Способ получения осажденного лингина из черного щелока и осажденный лингин, полученный указанным способом

Настоящее изобретение относится к способу получения осажденного лигнина из черного щелока, в котором способ содержит следующие стадии: обеспечение потока черного щелока, обработка черного щелока при повышенной температуре и осаждение лигнина из термообработанного черного щелока. Настоящее изобретение, кроме того, относится к осажденному лигнину, полученному указанным способом, и к применению полученного осажденного лигнина. 5 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к способу получения осажденного лигнина из черного щелока. Изобретение, кроме того, относится к осажденному лигнину, полученному указанным способом, к раствору, содержащему осажденный лигнин, а также к различным конечным применениям осажденного лигнина.

Предпосылки создания изобретения

Черный щелок представляет собой отработанный варочный щелок от крафт-способа при варке древесины в пульпу с удалением лигнина, гемицеллюлоз и других экстрагируемых веществ из древесины для того, чтобы высвободить целлюлозные волокна.

Черный щелок содержит более половины энергии, при подаче древесины в варочный котел. Она обычно концентрируется до 65-80% выпарными аппаратами и сжигается в котле-утилизаторе с получением энергии и извлечением химических веществ варки. US 4929307 описывает способ обработки черного щелока нагревом для того, чтобы улучшить способность черного щелока выпариваться.

Лигнин, который присутствует в черном щелоке, представляет собой сложное химическое соединение, производное от древесины, и интегральную часть вторичных стенок клеток растений. Лигнин играет решающую роль в проведении воды в стебли растений.

Лигнин является побочным продуктом способов варки целлюлозы из целлюлозного исходного материала. Имеются различные способы варки целлюлозы, такие как крафт-, органозольв- или натриевый способ варки целлюлозы. Имеются также различные природные целлюлозные исходные материалы, которые используются в таких способах варки целлюлозы. Целлюлозный исходный материал и способы варки целлюлозы обычно выбирают и оптимизируют для получаемых целлюлозных продуктов, таких как бумага или картон. Характеристики лигнина являются результатом используемого исходного материала и различия в материале, а также варьирования способа варки целлюлозы. Соответственно, имеется большое варьирование характеристик черного щелока и лигнина в зависимости от используемого целлюлозного исходного материала, т.е. твердой древесины или мягкой древесины, а также способа варки целлюлозы.

Имеются различные конечные применения осажденного лигнина, который удаляется из черного щелока. Он может сжигаться как топливо или использоваться в качестве компонента или добавки в химических способах и продуктах.

В настоящее время существует несколько различных способов выделения и осаждения лигнина из черного щелока. Один пример описан в WO 2006/021175A. Данный способ осаждения лигнина не дает возможность регулировать или модифицировать вязкость осажденного лигнина. Однако регулирование вязкости и снижение вязкости, в частности, может быть важным на последующих стадиях способа для дальнейшей переработки осажденного лигнина.

Таким образом, имеется потребность в улучшенном способе получения лигнина с улучшенными свойствами, такими как сниженная вязкость.

Краткое описание изобретения

Целью настоящего изобретения является создание улучшенного способа получения осажденного лигнина.

Другой целью настоящего изобретения является получение осажденного лигнина с улучшенными свойствами, такими как сниженная средняя молекулярная масса, и сниженная вязкость, и сниженная степень загрязнения благодаря остаточной гемицеллюлозе.

Другой целью настоящего изобретения является получение осажденного лигнина с улучшенной степенью согласованности качества по отношению к улучшенным свойствам.

Другой целью настоящего изобретения является получение суспензии или раствора, содержащего растворитель, такой как органический растворитель, и осажденный лигнин с улучшенными свойствами и высокой степенью согласованности качества по отношению к улучшенным свойствам.

Еще одной целью настоящего изобретения является улучшение отделения осажденного лигнина от жидкой фазы.

Указанные, а также другие цели достигаются настоящим изобретением.

