糠醛渣二次提取糠醛的经济及环境意义
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参考文献
1.刘用呆.用生产红霉素废渣制取硫酸锌的方法及燃烧设备.中
2.曩显篆墨索药渣制取铖髓化物的翘幅
CN 2897994.2007.
———·130.——·
万方数据
糠醛渣二次提取糠醛的经济及环境意义
作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,卷(期): 被引用次数:
钱振华, 孙秀红 阜新市环境科学研究所,阜新,123000
环境保护科学 ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENCE 2008,34(2) 0次
参考文献(1条) 1.王箴 化工辞典 2000
相似文献(10条)
1.期刊论文 胡会超.詹怀宇.罗小林.付时雨 竹子热水预抽提过程中糠醛和羟甲基糠醛生成规律的研究 -造纸科学
与技术2010,29(1)
2.期刊论文 曹文涛.张鑫.黄强 糠醛对酿酒酵母应激后HSP70基因表达量的研究 -中国酿造2010,""(6)
试验提取了经糠醛应激后的酵母细胞的总RNA,对其质量和浓度作了有关检测.之后设计合成引物对RNA进行RT-PCR扩增,最后通过琼脂糖凝胶电泳对热 应激蛋白(HSP70)基因在糠醛刺激前后表达情况进行半定量分析.结果显示,糠醛应激后较糠醛应激前,HSP70基因表达量明显较高.
2糠醛生产工艺
2.1 工艺过程 以玉米芯为原料生产糠醛的主要工艺过程见
图1。
匝囹一l—圆 硫区酸—、囱蒸广汽I一。匿圈圆一匝驷圆一l产●圆品I
圈1糠醛生产工艺流程
2.2工艺过程简要说明 在糠醛生产过程中,关键工段为水解脱水工
段。其基本工艺流程为:破碎后的原料,于水解釜 中,在稀硫酸介质条件下,利用直接蒸汽,使原料所 含有的聚戊糖,水解为戊糖,与此同时,戊糖又脱水 生成糠醛。所产生的糠醛随蒸汽由釜顶排出,经冷 凝得糠醛原液,其含糠醛5%左右。原液再经初馏 和精馏等工段,得较纯的糠醛产品。水解釜底部排 出湿糠醛渣,其含水率在45%左右,所含水中同时 含有糠醛,其浓度在3%"-5%,以下按3%计算。
关键词糠醛提取湿渣压滤经济效益
Abstract Through the resealx2h and the experiment。the dreg fluid from wet furfural dregs by filter pressing was ob.
tained and extracted.This method has obvious economic benefits and furfural reduce furfural slag pollution in the process of
4存在问题 湿渣含有少量硫酸和醋酸,渣液具有一定酸
性,在压滤过程中,会对压滤设备产生一定腐蚀作 用,进而缩短设备使用寿命。解决这一问题,可以 采用先喷淋碳酸钠溶液中和,后压滤的方法。
5结束语 糠醛湿渣二次提取糠醛法,是糠醛生产企业清
洁生产的一个重要内容,具有较明显的经济效益, 既节约了部分能源,又减小了由于湿渣挥发产生的 异味污染。具有明显的经济效益和环境效益。阜 新某化工厂(糠醛厂),经外委压滤,进行了一些试 验,并收到了很好的效果。
也可获得较多的压滤液;
(3)压滤液经初馏和精馏等工艺,便可得到糠
醛,收率可达90%; (4)压滤液可单独进行提纯,也可混入生产过
程产生的原液一并提纯。 3.4经济可行性分析
按目前市场价格计算,每吨湿渣可回收糠醛
6.75kg,产值48.6元,压滤后醛渣含水25%,一般 人炉燃渣含水不大于38%(燃渣锅炉技Байду номын сангаас要求), 则经压滤有0.13t的水不参加燃烧,可节省燃料折 标煤约13kg,其价值约8.7元。从压滤工段算起,
piling up.It has much positive meaning in the cleaner production and circular economy.
