首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
按照欧洲委员会布里特—欧拉姆规划,1998年年底完成了一项处理硫酸盐纸浆漂白废水新工艺的中试工作。据报道,采用毫微过滤(nanofiltration)和电渗析相结合的方法,一台0.5m3/h装置可脱除95%污染有毒的有机卤化物(TOXs)、有毒的有机...  相似文献   

2.
絮凝法处理纸浆漂白废水的研究   总被引:5,自引:2,他引:3  
研究了用无机絮凝剂PAC、PSA、PFS、MgCl2、CaO及其与有机高分子絮凝剂CGA复合使用对两种不同工艺漂白废水的混凝处理特性,结果表明:不同处理工艺漂白废水的湿凝特征明显不同,水质1最佳絮凝效果为CODcr、AOX击除率分别为63.2%、45.3%.水质2的COD、AOX云除率达73.1%、53.4%,氧化钙与碳酸钠具有相同的降解AOX能力,硫离子在中性条件下可显提高AOX的去除率,复合混凝剂优于单一混凝剂的混凝效果,且投药方式、顺序和反应中的pH、搅拌方式也有很大的影响,而温度则影响不大。化学污泥具有较高的热值和较高的无机盐含量,可加以回收利用。此外还从动力学角度分析了其混凝机理。  相似文献   

3.
1漂白废水的处理技术及研究进展废水的污染负荷在整个制浆造纸过程中仅次于蒸煮废液。通常采用含氯漂白剂,废水中含有多种有机氯化物如氯化木素,氯酚等,是制浆造纸废水中毒性物质的主要来源。对环境的危害极大,属于要严格控制的污染物。而这些物质用一般方法又难于有效去除,因此是一种很难处理的废水。漂白废水的有效治理已成为一个紧迫的课题摆在厂家和科研工作者面前,因此,如何有效地处理漂白废水具有重要的现实意义。1.1物理化学法近十几年来小试与中试研究报道很多,有的已在生产上开始应用。主要包括化学混凝沉淀或混凝气浮法,超滤膜分…  相似文献   

4.
本试验比较系统地测定了氯化和碱抽提后,浆和漂白废水中有机氯的含量,研究了氯在纸浆和漂白废才中的分布。结果表明,在总用氯置中,约有24~30%左右的氯与残留浆中溶于废液中的木素相结合。浆中有机结合氯占总有机氯的73~90%。经过氧碱抽提后,可使50~70%左右的有机氯发生碱性水解。E_o和E相比,E_o段比E段降低更多总有机氯的含量。  相似文献   

5.
1.简介纸浆废水中含大量有机物,皆不易被生物酵菌所分解,故 COD 均大于 BOD,如纤维素,木素等,高分子环状结构物,须先被酵素水解成链状结构物,始能被微生物所吸收而消化。又纸浆废水中木脂酸,钠皂类,及硫醇等对水生物具有毒性,排入河川后,常流经数哩而不减其污染度,且废水中有大量木素及单宁酸,使放流水呈甚暗之黄褐色度,颇妨碍观瞻且不  相似文献   

6.
混凝法处理废纸浆废水   总被引:4,自引:0,他引:4  
废纸浆废水中总固形物(TS)含量高,浊度大,CODCr含量较低,可用混凝方法对其进行处理。1实验方法本实验的废水取自山东以废纸为原料的某纸板厂,排放废水用净水剂(PAC)进行化学絮凝处理,吨水化学絮凝剂成本约为05元,处理后的水液固分离困难,CODCr去除率不太高,浊度较大。针对这种情况,我们取该厂经过斜筛初级处理后的废水进行实验。废水的主要指标如下:总CODCr105~110g/l,TS420~430g/l,挥发性物(VS)170~190g/l,pH值65~70,浊度300~310FAU。实验中取8份500…  相似文献   

7.
文章介绍了制浆造纸过程中漂白废水的产生、特点和危害,对光催化氧化法处理漂白废水的原理、研究现状及其在漂白废水中的应用进行了较详细的阐述,并对其今后的发展方向进行了展望。  相似文献   

8.
美国盐湖城盐电池制造公司,对电化学漂白技术进行了多年的研究,并生产出了不同规格的电化学处理系统,用于纸浆漂白或处理废水,取得了成功。(1)用于漂白其工艺条件是:浆浓度5%,向系统中加入工业纯NaCl,加HCl调节pH值小于4,通10伏直流电,循环40分钟,纸浆白度可达80度。电解液可重复使用。漂一  相似文献   

9.
本文阐述了我国化浆漂白技术现状及其与国外的差距 ,剖析了纸浆漂白过程的污染源 ,并对减轻污染的途径和目前较成熟可行的技术措施作了评价和介绍  相似文献   

10.
厌氧-好氧法处理漂白和染色废水   总被引:2,自引:2,他引:2  
荷兰帕克公司应用厌氧-好氧连续工艺,成功处理了荷兰Ten Cate纺织厂的漂白和染色废水。该水处理工艺应用了容积为70m^3的厌氧反应器和容积为450m^3的好氧曝气池,废水色度去除率达80%-95%,且大部分色度是在预酸化池和厌氧反应器中去除的。经厌氧-好氧处理后的废水,对生物发光细菌Vibro fisheri无毒性。若使一部分废水不经过厌氧直接进入好氧进行处理,结果表明,好氧出水毒性增加,且色度去除率大大降低。这说明,厌氧处理对于废水的脱色和毒性去除起着重要的作用。  相似文献   