Настоящее изобретение относится к способу получения осажденного лигнина из черного щелока, в котором способ содержит следующие стадии: обеспечение потока черного щелока, обработка потока черного щелока при повышенной температуре и осаждение лигнина из обработанного нагревом черного щелока. При увеличении температуры черного щелока перед тем, как осаждается лигнин, было показано, что средняя молекулярная масса осажденного лигнина и степень загрязнения благодаря остаточной гемицеллюлозе снижаются. Таким образом, можно получать лигнин со сниженной вязкостью, а также раствор, содержащий осажденный лигнин со сниженной вязкостью. Кроме того, данный способ является очень эффективным и экономичным способом получения осажденного лигнина с улучшенными свойствами.

Лигнин может быть осажден при снижении рН черного щелока. Снижение рН может осуществляться в одну или более последовательных стадий.

Предпочтительно, что температура черного щелока в ходе термообработки увеличивается до 150-200°C, предпочтительно в интервале 170-190°C.

Черный щелок может обрабатываться при повышенной температуре в течение 1-60 мин, предпочтительно в течение 1-5 мин.

рН черного щелока может быть, по меньшей мере, частично снижен перед повышением температуры черного щелока. Таким образом, частично осажденный лигнин может присутствовать в черном щелоке в процессе термообработки.

Черный щелок может быть выпарен перед повышением температуры черного щелока. Это может быть благоприятно для увеличения содержания сухого вещества черного щелока перед термообработкой для того, чтобы снизить количество энергии, необходимой в процессе термообработки. Так количество воды снижается в процессе выпаривания, меньше энергии требуется для того, чтобы повысить температуру черного щелока до необходимого уровня. Черный щелок может иметь содержание сухого вещества в интервале 30-50% общей концентрации сухого вещества перед термообработкой или в процессе термообработки.

Настоящее изобретение, кроме того, относится к осажденному лигнину, полученному вышеуказанным способом. Было показано, что осажденный лигнин, полученный вышеуказанным способом, имеет сниженную среднюю молекулярную массу по сравнению с осажденным лигнином, полученным способами, описанными в прототипе.

Получаемый осажденный лигнин может иметь улучшенную фильтруемость благодаря снижению средней молекулярной массы получаемого осажденного лигнина и низкому количеству остаточной гемицеллюлозы. Получаемый осажденный лигнин может также иметь низкую степень загрязнения в отношении остаточной гемицеллюлозы.

Настоящее изобретение, кроме того, относится к раствору, содержащему растворитель и осажденный лигнин, в котором раствор имеет сниженную вязкость и низкую степень загрязнения в отношении остаточной гемицеллюлозы. Было показано, что раствор, содержащий осажденный лигнин, полученный вышеописанным способом, имеет более низкую вязкость по сравнению с раствором, содержащим осажденный лигнин, полученный согласно прототипу.

Настоящее изобретение, кроме того, относится к использованию осажденного лигнина в применениях, относящихся к биоочистке, для извлечения энергии или в качестве соединения в химическом способе или продукте. Получаемый осажденный лигнин, предпочтительно, используется по вышеуказанным причинам. Благодаря улучшенным свойствам осажденного лигнина обработка и последующая переработка осажденного лигнина улучшаются и облегчаются.

Краткое описание чертежа

На фигуре 1 представлена схема одного варианта согласно настоящему изобретению.

Подробное описание изобретения

Путем комбинирования термообработки черного щелока с последующим осаждением лигнина из термообработанного черного щелока можно осаждать лигнин из черного щелока очень эффективным образом. Способ согласно настоящему изобретению является как более легким, так и более экономически эффективным по сравнению с другими способами получения осажденного лигнина, особенно в случае получения лигнина с низкой вязкостью и низкой средней молекулярной массой.

Кроме того, было показано, что термообработка черного щелока для снижения вязкости также улучшает осаждение лигнина из черного щелока. Способ осаждения лигнина будет намного более эффективным благодаря улучшенным свойствам черного щелока как такового и лигнина в термообработанном черном щелоке.

Осажденный лигнин имеет улучшенные свойства, например фильтруемость осажденного лигнина является улучшенной благодаря сниженному количеству остаточной гемицеллюлозы. Остаточная гемицеллюлоза может образовывать гидрогели, которые увеличивают сопротивление фильтрации в процессе выделения осажденного лигнина из водной фазы. Количество остаточной гемицеллюлозы в черном щелоке снижается в процессе термообработки и последующих стадиях способа, и, таким образом, фильтруемость улучшается.

