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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 281 毫秒
1.
环保型造纸废液固沙保土有机肥   总被引:3,自引:0,他引:3  
我国70%的造纸企业大多采用传统的钠碱蒸煮制浆,对生态环境和水资环境会造成严重的污染.针对此难题,山西省晋南基建物资有限公司从2000年开始大力研发造纸废液资源化回收利用攻关技术.经过反复试验研究,改进麦草蒸煮工艺,所产生的副产黑液完全符合环保标准.经山西省产品质量监督检验所两次检测:含有机质36.8%~40%、磺腐酸15%~22%、氮2%~2.8%、氧化钾3%~3.5%、氧化镁1.9%~2.5%,pH值8,粘度30mPa·S.说明其中不仅含有大量的木质素、半纤维素、腐殖酸等有机质,而且含有一定的氮、钾、镁等无机营养元素,其有效成份为木质素磺酸亚硫酸镁铵.其实质是一种液体有机复合肥.  相似文献   

2.
一、主要技术内容 该项目是针对现有造纸黑液碱回收工艺中的关键性技术难题--白泥的二次污染及其治理问题而提出的,是一种造纸黑液碱回收苛化新工艺.它对现有黑液碱回收工艺中的绿液苛化工段进行了技术改造.  相似文献   

3.
《中国科技成果》1999,(8):39-40
一、主要技术内容 "造纸黑液的治理方法"整个处理过程分三个阶段,从黑液提取到木质素分离和回收为第一阶段,硫化碱的转化和回收为第二阶段,烧碱的转化和回收为第三阶段,每个阶段具有各自的独立性和完整性,因此在实际应用中,可根据不同的情况和资源回收目的灵活选用.  相似文献   

4.
《中国科技成果》1999,(3):33-34
一、主要技术内容 水煤浆(Coal Water Mixture,简称CWM)技术是一种与能源和环保密切相关的洁净煤技术.国家已将发展CWM技术列入<21世纪发展议程>.水煤浆添加剂的优劣是CWM技术成功与否的关键.我国是一个纸张需求和生产大国.目前全国数千家纸浆厂每年排放造纸废液约45亿吨.这些造纸废液中含有5wt%~8wt%左右的木质素.  相似文献   

5.
《中国科技成果》2008,(22):58-58
针对我国肥料领域有机肥料使用偏低和造纸黑液严重污染环境的现状,中国科学院过程工程研究所经过多年研究,跨领域、多学科进行技术研发,对多项单元技术进行集成创新,建立了符合中国资源特色的农作物秸秆循环经济利用模式——肥料与纸浆联产的清洁生产技术。  相似文献   

6.
《中国科技成果》1999,(13):51-52
一、主要技术内容 1.该专题开发出从含Cu-Ni-Zn-Cr-Fe等复杂多组分电镀污泥和不锈钢酸洗废液中综合回收重金属并消除环境污染的化工冶金新技术,Cu、Ni、Zn、Cr回收率高达90%,所得产品为单一金属盐类,形成废物资源回收的良性循环,把我国电镀污泥和其它含重金属废弃物的资源化提高到新的水平,为天津市电镀污泥和不锈钢酸洗废液的社会化集中治理建立了示范工程,其技术路线正确,社会环境意义重大,经济效益明显,具有首创性.  相似文献   

7.
《中国科技成果》2010,11(20):51-51
木质素是第二大可再生的天然有机物,来源于农林废弃物和造纸黑液,是一种可降解的廉价天然资源。用木质素作为包膜材料,通过特殊工艺对尿素、磷酸二铵、氯化钾及普通复合肥颗粒进行包衣,制备成具有缓释功能的新型有机复合肥料。  相似文献   

8.
能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题,加大非常规油气开发是保障国家能源安全的一项重要任务.非常规油气开发作业过程中产生大量的废液,废液处理及利用已成为非常规油气行业实现绿色发展、清洁发展的关键制约因素.  相似文献   

9.
《中国科技成果》2011,12(3):67-67
"中高浓度纸浆清洁漂白技术"是华南理工大学陈克复院士主持,由制浆造纸新技术与装备研发中心和山东太阳纸业股份有限公司共同完成. 造纸业是我国节能减排的重点行业.其中,纸浆厂常用的低浓用氯三段CEH漂白方法是造成资源消耗大、对环境污染严重的主要根源.本技术以中浓度纸浆深度氧脱木素及过氧化氢漂白为主进行创新性的纸浆漂白系统集成,研发成功我国中浓度化学浆全无氯漂白技术,创建了我国具有自主知识产权的第一条中浓纸浆全无氯漂白生产线,也是国际上第一条草类原料化学浆全无氯漂白生产线.  相似文献   

10.
吉林省境内河流众多,其中松花江流域是其境内最为重要的一条流域,又是中俄界河。松花江沿江分布大量的石化(化纤)、化工、制药、造纸等重污染企业,全国最大的化工企业——中国石油吉林石化公司分布在第二松花江沿岸。上世纪80年代开始,松花江的水环境问题日渐凸显,引起人们的高度关注。本文在对松花江流域工业污染源的原材料、产品等危险物质进行摸底及排查的基础上,通过风险源项分析,确定危险物质及危险类别,筛选出工业风险源,为有效掌握松花江流域风险源企业的风险现状和日常环境监管提供依据。  相似文献   

