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覆铜板裁边料无害化再生利用工艺属于资源再生和环境保护领域。覆铜板裁边料是覆铜板厂的固体废弃物。本发明是将覆铜板裁边料粉碎成粉末,用水把铜粉分离出来:铜粉焙烧成氧化铜;除铜粉以外的其他粉末加水泥、石灰、石膏、砂子和废水等后制成免烧砖。本发明没有水、空气和固体废弃物的污染,是无害化资源再生利用的工艺。本发明对我国铜资源短缺的现实是有利的,而且能改变我国覆铜板裁边料再生利用污染环境的现状。
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本发明公开了一种制备杀菌灭藻剂的方法,具体为一种制备具有高效、持久和广谱杀菌的二氧化氯溶剂的方法,属于消毒杀菌剂制造技术领域,其主要方案为:将亚氯酸钠粉末与水按重量份之比为1∶(4~20)混合均匀,然后将混合均匀的亚氯酸钠溶液与复合酸按重量份比为(3~5)∶1混合均匀即可,复合酸是按重量百分比盐酸30~35%、柠檬酸30~35%、次氯酸30~35%混合而成,盐酸的浓度为28~35%,柠檬酸的浓度为95~99%,次氯酸的浓度为10~15%;本发明可应用到饮用水杀毒、日常用品消毒、渔业消毒及鱼病防治、循环冷却水的杀菌灭藻、食品保鲜及杀毒、医疗消毒、废水处理、化工漂白等领域。
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一种控制膜-生物反应器中膜污染的新方法,涉及控制膜-生物反应器中膜组件污染的技术,适用于膜-生物反应器对水和废水的处理。本发明通过在反应器内投加一定量的填料作为生物膜的载体,形成生物膜法与膜-生物反应器的双重系统,从而降低膜组件表面的污染速率;同时,优化的曝气方式可通过控制微生物的新陈代谢来进一步减缓膜污染,并降低能耗。本发明方法对原有的膜-生物反应器无须进行结构上的改造,只需投加一定量的填料,而且本发明方法能进一步降低能耗,适用于各种膜组件形式的膜-生物反应器,实用性较强,适用范围广,具有运行成本低,操作管理方便等优点。本发明通过生物膜法与膜-生物反应器的高效融合,兼具有优化的曝气方式,能很好地控制膜污染,降低能耗,实现膜-生物反应器的长期稳定运行。
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本发明公开了一种全毛浓黑精纺面料的制造方法,在进行坯布染色工艺之前先进行了蛋白酶生物处理,蛋白酶生物处理有效地剥除了羊毛纤维表面具有的鳞片,不仅使得羊毛纤维丧失了羊毛特有的毡缩性,从而使得制造得到的精纺面料具有较小的缩水率和汽蒸收缩,而且由于羊毛产品在蛋白酶生物处理时会产生磺酸基团、羧基和氨基,磺酸基团的产生为增深处理提供了有利条件,氨基的形成使染座相对增加,提高了羊毛纤维对毛用染料的饱和吸附量,从而可以从两方面提高羊毛织物的表观深度,本方法的颜色深度值可达到11.0,另一方面,由于对羊毛纤维表面是采用蛋白酶生物处理进行剥鳞的,而蛋白酶生物处理过程中不会产生废水废气,从而有效地保护了生态环境。
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本发明提供了一种焙烧钒矿先脱硫后提钒工艺,其以不含氯离子的钠盐作钒矿的焙烧 添加剂使之成型,焙烧后的含钠钒矿先用于回收焙烧过程中产生的SO2气体,再用稀酸浸 取提钒。此工艺最大特点是含钠钒矿作为碱性脱硫物质循环到脱硫塔中,钒矿中的Na+离 子是以中间载体的形式进行重复循环利用,当循环吸收液中的Na+离子浓度达到一定值后, 即可提高焙烧过程中产生的SO2气体的回收率,减少稀酸浸取提钒工序中硫酸的用量,亦 可代替不含氯离子的钠盐作钒矿的焙烧添加剂,解决了传统工艺路线生产中大量的钠盐废 水和SO2气体对环境造成的严重污染,是一种以废制废、资源利用率高、生产成本低、环 境污染小甚至无污染的环保型石煤提钒新工艺。
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本发明公开了一种适用于处理高浓度硫酸盐和有机污染废水的电场强化两相厌氧反应器,它的罐体内部由下至上分别为污泥沉淀区、酸化反应室和甲烷化反应室,罐体顶部设有气液分离器,在酸化反应室上下两侧分别设有负电极板和正电极板,并与罐体外的恒流电压源相连以形成恒压电场;甲烷化反应室和酸化反应室之间以污泥截留层分隔,在罐体的顶部内缘上设置出水槽,出水管与出水槽连通并伸出罐体,其出水可以直接进行排放或者回用。本反应器采用恒压电场和两相厌氧反应器工艺相结合,采用在通入直流电的能够强化常压条件下供氢体系的硫酸盐还原过程。具有容积负荷高,反应速率快,占地面积少,运行费用低,处理效果好等优点。