Кроме того, вязкость суспензии или раствора, содержащего растворитель, такой как органический растворитель, и осажденный лигнин, снижается. Это делает суспензию или раствор более легкими для обработки. Подача насосом суспензии или раствора, содержащего осажденный лигнин, улучшается, и также можно улучшить смешение лигнина с другими компонентами. Вязкость суспензии или раствора, содержащего лигнин, зависит от термообработки, например от времени и температуры термообработки, а также от способа варки целлюлозы, который дает черный щелок.

Характеристики осажденного лигнина, такие как вязкость, обычно могут быть трудно снижены или изменены в способах-прототипах. Способ согласно настоящему изобретению имеет своей целью предоставление возможности снижать вязкость, молекулярную массу и увеличивать согласованность качества осажденного лигнина или раствора, содержащего осажденный лигнин. Это важно для обеспечения дополнительного применения осажденного лигнина, например, для извлечения энергии, или применений для биоочистки, или даже в качестве соединения в химических способах и продуктах. Снижение вязкости осажденного лигнина обеспечивает более высокую согласованность качества продуктов и промежуточных продуктов в последующих способах.

Вязкость осажденного лигнина может быть измерена на чистом лигнине при температуре выше температуры стеклования. Альтернативно, вязкость осажденного лигнина может быть измерена на растворе, содержащем растворенный или диспергированный лигнин в жидкости или растворителе. Благодаря различиям в получаемом лигнине вследствие различий в способах варки целлюлозы и в используемом исходном целлюлозном материале вязкость, а также другие свойства осажденного лигнина, сильно различаются. Способ согласно настоящему изобретению дает лигнин с более низкой вязкостью и более низким колебанием вязкости, чем у лигнина, полученного согласно прототипу.

Рассматриваемый черный щелок получают в процессе варки целлюлозного материала. Образованный черный щелок отделяется от прошедшего варку целлюлозного материала, и по меньшей мере одна часть выделенного черного щелока обрабатывается при повышенной температуре, а лигнин осаждается и затем отделяется от термообработанного черного щелока.

Предпочтительно по меньшей мере одна часть черного щелока, выделенного из варочного котла, обрабатывается согласно настоящему изобретению, т.е. нет необходимости обрабатывать весь поток выделенного черного щелока. Предпочтительно 5-100%, предпочтительно 5-50% общего количества черного щелока из варочного котла обрабатывается согласно настоящему изобретению. Таким образом, часть черного щелока сжигается в котле-утилизаторе для утилизации энергии черного щелока. Насколько много выделенного черного щелока подводится в котел-утилизатор, соответственно, для термообработки с последующим осаждением, зависит от потребности в соответствующем конечном продукте. Иногда желательно получать большое количество осажденного лигнина, и, таким образом, большое количество выделенного черного щелока термообрабатывается и затем осаждается.

Повышение температуры черного щелока предпочтительно осуществляется введением водяного пара. Водяной пар часто легко доступен в мельнице целлюлозы, и поскольку черный щелок содержит воду, введение большего количества воды в форме пара не влияет отрицательно на последующие обработки. Однако также могут использоваться другие традиционные способы повышения температуры черного щелока.

Температура повышается выше температуры, используемой в процессе варки целлюлозного материала, т.е. выше температуры варки. Предпочтительно, температура находится в интервале 150-200°C, предпочтительно в интервале 170-190°C. В процессе термообработки молекулярная масса лигнина снижается. Это дает в результате то, что вязкость черного щелока, а также лигнина черного щелока, снижается.

Лигнин может быть осажден несколькими последовательными стадиями подкисления и промывки. Например, можно сначала подкислить черный щелок с последующим обезвоживанием. Полученный остаток на фильтре лигнина затем суспендируют, и рН снова снижается с последующим вторым обезвоживанием. Лигнин затем промывают вытеснительным промыванием, и полученный лигнин окончательно обезвоживают. Указанным способом получается лигнин с высоким содержанием сухого вещества. Один пример такого способа осаждения лигнина описан более подробно в WO 2006/031175 A.

