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相似文献
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1.
研究了微磁场条件下制浆中段废水冲击对处理低负荷葡萄糖废水的微氧活性污泥系统的影响。采用制浆中段废水作为毒性废水对添加磁粉和无磁粉反应器微氧活性污泥进行16天的冲击,而后采用葡萄糖废水进行12天的恢复实验。经制浆中段废水冲击之后,有磁粉反应器最终出水的COD Cr去除率仍能达到71.57%,而无磁粉反应器仅37.29%。恢复实验中有磁粉反应器保持在80%以上,而无磁粉反应器仅能达到40%左右。对制浆中段废水冲击下污泥理化指标SVI和MLSS变化情况进行考察,结果表明有磁粉反应器的两项指标均优于无磁粉反应器。经过12天的恢复实验,添加磁粉反应器污泥的理化指标均能恢复到接近初始值,而无磁粉反应器性能难以恢复到接近初始值。  相似文献   

2.
谢澄  陈中豪 《国际造纸》2001,20(3):54-57
介绍了造纸工业漂白工段废水对环境的污染问题,以及解决此问题的两个途径,即研究应用无或少污染制浆漂白技术及研究应用漂白废水净化治理技术。本部分主要简述了目前无或少污染制浆漂白技术研究的进展研究。  相似文献   

3.
评价了苏打法,苏打—蒽醌法、苏打—蒽醌—硼酸盐法的模拟漂白浆厂废水的剧毒性和可处理性。进行了实验室规模的制浆、漂白和生物处理。对添加蒽醌和不加蒽醌的废水在可处理性方面没查觉到差异。苏打制浆液中加入硼酸盐引起了色度增加,其他废水的特性与所有已处理的废水相似。比较了未经处理的不加蒽醌和加蒽醌的废水对小鲤鱼(fathead minnow)和水蚤(Daphnia)的毒性。尽管无明显的统计,但含有硼酸盐的未经处理的制浆废液比含有苏打或苏打—蒽醌的未经处理的制浆废液对鱼和水蚤产生的毒性稍大些。经过生物处理的任一废水对这两种生物均无剧毒。  相似文献   

4.
厌氧处理在制浆造纸废水处理中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
苏振华 《国际造纸》2008,27(3):35-38
20世纪80年代早期,厌氧处理开始在制浆造纸废水处理中广泛应用,现有200多个厌氧处理厂用于处理制浆造纸厂的各种废水,其中应用最为普遍的厌氧处理系统是UASB和IC。厌氧技术非常适合于处理二次纤维造纸废水、机械制浆(过氧化氢漂白)废水、半化学法制浆废水以及亚硫酸盐法制浆和硫酸盐法制浆蒸发器污冷凝水。  相似文献   

5.
制浆造纸废水由于其有机物含量高,成分复杂,成为较难处理的工业废水之一,简述了制浆造纸不同工段废水的特点以及造纸废水水质指标,综述了主要的造纸废水处理技术和近年来国内外对制浆造纸废水的研究,为制浆造纸工业废水处理提供一定的借鉴。  相似文献   

6.
现阶段,制浆造纸废水的过程中有大部分很难被降解的木素衍生物,存在比较高的排出废水COD和色度,所以,应该深度处理制浆造纸废水,以便于达到降低废水色度和COD,从而有效提高排出废水的质量,能够完全符合GB3544-2008《制浆造纸工业水污染物排放标准》的相关要求,文章主要分析了制浆造纸废水深度处理新技术。  相似文献   

7.
通过利用处理后的制浆造纸废水灌溉生产动物饲料的牧草和农作物来实现制浆造纸厂的封闭水循环。从现场监测、调查和分析得到的影响评价结果表明,封闭水循环废水治理策略减轻了制浆造纸厂对水资源的影响,但仍需考虑公众对应用制浆造纸废水灌溉农作物的态度及制浆造纸废水对产品市场价值的影响。  相似文献   

8.
20世纪80年代初,制浆和造纸工业已经广泛应用厌氧处理废水,目前,全球有200家以上大型制浆和造纸工厂应用厌氧处理各种不同类型废水。最常用的厌氧反应器是上流式污泥返回槽(UASB)。适合厌氧处理的废水为:循环回用废纸制浆和造纸工厂废水,机械制浆(用过氧化物漂白)废水以及亚硫酸盐和硫酸盐制浆厂冷凝液。  相似文献   

9.
制浆造纸废水的处理十分重要,不仅能保护水环境和生态平衡,还能节约水资源、减少污染物排放,实现可持续发展。文章以环保理念下的制浆造纸废水处理工艺为重点,分析制浆造纸工业废水的组成及对环境的影响,介绍国内外制浆造纸废水的处理方法,并探讨环保理念下的制浆造纸废水处理工艺,对环保理念下的制浆造纸废水处理工艺的应用前景进行展望,以期推动制浆造纸业的可持续发展。  相似文献   

10.
随着环境污染问题的日益严重以及制浆造纸废水成分的复杂化,对废水排放的标准也在日渐严格,传统的一级物化处理+二级生化工艺处理废水已经力不从心,采用新的废水处理工艺,增加废水的深度处理已经成为制浆造纸行业可持续发展的必由之路。本文针对制浆造纸膜分离废水深度处理工艺应用展开综述,并对膜分离用于废水处理的膜污染及其再生过程进行描述,通过对膜法处理制浆造纸废水的研究背景和膜分离工程描述,以及总结膜污染的种类以及各种再生清洗方式,得出膜分离用于制浆造纸废水处理的关键在于需要对制浆造纸废水污染物成分进行分析,针对污染物类型选出高效经济的清洗方式。  相似文献   