FLmral Key words FumraI Ex”action Wet
Dregs Filter Press Economic Effect
糠醛渣二次提取糠醛的经济及环境意义钱振华
糠醛渣二次提取糠醛的经济及环境意义
The Economic and Environmental Benefits by Furfural Extration
钱振华1孙秀红2 (阜新市环境科学研究所阜新123000)
摘要通过研究与试验,对湿糠醛渣以压滤的方法,取其渣液并进行提纯,可获得糠醛产品。此法具有较明显的经济 效益,并可减轻糠醛渣在堆放过程中带来的环境污染,其在清洁生产和循环经济方面有着积极意义。
1前言 糠醛,学名呋喃甲醛,是一种基本的化工原料,
广泛应用于医药、化工、塑料、食品等行业。获得糠 醛的方法之一,是利用农副产品玉米芯为原料,经 生产过程而得到。目前,国内糠醛厂基本都是这种 方法。在生产过程中,一个重要环节是利用燃渣专 用锅炉,以自产糠醛渣为燃料,提供生产过程中所 需热能,而新产生的湿糠醛渣含有一定量糠醛,其 具有可回收的经济价值,且可减轻糠醛渣所带来的 环境污染。
1、本文通过色谱-质谱联机对糠醛厂的废水进行了系统分析,根据糠醛废水温度高、醋酸含量大的特点,设计了双效蒸发法治理糠醛废水的实验。 结果表明,在实验室条件下,模拟糠醛废水的温度,完全可以实现糠醛废水的有效治理。
2、根据糠醛废水的成分分析结果、实验室设计的工艺流程,在糠醛厂实地试验。在糠醛厂中试实验的过程中,根据每个环节的数据,逐渐完善了实 验室工作确定的工艺流程,最终形成了一套与糠醛生产同步的糠醛废水治理工艺——双效蒸发法糠醛废水治理工艺。通过对此工艺流程中各装置出口的 数据分析,证明了双效蒸发法在糠醛废水治理方面是可行的。从而可以实现环境效益、经济效益及社会效益的统一。
l堡鲨垦鲨卜J鲨鲨垫塑I—l墨竺查!塑|呻l兰幽
‘ 干渣
★ 废水
● 釜残
图2湿糖醛渣二次提取糠醛工艺流程
3.3工艺说明
(1)在压滤工段,可使含水45%的湿渣降至为 含水25%以下,即每吨湿渣至少可得压滤液0.2t;
(2)新产出的湿渣应立即压滤,同时可适量加 入碳酸钠溶液,一方面可中和渣中的酸,另一方面
4.学位论文 寇艳秋 双效蒸发法治理糠醛废水的工艺及醋酸钙镁回收研究 2006
糠醛(Furfural)又名呋喃甲醛,以其为原料直接或间接衍生出的化工产品达1600多种,是精细化工领域一类较为重要的产品。但在糠醛生产过程中 产生大量的高浓度有机废水,对人体及生态环境造成巨大影响。由于污染治理等环保问题未能完全解决,使糠醛行业的发展受到阻碍。
3.期刊论文 王秀玲.WANG Xiu-ling 从玉米芯中提取糠醛的实验室制法 -邢台职业技术学院学报2006,23(5)
从玉米芯中提取糠醛现已在工业上大批量生产.本文能探究了实验室制备糠醛的实验步骤及方法,以提高学生对有机化学实验的兴趣,培养学生的探求 创新精神,增强环保意识,提高实验技能,降低实验成本的目的.
3、本文在对糠醛废水治理的同时,利用废水中的醋酸制取环保型融雪剂——醋酸钙镁(CMA)。近年来,醋酸钙镁代替氯化钠作为融雪剂的研究正成 为热点,它可以减少氯离子的腐蚀及对地表水的污染,且水溶性好,熔点低,醋酸根可生物降解。本文在实验室条件下,对双效蒸发完成液的排出浓度 、活性炭最佳使用条件等进行了摸索,确定了利用糠醛废水提取CMA的工艺,并对生成的CMA成分进行分析测试,进一步证明了利用糠醛废水制取CMA是可 行的。
3结语 本次灼烧试验,研究了红霉素发酵菌湿渣在
550℃,600e,650P,7000.750杉,800℃,8500I
900℃、950℃等温度下灼烧0.5h烧渣中的氧化锌 含量,提出了采用先进垃圾焚烧炉焚烧红霉素发酵 菌湿渣的设想,以烧制高含量氧化锌的烧渣,实现 红霉素发酵菌湿渣的综合利用。关于红霉素发酵 菌湿渣灼烧时间与烧渣中氧化锌含量的关系,红霉 素发酵菌湿渣灼烧时间、灼烧温度与烧渣中氧化锌 含量之间的“正交试验”关系,采用垃圾焚烧炉焚烧 红霉素发酵菌湿渣的工艺、工业化、产业化研究,还 有待于进一步研究。
本文研究了不同反应条件下热水预抽提过程中糠醛(F)和羟甲基糠醛(HMF)的生成规律.结果表明:H因子(分别为Hp和Hh因子)及氢离子浓度能很好地描 述抽提液中F和HMF生成量的变化规律.据此,分别建立了竹子热水预抽提液中F和HMF浓度的预测模型,即C0.5F=0.0005713×HP、C0.6F=9453.8×[H+]和 C0.4HMF=0.000189×Hh+0.0545、C0.6HMF=2394.6×[H+]+0.0112.为了控制F和HMF的生成量,预抽提的Hp因子和Hh因子应分别控制在2000和2400以下,抽提 液的氢离子浓度不应高于0.0013mol/L.这将为竹子热水预抽提过程中F和HMF生成的控制提供理论依据和技术支持.
