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相似文献
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1.
两段石灰法绿液除硅   总被引:2,自引:0,他引:2  
张陶芸 《纸和造纸》2007,26(2):64-66
本文阐述了木浆与非木浆绿液苛化白泥的成分组成,非木浆绿液苛化白泥的硅干扰及两段石灰法绿液苛化除硅试验。  相似文献   

2.
对消化苛化同时进行(即石灰与绿液直接反应制备白液)的传统苛化工艺进行改良,即采用氢氧化钙加入到绿液中的方法,探讨绿液温度、反应时间、绿液浓度及初始苛化度对白泥碳酸钙形态结构的影响。实验结果表明:低温条件下(60℃)反应30 min、60 min时均有少许纺锤状碳酸钙出现,随着反应时间的延长纺锤状逐渐不明显。反应温度升高,白泥碳酸钙的长径比减小,且形态变为米粒状。高温(100℃)反应时绿液初始苛化度及绿液浓度对白泥碳酸钙的形态影响不大(均为米粒状),绿液初始苛化度越大,白泥碳酸钙的粒径越大,且粒子分散性能越好,而绿液浓度对粒径大小影响较小。采用改良工艺较传统工艺(减少消化对苛化的干扰)所得的白泥碳酸钙的形态规整且粒径分布均匀。  相似文献   

3.
碱回收苛化系统中的绿泥与白泥合并处理武纪云河北省邢台市造纸厂关键词传统苛化设计系统,改造,绿泥,白泥,合并处理传统奇化系统设计中,绿泥在绿液澄清器沉淀,而后由膜果导入绿泥洗涤器洗涤,再被排入地沟或用泵送至堆渣场。在生产操作过程中,绿泥的这种排放形式存...  相似文献   

4.
为了平衡浆纸产量,提高碱的自给率和回收率,降低排泥残碱量,黑龙江斯达造纸有限公司碱回收分厂苛化工段,改以往一次洗涤排泥残碱为二次洗涤,旬增效益6.7万元。该公司碱回收分厂苛化工段原有1台洗涤器、2台绿液澄清器。以往排泥只能进行一次洗涤,排出的洗渣机白泥中残碱量达0.4L/m3。而降低白泥残碱一直是苛化降低碱流失,提高回收率的重要途排泥再次洗涤。投入2万元增加了一台分配箱和几条白钢管道,将绿液澄清器进行改造,将工艺流程切换成两段洗涤,使排出的白泥中含碱量降至0.3L/m3,稀白液浓度显著提高。现每班比以往多回收残碱近1t,每天可…  相似文献   

5.
我公司采用硫酸盐法制浆,蒸煮后的废液俗称黑液,碱回收的过程就是尽量把黑液从浆料中提取出来,经过蒸发浓缩燃烧变成绿液,然后用石灰苛化,重新转变成适合于蒸煮使用的浓白液。因此提高浓白液苛化度是十分重要的。通过几年的生产实践,我认为影响浓白液苛化度的因素有以下几个方面。1石灰质量石灰是苛化工段的一个重要原料,石灰质量直接影响浓白液的苛化度。我公司使用的自产石灰的有效钙含量在70%以上,并要求颗粒在15~30mm之间,这样的颗粒表面积大,能与绿液充分反应。石灰有效钙含量越高,对浓白液苛化越有利,所需补充的…  相似文献   

6.
碱回收白泥是造纸行业的主要污染物之一,白泥是带有残碱的高碱性二次污染物。以非木材纤维为原料的制浆造纸企业,由于白泥的硅含量高,碱回收有严重的硅干扰,白泥不能全部再生回用。若对白泥进行填埋或堆放,其中的有害成分,特别是碱会对环境造成严重污染。本研究利用铝盐改性膨润土获得铝基膨润土(AlMB)吸附除硅,通过调节AlMB的用量,得到不同硅含量的竹浆绿液,再将不同硅含量的绿液分别采用两种苛化方法进行苛化,得到不同硅含量、不同苛化方法的白泥。实验对比分析了白泥白度、粒径和晶体形貌、硅含量以及苛化方法对白泥性能的影响。结果表明,硅的存在对竹浆绿液苛化效率、苛化所得白泥的白度和匀整性不利,而经过AlMB除硅并结合间歇式苛化法则能有效地改善绿液苛化效率及苛化白泥的质量。  相似文献   

7.
本文针对传统造纸黑液碱回收绿液苛化工艺中存在化白泥二次污染及其治理的技术难题,研究出了一种根本就无废渣(白泥)产生,没有白泥的二次污染,不需要白泥回收处理工序,而且能直接生产出烧碱(白液)和轻质酸钙两种造纸原料的黑液碱回收绿液荷化清洁生产新工艺,该技术适用于碱法制浆厂(草浆、木浆均可)黑液碱回收绿液苛液荷化清洁生产新工艺。该技术适用于碱法制浆厂(草浆、木浆均可)黑液碱回收绿液苛化工序的技术改造,在生产中的实际应用结果表明,该技术不仅从根本上避免了白泥的二次污染,而且具有非常可观的经济效益。  相似文献   

8.
何贯洲 《中国造纸》2021,40(7):47-50
本文介绍了化机浆碱回收苛化绿泥的处理方法,分析了化学机械法APMP制浆和烧碱法制浆苛化绿泥的不同特点.用板框压滤机代替传统的卧式螺旋离心机处理苛化绿泥,处理后的绿泥干度能提高10%~13%,残碱降低3%~5%,纯固体碱回收量约增加2t/d.解决了绿泥干度低、黏稠等缺点,为绿泥的后续再利用提供了条件.  相似文献   

