Способ отбеливания пульпы с сопутствующей адсорбцией металлов
Изобретение относится к способу отбеливания пульпы, в котором после дефибрации производится отделение от пульпы первого фильтрата, содержащего металлы, преимущественно в ионной форме, и где затем эти металлы вводят в определенное количество волокнистой массы, адсорбирующей данные металлы. Указанная волокнистая масса подвергается обработке, на которую не оказывают по крайней мере значительного отрицательного влияния присутствующие в массе металлы. При использовании данного способа возможно решить проблемы, связанные с металлосодержащим потоком жидкости, для традиционного решения которых требуются повышенные трудозатраты и стоимость. 9 з.п.ф-лы, 3 ил.
Предлагаемое изобретение относится к способам отбеливания пульпы, включающем в себя, как правило, несколько стадий отбеливания, на некоторых из которых первичный фильтрат, содержащий (после дефибрации) металлы (в основном, в ионной форме), отделяется от общей массы, причем металлы сперва удаляются из потока пульпы, данный поток затем отбеливается, а металлы (в предпочтительном варианте осуществления процесса) вновь вводятся в волокносодержащий поток, из которого они сперва были удалены. С использованием данного изобретения весьма просто решается задача сохранения металлов в конечном продукте процесса отбеливания пульпы, чего достичь иным способами затруднительно.
Лица, ответственные за сохранность окружающей среды, предъявляют все более жесткие требования к целлюлозно-бумажной промышленности в отношении снижения использования для отбеливания хлорного газа. Допустимые выбросы органо-хлористых соединений (адсорбируемые количества органических галогенов) в водосбросах отбеливательных установок постоянно снижались и ныне находятся на столь низком уровне, что во многих случаях целлюлозные заводы, использовавшие хлорный газ, остановлены. Вместо хлора в качестве отбеливающего агента применяются только двуокись хлора. Двуокись хлора характеризуется малыми показателями адсорбируемого количества органических галогенов, по сравнению с хлором, давая в то же время аналогичный отбеливающий эффект. Однако даже применение двуокиси хлора поставлено под сомнение. С одной стороны, ответственные за сохранность среды в некоторых странах требуют такого снижения выбросов органо-хлорных соединений, что этим требованиям едва удовлетворяет и использование двуокиси хлора для отбеливания. С другой стороны, потребители во многих странах начинают проявлять настойчивую заинтересованность в бумажной продукции, при отбеливании которой не применялись бы ни хлор, ни его двуокись. В связи с этим в целлюлозно-бумажной промышленности изыскиваются способы отбеливания пульпы без использования хлорсодержащих химических веществ. Успешно апробированные способы включают в себя удаление металлов на стадии кислотной обработки (A) или, возможно, путем добавки веществ, вызывающих образование хелатных соединений (Q), например - этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТК), в пульпу, из которой удален лигнин в процессе кислородного окисления. Пульпа промывается и затем отбеливается с использованием, например, перекиси водорода (P) и/или озона (Z) - в различных последовательностях. Один из таких способов описан в патенте Швеции N 467006, кл. D 21 C 9/10, 1989 (от фирмы ЭКА НОБЕЛЬ) и носит название "лигноокислительного" (Lignox); данный способ принят в качестве наиболее близкого аналога. Существенной особенностью данного способа является то, что некоторые ионы металлов производят отрицательное воздействие на процесс отбеливания - как в отношении снижения качества пульпы, так и большого потребления химических веществ. Согласно этому способу, металлы вымываются на открытой стадии (A/Q). Возникающая при этом проблема заключается в том, что поток жидкости после промывки (с отделением металлов) содержит, с одной стороны, определенное количество унесенного вещества, а с другой стороны - диссоциированные ионы металлов и вызывает поэтому трудности в части потерь и возврата компонентов. Согласно традиционной технологии, такого рода фильтрат подвергается внешней очистке, которая может быть продолжительной и дорогостоящей, и затем поступает в накопитель. Предлагаемое изобретение отличается тем, что в способе отбеливания пульпы, включающем кислотную обработку пульпы с отделением первого фильтрата, содержащего металлы в ионной форме, отделенные металлы вводятся в определенное количество волокнистой массы, которая их адсорбирует и не испытывает существенного отрицательного влияния от присутствия данных металлов на последующих стадиях ее обработки. При использовании способа согласно изобретению возможно решить проблемы, связанные с металлосодержащим потоком жидкости, для традиционного решения которых требуются повышенные трудозатраты и стоимость. С помощью изобретения эти, своего рода беспокойные проблемы легко разрешены, как видно из сказанного, добавлением отделенных металлов к потоку волокнистой массы, последующая обработка которой не ухудшается, по крайней мере, значительно - присутствием этих металлов. При