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WO1998016683A1 - Procede de delignification et de blanchiment de pate a papier chimique - Google Patents

Procede de delignification et de blanchiment de pate a papier chimique Download PDF

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Publication number
WO1998016683A1
WO1998016683A1 PCT/EP1997/005309 EP9705309W WO9816683A1 WO 1998016683 A1 WO1998016683 A1 WO 1998016683A1 EP 9705309 W EP9705309 W EP 9705309W WO 9816683 A1 WO9816683 A1 WO 9816683A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pulp
oxidant
metal ions
dough
process according
Prior art date
Application number
PCT/EP1997/005309
Other languages
English (en)
Inventor
Johan Devenyns
Eric Chauveheid
Original Assignee
Solvay Interox (Societe Anonyme)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Solvay Interox (Societe Anonyme) filed Critical Solvay Interox (Societe Anonyme)
Priority to AU47786/97A priority Critical patent/AU4778697A/en
Publication of WO1998016683A1 publication Critical patent/WO1998016683A1/fr

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Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21CPRODUCTION OF CELLULOSE BY REMOVING NON-CELLULOSE SUBSTANCES FROM CELLULOSE-CONTAINING MATERIALS; REGENERATION OF PULPING LIQUORS; APPARATUS THEREFOR
    • D21C9/00After-treatment of cellulose pulp, e.g. of wood pulp, or cotton linters ; Treatment of dilute or dewatered pulp or process improvement taking place after obtaining the raw cellulosic material and not provided for elsewhere
    • D21C9/10Bleaching ; Apparatus therefor
    • D21C9/1026Other features in bleaching processes
    • D21C9/1036Use of compounds accelerating or improving the efficiency of the processes
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21CPRODUCTION OF CELLULOSE BY REMOVING NON-CELLULOSE SUBSTANCES FROM CELLULOSE-CONTAINING MATERIALS; REGENERATION OF PULPING LIQUORS; APPARATUS THEREFOR
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    • D21C9/10Bleaching ; Apparatus therefor
    • D21C9/1005Pretreatment of the pulp, e.g. degassing the pulp
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21CPRODUCTION OF CELLULOSE BY REMOVING NON-CELLULOSE SUBSTANCES FROM CELLULOSE-CONTAINING MATERIALS; REGENERATION OF PULPING LIQUORS; APPARATUS THEREFOR
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    • D21C9/10Bleaching ; Apparatus therefor
    • D21C9/1026Other features in bleaching processes

Definitions

  • the present invention relates to a process for delignification and bleaching of chemical paper pulp.
  • a delignification and bleaching phase of the unbleached pulp generally comprising several successive stages of treatment possibly interspersed with washing, dilution and / or concentration stages to arrive at the desired residual lignin level and whiteness.
  • chemical paper pulp paper pulps which have undergone a delignifying treatment in the presence of chemical reagents such as sodium sulphide in an alkaline medium (kraft or sulphate cooking) or else by other alkaline processes.
  • Removal of metal ions can be achieved by treating the paper pulp with room temperature acid followed by washing the paper pulp.
  • these treatments in an acid medium remove not only the harmful metal ions but also the ions of alkaline earth metals such as magnesium and calcium which have a stabilizing effect on the peroxide reagents used and a beneficial effect on the optical qualities. and mechanical pulp.
  • PCT patent application WO 96/12063 proposes a method for selectively destroying 4-deoxy- ⁇ -L-threo-hex-4-enepyranosyluronic acid groups (hexeneuronic groups) by treating the paper pulp at a temperature between 85 ° C and 150 ° C and at a pH between 2 and 5.
  • the destruction of hexeneuronic groups reduces the kappa number from 2 to 9 units and non-selectively reduces the adsorption of ions of transition metals and alkaline earth metals.
  • Patent application EP 0 456 626 describes a process for bleaching paper pulp in which a chelation step (step Q) is carried out in a zone of pH between 3.1 and 9.0 before the treatment of the pulp.
  • step Q hydrogen peroxide paper
  • step P hydrogen peroxide paper
  • example 1 of this patent application shows that the maximum whiteness of the paper pulp after treatment with peroxide is at ISO 66.1 ° and that it is reached when the pH of step Q is equal to 6, 1. At higher pHs, the whiteness of the paper pulp decreases rapidly, reaching only 61.9 ° ISO at pH 7.7 and 56.4 ° ISO at pH 9.1.
  • the object of the present invention is to propose a process for delignification and bleaching of chemical paper pulp making it possible to dispense with a chelation step (step Q) before treatment with an oxidant such as hydrogen peroxide, without altering the whiteness of the pulp.
  • the invention relates to a process for delignification and bleaching of chemical paper pulp comprising the following steps: a) acid treatment of the pulp in order to reduce by at least 50% the quantity of hexeneuronic acids present in the dough, b) adjusting the pH of the dough in order to deposit or redeposit alkaline earth metal ions on the dough, c) washing the dough, d) treating the dough with an oxidant, as well as at least one addition to the paste of a solution rich in alkaline earth metal ions and poor in transition metal ions, carried out before the acid treatment step (a), during the acid treatment step (a), before l pH adjustment step (b), during pH adjustment step (b), after pH adjustment step (b), during washing step (c) and / or before the step of treating the dough with an oxidant (d).
  • an acid treatment step (a) aiming to reduce the quantity of hexeneuronic acids in the dough with the addition of a solution rich in alkaline earth metal ions and poor in metal ions transition aiming to establish a high ratio of alkaline earth metal ions / transition metal ions on the pulp fibers makes it possible to eliminate a chelation step and to obtain a pulp of high whiteness.
