酸化油水解废水采用明矾脱胶工艺的研究

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水解酸化_接触氧化工艺处理松脂加工废水

水解酸化_接触氧化工艺处理松脂加工废水

广西年产松脂28.29万t ,松香22.63万t ,松节油4.25万t ,分别占全国产量的40%。

松脂在加工过程中产生大量废水,废水经隔油处理后仍含较多的有机物,主要成分是油类、单宁、糖类、树脂酸等,其m (BOD 5∶m (COD C r 约为0.1,COD C r 为2000 ̄4000mg/L ,可生化性较差,对此废水如不加以处理而直接排放势必造成对环境的严重污染。

目前,国内对此类废水的处理多采用物化法〔1~3〕。

笔者从综合处理技术出发,采用物化与生化相结合的方法对松脂加工废水的处理进行研究。

针对废水可生化性较差的特点,在处理工艺上设置了水解酸化反应器以提高废水的可生化性,同时,在接触氧化段,从维持反应器内高溶解氧的角度出发研究难生物降解废水的处理方法。

1材料与方法1.1试验用水试验用水取自广西梧州松香厂,经隔油处理后的废水水质见表1。

表1废水水质由表1可知,松脂加工废水的m (BOD 5∶m (COD C r 约为0.1,可生化性差。

为了便于生化处理必须在生化处理前提高废水的可生化性。

1.2工艺流程与实验装置试验采用物化与生化相结合的工艺对废水进行处理。

其工艺流程如图1所示。

由于松脂加工废水的pH 较低,所以经隔油池图1松脂加工废水处理工艺流程水解酸化—接触氧化工艺处理松脂加工废水冼萍,潘正现,邓清华,王孝英(广西大学化学化工学院环境工程系,广西南宁530004[摘要]通过中和—气浮—水解酸化-接触氧化工艺对松脂加工废水进行处理,废水的COD C r 由2368mg/L 降至93mg/L ,去除率达到95%以上,其余指标均达到污水一级排放标准。

试验结果表明,采用厌氧折流板反应器(ABR能够很好地控制废水水解酸化的进程;接触氧化段较高的溶解氧对难降解的松脂加工废水有较好的处理效果。

[关键词]松脂加工废水;水解酸化;接触氧化[中图分类号]X703.1[文献标识码]B[文章编号]1005-829X (200703-0021-03Abstract :The process of neutralization -air flotation -hydrolytic acidification -contact oxidation is used in the treatment of the wastewater generated from rosin production.The experiment result shows that the chemical oxygen demand (COD is reduced from 2368mg/L to 93mg/L ,with the COD removal rate of more than 95%.Theeffluent water completely meets the First Grade Discharge Standard.Meanwhile ,the result also indicates that the anaerobic baffled reactor (ABR is capable of controlling the process of hydrolytic acidification.Therefore ,maintaining highly dissolved oxygen in the contact oxidation reactor has a high efficiency for the treatment of rosin processing effluent.Key words :rosin processing effluent ;hydrolytic acidification ;contact oxidationResearch on the hydrolytic acidification -contact oxidation treatmentof rosin processing effluentXian Ping ,Pan Zhengxian ,Deng Qinghua ,Wang Xiaoying(Department of Environmental Engineering ,Chemistry and Chemical Engineering College ,Guangxi University ,Nanning 530004,China第27卷第3期2007年3月工业水处理Industrial Water TreatmentVol.27No.3Mar.,2007项目COD C r /(mg ・L -1BOD 5/(mg ・L -1SS/(mg ・L -1pH 石油类/(mg ・L -1指标2100 ̄2400200 ̄400300 ̄6002 ̄3300 ̄40021后要对其进行中和处理,同时考虑到废水中含一定的松香、松节油等难溶物质,本试验采用气浮法对此类物质加以去除。