этом свободный от металлов фильтрат, полученный в результате промывки пульпы с волокнистой массой, адсорбировавшей металлы, направляют на обработку, преимущественно в ее более раннюю стадию, так что реализуется возможность замкнутого цикла работы отбеливающей установки. Кроме того, указанное количество волокнистой массы передается одной и той же поточной линии, и что первоначально отделенные от поточной линии металлы вновь вводят в эту линию на более поздней стадии обработки, после проведения последовательности стадий, где присутствие металлов не требуется. Далее предусматривают несколько параллельных поточных линий волокнистой массы, а металлы избирательно вводят в одну или более указанных линий. А также по меньшей мере в одну из поточных линий отбеленной пульпы не вводят металлы. Наряду с этим, металлы вводят в поточную линию, содержащую неотбеленные волокна. В то же время последовательность стадий отбеливания, где не требуется присутствие металлов, включает в себя по меньшей мере одну стадию выщелачивания и окисления. Причем, последовательность стадий отбеливания, где не требуется присутствие металлов, включает в себя по меньшей мере одну стадию обработки перекисью водорода. Вместе с тем, последовательность стадий отбеливания, где не требуется присутствие металлов, включает в себя по меньшей мере одну стадию отбеливания озоном. И, наконец, соответствующие пульпу части с различными содержанием в них металлов используются в производстве многослойной бумаги таким образом, что металлы отсутствуют по меньшей мере в одном из внешних слоев и присутствуют во внутреннем слое. Наиболее вероятным применением изобретения, по-видимому, является одна единственная линия, по которой течет поток волокнистой массы и в которую повторно вводятся металлы, удаленные из потока на предыдущей стадии обработки. Однако, может оказаться желательным иметь две параллельных линии потока по меньшей мере, где отделенные металлы преимущественно вводятся в одну из них. В результате окажется возможным иметь одну или более параллельных линий конечного продукта (отбеленного или неотбеленного), в которые смогут вводиться металлы, так что хотя бы в одной их этих линий конечный продукт будет обогащен металлами. Добавка металлов может осуществляться в бак с пульпой или в подобное устройство, а также - вместе с промывочной жидкостью в промывочный агрегат на заключительной стадии отбеливания. Чтобы гарантировать адсорбцию металлов, потребуется подходящим образом регулировать pH (водородный показатель) пульповой смеси. Могут также добавляться вспомогательные химикаты (например, связующей агент). В предпочтительном варианте, адсорбировавший металлы фильтрат следует подвергнуть другим стадиям процесса - преимущественно, более ранней стадии обработки. Таким образом степень замкнутости процесса может значительно возрасти, т.е. уменьшится расход, а значит и потребное количество свежей воды. Сказанное удобоосуществимо путем уплотнения пульпы и ее промывки в промывочном агрегате, например, на промывочном прессе, с последующей транспортировкой для дополнительного отбеливания (на которое не оказывают отрицательного влияния присутствующие в пульпе металлы), например, двуокисью хлора, или в сушильную машину, складскую башню или на бумажную фабрику. Фильтрат после указанного промывочного агрегата направляется, согласно рассматриваемому варианту, в форме противотока, обратно в русло процесса, преимущественно на промывочный агрегат стадии Q или стадии A. Дополнительно, фильтрат может быть разделен так, что одна его часть поступает на промывочный агрегат одной из стадий отбеливания. На фиг. 1 представлена блок-схема поточной линии волокнистой массы, где применяется предлагаемое изобретение. На фиг. 2 показана блок-схема двух параллельных поточных линий, где также может применяться изобретение. На фиг. 3 дан предпочтительный вид отбеливающей установки, где используется изобретение. На фиг. 1 представлена блок-схема, сопряженная с поточной линией 1 пульпы, предварительно химически обработанной в процессе варки. Согласно предпочтительному варианту реализации изобретения, варка является непрерывной. После варки и промывки пульпа направляется по линии 1 на дополнительную фильтрацию и промывку, после чего производится кислородная делигнификация пульпы и ее промывка. Следующим этапом является стадия Q, на которой от волокон пульпы отделяются металлы. Содержащий металлы фильтрат 2 после стадии Q отделяется от потока 1 пульпы, а остальной поток направляется к последовательным элементам отбеливающей установки, где проходит обработку, на которую могли бы оказать отрицательное влияние присутствующие в пульпе металлы. Но поскольку металлы были ранее удалены вместе с фильтратом 2, то указанная обработка может быть теперь проведена более качественно и эффективно. Последовательность отбеливательных стадий, на которую оказывают отрицательное воздействие металла, соответствует, в частности, схеме PZP, включающей начальную и конечную обработку перекисью водорода и промежуточную озоновую стадию. После отбелки пульпы попадает на стадию обработки, обозначенную как R (фиг. 1). На данной стадии унесенные ранее потоком 2 металлы вновь вводятся в пульпу. Отделенные органические вещества, такие как остаточный лигнин, не адсорбируются волокнами и вымываются впоследствии на промывочном прессе или подобном агрегате. Наиболее жалательный способ повторного ввода металлов состоит в дополнении среды, регулирующей pH (например, NaOH), которая делает волокна в потоке способными адсорбировать вводимые металлы. Как явствует из фиг. 1, отбеливающая установка согласно изобретению может быть полностью замкнутой, т.