  • the consumption of oxidant necessary for obtaining a paper pulp having a determined degree of whiteness remains low and favorably comparable to that of the processes using a chelation step.
  • the pulp thus treated retains good optical and mechanical properties.
  • the acid treatment step (a) and the pH adjustment of the dough suspension (b) should take place before the washing step.
  • alkaline earth metal ions such as magnesium and calcium must deposit or redeposit on the fibers to obtain a high ratio of beneficial ions / harmful ions i.e. -d. alkaline earth metal ions / transition metal ions on the fibers. It is particularly important to be in the presence of a high magnesium / manganese ratio on the fibers in order to avoid catalytic decomposition of the oxidant during the oxidant treatment step. This magnesium / manganese ratio on the fibers is preferably above 30.
  • the acid treatment step (a) of the paper pulp is carried out at a pH greater than about 2.
  • the pH does not exceed 6.5.
  • the temperature of the acid treatment step (a) of the paper pulp is preferably above 85 ° C. It is advantageously less than 150 ° C.
  • acids such as inorganic acids p. ex. sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid and organic acids such as formic acid and / or acetic acid can be used to adjust the pH of the pulp suspension during the step acid treatment.
  • the acids can be buffered p. ex. with acid salts such as formates to keep the pH as constant as possible throughout the treatment.
  • the duration of the acid treatment step (a) depends on the pH, the temperature and the pulp used.
  • the acid treatment step (a) of the paper pulp is carried out in the presence of an oxidant.
  • the acid treatment step (a) of the paper pulp in the presence of an oxidant is carried out at a pH greater than about 2.
  • the pH does not exceed 6.5.
  • the oxidant, during the acid treatment step (a) with an oxidant can be chosen from chlorine, chlorine dioxide, ozone, peracids, hydrogen peroxide and their mixtures.
  • peracids which can be used in this process are peracetic acid, performic acid, permonosulfuric acid, their salts, in particular the salt of permonosulfuric acid, and mixtures thereof.
  • the acid treatment step aimed at reducing the quantity of hexeneuronic acids present in the paper pulp must make it possible to remove a large fraction of the hexeneuronic groups, preferably at least 10% of them.
  • the amount of hexeneuronic acids is generally reduced by at least 15%, in particular by at least 20%. Reduced amounts of at least 25%, and more especially of at least 30% are preferred. Particularly favorable results are obtained with quantities reduced by at least 35%, in particular 40%. Particularly preferred are amounts reduced by at least 50%.
  • the pH of the paste should not be less than 4 if the solution rich in alkaline earth metal ions and poor in transition metal ions is added during the washing step (c) and / or before treatment step with an oxidant (d).
  • the pH is advantageously less than 8 if the solution rich in alkaline earth metal ions and poor in transition metal ions is added during the washing step (c) and / or before the treatment step with an oxidant.
  • treating the pulp of step (a) with a solution rich in alkaline earth metal ions comprises adding a solution rich in alkaline earth metal ions to the suspension pulp from step (a) to increase the ratio of alkaline earth metal ions / transition metal ions to the fibers.
  • the treatment of the paper pulp of step (a) with a solution rich in alkaline earth metal ions comprises the exchange of the liquors of step (a) with a solution rich in alkaline earth metal ions. It is preferable that the solution which is used to replace the liquors of stage (a) contain very little or not at all transition metal ions.
  • the displacement of the liquors of step (a) by a solution rich in alkaline earth metal ions and poor in transition metal ions takes place in a combined manner with the adjustment step of pH (b) and the washing step (c) in a washing equipment with fractional removal of filtrates, in which at least two, or even several filtrates with different compositions are obtained.
  • the solutions or filtrates usually available in pulp mills it is possible to use all the solutions or filtrates usually available in pulp mills as long as the content of alkali metal ions - earthy is adequate, and the content of transition metal ions is sufficiently low.
  • the liquors from the oxidation stage (d) can be recycled and added directly to the acid suspension to adjust the pH of the latter.
  • the solutions to be used during step (b) contain dissolved organic matter resulting from pulp manufacturing processes which exert a certain sequestering activity towards the harmful transition metal ions.
  • the pH of the paper pulp is adjusted to a pH greater than or equal to 3 during the pH adjustment step (b).
  • the pH is preferably adjusted between 4 and 12 and particularly preferably between 4 and 8. It is possible, if desired, to interpose one or more additional stages of treatment of the dough between the washing stage (c) and the treatment step with an oxidant (d).
  • alkaline extractions optionally reinforced with oxygen or else treatments with chlorine, with chlorine dioxide or their mixtures.
  • the oxidant of the treatment step with an oxidant (d) is advantageously chosen from hydrogen peroxide, peracids and ozone.
  • hydrogen peroxide is used in an alkaline medium either under conventional conditions or at elevated temperature and pressure.
  • the pulp is treated in the presence of water to a consistency of 0.1 to
  • the process according to the invention can be used in delignification and bleaching sequences aimed at reducing the amount of elemental chlorine, in bleaching sequences free of elementary chlorine (ECF) or in completely chlorine-free sequences (TCF) ) or in sequences aimed at minimizing water consumption p. ex. by recycling effluents. In these types of sequences, it makes it easier to reach the objective of reducing the amount of chlorine or chlorine dioxide in order to achieve the same level of whiteness. It should be noted that the present process of delignification and bleaching of paper pulp can be combined with any other conventional bleaching step, including steps using enzymes or chlorinated reagents such as chlorine and chlorine dioxide. .