提取1t湿渣生产成本4.84元,则1t湿渣经二次 提取后,可获利52.46元。对于一个年产糠醛 1000t的小型企业,其年产生湿渣约14000t,经二 次提取后,可获利73.4万元。
本项目的一次投资主要是压滤机及附属设施, 总投资按120万元计,约一年半即可收回投资,因 此,利用湿渣二次提取糠醛的方法,在经济效益方 面是比较明显的。
参考文献
1.王箴主编.化工辞典[M].北京。化学工业出版社,2000.
(上接第128页) 场价2650元/t,每年需投人795万元;采用先进的 垃圾焚烧炉进行焚烧时,若锌的回收率按90%计 算,可回收956t氧化锌含量80%以上的氧化锌烧 渣。目前市场上该烧渣的最低售价为12000元/t, 因此氧化锌含量80%以上的烧渣售价为1147万 元。焚烧设备价约100万元。人员10人,每吨生产 成本(含人工成本)在600元以内,可以算出,除不 用增加投入外,每年还可节余295万元,这是其它 任何技术都难达到的指标。虽然市场上出现有陶 瓷膜分离技术,但投资昂贵,维护成本高,并不是一 种最经济的方法。
5.期刊论文 张翠.柴欣生.罗小林.付时雨.詹怀宇.ZHANG Cui.CHAI Xin-sheng.LUO Xiao-lin.FU Shi-yu.ZHAN
Huai-yu 紫外光谱法快速测定生物质提取液中的糠醛和羟甲基糠醛 -光谱学与光谱分析2010,30(1)
提出了一种基于紫外光谱快速测定木质生物质预提取液中糠醛(F)和羟甲基糠醛(HMF)的方法.研究中发现,在浓的冰醋酸介质中,276 nm是F和HMF的等 吸收点波长;生物质预提取液中的酸溶木素是测定F和HMF光谱的主要干扰.然而,进一步研究发现,酸溶木素在250 nm到500 nm的光谱范围内均有吸收,而 F和HMF在325 nm后便没有吸收.因此酸溶木素的影响可以通过其在325 nm的吸光度值乘上一个系数加以矫正.最终,基于等吸收点波长(276 nm)和F的最大 吸收波长(272 nm),以及酸溶木素在325nm(F和HMF均无吸收)处的波长,采用简单的三波长法就可定量检测出生物质提取液中F和HMF的含量.该方法测定前 无需加入有毒的酚类物质作为显色剂,且简单、快速,测定F和HMF的相对偏差及回收率分别为3.02%和2.72%,95%~107%和96%~101%,因此很适合用于生物 质精炼中木质生物质预提取半纤维素领域的研究.
收稿日期:2007—11--09 作者简介:钱振华(1958--),女,阜新蒙古自治县人,高级工程师。
万方数据
一129—
环境保护科学第34卷第2期2008年4月
3.2提取工艺 从湿糠醛渣中二次提取糠醛的工艺比较简单,
就是通过压滤的方法,使渣中的含醛水分离出来,
分出的渣液,按前述生产工艺进行初馏、精馏等过 程而得到糠醛产品。压滤后含水较少的干渣,作为 燃料送锅炉燃烧,其基本工艺过程见图2。
3糠醛渣二次提取 3.1糠醛渣的污染问题
作为糠醛生产的固体废物,糠醛渣通常可以作 为燃料等被综合利用,但在堆放过程中,会产生糠 醛等有机异味污染和扬尘污染,同时,堆放场如果 防渗不好,还可能造成地下水污染。通过对糠醛渣 的二次提取,使渣液大部分提前被分离出去,则可 大大减轻糠醛渣的异味污染,另一方面,提取渣液 后的糠醛渣,由于含水量大幅度降低j在作为燃料 燃烧时,可节省部分能源,因此,其在清洁生产和循 环经济方面具有积极意义
1.刘用呆.用生产红霉素废渣制取硫酸锌的方法及燃烧设备.中
2.曩显篆墨索药渣制取铖髓化物的翘幅
CN 2897994.2007.