Могут также использоваться другие способы осаждения лигнина. Например, мембранные фильтры, которые отделяют лигнин от черного щелока. Однако могут также использоваться другие традиционные способы отделения или осаждения лигнина из черного щелока.

Если способ, подобный или описанный в WO 2006/031175A, используется для того, чтобы осаждать лигнин, можно сначала снизить рН черного щелока с последующей термообработкой черного щелока, а затем продолжить способ, как описано в WO 2006/ 031175A, т.е. продолжить с различными стадиями промывки и дополнительными стадиями снижения рН для того, чтобы полностью осадить лигнин.

Получаемый лигнин может использоваться в применениях для биоочистки, для извлечения энергии или как соединение в химических способах или продуктах. Он может использоваться в качестве добавки в различных компонентах, таких как пластики.

На фигуре 1 представлена схема способа согласно одному варианту изобретения. Черный щелок (1) из варочного котла (не показано), в котором варится целлюлозный материал и образуется черный щелок, подводится в выпарной аппарат (2). Выпаренный черный щелок (3) подводится в котел-утилизатор (4) для извлечения энергии из черного щелока. По меньшей мере одна часть черного щелока (5) удаляется из выпарного аппарата (2) и подводится на термообработку (6), где температура черного щелока повышается выше температуры, используемой в варочном котле. После термообработки (6) черный щелок подводится на осаждение (7), где образуется осажденный лигнин. Осажденный лигнин (8) далее используется желательным образом.

Содержание сухого вещества черного щелока (1), подводимого из варочного котла, составляет 10% общей концентрации сухого вещества. В процессе выпаривания вода удаляется и содержание сухого вещества увеличивается. Содержание сухого вещества черного щелока (3) после выпаривания увеличивается до приблизительно 80% общей концентрации сухого вещества. Предпочтительно удалять по меньшей мере одну часть черного щелока (5) из выпарного аппарата (2) прежде, чем содержание сухого вещества слишком увеличится. Содержание сухого вещества черного щелока (5), обрабатываемого при повышенной температуре, составляет предпочтительно 30-50% общей концентрации сухого вещества. Черный щелок, таким образом, удаляется из выпарного аппарата (2), когда содержание сухого вещества находится на требуемом уровне. Предпочтительно, черный щелок (3) имеет высокое содержание сухого вещества, когда он подводится в котел-утилизатор (4), т.к. более энергоэффективно сжигать черный щелок с высоким содержанием сухого вещества в котле-утилизаторе (4), т.е. он содержит меньшее количество воды. Однако непрактично термообрабатывать черный щелок со слишком высоким содержанием сухого вещества с последующим осаждением лигнина из него. Соответственно, содержание сухого вещества черного щелока, обрабатываемого согласно настоящему изобретению, является предпочтительно низким.

Осажденный лигнин согласно настоящему изобретению предпочтительно используется в применениях биоочистки, для извлечения энергии или как соединение в химическом способе или продукте. Благодаря улучшенным свойствам осажденного лигнина, таким как сниженное количество гемицеллюлозы, чистота лигнина улучшается, и это является преимуществом для многих продуктов. Кроме того, обработка и последующая переработка осажденного лигнина улучшается и облегчается, и это делает его используемым во многих химических способах.

Пример

Черный щелок из крафт-способа варки мягкой древесины обрабатывают при температуре 180°C в течение 30 мин. Термообработанный черный щелок затем подвергается осаждению при снижении рН до примерно 10. Осажденный лигнин затем отфильтровывают и промывают.

В таблице 1 ниже представлены результаты определения молекулярной массы и вязкости осажденного лигнина, осажденного из термообработанного черного щелока согласно настоящему изобретению.

Молекулярную массу лигнина определяют методом гельпроникающей хроматографии ((ГПХ)(GPC)).

Вязкость определяют на суспензии, содержащей 20% мас. осажденного лигнина в органическом растворителе (в данном случае используется поли(простой эфир)полиол), с нагреванием суспензии до 80°C в течение часа, и вязкость затем измеряют с использованием веретенного вискозиметра.

