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印刷过程要求纸张的pH值呈中性。但是,由于在造纸制浆过程中施胶材料、填料的性质和色料的成分差异,可能使纸张要么呈酸性,要么呈碱性。例如:在造纸过程中用凡士林施胶,浆料中存在着一定的残氯与有机酸,若不进行适当的处理,造出的纸张就会呈酸性;在造张过程中都使用烧碱(NaOH)以及碱性填料和色料,浆料中的残存碱液等,而又未作必要的处理,造出的纸张就会呈碱性。酸性纸张会抑制印刷墨迹的干燥,酸性越强,墨迹干燥速度越慢。有一个实例,一次给一家卷烟厂印刷烟包,同一种油墨,同一台胶印机,两种不同的铜版纸,然而,干燥速度却相差很大。事后与铜版纸厂联系,经理化分析,铜版纸干燥缓慢的原因是纸张填料、胶料中含有酸性物质,导致铜版纸呈酸性。纸张的酸碱性对印刷工艺和印刷墨迹的干燥结膜有着决定性影响,酸性纸张抑制印刷墨迹结膜。纸张pH值从5.5降低到4.4时,墨迹干燥速度减慢三倍。纸张呈酸性,也影响印品的色泽。纸张呈碱性一般会误认为能加快墨迹干燥速度。实际上效果并不明显,只是快一些,决非成正比关系。凸版、凹版、丝网印刷方式,纸张酸碱性仅仅影响墨迹的干燥快慢。胶印印刷,纸张的酸碱性不仅影响墨迹的干燥。由于胶印水斗溶液不纯净,有表面活性剂、润湿剂等具有清洗能力的酸性物质。若此时纸张pH值高于9时,在印刷过程中纸张的碱性物质会与水液中的酸性成分中和,影响润版液的pH值。另外,酸性纸张会使油墨乳化,而造成浮脏现象。造纸聚脂网纸张中若含游离酸,纸张就会逐渐被酸侵蚀,降低纸张的耐久性。在印金、印银、烫金时,纸张呈酸碱性就会与金属粉末起化学反应,使印迹、烫金的电化铝箔变色,失去原有的亮光和颜色。在印刷过程中纸张最好呈中性,即pH值在7左右,或者略带碱性。例如胶印常用的铜版纸、胶版纸、书写纸pH值应为中性。要把好纸张、油墨、PS版的进货关。测量纸张的酸碱度可用pH值试纸测定,也可用雷磁pH计测定。
目前,造纸企业废水处理技术主要是一级和二级处理,如沉淀或气浮、厌氧或好氧活性污泥法等,由于处理程度不深,不能高效除去废水的悬浮物及溶解的胶体物质,难以实现处理水的高比例回用,吨纸排放废水一般都在8-10t以上,污染负荷重。目前的造纸系统由于施胶以及各种化学添加剂的使用,造成白水系统的pH值较低,一般在5.5-6.0,呈酸性。酸性白水系统对助留助滤剂等化学添加剂的使用效果影响较大,使助留助滤剂用量大,增加了使用成本,也增加了排放废水的污染;酸性的白水系统也影响了产品的质量,降低了产品的物理强度;增加了设备的腐蚀,并会使白水系统发臭,污染了操作环境。现有技术厌氧处理产生的沼气利用效率不高,造成浪费和环境污染;好氧处理后的造纸污泥含水量高,脱水困难,也成为造纸固废处理的难题。1系统介绍低排放的造纸废水处理及综合利用方法,如图1所示,主要包括以下步骤。1.1造纸机网部白水经生产内部的白水循环使用后的多余造纸废水,先经斜网和高效浅层气浮处理回收细小纤维、填料用于生产瓦楞原纸和纱管纸,处理后废水经在线除钙后进入UMIC厌氧处理系统进行厌氧处理,除去大部分的COD,产生的沼气用于发电;1.2处理后的废水用活性污泥法进行好氧处理,处理后产生的污泥压滤后用于制砖。