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相似文献
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1.
造纸厂排放的黑液中含有大量木质素多醣类,活性碱和各种有机钠盐,是一种有害的废液,为了消除纸浆废液对环境的污染,有些大型造纸厂采用了从废液中回收碱的措施,减少了废液危害。有的单位已研究出“生化脱碱,化学除硫”的办法,把纸浆废液变为灌溉农田的肥料。最近河北铜矿试验成功用造纸废液代替石灰作选矿调整剂。不但改善了作业环境,  相似文献   

2.
对在Na OH溶液脱除LCD粉末硅铝的过程中产生的碱废液的回收利用开展研究。通过在碱废液中加入二氧化硅粉末在微波中反应,从而提高溶液的模数来制取水玻璃。介绍了LCD粉末脱除硅铝的实验方法、水玻璃模数的快速测定方法,详述了碱废液和二氧化硅在微波中反应的主要影响因素及其实验结果,并通过ICP检测水玻璃中的杂质含量。结果表明:最佳实验条件为稀释倍数为5倍、反应温度100℃、反应时间10 min、二氧化硅添加量4.0 g。在此条件下得到模数为1.95,符合工业液体硅酸钠技术指标的水玻璃。该方法将为LCD粉末脱除硅铝处理过程中废碱液的资源化利用提供新思路。  相似文献   

3.
复合裂解高效提取菜油脚—皂脚脂肪酸   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决高效提取菜油脚—皂脚脂肪酸的技术关键,显著提高菜油脚—皂脚脂基裂解率和脂肪酸得率,提出水解― 醇解、皂化复合裂解清洁工艺.结果表明,脂基裂解率98% ,脂肪酸得率96 % ,芥酸纯度95 % .最佳工艺条件及其影响显著性程度为:水与菜油脚—皂脚体积比3:1( 影响显著) ,水解时间12h( 影响显著) ,水解温度190℃,黑脚醇解- 皂化时间8h.  相似文献   

4.
针织,棉、麻纺织,印染,绢、丝纺等行业在其生产过程中,产生含碱废液。这些含碱废液,色度高,成份复杂,含碱量多寡不等,以某针织厂含碱废水为例,经测定为: 氢氧化钠 30684毫克/升  相似文献   

5.
在加工菜籽油的过程中,一般会产生含油量为5~10%的菜油脚,弃之不仅浪费资源,而且污染环境。因此,合理开发利用菜油脚,可以废物利用,减少对环境的污染,真是一举两得。菜油脚开发利用的途径主要有: 一、提取食用油后再用皂脚制肥皂。对菜油脚,可用水化和碱炼、酸炼等综合办法,从中提取出食用油。对剩下的皂脚,再和其它  相似文献   

6.
轧钢酸洗废液制备聚合氯化铁的工艺条件研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用轧钢酸洗废液制备出一种新型高效的无机高分子絮凝剂-聚合氯化铁,进行了合成条件研究。研究结果表明利用酸洗废液制备聚合氯化铁的反应条件:反应温度控制在常温,废液中二价铁与氧化剂氯酸钠的物质的量的比为1∶0.08,每100mL酸洗废液加入17 mL浓盐酸,反应时间在5 min。所制得的聚合氯化铁产品,总铁含量大于40%,盐基度为58.7%,密度为1.3g/mL。  相似文献   

7.
菜籽油油脚-皂脚复合裂解清洁工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出菜籽油油脚-皂脚“水解-醇解、皂化”复合裂解清洁工艺。脂基裂解率98%,脂肪酸得率96%,芥酸纯率95%。由油脂化工热力学、动力学的理论.实践和极差分析.方差分析得到油脚-皂脚基裂解率、脂肪酸得率各主要影响因素的重要性顺序、显著性水平和最佳工艺条件。  相似文献   

8.
提出了菜籽油油脚-皂脚“水解-醇解,皂化”复合裂解清洁工艺。脂基裂解率98%,脂肪酸得率96%,芥酸纯率95%。由油脂化工热力学,动力学的理论,实践和极差分析,方差分析得到油脚-皂脚基裂解率,脂肪酸得率各主要影响因素的重要性顺序,显著性水平和最佳工艺条件。  相似文献   

9.
造纸是我国四大发明之一,亚硫酸盐造纸法是将木片和亚硫酸氢钙溶液放在蒸煮球中,在110~145℃,3~6大气压条件下,蒸煮15~48小时,木片就溶解在亚硫酸氢钙溶液中,溶液中的纤维素用来造纸,其余也就成了废液。经分析废液中还含有20~35毫克/升可发酵糖,经发酵1000升亚硫酸废液中可制得14.2公斤乳酸和3.7公斤醋酸。为了保护环境,变废为宝,现介绍一种利用造纸废液制取乳酸、醋酸的新方法。  相似文献   

10.
针对实际需求,采用酸化水解,蒸馏一次提取和分离,以及酯化,皂化、酸化、蒸馏二次提取油脚-皂脚中脂肪酸,并用溶剂结晶法提纯分离精芥酸,是一项植物油厂综合利用油脚-皂脚,提高经济效益,减轻污染的清洁工艺开发研究,所提取的芥酸收率高,纯度高,通过正交实验成果的极差分析,得到影响脂肪酸收率因素的主次顺序及较佳的水平条件。  相似文献   

11.
农业废弃物稻壳生产活性碳及水玻璃的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
讨论了以稻壳为原料,经过炭化、微波活化、碱煮等制取活性碳的新工艺,所制得活性炭达到LY216-79、783型标准,新工艺制得的活生碳具有优良脱色力及吸附能力。  相似文献   