———·130.——·
万方数据
糠醛渣二次提取糠醛的经济及环境意义
作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,卷(期): 被引用次数:
钱振华, 孙秀红 阜新市环境科学研究所,阜新,123000
环境保护科学 ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENCE 2008,34(2) 0次
参考文献(1条) 1.王箴 化工辞典 2000
相似文献(10条)
1.期刊论文 胡会超.詹怀宇.罗小林.付时雨 竹子热水预抽提过程中糠醛和羟甲基糠醛生成规律的研究 -造纸科学
与技术2010,29(1)
2.期刊论文 曹文涛.张鑫.黄强 糠醛对酿酒酵母应激后HSP70基因表达量的研究 -中国酿造2010,""(6)
试验提取了经糠醛应激后的酵母细胞的总RNA,对其质量和浓度作了有关检测.之后设计合成引物对RNA进行RT-PCR扩增,最后通过琼脂糖凝胶电泳对热 应激蛋白(HSP70)基因在糠醛刺激前后表达情况进行半定量分析.结果显示,糠醛应激后较糠醛应激前,HSP70基因表达量明显较高.
2糠醛生产工艺
2.1 工艺过程 以玉米芯为原料生产糠醛的主要工艺过程见
图1。
匝囹一l—圆 硫区酸—、囱蒸广汽I一。匿圈圆一匝驷圆一l产●圆品I
圈1糠醛生产工艺流程
2.2工艺过程简要说明 在糠醛生产过程中,关键工段为水解脱水工
段。其基本工艺流程为:破碎后的原料,于水解釜 中,在稀硫酸介质条件下,利用直接蒸汽,使原料所 含有的聚戊糖,水解为戊糖,与此同时,戊糖又脱水 生成糠醛。所产生的糠醛随蒸汽由釜顶排出,经冷 凝得糠醛原液,其含糠醛5%左右。原液再经初馏 和精馏等工段,得较纯的糠醛产品。水解釜底部排 出湿糠醛渣,其含水率在45%左右,所含水中同时 含有糠醛,其浓度在3%"-5%,以下按3%计算。
关键词糠醛提取湿渣压滤经济效益
Abstract Through the resealx2h and the experiment。the dreg fluid from wet furfural dregs by filter pressing was ob.
tained and extracted.This method has obvious economic benefits and furfural reduce furfural slag pollution in the process of
4存在问题 湿渣含有少量硫酸和醋酸,渣液具有一定酸
性,在压滤过程中,会对压滤设备产生一定腐蚀作 用,进而缩短设备使用寿命。解决这一问题,可以 采用先喷淋碳酸钠溶液中和,后压滤的方法。
5结束语 糠醛湿渣二次提取糠醛法,是糠醛生产企业清
洁生产的一个重要内容,具有较明显的经济效益, 既节约了部分能源,又减小了由于湿渣挥发产生的 异味污染。具有明显的经济效益和环境效益。阜 新某化工厂(糠醛厂),经外委压滤,进行了一些试 验,并收到了很好的效果。
也可获得较多的压滤液;
(3)压滤液经初馏和精馏等工艺,便可得到糠
醛,收率可达90%; (4)压滤液可单独进行提纯,也可混入生产过
程产生的原液一并提纯。 3.4经济可行性分析
按目前市场价格计算,每吨湿渣可回收糠醛
6.75kg,产值48.6元,压滤后醛渣含水25%,一般 人炉燃渣含水不大于38%(燃渣锅炉技Байду номын сангаас要求), 则经压滤有0.13t的水不参加燃烧,可节省燃料折 标煤约13kg,其价值约8.7元。从压滤工段算起,
piling up.It has much positive meaning in the cleaner production and circular economy.
