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通过对亚铵法麦草浆黑液性质的研究,提出了蒸发浓缩 生物活性有机肥生产的新技术路线,并结合生产实践对该技术加以研究、归纳,并进行了经济分析。实践证明,运用该技术不仅能实现亚铵法麦草浆黑液的回收和污染治理达标,而且能为企业带来可观利润,使企业走上可持续发展之路。 相似文献
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膜滤与酸析处理草浆黑液的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用无机膜过滤和磷酸酸析2种方法来处理草浆造纸的黑液,比较了2种方法的截留和分离效果。膜滤COD的截留率高于酸析,但从木素以及硅脱除的角度看,酸析的效果较佳。酸析后滤液可以苛化利用,以提高经济效益;而无机膜过滤是一个物理过程,工艺相对简单,流程短,其渗透液可以考虑直接回用。 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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以餐厨垃圾和稻草为原料,通过调节酸化相的pH、氧化还原电位(ORP)和进料负荷(OLR),对酸化相的产酸发酵类型和不同酸化类型的产甲烷性能进行了研究。结果表明:当酸化相的pH 5.5时,发酵类型为丁酸型发酵;在乙醇型发酵和丁酸型发酵相互转换的过程中,会出现混合型发酵。从酸化效果方面来看,丁酸型发酵的产酸性能最优,酸化度为36%。同时,丁酸型发酵酸化产物的产甲烷性能最好,累计甲烷产率为535 mL·g-1 VS。通过PCR-DGGE的微生物菌群鉴定结果可知,在两相厌氧消化过程中,酸化相中的优势菌种主要以拟杆菌属(Bacteroidetes)和乳酸杆菌属(Lactobacillus)为主,甲烷相中的优势菌种以乳酸杆菌属(Lactobacillus)为主。 相似文献
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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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通过工业性运行试验,验证“蔗渣碱法造纸制浆黑液资源化处理”项目工艺路线在工业过程中的可行性,工艺设备的可靠性,纸产品以及黑液处理回收产品的产量,质量及其工艺的稳定性;得出资源化回收产品产率,质量等工业实验数据,为项目产业化实施提供设计依据。 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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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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对粪产碱杆菌B-20进行发酵培养,观察菌株生长与絮凝剂积累、絮凝性、糖类物质消耗和氧浓度之间的关系,发现菌株的生长与絮凝剂的积累呈正相关,并且发酵培养过程中pH保持在7.2~7.9.通过热诱变获得能够稳定传代的B-2022突变菌株,比较了在不同pH、CaCl2添加量、菌液添加量以及不同温度条件下,其与原菌株B-20的发酵混合液的絮凝率差异,发现热诱变菌株B-2022具有更好的絮凝性能,尤其对pH的适应性较强,最优的絮凝条件为pH=9.0、100 mL高岭土悬浮液中1%(质量分数)CaCl2和发酵混合液添加量都为4 mL.进一步将热诱变菌株B-2022紫外诱变45 s,得到紫外诱变菌株B-2022c,其最佳絮凝率可达94.3%,比原菌株B-20和热诱变菌株B-2022的最佳絮凝率分别提高了2.4%和1.7%.通过化学法、紫外分光光度法和红外分光光度法测得絮凝剂的主要化学成分为糖类物质. 相似文献
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ABR-SBR法处理草浆造纸中段废水试验研究 总被引:7,自引:0,他引:7
针对草浆造纸中段废水,进行了ABR、SBR及ABR—SBR组合处理工艺的研究,结果表明:ABR的HRT为6h时,废水可生化性由0.2—0.25增加到0.4—0.5;SBR最佳HRT为8h,单独运行,COD去除率65%左右;ABR-SBR组合工艺中SBR处理效果明显提高,COD去除率达80%左右,且组合工艺处理效果好,COD和BOD5去除率达90%左右,抗冲击负荷能力强。 相似文献