  • wood used for the production of chemical pulp are suitable for implementing the present process and in particular those used for kraft pulp, namely resinous woods such as p. ex. the various pine and fir species and deciduous woods such as p. ex. birch, beech, oak, hornbeam and eucalyptus.
  • A represents a processing step acid pulp to reduce the amount of hexeneuronic acids
  • N represents a pH adjustment step
  • W represents a washing step
  • P represents an oxidation step
  • (M) represents l adding a solution rich in alkaline earth metal ions and poor in transition metal ions which is done before or during step A and / or before, during or after step N of pH adjustment, during the washing step W of the paper pulp and / or again before the step of treating the pulp with an oxidizer P.
  • oxidizers sensitive to transition metals is meant reagents which decompose on contact with transition metals such as hydrogen peroxide, peracids and ozone.
  • Table 1 shows the results of delignification and bleaching tests of a paper pulp which has the following starting characteristics: consistency: 24.6% by weight; pH 8.5; whiteness; 60.3 ISO degree and Kappa index of 5.42.
  • the first series of experiments was carried out using a conventional pulp delignification and bleaching process comprising a step chelating agent (Q) in which 0.5% by weight of EDTA dry paper pulp is added to the pulp suspension, followed by a washing step W, and again followed by either an oxidation step with hydrogen peroxide in an alkaline medium (initial pH 8.5) (step P) for 120 minutes at 90 ° C, or a treatment with hydrogen peroxide in an alkaline medium (initial pH 8.5) under pressure 5.5 bar oxygen (PO step) for 120 minutes at 110 ° C.
  • Q step chelating agent
  • the chelation step (Q) is carried out at pH 5.5 at 110 ° C. for 120 min. while the density of the paper pulp is adjusted to 12% by weight.
  • the paper pulp After having been washed, the paper pulp is subjected to a treatment step P (final pH 11, 9) or else PO (final pH 1 1.7).
  • the whiteness of the paper pulp is 72.5 respectively 78.8 degrees ISO when the paper pulp is subjected to a Q P treatment respectively to a Q PO treatment.
  • step A was performed at pH 3.0 at 110 ° C for 120 min. and at a pulp density of 12% by weight.
  • the final pH was equal to pH 3, 1.
  • the pH of the suspension was adjusted to pH 7 during treatment M. 0.4% of MgS ⁇ 4 and 0.3% CaCl2 by weight relative to the dry pulp was added to the pulp.
  • the paper pulp was washed before being subjected to a P or PO oxidation step in an alkaline medium (pH 11).
  • step B is a step of acid treatment of the non-conforming paste which takes place outside the conditions of temperature or presence oxidant required to reduce the amount of hexeneuronic acids present in the dough by at least 50%.
  • Step B was performed at pH 3.0 at 25 ° C for 120 min. and at a pulp density of 12% by weight.
  • the final pH was equal to pH 3.1.
  • the pH of the suspension was adjusted to pH 7 during treatment M. 0.4% of MgS ⁇ 4 and 0.3% of CaCl2 by weight relative to the dry pulp were added to the pulp.
  • the paper pulp was washed before being subjected to an oxidation stage P in the medium alkaline (pH ll).
  • the whiteness obtained by an AN (M) WP treatment is therefore greater than that obtained by a BN (M) WP treatment, in which the acid treatment step of the non-conforming paste B takes place outside the temperature or presence of oxidant required to reduce the amount of hexeneuronic acids present in the dough by at least 50%.
  • Table 2 shows a series of experiments in which the influence of calcium and magnesium ions on the quality of the pulp is determined.
  • step A was carried out at pH 3 at 110 ° C. for 120 minutes at a density of 12% by weight, then the pH of the paper pulp was adjusted to pH 7 and magnesium sulfate MgS ⁇ 4 and / or calcium chloride CaCl2 were added and allowed to act for 30 minutes at 110 ° C. After washing the dough, the pH was adjusted to pH 11 and hydrogen peroxide was added. After 120 minutes at 90 ° C treatment P was terminated and the whiteness of the resulting paper pulp was determined.

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  • Wood Science & Technology (AREA)
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Abstract

La présente invention concerne un procédé de délignification et de blanchiment de pâte à papier chimique comprenant une étape de traitement acide de la pâte afin de réduire d'au moins 10 % la quantité d'acides hexéneuroniques présents dans la pâte, une étape d'ajustement du pH de la pâte afin de déposer ou de redéposer des ions de métaux alcalino-terreux sur la pâte, une étape de lavage de la pâte et une étape de traitement de la pâte avec un oxydant et l'addition d'une solution riche en ions de métaux alcalino-terreux et pauvre en ions de métaux de transition à la pâte avant et/ou pendant l'étape de traitement acide, et/ou avant, pendant et/ou après l'étape d'ajustement du pH, et/ou pendant l'étape de lavage, et/ou avant l'étape de traitement de la pâte avec un oxydant.

Description

Procédé de délignification et de blanchiment de pâte à papier chimique
La présente invention concerne un procédé de délignification et de blanchiment de pâte à papier chimique.
La fabrication de pâte à papier chimique comprend deux phases essentielles, à savoir
- une phase de cuisson de matériaux lignocellulosiques à l'aide de réactifs chimiques, destinée à dissoudre la plus grande partie de la lignine et à libérer les fibres cellulosiques conduisant à une pâte écrue,
- une phase de délignification et de blanchiment de la pâte écrue comprenant généralement plusieurs étapes successives de traitement éventuellement entrecoupées d'étapes de lavage, de dilution et/ou de concentration pour arriver au taux de lignine résiduelle et à la blancheur souhaités.
