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马尾松生产新闻纸过程中树脂障碍的生物控制 总被引:3,自引:2,他引:3
由于马尾松的树脂及有机抽出物含量高,传统的聚合物助留剂及树脂控制方案不能有效地消除树脂在纸机抄造过程中产生的障碍,造成了许多计划外的停机清洗。在相当长的一段时间里,它成为南纸新投产高速纸机进一步提高车速的瓶颈。面对新的挑战,该厂开始寻找新的树脂控制工艺,邀请多家国际著名化学品供应商提供解决方案。2000年3月,厂方决定采用美国佐治亚州生物酶脱墨技术公司(EDT)的生物控制树脂技术进行试验,以解决造纸过程的树脂障碍问题。南纸与EDT公司依靠先进的检测手段及先进的生物酶树脂分析方法对工艺过程中的有害树脂进行… 相似文献
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用生物酶技术克服树脂障碍 总被引:6,自引:0,他引:6
1999年 12月,世界上最快的新闻纸机之一,南平造纸厂#5纸机一次性试车投产成功。该纸机采用维美德优化概念(OptiConcept)技术,设计速度1800m/min,年生产能力18万t。浆料主要是该厂自己生产的200t/d马尾松TMP,配一部分DIP、GP和KP。 由于马尾松的树脂及有机抽出物含量高,传统的聚合物助留剂及树脂控制方案不能有效地防止开机时频繁出现于纸机各部的断头。这些树脂造成了许多计划外的停机清洗,在相当长的一段时间里,它成了制约这台新纸机进一步提高车速的主要瓶颈。面临这样的新挑战… 相似文献
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本文从树脂沉积产生的原因,树脂成分的测定,检测,评价及控制方法等诸方面叙述了造纸厂易出现的树脂障碍问题,并对其控制方案的选择提出了若干条建议。 相似文献
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<正>树脂障碍的原因是由于有害树脂的析出,这种析出受树种、制浆及漂白方法、水的硬度、pH值、温度等多种因素的影响,特别是在水的封闭系统中,循环水中含有微细纤维,因其细胞壁的损坏,含有大量的有害树脂,所以变得更为突出。 为了消除树脂障碍可采用助剂,其作用如下: 1 由于阴离子型分散剂的加入,提高了树脂粒子的负电性,提高了其稳定性,同时由于分散剂的定向吸附,形成水化膜,使树脂由憎水性变为亲水性状态。 2 加入能和Ca~(2+)等重金属离子生成络合物的药品,可除去这些阳离子,这时最好采用不仅能形成络合物,而且同时还有分散效果的多磷酸盐。 3 在水力碎浆机等调节和早期阶段,加入硫酸铝或阳离子型聚合物(聚激胺类),使树脂粒子吸附在纸浆上。 4 使树脂粒子吸附在滑石粉、石棉纤维,蒙脱石(皂土)等矿物填料上,滑石粉具有弱憎水性,所以可将憎水性的树脂粒子吸附在表面上减低了树脂的粘度和粘着性,从而防止相互凝聚。 5 在纸浆中加入适量润湿剂及乳化剂等,将树脂粒子溶解或乳化。 相似文献
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马尾松新闻纸生产的树脂障碍及控制 总被引:4,自引:1,他引:4
主要介绍了新闻纸生产中树脂的沉积及其造成的障碍,重点阐述了目前广州造纸有限公司新闻生产中控制树脂沉积的方法。对实际生产中主要采用的添加硫酸铝和滑石粉并畏以必要的机械控制方法进行了总结。 相似文献
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本文介绍了广州造纸有限公司亚硫酸盐化学木浆树脂的基本形态及造成的树脂障碍,并介绍了亚硫酸盐化学木浆树脂障碍机械控制的实践。 相似文献
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本研究采用732氢型阳离子交换树脂(以下简称阳离子树脂)、201×7氢氧型阴离子交换树脂(以下简称阴离子树脂)对造纸废水进行脱盐处理,研究了树脂在静态吸附和动态吸附过程中对造纸废水中离子的吸附性能。结果表明,阳离子树脂对造纸废水中Na+、Ca2+、Mg2+和Fe3+均有明显的去除效果,阴离子树脂对Cl-和SO42-有明显的去除效果。吸附时间为15 min、阳离子树脂∶阴离子树脂=1.2∶1.4(质量比),阳、阴离子树脂联用脱盐效果最佳。动态吸附过程中,随着流速增大,阳、阴离子树脂对离子的去除效果逐渐减弱,阳离子树脂适宜动态吸附流速为4~12 BV/h,阴离子树脂适宜动态吸附流速为4~10 BV/h。阳离子树脂的最佳再生条件为动态吸附流速4 BV/h、质量分数4%、体积3 BV,阳离子树脂再生率为94%;阴离子树脂的最佳再生条件为动态吸附流速4 BV/h、质量分数5%、体积3 BV、阴离子树脂再生率为84%。饱和吸附后树脂多次充分再生情况下,阳离子树脂再生率保持在90%以上,阴离子树脂再生率保持在80%以上。 相似文献
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纳米乳液广泛应用于造纸行业中,且纳米乳化技术在造纸助剂的开发中扮演着重要作用,本文介绍纳米乳液的形成、制备方法和稳定机理,并重点探讨Pickering乳液及其在造纸中的应用前景。 相似文献
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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
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木浆复合水刺法非织造布以其良好的柔软性、悬垂性、吸湿性而用于电子擦布,但是在进行精密电子产品的擦拭过程中,会因掉屑现象而严重影响电子产品的性能。本文从纤维原料、生产工艺、后整理等方面来分析掉屑现象产生的原因,并结合掉屑率测试实验的数据结果分析来探讨解决方案。 相似文献