12.
本文简要地阐述了从棉籽油足皂黑废液中提制甘油的工艺流程;各工序的化学反应原理、工艺操作条件、技术经验;产品质量等。此项技术具有显著的经济效益、环保效益和社会效益。  相似文献   

13.
HPF废液焚烧制酸法是HPF脱硫废液处理方法之一,该方法具有副产物可循环再利用、无二次污染等优点,因此脱硫废液焚烧制酸法具有非常好的市场应用前景。废液喷枪是废液焚烧装置中的核心关键设备,根据某设计院提供的工艺数据以及HPF脱硫废液焚烧系统中试性能实验的技术要求对废液喷枪进行了优化设计,共计设计了6种不同结构的废液喷枪,并对废液喷枪做了液流雾化实验。喷枪雾化实验表明:6种结构的喷嘴的雾化SMD范围为44.6~64.3μm,根据雾化粒径分布、雾化锥角、喷雾场周向均匀性及速度分布综合考虑,F喷嘴具有最佳的雾化性能,因此选择F喷嘴作为相应工艺参数下HPF脱硫废液焚烧工艺的最优喷嘴。  相似文献   

14.
开山屯化学纤维浆厂是以钙盐基亚硫酸法制浆的造纸厂,生产粘胶纤维浆粕、造纸用浆、胶版纸以及各种蒸煮废液综合利用产品。生产中产生大量污水,主要有蒸煮废液、碱处理废液、氯化废水。氯化废水是浆料用氯处理过程中产生的废水,水量6000m~3  相似文献   

15.
探索磷酸氢钙清洁回收工艺综合治理明胶生产废水污染   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了改善明胶生产废水高碱,高钙和高悬浮有机物污染,探索了磷酸氢钙清洁回收工艺,首先沉淀除去浸灰废液中的石灰,得浸灰清液。将浸酸废液加入浸灰清液中,调节pH至4.7-11.5,沉淀,过滤,称量,测定滤渣的红外光谱图和滤液各项污染指标。实验结果,pH为6.5-7时,磷酸氢钙收率最高,滤液各项污染指标最低,对磷酸氢钙的生产质量无妨且基本上能消耗明胶生产废水的所有碱度,所得滤渣为不含结晶的磷酸氢钙,收率与原工艺相当,所排废液pH中性,COD387mg/l,NH^ 4-P25mg/l,Ca^2 746mg/l,不再是饱和氢氧化钙溶液,不再具有高碱,高钙和高悬浮有机物特性,为后续的生物处理铺平了道路。  相似文献   

16.
碱氨蚀刻废液处理方法研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
论述了碱氨蚀刻废液处理方法的试验研究.研究包括碱法回收氢氧化铜,酸法回收胆矾和电解法回收金属铜等三种方法.  相似文献   

17.
从钢铁酸洗废液制备聚合氯化铁及其应用研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
以钢铁酸洗废液和废铁屑为原料,测定了Fe^3 和Fe^2 含量,把过量的废铁屑加入钢铁酸洗废液中,使整个溶液还原成氯化亚铁溶液。采用氯酸钠氧化法,在(60~70)℃范围内经氧化、水解、聚合,然后加入一定量的稳定剂制得聚合氯化铁(PFC)溶液,讨论了影响聚合反应的主要因素。对炼油厂废水进行处理,合成的聚合氯化铁的处理效果明显优于市售聚合硫酸铁和三氯化铁。  相似文献   

18.
造纸厂废液臭氧化生产甲烷   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对利用脱糖的亚硫酸盐废液(SSL)与臭氧反应生产甲烷进行了研究。在三个月中,臭氧化的亚硫酸盐废液连续地供给三个厌氧发酵桶,作为唯一的碳源及能源,在连续发酵前,发酵桶利用从下水污泥获得的厌氧菌接种,并经一个月在臭氧化亚硫酸盐废液中使之驯化。在发酵期间,检测化学和生物学的各参数诸如:COD、BOD_5、总硫含量、氧化还原电势、PH、脂肪酸组成和甲烷菌种群,以确定亚硫酸盐废液的变化。  相似文献   

19.
铝箔酸洗废液制备PAC及其应用研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
文章采用酸溶一步法由铝箔酸洗废液制备液体聚合氯化铝(PAC)。研究表明:最佳固液比(铝酸钙粉∶铝箔酸洗废液)为0.278(g/mL),所得的PAC碱化度达到70.31%。在将所制得的PAC用于含油废水处理研究时发现:当废水含油124.12mg/L、pH6~8、温度20~40℃时,PAC最佳投加量为0.6mL/L,含油废水絮凝效果最佳,油份去除率达到69.46%。  相似文献   

20.
《中国再生资源》1994,(8):24-25
含银废液多来源于电镀、制镜、胶片处理及实验室,其中相当部分,尤其是实验室废液多以[Ag(NH3)2]+的形式存在于溶液中。〔Ag(NH3)2]+放置时(天热时不到一天)会析出有强爆炸性的氮化银(Ag3N)沉淀,因此,对含银废液及时处理与回收,就显示得更为重要。作者经过实验研究,对已报道的含银废液处理方法进行了比较、筛选和改进,取得了较满意的结果。一、工艺工艺流程如图1所示取含银废液250ml,在过程①中加入2——6mol/LHC1使溶液呈强酸性,再加入CaCl2或NaCl溶液,使溶液中有足量的氯离子存在,此时,出现AgCl、HgCl2…  相似文献   

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