11.
《中国科技成果》1999,(19):39-40
一、主要技术内容 废液焚烧法,目前国内主要采用二种措施,第一种是将废液浓缩后焚烧;第二种是用媒体作介质,将废液与媒体有效混和,在流化状态下在炉内焚烧.这两种方法都是将废液预先处理成固态或半固态以废物形式焚烧,其前处理工序消耗动力大、工艺复杂、运行成本高.  相似文献   

12.
工业的迅速发展,大量废气排入环境致使污染日益严重.对于低浓度、高毒性废气,如SOx、NOx、VOCs等,尤其是工业恶臭气体,因技术和经济原因,治理难度较大.因此,探求有效处理低浓高毒废气的技术,正成为国内外学术界的研究热点.浙江大学在国内率先开展了以低温等离子体技术脱除工业废气污染物的研究工作.由浙江大学环境工程研究所教授、博士生导师吴祖成领导的课题组,在国家"863"计划项目支持下,完成对等离子体技术脱除废气中多种污染物的机理研究.低温等离子体技术在处理有害气体污染物方面有着能耗低、效率高、应用范围广等一系列优点.  相似文献   

13.
本文对造纸废液木质素化学改性并用作道路边坡和裸露山体植被恢复的植生基材添加剂的机理、方法、功能特点、应用效果等进行了分析和研究。结果显示,造纸废液木质素化学改性后,用作植生基材添加剂功效多,性能好,能有效提高植生基材保水、保肥、供肥性能及植物的抗逆能力,尤其适合水热条件特别恶劣,施工养护极为不便的高陡岩石边坡的植被建植,为解决基材易滑落、植被易退化等行业共性难题提供新的思路和支撑技术。  相似文献   

14.
《科学大观园》2014,(13):29-29
<正>在将来的某一天,使用树木制浆造纸所需耗费的能量将远远少于现在,这要感谢美国科学家利用一种来自中药材的基因对树木进行的基因改造。此项研究由美国能源部大湖生物能研究中心的生物化学家约翰·拉尔夫及其同事进行。拉尔夫表示这种基因能够改变木质素(起到强化细胞壁的作用)使其更容易被工业化学品分解。约翰·拉尔夫及其同事在中药当归的根部找到一种天然  相似文献   

15.
《中国科技成果》2007,(20):59-59
“埃可牌”系列电子除垢阻垢仪是针对我国工业循环冷却水系统因所用水水质、用水观念差异导致热交换器普遍存在严重结生水垢而造成能源、水资源严重浪费、废气及废液排放量大的实际问题,响应国家节能减排的政策确定立项并采用专利技术实施研发的,能够有效防止水垢结生、抑制细菌和水中藻类繁衍。  相似文献   

16.
一、主要技术内容 鸡西市是黑龙江省东部地区一个新兴工业城市,市区人口24万人.近年来,随着城市经济发展和人民生活水平提高,人们对周围生活环境质量要求越来越高,能否有效地处理好城市生活垃圾,改善市容市貌,给城市经济发展创造一个良好生活环境,就成为城市环卫科研部门一个十分重要突出问题.  相似文献   

17.
我国是以煤炭为主要能源的国家.据专家研究预测,到2020年我国对一次能源的年需求量达到2.5~3.3Gt标准煤之间,其中煤炭的需求高达2.1~2.9Gt,占一次能源需求的60%.这就使煤炭工业面临两大矛盾和挑战,一是煤炭工业及矿区的可持续发展与保证持续快速增长的煤炭供给;二是大量的煤炭开发和利用与所造成的非常严重的安全隐患和环境污染破坏的预防和治理.既要安全开采,又不对环境造成不能承受的危害,必须研究和发展环境友好的煤炭开采技术.  相似文献   

18.
随着我国经济的快速发展和人口的增长,湖泊富营养化问题已成为制约我国经济发展的重要因素之一。湖泊富营养化治理需要良好认知湖泊,需要治理技术与理念的支撑。本研究在“十一五”湖泊主题数据与成果收集、整理分析与技术集成的基础上,应用集成环境的平台软件,建立主要湖泊环境、生态与集成技术的数据库,并设计与构建集成技术、管理系统、示范工程、治理案例的湖泊流域综合管理平台,为我国不同类型湖库富营养化治理提供理论与技术支撑。  相似文献   

19.
造纸污泥是一种工业有机固体废弃物,作为新的污染源,亟待无害化处理。研究认为:造纸污泥农用方案适合中国现阶段的国情,因为造纸污泥中植物营养成分比较高,无重金属污染的风险,且数量大又集中,是一种质优价廉的有机肥料资源,可有效地解决传统有机肥料资源不足的问题,同时可以改良土壤,促进农业产业化发展。造纸污泥农用资源化应采用生物堆肥无害化处理技术,造纸污泥堆肥后经过二次加工,可以成为土壤改良剂、高效有机肥以及有机无机复混肥,其市场前景广阔。  相似文献   

20.
气相法白炭黑是由硅或有机硅的氯化物高温水解生成的带有表面羟基和吸附水的超微细二氧化硅粉末,具有粒径小(小于100nm)、比表面积大(一般大于100m2/g)、化学纯度高、分散性能好等特征,以其优越的稳定性、补强性、增稠性和触变性而在橡胶、涂料、医药、造纸等诸多工业领域得到广泛应用,并为其相关工业领域的发展提供了新材料基础和技术保证,享有"工业味精"、"材料科学的原点"之美誉.  相似文献   

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