本公司主要从事聚---、聚合氯化铝、氨氮去除剂、聚合---铁、--- 、---铝及其他有机和无机化工类产品的销售工作,客户群遍及工业,农业, 医学行业和现代化建设等多种行业和部门。重庆冠强化工有限公司本着客户,效益优先的原则为客户提供优良的服务 及的产品,本公司经销的产品不仅在国内---用户---,而且具有--- 市场占有率,产品行销各地区。
造纸工业废水是我国主要的工业污染源之一。造纸工业使用木材、稻草、芦苇、破布等为原料,经高温高压蒸煮而分离出纤维素,制成纸浆。在生产过程中,排出原料中的非纤维素部分成为造纸黑液。黑液中含有木质素、纤维素、挥发性有机酸等,有臭味,污染性很强。属于较难处理的工业废水。
1、废水来源
造纸废水主要来自造纸工业生产中的制浆和抄纸两个生产过程。制浆是把植物原料中的纤维分离出来,制成浆料,再经漂白,这个过程会产生大量的造纸废水;抄纸是把浆料稀释、成型、压榨、烘干,制成纸张,这个过程也容易产生造纸废水。制浆产生的造纸废水,污染较为---。洗浆时排出废水呈黑褐色,称为黑水,黑水中污染物浓度---,bod---5—40g/l,含有大量纤维、无机盐和色素。漂白工序排出的造纸废水也含有大量的酸碱物质。抄纸机排出的造纸废水,称为白水,其中含有大量纤维和在生产过程中添加的填料和胶料。
2、水质特点
造纸污水其中cod、悬浮物ss含量高,色度---。造纸废水的ss、cod浓度较高,cod则由非溶解性cod和溶解性cod两部分组成,通常非溶解性cod占cod组成总量的大部分,当废水中ss被去除时,绝大部分非溶解性cod同时被去除。因此,废纸造纸废水处理要解决的主要问题是去除ss和cod。
3、处理方法
采用气浮或沉淀方法,通过投加阳离子聚---,可去除绝大部分ss,同时去除大部分非溶解性cod及部分溶解性cod和bod。
本公司主要从事聚---、聚合氯化铝、氨氮去除剂、聚合---铁、--- 、---铝及其他有机和无机化工类产品的销售工作,客户群遍及工业,农业, 医学行业和现代化建设等多种行业和部门。重庆冠强化工有限公司本着客户,效益优先的原则为客户提供优良的服务 及的产品,本公司经销的产品不仅在国内---用户---,而且具有--- 市场占有率,产品行销各地区。
聚---可以处理的污水有:
现在市面上的水处理药剂多种多样,在污水处理中应用广泛的应属聚---了,其有百业助剂的美名,而在实际中有多种多样的污水种类,例如:造纸厂、印染厂、屠宰场、洗煤厂、生活污水处理厂等多种污水,其所对应的污水水质也复杂多样,那我们该如何选择呢?让冠强化工小编为您简单介绍。
首先,絮凝剂------厂家,造纸污水。一般造纸污水产生的污水里边有机浓度也比较高而且水里边含有大量的悬浮物质,所以对其处理主要是处理污水里的色度以及降低或去除cod。这样我们就可以直接采用絮凝沉淀工艺,用阴离子聚---与pac聚合氯化铝混合投加使用,这样就可以去除大部分的色度,并将大部分的非溶解性的cod与部分溶解性的cod及bod5去除,从而达到比较好的处理效果。
其次,印染污水。印染废水水量较大,每印染加工1吨纺织品耗水100~200吨,其中80~90%成为废水。纺织印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水---化大等特点,属难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。
对印染污水的混凝处理,关键在于选择合适的絮凝剂,常规适用于印染废水处理的絮凝剂主要有前期是---铝,---铁,氯化铁,后期用阳离子聚---,这些絮凝剂在处理一些非水溶性染料废水是效果明显,例如分散染料,------厂,还原染料,---染料,cod和色度的去除率都非常高。
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在造纸工业应用中,一般使用水乳液有机高分子聚---pam产品,下面冠强化工小编就带大家一起了解一下有机絮凝剂pam在造纸方面的各种应用。
1、对于原水、白水及废水处理需要用到絮凝剂、污水脱水剂; 可以使用高分子量的阴、阳、非离子pam产品,有时需与其他高分子混凝剂配合使用。
2、助留助滤剂:依靠pam的电中和性和长碳链架桥作用,提高填料、纤维的存留率,节约纸浆,降低白水浊度。一般使用中等分子量(200—400万)的阳离子型pam。
3、干强剂:pam分子中的---基与纤维紊分子的---形成新的氢键,使纸张耐折性、干强度得到提高。一般使用低分子量pam(不大于100万)。酸性造纸系统直接用阴离子型pam;由于阴离子聚---与纸浆纤维上负电性相斥,在中性碱性造纸系统需配合其他阳离子助剂,四川------,繁琐又不经济。因此90年代以来国外造纸业使用可以直接吸附在纸浆上的阳离子型pam比例上升,阴离子型pam下降。
4、悬浮剂:促进长纤维悬浮分散,使用高分子量(1800万)阴离子型pam。
5、分散剂:极低分子量pam(不大于1万)可以有效---纸张匀度。需要注意的是,随造纸厂白水封闭化程度提高和二次纤维用量增加,水中成分更趋复杂,削弱了阳离子型pam功效,需要改进高分子结构,开发抗污染能力较强的支链结构pam。
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