮しないので、比較的低密度のシートに向いている。平板状のプレス部を用いるのは、紙よりも不織布の方が向いている。   The heating unit 50 is configured to sandwich and heat the web W with a roller, and includes a pair of heating rollers 51. As for a pair of heating roller 51, each central axis is parallel. Moreover, the heating part 50 can be comprised not only with a roller etc. but with a flat press part. Note that the pressurizing unit 60 may not be provided on the upstream side of the flat plate-shaped press unit. In this case, since it is not compressed to a high density by the pressurizing unit 60, it is suitable for a relatively low density sheet. The use of a flat press section is more suitable for non-woven fabric than for paper.

加熱部50は、ウェブWの搬送方向において上流側に配置された第1加熱部50aとその下流側に配置された第2加熱部50bとを備えており、第1加熱部50a及び第2加熱部50bがそれぞれ一対の加熱ローラー51を備えている。また、第1加熱部50aと第2加熱部50bとの間には、ウェブWの搬送を補助するガイドGが配置されている。   The heating unit 50 includes a first heating unit 50a disposed on the upstream side in the conveyance direction of the web W and a second heating unit 50b disposed on the downstream side thereof, and the first heating unit 50a and the second heating unit 50b. Each part 50b includes a pair of heating rollers 51. Further, a guide G for assisting the conveyance of the web W is disposed between the first heating unit 50a and the second heating unit 50b.

なお、加熱手段として、ハロゲンヒーター等に限定されず、例えば、非接触ヒーターによる加熱手段や温風による加熱手段を用いてもよい。   The heating means is not limited to a halogen heater or the like, and for example, a heating means using a non-contact heater or a heating means using hot air may be used.

なお図示した加熱部50は、一対の加熱ローラー51が2組ある例であるが、加熱ローラー51の数や配置は限定されず、上記作用を達成できる範囲で任意に構成することができる。   In addition, although the heating part 50 shown in figure is an example with two pairs of heating rollers 51, the number and arrangement | positioning of the heating rollers 51 are not limited, It can comprise arbitrarily in the range which can achieve the said effect | action.

上記したように、加熱部50(加熱工程)を経ることにより、添加物に含まれる樹脂が溶融し、解繊物中の繊維と絡みやすくなるとともに繊維間が結着される。また、水素結合によって繊維間が結合してもよい。解繊物及び添加物の混合物は、加熱部50を経ることによりシートSとなる。   As described above, through the heating unit 50 (heating step), the resin contained in the additive is melted and easily entangled with the fibers in the defibrated material, and the fibers are bound. Further, the fibers may be bonded by hydrogen bonding. The mixture of the defibrated material and the additive becomes the sheet S through the heating unit 50.

1.10.5.切断部
切断部90は、加熱部50よりも下流側に、ウェブW(加熱部50を経たウェブWはシートSとなっている。)の搬送方向と交差する方向にシートSを切断する第1切断部90a及び第2切断部90bが配置されている。切断部90は、必要に応じて設けることができる。
1.10.5. Cutting unit The cutting unit 90 is a first unit that cuts the sheet S in a direction crossing the conveyance direction of the web W (the web W that has passed through the heating unit 50 is the sheet S) downstream of the heating unit 50. A cutting part 90a and a second cutting part 90b are arranged. The cutting part 90 can be provided as needed.

第1切断部90aは、カッターを備え、連続状のシートSを所定の長さに設定された切断位置に従って枚葉状に裁断する。また、第1切断部90aよりシートSの搬送方向の下流側には、シートSの搬送方向に沿ってシートSを切断する第2切断部90bが配置されている。第2切断部90bは、カッターを備え、シートSの搬送方向における所定の切断位置に従って裁断(切断)する。これにより、所望するサイズのシートSが形成される。そして、切断されたシートSは、マーキング部100で一枚ずつマーキングが行われた後に、スタッカー95等に積載される。   The first cutting unit 90a includes a cutter, and cuts the continuous sheet S into sheets according to a cutting position set to a predetermined length. Further, a second cutting unit 90b that cuts the sheet S along the conveyance direction of the sheet S is disposed downstream of the first cutting unit 90a in the conveyance direction of the sheet S. The second cutting unit 90b includes a cutter, and cuts (cuts) according to a predetermined cutting position in the conveyance direction of the sheet S. Thereby, a sheet S having a desired size is formed. The cut sheets S are marked one by one in the marking unit 100 and then stacked on the stacker 95 or the like.

1.11.マーキング部
本実施形態のシート製造装置120では、シート形成部40よりも下流側にマーキング部100が配置されている。マーキング部100は、シートSに対して、シートSの履歴を判別するためのマーキングを行う。
1.11. Marking Unit In the sheet manufacturing apparatus 120 according to the present embodiment, the marking unit 100 is disposed on the downstream side of the sheet forming unit 40. The marking unit 100 performs marking on the sheet S to determine the history of the sheet S.

マーキング部100は、リサイクルした回数によって、シートSを製造する際に異なるマーキングを行う。第1の分別部3においてリサイクルされた回数によって分別することで製造されたシートSのリサイクルした回数が把握できるので、マーキング部100でリサイクルした回数によってマーキングを異ならせることで、そのシートSのリサイクルした回数に相当する情報を記録することができる。マーキングは、リサイクルした回数と同じ数のマークであってもよい。   The marking unit 100 performs different markings when manufacturing the sheet S depending on the number of times of recycling. Since the number of times of recycling of the manufactured sheet S can be grasped by sorting according to the number of times of recycling in the first sorting unit 3, the sheet S can be recycled by making the marking different according to the number of times of recycling in the marking unit 100. It is possible to record information corresponding to the number of times performed. The marking may be the same number of marks as the number of times of recycling.

マーキング部100は、切断部90で切断されたシートSを一枚ずつマーキングする。シートSにおけるマーキングが行われる位置は、検出部8で認識できる範囲で適宜選択することができる。シートSにおけるマーキングの位置及び形態については、後述する。   The marking unit 100 marks the sheets S cut by the cutting unit 90 one by one. The position where marking on the sheet S is performed can be appropriately selected within a range that can be recognized by the detection unit 8. The position and form of the marking on the sheet S will be described later.