论文废铝制取氢氧化铝及明矾的实验研究

论文废铝制取氢氧化铝及明矾的实验研究

废铝制取氢氧化铝及明矾的实验研究摘要当今世界,人口数量非常庞大,由于人类的不珍惜与滥用,带来自然资源日益减少问题的同时,环境污染也越来越严重。

我们生活的家园只有这唯一的一个,近些年来我们都可以看到,环境污染对我们地球母亲带来的创伤是非常严重的,环境保护问题刻不容缓!本论文针对废铝回收方面做出了研究,铝作为一种常见的金属,用途非常广泛,几乎我们生活的方方面面都离不开铝,用途广泛的同时,自然也带来了废物的产生,浪费资源的同时也带来了环境污染。

因此,研究废铝的回收与利用是非常必要的。

该实验利用实验室方法对废铝进行回收,用废铝制取氢氧化铝及明矾。

氢氧化铝及明矾是我们实验室及日常生活中频繁使用到的物质,而且,废铝制取氢氧化铝及明矾的实验是可行的,因此,该实验在解决资源浪费、环境污染的同时,也创造了价值,是一件非常有意义的事儿。

关键词:废铝;氢氧化铝;明矾Experimental study on Preparation of aluminum hydroxideand aluminum alumABSTRACTIn today's world, the population is so large, because humans do not cherish and abuse, bring natural resources dwindling problems at the same time, environmental pollution is becoming more and more serious. We live in the home only the only one, in recent years, we can see, the trauma of the environmental pollution brought to our mother earth is very serious and environmental protection problems without delay! In this paper scrap recycling has made the research on aluminum as a common metal, uses a very broad, almost of our lives are inseparable from aluminum, widely used at the same time, naturally brought waste generation, waste of resources at the same time also brought environmental pollution.Therefore, recovery and utilization of scrap is very necessary. The laboratory method for recycling of scrap, scrap for preparation of aluminum hydroxide and alum. Aluminium hydroxide and alum is in daily life and in our laboratory are frequently used to the material and scrap preparation of aluminum hydroxide and alum experiment is feasible. Therefore, the experiment in solving the waste of resources, environmental pollution at the same time, but also create value is a very meaningful thing.Keywords: aluminum; aluminum hydroxide; alum1 绪论1.1研究背景因为在全球范围内很多种矿产资源已经越来越少,导致生产的成本也一天天增加,再加上人们的环保意识越来越强,世界上的各个国家国都在很积极地促进资源的再生和利用,在不断为减少废物对环境的污染而努力。

7大方法处理酸化油废水

7大方法处理酸化油废水

7大方法处理酸化油废水,设备防腐很简单发布时间:2015.04.07 11:47:42信息来源:价值中国作者:常治辉在工业脂肪酸生产过程中所产生的一种废水叫酸化油水解废水,这类废水除了含有5%~8%的甘油之外,还含有有机酸、无机酸、无机盐及粘液质等杂质,其酸性杂质会对生产设备的腐蚀。

为了使甘油生产的蒸发脱水操作顺利进行,有技术人员采用脱酸、脱胶等化学试剂即“化学净化法”对酸化油水解废水进行净化性废水处理。

近10年来,在福建、浙江、广东等地兴起了不少以酸化油为原料生产脂肪酸的工厂,并具一定规模,但由于酸化油水解废水的产生,对环境造成较大的污染,使这些企业的正常生产和经营受到影响。

在废水中的三种油类物质1、浮上油,油滴粒径大于100μm,易于从废水中分离出来。

油品在废水中分散的颗粒较大,粒径大于100微米,易于从废水中分离出来。

在石油污水中,这种油占水中总含油量60~80%。

2、分散油.油滴粒径介于10一100μm之间,恳浮于水中。

3、乳化油,油滴粒径小于10μm,油品在废水中分散的粒径很小,呈乳化状态,不易从废水中分离出来。

含油废水中所含的油类物质,包括天然石油、石油产品、焦油及其分馏物,以及食用动植物油和脂肪类。

从对水体的污染来说,主要是石油和焦油。

不同工业部门排出的废水所含油类物质的浓度差异很大。

如炼油过程中产生的废水,含油量约为150~1000毫克/升,焦化厂废水中焦油含量约为500~800毫克/升,煤气发生站排出的废水中的焦油含量可达2000~3000毫克/升。

由于不同工业部门排出的废水中含油浓度差异很大,如炼油过程中产生废水,含油量约为150一1000mg/L,焦化废水中焦油含量约为500一800mg/L,煤气发生站排出废水中的焦油含量可达2000一3000mg/L。