1.3处理后的中水分三部分,中水1跟纸机网部白水混合后回用;中水2进行深度处理,分别经絮凝沉淀、砂滤、造纸网厂家超滤和反渗透处理后代替新鲜水用于纸机网部的高压喷淋、设备密封和化学品溶解用水;中水3进入城市管网进行纳管处理后排放。造纸网厂家2应用数据及效果2.1造纸废水先经斜网和高效浅层气浮双回收处理,斜网100目以上,其可回收废水中95%以上的细小纤维和填料;2.2采用在线除钙功能的管式双腔砂滤除钙装置,可实现不停机除钙,除钙效率达80%以上;2.3采用高效双循环厌氧反应器处理系统(UMIC),实现80%以上CODCr的厌氧消解,使UMIC厌氧反应器出水CODCr降至900mg/L以下,BOD降至400mg/L以下;采用UMIC厌氧处理技术,将收集的沼气用于发电,利用沼气内燃机驱动发电机发电与厂内供电并网,实现沼气热值利用率达90%以上,日发电量10OOOkWh以上,解决污水处理的全部耗电。2.4采用高效污泥脱水设备,脱水后污泥干度达45-50%,全部用于制砖,实现污泥100%资源综合利用,消除了污泥的污染。2.5回用的中水1的pH值为7.5左右,跟网部稀白水混合,提高白水系统的pH值至6.5-6.8,从而解决了白水酸化问题,有效提高了助留助滤剂等使用效果,减少用量降低成本;也解决了酸性对纸产品质量、设备腐蚀和臭味等问题。2.6中水2经深度处理,其中高效絮凝采用以针叶木浆为原料的新型纤维素基废水絮凝剂,其用量少于0.2mg/L;砂滤采用气压反冲式装置,以减少堵塞;2.7在超滤和反渗透处理过程中加入阻垢剂、还原剂等药品保证膜处理的正常运行;2.8出超滤的清水和浓水比例为90:10;出反渗透的清水和浓水比例为70:30,超滤和反渗透的浓水均回至处理流程中循环。可实现反渗透出水CODCr达到15mg/L以下,SS达到Omg/L,浊度达到O.1NTU以下,总硬度(Ca2+)60mg/L以下。2.9回用和纳管处理的中水流量比例为:中水1:中水2:中水3=40:30:30,可实现每吨纸不足4t的废水去纳管处理,其纳管废水的CODCr达到150mg/L以下。3结论本方法可削减造纸新鲜水用量,减少废水排放量和减轻污染排放;提高生产过程化学添加剂的使用效率,减少用量,降低成本;提高纸产品质量,减轻设备腐蚀,减少维护成本。
1、整体情况根据历史的记载,造纸属于中华民族的四大发明之一,有着光荣历史传承的,自然也就有必要说说了。天津高效成型网对于造纸这样的工业品来说,依旧离不开价格的变动,原材料价格上涨或下跌,纸品价格的涨跌,高效成型网网带下游需求的增减,在这个传导机制中寻求一种平衡。空说无凭,数据为证,受环保政策趋严和贸易战的双重影响,过去的9月份,旺季不旺,对后市行情偏谨慎的态度。箱板纸均价5,361元/吨,同比下降10.45%;瓦楞纸均价4,749元/吨,同比下降17.75%;国内废纸均价2,669元/吨,同比增长13.69%;进口废纸均价275美元/吨,同比增长38.09%。造纸聚脂网2、产业链图造纸是古代中国劳动人民的重要发明。分有机制和手工两种形式,因为生产工艺的不同,造纸产业链自上而下,分成两类:上游为植物制浆和废纸制浆,分别取自于木材、竹子等和进口废纸、国内废纸等;中游根据纸品的用户,分为文化纸、包装纸、生活用纸、特种纸;更多的用于了产品,便是印刷、包装等等。