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酸化法提取木素在造纸黑液治理中的应用探析 总被引:9,自引:0,他引:9
提出了采用酸化法从造纸黑液中提取木素的最佳工艺条件,并结合生产实际进行了分析。黑液经酸化后,能大除大量有机物,对减轻黑液污染具有明显的效果,同时回收木素创造了较好的经济效益,实践证明,酸化法提取木素是中小型造氏厂草浆黑液治理的一条可行途径。 相似文献
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传统的碱回收工艺只适用于木浆和麦草浆,而对稻草浆黑液和麻料浆黑液不能适用.浙江省稻草和麻皮资源丰富,很多纸厂都用作原料,急需解决黑液处理问题.浙江民丰造纸厂和轻工业部造纸研究所对此进行了研究,已取得初步成果并于九月下旬通过鉴定.该方法利用麻料黑液作为稻草浆蒸煮液,同时将稻草浆黑液经过 相似文献
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毛发载体生物膜技术处理草浆黑液的工艺研究 总被引:4,自引:0,他引:4
通过大量试验研究,对草浆黑液进行生物絮凝,旋流分离,加药过滤和生物处理,从黑液中获得高分子硅胶,多羟基多元苯和腐植质;可直接用于化学合成和农业生产,出水可以达到国家污水排放标准,从而为草浆造纸黑液的综合利用开拓了重要途径。 相似文献
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小型纸厂黑液处理研究 总被引:2,自引:0,他引:2
论述了采用化学絮凝-炉渣吸附处理小型纸厂黑液的研究。先用絮凝剂处理黑液,处理水再经炉渣吸附过滤,分析处理前后水质的变化,并对炉渣的吸附性能进行选择实验,确定最佳操作条件。结果表明,该法能有效地降低废液中的COD和色度,既经济,又简单,且效果明显,是一种处理黑液的好方法,值得进一步研究。 相似文献
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含硫烟气处理造纸黑液的试验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了用模拟燃煤烟气处理草浆造纸黑液回收木质素的应用,结果表明,黑液PH值是沉淀过程中最重要的参数,同时也与反应历程存在着固有联系。处理后黑液PH值能降到4.0左右,COD去除率可达60.0%,SO2去除率75.0-99.9%实现了以废治废。 相似文献
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造纸黑液酸析法回收木质素 总被引:18,自引:0,他引:18
研究了加酸沉淀回收碱法草浆黑液中木质素的工艺,探讨了酸浓度,温度,pH值及加酸速度对木质素回收量的影响,得出的最佳条件是:硫酸浓度为50%,温度为40℃ ̄50℃,pH值为3.0左右,加酸速度以控制不使产生大量泡沫为准。在上述条件下,木质素的回收效果最佳。 相似文献
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造纸黑液碱回收的技术和经济评述 总被引:1,自引:0,他引:1
造纸黑液碱回收是当今治理造纸工业污染的最主要途径.近十年来,在碱回收技术的研究和开发上取得不少成就.在此,根据有关资料,对其主要技术线路和经济效益进行评述.1 燃烧法碱回收技术1.1 基本原理燃烧法减回收技术由于开发最早,故常被称作传统法碱回收技术.该技术的基本原理为:采用将黑液中有机物烧掉的办法以消除污染,并达到回收碱和热能的目的.碱回收共包括:提取、蒸发、燃烧、苛化和石灰回收等五个生产工序,简要工艺流程见图1. 相似文献
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电渗析法处理造纸黑液回收碱的试验研究 总被引:32,自引:0,他引:32
进行了单阳膜电渗析法从造纸黑液中回收碱液试验,结果表明该法回收吨碱的电渗析电单耗可稳定在3000kWh左右,比氯碱厂生产烧碱和黑液燃烧法回收碱的能耗都低。当回收终点pH为7时,Na^2+回收率为50%,阳极黑液含Na^+为5000 ̄7000mg/L,可直接回用于生产工段。而本试验所采用的钛涂镣电极使用耐久性欠佳,尚有待改进。但该法仍不失为处理造纸黑液的可选方案。 相似文献
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实验在常压下将黑液酸化、过滤后直接用于制备木素磺酸盐,旨在为中小型企业提供一种经济可行的黑液资源化途径。该工艺取消了木素的纯化过程,流程短而且设备简单、成本低,但磺化产率偏低。本文主要讨论了反应时间、温度、磺化剂加入量和pH对磺化产率的影响。 相似文献
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造纸黑液资源化处理回收木糖粉 总被引:4,自引:0,他引:4
本文通过对造纸制浆黑液资源化处理回收木糖粉技术应用的实例分析,系统介绍了其技术工艺、设备特点,详细分析了它的环境效益和社会效益。本技术对中小型制浆造纸企业治理黑液提供了有益的借鉴。 相似文献
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用燃煤烟道气处理造纸黑液的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
研究了燃煤烟道气和硫酸处理造纸黑液的反应,结果表明,烟道气代替硫酸作为黑液的酸析剂,能了相接近的处理效果,黑液的COD和色度的去除率分别达到46.5%和83.4%。这不仅节约大量的硫酸,而且还净化了燃煤烟气中的SO2,做到了“以废治废”。 相似文献
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草浆中段水的处理设计及运行 总被引:2,自引:0,他引:2
通过实际工程事例,介绍了低氧好氧生物处理-混凝气碱法草浆中段水。研究表明,该工艺可靠,运行效果稳定。同时也提出了工程中存在的问题。 相似文献
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粉煤灰黑液胶凝材料的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了改性黑液作粉煤灰的激发剂,并与石灰、磷石膏一起制成一种新型的胶凝材料,讨论了粉煤灰、石灰、磷石膏及黑液的用量对胶凝材料性能的影响,并通过正交试验与模糊数学分析求出了最佳工艺参数。试验结果表明,该种新材料的抗压强度能达≥20MPa,耐水性良好,且工艺简单、成本低。 相似文献