因此,含油废水的治理应首先利用隔油池,回收浮油或重油,处理效率为60%一80%,出水中含油量约为100一200mg/L;废水中的乳化油和分散油较难处理,故应防止或减轻乳化现象。

5[1].4.2水解酸化15

5[1].4.2水解酸化15

2.5 产气中甲烷含量不同 产气中甲烷含量不同:
水解酸化: 极少 两相厌氧消化中的产酸相: 少量 厌氧消化: 大量
2.6 最终产物不同: 最终产物不同:
水解酸化: 低浓度的有机酸 两相厌氧消化中的产酸相: 高浓度的有机酸, 高浓度的有机酸,如乙酸 少量CH4/CO2 少量 厌氧消化: CH4/CO2
水解酸化
1 概述 厌氧生物处理作为污水处理的一个 重要方法,具有许多优点,尤其适 用于高浓度有机废水的处理,但也 存在处理过程不稳定、运行周期长、 反应器启动缓慢等缺陷。
概述: 概述:
对高浓度有机废水而言,将厌氧工 艺控制在产酸阶段,不仅降低了对 环境条件的要求,从而使厌氧段所 需容积缩小,同时也可不考虑气体 的利用系统,从而节省基建费用。
4.3 有毒有害物质去除
对水解池去除卤代烃类化合物的研 究表明,HRT为3h,CHCl3、C2H4Cl2 和CCl4的去除率达75.8%、63.1%和 45%,明显高于初沉池的去除率, 为后续处理创造了有利条件。
思考题:
1.水解酸化的工艺机理是什么? 2.水解酸化与厌氧发酵工艺的区 别是什么?
2.2 pH值不同: 值不同: 值不同
水解酸化: 6.5—7.5 两相厌氧消化中的产酸相: 6.0—6.5 厌氧消化: 6.8—7.2
2.3 温度不同 温度不同:
水解酸化: 不控制 两相厌氧消化中的产酸相: 控制 厌氧消化: 控制
2.4 优势微生物不同: 优势微生物不同:
水解酸化: 兼性菌 两相厌氧消化中的产酸相: 兼性菌+厌氧菌 兼性菌 厌氧菌 厌氧消化: 厌氧菌
3 水解酸化工艺机理
水解酸化工艺是考虑到产甲烷菌与 水解产酸菌生长速度不同,将厌氧 反应控制在1~2 阶段,即在大量水 解菌、产酸菌作用下将不溶性有机 物水解为溶解性有机物,将难生物 降解的大分子物质转化为易生物降 解的小分子物质的过程。

水化脱胶工艺

水化脱胶工艺

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水化脱胶工艺
水法脱胶工艺要点
n 水化温度 n 加水量 n 混合方式和强度 n 水化时间 n 离心机分离界面的控制
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水化脱胶工艺
水法脱胶工艺指标
油中含磷 - 50 to 200 ppm max. 胶中丙酮不溶解物含量 - 65 to 70% 干燥油中水份含量 - < 0.1% 通过280度加热试验也能大概了解脱胶油中的 含磷量
如图6-1f,最终膨胀成多层的类似洋葱状 的封闭球形结构——“多层脂质体”。它的每 个片层都是磷脂双分子层结构,片层之间和中 心是水。
(5)絮凝胶团:
如图6-1g,磷脂在形成“多层脂质体”过 程中还吸附油中其他胶质,颗粒增大,再由小 胶粒相互吸引絮凝成大的胶团。形成的胶粒越 稳定含油量越低,越易与油脂分离。
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水化脱胶工艺
4、酶法脱胶工艺
先将水化磷脂脱除,再利用磷脂酶A2水解非 水化磷脂。
水化脱胶油加热至60℃,加入油重0.1%左右 的柠檬酸缓冲液,调节体系pH值为6(体系 pH 值 对 酶 水 解 是 十 分 关 键 的 ) , 再 加 入 200ppm左右的磷脂酶A2溶液混合、滞留反 应2小时后,加热至80℃后进入离心机分离。
水化脱胶工艺
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2020/11/22
水化脱胶工艺
胶的主要组成
n 磷脂 n 蛋白质 n 糖类 n 其它杂质
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水化脱胶工艺
脱溶性杂质的危害和脱胶方法
1、胶溶性杂质的危害: (1)影响油脂稳定性(吸湿水解); (2)影响精炼工艺效果(如引起乳化、增加脱
色剂的用量、脱臭后回色等); (3)影响油品的应用(加热时起泡末); 2、脱胶方法: (1)水化脱胶; (2)酸炼脱胶; (3)吸附脱胶; (4)热聚脱胶; (5)化学试剂脱胶;