Таблица 1
Сравнение лигнина из необработанного черного щелока в качестве эталона и лигнина из термообработанного черного щелока
Характеристика Единица Лигнин из необработанного черного щелока (эталон) Лигнин из термообработанного черного щелока
Молекулярная масса Mw Дальтон 4810 4050
Вязкость (суспензии с органическим растворителем, при 25°C) сПз 2170 1320

Как можно видеть из таблицы 1, как молекулярная масса лигнина, так и вязкость суспензии, содержащей лигнин, осажденный из термообработанного черного щелока, снижаются.

Принимая во внимание приведенное выше подробное описание настоящего изобретения, другие модификации и варианты становятся очевидными для специалистов в данной области техники. Однако должно быть понятно, что такие другие модификации и варианты могут быть осуществлены без отступления от сущности и объема изобретения.

1. Способ получения осажденного лигнина из черного щелока, при этом способ содержит следующие стадии:
- обеспечение потока черного щелока, содержащего лигнин,
- обработка потока черного щелока при повышенной температуре 150-200°C и
- осаждение лигнина из термообработанного черного щелока.

2. Способ по п.1, в котором лигнин осаждается при снижении рН черного щелока.

3. Способ по любому из пп.1, 2, в котором повышенная температура черного щелока составляет 170-190°C.

4. Способ по п.1, в котором черный щелок обрабатывается при повышенной температуре в течение 1-60 мин, предпочтительно 1-5 мин.

5. Способ по п.1, в котором рН черного щелока, по меньшей мере, частично снижается перед термообработкой.

6. Способ по п.1, в котором черный щелок перед термообработкой имеет содержание сухого вещества в интервале 30-50% общей концентрации сухого вещества.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу непрерывного осаждения лигнина из черного щелока, в котором pH черного щелока понижают до точки осаждения лигнина и осажденный лигнин отделяют от черного щелока.

Изобретение относится к способу и устройству для обработки черного щелока целлюлозного производства для регенерации из него энергии и химических реагентов. Способ обработки черного щелока целлюлозного производства для регенерации содержащихся в нем химических реагентов и энергии включает стадии, в которых вводят черный щелок в пиролитический реактор, включающий по существу не содержащую кислород камеру, причем в пиролитическом реакторе поддерживают температуру в пределах диапазона от 400 до 600°C, подают в пиролитический реактор каустифицирующий материал, который состоит из оксида натрия (Na2O) и оксида металла (MxOy), содержащего по меньшей мере один из следующих оксидов металлов: оксид титана (TiO2), оксид железа (Fe2O3) и оксид марганца (Mn2O3), где упомянутый каустифицирующий материал нагрет в топочном устройстве, в котором поддерживается температура в диапазоне от 600 до 1000°C, в результате чего черный щелок подвергается газификации и образует газообразные компоненты и остаточное твердое вещество, направляют газообразные компоненты, образовавшиеся в пиролитическом реакторе, на дальнейшую утилизацию, транспортируют твердое вещество, образовавшееся в пиролитическом реакторе, в топочное устройство, где содержащееся в нем горючее вещество выгорает с помощью кислорода, содержащегося в воздухе, подводимом в топочное устройство, и остается каустифицирующий материал, состоящий из оксида натрия (Na2O) и оксида металла (MxOy), возвращают часть каустифицирующего материала, образовавшегося в топочном устройстве, в пиролитический реактор, и транспортируют часть в растворительный бак, где к нему добавляют воду, в результате чего образуются гидроксид натрия (NaOH) и оксид металла (MxOy), возвращают образовавшийся гидроксид натрия (NaOH) обратно в процесс варки целлюлозы и по меньшей мере основную часть оставшегося оксида металла (MxOy) в топочное устройство, где он формирует каустифицирующий материал с оксидом натрия (Na2O).

Изобретение относится к способу производства нанокристаллической целлюлозы, используемой в промышленности. Предложенный способ включает гидролиз беленой целлюлозы серной или хлористоводородной кислотой с последующим отделением нанокристаллической целлюлозы и разделением жидких отходов на фракции моносахаров и олигосахаридов с помощью пары селективных мембран.

Изобретение относится к интегрированному способу получения целлюлозы и по меньшей мере одного пригодного для повторного использования низкомолекулярного вещества.

