1) papermaking wastewater
废纸再生造纸
1.
Synthesis and application of cationic flocculant PDA ——Studies on treating papermaking wastewater(Ⅱ);
阳离子絮凝剂PDA的合成与应用研究——对废纸再生造纸废水的处理研究(Ⅱ)
2) wastewater from reproduced papermaking
再生纸造纸废水
1.
Designed by means of orthogonal experiment method,experiments were carried cut to study the possibility of SFT as a substitute for PAM to treat wastewater from reproduced papermaking.
利用正交法设计实验 ,研究超细滑石粉 SFT(12 5 0目 )代替 PAM作助凝剂对再生纸造纸废水进行混凝处理。
4) wastewater from reproduced pulp papermaking
再生纸浆造纸废水
1.
The wastewater from reproduced pulp papermaking was treated by coagulation process with four inorganic coagulants,Al2(SO4)3,PAC,FeSO4,FeCl3,two organic coagulant aids(PAM,sodium alginate).
通过四种无机混凝剂(Al2(SO4)3、PAC、FeSO4、FeCl3)和两种有机助凝剂(PAM、海藻酸钠)对再生纸浆造纸废水进行了混凝处理研究。
6) Repulped papermaking
再生造纸
1.
The wastewater treatment for repulped papermaking plants using chitosan and its compasite chitosan as biosorbents is studied.
考察了pH值、壳聚糖用量、搅拌速率及静置时间等对COD去除率的影响,得出了最佳实验条件:pH值6 5~6 7,搅拌速率120r/min,静置时间12h,壳聚糖最佳用量为0 4g/L,在此条件下废水的COD去除率可达66%以上·壳聚糖处理效果明显优于无机混凝剂硫酸铝;将壳聚糖与硫酸铝进行配比制得复合净水剂处理再生造纸废水,可进一步提高COD的去除率,去除率可达到83%以上·该净水剂既可以有较高COD去除率,又可以避免二次污染,有较好的环保效果
补充资料:废纸纤维回用
废纸经收集、分类并处理后的纤维再用。可抄造同类或其他品种的纸。是造纸工业充分利用纤维资源,减少社会废弃物公害的一项有益措施。由于是纤维的直接利用,不需经过通常的制浆工艺,从而可节省化学药剂、水及能源的消耗,也减轻了制浆过程对水和大气的污染负荷。为了节约木材资源,废纸纤维回用的重要性日益受到各国的重视。在日本、联邦德国等国,废纸纤维回收量高达总用浆量的40%以上。1987年世界产纸量为2.16亿吨,其中约有6000万吨基本上是依靠废纸纤维回用和部分填料、涂料来替代纸浆的。目前,中国的废纸回收率为20%左右。
一般从废纸回收的纤维,虽经过适当的加工处理,但其色泽和物理强度均比原制造该类纸张所使用纸浆要低一些,而且废纸纤维的反复回用次数愈多,质量愈加降低。
废纸分类 废纸的种类很多,分类使用并选择适当的处理方法,方能提高废纸的使用价值。废纸大体可分成5类:
①旧报纸类:这类废纸污杂物含量少,而油墨含量大。回收纤维主要为机械木浆,可供抄造新闻纸或低档印刷纸用。
②旧书籍杂志纸类:这类纸张国际上多用阔叶木化学浆或半化学浆制造,中国主要用化学草浆制造。这类废纸油墨含量高,含有书钉、线绳或夹有塑料。一般经除染、净化脱墨漂白后,用于抄造印刷纸,也可不经漂白用于抄造纸板。
③加工边废料类:包括印刷厂、制本厂、制箱厂、制袋厂等在加工生产时,裁切剩余边角废料。这类废纸无混杂物,可视作原浆直接使用。
④包装纸类:包括水泥袋、纸箱和其他包装纸。主要是硫酸盐木浆纤维。含有大量的水泥粉尘、复合塑料、沥青等异杂物,可用热熔法将其分解成微粒,均匀分散于纸浆,无碍于成纸的质量。用于生产纸板、油毡纸等。
⑤混合废纸类:各类纸张混杂,含有大量污杂物,难以分选,因此习称五色纸。一般只拣除块状异杂物,不分档次,多用为低档纸板的底浆。
废纸加工 废纸的种类繁多,相应的加工方法也较多,但核心是除去全部异杂物。基本过程为碎解-净化-脱墨。废纸回用工艺的选择,主要决定于废纸的类别和所生产纸张的品种,可简可繁,并非一律都要采用上述的全部处理过程。
