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能源和化学品价格的快速上涨使得制浆工作者尤为关注如何降低纸浆漂白成本。本研究构建了纸浆漂白成本的在线计算模型,并应用于典型ECF漂白技术(D0EpPD1),同时系统分析了影响纸浆漂白成本的主要因素和该模型在漂白工艺条件优化过程中的应用效果。研究发现,化学品成本是影响漂白成本的最主要因素,其次是能源成本、废水处理成本、清水成本;化学品中ClO2用量对纸浆漂白成本的影响最大,其次是H2O2用量,NaOH用量影响最小;能源成本中蒸汽用量对纸浆漂白成本影响最大;而清水成本和废水处理成本影响最小;通过对化学品用量、漂白温度等漂白工艺条件的调整可降低纸浆漂白成本;该模型可实现对漂白工艺条件的优化或能源及化学品价格变化后纸浆漂白成本的在线预测,也是实现纸浆漂白系统全局优化、进一步降低漂白成本的基础。 相似文献
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以羧甲基纤维素(CMC)、聚乙烯醇(PVA)、β-环糊精(β-CD)为原料,在碱性条件下与环氧氯丙烷(ECH)发生交联反应,制备具有高溶胀性能的CMC-PVA-β-CD三元复合水凝胶,并研究了CMC,PVA,ECH,β-CD添加量对水凝胶溶胀性能、力学性能的影响。结果表明:加入20.0 mL水,0.52 g CMC,0.20 g PVA,1.2 mL ECH,0.24 gβ-CD时,水凝胶溶胀率最高,为2 040.62 g/g,压缩应力为7.90 kPa。与PVA-CMC二元水凝胶相比,CMC-PVA-β-CD三元水凝胶的压缩应力和结晶度均有提高。该三元复合水凝胶具有较高的溶胀率和良好的力学性能,在生物医药、消毒杀菌领域具有很高的应用价值。 相似文献
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Ti O2固定在碳材料表面可以有效提高其可见光吸收性能。纳米二氧化钛经过沉积方法处理后会负载在碳球(Cs)表面,生成核-壳结构的 Cs@Ti O2材料。由于两种材料之间形成界面,因此与纯 Ti O2相比,Cs@Ti O2的可见光吸收增强。通过对复合材料进行 SEM,EDS,FTIR 和 XPS 表征测定成功制备了 Cs@Ti O2复合材料。得到的Cs@Ti O2复合材料对 TC 进行光催化降解,研究了复合材料光催化降解四环素的性能包括 p H、光催化剂投加量和四环素浓度因素的影响。最佳的实验运行条件为在 p H=5,TC初始浓度为 20 mg/L和复合材料投加量为 50 mg时,光催化运行6个小时溶液中四环素降解率达到93%。 相似文献
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以蔗渣纤维素-TiO2复合材料为载体,活性污泥混合白腐菌为生物种源,单独白腐菌和单独活性污泥为对照,在可见光下构建不同的光催化-生物膜耦合(ICPB)体系;探究不同ICPB体系在驯化过程中的理化特性和处理ECF漂白废水的效果。结果表明,活性污泥混合白腐菌构建的ICPB体系具有良好的理化特性,驯化完成后,混合液悬浮固体(MLSS)、污泥体积指数(SVI)和蛋白质/多糖(PN/PS)的值分别为6~8 g/L、60~85 mL/g和1.61,其对可吸附有机卤化物(AOX)、化学需氧量(CODCr)和溶解有机碳(DOC)的去除率分别为92%、77%和75%,优于单独白腐菌和单独活性污泥组。优势菌种的加入,有利于强化ICPB体系的降解效果,该研究为高效处理ECF漂白废水提供了一种新思路。 相似文献
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本研究主要探究了热活化过硫酸盐(TAP)氧化法对造纸废水处理的可行性。首先研究温度和初始Na2S2O8浓度对TAP体系的影响得出最优体系;接着讨论无机阳离子和阴离子的存在对TAP体系的影响;随后深入分析TAP体系的氧化机理以及污染物可能的降解途径;最后将TAP体系用于处理实际造纸废水。结果表明,在温度70 ℃和Na2S2O8 摩尔浓度16 mmol/L的优化条件下,模拟有机造纸废水的CODCr在360 min内降解率达84.2%。而基于SO4 - · ![]()
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自由基的TAP体系受无机离子影响较小。另外,TAP体系中主要活性物质是∙OH和SO4 - · ![]()
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自由基,二者在模拟有机污染物的降解中发挥着主要作用。此外,其他活性自由基在污染物的降解过程中起到辅助作用,如· O 2 - ![]()
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、1O2和有机自由基。通过推测可能的降解途径,模拟有机污染物转化为小分子化合物后,最终被矿化为CO2和H2O。将TAP体系应用于实际造纸废水的生化处理出水中,发现在70 ℃和酸性条件下,处理出水的CODCr和色度均达到GB 3544—2008排放标准。 相似文献