FLmral Key words FumraI Ex”action Wet
Dregs Filter Press Economic Effect
糠醛渣二次提取糠醛的经济及环境意义钱振华
糠醛渣二次提取糠醛的经济及环境意义
The Economic and Environmental Benefits by Furfural Extration
钱振华1孙秀红2 (阜新市环境科学研究所阜新123000)
摘要通过研究与试验,对湿糠醛渣以压滤的方法,取其渣液并进行提纯,可获得糠醛产品。此法具有较明显的经济 效益,并可减轻糠醛渣在堆放过程中带来的环境污染,其在清洁生产和循环经济方面有着积极意义。
1前言 糠醛,学名呋喃甲醛,是一种基本的化工原料,
广泛应用于医药、化工、塑料、食品等行业。获得糠 醛的方法之一,是利用农副产品玉米芯为原料,经 生产过程而得到。目前,国内糠醛厂基本都是这种 方法。在生产过程中,一个重要环节是利用燃渣专 用锅炉,以自产糠醛渣为燃料,提供生产过程中所 需热能,而新产生的湿糠醛渣含有一定量糠醛,其 具有可回收的经济价值,且可减轻糠醛渣所带来的 环境污染。
1、本文通过色谱-质谱联机对糠醛厂的废水进行了系统分析,根据糠醛废水温度高、醋酸含量大的特点,设计了双效蒸发法治理糠醛废水的实验。 结果表明,在实验室条件下,模拟糠醛废水的温度,完全可以实现糠醛废水的有效治理。
2、根据糠醛废水的成分分析结果、实验室设计的工艺流程,在糠醛厂实地试验。在糠醛厂中试实验的过程中,根据每个环节的数据,逐渐完善了实 验室工作确定的工艺流程,最终形成了一套与糠醛生产同步的糠醛废水治理工艺——双效蒸发法糠醛废水治理工艺。通过对此工艺流程中各装置出口的 数据分析,证明了双效蒸发法在糠醛废水治理方面是可行的。从而可以实现环境效益、经济效益及社会效益的统一。
l堡鲨垦鲨卜J鲨鲨垫塑I—l墨竺查!塑|呻l兰幽
‘ 干渣
★ 废水
● 釜残
图2湿糖醛渣二次提取糠醛工艺流程
3.3工艺说明
(1)在压滤工段,可使含水45%的湿渣降至为 含水25%以下,即每吨湿渣至少可得压滤液0.2t;
(2)新产出的湿渣应立即压滤,同时可适量加 入碳酸钠溶液,一方面可中和渣中的酸,另一方面
4.学位论文 寇艳秋 双效蒸发法治理糠醛废水的工艺及醋酸钙镁回收研究 2006
糠醛(Furfural)又名呋喃甲醛,以其为原料直接或间接衍生出的化工产品达1600多种,是精细化工领域一类较为重要的产品。但在糠醛生产过程中 产生大量的高浓度有机废水,对人体及生态环境造成巨大影响。由于污染治理等环保问题未能完全解决,使糠醛行业的发展受到阻碍。
3.期刊论文 王秀玲.WANG Xiu-ling 从玉米芯中提取糠醛的实验室制法 -邢台职业技术学院学报2006,23(5)
从玉米芯中提取糠醛现已在工业上大批量生产.本文能探究了实验室制备糠醛的实验步骤及方法,以提高学生对有机化学实验的兴趣,培养学生的探求 创新精神,增强环保意识,提高实验技能,降低实验成本的目的.
3、本文在对糠醛废水治理的同时,利用废水中的醋酸制取环保型融雪剂——醋酸钙镁(CMA)。近年来,醋酸钙镁代替氯化钠作为融雪剂的研究正成 为热点,它可以减少氯离子的腐蚀及对地表水的污染,且水溶性好,熔点低,醋酸根可生物降解。本文在实验室条件下,对双效蒸发完成液的排出浓度 、活性炭最佳使用条件等进行了摸索,确定了利用糠醛废水提取CMA的工艺,并对生成的CMA成分进行分析测试,进一步证明了利用糠醛废水制取CMA是可 行的。
3结语 本次灼烧试验,研究了红霉素发酵菌湿渣在
550℃,600e,650P,7000.750杉,800℃,8500I
900℃、950℃等温度下灼烧0.5h烧渣中的氧化锌 含量,提出了采用先进垃圾焚烧炉焚烧红霉素发酵 菌湿渣的设想,以烧制高含量氧化锌的烧渣,实现 红霉素发酵菌湿渣的综合利用。关于红霉素发酵 菌湿渣灼烧时间与烧渣中氧化锌含量的关系,红霉 素发酵菌湿渣灼烧时间、灼烧温度与烧渣中氧化锌 含量之间的“正交试验”关系,采用垃圾焚烧炉焚烧 红霉素发酵菌湿渣的工艺、工业化、产业化研究,还 有待于进一步研究。
本文研究了不同反应条件下热水预抽提过程中糠醛(F)和羟甲基糠醛(HMF)的生成规律.结果表明:H因子(分别为Hp和Hh因子)及氢离子浓度能很好地描 述抽提液中F和HMF生成量的变化规律.据此,分别建立了竹子热水预抽提液中F和HMF浓度的预测模型,即C0.5F=0.0005713×HP、C0.6F=9453.8×[H+]和 C0.4HMF=0.000189×Hh+0.0545、C0.6HMF=2394.6×[H+]+0.0112.为了控制F和HMF的生成量,预抽提的Hp因子和Hh因子应分别控制在2000和2400以下,抽提 液的氢离子浓度不应高于0.0013mol/L.这将为竹子热水预抽提过程中F和HMF生成的控制提供理论依据和技术支持.