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本发明公开了一种汽车废水处理方法,属于交通环境技术领域。本发明一种臭氧对聚氧乙烯油酸酯的净化处理方法,通过检测污染物浓度,调节反应温度、pH值,使聚氧乙烯油酸酯完全分解为水和可排放的二氧化碳,克服了现有技术方法存在残余污染等方面的不足,并计算出聚氧乙烯油酸酯完全分解所需的臭氧量,通过调节控制出水阀开度和通入的臭氧流量来达到对污染物的高效处理。
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一种生产羧甲基纤维素钙的方法,先将精制棉用稀盐酸浸泡,然后与稀氢氧化钠中和活化,制得精制棉后,通过与一氯乙酸钠反应生成羧甲基纤维素钠,然后经过盐酸置换及钙化,最终得到羧甲基纤维素钙。本生产工艺操作简单,成本低廉,废水生成量少,对环境破坏性小。
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本发明提供了一种中性金属络合染料的制备方法,包括以下步骤:a)重铬酸盐与葡萄糖在酸的作用下发生反应,得到铬络合剂,所述重铬酸盐为碱金属的重铬酸盐;b)将所述步骤a)得到的铬络合剂与单偶氮染料溶液混合,反应后得到中性金属络合染料。本发明以重铬酸盐和葡萄糖发生氧化还原反应得到的反应产物为铬络合剂,所述铬络合剂中不含水杨酸,较为清洁;将所述铬络合剂与单偶氮染料发生反应得到的中性金属络合染料中无水杨酸残留,用于织物的染色时,不会伤害织物。本发明可采用喷雾干燥的方法直接将中性金属络合染料干燥成粉末,无需采用盐析的方法将中性金属络合染料自溶液中分离,因此,不会产生大量染料废水,不会污染环境。
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本发明公开了一种焦炉上升管荒煤气余热回收系统,包括上升管换热器,所述上升管换热器包括外套筒,所述外套筒的内壁连接有内套筒,形成双套筒结构,所述内套筒的中心处设有中心管,所述外套筒、内套筒和中心管的底部设有分流及汇流通道,所述内套筒的内壁和中心管的外壁均设有受热面;所述外套筒和内套筒的顶部连接处设有波纹管折流区,中心管的顶部设有中心管折流区;所述外套筒、内套筒和中心管内均设有螺旋回流通道。本发明在保证焦炉安全运行和不影响荒煤气的其他工艺要求的前提下,上升管换热器能有效回收荒煤气的60%以上的余热量,并且减少了用于荒煤气减温的氨水用量,同时也减少了荒煤气净化工艺流程中产生的有毒有害废水。
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本发明涉及一种环境与膜材料技术领域,具体是一种pH敏感膜两步光接枝法生产工艺。目的是在现有技术的基础上,提供一种两步光接枝法pH敏感膜生产工艺。本发明生产方法简单,原料浪费少,成本低。本发明的pH敏感膜具有pH响应系数高、膜接枝率可控的特性。可以应用于物质分离、传感器、药物控制释放以及废水处理等领域,已受到人们的广泛关注。
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本发明提供一种电解用修饰活性炭电极及其制备方法,涉及电解用电极技术领域,电解用修饰活性炭电极是由活性炭本体和活化层组成,所述活性炭本体由活性炭颗粒组成,活化层是附着在活性炭本体表面上,其特征在于:所述的活化层是直接由活性炭本体经过含有钛化合物的悬浮水溶液浸渍处理后得到的产物,悬浮水溶液为浓度为1~5%的乙烯基型树脂、酚醛树脂或环氧树脂水溶液。其制备方法,包括以下步骤:1)根据需要加工所需的活性炭本体颗粒;2)将活性炭颗粒浸入树脂浸渍液中,其中含有钛化合物;3)在60~240℃下烘干,钛化合物为二氧化钛。本发明的电解用修饰活性炭电极用于废水处理时可提高电解过程中氧化还原效率,并避免提高耗电量。
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本发明具体是涉及涉及一种有机废气回收利用系统,由过滤罐、冷凝器、分离膜、紫外光臭氧分解器、压缩机、分离器、沉淀箱、回收罐、水池以及散热器组成。通过紫外光臭氧分解器设计,可进一步分解尾气中的残留微量有机成分,使排放入大气的尾气无二次污染,环保减排,同时系统内分离得到的废水可循环使用,能耗小。