マーキング部100は、検出部8の種類に応じて適宜選択することができ、例えば、検出部8が光学的な読み取り装置である場合には、(1)シートSに微細な穴を開ける、(2)シートSに僅かな凹凸をつけるエンボス加工、(3)多数の情報を組み込むことができるバーコード印刷などの方法を採用することができる。   The marking unit 100 can be appropriately selected according to the type of the detection unit 8. For example, when the detection unit 8 is an optical reading device, (1) a fine hole is made in the sheet S. ( 2) It is possible to employ a method such as embossing that gives a slight unevenness to the sheet S, and (3) barcode printing that can incorporate a large amount of information.

1.12.制御部
図2に示す制御部110は、上流端である被解繊物保管部2から下流端であるマーキング部100までのシート製造装置120における各部の制御を行うことができる。
1.12. Control Unit The control unit 110 shown in FIG. 2 can control each unit in the sheet manufacturing apparatus 120 from the defibrated material storage unit 2 that is the upstream end to the marking unit 100 that is the downstream end.

制御部110は、検出部8から出力された被解繊物1の履歴情報に基づいて、第1の分別部3に指令を出して、被解繊物1毎に、搬送切替部9を切り替え、第1の保管部3a,3b,3cのいずれか1つへ被解繊物1を搬送し、保管する。   The control unit 110 issues a command to the first sorting unit 3 based on the history information of the defibrated material 1 output from the detection unit 8, and switches the conveyance switching unit 9 for each defibrated material 1. The defibrated material 1 is transported and stored in any one of the first storage units 3a, 3b, 3c.

また、制御部110は、第1の分別部3に指令を出して、第1の保管部3a,3b,3cのいずれか1つを選択し、選択した第1の保管部から被解繊物1を粗砕部10へ給紙する。制御部は、この裁断された被解繊物1を、検出部8から得られた履歴情報に基づいて、切替弁13を切り替え、第2の保管部5a,5b,5cのいずれか1つへ被解繊物1を振り分けて保管する。ここで重要なのは、第1の保管部3a,3b,3cと第2の保管部5a,5b,5cとは、一対一で対応しており、常に、同じ履歴を有する被解繊物1又は同じ処理をする被解繊物1を同じ保管部に保管することである。   In addition, the control unit 110 issues a command to the first sorting unit 3, selects any one of the first storage units 3a, 3b, and 3c, and defibrillates from the selected first storage unit. 1 is fed to the crushing unit 10. The control unit switches the defibrated material 1 thus cut based on the history information obtained from the detection unit 8 and switches the switching valve 13 to any one of the second storage units 5a, 5b, and 5c. The defibrated material 1 is sorted and stored. What is important here is that the first storage units 3a, 3b, 3c and the second storage units 5a, 5b, 5c have a one-to-one correspondence, and the defibrated material 1 or the same that always has the same history. It is to store the defibrated material 1 to be processed in the same storage unit.

さらに、制御部110は、第2の分別部5に指令を出して、第2の保管部5a,5b,5cのいずれか1つを選択し、選択した第1の保管部から裁断された被解繊物1を解繊部20へ給紙する。ここで、第1の保管部3a,3b,3cのいずれか1つを選択する処理及び第2の保管部5a,5b,5cのいずれか1つを選択する処理は、保管された被解繊物1の量に応じて、例えば最も多い第1の保管部を制御部110が選択してもよいし、オペレーターが適宜選択してもよい。   Further, the control unit 110 issues a command to the second sorting unit 5, selects any one of the second storage units 5a, 5b, and 5c and cuts the object cut from the selected first storage unit. The defibrated material 1 is fed to the defibrating unit 20. Here, the process of selecting any one of the first storage units 3a, 3b, and 3c and the process of selecting any one of the second storage units 5a, 5b, and 5c are performed as follows: Depending on the amount of the object 1, for example, the control unit 110 may select the most first storage unit, or the operator may select as appropriate.

解繊部20以降の下流の処理は、選択された第2の保管部5a,5b,5c毎に適切な条件が設定され、マーキング部100までの処理を行うことができる。例えば、第2の保管部5aが選択された場合には、第2の保管部5aに保管された被解繊物1が無くなるまで解繊部20からマーキング部100までの処理を同じ条件で実施し、第2の保管部5aの被解繊物1の処理が終了したら、他の第2の保管部5b又は5cのいずれかの処理を順次同様に実施することができる。   In the downstream processing after the defibrating unit 20, appropriate conditions are set for each of the selected second storage units 5a, 5b, and 5c, and the processing up to the marking unit 100 can be performed. For example, when the second storage unit 5a is selected, the processing from the defibrating unit 20 to the marking unit 100 is performed under the same conditions until the defibrated material 1 stored in the second storage unit 5a disappears. And if the process of the to-be-defibrated material 1 of the 2nd storage part 5a is complete | finished, the process of any other 2nd storage part 5b or 5c can be implemented sequentially similarly.

また、制御部110は、検出部8から取得された被解繊物1の履歴情報に基づいて、マーキング部100の条件を変更してもよい。具体的には、検出部8から取得された被解繊物1の履歴情報がリサイクルの回数であれば、その回数に1を足した回数に相当するマーキングを行うようにマーキング部100に指令を出すことができる。   Further, the control unit 110 may change the conditions of the marking unit 100 based on the history information of the defibrated material 1 acquired from the detection unit 8. Specifically, if the history information of the defibrated material 1 obtained from the detection unit 8 is the number of times of recycling, the marking unit 100 is instructed to perform marking corresponding to the number obtained by adding 1 to the number of times of recycling. Can be put out.

制御部110は、例えば、メイン制御ユニットやモーター駆動ユニット、操作パネル(操作部)、処理部などによって構成される。表示部は、ユーザーが選択した各条件(例えば加圧部60の圧力等)が表示される。操作部は、ユーザーの操作等をデータとして入力するためのものである。操作部は、例えば、キーボードやタッチパネル等のハードウェアによって実現される。処理部は、操作部からの操作データやプログラムなどに基づいて、
各処理を行う。処理部は、例えば、各種プロセッサ(CPU、DSP等)、ASIC(ゲートアレイ等)などのハードウェアや、アプリケーションプログラム、OS(例えば汎用OS等)により実現される。
The control unit 110 includes, for example, a main control unit, a motor drive unit, an operation panel (operation unit), a processing unit, and the like. The display unit displays each condition (for example, the pressure of the pressurizing unit 60) selected by the user. The operation unit is for inputting user operations and the like as data. The operation unit is realized by hardware such as a keyboard and a touch panel, for example. The processing unit is based on operation data and programs from the operation unit.
Perform each process. The processing unit is realized by, for example, hardware such as various processors (CPU, DSP, etc.), ASIC (gate array, etc.), application programs, and OS (eg, general-purpose OS).

1.13.その他
また、図示しないが、加熱部50の下流には、加熱部50によって加熱されたシートSを冷却する冷却部を設けてもよい。冷却部は、例えば冷却ローラー等によって構成することができる。冷却部を設けることにより、樹脂の冷却を迅速に行うことができ、シートSの構造を早期に固定することができる。これにより、例えば装置のスループットの向上や小型化に寄与することができる。
1.13. Others Although not shown, a cooling unit that cools the sheet S heated by the heating unit 50 may be provided downstream of the heating unit 50. The cooling unit can be configured by a cooling roller or the like, for example. By providing the cooling unit, the resin can be quickly cooled, and the structure of the sheet S can be fixed early. Thereby, for example, it is possible to contribute to an improvement in the throughput and downsizing of the apparatus.

本実施形態のシート製造装置120は、上記例示した構成以外の構成を有することもでき、上記例示した構成を含めて目的に応じて複数の構成を適宜有することができる。各構成の数や順序は特に限定されず、目的に応じて適宜に設計することができる。   The sheet manufacturing apparatus 120 of the present embodiment can also have a configuration other than the configuration exemplified above, and can appropriately have a plurality of configurations according to the purpose including the configuration exemplified above. The number and order of the components are not particularly limited, and can be appropriately designed according to the purpose.

例えば、本実施形態では、粗砕部10の前後に分別部を設けたが、これに限らず、いずれか一方の分別部だけとしてもよい。   For example, in this embodiment, although the classification | category part was provided before and behind the crushing part 10, it is good not only as this but only any one classification | fractionation part.

第2の分別部5を無くした場合、切替弁13、第2の保管部5a,5b,5c、管14a,14b,14cとともに第2の供給部6も不要となる。そして、第1の分別部3のいずれかから供給された解繊物1は、粗砕部10で裁断され、ホッパー15へ送り出される。   When the second separation unit 5 is eliminated, the second supply unit 6 is also unnecessary together with the switching valve 13, the second storage units 5a, 5b, 5c, and the pipes 14a, 14b, 14c. The defibrated material 1 supplied from any one of the first sorting units 3 is cut by the crushing unit 10 and sent to the hopper 15.

第1の分別部3を無くした場合、搬送切替部9、第1の保管部3a,3b,3cとともに第1の供給部4も不要となるが、検出部8は必要である。第1の分別部3を無くした場合に、検出部8を第2の分別部に備えることも考えられる。その場合は、解繊物1が裁断された場合、各細片にマーキング等の履歴を示すものが必要となる。各細片になった場合を想定して多くのマーキングを付与することは難しい。そのため、第1の分別部3を無くした場合は、被解繊物保管部2と粗砕部10の間に検出部8を設けるのがよい。そして、履歴を検出された被解繊物1が裁断され、切替弁13により分別され第2の保管部5に保管される。この場合、同じ履歴の被解繊物1が連続的に来るとは限らない。そのため、第2の保管部5a,5b,5cのうち、保管量の多い保管部5に対応する第2の供給部6を制御して、被解繊物1を送り出すのが望ましい。   When the first sorting unit 3 is eliminated, the first switching unit 9 and the first storage unit 3a, 3b, 3c as well as the first supply unit 4 are not necessary, but the detection unit 8 is necessary. If the first sorting unit 3 is eliminated, it is also conceivable that the detection unit 8 is provided in the second sorting unit. In that case, when the defibrated material 1 is cut, it is necessary to show a history of marking or the like on each strip. It is difficult to give a lot of markings assuming each strip. Therefore, when the 1st classification | fractionation part 3 is lose | eliminated, it is good to provide the detection part 8 between the to-be-defibrated material storage part 2 and the coarse crushing part 10. FIG. Then, the defibrated material 1 whose history is detected is cut, sorted by the switching valve 13 and stored in the second storage unit 5. In this case, the defibrated material 1 having the same history does not always come continuously. Therefore, it is desirable to send out the defibrated material 1 by controlling the second supply unit 6 corresponding to the storage unit 5 having a large storage amount among the second storage units 5a, 5b, and 5c.

また、本実施形態のシート製造装置120は、乾式法によってシートSを製造する装置であるが、これに限らず、湿式法の製造装置に用いてもよい。   In addition, the sheet manufacturing apparatus 120 of the present embodiment is an apparatus that manufactures the sheet S by a dry method, but is not limited thereto, and may be used in a wet method manufacturing apparatus.

湿式法の製造装置にあっては、図2における本実施形態の解繊部20の上流側の構成を、パルパーと呼ばれる古紙等をパルプの状態にまで離解する槽の上流側に配置することで適用することができる。例えば、公知の粗砕部を設けない湿式法の製造装置、例えば特開2009-299231号公報に開示されるような湿式法の製造装置であれば、古紙を裁断処理するシュレッダータンクの上流側に本実施形態の第1の分別部3、第1の供給部4を設け、シュレッダータンクの下流側に本実施形態の第2の分別部5、第2の供給部6を設け、パルパーに分別された被解繊物1を投入することができる。   In the manufacturing apparatus of the wet method, the upstream structure of the defibrating unit 20 of the present embodiment in FIG. 2 is disposed upstream of a tank that disintegrates waste paper or the like called a pulper into a pulp state. Can be applied. For example, a wet-type manufacturing apparatus that does not include a known crushing section, such as a wet-type manufacturing apparatus disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-299231, is provided upstream of a shredder tank that cuts waste paper. The first separation unit 3 and the first supply unit 4 of the present embodiment are provided, and the second separation unit 5 and the second supply unit 6 of the present embodiment are provided on the downstream side of the shredder tank. The defibrated material 1 can be introduced.

1.14.作用効果
本実施形態のシート製造装置120によれば、被解繊物1の履歴によって被解繊物1を分別し、その分別された被解繊物1を供給することができるので、被解繊物1の履歴に応じて所望のシートSを製造することができる。
1.14. Effects According to the sheet manufacturing apparatus 120 of the present embodiment, the defibrated material 1 can be separated according to the history of the defibrated material 1, and the separated defibrated material 1 can be supplied. A desired sheet S can be manufactured according to the history of the fine article 1.

2.シート製造方法
本実施形態のシート製造方法は、少なくとも繊維を含む被解繊物の履歴によって前記被解繊物を分別し、分別された被解繊物を、被解繊物を解繊する解繊部に供給し、解繊された解繊物を用いてシートを製造することを特徴とする。図4〜図6は、本実施形態に係るシート製造方法のフローチャートである。図4〜図6を用いて、本実施形態のシート製造方法について以下説明する。なお、本実施形態では図1〜図3に示したシート製造装置120を用いたシート製造方法について説明し、各フローチャートに示す各処理部の符号は、シート製造装置120の各処理部に対応している。
2. Sheet manufacturing method The sheet manufacturing method according to the present embodiment separates the defibrated material based on the history of the defibrated material including at least fibers, and defibrates the defibrated material with the sorted defibrated material. A sheet is manufactured using the defibrated material which is supplied to the fiber part and defibrated. 4 to 6 are flowcharts of the sheet manufacturing method according to the present embodiment. The sheet manufacturing method of the present embodiment will be described below with reference to FIGS. In the present embodiment, a sheet manufacturing method using the sheet manufacturing apparatus 120 illustrated in FIGS. 1 to 3 will be described. The reference numerals of the processing units illustrated in the flowcharts correspond to the processing units of the sheet manufacturing apparatus 120. ing.

2.1.第1の分別処理
図4は、被解繊物の投入から第1の保管部3a,3b,3cに保管されるまでの制御部における処理を説明するためのフローチャートである。
2.1. First Sorting Process FIG. 4 is a flowchart for explaining the process in the control unit from the input of the material to be defibrated until it is stored in the first storage units 3a, 3b, 3c.

まず、シート製造装置に被解繊物を投入する(S10)。   First, a material to be defibrated is put into a sheet manufacturing apparatus (S10).

次に、投入された被解繊物は、検出部で被解繊物の履歴を検出して、その検出結果を制御部に出力し、制御部は履歴判定を行う(S20)。ここでは、履歴としてリサイクルされた回数に相当する情報を用いた場合について説明する。   Next, the inputted defibrated material detects the history of the defibrated material by the detection unit, outputs the detection result to the control unit, and the control unit performs history determination (S20). Here, a case will be described where information corresponding to the number of times of recycling is used as the history.

履歴判定(S20)において、リサイクルされた回数が0回と判定されれば、搬送切替部9を第1の保管部3aに切り替え(S30)、リサイクルされた回数が1回と判定されれば、搬送切替部9を第1の保管部3bに切り替え(S31)、リサイクルされた回数が2回と判定されれば、搬送切替部9を第1の保管部3cに切り替える(S32)。このようにして、被解繊物保管部から連続的に供給される被解繊物を第1の分別部の第1の保管部3a,3b,3cのいずれかへ振り分けることができる。   In the history determination (S20), if it is determined that the number of times of recycling is zero, the transport switching unit 9 is switched to the first storage unit 3a (S30), and if the number of times of recycling is determined to be one, The conveyance switching unit 9 is switched to the first storage unit 3b (S31), and if it is determined that the number of times of recycling is two, the conveyance switching unit 9 is switched to the first storage unit 3c (S32). In this way, the defibrated material continuously supplied from the defibrated material storage unit can be distributed to one of the first storage units 3a, 3b, 3c of the first sorting unit.

搬送切替部9を切り替えることで、供給された被解繊物は第1の保管部3a,3b,3cに保管される。   By switching the conveyance switching unit 9, the supplied defibrated material is stored in the first storage units 3a, 3b, 3c.

これで、第1の分別部において被解繊物が分別される。   Thus, the material to be defibrated is separated in the first separation unit.

2.2.第2の分別処理
図5は、第1の保管部3a,3b,3cから第2の保管部5a,5b,5cに解繊物が保管されるまでの制御部における処理を説明するためのフローチャートである。
2.2. Second Separation Processing FIG. 5 is a flowchart for explaining processing in the control unit until the defibrated material is stored in the second storage units 5a, 5b, and 5c from the first storage units 3a, 3b, and 3c. It is.

粗砕部における裁断処理をスタートする(S60)。   The cutting process in the crushing part is started (S60).

まず、制御部は、第1の保管部3a,3b,3cの中から1つを選択する(S70)。この選択によって、いずれの第1の保管部に保管されている被解繊物について裁断処理を行うかを決定することになる。   First, the control unit selects one from the first storage units 3a, 3b, 3c (S70). By this selection, it is determined which of the first storage units the fiber to be defibrated stored is to be cut.

第1の保管部3aを選択した場合には、第1の給紙部4aが被解繊物を第1の保管部3aから粗砕部へ給紙する(S80)。第1の保管部3bを選択した場合には、第1の給紙部4bが被解繊物を第1の保管部3bから粗砕部へ給紙する(S81)。第1の保管部3cを選択した場合には、第1の給紙部4cが被解繊物を第1の保管部3cから粗砕部へ給紙する(S82)。   When the first storage unit 3a is selected, the first paper feed unit 4a feeds the material to be defibrated from the first storage unit 3a to the crushing unit (S80). When the first storage unit 3b is selected, the first paper feed unit 4b feeds the material to be defibrated from the first storage unit 3b to the crushing unit (S81). When the first storage unit 3c is selected, the first paper feed unit 4c feeds the material to be defibrated from the first storage unit 3c to the crushing unit (S82).

粗砕部に供給された被解繊物を裁断する。   The material to be defibrated supplied to the crushing section is cut.

粗砕部で裁断された被解繊物は、切替弁13によって、第2の分別部の第2の保管部5
a,5b,5cへと振り分けられる。第1の保管部3aから送り出された被解繊物は、切替弁13を第2の保管部5aに切り替えて(S100)、第2の保管部5aに保管する。第1の保管部3bから送り出された被解繊物は、切替弁13を第2の保管部5bに切り替えて(S101)、第2の保管部5bに保管する。第1の保管部3cから送り出された被解繊物は、切替弁13を第2の保管部5cに切り替えて(S102)、第2の保管部5cに保管する。
The defibrated material cut by the crushing unit is switched by the switching valve 13 to the second storage unit 5 of the second sorting unit.
Sorted to a, 5b, 5c. The defibrated material sent out from the first storage unit 3a is stored in the second storage unit 5a by switching the switching valve 13 to the second storage unit 5a (S100). The defibrated material sent out from the first storage unit 3b switches the switching valve 13 to the second storage unit 5b (S101) and stores it in the second storage unit 5b. The defibrated material sent out from the first storage unit 3c is switched to the second storage unit 5c (S102) and stored in the second storage unit 5c.

これで、第2の分別部において被解繊物が分別される。   Thus, the material to be defibrated is separated in the second separation unit.

2.3.シートの成形
図6は、第2の保管部5a,5b,5cからシートが成形され、マーキングされるまでの制御部における処理を説明するためのフローチャートである。
2.3. Sheet Forming FIG. 6 is a flowchart for explaining processing in the control unit until a sheet is formed and marked from the second storage units 5a, 5b, and 5c.

制御部における解繊部へ給紙してからマーキングするまでの処理をスタートさせる(S120)。   The process from feeding to the defibrating unit in the control unit until marking is started (S120).

まず、制御部110は、第2の保管部5a,5b,5cの中から1つを選択する(S130)。この選択によって、いずれの第2の保管部に保管されている被解繊物について解繊以降の処理を行うかを決定することになる。ここでの選択は、例えば、第2の保管部5a,5b,5cの中で最も被解繊物の保管量が多いものを選択することができる。そして、選択した第2の保管部の被解繊物の処理が終了したら、次に被解繊物の保管量が多い第2の保管部を選択することができる。このように、順次、1つの第2の保管部ごとに解繊以降の処理をマーキングするまで行うことができる。   First, the control unit 110 selects one of the second storage units 5a, 5b, and 5c (S130). By this selection, it is determined which of the second storage units to be processed after defibration is performed on the defibrated material stored. In this selection, for example, the second storage units 5a, 5b, and 5c that have the largest storage amount of the defibrated material can be selected. When the processing of the defibrated material in the selected second storage unit is completed, the second storage unit having the next largest amount of defibrated material can be selected. In this way, it is possible to sequentially perform processing after defibration for each second storage unit until marking.

第2の保管部5aを選択した場合には、開閉弁6aを開いて被解繊物を第2の保管部5aから解繊部へ給紙する(S140)。第2の保管部5bを選択した場合には、開閉弁6bを開いて被解繊物を第2の保管部5bから解繊部へ給紙する(S141)。第2の保管部5cを選択した場合には、開閉弁6cを開いて被解繊物を第2の保管部5cから解繊部へ給紙する(S142)。   When the second storage unit 5a is selected, the on-off valve 6a is opened to feed the material to be defibrated from the second storage unit 5a to the defibrating unit (S140). When the second storage unit 5b is selected, the on-off valve 6b is opened to feed the material to be defibrated from the second storage unit 5b to the defibrating unit (S141). When the second storage unit 5c is selected, the on-off valve 6c is opened to feed the material to be defibrated from the second storage unit 5c to the defibrating unit (S142).

解繊部は、供給された被解繊物を解繊する。   The defibrating unit defibrates the supplied defibrated material.

解繊からマーキングの手前までの処理については説明を省略するが、図3のシート製造装置120の各処理部の順に処理が行われ、分級、選別、混合、添加、ほぐし、堆積、加圧、加熱、切断の各処理が順次行われ、シートSが成形される。   Although the description of the processing from defibration to the front of the marking is omitted, the processing is performed in the order of each processing unit of the sheet manufacturing apparatus 120 in FIG. 3, classification, selection, mixing, addition, loosening, deposition, pressurization, Each process of heating and cutting is sequentially performed, and the sheet S is formed.

マーキング部に送られてきたシートは、所定の履歴情報を含むマーキングを付される(S160,S161,S162)。このマーキングが次回のシートの製造(リサイクル)において、図4における履歴判定(S20)で利用されることになる。なお、このようなマーキングが付されていないシートは、リサイクルされていないシート(リサイクル回数が0回)であると判定することができる。また、マーキング部では、検出部で検出されたリサイクルされた回数に今回の処理でさらにリサイクルした回数が1回増えるので、履歴情報としてリサイクルした回数を1回分増やしたマーキングを行うことができる。   The sheet sent to the marking unit is marked with predetermined history information (S160, S161, S162). This marking is used in the history determination (S20) in FIG. 4 in the next manufacturing (recycling) of the sheet. In addition, it can be determined that a sheet without such a marking is a sheet that has not been recycled (the number of recycling is 0). Further, in the marking unit, the number of times of recycling in the current process is increased by one to the number of times of recycling detected by the detection unit, so that the number of times of recycling as history information can be increased by one.

これで、マーキングが付されたシートが製造される。   Thus, the sheet with the marking is manufactured.

2.4.作用効果
このようなシート製造方法によれば、被解繊物の履歴によって被解繊物を分別し、その分別された被解繊物を供給することができるので、被解繊物の履歴に応じて所望のシートを製造することができる。
2.4. Effects According to such a sheet manufacturing method, the defibrated material can be sorted according to the history of the defibrated material, and the separated defibrated material can be supplied. A desired sheet can be manufactured accordingly.

3.他の実施形態に係るシート製造方法
図7を用いて、他の実施形態に係るシート製造方法について説明する。図7は、他の実施形態に係るシート製造方法のフローチャートである。
3. Sheet Manufacturing Method According to Other Embodiment A sheet manufacturing method according to another embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 7 is a flowchart of a sheet manufacturing method according to another embodiment.

この実施形態は、図2における第1の分別部3及び第1の供給部4を省いて、被解繊物保管部2から検出部8を介して粗砕部10へ被解繊物が投入される装置を用いてシートを製造する方法である。   In this embodiment, the first separation unit 3 and the first supply unit 4 in FIG. 2 are omitted, and the defibrated material is input from the defibrated material storage unit 2 to the crushing unit 10 via the detection unit 8. Is a method of manufacturing a sheet using the apparatus to be manufactured.

まず、被解繊物をシート製造装置に投入する(S11)。   First, the material to be defibrated is put into a sheet manufacturing apparatus (S11).

次に、投入された被解繊物は、検出部8で被解繊物の履歴を検出して、その検出結果を制御部に出力し、制御部は履歴判定を行う(S21)。   Next, the inputted defibrated material detects the history of the defibrated material by the detection unit 8, outputs the detection result to the control unit, and the control unit performs history determination (S21).

履歴判定の結果に関わらず、全ての被解繊物は、粗砕部で裁断される(S93)。   Regardless of the result of the history determination, all the objects to be defibrated are cut at the crushing portion (S93).

粗砕部で裁断された被解繊物は、履歴判定(S21)の結果に応じて、切替弁13によって、第2の分別部の第2の保管部5a,5b,5cへと振り分けられる。例えば、リサイクルされた回数が0回と判定されれば、裁断された被解繊物は、切替弁13を第2の保管部5aに切り替えて(S121)、第2の保管部5aに保管する。リサイクルされた回数が1回と判定されれば、第1の保管部3bから送り出された被解繊物は、切替弁13を第2の保管部5bに切り替えて(S123)、第2の保管部5bに保管する。リサイクルされた回数が2回と判定されれば、第1の保管部3cから送り出された被解繊物は、切替弁13を第2の保管部5cに切り替えて(S125)、第2の保管部5cに保管する。   The defibrated material cut by the crushing unit is distributed to the second storage units 5a, 5b, and 5c of the second sorting unit by the switching valve 13 according to the result of the history determination (S21). For example, if it is determined that the number of times of recycling is 0, the defibrated material that has been cut is switched to the second storage unit 5a by switching the switching valve 13 (S121) and stored in the second storage unit 5a. . If it is determined that the number of times of recycling is one, the defibrated material sent out from the first storage unit 3b switches the switching valve 13 to the second storage unit 5b (S123), and the second storage. Store in part 5b. If it is determined that the number of times of recycling is 2, the defibrated material sent out from the first storage unit 3c switches the switching valve 13 to the second storage unit 5c (S125), and the second storage Store in part 5c.

これで、第2の分別部において被解繊物が分別される。   Thus, the material to be defibrated is separated in the second separation unit.

こうして第2の分別部で分別された解繊物は、図6に示したフローチャートに従ってその後の処理を同様に行うことができる。   The defibrated material thus separated by the second sorting unit can be similarly processed in accordance with the flowchart shown in FIG.

4.マーキング
図8を用いて、シートSにおけるマーキングについて説明する。図8は、本実施形態に係るシートSの平面図である。シートSとして、事務用コピー用紙を用いた例について説明する。
4). Marking Marking on the sheet S will be described with reference to FIG. FIG. 8 is a plan view of the sheet S according to the present embodiment. An example in which office copy paper is used as the sheet S will be described.

シートSの左上方にマーキングMが付されている。マーキングMが付されるマーキング領域101は、シートSにおける四隅にある非マーキング領域104以外の領域であることが好ましい。非マーキング領域104は、ステープラーで利用されることがあり、また、シートSの使用中に折り曲げられることもあり、マーキングMを認識する上で障害となる可能性があるからである。非マーキング領域104は、例えば、シートSの各辺からの距離L1が5mm以上15mm以下に設定することができる。   A marking M is attached to the upper left of the sheet S. The marking area 101 to which the marking M is attached is preferably an area other than the non-marking area 104 at the four corners of the sheet S. This is because the non-marking region 104 may be used by a stapler and may be bent during use of the sheet S, which may be an obstacle to recognizing the marking M. In the non-marking region 104, for example, the distance L1 from each side of the sheet S can be set to 5 mm or more and 15 mm or less.

また、マーキング領域101は、シートSにおける四辺に沿った非マーキング領域102以外の領域であることが好ましい。非マーキング領域102は、シートSの各辺からの距離L2が2mm以上10mm以下に設定することができる。各辺に近い領域は、折り曲げ等によりマーキングMを認識する上で障害となる可能性があるからである。   The marking area 101 is preferably an area other than the non-marking area 102 along the four sides of the sheet S. In the non-marking region 102, the distance L2 from each side of the sheet S can be set to 2 mm or more and 10 mm or less. This is because the region near each side may become an obstacle to recognizing the marking M by bending or the like.

マーキングMは、微細な貫通孔であることができる。マーキングMのサイズは、可視光判定が容易にできる0.1mm以上、10.0mm以下の開口径を有する貫通孔であることができる。このような貫通孔は、人の裸眼で認識できない程度の開口径とすることが好
ましい。
The marking M can be a fine through hole. The size of the marking M can be a through hole having an opening diameter of 0.1 mm or more and 10.0 mm or less that allows easy determination of visible light. Such a through hole preferably has an opening diameter that cannot be recognized by the human naked eye.

マーキングMは、リサイクルした回数に相当する情報としてもよい。例えば、マーキングMは、その数によって、リサイクルした回数を表すことができる。例えば、マーキングMが1つの場合はリサイクルした回数が1回、マーキングMが2つの場合はリサイクルした回数が2回などとしてもよい。なお、マーキングMがない場合は、リサイクルした回数が0回と判断することができる。   The marking M may be information corresponding to the number of times of recycling. For example, the marking M can represent the number of times of recycling by the number. For example, when the number of markings M is one, the number of times of recycling may be one, and when the number of markings M is two, the number of times of recycling may be two. When there is no marking M, it can be determined that the number of times of recycling is zero.

シートSにおけるマーキングMの形態は、検出部8において検出可能なものであれば、上記態様に限らず、適宜公知のマーキングMの形態を採用することができる。検出部8が光学的な読み取り装置である場合には、マーキング部100は、シートSに僅かな凹凸をつけるエンボス加工や多数の情報を組み込むことができるバーコード印刷などの方法を採用してもよい。   The form of the marking M on the sheet S is not limited to the above-described form as long as it can be detected by the detection unit 8, and a known form of the marking M can be appropriately employed. When the detection unit 8 is an optical reading device, the marking unit 100 may employ a method such as embossing that gives a slight unevenness to the sheet S or barcode printing that can incorporate a large amount of information. Good.

また、マーキングMに含まれる被解繊物1の履歴情報としては、上述のように、リサイクルの回数、添加物の配合量、追加の繊維の配合量などを含むことができる。   Further, as described above, the history information of the defibrated material 1 included in the marking M can include the number of times of recycling, the amount of additive, the amount of additional fiber, and the like.

5.その他の事項
本明細書において、「均一」との文言は、均一な分散や混合という場合には、2種以上又は2相以上の成分を定義できる物体において、1つの成分の他の成分に対する相対的な存在位置が、系全体において一様、又は系の各部分において互いに同一若しくは実質的に等しいことを指す。また、着色の均一性や色調の均一性は、シートを平面視したときに色の濃淡がなく、一様な濃度であることを指す。しかし、一様と言っても、全ての樹脂の距離が同じではないし、濃度も完全に同じ濃度ではない場合を含むものとする。
5. Other Matters In this specification, the term “homogeneous” means that, in the case of uniform dispersion or mixing, in an object that can define two or more components or two or more components, one component is relative to another component. This means that the existing positions are uniform throughout the system, or the same or substantially equal to each other in each part of the system. Further, the uniformity of coloration and the uniformity of color tone indicate that there is no color shading when the sheet is viewed in plan, and the density is uniform. However, even if it is said that it is uniform, it includes the case where the distances of all the resins are not the same and the concentrations are not completely the same.

本明細書において、「均一」「同じ」「等間隔」など、密度、距離、寸法などが等しいことを意味する言葉を用いている。これらは、等しいことが望ましいが、完全に等しくすることは難しいため、誤差やばらつきなどの累積で値が等しくならずにずれるのも含むものとする。   In the present specification, terms such as “uniform”, “same”, “equally spaced”, etc. mean that the density, distance, dimensions, etc. are equal. Although it is desirable that these are equal, it is difficult to make them completely equal. Therefore, it is assumed that the values do not become equal due to accumulation of errors and variations.

本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、さらに種々の変形が可能である。例えば、本発明は、実施形態で説明した構成と実質的に同一の構成(機能、方法及び結果が同一の構成、あるいは目的及び効果が同一の構成)を含む。また、本発明は、実施形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は、実施形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成することができる構成を含む。また、本発明は、実施形態で説明した構成に公知技術を付加した構成を含む。例えば、上記実施形態ではウェブWを単層としたが、複層としてもよいし、別に作成された不織布や紙を積層してもよい。   The present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made. For example, the present invention includes configurations that are substantially the same as the configurations described in the embodiments (configurations that have the same functions, methods, and results, or configurations that have the same objects and effects). In addition, the invention includes a configuration in which a non-essential part of the configuration described in the embodiment is replaced. In addition, the present invention includes a configuration that exhibits the same operational effects as the configuration described in the embodiment or a configuration that can achieve the same object. In addition, the invention includes a configuration in which a known technique is added to the configuration described in the embodiment. For example, although the web W is a single layer in the above embodiment, it may be a multiple layer, or a non-woven fabric or paper created separately may be laminated.

1…被解繊物、2…被解繊物保管部、2a…自動搬送装置、3…第1の分別部、3a,3b,3c…第1の保管部、4…第1の供給部、4a,4b,4c…第1の給紙部、5…第2の分別部、5a,5b,5c…第2の保管部、6…第2の供給部、6a,6b,6c…開閉弁、8…検出部、9…搬送切替部、10…粗砕部、11…粗砕刃、12…第1のホッパー、13…切替弁、14a,14b,14c…管、15…第2のホッパー、20…解繊部、21…導入口、22…排出口、30…混合部、31…供給口、32…添加部、35…選別部、36…導入口、37…排出口、38…ホッパー、40…シート形成部、50…加熱部、50a…第1加熱部、50b…第2加熱部、51…加熱ローラー、60…加圧部、60a…第1加圧部、60b…第2加圧部、61…加圧ローラー、63…分級部、64…導入口、65…円筒部、66…逆円錐部、67…下部排出口、68…上部排出口、69…
受け部、70…ほぐし部、71…導入口、75…堆積部、76…メッシュベルト、77…張架ローラー、78…サクション機構、81,82,83,84,86…管、90…切断部、90a…第1切断部、90b…第2切断部、95…スタッカー、100…マーキング部、101…マーキング領域、102…非マーキング領域、104…非マーキング領域、110…制御部、120…シート製造装置、G…ガイド、W…ウェブ、S…シート、L1…第1の幅、L2…第2の幅、M…マーキング
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Defied matter, 2 ... Defibrated matter storage part, 2a ... Automatic conveyance apparatus, 3 ... 1st classification part, 3a, 3b, 3c ... 1st storage part, 4 ... 1st supply part, 4a, 4b, 4c ... 1st sheet feeding part, 5 ... 2nd sorting part, 5a, 5b, 5c ... 2nd storage part, 6 ... 2nd supply part, 6a, 6b, 6c ... Open / close valve, DESCRIPTION OF SYMBOLS 8 ... Detection part, 9 ... Conveyance switching part, 10 ... Roughing part, 11 ... Roughing blade, 12 ... 1st hopper, 13 ... Switching valve, 14a, 14b, 14c ... Pipe, 15 ... 2nd hopper, DESCRIPTION OF SYMBOLS 20 ... Defibration part, 21 ... Introduction port, 22 ... Discharge port, 30 ... Mixing part, 31 ... Supply port, 32 ... Addition part, 35 ... Sorting part, 36 ... Introduction port, 37 ... Discharge port, 38 ... Hopper, DESCRIPTION OF SYMBOLS 40 ... Sheet formation part, 50 ... Heating part, 50a ... 1st heating part, 50b ... 2nd heating part, 51 ... Heating roller, 60 ... Pressurizing part, 60a ... 1st pressurizing part, 60b Second pressure, 61 ... pressing roller, 63 ... classification section, 64 ... inlet, 65 ... cylindrical part, 66 ... inverse cone, 67 ... lower exhaust port, 68 ... upper exhaust port, 69 ...
Receiving part, 70 ... unraveling part, 71 ... introduction port, 75 ... deposition part, 76 ... mesh belt, 77 ... tension roller, 78 ... suction mechanism, 81, 82, 83, 84, 86 ... pipe, 90 ... cutting part , 90a ... first cutting part, 90b ... second cutting part, 95 ... stacker, 100 ... marking part, 101 ... marking area, 102 ... non-marking area, 104 ... non-marking area, 110 ... control part, 120 ... sheet manufacturing Device, G ... Guide, W ... Web, S ... Sheet, L1 ... First width, L2 ... Second width, M ... Marking

Claims (8)

少なくとも繊維を含む被解繊物を解繊する解繊部を有し、前記解繊部で解繊された解繊物を用いてシートを製造するシート製造装置であって、
前記被解繊物の履歴によって、前記被解繊物を分別する分別部と、
分別された被解繊物を供給する供給部と、
を有することを特徴とする、シート製造装置。
A sheet manufacturing apparatus that has a defibrating unit for defibrating at least a fiber to be defibrated, and that manufactures a sheet using the defibrated material defibrated in the defibrating unit,
According to the history of the defibrated material, a sorting unit for sorting the defibrated material,
A supply section for supplying the separated defibrated material;
A sheet manufacturing apparatus comprising:
前記履歴は、前記被解繊物が過去においてリサイクルされた回数に相当する情報であることを特徴とする、請求項1に記載のシート製造装置。   The sheet manufacturing apparatus according to claim 1, wherein the history is information corresponding to the number of times the defibrated material has been recycled in the past. 前記リサイクルされた回数によって、前記シートを製造する際に異なるマーキングを行うことを特徴とする、請求項2に記載のシート製造装置。   The sheet manufacturing apparatus according to claim 2, wherein different marking is performed when the sheet is manufactured according to the number of times of recycling. 前記マーキングを検出する検出部をさらに有し、
前記検出部の検出結果により前記リサイクルされた回数に相当する情報を取得することを特徴とする、請求項3に記載のシート製造装置。
A detection unit for detecting the marking;
The sheet manufacturing apparatus according to claim 3, wherein information corresponding to the number of times of recycling is acquired based on a detection result of the detection unit.
前記マーキングを検出できない場合は、前記リサイクルされた回数に相当する情報を、前記マーキングを検出できた場合の前記リサイクルされた回数に相当する情報とは異ならせることを特徴とする、請求項3に記載のシート製造装置。   The information corresponding to the number of times of recycling when the marking cannot be detected is different from the information corresponding to the number of times of recycling when the marking can be detected. The sheet manufacturing apparatus described. 前記被解繊物を裁断する粗砕部をさらに有し、
前記分別部は前記粗砕部と前記解繊部との間に備えられることを特徴とする、請求項1〜5のいずれか一項に記載のシート製造装置。
It further has a crushing part for cutting the defibrated material,
The sheet manufacturing apparatus according to claim 1, wherein the sorting unit is provided between the crushing unit and the defibrating unit.
前記被解繊物を裁断する粗砕部をさらに有し、
前記解繊部の搬送方向において、前記分別部は前記粗砕部よりも上流側に位置することを特徴とする、請求項1〜6のいずれか一項に記載のシート製造装置。
It further has a crushing part for cutting the defibrated material,
The sheet manufacturing apparatus according to any one of claims 1 to 6, wherein in the conveyance direction of the defibrating unit, the sorting unit is located upstream of the crushing unit.
少なくとも繊維を含む被解繊物の履歴によって前記被解繊物を分別し、
分別された被解繊物を、被解繊物を解繊する解繊部に供給し、
解繊された解繊物を用いてシートを製造することを特徴とする、シート製造方法。
Separating the defibrated material according to the history of the defibrated material containing at least fibers,
Supply the separated defibrated material to the defibrating unit for defibrating the defibrated material,
A sheet manufacturing method comprising manufacturing a sheet using a defibrated defibrated material.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216871U1 (en) * 2022-12-14 2023-03-06 Акционерное общество "АвтоВАЗ" DEVICE FOR REMOVING SLAG FROM INDUCTION FURNACE

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6531393B2 (en) * 2015-01-05 2019-06-19 セイコーエプソン株式会社 Sheet manufacturing apparatus and sheet manufacturing method
JP7005926B2 (en) * 2017-04-06 2022-01-24 セイコーエプソン株式会社 Sheet manufacturing equipment

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3454956B2 (en) * 1994-02-16 2003-10-06 株式会社リコー Method and apparatus for reproducing image holding support
JPH0890521A (en) * 1994-09-26 1996-04-09 New Oji Paper Co Ltd Low-density board
JPH09220709A (en) * 1996-02-16 1997-08-26 Oji Paper Co Ltd Regenerated paper board
JPH10121400A (en) * 1996-10-08 1998-05-12 Kimura Chem Plants Co Ltd Fiberboard and production of fiberboard
JPH10222028A (en) * 1997-01-31 1998-08-21 Ricoh Co Ltd Reproducing method and device for image holder
JP2003094781A (en) * 2001-09-25 2003-04-03 Canon Inc Printer, recycle system and its method
JP2014025182A (en) * 2012-07-30 2014-02-06 Tech Corporation:Kk Used paper weighing and individual-distribution device in small-sized apparatus for recycling used paper

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216871U1 (en) * 2022-12-14 2023-03-06 Акционерное общество "АвтоВАЗ" DEVICE FOR REMOVING SLAG FROM INDUCTION FURNACE

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