提取1t湿渣生产成本4.84元,则1t湿渣经二次 提取后,可获利52.46元。对于一个年产糠醛 1000t的小型企业,其年产生湿渣约14000t,经二 次提取后,可获利73.4万元。
本项目的一次投资主要是压滤机及附属设施, 总投资按120万元计,约一年半即可收回投资,因 此,利用湿渣二次提取糠醛的方法,在经济效益方 面是比较明显的。
参考文献
1.王箴主编.化工辞典[M].北京。化学工业出版社,2000.
(上接第128页) 场价2650元/t,每年需投人795万元;采用先进的 垃圾焚烧炉进行焚烧时,若锌的回收率按90%计 算,可回收956t氧化锌含量80%以上的氧化锌烧 渣。目前市场上该烧渣的最低售价为12000元/t, 因此氧化锌含量80%以上的烧渣售价为1147万 元。焚烧设备价约100万元。人员10人,每吨生产 成本(含人工成本)在600元以内,可以算出,除不 用增加投入外,每年还可节余295万元,这是其它 任何技术都难达到的指标。虽然市场上出现有陶 瓷膜分离技术,但投资昂贵,维护成本高,并不是一 种最经济的方法。
5.期刊论文 张翠.柴欣生.罗小林.付时雨.詹怀宇.ZHANG Cui.CHAI Xin-sheng.LUO Xiao-lin.FU Shi-yu.ZHAN
Huai-yu 紫外光谱法快速测定生物质提取液中的糠醛和羟甲基糠醛 -光谱学与光谱分析2010,30(1)
提出了一种基于紫外光谱快速测定木质生物质预提取液中糠醛(F)和羟甲基糠醛(HMF)的方法.研究中发现,在浓的冰醋酸介质中,276 nm是F和HMF的等 吸收点波长;生物质预提取液中的酸溶木素是测定F和HMF光谱的主要干扰.然而,进一步研究发现,酸溶木素在250 nm到500 nm的光谱范围内均有吸收,而 F和HMF在325 nm后便没有吸收.因此酸溶木素的影响可以通过其在325 nm的吸光度值乘上一个系数加以矫正.最终,基于等吸收点波长(276 nm)和F的最大 吸收波长(272 nm),以及酸溶木素在325nm(F和HMF均无吸收)处的波长,采用简单的三波长法就可定量检测出生物质提取液中F和HMF的含量.该方法测定前 无需加入有毒的酚类物质作为显色剂,且简单、快速,测定F和HMF的相对偏差及回收率分别为3.02%和2.72%,95%~107%和96%~101%,因此很适合用于生物 质精炼中木质生物质预提取半纤维素领域的研究.
收稿日期:2007—11--09 作者简介:钱振华(1958--),女,阜新蒙古自治县人,高级工程师。
万方数据
一129—
环境保护科学第34卷第2期2008年4月
3.2提取工艺 从湿糠醛渣中二次提取糠醛的工艺比较简单,
就是通过压滤的方法,使渣中的含醛水分离出来,
分出的渣液,按前述生产工艺进行初馏、精馏等过 程而得到糠醛产品。压滤后含水较少的干渣,作为 燃料送锅炉燃烧,其基本工艺过程见图2。
3糠醛渣二次提取 3.1糠醛渣的污染问题
作为糠醛生产的固体废物,糠醛渣通常可以作 为燃料等被综合利用,但在堆放过程中,会产生糠 醛等有机异味污染和扬尘污染,同时,堆放场如果 防渗不好,还可能造成地下水污染。通过对糠醛渣 的二次提取,使渣液大部分提前被分离出去,则可 大大减轻糠醛渣的异味污染,另一方面,提取渣液 后的糠醛渣,由于含水量大幅度降低j在作为燃料 燃烧时,可节省部分能源,因此,其在清洁生产和循 环经济方面具有积极意义