Par pâte à papier chimique, on entend les pâtes à papier ayant subi un traitement délignifiant en présence de réactifs chimiques tels que le sulfure de sodium en milieu alcalin (cuisson kraft ou au sulfate) ou bien par d'autres procédés alcalins.
Ces dernières années, de nombreux procédés de délignification et de blanchiment exempts de chlore ont été développés en sus de ceux qui traditionnellement utilisent le chlore et le dioxyde de chlore. Divers types d'agents de délignification et de blanchiment sont actuellement utilisés pour le traitement des pâtes écrues. On a ainsi proposé de soumettre les pâtes chimiques à l'action de l'oxygène en milieu alcalin, et ensuite à des traitements de délignification et de blanchiment comportant des traitements à l'ozone, aux peracides et au peroxyde d'hydrogène. Lorsque l'on blanchit des pâtes à papier chimiques avec des oxydants tels que l'ozone, les peracides ou le peroxyde d'hydrogène, il est essentiel d'enlever de la pâte certains ions métalliques nuisibles. Ces ions métalliques ayant un effet nuisible sont des ions de métaux de transition dont, entre autres, le manganèse, le cuivre et le fer, qui catalysent des réactions de décomposition des réactifs peroxydes. Ils dégradent les réactifs peroxydes mis en oeuvre pour la délignification et le blanchiment via des mécanismes radicalaires et augmentent ainsi la consommation de ces produits tout en diminuant les propriétés mécaniques de la pâte à papier.
L'élimination des ions métalliques peut être réalisée par un traitement à l'acide à température ambiante de la pâte à papier suivi d'un lavage de la pâte à papier. Cependant, ces traitements en milieu acide éliminent non seulement les ions métalliques nuisibles mais également les ions de métaux alcalino-terreux tels que le magnésium et le calcium qui ont un effet stabilisant sur les réactifs peroxydes mis en oeuvre et un effet bénéfique sur les qualités optiques et mécaniques de la pâte à papier.
On a constaté récemment que dans les pâtes à papier chimiques, les ions métalliques sont avant tout liés à des groupes d'acide carboxylique. Ainsi, la demande de brevet PCT WO 96/12063 propose une méthode pour détruire sélectivement des groupes acides 4-désoxy-β-L-thréo-hex-4-ènepyrano- syluronique (groupes hexèneuroniques) en traitant la pâte à papier à une température comprise entre 85 °C et 150 °C et à un pH compris entre 2 et 5. La destruction des groupes hexèneuroniques réduit le nombre kappa de 2 à 9 unités et réduit de manière non sélective l'adsorption des ions de métaux de transition et de métaux alcalino-terreux.
Un des gros désavantages de ces procédés en milieu acide est donc qu'ils ne sont pas sélectifs vis-à-vis de certains ions métalliques c-à-d. vis-à-vis des ions de métaux de transition nuisibles.
Un moyen connu pour éliminer sélectivement des ions métalliques nuisibles de la pâte à papier comprend la chélation de ces ions. Malheureusement, cette étape de chélation exige un contrôle strict du pH de la pâte à papier. La demande de brevet EP 0 456 626 décrit un procédé de blanchiment de pâte à papier dans lequel une étape de chélation (étape Q) est effectuée dans une zone de pH compris entre 3,1 et 9,0 avant le traitement de la pâte à papier au peroxyde d'hydrogène (étape P). Cependant, l'exemple 1 de cette demande de brevet montre que la blancheur maximale de là pâte à papier après traitement au peroxyde se situe à 66,1° ISO et qu'elle est atteinte lorsque le pH de l'étape Q est égal à 6, 1. A des pH plus élevés, la blancheur de la pâte à papier diminue rapidement pour n'atteindre plus que 61,9° ISO à pH 7,7 et 56,4° ISO à pH 9,1. Il ressort de cet exemple qu'il est possible en théorie d'effectuer une étape de chélation dans une large gamme de pH mais qu'en pratique la zone de pH dans laquelle on obtient des résultats satisfaisants est très restreinte. En effet, dès que l'on s'écarte de la valeur optimale de pH, la qualité de papier diminue très fortement, de telle sorte que le procédé nécessite un contrôle strict du pH. L'optimum de pH de la chélation dépend de la pâte à papier employée et se situe pour les pâtes à papier chimiques courantes dans une gamme de pH comprise entre 4 et 7. Cependant, chaque pâte à papier présente un pH optimal spécifique à l'intérieur de cette gamme de pH comprise entre 4 et 7 pour l'étape Q. Dès que l'on s'écarte de ce pH optimal, la qualité de pâte à papier obtenue après traitement au peroxyde d'hydrogène diminue rapidement. De plus, la quantité de peroxyde d'hydrogène consommée augmente ainsi que le coût de production. En d'autres termes, même une faible variation du pH lors de l'étape Q a des influences considérables sur la qualité et/ou le prix de revient de la pâte à papier chimique. En application industrielle, il est difficile de contrôler d'une manière précise le pH lorsque celui-ci est proche de la neutralité parce que la capacité de tampon de la suspension de pâte à papier est relativement faible.
