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Zellstoff:
Je nach Herstellungsmethode kann es in chemischen Zellstoff (z. B. Natronlauge-Methode, Sulfat-Methode, Sulfit-Methode usw.), mechanischen Zellstoff (z. B. Stein-gemahlener Holzzellstoff, Scheiben-Mahlzellstoff, Heißmahl-mechanischer Zellstoff usw.) und chemisch mechanischen Zellstoff eingeteilt werden.
Nach Rohstofftypen: Es gibt Zellstoff aus Holz (hergestellt aus Holz, dem Haupttyp), Zellstoff aus anderen Materialien (wie Bambus, Gras, Zuckerrohrrückstände usw.) und Zellstoff aus Altpapier (aus recyceltem Altpapier).
Je nach Verarbeitungstiefe: Es wird in ungebleichten Zellstoff, halb-gebleichten Zellstoff, gebleichten Zellstoff, raffinierten Zellstoff usw. unterteilt.
Definition: Zellstoff ist ein faseriger Stoff, der durch verschiedene Verarbeitungsverfahren aus Pflanzenfasern gewonnen wird und den Grundrohstoff für die Papierherstellung darstellt.
Einstufung:
Papierherstellung: Dabei handelt es sich um den Prozess, bei dem der gewonnene Zellstoff durch eine Reihe von Prozessen, wie z. B. Ausrollen, Pressen, Trocknen usw., in Papier oder Pappe umgewandelt wird. Papier hat verschiedene Verwendungszwecke, z. B. zum Schreiben, Drucken, Verpacken usw.
Merkmale der Zellstoff- und Papierabwasserquellen:
Quelle:
Schwarzlauge: Die dunkel gefärbte Abfallflüssigkeit aus dem alkalischen Zellstoffkochprozess ist eine der Hauptabwasserquellen bei der Papierherstellung. Die meisten Papierfabriken in China verwenden alkalischen Zellstoff zur Herstellung von Schwarzlauge, die hauptsächlich aus Lignin, Pentosan und Gesamtalkali usw. besteht.
Mittel-Wasser: Das Abwasser, das beim Sieben, Waschen, Bleichen usw. des Zellstoffmaterials nach der Extraktion der Schwarzlauge anfällt. Die Farbe ist dunkelgelb.
Siebwasser: Das Abwasser aus der Papierherstellung, das aus dem Papierherstellungsprozess stammt. Es enthält hauptsächlich feine Fasern, Füllstoffe, Beschichtungen, gelöste Holzbestandteile sowie zugesetzte Klebstoffe, Nassfestmittel, Konservierungsmittel usw. Merkmal:
Schwer{0}}zu-biologisch abbaubares organisches Material: Da es sich hauptsächlich um Lignin und großmolekulare Kohlenhydrate handelt, die in den Faserrohstoffen enthalten sind, wie Lignin, anorganische Salze usw., ist es für Mikroorganismen schwierig, sich in der natürlichen Umgebung zu zersetzen.
Leicht-zu-biologisch abbaubares organisches Material: Umfasst die während des Prozesses gelösten Rohstoffbestandteile wie Hemizellulose, Harzsäure, nieder-molekularen Zucker, Alkohol, organische Säure und Fäulnisstoffe, die von Mikroorganismen leicht verwertet werden können. Eine zu hohe Konzentration schadet allerdings auch der Umwelt.
Schwebstoffe: Besteht hauptsächlich aus Fasern und Faserfeinteilen, gebrochenen Faserfragmenten und Verunreinigungszellen usw., die die Trübung des Abwassers erhöhen und die nachfolgende Behandlung beeinträchtigen.
Giftige Substanzen: In der Schwarzlauge enthaltene Harzsäure und ungesättigte Fettsäuren sowie im Abwasserkondensat enthaltener Schwefelsäurewasserstoff, Methylsulfid, Methylthioether und verschiedene chlorierte organische Verbindungen usw. sind für Wasserorganismen giftig.
Säure-Basenstoffe: Bei den alkalischen Aufschluss- und Bleichprozessen entstehen Säure-Basenstoffe, die zu Veränderungen des pH-Werts des Abwassers und möglicherweise zu Korrosion an Geräten und Rohrleitungen führen.
