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相似文献
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1.
近几年,制浆造纸工业发展速度较快,随着人均消耗纸量的不断增加,造纸行业的发展具有巨大的潜力。但与此同时,造纸行业排放的污染总量也在增加,所造成的环境污染问题日益突出,制浆造纸工业已成为我国排放有机水污染物最多的工业行业。 造纸工业的主要污染源是化学浆的蒸煮黑液和漂白废水。其中化学浆的蒸煮黑液,占污染  相似文献   

2.
中国造纸工业非木材制浆污染防治的评价与展望   总被引:8,自引:1,他引:8  
林乔元 《中国造纸》2006,25(5):47-56
详细阐述了中国造纸工业非木材制浆“三废”的污染防治进展,尤其是水污染的防治进展情况。指出近年非木材制浆黑液治理已取得突破性进展,成绩显著,中国造纸工业对水环境的污染已经得到较大程度的缓解。但目前非木材中的禾草化学浆排放废水的COD,对造纸工业排放废水COD的贡献率仍然最大,半化学浆排放废水COD的贡献率次之,两者仍是中国造纸工业水污染防治的难点及重点。强调了随着非木材制浆碱回收技术的快速发展,白泥产量会猛增,它已成为非木材制浆固体废弃物污染防治的一大难点,必须引起重视。  相似文献   

3.
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   

4.
加拿大高得率浆厂用水量及废水处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
加拿大有9家工厂生产商品高得率浆,主要以阔叶木和云杉为原料生产BCTMP,总产能约为220万t/a.这些工厂的用水量相当低,其中有2家工厂实现零排放.工厂所排放的废水中抽出物及化学需氧量浓度均较高,难于生物处理,这为各种生化处理法都带来困难,其中包括活性污泥处理法、厌氧处理法以及最新的生物膜活性污泥法.文章综述了高得率制浆废水的特性及其生物处理技术.  相似文献   

5.
加拿大有9家工厂生产商品高得率浆,主要以阔叶木和云杉为原料生产BCTMP,总产能约为220万t/a.这些工厂的用水量相当低,其中有2家工厂实现零排放.工厂所排放的废水中抽出物及化学需氧量浓度均较高,难于生物处理,这为各种生化处理法都带来困难,其中包括活性污泥处理法、厌氧处理法以及最新的生物膜活性污泥法.文章综述了高得率制浆废水的特性及其生物处理技术.  相似文献   

6.
CTMP制浆技术     
对现今应用比较广泛、技术相对先进、有好的发展前景的化学热磨机械浆(CTMP)的生产工艺流程、工艺特点以及前景展望做了详细的论述。得出结论:高得率制浆使用化学药品少,生产过程排放的废液污染负荷轻,对环境的污染小;纸浆得率高,能源利用率高,节约能源;原料来源广,可以充分合理利用纤维原料。因此,高得率制浆在造纸工业中的应用越来越广泛,并必将成为21世纪造纸工业的主导浆种。  相似文献   

7.
生物技术在制浆造纸工业的应用及其进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
传统的制浆造纸工业中许多工艺过程是化学过程,在化学过程中往往伴随产生一些高COD、BOD、SS、AOX负荷废水,以致环境受到极其严重的污染。随着生物技术的发展,生物技术在制浆造纸工业领域取得了巨大进展,并已在生物工程改良造纸原料、生物制浆、生物漂白、造纸过程生物技术以及废水的生物处理技术等领域进入了实际应用。本文拟对上述问题进行扼要综述。  相似文献   

8.
唐黎标 《湖北造纸》2013,(3):38-39,46
造纸废水排放量大,而且污染严重,成为水处理中的重中之重。造纸废水的综合治理一直是国内外造纸工业和环保界的研究热点,而生物法处理造纸废水具有效率高、成本低、不产生二次污染等优点,今后随着造纸工业和生物技术的迅猛发展以及对环境质量要求的提高,生物法是解决我国造纸工业水污染的最终出路。本文主要介绍生物处理技术在刺浆造纸工业废水处理中的应用以及发展.  相似文献   

9.
本课题分析了化学机械浆废水厌氧-好氧-深度处理的传统工艺在稳定运行方面面临的挑战,以及化学机械浆高浓废水零排放工艺应用存在问题,提出了一种化学机械浆高浓废水经济性处理工艺,并对工艺实践中的注意事项、效益进行了总结。结果表明,化学机械浆高浓废水经该经济性处理工艺处理后,某企业可节约1147万元/a。  相似文献   

10.
设计了生物处理高得率浆碱性过氧化氢机械浆(APMP)废水厌氧(USAB)-好氧(SBR)组合技术,结果表明该技术可使APMP废水COD去除率达90.3%。并用计算机处理实验结果,建立了厌氧-好氧关联方程及SBR降解APMP废水的动力学关系式。  相似文献   

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