①碎解:靠水力碎浆机旋转产生的旋涡冲击作用使废纸碎解成浆。用高浓除渣器清除粗大杂物,再用孔型或缝型筛板进行第二次筛选。在碎浆机中难于分散的小纸片,在疏解机中补充碎解(图1),保证所有纤维逐根分离。
②净化:通过碎解过程,虽除去了部分异杂物,但对含有塑料等热熔物的废纸类,尚须进一步净化,方能提高废纸浆的使用价值。将碎解后的纸浆泵送入热熔物处理系统(图2 )。通过浓缩机,将浆的浓度提高到20~25%,用螺旋输送机将浆送进热磨机,热磨后的热熔物呈微粒状。也可用冷法除去热熔物,经过第一段、第二段、第三段逆向除渣器连续处理,主要除去比重小的杂质,如聚苯乙烯、聚乙烯碎片、蜡、油脂、压敏胶等。合格良浆送往浮选槽处理,排渣则送往第一段贮浆池待处理。
③脱墨:新闻纸及书籍杂志类废纸用于生产印刷用纸张时,必须进行脱墨。最常用的方法有浮选法和洗涤法。浮选法脱墨是用脱墨剂(一般为烧碱或脂肪酸皂)或非离子表面活性剂(如烷基聚氧乙烯醚等)使油墨从纸的表面松脱,再用碎浆机使纸的纤维松散开来,保持浆的浓度在0.9~2.0%时,加入絮聚助剂沉积于油墨微粒表面上,起到疏水作用。当浆在浮选槽中充入空气,形成气泡时,油墨颗粒附着在气泡表面,随着气泡上浮到浆面,与气泡一并排出槽外。脱墨的纸浆,经纸浆精选除渣器,然后进入第二段浮选槽进行纤维回收。浮渣用离心浓缩机脱水后予以排弃。洗涤法脱墨是将加入脱墨剂的浆料,经螺旋压榨洗涤器进行三段洗涤。第一段进浆浓度为3.5%,出浆浓度为20~25%;第二段将浆稀释至2%,经高浓压力筛、重力浓缩机,将高浓浆存于高浓浆池;第三段将稀释到4%,经螺旋压榨洗涤器洗涤后浓度为20%。至此浆中的油墨颗粒大部分可以被排除于浆外。
一般从废纸回收的纤维,虽经过适当的加工处理,但其色泽和物理强度均比原制造该类纸张所使用纸浆要低一些,而且废纸纤维的反复回用次数愈多,质量愈加降低。
废纸分类 废纸的种类很多,分类使用并选择适当的处理方法,方能提高废纸的使用价值。废纸大体可分成5类:
①旧报纸类:这类废纸污杂物含量少,而油墨含量大。回收纤维主要为机械木浆,可供抄造新闻纸或低档印刷纸用。
②旧书籍杂志纸类:这类纸张国际上多用阔叶木化学浆或半化学浆制造,中国主要用化学草浆制造。这类废纸油墨含量高,含有书钉、线绳或夹有塑料。一般经除染、净化脱墨漂白后,用于抄造印刷纸,也可不经漂白用于抄造纸板。
③加工边废料类:包括印刷厂、制本厂、制箱厂、制袋厂等在加工生产时,裁切剩余边角废料。这类废纸无混杂物,可视作原浆直接使用。
④包装纸类:包括水泥袋、纸箱和其他包装纸。主要是硫酸盐木浆纤维。含有大量的水泥粉尘、复合塑料、沥青等异杂物,可用热熔法将其分解成微粒,均匀分散于纸浆,无碍于成纸的质量。用于生产纸板、油毡纸等。
⑤混合废纸类:各类纸张混杂,含有大量污杂物,难以分选,因此习称五色纸。一般只拣除块状异杂物,不分档次,多用为低档纸板的底浆。
废纸加工 废纸的种类繁多,相应的加工方法也较多,但核心是除去全部异杂物。基本过程为碎解-净化-脱墨。废纸回用工艺的选择,主要决定于废纸的类别和所生产纸张的品种,可简可繁,并非一律都要采用上述的全部处理过程。
①碎解:靠水力碎浆机旋转产生的旋涡冲击作用使废纸碎解成浆。用高浓除渣器清除粗大杂物,再用孔型或缝型筛板进行第二次筛选。在碎浆机中难于分散的小纸片,在疏解机中补充碎解(图1),保证所有纤维逐根分离。
②净化:通过碎解过程,虽除去了部分异杂物,但对含有塑料等热熔物的废纸类,尚须进一步净化,方能提高废纸浆的使用价值。将碎解后的纸浆泵送入热熔物处理系统(图2 )。通过浓缩机,将浆的浓度提高到20~25%,用螺旋输送机将浆送进热磨机,热磨后的热熔物呈微粒状。也可用冷法除去热熔物,经过第一段、第二段、第三段逆向除渣器连续处理,主要除去比重小的杂质,如聚苯乙烯、聚乙烯碎片、蜡、油脂、压敏胶等。合格良浆送往浮选槽处理,排渣则送往第一段贮浆池待处理。
③脱墨:新闻纸及书籍杂志类废纸用于生产印刷用纸张时,必须进行脱墨。最常用的方法有浮选法和洗涤法。浮选法脱墨是用脱墨剂(一般为烧碱或脂肪酸皂)或非离子表面活性剂(如烷基聚氧乙烯醚等)使油墨从纸的表面松脱,再用碎浆机使纸的纤维松散开来,保持浆的浓度在0.9~2.0%时,加入絮聚助剂沉积于油墨微粒表面上,起到疏水作用。当浆在浮选槽中充入空气,形成气泡时,油墨颗粒附着在气泡表面,随着气泡上浮到浆面,与气泡一并排出槽外。脱墨的纸浆,经纸浆精选除渣器,然后进入第二段浮选槽进行纤维回收。浮渣用离心浓缩机脱水后予以排弃。洗涤法脱墨是将加入脱墨剂的浆料,经螺旋压榨洗涤器进行三段洗涤。第一段进浆浓度为3.5%,出浆浓度为20~25%;第二段将浆稀释至2%,经高浓压力筛、重力浓缩机,将高浓浆存于高浓浆池;第三段将稀释到4%,经螺旋压榨洗涤器洗涤后浓度为20%。至此浆中的油墨颗粒大部分可以被排除于浆外。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条