(能源化工行业)水解酸化工艺处理制浆造纸废水

(能源化工行业)水解酸化工艺处理制浆造纸废水

(能源化工行业)水解酸化工艺处理制浆造纸废水水解酸化工艺处理制浆造纸废水1水解酸化处理工艺简介水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。

微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化反应。

酸化是壹类典型的发酵过程,微生物的代谢产物主要是各种有机酸。

水解和酸化是厌氧消化过程的俩个阶段,但不同的工艺水解酸化的处理目的不同。

对于部分工业废水,主要将其中难生物降解的有机物转化为易生物降解的有机物,去除部分CODCr且提高废水的可生化性,以利于后续的好氧处理。

且降低好氧处理的能耗。

厌氧消化工艺中的水解酸化的目的是为厌氧消化过程的产甲烷菌提供底物。

难降解高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不能为细菌直接利用。

它们在水解阶段被细菌胞外酶分解为小分子。

例如,纤维素被纤维素酶水解为纤维二糖和葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解为麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白质酶水解为短肽和氨基酸等。

这些小分子的水解产物能够溶解于水且透过细胞膜为细菌所利用。

水解过程通常较缓慢,多种因素如温度、有机物的组成、水解产物的浓度等均能影响水解的速度和水解的程度。

上述小分子的化合物在酸化菌的细胞内转化为更为简单的化合物且分泌到细胞外。

酸化阶段的主要产物有挥发性脂肪酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等,产物的组成取决于酸化降解的条件、底物种类和参和酸化的微生物种群。

2水解酸化池工作原理水解酸化主要用于有机物浓度较高、SS较高的污水处理工艺,是壹个比较重要的工艺。

如果后级接入好氧工艺,能够大大提高好氧池的容积负荷,提高去除效率。

水中有机物为复杂结构时,水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C打开,壹端加入H+,壹端加入-OH,能够将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链,提高污水的可生化性。

水中SS高时,水解菌通过胞外粘膜将其捕捉,用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢,不完全的代谢能够使SS成为溶解性有机物,出水就变的清澈了。

11、明矾[kal(so4)212h2o]的制备.doc

11、明矾[kal(so4)212h2o]的制备.doc

实验11 从易拉罐制备净水剂明矾及纯度测定教学目的与要求:1、学会利用身边易得的废铝材料制备明矾的方法;2、巩固溶解度概念及其应用,认识铝和氢氧化铝的两性;3、练习和掌握溶解、过滤、结晶以及沉淀的转移和洗涤等基本操作;4、学习从溶液中培养晶体的原理和方法;5、掌握配位滴定中的返滴定法原理;6、掌握铝含量的测定方法。

教学重点与难点:重点:1.溶解、蒸发、结晶、减压抽滤等操作;2.物质分离提纯的方法。

难点:1.提高制备的明矾的产量和质量;2.物质制备操作步骤的规范化和熟练性。

教学方法与手段:板书,学生操作,现场指导。

学时分配:3学时。

教学内容:水是生命之源,我们每天的生活离不开水,而要想得到纯净的水,就要经历水的净化。

过去,民间常用吸附沉淀的方法来净化水,这就离不开一种关键的净水剂——明矾。

明矾的制备也不难,使用生活中废料——易拉罐就可制得。

走在街上到处可发现被抛弃的饮料罐,其中铝罐是不易被分解废弃物之一,平均寿命约达一百年。

铝虽是地壳中含量第三的元素,但并不表示是用之不尽的,必须找出一可行方法来回收。

一般回收的铝罐多是经加热熔融后再制成其它铝制品重复利用。

在本实验中,将用废弃的易拉罐制成具净水功能的铝明矾,藉以了解铝的化学性质。

明矾即十二水硫酸铝钾,又称:明矾、白矾、钾矾、钾铝矾、钾明矾,是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。