9.
王敏 《湖北造纸》2009,(4):25-26
采用硫酸盐法制浆,蒸煮后的废液俗称黑液,碱回收的过程就是尽量把黑液从浆料中提取出来,经过蒸发浓缩燃烧变成绿液,然后用石灰苛化,重新转变成适合于蒸煮使用的浓白液。因此提高浓白液苛化度是十分重要的。通过几年的生产实践,我认为影响浓白液苛化度的因素有以下几个方面。  相似文献   

10.
1引言 苛化过程是碱回收工艺中的最后一个环节,在碱回收中有着重要的作用,它为蒸煮工段得到优质、足量的白液提供了保证,而影响苛化工艺最主要的因素就是石灰的加入量。虽然苛化反应过程并不复杂.但要使反应控制得恰当。必须进行一些必要的测控。比如:反应物量及其比值,即分别控制好绿液的浓度和流量以及石灰的质量和加入量:反应温度;反应时间;生产物苛性钠(白液)与碳酸钙(白泥)的分离等。  相似文献   

11.
为了了解白泥碳酸钙对AKD施胶性能的影响因素,研究了制备白泥碳酸钙的绿液和生石灰对AKD施胶性能的影响。结果表明:绿液和生石灰都对AKD的施胶性能有抑制作用,且绿液的影响要大于生石灰。除去绿液的水不溶物或生石灰的酸不溶物,能够较好地改善白泥碳酸钙对AKD施胶性能的抑制。  相似文献   

12.
为了进一步了解影响白泥碳酸钙白度的因素,实验对白泥的物理性能和苛化原料进行了分析研究。结果表明,碱回收白泥的物理性能中,水分含量和粒径对白泥白度的影响最大,其次晶型对白度也有一定的影响;苛化原料中生石灰对白泥白度的影响要大于绿液的影响。  相似文献   

13.
为了了解影响白泥碳酸钙的光学性能的因素,本文研究了白泥碳酸钙制备中原料对其光学性能的影响。结果表明,在白泥碳酸钙的制备中生石灰对其光学性能的影响要大于绿液;生石灰中酸不溶物对光学性能影响明显,对白度的影响可达3.35%,对色度影响达41%。  相似文献   

14.
王建  张丹  刘燕婷 《中国造纸》2013,32(9):15-18
为了提高制浆造纸碱回收白泥白度,研究了草浆碱回收绿液水不溶物含量对草浆碱回收白泥光学性能的影响.实验结果显示,草浆绿液中的水不溶物是影响白泥白度的主要因素,草浆绿液水不溶物含量越高,白泥白度越低;当浊绿液经滤纸过滤,去除绿液中的水不溶物后,所制备白泥白度增幅达到7.9个百分点;有效降低草浆绿液中的水不溶物含量是降低白泥与商品PCC(沉淀CaCO3)色差的关键.  相似文献   

15.
为了更好地了解绿液对草浆碱回收白泥光学性能的影响,对绿液的成分进行了检测分析,并就其对白泥光学性能的影响进行了研究。结果表明,草浆绿液对光学性能的影响明显,当绿液添加量为100%和20%,白泥白度分别为84.08%ISO和92.66%ISO,差幅比例为10.2%,制备的白泥均偏绿偏黄;草浆绿液中不溶物是影响草浆碱回收白泥光学性能的主要原因,用滤纸处理后的绿液制备白泥白度高,为93.98%ISO,且偏红偏黄;由滤纸处理后绿液制备的白泥白度高出由浊绿液制备白泥白度9.9%ISO,差幅为11.77%;绿液经过絮凝和澄清处理,对碱回收白泥光学性能有明显改善。  相似文献   

16.
碱回收系统技术革新   总被引:3,自引:0,他引:3  
钟香驹 《国际造纸》2001,20(5):49-51
硅干扰一直是非木材纤维制浆碱回收的一个老大难问题。印度Amerit造纸公司提出一个MKCR系统,旨在解决这个课题。MKCR的主要特点有:(1)以40%-45%固含量的浓黑液与稻壳混合燃烧,回收化品;(2)实施绿液除硅,使从白泥中回收石灰成为可能。采用MKCR系统,可为实现清洁生产,获取社会效益和经济效益奠定基础。  相似文献   

17.
绿液除硅对苛化工段操作的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
汪苹  潘登  陈宇  魏燕 《中国造纸》2003,22(11):14-17
绿液中硅含量高是影响苛化工段操作的重要因素之一。实验室研究以直接向绿液投加除硅剂进行除硅操作,可获得高达97%的除硅率。在进行未除硅和除硅苛化液澄清以及白泥洗涤过滤等实验后,证实除硅可缩短苛化澄清时间、压缩白泥沉降层,得到的除硅白泥过滤速度明显加快、干度提高。  相似文献   

18.
研究生石灰对白泥基本性能的影响。结果表明,生石灰对白泥白度的影响比较显著,在生石灰添加比例从100%降至0%时,绿液作为碳酸根源,白泥白度值从76.44%ISO增至90.11%ISO,增幅为17.88%;生石灰有利沉降体积的增加,但对堆积密度存在负面影响;另外,生石灰对白泥的粒径影响也较明显,当生石灰添加比例从100%减至20%时,其中位径从5.73μm减小到4.88μm。  相似文献   

19.
麦草浆绿液硅含量高,影响碱回收工序的顺利进行,对白泥的回收利用也有不利影响。本文研究了绿液预苛化法除硅和CO2法除硅的效果。结果表明:预苛化法除硅的除硅率为60%~80%,CO2法除硅的除硅率可达90%以上。  相似文献   

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