非木浆ECF短序漂白及其纸浆性质与废水污染特性的研究

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目前非木材纤维仍是我国重要的制浆造纸原料。我国的麦草和稻草的数量多,最近竹浆造纸发展较快。传统的CEH漂白,漂白浆的强度损失大,白度稳定性差,且漂白废水中含有大量的致癌性的有机氯化物。由于环境保护的压力和废水排放标准的更加严格,需要寻找降低污染的漂白方法,ECF和TCF漂白是降低污染负荷的有效方法。本论文重点研究非木材纸浆-麦草浆和竹浆的无污染和少污染漂白本论文首先选用纸厂的碱法麦草浆为研究对象,进行DQP和D(EOP)D漂序的ECF漂白,通过CODcr、BOD5和AOX等污染项目的检测,与传统的CEH漂白比较。结果显示ECF漂白能大大降低漂白废水对环境污染:CODcr、BOD5和AOX分别降低了30%~50%,70%和80~85%。但在实际操作中漂白废水的检测受很多因素的影响。因此本实验进行了不同检测条件下漂白废水污染特性的研究:分析了漂白各段间的循环洗涤、混合废水的过滤和离心、混合废水的pH值和不同的贮存条件对漂白废水污染特性的影响。通过段间的循环洗涤降低了混合废水中SS的含量,从而不同程度地降低了漂白废水的CODcr、BOD5和AOX值;过滤和离心也同样降低漂白废水的污染负荷,且效果相同;混合废水的pH值对不同漂白废水的影响也是不同的:在碱性条件下(pH=10)混合废水的絮凝沉淀最大,滤出絮凝沉淀能大幅度地降低漂白废水的污染负荷;在不同贮存条件不同漂序CODcr和BOD5的变化不同:ECF漂白废水更容易随时间的延长而降解,尤其是在室温条件下,但是AOX随时间的延长其含量基本不变。这项研究不仅有利于漂白废水采样和贮存的标准化,而且探讨了不同漂序、离心/沉淀和其他处理方法对降低环境污染的可能性。参照麦草浆漂白废水的研究,选取未循环未过滤的竹浆DQP,D(EOP)D和CEH漂白废水为研究对象,研究其污染特性,结果也显示ECF漂白是对环境友好的漂白方法。 不同的漂白浆经过打浆后抄纸。不同漂白浆有不同的打浆性能,并且最后影响纸页的性质。本论文研究了麦草漂白浆的打浆和纸页性能与浆料的碳水化合物组成、纤维形态、浆料纤维电荷和纤维表面电荷密度等的关系:漂白麦草浆中较高的半纤维素含量,使麦草易打浆,滤水性差;ECF浆虽比CEH浆的羧基含量和纤维总电荷密度低,但是其纤维表面电荷密度高,这有利于增加纤维间的结合,增强纸页的物理强度;本论文还引进纤维“位错点”的概念,研究了麦草浆纤维位错点和纤维强度的关系:随着打浆程度的剧烈,纤维的位错点数增多,纤维受到的损伤增加,纤维的强度下降;因此位错点可作为制浆、漂白和打浆等工艺对纤维损伤的辅助参数。漂白竹浆打浆抄纸性质虽与漂白麦草浆不同,但是其ECF漂白浆的纸页物理强度和光学性能也是优于CEH漂白浆。浆料中的细小纤维含量影响纸浆的打浆和纸页性能。麦草浆中的细小纤维主要是原生细小纤维,大多数为薄壁细胞和表皮细胞等,细小纤维的保水值大,金属离子含量高。由于细小纤维的形态,其在浆料中的作用是作为填料,其对纤维间的结合力作用很小,因此除去细小纤维后浆料的滤水性增强、纸张的物理和光学性能改善;浆中金属离子的去除对浆料施胶效果也是有利的。
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