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紙機白水的回用

發布時間:2024-11-08 22:54:02

Ⅰ 大蝦們,造紙廢水回用的標準是什麼啊!

我們廠是這樣的:洗草水經平流沉沙、絮凝沉澱、輻流沉澱後回用;紙機白水是不經處理的,除非是多餘的部分,排入中段水處理;剩餘的水就是正常處理,標准就是省標,可以回用。

Ⅱ 造紙廠污染有多嚴重

造紙工業是我國污染環境的主要行業之一。國務院要求,到 2000 年底以前,全國所有工業污染源都必須達標排放。解決中國造紙工業的污染已成為十分緊迫的任務。

目前我國制漿造紙工業污水排放量約佔全國污水排放總量的 10—12%,居第三位;排放污水中化學耗氧量約佔全國排放總量的 40—45%,居第一位。造紙工業已成為我國污染環境的主要行業之一。

制漿造紙生產中的廢水主要是蒸煮廢液、中段廢水和造紙白水三部分。蒸煮廢液的污染負荷約佔全部制漿造紙廢水的 80%,是最主要的污染源,其次是中段廢水。造紙白水回改技術,在我國已普遍推廣。大型紙機一般都採用了多園盤過濾機,中小企業則採用氣浮池或多園盤過濾機進行白水回收,使造紙白水得到了充分的回用,有的已實現封閉循環。造紙白水的污染治理在技術上已沒有障礙。蒸煮廢液和中段廢水的污染治理是我國造紙工業污染防治的重點和難點。

木材制漿造紙蒸煮廢液的污染治理,無論是鹼法或酸法制漿,在國際上,技術都已成熟。我國造紙原料中,木材原料品占很小的比重,在自製漿中,木漿比例不足 10%。國內以木材為原料的化學漿廠基本均已配套了鹼回收系統,鹼回收率可達 90% 以上。盡管回收率仍低於國際先進水平,但運行良好。少量生產漂白木漿的中段廢水,由於採用傳統的 CEH 三段漂,雖然還沒有解決二惡英的污染問題,但經兩級處理,還可以達標排放。

我國以非木材為原料的制漿造紙企業普遍規模小,裝備比較落後,其廢水的污染治理程度遠遠落後於世界平均水平,存在的問題多,是最主要的污染源。

我國造紙原料以非木原料為主,非木原料中又以麥草為主。制漿方法以鹼法為主,其他還有很少量的酸法制漿和亞銨法制漿。非木原料蒸煮廢液的特性與木材原料相比有很大的不同。據測算我國麥草鹼法化學漿年產量約 340 萬噸左右,每年用鹼量約 100 萬噸。目前,大多數企業沒有配套的鹼回收系統。通過鹼回收系統回收的鹼不到 5%,95% 以上的燒鹼連同被溶解的有機物被排入水體。全國麥草漿 CODcr 的排放量約占整個造紙工業排放總量的 74% 以上。

早期的麥草漿鹼回收設計,大都參照和沿用了木漿的設計參數,結果使鹼回收系統難以正常運行。油耗高、成本高,鹼回收率很低,運行故障多。由於鹼回收率低,部分污染負荷被轉移到中段廢水來處理,使得中段廢水的處理費用居高難下,進而影響整個企業的經濟效益。對麥草制漿廢水還不能實現經濟有效的治理,這是我國造紙工業污染防治面臨的一大難題。

針對麥草漿鹼回收的問題和難點,國內曾有一些研究人員進行了其他污染治理技術的研究,方法達十多種。諸如通過超濾和電滲析法分別回收木素和鹼,還有通過裂解法回收燒鹼以及醋酸等多種裂解產品;還有的通過酸析木素,然後對澄清液進行生化處理等等。這些探索和實踐也使造紙工作者進一步認識到傳統的鹼回收方法仍然是治理麥草鹼法化學漿蒸煮黑液污染問題比較適宜的方法。對麥草漿鹼回收一些技術難題,如黑液的降粘、除硅、提高提取率和鹼回收率,還需要繼續進行攻關。 徹底解決中國造紙工業污染問題,必須結合造紙行業結構調整的整體要求,從原料結構、裝備水平、企業規模等方面採取綜合措施。 我國造紙工業較為嚴重的污染狀況是多種原因造成的。非木材原料比例過大、企業規模過小、裝備落後造成對污染較難實現經濟有效的治理,是最重要的原因。當前要積極採取一些措施,如:擴大使用商品木漿和二次纖維,充分回收利用廢紙,積極推進林紙一體化,加快發展造紙速生豐產林基地,努力提高木材原料比重;支持一批重點企業通過技術改造達到比較合理的生產規模,實現裝備技術水平的跨越,並徹底解決污染問題;支持 3.4 萬噸/年以上規模的麥草化學漿生產線通過建設鹼回收和中段水處理系統,實現達標排放;加強造紙工業環境保護領域新技術、新設備的研究與開發,學習、借鑒、引進國際先進技術、裝備,逐步提高造紙工業污染防治和環境保護的水平,實現我國造紙工業持續穩定發展。