11.
12.
纸浆漂白废水的污染及其防治途径   总被引:11,自引:1,他引:11  
高扬  闫冰 《纸和造纸》2000,(4):45-46
漂白车间排放的废液会对环境生态造成严重的危害 ,造纸和环境科学工作者愈来愈重视研究和采取相应的治理措施。近十几年来 ,虽然漂白车间排放废水的污染负荷已经大为降低 ,但仍然是制浆造纸工业排放的污染负荷中最主要的部分。1漂白废水中的污染物质和毒性物质纸浆漂白处理产生的污染 ,主要来自采用含氯药剂漂白产生的废水。传统的单段次氯酸盐漂白和三段漂白工艺即氯化、碱处理和次氯酸盐漂白 ,产生的废水污染最为严重。二氧化氯漂白产生的废水 ,虽然也有一定程度的污染负荷 ,但是尚未发现极毒污染物质存在。1.1三氯甲烷含氯漂白工艺产…  相似文献   

13.
纸浆漂白废水AOX含量的检测技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
纸浆漂白废水中AOX含量的测定分析方法除了两个国家标准外,还有仪器检测和一些简单分析方法.在分析中会有各种影响因素,采取正确及时的措施可以使AOX的检测既迅速又准确.  相似文献   

14.
纸浆漂白新工艺和新技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
窦正远 《中华纸业》1994,15(3):3-8,14
纸浆漂白新工艺和新技术窦正远华南理工大学510641近年来纸浆漂白新工艺与新技术获得迅速的发展,主要基于提高漂浆的质量,节约能耗和减轻污染,特别是1980年以来发现氯与次氯酸盐等含氯漂白剂漂白废水中含有可能具有强烈致癌性的二等有毒的有机氯化物之后,引...  相似文献   

15.
芬兰专利FI 119556(2008.12.31—18P)介绍将含剩余化学品的漂白滤液加到洗涤水中作为再利用洗液处理纸浆,用部分洗液和纸浆混合以稀释浆料,洗液中的化学品可提高纸浆的漂白效果。经工厂生产试验,将上述方法与传统的纸浆预洗涤方法参照对比,试验两周共生产1400t风干硫酸盐浆,两种方法洗涤漂白损失相同。  相似文献   

16.
采用FeSO4/炉渣微波辐射处理漂白废水。由正交实验结果可知,FeSO4/炉渣用量为10g,微波辐射时间12min和功率800W,废水的处理效果最好,CODCr去除率达80%以上,CODCr降至为930mg·L-1左右。  相似文献   

17.
研究了在一个低能耗、未浓缩的贮浆池反应器中使用人工的紫外线照射,光催化氧化降解漂白废水的化学需氧量(COD)。探讨了使用德固萨P25二氧化钛催化剂的光催化氧化降解,提出了影响降解的因素,如催化剂的用量、初始COD、紫外光强度,以及孔对容积的比率。这些变量中的一些对降解速率影响很大:处理效率随着紫外光强度的降低而下降,随着孔对容积比率的增大而上升。实验室中,日光的照射条件下可与人工的紫外照射条件下得到相似的结果。  相似文献   

18.
应用光催化-好氧活性污泥法处理蔗渣浆漂白废水,通过响应面法(RSM)考察了pH值、TiO2浓度和H2O2浓度对漂白废水光催化处理的影响,并应用气相色谱-质谱(GC-MS)联用设备检测了光催化降解产物的变化;通过BOD5/CODCr比值法及氧吸收率评价法考察了光催化-好氧活性污泥法对漂白废水的处理效果,探讨了光催化技术对漂白废水可生化性的提高.结果表明,光催化过程中pH值、TiO2浓度和H2O2浓度存在一定的交互作用,H2O2的加入对光催化具有较好的协同作用.光催化预处理主要对漂白废水中有机污染物起脱氯、转化和降解作用,使漂白废水可生化性显著提高.经光催化-好氧活性污泥法处理后,漂白废水的CODCr由965 mg/L降至78 mg/L,色度及UV254的去除率分别为91%和95%.  相似文献   

19.
20.
光催化-好氧活性污泥法处理漂白废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用光催化-好氧活性污泥法处理蔗渣浆漂白废水,通过响应面法(RSM)考察了pH值、TiO2浓度和H2O2浓度对漂白废水光催化处理的影响,并应用气相色谱-质谱(GC-MS)联用设备检测了光催化降解产物的变化;通过BOD5/CODcr比值法及氧吸收率评价法考察了光催化-好氧活性污泥法对漂白废水的处理效果,探讨了光催化技术对漂白废水可生化性的提高.结果表明,光催化过程中pH值,TiO2浓度和H2O2浓度存在一定的交互作用,H2O2的加入对光催化具有较好的协同作用.光催化预处理主要对漂白废水中有机污染物起脱氯、转化和降解作用,使漂白废水可生化性显著提高.经光催化-好氧活性污泥法处理后,漂白废水的CODcr由965 mg/L降至78 mg/L,色度及UV254的去除率分别为91%和95%.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号