Способ изготовления беленой целлюлозы включает контакт смеси небеленой массы с первым оборотным фильтратом для получения первой смеси массы, имеющей первую консистенцию; беление первой смеси массы для получения первой смеси беленой целлюлозы; отжим или обезвоживание первой смеси беленой целлюлозы для получения первой смеси беленой целлюлозы и второго фильтрата; направление части второго фильтрата во второе место первого контура оборотного фильтрата; контакт первой смеси отжатой беленой целлюлозы со вторым оборотным фильтратом, полученным из третьего места первого контура оборотного фильтрата, для получения второй смеси массы, имеющей вторую консистенцию, причем вторая консистенция выше, чем первая консистенция; беление второй смеси массы для получения второй смеси беленой целлюлозы; отжим или обезвоживание второй смеси беленой целлюлозы для получения второй смеси беленой целлюлозы и третьего фильтрата; направление части третьего фильтрата в четвертое место первого контура оборотного фильтрата; рециркуляцию по меньшей мере части третьего фильтрата в первом контуре оборотного фильтрата в первое место; для получения беленой целлюлозы.

Способ переработки целлюлозной массы с использованием холоднощелочной экстракции включает: делигнификацию органических материалов в автоклаве и обработку полученной небеленой целлюлозы для получения полуочищенной целлюлозной массы для использования в производстве растворимой целлюлозной массы; экстракцию полуочищенной целлюлозной массы щелочным раствором в ходе процесса холоднощелочной экстракции; промывку очищенной целлюлозной массы и сбор получаемой при этом отработанной промывочной жидкости, отделяя при этом раствор, содержащий гемицеллюлозу, от очищенной целлюлозной массы; объединение отработанной промывочной жидкости и раствора, содержащего гемицеллюлозу, с получением щелочного фильтрата; концентрирование щелочного фильтрата и использование, по меньшей мере, части сконцентрированного щелочного фильтрата в указанном автоклаве в связи с получением растворимой целлюлозной массы.

Настоящее изобретение описывает способ получения углеводородного исходного сырья для синтеза биотоплив из лигнина. Способ включает гидропереработку лигнинсодержащего исходного сырья с получением исходного сырья для биотоплив.

Изобретение относится к области получения волокнистых полуфабрикатов и может быть использовано при получении сульфатной целлюлозы в варочных аппаратах периодического действия.

Способ очистки золы котла-утилизатора целлюлозного завода, используемый совместно с одностадийным или многостадийным способом выщелачивания золы, отличается тем, что, по меньшей мере, одно соединение кальция, наиболее предпочтительно оксид кальция (СаО) и/или гидроксид кальция (Са(ОН)2), используется в качестве добавки на одной или нескольких стадиях выщелачивания. В результате происходит очищение золы от значительного количества карбоната, который она содержит. При этом жидкая фракция, образованная в процессе выщелачивания, используется вне главного цикла химического извлечения предпочтительно как заместитель покупного гидроксида натрия на линии отбеливания целлюлозного завода, а твердая фракция может быть смешана с потоком черного щелока завода или подвергнута дополнительной переработке для того, чтобы выделить соединения кальция для рециклирования. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.
Способы обработки воды и пульпы, используемых в процессе производства бумаги или картона. Регулируя количество кислорода и питательных веществ в воде или пульпе, можно контролировать уровень активности бактерий и не только удалять жирные кислоты и неприятный запах, но и способствовать образованию СО2, который действует в качестве буфера в процессе производства бумаги. Кроме того, снижение содержания жирных кислот может привести к увеличению рН технологической воды, что благоприятно сказывается на процессе производства бумаги или картона за счет снижения содержания кальция в воде. 3 н. и 10 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области сульфатного производства целлюлозы. Предлагается кислотно-щелочной способ регенерации химикатов, включающий выделение органических соединений из растворов черного щелока производства целлюлозы, обработку раствора серной кислотой до pH>1-5 с получением суспензии органических соединений (лигнин и др.), фильтрацию и промывку твердой фазы от раствора с последующей переработкой на товарный продукт. Полученный кислотный раствор обрабатывают солями щелочных металлов, например КОН, до pH>7 и выпаривают с кристаллизацией солей до 100-500 г воды на 100 г сухих солей. При этом маточный раствор солей после разделения твердой и жидкой фаз и корректировки раствора направляют на варку технологической щепы, а твердый продукт после его отделения и сушки выводят из процесса в качестве товарного продукта. Изобретение позволяет повысить эффективность производства на основе снижения энергозатрат на получение целлюлозы, обеспечения экологической безопасности процесса регенерации щелочей путем вывода из технологической цепочки энергоемких и экологически опасных процессов: сжигание черного щелока в содорегенерационном котле, декарбонизацию известняка, каустизацию содового раствора, снизить материальные потоки и расширить диверсификацию производства. 1 ил.