Ⅲ 造紙廢水的回收利用

廢紙再生造紙工藝可分為制漿和抄紙兩大部分。在制漿部分的除渣、洗漿、漂洗等過程中,產生大量的洗滌廢水。根據廢紙來源和生產工藝的差別,洗滌廢水的特性有所不同,其污染物含量大致為:CODCr 600~2400 mg/L, BOD5 125~585 mg/L,SS 650~2400 mg/L,色度 450~900倍,外觀呈黑灰色。洗滌廢水量為100~200 t/t紙;與通常的抄紙工藝一樣,在廢紙再生造紙的抄紙部分,也產生含有纖維、填料和化學葯品的「白水」,對該廢水常採用氣浮法進行處理,回收纖維和填料,並使處理後的「白水」得以循環使用。
造紙廢水是一種處理難度較大的工業廢水,一般通過物化法+生化使其中的污染物質得以降解。由於廢水本身所含污染物十分復雜,經處理後,出水雖能基本達到排放標准,但與廢水回用對水質的要求相距較遠,採用傳統砂濾、活性炭過濾、多介質過濾等處理工藝實現廢水回用處理,只是一定程度降低出水懸浮物濃度,對污水中可溶性污染物如COD、氨氮和鹽分等無法進一步除去,如果回用,會直接影響到紙張效果。造紙行業一般回用中水往往只限於生產過程的除渣、洗漿、漂洗等對水質要求不高的生產工藝,而且這些工段用水對COD、濁度、鐵等指標有一定要求,現有過濾技術並不能滿足這些工段的水質要求,而且傳統多級過濾工藝有流程長、佔地面積大、產水水質不穩定等缺點。必須採用先進的中水回用處理工藝,在原有污水達標排放的基礎上,進一步降低水中鐵、COD濃度,一方面可直接作為回用水,用於除渣、洗漿、漂洗等對水質要求不高的工段;另一方面處理後的中水,可直接通過反滲透離子交換脫鹽,免除了反滲透工藝中多級保安過濾和超濾工藝,減少了前處理費用,延長RO膜使用壽命。
本工藝起始點為砂濾出水,COD約為110mg/l,先採用AFF不對稱纖維過濾器進行精密過濾,AFF是一種集加葯、微絮凝、沉澱和過濾為一體的高效過濾設備,其特點是濾速快(濾速是砂濾的10倍以上)、過濾精度高(過濾精度為5um,是一般砂濾的4倍)、反沖容易、管理方便,在本項目中,AFF主要是作為進一步除鐵和中水中懸浮物的設備。
經過AFF過濾的中水,COD指標仍為100mg/l左右,而且主要為可溶性COD(SCOD),直接影響中水回用價值,同時有機物對反滲透膜使用壽命影響甚大,必須通過適當的處理工藝,使其降至30mg/l以下。
故採用膜生物流化床(MBFB)工藝,利用經過特殊處理的陶瓷膜,將膜分離系統與高負荷生物流化床工藝相結合,以獲取穩定的處理水質。該工藝已在美國、日本、英國、德國、南非、澳大利亞等國家和地區的污水和廢水處理領域得到推廣和應用。
經過MBFB工藝處理的出水,除電導率指標外,其水質可達到造紙行業車間回用水的行業要求的標准,可直接用於生產過程的除渣、洗漿、漂洗等車間,大約可達到60%的回用率。同時MBFB工藝也可作為反滲透工藝的前處理工段,MBFB可直接進入反滲透膜進行脫鹽,而不必經過復雜的保安過濾和超濾工段。 滌凈不對稱纖維過濾器(AFF)是美國西雅圖環境科技公司研發的一款針對中水回用固態廢物快速凈化設備,設備可單獨使用,也可與絮凝劑配合使用,除去中水中固態廢物,凈化水質。
污水處理中水回用系統中,過濾設備是關鍵,通過物理過濾的手段,除去水體中固體顆粒物,減少出水懸浮物。目前,我國中水回用水處理過濾系統大多數採用沙濾等簡陋設備,過濾設備以砂缸為主,砂缸是一種典型的顆粒過濾方式,以砂石作為過濾介質,通過顆粒濾料吸附作用和砂粒之間孔隙對水體中固體懸浮物截留作用實現過濾的,比表面積小、截污量小、濾速慢、過濾精度低,並不適合中水回用系統中懸浮物的快速過濾。
AFF採用不對稱纖維束材料作為濾料,兼具顆粒濾料和纖維濾料優點,例如高效纖維球濾料,懸浮球填料,通過特殊的結構,使濾床孔隙率很快形成上大下小的梯度密度,使過濾器濾速快、截污量大、易反沖洗、特別適合於中水回用系統中固體懸浮物過濾。 膜生物流化床工藝以生物流化床為基礎,以粉末活性炭(Pow-dered activated carbon,簡稱PAC)為載體,結合膜生物反應器工藝(Membrane bioreactor,簡稱MBR)的固液分離技術,使反應器集活性炭的物理吸附、微生物降解和膜的高效分離作用為一體,使水體中難以降解的小分子有機物與在曝氣條件下處於流化狀態的活性炭粉末進行充分地傳質、混合,被吸附、富集在活性炭表面,使活性炭表面形成局部污染物濃縮區域;粉末活性炭同時也為微生物繁殖提供了特殊的表面,其多孔的表面吸附了大量微生物菌群,特別是以目標污染物為代謝底物的微生物菌群;同時,粉末活性碳對水體中溶解氧有很強的吸附能力,在高溶解氧條件下,微生物對富集在活性炭表面小分子有機物進行氧化分解,然後利用陶瓷膜分離系統將水和吸附了有機物的粉末活性炭等懸浮顆粒分開,通過錯流過濾,進一步凈化污水,使其達到中水回用標准。研究表明,MBFB能有效除去微污染水體中氨氮、COD和其它難降解小分子有毒有機物等。
MBFB目前在水處理系統中主要用於兩個方面,其一是微污染水體的深度處理,其二是城鎮污水高效處理。

Ⅳ 造紙行業中,白水回收多圓盤的水腿是什麼東西

多圓盤是用來把白水中的纖維回收的,水腿是用來給多盤產生真空,促使多盤脫水

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