糸の実現

紡糸の操作パラメータ

繊維紡績において、糸実現率(YR)、すなわち糸回収率は、糸製造の工程パラメータの一つです。これは、原料から完成したへの転換率です。価値の低い残りの廃棄繊維を、一定重量の原料から製造された糸の重量と比較します。糸紡績の様々な段階、例えばブロールーム、カーディングコーミングなどで除去される廃棄物の量は、糸実現率を決定するためによく用いられます。[1] [2] [3] [4]糸実現率は、カーディングされた綿糸では85%から90%、コーマされた綿糸では67%から75%の範囲です。[5]

意義

糸の実現性は、紡績工場の糸の品質、収益性、リードタイムに影響を与える重要な要素の一つです[6] [7] [3]実現性の向上は紡績工場の競争力を高め、実現性の向上は紡績事業の経済性向上につながります。糸の実現性のわずかな変化、例えば1%の変化でさえ、紡績生産の経済性に大きな影響を与えます。[1]したがって、糸の実現性を管理することは、綿花や混紡コストを管理することと同じくらい、紡績工場にとって重要です。[8]

はい 1つの r n   r e 1つの l s 1つの t o n はい 1つの r n   p r o d あなた c e d C o n s あなた メートル p t o n   o f   c o t t o n × 100 {\displaystyle \mathrm {糸\実現} ={\frac {\mathrm {生産された糸} }{\mathrm {綿花の消費量} }}\times 100}

コンポーネント

以下のコンポーネントは糸の実現において重要な役割を果たします。

原材料

紡績産業において、原材料コストは調達、混合方法、糸の生産(廃棄物基準)、廃棄物の再利用などによって直接影響を受けます。[9]摘み取られた綿糸は圧縮された俵に詰められ、紡績工場へと送られます。[10] [11]

綿糸くず

綿糸[12]とは、綿花繰り出す際に副産物として残る、綿花の種子を覆う繊維質の層を指します[13]紡績工場に運ばれる綿糸には、種子片、埃、塵埃など、総称してトラッシュと呼ばれる様々な異物が含まれています。糸の実現性(YR)は、綿花に含まれるトラッシュ含有量、目的とする糸の品質、そして使用する機械の種類に大きく左右されます。[要出典]

ゴミの割合

ゴミとは、綿花に含まれるリント以外の物質です。葉の破片、樹皮の破片、草、プラスチック片、砂、塵などから構成されています。汚染の程度は、栽培、収穫、綿繰りの条件によって決まります。[14]

短繊維

綿は天然植物繊維であり、地理、種子の品質、栽培など、様々な条件によってロットごとに繊維の長さや品質が異なります。[15]例えば、短繊維含有量(SFC)は、本数と重量で表すと、糸の生産性と品質に影響を与えます。SFC(n)が25%を超える綿糸は、紡糸において問題となります。[2] [ 16] [ 17]短繊維は「ノイル」抽出とも呼ばれ、糸の品質を向上させ、結果として糸の仕上がりに影響を与えます。[18] [19]高品質で細番手の糸には、より多くのノイル抽出が必要であり、これが糸の仕上がりに影響を与えます。[2]

水分

綿は吸湿性繊維であるため、環境から水分を吸収し、乾燥した場所に保管すればすぐに乾きます。糸くずから少量の水分が失われることも、糸の実現に寄与する可能性があります。[20]

加湿

綿花の水分量を規定レベルに保つには、混紡、巻き取り、梱包の過程で相対湿度を65%に維持する必要があります。水分は綿毛の発生を抑え、目に見えない損失を減らすのに役立ちます。[2]

紡糸

紡糸は繊維製造工程において、短繊維を糸に変換する工程です。紡糸工程と廃棄物管理を最適化することは、糸の生産量と紡糸工場の経済性に利益をもたらします。[21] [22]

準備

綿の混合

綿繊維は繊維長やその他の物理的性質が異なり、それは綿本来の特性です。[2] ベール ミキシング、またはベールマネジメントとは、異なるベール(異なるステーションから受け取ったベールも含む)から繊維をテスト、選別、混合し、可能な限り低コストで一定の品質の糸を生産するプロセスです。[要出典]

紡糸方法

廃棄物管理

繊維廃棄物は2種類に分類されます。1つは生産廃棄物で、これは紡績生産における後工程の原料となります(カーディングやコーミングで除去された短繊維の洗浄廃棄物であり、再利用可能な廃棄物です)。もう1つは生産後廃棄物で、紡績とは関係ありませんが、糸から織物(製造・加工)の段階で発生します。紡績における廃棄物管理は、より良い糸の実現に貢献します。

糸の実現に貢献する2種類の廃棄物は、再利用されないハード廃棄物と、スライバービット、ラップビット、ロービングエンド、ローラー廃棄物、ニューマフィルを含むソフト廃棄物とも呼ばれる再利用可能な廃棄物です。[21]

リサイクル糸

廃棄繊維から生産された糸は、ロスを削減し、工場の収益性向上に貢献します。廃棄繊維は、混紡など、様々な用途に活用できます。[23]

参照

参考文献

  1. ^ ab Thilagavathi, G.; Karthik, T. 編 (2016).紡糸における工程管理と糸の品質. pp.  69– 71. doi :10.1201/b18797. ISBN 978-0-429-08387-7
  2. ^ abcde 「糸の回収:紡績の技 - Indian Textile Journal」2022年1月28日。 2022年4月6日閲覧
  3. ^ ab バティア、サウスカロライナ州 (2017). Devraj、Sarvesh (編)。繊維産業における汚染防止。 p. 305.土井:10.1201/9781315148588。ISBN 978-1-351-37306-7
  4. ^ 「SITRA第36回コスト・操業パフォーマンス・糸品質(CPQ)調査」SITRA . 2022年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月9日閲覧
  5. ^ Kumar, R. Senthil (2014).紡糸におけるプロセス管理. pp. 346, 347. doi :10.1201/b17452. ISBN 978-0-429-07602-2
  6. ^ ラトナム、タラカド・ヴェダムルシー (1993). SITRAの研究10年間、1981-82年から1990-91年まで。南インド繊維研究協会。87ページ。
  7. ^ Anand, KT; Rajan, A.John; Narayanan, KV (2015年11月27日). 「紡績工場のリードタイムに影響を与える要因」.応用力学・材料. 813– 814: 1154– 1164. doi :10.4028/www.scientific.net/AMM.813-814.1154.
  8. ^ 「自動廃棄物除去による糸の品質改善」(PDF)国際工学研究新興技術ジャーナル。6 (1)
  9. ^ ボンベイ・テキスタイル・リサーチ協会(1966年)。年次技術会議議事録。27ページ。
  10. ^ セン、アシシュ・クマール(2001年)『デイムウッド、J.編』コーティング繊維、p.59、doi :10.1201/9781420031928、ISBN 978-0-429-13212-4
  11. ^ 「綿花の物語:綿花の繰り綿と販売方法」www.cotton.org . 2022年4月9日閲覧
  12. ^ Weigmann, Hans-Dietrich (2025年2月8日). 「綿 - 説明、歴史、生産、用途、学名、および事実」. www.britannica.com . Encyclopædia Britannica, Inc. 2025年2月14日閲覧
  13. ^ Etherington, Don; Roberts, Matt T. 「Etherington & Roberts Dictionary」. Etherington & Roberts Dictionary . CoOL . 2025年2月14日閲覧
  14. ^ 「2.2.10-綿の付加価値-ゴミ(糸くず以外)含有量」www.cottonguide.org . 2022年4月7日閲覧
  15. ^ ファング、デイビッド・D.、パーシー、リチャード・G.編 (2015).綿花. 農業モノグラフ. doi :10.2134/agronmonogr57. ISBN 978-0-89118-626-7[ページが必要]
  16. ^ 「綿花の短繊維含有量は紡績業者にとって新たな大きな課題か? パート2の続き」Texcoms Worldwide . 2020年5月15日. 2021年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月7日閲覧
  17. ^ Zeidman, Mishu I.; Batra, Subhash K.; Sasser, Preston E. (1991年1月). 「綿花中の短繊維含有量の測定:第1部:理論的基礎」. Textile Research Journal . 61 (1): 21– 30. doi :10.1177/004051759106100103.
  18. ^ Rutnagur, Sorabji M. (2006). The Indian Textile Journal. Business Press. p. 17.
  19. ^ Purushothama, B. (2016).綿糸紡績産業ハンドブック. p. 239. doi :10.1201/b19594. ISBN 978-0-429-08359-4
  20. ^ Shaikh, Tasnim N.; Agrawal, Sweety A. (2017).人工ニューラルネットワーク(ANN)による綿糸のエンジニアリング. p. 46. doi :10.1201/9781351186278. ISBN 978-1-351-18626-1
  21. ^ ab Nayak, Rajkishore (2019-12-01). 『ファッションとテキスタイルのための持続可能な技術』 Woodhead Publishing. p. 49. ISBN 978-0-08-102868-1
  22. ^ テキスタイルトレンド. イーストランド出版. 2003年. 17ページ.
  23. ^ Nayak, Rajkishore; Patnaik, Asis (2021-01-07). ファッション・繊維産業における廃棄物管理. Woodhead Publishing. p. 78. ISBN 978-0-12-818759-3
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