Es gibt zahlreiche Arten von Schadstoffen:
Große Abwassermenge: Im Papierherstellungsprozess wird eine große Menge Wasser benötigt, daher ist auch die Menge des erzeugten Abwassers groß, insbesondere das Wasservolumen des Siebwassers macht einen großen Anteil aus.
Starke Farbe: Das restliche Lignin und andere Substanzen im Zellstoffabwasser verleihen dem Abwasser eine starke Farbe, was sich auf das Erscheinungsbild auswirkt.
Großer Unterschied in der biologischen Abbaubarkeit: Die biologische Abbaubarkeit von Schwarzlauge und Wasser im mittleren-Stadium ist schlecht, während die biologische Abbaubarkeit von Siebwasser relativ gering ist, aber die organische Schadstoffbelastung relativ gering ist.
Prozessablauf der Zellstoff- und Papierabwasseraufbereitung:
Vorverarbeitungsstufe:
Rostaustrag: Installieren Sie einen Rost, um große feste Verunreinigungen im Abwasser, wie Äste, Kunststoffteile und Faseransammlungen, zu entfernen und so eine Verstopfung der nachfolgenden Aufbereitungsanlagen zu verhindern.
Sedimentationstank: Entfernen Sie Sandpartikel und Kohlerückstände aus dem Abwasser, bei denen es sich um schwerere anorganische Partikel handelt, um den Verschleiß der Ausrüstung zu verringern.
Ausgleichsbehälter: Regulieren Sie die Wasserqualität und -menge des Abwassers, um die Wasserqualität und -menge stabil zu halten und die anschließende Behandlung zu erleichtern.
Behandlung mit Schwarzlauge:
Methode zur Alkalirückgewinnung: Dies ist eine wirksame Methode zur Behandlung von Schwarzlauge. Durch die Hauptprozesse Schwarzlaugeextraktion, Verdampfung, Verbrennung und Kaustifizierung können die Schwebstoffe (SS), der chemische Sauerstoffbedarf (CSB) und der biochemische Sauerstoffbedarf (BSB) in der Schwarzlauge vollständig entfernt und Alkali zurückgewonnen werden, wodurch Sekundärdampf (Energie) erzeugt wird.
Integrierte Aufbereitung von Mittel-wasser und Siebwasser:
Anaerobe Behandlung: Zu den üblichen anaeroben Behandlungsverfahren gehören das anaerobe Schlammbett (UASB) mit Aufwärtsströmung und das anaerobe Wirbelbett usw. Unter anaeroben Bedingungen zersetzen anaerobe Bakterien die großen -molekularen organischen Substanzen im Abwasser in kleine -molekulare organische Substanzen, wodurch der CSB des Abwassers verringert und seine biologische Abbaubarkeit verbessert wird, während gleichzeitig rückgewinnbare Energie wie Biogas erzeugt wird.
Aerobe Behandlung: Nachdem das Abwasser einer anaeroben Behandlung unterzogen wurde, gelangt es in die aerobe Behandlungsstufe. Zu den gängigen aeroben Behandlungsprozessen gehören die Belebtschlammmethode und die biologische Kontaktoxidationsmethode usw. Aerobe Mikroorganismen oxidieren und zersetzen die organischen Substanzen im Abwasser weiter, entfernen CSB und BSB und reinigen das Abwasser.
Luftflotationsmethode: Für Siebwasser und einen Teil des Zwischenwassers ist die Luftflotationsmethode eine häufig verwendete Aufbereitungsmethode. Nachdem das Abwasser eingestellt wurde, wird es mit dem unter reduziertem Druck gelösten Luftwasser im Luftflotationstank vermischt, wodurch die im Wasser suspendierten feinen Fasern, Füllstoffe usw. an den Blasen haften und an die Oberfläche schwimmen, um eine Schlammschicht zu bilden. Anschließend wird der Schlamm entfernt, wodurch die Schwebstoffe und etwas CSB im Abwasser reduziert werden können.
Biologische Behandlung:
Tiefe Behandlungsphase:
Koagulation und Sedimentation: Dem biochemisch behandelten Abwasser werden Koagulationsmittel wie Polyaluminiumchlorid (PAC) und Polyacrylamid (PAM) zugesetzt. Dadurch verdichten sich die feinen Partikel und kolloidalen Stoffe im Abwasser zu größeren Partikeln, die sich dann im Absetzbecken absetzen. Dadurch werden restliche organische Stoffe und Schwebstoffe weiter entfernt.
Filterung: Verwenden Sie Filtergeräte wie Sandfilter und Aktivkohlefilter, um das Abwasser zu filtern, um verbleibende Verunreinigungen zu entfernen und die Klarheit des Abwassers zu verbessern.
Desinfektion: Durch Desinfektionsverfahren wie UV-Desinfektion und Ozondesinfektion werden Bakterien und Viren im Abwasser abgetötet und sichergestellt, dass das Abwasser den Einleitungsstandards entspricht oder die Anforderungen für die Wiederverwendung erfüllt.
Fall der Abwasserbehandlung für die Zellstoff- und Papierproduktion:
Fall einer großen Papierfabrik in Shandong:
Projektübersicht: Diese Papierfabrik ist ein großes Unternehmen in der Region, das täglich eine große Menge Abwasser erzeugt.
Vor-Vorbehandlung vor der Behandlung: Die Indikatoren für CSB, BSB, Schwebstoffe usw. des Abwassers wurden stark überschritten, mit starker Färbung und erheblichen Schwankungen der Wasserqualität.
Behandlungsprozess: Es wurde ein kombinierter Prozess aus „Rost + Regeltank + Alkalirückgewinnung + UASB + biologische Kontaktoxidation + Koagulationssedimentation + Filtration + Desinfektion“ eingeführt. Zunächst wurde eine Vorbehandlung über den Rost und den Regeltank durchgeführt, anschließend wurde die Schwarzlauge durch Alkalirückgewinnung behandelt. Das Wasser der mittleren Stufe und das Siebwasser durchliefen UASB zur anaeroben Behandlung und gelangten dann zur aeroben Behandlung in den biologischen Kontaktoxidationstank. Anschließend wurden sie zur Tiefenbehandlung einer Koagulationssedimentation, Filtration und Desinfektion unterzogen.
Wasserqualität nach der Aufbereitung: Die CSB-, BSB-, Schwebstoff- und Farbindikatoren des Abwassers entsprachen alle den nationalen Einleitungsstandards. Ein Teil des aufbereiteten Wassers wurde im Produktionsprozess wiederverwendet, wodurch eine Wiederverwertung der Wasserressourcen erreicht und die Gesamtmenge der Abwassereinleitung reduziert wurde.
Fall einer mittelgroßen Papierfabrik in Jiangsu:
Projektübersicht: Diese Fabrik produziert hauptsächlich Kulturpapier und war vor der Modernisierung des Abwasseraufbereitungssystems mit Problemen wie einer nicht-konformen Abwasserentsorgung und hohen Behandlungskosten konfrontiert.
Vor-Vorbehandlung vor der Behandlung: Das Abwasser enthielt eine große Menge an Fasern, Füllstoffen, chemischen Wirkstoffen usw. mit hohen CSB- und BSB-Konzentrationen und einer komplexen Wasserqualität.
Prozessverbesserung: Das ursprüngliche Abwasseraufbereitungssystem wurde modernisiert und eine Luftflotationsvorrichtung hinzugefügt, um die Entfernungswirkung von Schwebstoffen und einigen organischen Substanzen zu verbessern; Das biochemische Behandlungssystem wurde optimiert, indem effizientere Bakterienstämme und Belüftungsmethoden eingesetzt wurden, um die Effizienz der biochemischen Behandlung zu verbessern. In der Tiefenbehandlungsstufe wurde ein Aktivkohle-Adsorptionsgerät hinzugefügt, um restliche organische Substanzen und Verfärbungen im Abwasser weiter zu entfernen.
Wasserqualität nach der Aufbereitung: Nach der Modernisierung des Abwasseraufbereitungssystems war die Qualität des Abwassers stabil und entsprach den Standards, wodurch die Umweltverschmutzung verringert, die Kosten für die Abwasseraufbereitung gesenkt und die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile des Unternehmens verbessert wurden.

