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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
造纸黑液中碱木质素的析出探讨   总被引:6,自引:0,他引:6  
目的 分析碱木质素在不同pH值条件下的存在形态,探讨碱木质素的析出条件。方法 测定单纯草浆黑液的COD,BOD5等值,确定草浆黑液的有机污染负荷;测定碱木质素溶液的电导率和pH值对碱木质素溶液电导的影响,探讨其析出条件。结果 碱木质素在黑液中的含量较大;碱木质素离解于pH为9以上的碱溶液中。结论 治理草浆黑液。应以去除木质素为出发点.控制好析出时的pH值,可有效除去草浆黑液中的碱木质素。  相似文献   

2.
进行了隔膜电解法处理草浆黑液的可行性实验研究.隔膜电解法实验采用铸铁作牺牲阳极,石墨作阴极,多孔性的滤过式隔膜将阳极区与阴极区分开;阳极及其附近有铁的氧化与水解反应,碱木素的取代反应;阴极有析氢反应;水分子和钠离子在势场力作用下透过隔膜从阳极区进入阴极区,碱木素分子被隔离在阳极区;阳极区不断加入黑液,取走木素沉淀,阴极区不断取走回收碱液,从而实现碱液与木素的分离.在电流为1A、电压为8V及室温条件下电解12h,阳极区黑液的色度、悬浮物及COD的去除率分别为66.4%,75.3%和94%,碱回收率达到94%以上.实验结果表明,作为一种处理黑液的碱回收技术,隔膜电解法处理草浆黑液比较容易直接嫁接到制浆工艺中,有可能成为解决草浆碱回收技术的新途径.  相似文献   

3.
项目简介 :白泥是燃烧法碱回收综合治理硫酸盐法纸浆黑液所产生的废渣 ,特别是草浆黑液白泥含硅量高 ,积累造成干扰 ,国内迄今尚无妥善方法处理 ,对环境造成污染。该技术应用造纸黑液碱回收白泥代替玻璃行业原料方解石 ,烧制出符合设计标准的玻璃制品 ,为白泥综合利用创出一条新路。应用范围 :有碱回收车间。经济效益 :白泥回收治理 ,造纸厂变废为宝 ,玻璃厂降低成本。合作方式 :技术转让。如感兴趣 ,请与本刊联系。造纸黑液碱回收白泥的治理  相似文献   

4.
电渗析(简称MAE)技术是膜分离技术之一,也是对草浆黑液中钠离子回收的可选方法,用直流电可进一步从草浆黑液中回收苛性钠。MAE中钠离子的电迁移率,直接影响对草浆黑液中钠离子的回收。对影响钠离子电迁移率的因素进行的研究表明,较高的外加电压,优质高性能的阳极材料,扩大阳极的表面积,都有利于钠离子的回收。  相似文献   

5.
贺连娟 《科技信息》2008,(2):190-191
根据麦草浆黑液石灰法除硅的原理,通过试验研究证实,稀黑液蒸发浓缩后,加入除硅剂Ca(OH)2并充分混合,在一定温度下进行灼烧反应,无需进一步苛化,除硅率和碱回收率便可得到良好的效果,使黑液硅含量降低95%以上,碱回收率也可达到95%左右,大大缓解了碱回收工艺流程中的硅积累现象。  相似文献   

6.
烧碱法草浆木质素的混凝作用试验研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
从厌氧处理前后的烧碱法草浆黑液中提取的木质素对蒙脱土悬浊液、味精废液和印染废水等具有良好的处理效果。试验发现,从经过厌氧处理的黑液中提取木质素有较好的混凝作用,去除废水浊度、色度和COD的效率比从原黑液中提取的木质素高。研究表明草浆碱木素是一种具有开发前景的混凝剂。  相似文献   

7.
酸化水解-UBF-混凝沉淀处理工艺在造纸黑液中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用厌氧酸化水解一上流式污泥床过滤复合反应器-混疑沉淀处理工艺对苇浆、草浆等黑液进行厌氧分解过滤、加药混凝处理,从黑液中回收木质素,去除造纸黑液中的有机物,出水水质可以达到(GWPB-1999)《造纸工业水污染物排放标准》,从而为苇浆、草浆造纸黑液的综合处理开拓了重要途径。  相似文献   

8.
针对造纸黑液的任意排放对水环境造成严重污染的现状,对碱法造纸黑液的处理方法(如碱回收、提取木质素、联产治理等)进行了介绍,综述了碱法造纸黑液综合利用新技术进展情况。  相似文献   

9.
造纸黑液资源化处理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
碱法草浆黑液用有机溶剂萃 取,对有机相用盐酸反萃取得到生物碱和色素,然后对黑液用CO2酸化,可得木质素和橘黄色溶液,对橘黄溶液进行离子交换,可得羧酸盐和Na2CO3。从最终溶液中可生产糖浆 ,使黑液全部化成有用物质本工艺具有明显的社会,经济和环境效益。  相似文献   

10.
木质素在厌氧生物处理过程中的转化   总被引:8,自引:0,他引:8  
碱法草浆黑液可以直接进行厌氧生物处理,处理前后的黑液用酸析法提取木质素时总耗酸量基本相同,但从处理后黑液中提取出的粗木素纯度较高,红外、紫外光谱、凝胶色谱与元素分析等结果表明,厌氧处理前后木质素分子的基本结构单元保持不变,但分子量大于10000的木素大分子有向小分子转化的趋势,厌氧处理前后的木质素都为难以生化降解的高分子物质。  相似文献   