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本发明提供了一种利用微生物复合菌剂脱胶制取竹原纤维的方法,将粗竹原纤维依次经脱果胶的微生物、降解木质素的微生物、降解半纤维素和戊聚糖的微生物脱胶后,再向上述脱胶后的竹原纤维中加入微生物复合菌剂进行脱胶,然后经碱和助剂煮炼后,干燥即得竹原纤维。所得竹原纤维粗细、直径的控制通过改变复合菌剂的组成、比例及降解时间等而实现。采用该法生产的竹原纤维强度高、韧性好、绿色环保,整个微生物法脱胶过程节水、节能、少废水、无废渣、无废气产生,所用微生物处理液和清洗液完全循环使用;有效解决了化学处理造成环境污染问题,具有原料易得、操作简单、提取效率高、纤维质量稳定等优点。
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本发明公开了一种2-丙基-2-庚烯醛的合成方法,采用固体碱催化剂在原料正戊醛与催化剂特定的质量配比,特定的反应温度、反应时间和反应压力下进行二聚反应,反应条件比较温和,对设备的要求比较低,能够减少副反应的发生,生成目标产物2-丙基-2-庚烯醛,且转化率高达98%,产品收率在95%以上,纯度在98%以上;本发明采用的催化剂为固体碱催化剂,与液体催化剂相比,后处理过程简单,反应液无需使用酸溶液中和,避免了废酸废水对环境的污染;固体碱催化剂,经过再生处理后可以重复利用,降低了生产成本。
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本发明公开了一种用于水体杀菌的三维电极和光催化联用的方法和装置及应用。该方法为首先利用三维电极电化学反应作用待处理的水体;然后在紫外光的激发下,通过光催化反应剂接着处理水体,得到杀菌后的水体。实现该方法的装置包括依次连接的三维电极电化学杀菌池和紫外光催化杀菌池;三维电极电化学杀菌池的两扇池壁上分别设置有与电源连接的阴极和阳极,池内装有三维电极填料;紫外光催化杀菌池的池壁上固定有光催化剂层,内部装有由若干支用于激发光催化剂的紫外灯。本发明通过三维电极灭菌和紫外光催化联用技术,通过施加较低的电压和紫外光催化,可高效处理含菌浓度较高的废水,能够实现一步法连续高效灭菌的效果,应用前景明朗。
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本发明公开了一种去除水中溴酸根的复合吸附材料及其制备方法,属于环境保护中污水净化处理领域。具体方法为:利用硫酸铝和硫酸镁制得氢氧化镁铝,将氢氧化镁铝负载在碳化木上,制得新型复合吸附材料。本发明采用的是吸附法除去水中的溴酸根,氢氧化镁铝是一种具有特殊层状结构的含镁助能性材料,在吸附、离子交换方面性能极好,对溴酸根离子具有良好的吸附性,其再生性能明显优于传统的吸附材料。本发明具有成本低,出水稳定达标等特点,拓宽了废水生物处理过程吸附剂的选择范围,保护了环境,实现了废弃物的资源化,具在良好的社会效益和经济效益。
一种3-氨丙基三甲氧基硅烷-氮川三乙酸/聚偏氟乙烯金属亲和膜的制备方法,主要采用3-氨丙基三甲氧基硅烷、氮川三乙酸、二甲基亚砜、聚偏氟乙烯、硫酸铜、硫酸钴、硫酸镍等为主要试剂,借助3-氨丙基三甲氧基硅烷和氮川三乙酸在一定温度下发生共价键合反应,应用物理共混/相转移技术制备3-氨丙基三甲氧基硅烷-氮川三乙酸/聚偏氟乙烯亲和膜;通过化学螯合作用使该亲和膜表面分别载有铜、钴和镍离子,从而制备了3-氨丙基三甲氧基硅烷-氮川三乙酸/聚偏氟乙烯金属亲和膜。本发明操作简单、成本低廉、制备温度低,制备的金属亲和膜吸附性能优良,能有效回收废水中生物大分子物质。
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本发明涉及一种黄姜皂素水解废液的处理方法。本发明将鲜黄姜经清洗、破碎、发酵、水解后产生的水解废液进行沉淀处理,去除废液中的杂质,去除杂质的水解废液中加入碳酸钠或者氢氧化钠,中和至废水pH值为6~7;经过处理后的液体进入三效蒸发设备进行加热蒸发,达到浓缩比为3~6时停止蒸发,蒸发产生的蒸汽经冷凝后的液体称为蒸发液,蒸发残留液体称为蒸余液,蒸发液可回用于黄姜清洗工序,产生的蒸余液进入废液焚烧炉,进行高温焚烧,焚烧产生的热量可回收利用,焚烧产生的烟气治理后达标排放。本发明的水解废液COD的处理效率可达95-99%以上,基本上消除了COD的排放,实现了污染减排,使黄姜皂素生产污染问题得到有效的缓解。