Изобретение относится к способу обработки жидких потоков на целлюлозном заводе. Способ обработки жидких потоков на целлюлозном заводе, при котором устройство включает блок подготовки древесины, блок получения небеленой целлюлозы, включающий стадии варки, промывки, сортировки и кислородной делигнификации, для получения целлюлозной массы, блок отбелки для отбелки полученной целлюлозной массы, блок регенерации химикатов, пресспат, содорегенерационный котел, генерирующий продувочную воду котла, выпарной аппарат, генерирующий конденсаты, установку обработки сточных вод и установку водоподготовки, где способ включает транспортировку из по меньшей мере одного из следующих источников воды:A) фильтратов EOP (щелочь-кислород-пероксид) отбелки из блока (30) отбелки,B) уплотняющих вод насоса Нэша из блока (30) отбелки,C) конденсатов из выпарного аппарата (40),D) вод из второго отстойника установки (50) обработки сточных вод,E) охлаждающих вод струйного конденсатора из блока (60) регенерации химикатов,F) уплотняющих вод вакуумного насоса из блока (60) регенерации химикатов, иG) продувочных вод содорегенерационного котла (70)по меньшей мере в один из следующих пунктов использования:H) промывка бревен в блоке (10) подготовки древесины, I) рубка в блоке (10) подготовки древесины,J) сортировка щепы в блоке (10) подготовки древесины,K) конвейер для щепы в блоке (10) подготовки древесины,L) промывка при кислородной делигнификации в блоке (20) получения небеленой целлюлозы,M) вода для разбавления в блоке (20) получения небеленой целлюлозы,N) пластины барабанного устройства для промывки вытеснением блока (30) отбелки,O) стадия (стадии) промывки в блоке (30) отбелки,P) вода для разбавления в блоке (30) отбелки,Q) воды для орошения сушильной установки пресспата (80),R) вода для орошения гравитационного стола установки (50) обработки сточных вод,S) емкость для разбавленного щелока блока (60) регенерации химикатов,T) емкость для конденсата белого щелока блока (60) регенерации химикатов, иU) система водоснабжения заводапутем соединения источников воды с пунктами ее использования в соответствии со следующими парами:- из источника A или D в пункт H,- из источника A или D в пункт I,- из источника A или D в пункт J,- из источника A или D в пункт K,- из источника A, В или D в пункт L,- из источника A, В или D в пункт M,- из источника B в пункт N, O, P или Q,- из источника A, B, C, D, E или F в пункт R,- из источника G в пункт S или T, или- из источника E или F в пункт U,при этом связь можно осуществлять в соответствии с одной или большим количеством пар, выбранных из вышеперечисленных пар. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил., 3 табл.

Изобретение относится к области переработки черных щелоков в производстве целлюлозы и, в частности, выделению горючих соединений из черного щелока перед упариванием. Достигаемый технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении выхода органических соединений из полного потока черного щелока перед выпариванием при его сернокислотной обработке и одновременном повышении производительности и экологической безопасности процесса переработки черного щелока за счет исключения СРК. Это достигается тем, что при переработке черных щелоков в производстве целлюлозы, включающей окисление черного щелока серной кислотой, коагуляцию органических соединений, выделение газов и органических соединений из суспензии, промывку и сушку твердого продукта органических соединений окисление ведут из полного потока черного щелока перед выпариванием при начальной концентрации черного щелока 8-20% абсолютно сухих веществ серной кислотой 80-90% при ее расходе 1,14-5,70 м3/ч, при интенсивном перемешивании. 1 табл.