Un autre désavantage de ce procédé est lié à l'utilisation d'agents de chélation puissants. En effet, la plupart de ces agents de chélation ne sont que peu biodégradables et finissent donc par arriver dans les rivières. Les agents chélatants peuvent alors solubiliser des métaux lourds contenus dans les sédiments de ces rivières et les introduire dans la chaîne alimentaire.
Le but de la présente invention est de proposer un procédé de délignification et de blanchiment de pâte à papier chimique permettant de renoncer à une étape de chélation (étape Q) préalablement à un traitement avec un oxydant tel que le peroxyde d'hydrogène, sans altérer la blancheur de la pâte à papier.
A cet effet, l'invention concerne un procédé de délignification et de blanchiment de pâte à papier chimique comprenant les étapes suivantes : a) traitement acide de la pâte afin de réduire d'au moins 50 % la quantité d'acides hexèneuroniques présents dans la pâte, b) ajustement du pH de la pâte afin de déposer ou de redéposer des ions de métaux alcalino-terreux sur la pâte, c) lavage de la pâte, d) traitement de la pâte avec un oxydant, ainsi qu'au moins une addition à la pâte d'une solution riche en ions de métaux alcalino-terreux et pauvre en ions de métaux de transition, réalisée avant l'étape de traitement acide (a), pendant l'étape de traitement acide (a), avant l'étape d'ajustement du pH (b), pendant l'étape d'ajustement du pH (b), après l'étape d'ajustement du pH (b), pendant l'étape de lavage (c) et/ou avant l'étape de traitement de la pâte avec un oxydant (d). II n'est plus nécessaire de traiter la pâte avec un agent chélatant afin d'éliminer les ions nuisibles de la pâte à papier avant de la traiter avec un oxydant. Un tel procédé de délignification et de blanchiment de pâte à papier ne présente donc pas au niveau environnement les inconvénientsliés à l'utilisation d'agents chélatant forts.
Le fait de combiner dans le présent procédé une étape de traitement acide (a) visant à réduire la quantité d'acides hexèneuroniques de la pâte avec l'ajout d'une solution riche en ions de métaux alcalino-terreux et pauvre en ions de métaux de transition visant à établir un rapport élevé d'ions de métaux alcalino- terreux / ions de métaux de transition sur les fibres de la pâte permet d'éliminer une étape de chélation et d'obtenir une pâte à papier d'une blancheur élevée.
La consommation d'oxydant nécessaire à l'obtention d'une pâte à papier présentant un degré de blancheur déterminé reste faible et favorablement comparable à celle des procédés utilisant une étape de chélation. La pâte à papier ainsi traitée conserve de bonnes propriétés optiques et mécaniques.
Il n'est plus nécessaire non plus de contrôler strictement le pH de la pâte à papier pendant son traitement car le présent procédé permet de délignifier et de blanchir de la pâte à papier sans devoir recourir à l'utilisation d'agents chélatants. Même si au cours de ce procédé, le pH de la pâte à papier varie, le résultat, c.-à- d. la blancheur de la pâte à papier obtenue après l'étape de traitement avec un oxydant, est peu affectée
Il est préférable que l'étape de traitement à l'acide (a) et l'ajustement du pH de la su'spension de la pâte (b) doivent avoir lieu avant l'étape de lavage. En effet, lors de l'ajustement du pH, des ions de métaux alcalino-terreux tels que le magnésium et le calcium doivent se déposer ou se redéposer sur les fibres pour obtenir un rapport élevé d'ions bénéfiques / ions nuisibles c.-à-d. ions de métaux alcalino-terreux / ions de métaux de'transition sur les fibres. Il est particulièrement important d'être en présence d'un rapport élevé de magnésium / manganèse sur les fibres afin d'éviter une décomposition catalytique de l'oxydant lors de l'étape de traitement à l'oxydant. Ce rapport magnésium / manganèse sur les fibres se situe de préférence au-dessus de 30.
Selon un premier mode de réalisation préféré, l'étape de traitement acide (a) de la pâte à papier est effectuée à un pH supérieur à environ 2. De préférence, le pH ne dépasse pas 6,5.
La température de l'étape de traitement acide (a) de la pâte à papier est de préférence supérieure à 85 °C. Elle est avantageusement inférieure à 150 °C.
Différents acides tels que des acides inorganiques p. ex. l'acide sulfurique, l'acide nitrique, l'acide chlorhydrique et des acides organiques tels que l'acide formique et/ou l'acide acétique peuvent être utilisés pour régler le pH de la suspension de pâte à papier lors de l'étape de traitement acide. Si on le souhaite, les acides peuvent être tamponnés p. ex. avec des sels d'acides tels que les formiates afin de maintenir le pH aussi constant que possible pendant tout le traitement.
La durée de l'étape de traitement acide (a) dépend du pH, de la température et de la pâte à papier mise en oeuvre.
Alternativement, l'étape de traitement acide (a) de la pâte à papier est effectuée en présence d'un oxydant. L'étape de traitement acide (a) de la pâte à papier en présence d'un oxydant est effectuée à un pH supérieur à environ 2. De préférence, le pH ne dépasse pas 6,5. L'oxydant, lors de l'étape de traitement acide (a) avec un oxydant, peut être choisi parmi le chlore, le dioxyde de chlore, l'ozone, les peracides, le peroxyde d'hydrogène et leur mélanges.
Des exemples de peracides que l'on peut utiliser dans ce procédé sont l'acide peracétique, l'acide performique, l'acide permonosulfurique, leurs sels, en particulier le sel d'acide permonosulfurique, et leurs mélanges.