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本发明公开了一种2,6-二羟基苯甲酸的制备方法,所述的方法以间苯二酚和CO2为原料,以无水乙醇为溶剂,在碱金属盐的作用下于130~150℃、1.35~1.45MPa反应3~4h,将反应物后处理制得2,6-二羟基苯甲酸;所述的间苯二酚与碱金属盐投料物质的量之比为1∶1~1.2;所述的间苯二酚与无水乙醇的质量比为1∶2~4;本发明方法有利于后续产品与溶剂的分离,降低了能耗;降低了反应压力,缩短了反应时间,提高了产品的收率,并降低反应温度,减少了能耗,大大缩短了生产周期,提高设备的利用效率;副产物2,4-二羟基苯甲酸重新回收利用,提高原料的利用率,减少含酚废水的排放与污染。
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本发明公开了一种净化水中杂质的方法,包括为沿着轴向建立真空,组织立波,旋转在下质量交换箱(1)内净化的水流,引入空气,形成两对行水流,和立波的形成物之间相互影响,同时在水流中氧饱和。净化水设备包括搅拌式圆筒联箱,通过隔板(8)将其分割为上质量交换箱(2)和下质量交换箱(1),其中该隔板上设置了一个与进气管(5)同轴的孔(4)和一个沿着边缘设置的旁通管道(6)。引入的净化水在下质量交换箱(1)内旋转,由于中心形成的真空,从进气管(5)吸入空气,再借助于立波的作用,形成在水溶胶和离子交换反应区。一部分经处理的水流穿过上质量交换箱(2)侧面的渗透壁(7)排放至大号容器(15)。该容器上设置了用于排放不溶解水的物质和纯净水的支管(11,12)。排放废气的支管(13)安装在容器(15)的上层。通过本发明,无需采用化学药剂即可净化天然水和废水中的各种杂质。
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本发明涉及纸浆造纸工艺,具体说是利用生物酶的特性应用在造纸生产中的纸浆漂白工艺。它包括如下步骤:A)取清水50-80千克放入非金属容器中,调整水温到15℃-20℃之间,取1千克木聚糖酶撒入上述清水中,搅拌直到完全溶化,得到木聚糖酶水溶液;B)调整造纸纸浆的PH值到6.5-9.5,纸浆浓度为6-10%,纸浆温度为45-60℃,采用计量泵直接输入和喷洒管喷洒是方法将上述木聚糖酶水溶液与纸浆充分混合,使木聚糖酶与纸浆的重量份数比为4-5∶100000。该技术方案操作简单、容易掌握、可以减少化学漂白剂用量,从而使废水中有机氯化物减少,使COD、BOD含量降低,因此降低了污染负荷。木聚糖酶同时具有保护纤维,提高成浆质量作用。
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含磁硼镁铁矿生产铁精矿粉及硼精矿粉联合选矿工艺方法,①粗破碎;②细碎;③磨粉;④I级矿选:磁场强度1000~1450GS,磁力滚筒转速20~160转/分;⑤II级矿选:磁场强度800~1000GS,磁力滚筒转速100~200转/分;⑥III级矿选:磁场强度400~800GS,磁力滚筒转速200~350转/分;⑦搅拌:铁粉与水质量比为1∶1~1.5;⑧湿料磁选:磁场强度为1450~17500GS,磁力滚筒转速为30~60转/分;⑨脱水至含水6~10%,得铁精矿粉;⑩脱出的水进入磁选机循环使用,所得的尾矿为硼精矿粉;优点:出两种产品,矿石利用率高,废水排放量少,是传统工艺用水量的十分之一,减少环境污染。
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本发明公开了一种酯化丝瓜络的制备方法及其在有机物,尤其是水体系中有机物吸附中的应用,属于天然高分子材料改性和废水处理技术领域。该方法是将天然丝瓜络用适量的NAOH/乙醇溶液浸泡后,微波间歇辐射碱化,然后在恒温水浴中回流,洗涤、烘干;用乙酸酐浸泡,再在微波辐射条件下进行间歇反应,洗涤、烘干,得到酯化丝瓜络。酯化丝瓜络的处理工艺相对简单,吸附有机污染物的性能较天然丝瓜络有所提高,在污水处理方面可部分替代合成高分子材料,并具有环境友好、来源广泛、价格低廉、可生物降解和环境友好等特点。
