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  • 简介:本文比较了两种形式的废酵母处理技术,压榨机处理酵母得到的酒液质量难以保证,VMF设备回收的酒液不但可保证质量,回收率和利用率也比较高。

  • 标签: 啤酒废酵母 技术 应用 回收率 压榨机 利用率
  • 简介:介绍了皮棉中异性纤维的危害及目前异性纤维的挑拣方式,图像处理技术及其在皮棉异性纤维清理中的应用,异性纤维排检机工作过程,分析了影响CCD识别率的主要因素。

  • 标签: 图像处理技术 皮棉 异性纤维 清理
  • 简介:目前制浆造纸废水中大部分发色的木素衍生物都难于被降解脱色,排出废水的色度和COD较高。因此,必须对制浆造纸废水进行深度处理,进一步降低出水的COD和色度,提高出水质量,以达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544—2008)的排放要求。文章着重介绍了国内外制浆造纸废水深度处理的最新技术,尤其对磁化预处理技术、生物酶深度处理技术、生物基因工程技术、复合仿生物酶技术、新型光催化氧化技术和组合技术的研发与应用进展进行了总结和分析。

  • 标签: 磁化预处理技术 漆酶处理 复合仿生物酶技术 生物基因工程技术 组合技术
  • 简介:作者从反渗透原理、技术术语、影响反渗透淡水的主要因素和反渗透的应用实例着手.阐述了反渗透技术在啤酒酿造用水处理中的重要性。提出该技术是当今世界上膜分离技术中最先进最常用的工艺之一.其能使不同水源的水经过处理后指标达到一致.为各啤酒企业打造同一品牌、同一口味的啤酒提供了条件。

  • 标签: 反渗透技术 啤酒酿造 用水处理 应用 膜分离技术 渗透原理
  • 简介:啤酒废水的可生化性好,适宜用生化法处理,一般采用厌氧工艺对其进行预处理。本文介绍了厌氧技术的特点及在啤酒废水处理中常用的厌氧工艺,并对厌氧技术的研究方向进行分析。

  • 标签: 厌氧技术 啤酒废水 UASB EGSB IC
  • 简介:采用茶皂素对绢棉织物进行前处理,通过三因素三因子正交实验,分析不同工艺参数对半成品质量的影响,得出茶皂素用于绢棉织物前处理的优化工艺组合为A3B2C3,即茶皂素用量对织物重8%,浸渍温度90℃,浸渍时间60min。用此工艺进行试验,测得织物白度为79.68%,经纬向强力分别为308N和238N,经向、纬向的毛效分别为3.4cm/30min和6.8cm/30min,失重率为8.2%。

  • 标签: 茶皂素 绢棉 前处理 织物白度
  • 简介:随着食品、化工、医药、饮料工业的发展,活性炭的需求量逐年增加,过去所用的活性炭大多以果壳、木屑、骨骼为原料,生产成本较高,原料不易获得。若以煤炭为原料,则原料十分丰富,且成本也较低,是很有发展前途的新型活性炭原料。作者利用华东理工大学和淮北煤炭化工开发公司研制的活性炭对饮料用水进行处理,探讨煤质活性炭AM-2在饮料工业中的应用,以及替代现在的果壳或木质活性炭的可能性。

  • 标签: AM-2活性炭 饮料用水 水处理 应用实验
  • 简介:一、工程概况天津一家饮料公司主要从事碳酸饮料的生产,于2006年组织建设了采用厌氧和好氧接触氧化等废水处理工艺的污水处理站。运行一段时问后,企业决定对废水处理站进行改造,主要是将原有的接触氧化工艺改造为更高效的膜生物反应器(MembraneBioreactor,简称MBR)工艺,

  • 标签: 废水处理工艺 工艺改造 工艺应用 工程概况 MBR 好氧接触氧化
  • 简介:处理是小麦储藏与加工中常用的方法,适当的热处理有利于提升小麦和小麦粉的储藏稳定性,改善其加工品质、营养品质和食用品质,但不当的热处理则可能对其品质产生不利影响。

  • 标签: 储藏稳定性 加工品质 热处理 小麦粉 应用 食用品质
  • 简介:广东盛方化工有限公司生产了CR63六价铬处理剂(简称CR63),可有效控制皮革中六价铬的产生。本文对CR63处理皮革中Cr(VI)的条件进行优选,为CR63在皮革中的应用提供技术指导。结果表明:CR63对皮革中Cr(VI)的产生有明显的控制作用,CR63用量越大、pH值越低、温度越低,皮革中Cr(VI)含量越低;用CR63处理皮革中Cr(VI)的最佳条件为:CR63用量为1.5%、pH值为3.0、温度为30℃;经CR63最佳条件处理后,皮革中检测不出Cr(VI),在72h老化过程中,CR63能有效防止皮革中Cr(VI)的产生。

  • 标签: 皮革 CR(VI) 老化
  • 简介:在遥远的未来,20世纪将会以地球最黑暗的时代被人们记忆,这不仅是因为战争和饥荒夺走了许多人的生命,还因为人类大大地破坏了自然体系——我们星球的生命支持体系。据推测在过去25年里,这个星球的自然资源状况下降了30%,有的损失到了无法挽回的地步。

  • 标签: 生物工程技术 自然资源 下降 状况 未来 体系
  • 简介:制革行业产生大量的制革废水及污泥,污染环境.由于生产工艺的原因,使得制革污泥含有大量的硫化物和铬以及有机质等.本文简述了目前几种制革污泥的处置技术,包括堆放、填埋、焚烧、建材和堆肥以及一种较为新型的处理技术:生物处理技术.要彻底从源头来控制污泥产生的污染以及二次污染,清洁生产工艺在制革工业中的应用是制革企业解决发展与污染矛盾的唯一途径.