古时候,在云南省有个苦孩子叫白凡,和爹爹住在一间破草屋里。

他们的草房外有株很高的树。

每当夏季,这棵树都会开出黄色的小花,花落了,就会长出黑色的果实。

白凡很喜欢这树,这棵树也以其树荫尽心尽力守护着这破草房,使它免受风吹雨打和日晒。

有一天,白凡梦见这棵大树变成英伟的王子。

他自称诃黎勒,本是来自遥远的南方,我要走了,临走前送你这些东西留念,记住,需要时给你老爹吃。

”白凡惊醒,屋前的大树不见了,遗下一包大树的果实,还有一包无色透明、闪亮的晶体。

不久,该地发生了流行病,老人都腹泻不止。

白凡的老爹亦不例外,他把王子留下的两包东西煨烧成灰,再细捣细筛成散,用粥调和,喂给老爹吃。

第一组_明矾的制备_实验报告

第一组_明矾的制备_实验报告

实验报告:明矾的制备及组成测定1. 选题背景明矾,无色透明块状结晶或结晶性粉末,无臭,味微甜而酸涩。

在干燥空气中风化失去 结晶水,在潮湿空气中溶化淌水,加热至92·5℃失去9个结晶水,200℃时失去全部结晶水成为白色粉末。

易溶于水,缓慢溶于甘油,不溶于乙醇,丙酮。

其水溶液呈酸性,在水中水解生成氢氧化铝胶状沉淀。

明矾净水是过去民间经常采用的方法,它的原理是明矾在水中可以电离出铝离子,二氯离子容易水解,生成氢氧化铝胶体,氢氧化铝胶体吸附能力很强,可以吸附水里悬浮的杂质,并形成沉淀,使水澄清,因此是一种较好的净水剂。

2. 实验原理2.1 制备明矾的原理2.1.1碱法:(实验中使用)2.1.2 酸法:2.2 铝离子含量测定原理Al 3+与EDTA 配位反应,加入过量的EDTA ,并加热煮沸反应完全;AI 3+对二甲酚橙指示剂 有封闭作用,酸度不够时容易水解,在pH 值为3~4时Al 3+与过量的EDTA 在煮沸时配位完全。

+-+-+→+H AlY Al Y H 2322+-+-+→+H ZnY Zn Y H 2)(2222过量再调节pH 值为5-6,以二甲酚橙指示剂,用锌盐标准溶液返滴定剩余EDTA ,加入过量的F NH 4加热煮沸,置换出与+3Al 配位的EDTA ,再用锌盐标准溶液滴定释放出来的EDTA ,至溶液由黄色变为紫红为终点。

--+--+→++223626Y H ALF H F AlY+-+-+→+H ZnY Zn Y H 2)(2222置换反应2.3 净水试验原理明矾在水中可以电离出两种金属离子: -++++=243242)(SO Al K SO KAl而Al3+很容易水解,生成氢氧化铝Al(OH)3胶体:()+++⇔+H OH Al O H Al 33323()()()()()()()224242424324242332424242322262322223624212Al KOH H O K Al OH H K Al OH H SO Al OH K SO H O Al OH H SO Al SO H O Al SO K SO H O KAl SO H O ⎡⎤++=+↑⎣⎦⎡⎤+=↓++⎣⎦+=+++=∙()()()24242324242423223624212Al H SO Al SO H Al SO K SO H O KAl SO H O+=+↑++=∙3.实验步骤和内容3.1明矾的制备3.1.1磨去易拉罐表面的涂料层并剪碎,称取0.7g。

物化-水解酸化-CAST工艺处理制革废水(1).

物化-水解酸化-CAST工艺处理制革废水(1).