11.
棉秆生物氧化机械浆生产本色擦手纸的实践   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
介绍了棉秆采用生物氧化机械法制浆并用于生产本色擦手纸的生产实践。生产实践结果表明,棉秆生物氧化机械制浆过程中尽可能地保留了半纤维素、木素,制浆得率高,制浆过程无碱无氯,无废水排放;采取湿部加入分散剂、烘缸表面喷涂剥离剂等措施,抄造的本色擦手纸纸张强度高,吸水性好,不掉纸毛;水电汽消耗较低;本色擦手纸绿色环保,适应市场需求。  相似文献   

12.
制浆造纸废水的生物处理   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文介绍了国内外对制浆造纸废水的生物处理的研究和应用情况,重点讨论了制浆造纸废水的厌氧处理装置和工艺以及固定化微生物处理制浆造纸废水的现状和发展前景。  相似文献   

13.
为了降低造纸工业中制浆废水、中段水的环境污染负荷,同时为造纸企业降低处理费用;采用膜分离技术处理造纸工业中的制浆废水、中段水。经膜处理后的制浆废水COD控制在2000mg/1以下、SS小于200mg/1。经膜处理后的制浆废水与中段水均符合企业回用要求,具有很好的节能减排优势。  相似文献   

14.
活化APMP制浆废水中的微生物群落,筛选出两株可有效降解APMP制浆废水的菌株,Pe-13和Pe-17,废水COD去除率分别达到57.39%和40.38%。对两菌菌体特征、生长曲线及废水降解过程加以研究,结果表明,与菌株Pe-17相比,菌株Pe-13在废水中具有更大的生长速率和COD去除速率,更适于APMP制浆废水的生物降解,同时,探讨了菌株Pe-13降解APMP制浆废水时的动力学过程,并建立了动力学方程。  相似文献   

15.
测定了生活于受竹子制浆造纸废水(采用"小苏打浸泡法"制浆)污染的河道中食蚊鱼活体肝脏7-乙氧基-3-异吩呛哇酮-脱乙基酶(7-ethoxyresorufino-deethylase,EROD)和谷胱甘肽硫转移酶(Glutathione-S-transferase,GST)的活性,并论证了食蚊鱼作为评价竹子制浆造纸废水生物毒性的指示生物的可行性。结果表明,食蚊鱼是比较理想的评价竹子制浆造纸废水生物毒性的指示生物,其活体EROD能有效、真实地评价竹子制浆造纸废水的安全性,GST在指示竹子制浆造纸废水生物毒性时的效果不如EROD。  相似文献   

16.
制浆造纸企业是用水大户,亦是废水排放大户.论文介绍了国内外制浆造纸工业废水处理的方法以及研究进展、制浆造纸过程中的节水技术以及制浆遣纸废水的综合利用.  相似文献   

17.
介绍了制浆造纸废水深度处理技术的研究现状以及主要污染物,讨论了几种方法的作用原理以及在制浆造纸废水深度处理中的应用和工程实例,提出了多种处理工艺,为制浆造纸工业废水深度处理技术提供参考。  相似文献   

18.
许从峰  郭芳杏  胡春  吕来 《中国造纸》2024,43(4):177-188
本文首先简要回顾了制浆造纸废水的特点及其对环境的影响,深入讨论了制浆造纸废水处理的传统技术和最新研究成果,随后总结分析了多种技术联合处理制浆造纸废水的优点及潜力,最后提出制浆造纸废水高效耦合处理新技术,并对未来的发展方向进行了展望,以期为高效低耗制浆造纸废水处理技术的实际应用提供一定的参考。  相似文献   

19.
制浆造纸废水对环境有着严重危害,国家对制浆造纸废水有着严格的要求和标准。在此背景下,在一般处理工艺的基础上,基于环保理念改进制浆造纸废水处理工艺。从某造纸厂采集制浆造纸废水,作为样品。对部分环节改进并增加一个深度处理环节,形成一个三层制浆造纸废水处理改进工艺。针对工艺改进前后的废水样品实施5项指标的测定,结果表明:工艺改进前后都对制浆造纸废水具有净化处理效果,各项指标均呈现下降的趋势。工艺改进前,CODcr和SS两指标尚未达到排放标准;工艺改进后,5项指标均达到了国家规定的排放标准,由此证明了制浆造纸废水处理工艺改进效果。  相似文献   

20.
20世纪80年代初期,制浆和造纸工业已经广泛应用厌氧法处理废水,目前,全世界有200多家各种类型的大型制浆和造纸工厂应用厌氧法处理废水.最常用的厌氧反应器是上流式污泥返回槽(uASB),适合于厌氧处理的废水为:用废纸制浆的造纸厂废水、机械制浆(过氧化物漂白)、半化学制浆废水以及亚硫酸盐和硫酸盐制浆厂的蒸发器冷凝液.该法优点:生产能量(生物气)、产生的生物固体最少、设备紧凑占地面积小、减少二氧化碳气体的排放.通过在线应用厌氧处理造纸车间封闭循环工艺用水,可以进一步节约新鲜水用量和减少废水排放.  相似文献   

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