  • 标签: 制革污泥 处置技术 制革废水 生物处理技术 填埋 焚烧
  • 简介:啤酒的混浊影响产品的货架期,需要采取一些延缓或减少胶体混浊出现的措施,即除去导致混浊的部分成分,尽可能排除引起混浊的相关因素。

  • 标签: 稳定化处理 啤酒 胶体混浊 货架期
  • 简介:以玉米淀粉和丙烯酰胺为原料、硝酸铈铵为引发剂,通过接枝共聚反应对淀粉进行改性,合成了淀粉/丙烯酰胺接枝共聚物(SAM),即改性淀粉絮凝剂。将合成的SAM絮凝剂用于造纸废水絮凝处理,讨论了SAM絮凝剂用量、废水的温度和pH值等因素对处理效果的影响。研究显示,在丙烯酰胺与淀粉质量比为2∶1、引发剂浓度2.0mmol/L、反应温度40℃、反应时间3h、反应体系pH值4.0的条件下,SAM絮凝剂合成反应的接枝率达到68.5%;红外光谱分析表明丙烯酰胺成功接枝在玉米淀粉基质中。将SAM絮凝剂用于处理混合造纸废水,当SAM絮凝剂用量为12mg/L、废水pH值7-9、温度30℃条件下,CODCr去除率为88.4%,浊度去除率为91.2%,BOD5去除率为85.5%,处理后废水透光率为93.3%。

  • 标签: 改性淀粉 絮凝剂 造纸废水 接枝共聚
  • 简介:古老的人工栽培亚麻,作为一种可选择的产品,在欧洲农业领域再次受到越来越密切的关注。近几年以来,Reutlingen应用技术研究院(IAF)一直致力于麻纤维的开发、应用、尤其是对该种纤维的重要性能的评价以及在纺织和产业方面的应用。要使亚麻纤维在亚麻纺织品方面派重大用处的前提条件是,它必须能在现有的染整加工厂顺利地被加工。在这方面开发亚麻无氯前处理乃至漂白工艺具有特别重要的意义。为此,还需要进一步深加工的知识,首先是关于利用现代化染料和工艺时染色的知识。应用亚氯酸钠漂白的传统工艺至今为止在白度和棉籽屑去除方面虽然仍无与伦比,可是从生态方面考虑却又必须予以革除。至今为止的研究工作表明,从理论上说这是可以做到的。不过需要注意的是,碱性条件下的煮练与其后的漂白之间可能有严重的相互作用。特别是在过醋酸漂白的效果特别优良,应用过氧化氢漂白时也能取得满意的结果。应用所有类别的染料,尤其是使用反应性染料和还原染料对非氯漂白剂的亚麻布染色系列上可获得良好的染色效果。问题是对纤维的透染、匀染、染深色时摩擦牢度等方面会遇到困难。染色结果与前处理高度相关。由于这种密切的相互作用,必须对亚麻染色工艺与其所用的原料之间进行优化(最合理化)。下面将介绍一些实际研究的成果,这些可证明上述的相关性。但是,我们的工作不过是为进一步的研究打下了一个基础。

  • 标签: 亚麻 前处理 染色
  • 简介:采用电凝法处理鞣制废水,考查了电凝时间,电流和电压对处理效果的影响。铁电极作为牺牲阳极。处理复合废水和鞣制废水的最佳条件分别是0.15A/cm^2,30min和0.70V,90min.可除去两种待查废水中超过99%的铬。实验结果表明电凝法可中和废水的pH,并提出了导致pH变化的机理。

  • 标签: 废水 鞣制 凝法 用电 pH变化 牺牲阳极
  • 简介:每生产一吨啤酒,将排出200~300公斤含水率在80%~85%以上的啤酒糟,由于啤酒糟中含有大量的水分和养分,不便于长途运输和储存。目前大多采取的办法:一是将啤酒糟低价卖给附近的农民喂猪、喂牛。二是将啤酒糟加工成干糟制成配合饲料或其它原料使用。如果对啤酒糟进行合理加工,使之成为饲料工业的蛋白质原料。

  • 标签: 啤酒糟 蛋白质 食用菌 工艺流程
  • 简介:中国网2017-05-10报道(摘要):5月5日,'造纸污泥生物改性+好氧堆肥技术交流会'在驻马店市白云纸业举行。来自河南新惠通环保科技有限公司、华北水利水电大学环境与市政工程学院等技术人员就造纸行业污泥处理问题,和白云纸业相关负责人展开技术交流,遂平县环保局、遂平当地村委代表出席了交流会。

  • 标签: 处理技术 技术获 污泥处理
  • 简介:讨论了酶制剂在制革中应用,阐述了制革的浸水、脱毛、脱脂、浸灰、软化和猪皮臀部包酶等工序中酶制剂的应用情况、作用机理和一些典型的酶制剂的应用性能,介绍了一种新型的中和'增尺'酶的性能和使用条件,并对酶制剂在制革中应用的发展趋势进行了展望.

  • 标签: 酶制剂 制革 应用
  • 简介:阐述了原料皮浸水过程中所使用的浸水助剂的种类及它们的作用原理,从组成、使用性能等角度目前国内外一些典型的浸水助剂产品进行了介绍,并提出了国内浸水助剂的研究发展方向。

  • 标签: 浸水助剂 制革 表面活性剂 使用性能 种类