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<title cf:type="text"><![CDATA[《中国造纸》编辑部 -->高得率浆·环保]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[化学机械浆废水处理技术现状与发展]]></title>
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<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文介绍了化机浆废水的来源及其污染特征，从预处理、生物处理和深度处理技术3方面综述了近年来国内外有关化机浆废水处理技术的研究现状与进展，对现有处理技术的优缺点和存在的问题进行了分析，并展望了化机浆废水处理技术的发展前景。]]></description>
<pubDate>2021/7/27 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[高得率浆·环保]]></category>
<author><![CDATA[冉淼，丁来保，房桂干，施英乔，盘爱享，田庆文，吴珽]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[毛竹化学机械浆浓废液碱回收性能及混合废液处理技术的研究]]></title>
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<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[对毛竹化机浆制浆过程产生的浓废液进行物化分析，以评估其进行碱回收的可能性<bold>；</bold>并采用厌氧-好氧+Fenton深度氧化工艺对其混合废液（混合后续工段的废液包括纸机白水、洗涤水等，COD<sub>Cr</sub>浓度2950 mg/L）进行处理，研究了其排放水质情况。结果表明，毛竹化机浆浓废液的流变性优于同浓度的竹化学浆黑液，氯含量（0.94%）与竹化学浆黑液接近；发热量（高位为11.91 MJ/kg固形物、低位为10.89 MJ/kg固形物）及膨胀体积（19.52 mL/g）均略低于竹化学浆黑液；竹化机浆废液固形物浓度与波美度成线性关系，关系式为<i>Y</i>=1.5196<i>X</i>-1.693，表明其可采用碱回收技术进行处理。混合废液经厌氧-好氧+Fenton深度氧化处理后，COD<sub>Cr</sub>去除率为97.3%，最终出水达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB 3544—2008）的要求。]]></description>
<pubDate>2021/7/27 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[高得率浆·环保]]></category>
<author><![CDATA[张羽，苏振华，范述捷，龚琛，倪建萍，杨彬]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[化学机械浆碱回收苛化绿泥的压榨处理]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202107007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文介绍了化机浆碱回收苛化绿泥的处理方法，分析了化学机械法APMP制浆和烧碱法制浆苛化绿泥的不同特点。用板框压滤机代替传统的卧式螺旋离心机处理苛化绿泥，处理后的绿泥干度能提高10%~13%，残碱降低3%~5%，纯固体碱回收量约增加2 t/d。解决了绿泥干度低、黏稠等缺点，为绿泥的后续再利用提供了条件。]]></description>
<pubDate>2021/7/27 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[高得率浆·环保]]></category>
<author><![CDATA[何贯洲]]></author>
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