造纸聚脂网由于此前国际贸易和行业发展路径,造纸行业对进口原材料的依赖越来越大,尤其是对美,但我们也注意到,9月下旬美国对中国新一轮商品加征关税落地,9月24日起对中国2000亿美元商品加征10%的关税,到年底税率提升至25%,加征范围涉及纸及纸制品。作为反制,中国同步对美国输华600亿美元商品加征关税,其中涉及对木浆加征5%的关税,因我国木浆依赖进口,美国木浆进口量占全国总消费量约7%,故此举也将增大文化纸生产的成本压力;结合8月23日我国对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,涉及废纸原料为包装纸主要成本项,测算原料成本提升55~83美元/吨。造纸聚脂网考虑近期国产废纸与进口废纸二者价差已缩小,加征关税后进口废纸的成本优势明显削弱,这将不利拥有更多进口配额的大型纸厂。整体看,中美贸易摩擦再度加剧,对造纸业影响偏负面,主要体现在需求边际减弱与原料成本的提升。3、产业链机会造纸聚脂网从行业的成本变化来看,由于环保、自备电限制以及废纸进口限令等因素的影响,今年行业的成本不断走高,增速也基本高于去年同期,行业的销售利润率有所下降,也就带来了这样的格局:大型企业通常投入大量资金进行环保治理,而小企业将大部分被淘汰出局,行业集中度有望逐步提升。
看网格布的好坏有3项检验标准,即耐碱性能、拉伸强度、断裂应变,主要是耐碱性能,如果耐碱性能差的情况下,拉伸强力再大在混凝土碱性的作用下也将会急剧下降,,不能有效的起到抗裂的作用。玻璃纤维网格布的耐碱性主要靠网格布的纱及涂覆的耐碱乳液来实现耐碱效果。随着保温系统的迅速发展,玻纤网格布行业迅速崛起,各大市场出现大量的内外墙保温网格布,良莠不齐。假冒为劣,以次充好的现象也屡禁不止,这就需要我们客户擦亮眼睛的同时掌握一定的辨别技巧。伪劣网格布的玻璃纤维纱主要体现在,一是利用回收的高碱碎玻璃在陶土坩埚拉出的玻璃纤维纱,这种纱强度低,无碱性能,是国家明令禁止生产的,做出来的网格布起不到保温效果。用陶土坩埚拉出来的纱很脆,一折就断 ,且单纤维粗细不均匀,强度达不到标准。一般生产商 会将陶土坩埚纱与优质的铂金坩埚纱相混合生产出来的网格布,生产商和普通消费者很难区别。但是优质纱与伪劣纱生产的网格布,已经耐碱试验可显示差异,劣质网格布的耐碱性是达不到标准。看网格布的好坏有3项检验标准,即耐碱性能、拉伸强度、断裂应变,主要是耐碱性能,如果耐碱性能差的情况下,拉伸强力再大在混凝土碱性的作用下也将会急剧下降,,不能有效的起到抗裂的作用。玻璃纤维网格布的耐碱性主要靠网格布的纱及涂覆的耐碱乳液来实现耐碱效果。随着保温系统的迅速发展,玻纤网格布行业迅速崛起,各大市场出现大量的内外墙保温网格布,良莠不齐。假冒伪劣,以次充好的现象也屡禁不止,这就需要我们客户擦亮眼睛的同时掌握一定的辨别技巧。伪劣网格布的玻璃纤维纱主要体现在,一是利用回收的高碱碎玻璃在陶土坩埚拉出的玻璃纤维纱,这种纱强度低,无碱性能,是国家明令禁止生产的,做出来的网格布起不到保温效果。用陶土坩埚拉出来的纱很脆,一折就断 ,且单纤维粗细不均匀, 强度达不到标准。一般生产商会将陶土坩埚纱 与优质的铂金坩埚纱相混合生产出来的网格布,生产商和普通消费者很难区别。但是优质纱与伪劣纱生产的网格布,已经耐碱试验即可显示差异,劣质网格布的耐碱性是达不到标准。
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