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本发明涉及化妆品级冰晶石及其生产工艺。其是由高纯拜耳法精液和高纯离子膜烧碱复配成的复合液在40~60℃的碱性水相中与精制氢氟酸反应的合成物,经终点陈化、过滤、洗涤、烘干步骤所制得的粒度D50为1~5μm、白度≥90%、分子比NaF∶AlF3=1.8~2.2的冰晶石,其中高纯拜耳法精液、高纯离子膜烧碱和精制氢氟酸的投料比例关系符合Al∶Na∶F=1∶1.8~3∶5~6的摩尔比。该冰晶石产品满足化妆品的卫生指标,且具有去除深层毛孔内污物、减少油脂分泌、收缩毛细孔、令皮肤清新细滑之功效,可作为提高化妆品档次的优良添加剂;本发明工艺方法简单,反应过程平稳,易于操控,且无废水、废物等的排放,有利于环境保护。
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本发明涉及一种无污染的纸浆生产方法,属于用稻麦草造纸的技术领域。其特征是在蒸煮稻麦草的同时,用稀酸为催化剂,使易水解糖水解,然后将水解糖用于木糖或草酸的生产,达到既蒸煮了稻麦草,又将废水变废为宝的目的;蒸煮后的稻麦草,通过机械磨浆制成的纸浆,可直接用于瓦楞纸、纸板的生产,若漂白后还可用于手抄纸、新闻纸等的生产。
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本发明涉及一种利用厌氧生物消化设备增加高含量甲烷沼气(9)产量的生产工艺,同时产生电能(11)和热能。此工艺尤其依赖于针对于此工艺的生物技术、计算机硬件和软件的发展和应用。一个或多个加速装置(4)用来加速有机废物(1)中原有产生甲烷的细菌的增殖,先从厌氧生物消化器(3)中取出一部分有机废物,使其中的产生甲烷的细菌显著增殖后再送回厌氧生物消化器。产生甲烷的细菌数量的增加和稳定,以及细菌所需营养物质的增加,使得厌氧生物消化器(3)中沼气(9)的产量增加,沼气中甲烷所占百分比也随之增加。此工艺由一个自动的专家系统(5)控制,此专家系统控制着工艺的生物、化学和物理参数的变化,并且监控着设备自动化控制系统(6)运行,为堆肥(7)生产系统与废水和泥浆处理设备(8)提供命令和处理方法。
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本发明公开了一种分点进水‑可拼接生物膜模块式高效脱氮工艺,具体地:待处理污水经分流后送入反应器,所述反应器包括短程硝化区、短程反硝化区和厌氧氨氧化区,短程硝化区、短程反硝化区和厌氧氨氧化区之间相互连通;所述待处理污水分流成两部分,一部分送至短程硝化区、另一部分送至短程反硝化区。本发明通过分点进水作用和可拼接生物膜模块方式,实现NH4+和COD废水分别经短程硝化‑短程反硝化‑厌氧氨氧化实现高效脱氮。
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本发明公开了一种FeCN@MoS2‑x纳米复合材料、制备方法及其应用,所述FeCN@MoS2‑x纳米复合材料中FeCN为Fe离子掺杂的氮化碳,所述FeCN表面包裹MoS2单体或者FeCN表面包裹富S缺陷的MoS2‑x。制备方法为:首先通过煅烧三聚氰胺和铁源得到FeCN,然后将FeCN与钼源、硫源加入去离子水中,溶解后水热反应得到FeCN@MoS2‑x纳米复合材料。本发明通过Fe离子掺杂氮化碳获得了光利用区域拓宽且光生载流子分离效率增强的FeCN,再在FeCN表面包裹MoS2‑x,获得了对废水中抗生素具有优异降解性能的光催化材料,共存阴离子影响较小,稳定性和重复性好,污染小,成本低,具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种低温水煮脱除木质素的方法,包括以下步骤:将植物纤维置于反应容器中,然后加入水以及碱激发胶凝材料催化剂,于温度为30~90℃下反应1~3h,固液分离后得到黑液和脱木质素植物纤维。本发明的脱除木质素的方法,反应条件温和、用水做廉价分离介质、脱除的木质素分子量大,结构保存完整,更容易分离出来进行资源化利用。脱除木素后得到的黑液无需碱回收,其中的木质素非常容易分离,脱除木质素后的水可以回用并继续用于下一轮次的蒸煮分离木质素,可以一直循环使用,无需排放废水,有利于节约能耗、绿色环保。
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