е. не иметь сбросов. Согласно фиг. 1 это достигается возвратом фильтрата 4, прошедшего последовательность отбелки PZP, на стадии кислородной делигнификации, а также, за счет рециркуляции первого потока 5 фильтрата, прошедшего стадию R, по стадиям последовательного отбеливания и, наконец, путем пересылки второго потока 6 фильтрата (это - в принципе, поток 2, но не содержащий металлов) после стадии R на стадию Q. На стадии R добавляется новая промывочная жидкость 3. Получаемый конечный продукт представляет собой отбеленную пульпу, содержащую металлы. Проведенные эксперименты показали, что более 98% ионов Mn2+ после стадии A было адсорбировано полностью отбеленной пульпой при значениях pH более 7. В отжатом фильтрате после смешения ионы Mn2+ не были зафиксированы, т.е. их концентрация оказалась ниже 0,05 мг/л. Концентрация ионов в фильтрате после стадии A находилась на уровне 3,6 мг/л. На фиг. 2 показана блок-схема процесса с двумя параллельными поточными линиями 1A и 1B. Линия 1A предназначена для химической пульпы, конечный продукт из которой должен содержать как можно меньше металлов. Вторая линия 1B предназначена для совсем иного типа пульпы, например - для неотбеленной пульпы, содержание металлов в которой не имеет большого значения. Как показано на блок-схеме, фильтрат 2 после стадии Q в первой линии 1A посылается на стадию R во вторую линию 1B. Металлы, удаленные на стадии Q, привносятся на стадию второй линии 1B. Чтобы обеспечить баланс жидкостей между обеими линиями, фильтрат 3 возвращается со стадии R второй линии 1B на разделенную или промывочную стадию первой линии 1A. Данный фильтрат, естественно, не содержит металлов. На фиг. 3 более конкретно представлена отбеливающая установка, содержащая единственную поточную линию пульпы. Представленная установка диффузорного типа сконструирована для реализации последовательности AZ (EOP). В начале установки имеется быстроток 2 с насосом-смесителем реагентов, в который по входному трубопроводу 3 подается кислотный агент, преимущественно в виде серной кислоты (H2SO4). Следующим является промывочный агрегат 4, содержащий, в частности, промывочный диффузор 4 типа


Формула изобретения
1. Способ отбеливания пульпы, включающий кислотную обработку пульпы с отделением первого фильтрата, содержащего металлы в ионной форме, отличающийся тем, что отделенные металлы вводят в определенное количество волокнистой массы, адсорбирующей металлы и не подверженной отрицательному влиянию этих металлов в процессе последующей ее обработки. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что свободный от металлов фильтрат, полученный в результате промывки пульпы с волокнистой массой, адсорбировавшей металлы, направляют на обработку, преимущественно в ее более раннюю стадию, так что реализуется возможность замкнутого цикла работы отбеливающей установки. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанное количество волокнистой массы передается одной и той же поточной линии и первоначально отделенные от поточной линии металлы вновь вводят в эту линию на более поздней стадии обработки, после проведения последовательности стадий, где присутствие металлов не требуется. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что предусматривают несколько параллельных поточных линий волокнистой массы, а металлы избирательно вводят в одну или более указанных линий. 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что по меньшей мере в одну из поточных линий отбеленной пульпы не вводят металлы. 6. Способ по п.5, отличающийся тем, что металлы вводят в поточную линию, содержащую неотбеленные волокна. 7. Способ по п.3, отличающийся тем, что последовательность стадий отбеливания, где не требуется присутствие металлов, включает в себя по меньшей мере одну стадию выщелачивания и окисления. 8. Способ по п.3 или 7, отличающийся тем, что последовательность стадий отбеливания, где не требуется присутствие металлов, включает в себя по меньшей мере одну стадию обработки перекисью водорода. 9. Способ по п. 3, 7 или 8, отличающийся тем, что последовательность стадий отбеливания, где не требуется присутствие металлов, включает в себя по меньшей мере одну стадию отбеливания озоном. 10. Способ по п.6, отличающийся тем, что составляющие пульпу части с различным содержанием в них металлов используются в производстве многослойной бумаги так, что металлы отсутствуют по меньшей мере в одном из внешних слоев и присутствуют во внутреннем слое.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3