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<title cf:type="text"><![CDATA[《中国造纸》编辑部 -->清洁生产与环境保护]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[从生态环境角度浅析造纸行业高质量发展方向——以广西为例]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202308015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本课题简要分析了广西造纸行业基本情况及其存在问题，从污染物排放、碳排放、清洁生产水平等方面探讨了广西造纸行业发展对生态环境造成的影响，从资源、能耗、水环境安全等方面分析了制约广西造纸行业发展的因素，并针对性提出广西造纸行业高质量发展的生态环境管理对策和建议。]]></description>
<pubDate>2023/9/7 16:41:16</pubDate>
<category><![CDATA[清洁生产与环境保护]]></category>
<author><![CDATA[曹欣，潘正现，黄显南，黄舒城，潘俐如，魏艳红，李阳，何雅孜]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[光催化氧化-生物降解直接耦合处理桉木化机浆废水的研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202308016&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究探讨了桉木化机浆厌氧废水催化脱毒-微生物协同增效和Fenton高级氧化处理性能，对光催化氧化-生物降解直接耦合法（ICPB）处理桉木化机浆厌氧废水效率、微生物菌落结构和机理进行了研究。结果表明，桉木化机浆废水的生化处理效果较差；ICPB法中光催化氧化和微生物降解具有良好的协同作用，可显著提高桉木化机浆废水好氧处理效果并降低深度处理过程中Fenton试剂用药量，好氧处理过程中废水COD<sub>Cr</sub>去除率由46.7%提高至74.3%；ICPB体系中微生物的多样性和丰富度增加，降解芳香族化合物的优势菌种显著增加。]]></description>
<pubDate>2023/8/31 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[清洁生产与环境保护]]></category>
<author><![CDATA[田庆文，朱亚玮，房桂干，盘爱享，郭文亮，尹航，施英乔，梁芳敏]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[热活化过硫酸盐高级氧化机理研究及其在造纸废水深度处理中的应用]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202308017&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究主要探究了热活化过硫酸盐（TAP）氧化法对造纸废水处理的可行性。首先研究温度和初始Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub>浓度对TAP体系的影响得出最优体系；接着讨论无机阳离子和阴离子的存在对TAP体系的影响；随后深入分析TAP体系的氧化机理以及污染物可能的降解途径；最后将TAP体系用于处理实际造纸废水。结果表明，在温度70 ℃和Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub> 摩尔浓度16 mmol/L的优化条件下，模拟有机造纸废水的COD<sub>Cr</sub>在360 min内降解率达84.2%。而基于SO<inline-formula><alternatives><mml:math id="M1"><mml:msubsup><mml:mrow/><mml:mrow><mml:mn mathvariant="normal">4</mml:mn></mml:mrow><mml:mrow><mml:mo>-</mml:mo></mml:mrow></mml:msubsup><mml:mo>·</mml:mo></mml:math><graphic specific-use="big" xlink:href="alternativeImage/87E03A99-961A-4998-8B61-DEE69B053C34-M001.jpg"><?fx-imagestate width="2.28600001" height="3.04800010"?></graphic><graphic specific-use="small" xlink:href="alternativeImage/87E03A99-961A-4998-8B61-DEE69B053C34-M001c.jpg"><?fx-imagestate width="2.28600001" height="3.04800010"?></graphic></alternatives></inline-formula>自由基的TAP体系受无机离子影响较小。另外，TAP体系中主要活性物质是∙OH和SO<inline-formula><alternatives><mml:math id="M2"><mml:msubsup><mml:mrow/><mml:mrow><mml:mn mathvariant="normal">4</mml:mn></mml:mrow><mml:mrow><mml:mo>-</mml:mo></mml:mrow></mml:msubsup><mml:mo>·</mml:mo></mml:math><graphic specific-use="big" xlink:href="alternativeImage/87E03A99-961A-4998-8B61-DEE69B053C34-M002.jpg"><?fx-imagestate width="2.28600001" height="3.04800010"?></graphic><graphic specific-use="small" xlink:href="alternativeImage/87E03A99-961A-4998-8B61-DEE69B053C34-M002c.jpg"><?fx-imagestate width="2.28600001" height="3.04800010"?></graphic></alternatives></inline-formula>自由基，二者在模拟有机污染物的降解中发挥着主要作用。此外，其他活性自由基在污染物的降解过程中起到辅助作用，如<inline-formula><alternatives><mml:math id="M3"><mml:mo>·</mml:mo><mml:msubsup><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">O</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn mathvariant="normal">2</mml:mn></mml:mrow><mml:mrow><mml:mo>-</mml:mo></mml:mrow></mml:msubsup></mml:math><graphic specific-use="big" xlink:href="alternativeImage/87E03A99-961A-4998-8B61-DEE69B053C34-M003.jpg"><?fx-imagestate width="4.31799984" height="3.13266683"?></graphic><graphic specific-use="small" xlink:href="alternativeImage/87E03A99-961A-4998-8B61-DEE69B053C34-M003c.jpg"><?fx-imagestate width="4.31799984" height="3.13266683"?></graphic></alternatives></inline-formula>、<sup>1</sup>O<sub>2</sub>和有机自由基。通过推测可能的降解途径，模拟有机污染物转化为小分子化合物后，最终被矿化为CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O。将TAP体系应用于实际造纸废水的生化处理出水中，发现在70 ℃和酸性条件下，处理出水的COD<sub>Cr</sub>和色度均达到GB 3544—2008排放标准。]]></description>
<pubDate>2023/8/31 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[清洁生产与环境保护]]></category>
<author><![CDATA[农国猷，谢宏杰，黄闻宇，朱红祥，熊建华，陆立海]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[广西造纸行业主要水污染物排放特征分析]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202308018&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文分析了2016—2021年广西造纸行业主要水污染物的排放特征和排放强度，探讨了广西造纸行业水污染物时空分布，揭示了存在的问题并提出对策建议。结果表明，2016到2021年间广西造纸行业纸和纸板产量增加了40.‍1%，主要水污染物排放量和排放强度却显著降低。2021年COD<sub>Cr</sub>和氨氮的单位产品排放强度较2016年分别降低了63.0%和81.8%。南宁市、柳州市和贵港市的造纸行业水污染排放强度高于全区平均水平。中、小型造纸企业排放强度明显高于大型造纸企业。广西造纸行业生产工艺水平仍有提升空间。建议从总量控制和强度控制两方面开展水污染物减排工作。]]></description>
<pubDate>2023/8/31 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[清洁生产与环境保护]]></category>
<author><![CDATA[范博伦，郭诗琪，步秀芹，黄显南]]></author>
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