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1.
介绍了石头纸所具有的良好的物理性能、安全性能和印刷书写特性以及石头纸在文化用纸、工业用纸、包装用纸、资讯用纸及特殊用纸五大类纸制品方面具有良好的适用范围,同时阐明了与传统的植物纤维纸相比石头纸在节能减排方面具有的巨大优势,在可持续发展方面具有明显缺点和先天不足。石头纸项目目前"蓬勃发展"的现状也让人担忧这一新兴产品的发展前景。  相似文献   
2.
阳铁建 《辽宁化工》2010,39(2):134-135,139
对硫酸钙和氯化钾制备硫酸钾的工艺进行了研究,得到了制备硫酸钾的工艺条件为:硫酸钙与氯化钾的配料比为1:1,NH3-H2O的浓度为35%。搅拌速度为300r/min,反应时间为1h。  相似文献   
3.
从轻钙工艺用水到熟浆滤液、窑气净化用水、废水处理,再到氢氧化钙工艺用水,从水质逐级变化的角度构成了一个由高级到低级的废水梯级循环利用过程。除了蒸发、干燥、洗气等环节损失少量废水之外,该废水梯级循环利用新工艺使所有的工业废水都实现了清洁循环使用的目标。同时,该工艺也使大型碳酸钙企业的石灰窑气实现了低成本和低碳净化处理的目标。该工艺为大型碳酸钙企业的资源综合利用和循环经济、低碳经济提供了借鉴。  相似文献   
4.
首先指出了目前石灰-烟道气卤水净化工艺存在将含有大量钙镁泥和轻质碳酸钙(PCC)的“废浆”埋入废井的重大工艺缺陷,然后提出了废浆零排放的石灰-烟道气卤水净化新工艺。该工艺用专业消化机代替乳化桶,实现石灰乳连续生产、石灰渣自动剔除,通过添加聚丙烯酸钠为结晶助剂、静置陈化等手段使氢氧化镁浮于饱和食盐水表面,从而与沉于底部的二水石膏分离,实现了对氢氧化镁、二水石膏、PCC和卤水的几乎全部回收利用。以年产1×106 t精制盐的盐企为例,可回收氢氧化镁4 000 t、回收二水石膏1.39×105 t、回收PCC 2.6×104 t、回收卤水6.25× 105 t,具有显著的经济效益和社会效益。  相似文献   
5.
概述了石灰-烟道气法卤水净化工艺中苛化反应和碳化反应机理。对硫酸钠型卤水净化工艺中阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)的絮凝机理进行了探讨:CPAM分子酰胺基上的2个氢原子与碳酸钙微晶中的羰基氧原子形成一种稳定的四边形氢键结构,并且与碳酸钙微晶内部的四边形结构通过羰基双键形成一个类似哑铃的对称结构,增加了整个分子结构的稳定性,极大提高了CPAM的絮凝能力。相似地,CPAM分子酰胺基上的2个氢原子与硫酸钙微晶中硫酸根上的2个氧原子极易形成一种非常稳定的六边形氢键结构。实验表明,当CPAM加入量为2 mg/L时,可以保证硫酸钠型卤水中钙质量浓度低于10 mg/L。  相似文献   
6.
利用造纸厂锅炉尾气中的二氧化碳联合生产造纸专用轻质碳酸钙(PCC)的新工艺,既回收和减排了二氧化碳废气,又满足了造纸过程对无机填料的需求,从而降低了生产成本。同时,PCC生产过程中产生的大量弱碱性废水又可作为锅炉尾气脱硫剂和造纸废水处理剂,使传统造纸过程与PCC生产过程实现优势互补,一方面促使传统纸厂实现“三废”零排放或无害化排放的目标,同时产生了良好的经济效益和社会效益,值得深入研究。  相似文献   
7.
采用序批式活性污泥法(SBR)处理养猪场废水,通过实验研究了COD去除率与进水浓度、曝气时间、沉淀时间、污泥浓度的变化规律,当进水COD浓度为2600ms/L时,最佳曝气时间为6h,沉淀时间60min,污泥浓度为2500mg/L时,COD去除率达到93%;进水COD浓度在2000mg/L-4500mg/L时.SBR均能稳定运行。  相似文献   
8.
阳铁建  颜鑫 《轻金属》2014,(1):21-23,27
与普通石灰乳相比,电石渣中含有较多的SiO2微晶,不仅具有很大的比表面积和很强的吸附能力,而且外表呈负电荷性,能够对外表呈正电荷性的CaF2分子或微晶产生强烈的混凝作用。采用电石渣中和处理含氟酸性废水时,CPAM只需加入0.02%就能产生令人满意的效果,CPAM分子结构中每个酰胺基上两个H原子与CaF2分子或微晶中两个F原子极易形成一种稳定的六边形氢键结构,这是CPAM对氟化钙具有极强絮凝效率的理论根源,并提出了反应机理。  相似文献   
9.
生产碳酸氢铵的碳酸化过程是一个使液氨贬值的过程。提出了用石灰乳代替氨水脱除CO2生产轻质碳酸钙作为我国小型氮肥企业联产轻钙的新工艺。介绍了联产轻钙的工艺流程和技术特点,与碳铵碳酸化传统工艺进行了比较;对小型氮肥企业联产轻钙的新工艺进行了经济技术分析,结果表明,新工艺中不仅液氨可以全部外卖,且联产轻钙所产生的经济效益要远远高于合成氨和碳铵本身,可形成"肥化联产"的新局面。  相似文献   
10.
阳铁建  颜鑫 《中国粉体技术》2012,18(2):66-68,79
在经典的双膜理论基础上,提出纳米碳酸钙碳化过程的"四膜模型"假设,用"四膜模型"来解释纳米碳酸钙生产过程中碳化初期、中期、末期及过度碳化等各阶段的动力学区域和碳化机理,解释碳化过程中包裹返碱现象发生的规律和预防机理,都取得理想的效果。该"四膜模型"可以类推到其它的气-液-固多相反应体系,如生产碳酸钙的CO2-Ba(OH)2-BaCO3体系、石灰乳烟气脱硫过程中的SO2-Ca(OH)2-CaSO4体系等。  相似文献   
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