11.
优化并比较了微波辅助和超声波辅助提取蛹虫草培养残基中虫草素的工艺方法.采用L 9(34)正交试验设计,考察了料液比(g:mL)、乙醇含量(%)、微波功率(微波法)或提取温度(超声波法)、提取时间等4个因素对虫草素提取率的影响.结果表明:微波提取以25倍料液比、40%乙醇、240 W下微波提取1.5 min,提取2次为最佳工艺,该条件下浸膏得率为28.33%,虫草素含量为0.378 mg/g;超声波提取在45 kHz功率下,以25倍料液比、40%乙醇、60℃下超声提取30 min,提取2次为最佳工艺,该条件下浸膏得率为38.24%,虫草素含量为0.362 mg/g.比较了超声波提取2次、微波提取2次、微波—超声波联合提取以及超声—微波联合提取等方式对虫草素的提取效率,最终确定微波提取2次为最佳工艺,该工艺适用于蛹虫草培养残基中虫草素的快速高效提取.  相似文献   

12.
红树林沉积物中痕量多氯联苯的分析方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
 多氯联苯(PCBs)对红树林生态系统存在着一定的生态风险,对红树林沉积物中PCBs的监测有重要意义。报道了一种适用于红树 林沉积物样品痕量PCBs的分析方法,并对其质量保证与质量控制(QA/QC)进行了研究。分别采用超声萃取(USE)和微波辅助萃 取(MAE)对沉积物样品进行提取,针对样品的特点,联合运用铜片超声、酸洗和中性氧化铝—改性硅胶复合层析柱对PCBs纯化 分离,以气相色谱—质谱联用仪(GC/MS)和外标法进行定量。实验结果表明,两种萃取方法与GC/MS联用均有较高的回收率,超 声萃取的回收率为47.45%~100.76%,微波辅助萃取的回收率为77.04%~98.00%,但微波辅助萃取的精确度更高;方法检测限 前者为0.30~1.74 ng/g,后者为0.30~0.47 ng/g。故选用微波辅助萃取—GC/MS联用的分析方法更优。  相似文献   

13.
研究了不同微合金化元素加入量条件下,无间隙原子钢的再结晶温度和组织,获得了对实际生产十分有益的微合金元素含量与间隙原子碳,氮间的定量关系式,并着重分析了化学成分,工艺参数以IF钢成型性能的影响,提出了合理的生产工艺参数。  相似文献   

14.
电铲铲斗齿的修复工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过分析铲斗齿的磨损原因,提出了采用堆焊的方法对铲斗齿进行修复。详细介绍了铲斗齿的修复工艺,堆焊材料的选择及堆焊时应注意的事项。实践表明,此修复工艺切实可行,取得了令人满意的效果。  相似文献   

15.
研究了三种不同材料在不同应力下的磁力学声发射频谱特征,发现变化磁场对磁力学声发射波形的作用.通过对波形主频率及频带宽度的比较,发现材料内部应力状态与磁力学声发射的频谱有密切关系.  相似文献   

16.
本文研究了16Mn钢磁声发射(MAE)行为随应力的变化规律,制定了利用磁声发射测定应力的一些参数.根据应力与磁声发射参量的一些关系和规律,提出了磁声发射幅值受外加应力影响的表达式,为检测铁磁材料残余应力提供了基础依据.最后测定了焊接板的残余应力.  相似文献   

17.
针对高铝粉煤灰拜耳法溶出渣进行了脱碱工艺研究,考察了[n(C)/n(S)](CaO与SiO2物质的量比)、反应温度、反应时间、液固比及体系碱浓度等对脱碱的影响,同时考察了脱碱过程对氧化铝溶出率的影响.结果表明:添加石灰的方式可以实现高铝粉煤灰拜耳法溶出渣中氧化钠的脱除,并回收部分氧化铝;反应温度对氧化钠和氧化铝回收率均造成显著影响,而[n(C)/n(S)]仅对氧化钠的溶出率影响较大;在温度260℃、氧化钠质量浓度小于80g/L、液固比4、[n(C)/n(S)]为1.8、反应时间2h条件下,脱碱率为91.2%,氧化铝回收率为28.0%;拜耳渣脱碱过程物相由水合铝硅酸钠向水化石榴石及铁水化石榴石转变.  相似文献   

18.
微波、超声波和热回流提取技术分别用于提取杜仲中的绿原酸、咖啡酸、没食子酸、原儿茶酸和香草酸,并用高效液相色谱进行分析.考察了提取时间和溶剂对提取效果的影响.结果表明:超声波助提和热回流提取分别需90 min和120 min才能达到最大提取,而微波助提仅需50 s就可达到.在微波助提和热回流提取中,水比甲醇提取效果要好,而在超声波助提过程中,用甲醇作溶剂获得的提取率比水高.3种提取方法的重现性均较好.综合来看,微波助提比超声波助提和热回流提取技术效果更好,更有利于杜仲中酚酸的提取.  相似文献   

19.
采用微波辅助提取墨旱莲中的总黄酮。以总黄酮得率为指标,考察微波辐射时间、液固比、溶剂pH、提取级数等因素对得率的影响,确定了总黄酮的最佳提取工艺条件:以去离子水为溶剂,液固比(V/m)=25 mL/g,微波提取210 s,提取2次,此时墨旱莲总黄酮得率为1.42%,而常规水提取的时间为60 min,得率1.24%,故微波辅助提取法高效,省时。  相似文献   

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