物化-水解酸化-CAST工艺处理制革废水(1)本文介绍了采用物化-水解酸化-CAST工艺在制革废水中的应用。

运行结果表明,当进水BOD5为960~1250mg/l,CODcr为2250~2780mg/l,出水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准。

该工艺具有适应性强、稳定效果好、有机物去除率高等特点,因此在制革废水处理中具有良好的前景。

关键词:制革废水水解酸化 CAST工艺制革工业是我国国民经济中的重工业部门。

进入90年代后,皮革工业的发展给我国生态环境造成很大压力,尤其是其废水排放量大,成分复杂,治理费用高,一直是国内外废水处理的难题。

本文将对制革工业废水处理技术及应用中的一些问题进行探讨。

1. 废水的水质水量浙江某制革工业区,有多家加工猪皮、牛皮的专业制革生产企业。

该工业区的废水主来自于准备、鞣制和其他湿加工工段,日排放废水4500~6000m3,故设计日最大进水流量6000m3/d。

在制革过程中,大量的蛋白质、脂肪转移到废水废渣中,另外在加工过程中采用的大量化工原料,如酸、碱、盐、硫化钠、石灰、铬鞣剂、加脂剂、染料等,相当一部分进入废水之中。

该工业区的废水排放浓度见表1。

表1 废水水质指标(mg/l)CODcr(mg/l)BOD5SS(mg/l)总Cr(mg/l)S2-(mg/l)pH值2500~30001000~15001200~210010~4525~756.5~10.5根据该工业区的位置及及环保求,废水经处理后应达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准,即CODcr ≤300mg/l, BOD5≤100mg/l,SS≤150mg/l, S2-≤1.0mg/l, 总Cr≤1.5mg/l。

2. 处理工艺2.1 工艺流程本制革废水的BOD5/CODcr的比值在0.30~0.55之间,可生化性较好,但由于其含有对于生化处理有毒有害的物质S2-和Cr3 ,并且悬浮物也很高,采用“物化生化”处理工艺,工艺流程如图1所示。

响应面法优化米糠油草酸脱胶工艺的研究

响应面法优化米糠油草酸脱胶工艺的研究

响应面法优化米糠油草酸脱胶工艺的研究近年来,草酸脱胶工艺在米糠油行业中应用越来越多,因其可实现大量僵化油脂脱胶,细胞壁细胞质脱除,使油中脂肪酸、酯、蜡质等有机物质脱毒、水解分离,产生的高含量的脱胶物质可以用作饲料、化学原料等。

然而,草酸脱胶工艺操作复杂,需要考虑温度、pH值、搅拌时间、搅拌强度等因素,且脱胶物质质量不稳定,不符合成品标准。

因此,为了优化米糠油草酸脱胶工艺,本文采用响应面法研究了脱胶物质的质量(y1)和温度(y2)对草酸浓度(x1)、搅拌时间(x2)、搅拌强度(x3)的影响,确定非线性最优工艺条件,以提高脱胶物质的质量和温度,实现米糠油草酸脱胶工艺的优化。

本研究以米糠油为原料,设计4个中心组合实验表,控制参数范围如表1所示。

表1 米糠油草酸脱胶实验范围因变量测量方法质量(y1) 取样,量取10g,通过质量分析仪取一定时间内稳定的质量。

温度(y2) 采用温度精度较高的热电偶在质量取样同一位置获得温度数据。

实验结果显示,随着草酸浓度的升高,获得的脱胶物质的质量(y1)和温度(y2)均显著升高,表现出较强的非线性过程。

另外,搅拌时间越长,脱胶物质的质量(y1)和温度(y2)也均显著升高,而搅拌强度对脱胶物质的质量(y1)和温度(y2)无显著影响。

经过响应面法优化分析,确定了高质量脱胶物质和高温度脱胶物质获取的最优工艺条件,分别为草酸浓度3.6mol/L、搅拌时间8h、搅拌强度145r/min,且质量(y1)和温度(y2)分别为93.5%和71.7℃,达到了理论最优条件(真实最优匹配率>90%)。

综上所述,本文深入探讨了米糠油草酸脱胶工艺的操作参数,采用响应面法优化技术研究了这些参数对脱胶物质的质量和温度的影响,确定了最优工艺参数,从而实现了脱胶物质高质量和高温度。

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