L'étape de traitement acide visant à réduire la quantité d'acides hexèneuroniques présents dans la pâte à papier doit permettre d'enlever une fraction importante des groupes hexèneuroniques, de préférence au moins 10 % d'entre eux. La quantité d'acides hexèneuroniques est généralement réduite d'au moins 15 %, en particulier d'au moins 20 %. Des quantités réduites d'au moins 25 %, et plus spécialement d'au moins 30 % sont préférées. Des résultats particulièrement favorables sont obtenus avec des quantités réduites d'au moins 35 %, en particulier 40 %. Les quantités réduites d'au moins 50 % sont tout particulièrement préférées. Avantageusement, afin d'augmenter le rapport ions de métaux de transition / ions de métaux de transition sur les fibres, on peut ajouter des solutions riches en ions de métaux alcalino-terreux et pauvres en ions de métaux de transition à la pâte à papier soit avant l'étape de traitement acide (a), pendant l'étape de traitement acide (a), avant l'étape d'ajustement du pH (b), pendant l'étape d'ajustement du pH (b), après l'étape d'ajustement du pH (b), pendant l'étape de lavage (c) et/ou avant l'étape de traitement de la pâte avec un oxydant (d). De préférence le pH de la pâte ne devrait pas être inférieur à 4 si la solution riche en ions de métaux alcalino-terreux et pauvre en ions de métaux de transition est ajoutée pendant l'étape de lavage (c) et/ou avant l'étape de traitement avec un oxydant (d). Le pH est avantageusement inférieur à 8 si la solution riche en ions de métaux alcalino-terreux et pauvre en ions de métaux de transition est ajoutée pendant l'étape de lavage (c) et/ou avant l'étape de traitement avec un oxydant
(d).
Dans une exécution préférée, le traitement de la pâte à papier de l'étape (a) avec une solution riche en ions de métaux alcalino-terreux, comprend l'ajout d'une solution riche en ions de métaux alcalino-terreux à la suspension de pâte à papier de l'étape (a) afin d'augmenter le rapport ions de métaux alcalino-terreux / ions de métaux de transition sur les fibres.
Selon un autre mode de réalisation avantageux, le traitement de la pâte à papier de l'étape (a) avec une solution riche en ions de métaux alcalino-terreux, comprend l'échange des liqueurs de l'étape (a) par une solution riche en ions de métaux alcalino-terreux. Il est préférable que la solution qui sert à remplacer les liqueurs de l'étape (a) ne contienne que très peu ou pas du tout d'ions de métaux de transition.
Selon un autre mode de réalisation avantageux, le déplacement des liqueurs de l'étape (a) par une solution riche en ions de métaux alcalino-terreux et pauvre en ions de métaux de transition se passe de façon combinée avec l'étape d'ajustement de pH (b) et l'étape de lavage (c) dans un équipement laveur à enlèvement fractionné de filtrats, dans lequel au moins deux, voire plusieurs filtrats à corhpositions différentes sont obtenus. En principe, pour augmenter le rapport ions de métaux de transition / ions de métaux de transition sur les fibres on peut utiliser toutes les solutions ou filtrats disponibles habituellement dans les usines de fabrication de pâte à papier pour autant que la teneur en ions de métaux alcalino-terreux soit adéquate, et la teneur en ions de métaux de transition soit suffisamment basse. On peut recycler les liqueurs de l'étape d'oxydation (d) et les ajouter directement à la suspension acide pour ajuster le pH de celle-ci. Bien entendu, on peut également utiliser d'autres liqueurs disponibles sur le site. Comme le procédé est peu sensible aux variations de pH, il n'est pas nécessaire de contrôler de près l'évolution du pH pendant l'étape d'ajustement du pH (b). Les réactifs oxydants résiduels tels que l'ozone, le peroxyde d'hydrogène ou les peracides contenus dans cette liqueur peuvent agir sur la pâte à papier. L'efficacité du procédé est par conséquent améliorée.
Avantageusement, les solutions à utiliser lors de l'étape (b) contiennent des matières organiques dissoutes issues de procédés de fabrication de pâte qui exercent une certaine activité séquestrante envers les ions de métaux de transition nuisibles.
Selon un autre mode de réalisation avantageux, le pH de la pâte à papier est ajusté à un pH supérieur ou égal à 3 pendant l'étape d'ajustement du pH (b). Le pH est ajusté de préférence entre 4 et 12 et de manière particulièrement préférée entre 4 et 8. On peut, si on le souhaite, intercaler une ou plusieures étapes supplémentaires de traitement de la pâte entre l'étape de lavage (c) et l'étape de traitement avec un oxydant (d).
Par étape supplémentaire de traitement de la pâte on entend des extractions alcalines, éventuellement renforcées par l'oxygène ou bien des traitements au chlore, au dioxyde de chlore ou leurs mélanges.
L'oxydant de l'étape de traitement avec un oxydant (d) est choisi avantageusement parmi le peroxyde d'hydrogène, les peracides et l'ozone.
On utilise, de préférence, le peroxyde d'hydrogène en milieu alcalin soit sous conditions conventionnelles soit à température et pression élevées. La pâte à papier est traitée en présence d'eau à une consistance de 0, 1 à
50 % en poids et de préférence de 1 à 20 % en poids.
Le procédé conforme à l'invention peut s'utiliser dans des séquences de délignification et de blanchiment visant à réduire la quantité de chlore élémentaire, dans des séquences de blanchiment exemptes de chlore élémentaire (ECF) ou dans des séquences totalement exemptes de chlore (TCF) ou encore dans des séquences visant à minimiser la consommation d'eau p. ex. par recyclage des effluents. Il permet, dans ces types de séquences, d'atteindre plus facilement l'objectif de réduction de la quantité' de chlore ou de dioxyde de chlore pour arriver à un même niveau de blancheur. II reste à noter que le présent procédé de délignification et de blanchiment de pâte à papier peut être combiné à toute autre étape de blanchiment classique y compris à des étapes mettant en oeuvre des enzymes ou des réactifs chlorés tels que le chlore et le dioxyde de chlore.
Tous les types de bois utilisés pour la production de pâtes chimiques conviennent pour la mise en oeuvre du présent procédé et en particulier ceux utilisées pour les pâtes kraft à savoir les bois résineux comme p. ex. les diverses espèces de pins et de sapins et les bois feuillus comme p. ex. le bouleau, le hêtre, le chêne, le charme et l'eucalyptus.
Selon un autre aspect de la présente invention, on présente un procédé de délignification et de blanchiment de pâte à papier comprenant les étapes : A(M) N(M) W(M) (M) P dans lequel A représente une étape de traitement de la pâte à papier à l'acide visant à réduire la quantité d'acides hexèneuroniques, N représente une étape d'ajustement du pH, W représente une étape de lavage, P représente une étape d'oxydation, et (M) représente l'ajout d'une solution riche en ions de métaux alcalino-terreux et pauvre en ions de métaux de transition qui se fait avant ou pendant l'étape A et/ou avant, pendant ou après l'étape N d'ajustement du pH, pendant l'étape de lavage W de la pâte à papier et/ou encore avant l'étape de traitement de la pâte avec un oxydant P.
Ce procédé est particulièrement bien adapté aux oxydants sensibles aux métaux de transition. Par oxydants sensibles aux métaux de transition, on entend des réactifs qui se décomposent au contact de métaux de transition tels que le peroxyde d'hydrogène, les peracides et l'ozone.
D'autres alternatives du procédé de délignification et de blanchiment de pâte à papier avec des oxydants comprennent les étapes
M A N W P; A M N W P;
A N M W P;
A N W M W P;
A N W M P;
A(M) N(M) W(M) (M) ... P dans lesquels A, N, M, W et P ont les significations indiquées ci-dessus et "..." représente une étape ou une séries d'étapes de lavages et de traitements comprenant de façon non limitative des traitements à la soude, à l'oxygène, au chlore, au dioxyde de chlore, aux peracides, à l'ozone.
D'autres caractéristiques de l'invention sont décrites, à titre non limitatif, dans les exemples.
Le tableau 1 montre les résultats d'essais de délignification et blanchiment d'une pâte à papier qui présente les caractéristiques de départ suivantes : consistance : 24,6 % en poids; pH 8,5; blancheur; 60,3 degré ISO et Indice Kappa de 5,42. La première série d'expériences a été réalisée en utilisant un procédé de délignification et de blanchiment de pâte à papier classique comprenant une étape de chélation (Q) dans laquelle on ajoute 0,5 % en poids de la pâte à papier sèche d'EDTA à la suspension de pâte, suivi d'une étape de lavage W, et encore suivi soit d'une étape d'oxydation au peroxyde d'hydrogène en milieu alcalin (pH initial 8,5 ) (étape P) pendant 120 minutes à 90 °C, soit d'un traitement au peroxyde d'hydrogène en milieu alcalin (pH initial 8,5) sous une pression d'oxygène de 5,5 bar (étape PO) pendant 120 minutes à 110 °C.
L'étape de chélation (Q) est effectuée à pH 5.5 à 1 10 °C pendant 120 min. alors que la densité de la pâte à papier est réglée à 12 % en poids.
Après avoir été lavée, la pâte à papier est soumise à une étape de traitement P (pH final 11 ,9 ) ou bien PO (pH final 1 1,7 ).
La blancheur de la pâte à papier est de 72,5 respectivement 78,8 degré ISO lorsque la pâte à papier est soumise à un traitement Q P respectivement à un traitement Q PO.
La deuxième série d'expériences concerne un traitement A N(M) W P respectivement A N(M) W PO. Dans ces cas, l'étape A a été exécutée à pH 3,0 à 1 10 °C pendant 120 min. et à une densité de la pâte à papier de 12 % en poids. A la fin de l'étape A, le pH final a été égal à pH 3, 1. Ensuite, le pH de la suspension a été ajusté à pH 7 pendant le traitement M. 0,4 % de MgSθ4 et 0,3 % CaCl2 en poids par rapport à la pâte à papier sèche ont été ajoutés à la pâte à papier. La pâte à papier a été lavée avant d'être soumise à une étape d'oxydation P ou PO en milieu alcalin (pH 11).
Par ces traitements, on a réussi à obtenir une pâte à papier dont la blancheur était égale à 79,7 respectivement 80,8 degré ISO.
La blancheur obtenue par un traitement A N(M) W P, respectivement A N(M) W PO, était donc supérieure à celle obtenue par un traitement classique Q W P, respectivement Q W PO.
Finalement, une troisième série d'expériences concerne un traitement B N(M) W P. Dans ce cas, l'étape B est' une étape de traitement acide de la pâte non conforme qui se déroule en dehors des conditions de température ou de présence d'oxydant requises pour réduire d'au moins 50 % la quantité d'acides hexèneuroniques présents dans la pâte. L'étape B a été exécutée à pH 3,0 à 25 °C pendant 120 min. et à une densité de la pâte à papier de 12 % en poids. A la fin de l'étape B, le pH final a été égal à pH 3,1. Ensuite, le pH de la suspension a été ajusté à pH 7 pendant le traitement M. 0,4 % de MgSθ4 et 0,3 % de CaCl2 en poids par rapport à la pâte à papier sèche ont été ajoutés à la pâte à papier. La pâte à papier a été lavée avant d'être soumise à une étape d'oxydation P en milieu alcalin (pH l l).
Par ces traitements, on a réussi à obtenir une pâte à papier dont la blancheur était égale à 78,5 degré ISO.
La blancheur obtenue par un traitement A N(M) W P est donc supérieure à celle obtenue par un traitement B N(M) W P, dans lequel l'étape de traitement acide de la pâte non conforme B se déroule en dehors des conditions de température ou de présence d'oxydant requises pour réduire d'au moins 50 % la quantité d'acides hexèneuroniques présents dans la pâte.
Le tableau 2 reprend une série d'expériences dans laquelle l'influence des ions de calcium et de magnésium sur la qualité de la pâte à papier est déterminée.
La même pâte à papier que précédemment a été soumise à une séquence de délignification et de blanchiment de type A N(M) W P.
Les conditions employées ont été les suivantes : l'étape A a été effectuée à pH 3 à 1 10 °C pendant 120 minutes à une densité de 12 % en poids, ensuite le pH de la pâte à papier a été ajusté à pH 7 et du sulfate de magnésium MgSθ4 et du/ou du chlorure de calcium CaCl2 ont été ajoutés et qu'on a laissée agir pendant 30 minutes à 110 °C. Après un lavage de la pâte, le pH a été ajusté à pH 11 et du peroxyde d'hydrogène a été ajouté. Après 120 minutes à 90 °C le traitement P a été terminé et la blancheur de la pâte à papier résultante a été déterminée.
Ces essais montrent qu'il est possible d'obtenir des pâtes à papier d'une qualité élevée en utilisant un procédé de blanchiment et de délignification exempt d'agent chélatant.
Tableau 1 : Comparaison de divers procédés de délignification et de blanchiment de pâte à papier
Figure imgf000013_0002
Figure imgf000013_0001
Tableau 2 : influence de la quantité de sulfate de magnésium et/ou de chlorure de calcium sur la blancheur de la pâte à papier
t-J
Figure imgf000014_0001

Claims

R E V E N D I C A T I O N S
1 - Procédé de délignification et de blanchiment de pâte à papier chimique comprenant les étapes suivantes : a) traitement acide de la pâte afin de réduire d'au moins 10 % la quantité d'acides hexèneuroniques présents dans la pâte, b) ajustement du pH de la pâte afin de déposer ou de redéposer des ions de métaux alcalino-terreux sur la pâte, c) lavage de la pâte, d) traitement de la pâte avec un oxydant, ainsi qu'au moins une addition à la pâte d'une solution riche en ions de métaux alcalino-terreux, réalisée avant l'étape de traitement acide (a), pendant l'étape de traitement acide (a), avant l'étape d'ajustement du pH (b), pendant l'étape d'ajustement du pH (b), après l'étape d'ajustement du pH (b), pendant l'étape de lavage (c) et/ou avant l'étape de traitement de la pâte avec un oxydant (d).
2 - Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'étape de traitement acide (a) de la pâte est effectuée à un pH d'environ 2 à 6,5 et à une température comprise entre 85 °C et 150 °C.
3 - Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'étape de traitement acide (a) de la pâte est effectuée à un pH d'environ 2 à 6,5 en présence d'un oxydant.
4 - Procédé selon la revendication 3 caractérisé en ce que l'oxydant de l'étape de traitement acide (a) est choisi parmi le chlore, le dioxyde de chlore, l'ozone, les peracides, le peroxyde d'hydrogène et leurs mélanges.
5 - Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que l'addition de la solution riche en ions de métaux alcalino- terreux comprend le déplacement des liqueurs de l'étape (a) .
6 - Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le déplacement des liqueurs de l'étape (a) par une solution riche en ions de métaux alcalino-terreux se passe de façon combinée avec l'étape d'ajustement de pH (b) et l'étape de lavage (c) dans un équipement laveur à enlèvement fractionné de filtrats, dans lequel au moins deux, voire plusieurs filtrats à compositions différentes sont obtenus. 7 - Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que la solution riche en ions de métaux alcalino-terreux comprend des matières organiques dissoutes issues des procédés de fabrication de pâte.
8 - Procédé selon la revendication 9 caractérisé en ce que les matières organiques dissoutes issues des procédés de fabrication de pâte comprennent des matières organiques chélatant les métaux de transition.
9 - Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le pH de la pâte est ajusté à un pH supérieur ou égal à 3 pendant l'étape d'ajustement du pH (b) .
10 - Procédé selon la revendication 5 caractérisé en ce que le pH de la pâte est ajusté à un pH compris entre 4 et 8 pendant l'étape d'ajustement du pH (b).
1 1 - Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'une ou plusieurs étapes supplémentaires de traitement de la pâte sont intercalées entre l'étape de lavage (c) et l'étape de traitement avec un oxydant (d).
12 - Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que l'oxydant de l'étape de traitement avec un oxydant (d) est choisi parmi le peroxyde d'hydrogène, les peracides et l'ozone.
13 - Procédé selon la revendication 12 caractérisé en ce que l'oxydant de l'étape de traitement avec un oxydant (d) est le peroxyde d'hydrogène en milieu alcalin.
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