Изобретение относится к способу обработки жидких потоков на целлюлозном заводе. Способ обработки жидких потоков на целлюлозном заводе, при котором устройство включает: процесс варки для получения целлюлозной массы, по меньшей мере одну стадию промывки для промывки целлюлозной массы, по меньшей мере одну стадию отбелки для отбелки целлюлозной массы, установку обработки сточных вод, установку водоподготовки и блок подготовки древесины. При этом способ включает: разделение технологических вод с низким содержанием хлоридов, имеющих содержание хлоридов менее 200 мг/л, по меньшей мере на два потока в соответствии с их ХПК (химическое потребление кислорода), направление по меньшей мере части технологических вод с низким содержанием хлоридов на целлюлозный завод, чтобы повторно использовать в качестве технологической воды. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к способу обработки жидких потоков на целлюлозном заводе. Устройство включает процесс варки для получения целлюлозной массы; по меньшей мере одну стадию промывки для промывки указанной целлюлозной массы; по меньшей мере одну стадию отбеливания для отбеливания промытой целлюлозной массы; установку обработки сточной воды, включающую по меньшей мере одну стадию очистки, для очистки стоков; и установку водоподготовки, включающую по меньшей мере одну стадию очистки; а способ включает направление жидкого потока, содержащего часть очищенных стоков, поступающих из установки обработки сточных вод, и/или часть технологических вод, на указанную по меньшей мере одну стадию очистки установки водоподготовки, для очистки жидкого потока в указанном по меньшей мере одном блоке очистки установки водоподготовки, для получения пригодной для повторного использования воды; и использование указанной пригодной для повторного использования воды в качестве технологической воды по меньшей мере в одном процессе и/или на стадии процесса целлюлозного завода. Кроме того, изобретение относится к устройству для обработки жидких потоков на целлюлозном заводе и к применению установки водоподготовки целлюлозного завода для очистки технологических вод и/или стоков, поступающих из установки обработки сточных вод. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.

Данное изобретение относится к способу обработки жидких потоков на целлюлозном заводе. Способ обработки жидких потоков на целлюлозном заводе, в котором устройство включает блок подготовки древесины, блок получения небеленой целлюлозы, в котором осуществляют стадии варки, промывки, сортировки и кислородной делигнификации для получения целлюлозной массы, блок отбеливания для отбеливания полученной целлюлозной массы, блок химической регенерации, пресспат, регенерационный котел, генерирующий продувочную воду котла, выпарную установку, генерирующую конденсаты, установку обработки сточных вод и установку водоподготовки. При этом способ включает направление воды из по меньшей мере одного из следующих источников: щелочные фильтраты фильтратов ЕОР-отбеливания (щелочной экстракции с использованием кислорода и пероксида) из блока отбеливания, воды из второго отстойника установки обработки сточных вод, на по меньшей мере одну из следующих стадий: на подготовку древесины в блоке подготовки древесины, в качестве воды для орошения гравитационного стола установки обработки сточных вод. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил..

Изобретение относится к способу и системе для отделения лигнина от лигнинсодержащей жидкостной среды, такой как черный щелочной раствор, получаемый на предприятии переработки целлюлозы, и к обработке отделенного лигнина. Способ отделения лигнина от лигнинсодержащей жидкостной среды, такой как жидкость, получаемая в способе переработки биомассы, например, из черного щелочного раствора, получаемого на предприятии переработки целлюлозы, и обработки отделенного лигнина, включает: осаждение лигнина из лигнинсодержащей жидкостной среды, последующее подвергание лигнина гидротермальной карбонизации во влажном состоянии, и извлечение углеродсодержащего материала, полученного из лигнина в результате проведения карбонизации после осуществления гидротермальной карбонизации, причем способ дополнительно включает: регулирование размера частиц углеродсодержащего материала путем доведения величины pH лигнина во влажном состоянии перед проведением гидротермальной карбонизации до величины, превышающей 7, предпочтительно превышающей 8. Заявлены также система, углеродсодержащий продукт и применение продукта. Технический результат – получение углеводородного продукта с регулируемым размером частиц и повышение рентабельности способа. 4 н. и 13 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх