Сульфатный процесс

Завод компании Metsä-Botnia в Финляндии по выпуску целлюлозы сульфатным способом

Сульфа́тный процесс (крафт-процесс) — один из ведущих промышленных методов щелочной делигнификации древесины с целью получения целлюлозы. Основная стадия этого термохимического процесса, сульфатная варка, заключается в обработке древесной щепы водным раствором, содержащим гидроксид и сульфид натрия. Целлюлозу, производимую сульфатным методом, называют сульфатной целлюлозой.

Достоинством метода является возможность использования в нём практически всех пород древесины, а регенерация химикатов делает процесс экономически очень эффективным.

В процессе сульфатной варки, помимо собственно целлюлозы, образуется множество отходов и побочных продуктов, из которых получают кормовые дрожжи, сульфатный лигнин, сульфатное мыло, фитостерин, талловое масло, канифоль, сернистые соединения, метанол, скипидар.

В отличие от другого щелочного способа производства, натронного, где используется только гидроксид натрия, сульфатный процесс позволяет получить целлюлозу большей механической прочности.

В настоящее время сульфатный метод является самым распространённым способом производства целлюлозы в мире.

Термины и определения сульфатного процесса

  • Белый щёлок — водный раствор, предназначенный для варки целлюлозы и содержащий в качестве основных компонентов гидроксид натрия (NaOH) и сульфид натрия (Na2S).
  • Зелёный щёлок — раствор зелёного цвета, образующийся путём растворения неорганического плава, который получается после сжигания в регенерационной печи чёрного щёлока.
  • Чёрный, или сульфатный щёлок — отработанный раствор, образующийся после завершения варки целлюлозы и представляющий собой сложную смесь органических и неорганических веществ;
  • Гидромодуль варки — отношение общего объема жидкости в процессе варки к массе абсолютно сухой древесины;
  • Каустизация — процесс осветления (регенерации) зелёного щёлока в белый щёлок.
  • Сдувка — периодический процесс принудительного выведения парогазовой смеси из варочного котла для снижения давления, выделения ценных побочных органических продуктов, удаления газообразных отходов и утилизации тепла.

  • Характеристики варочного раствора:
  • вся щёлочь — все натриевые соли белого щёлока;
  • активная щёлочь — NaOH + Na2S;
  • титруемая щёлочь — NaOH + Na2S + Na2CO3;
  • эффективная щёлочь — NaOH + ½Na2S;
  • эквивалентная единица — универсальная эквивалентная масса NaOH или Na2O, на которую производится пересчёт концентрации натриевых солей варочного раствора. Например, содержание в растворе 80 г NaOH соответствует 62 г в ед. Na2O.
  • сульфидность (степень сульфидности, C) — характеристика состава варочного раствора, представляющая собой отношение сульфида натрия к активной щёлочи и рассчитываемая в эквивалентных единицах:
  • активность (степень активности, A) — характеристика состава варочного раствора, представляющая собой отношение активной щёлочи ко всей щелочи и рассчитываемая в эквивалентных единицах:
  • восстановление (степень восстановления, B) — характеристика состава регенерированного варочного раствора и показывающая степень восстановления сульфата натрия до сульфида натрия:
  • каустизация (степень каустизации, K) — характеристика эффективности процесса получения белого щёлока и показывающая степень превращения карбоната натрия в гидроксид натрия:

  • Специфические характеристики целлюлозы:
  • степень делигнификации, или степень провара — характеристика, описывающая абсолютный или относительный (по сравнению с древесиной) остаточный уровень лигнина в целлюлозе. Обычно, измеряется в числах Каппа и определяет относительную делигнификацию по количеству 0,1 н раствора перманганата калия, требуемого для окисления лигнина в 1 грамме абсолютно сухого образца целлюлозы в условиях и согласно методике, утверждаемой действующим стандартом[К 1];
  • степень помола, или градус помола — характеристика качества размола целлюлозного волокна. Обычно, измеряется в условных градусах Шоппер-Риглера (°ШР) и определяется специальными приборами.

История

Своё название — «крафт-процесс» — сульфатная варка получила от слова нем. Kraft, означающего в переводе «сила» — длинноволокнистая сульфатная целлюлоза отличается повышенными механическими характеристиками.

Начало использования щелочной варки с использованием гидроксида натрия для производства целлюлозы датируется 1853—1854 годом. В 1879 году[К 2] немецкий инженер Даль (нем. C.F. Dahl) предложил добавлять в систему регенерации щёлочи сульфат натрия (Na2SO4). В результате этого нововведения варочный раствор стал содержать значительное количество сульфида натрия (Na2S), что положительно сказалось на выходе и качестве получаемой целлюлозы[1]:[стр. 30]. Изобретение в 30-х годах XX века Томлинсоном (англ. G.H. Tomlinson) регенерационного котла явилось одним из решающих факторов продвижения и дальнейшего технологического развития сульфатного процесса[2]:[стр. 105].

Длительное время ведущей технологией производства целлюлозы был сульфитный процесс, при этом доля сульфатного метода в мире оставалось довольно низкой (25 % в 1925 году), что связано, преимущественно, с коричневым цветом получаемого в результате волокнистого полуфабриката. Начиная с 60-х годов XX века, темпы роста сульфатного процесса превысили рост сульфитного производства. Постепенно рост потребления высокопрочных сортов бумаги и картона (картон для плоских слоёв, бумага для гофрирования, мешочная бумаги и пр.), а также развитие и совершенствование процессов отбеливания привело к доминированию крафт-процесса[2]:[стр. 105][3]:[стр. 6].

Первым производителем сульфатной целлюлозы в Северной Америке стала компания Brompton Pulp and Paper Company, открывшая завод в 1907 году в Канаде[4].

Соломбальский ЦБК

Первыми сульфатными заводами в Российской Империи стали производства для варки соломы, запущенные в 1910 году в Понинках и Пензе. Во время первой мировой войны на Урале был построен первый завод по выпуску сульфатной целлюлозы из древесины. В Советской России активный рост целлюлозно-бумажного производства пришёлся на предвоенные годы. С 1935 по 1939 гг. были запущены крупные промышленные предприятия: Соломбальский, Марийский и Сегежский ЦБК[5]:[стр. 7].

По итогам 2015 года, крупнейшими компаниями в России по выпуску сульфатной целлюлозы являлись Группа «Илим», Сыктывкарский ЛПК и Архангельский ЦБК[6].

По состоянию на 2000 год мировое производство растительных волокнистых полуфабрикатов выглядело следующим образом[7]:

Категория волокна Мировое производство, млн тонн
 Целлюлоза 131,2
     Сульфатная целлюлоза 117,0
     Сульфитная целлюлоза 7,0
     Полуцеллюлоза 7,2
 Древесная масса 37,8
 Прочее растительное волокно 18,0
 Всего первичного волокна 187,0
 Вторичное волокно 147,0
 Всего волокна 334,0

Общая характеристика сульфатного процесса

Свойства и особенности сульфатной целлюлозы

Верхний плоский слой данного образца гофрокартона имеет цвет, типичный для сульфатного крафтлайнера[К 3]

Свойства сульфатной целлюлозы определяются физико-химическими процессами сульфатной варки, а также условиями и длительностью её проведения.

По сравнению с сульфитной целлюлозой, сульфатная целлюлоза содержит меньшее количество легкогидролизуемых гемицеллюлоз и значительное количество пентозанов (до 12 %). В ней меньше смолистых и минеральных веществ, жиров; она имеет более низкую кислотность. С другой стороны, из-за своего коричневого цвета, сульфатная целлюлоза требует более сложной отбелки, кроме того её выход при равной степени провара на 3—4 % меньше[5]:[стр. 7].

У сульфатной целлюлозы более высокие бумагообразующие свойства: её волокна более гибки, она обладает лучшими механическими показателями. Бумага из неё более плотная, термостойкая, менее подвержена деформации. В то же время, именно эти свойства затрудняют набухание и размол сульфатного волокна при переработке[3]:[стр. 6].

Сравнение бумагообразующих свойств различных видов небелёных волокнистых полуфабрикатов, изготовленных из еловой древесины. Показатели для сульфатной целлюлозы приняты за 100 %[8]:[стр. 109]

Продукция, изготовленная из сульфатной целлюлозы, обладает лучшими диэлектрическими свойствами, что используется для производства электроизоляционных видов бумаг[9].

Сульфатная целлюлозы выпускается, обычно, в следующих видах[5]:[стр. 7—8]:

Сравнительные показатели сульфатного процесса

Доминирующее положение сульфатного процесса по сравнению с другими способами варки, помимо высоких прочностных характеристик сульфатной целлюлозы, объясняется следующими преимуществами[10]:[стр. 348]:

  • более низкие требования к породному составу и качеству древесного сырья; использование лиственной и хвойной древесины, а также, отчасти, древесных отходов;
  • малое время варки;
  • отработанные процессы регенерации тепла и варочного раствора, минимизация отходов, а также производство ценных побочных продуктов.

В качестве недостатков отмечаются[10]:[стр. 348]:

  • образование характерных дурнопахнующих газовых выбросов;
  • невысокий выход целлюлозы;
  • тёмный цвет небелёной целлюлозы и трудности её последующей отбелки;
  • высокие первоначальные капитальные затраты на новое производство.

Сравнительная характеристика различных процессов варки целлюлозы приведена в таблице[2]:[стр. 108, 125]:

Метод pH процесса Активный катион Активный анион Температура варки, °C Время варки, часов Выход, %
(х-для хвойной, л-для лиственной древесины)
 Кислая (би-)сульфитная варка 1—2 H+, Ca2+, Mg2+, Na+, NH4+ HSO3 125—145 3—7 45—55 (x)
 Бисульфитная варка 3—5 H+, Mg2+, Na+, NH4+ HSO3 150—170 1—3 50—65 (x)
 Двухстадийная
сульфитная варка
   стадия 1
   стадия 2

6—8
1—2

Na+
Na+, H+

HSO3, SO32−
HSO3

135—145
125—140

2—6
2—4

50—60 (x)

 Трёхстадийная
сульфитная варка
   стадия 1
   стадия 2
   стадия 3

6—8
1—2
6—10

Na+
Na+, H+
Na+

HSO3, SO32−
HSO3
OH

120—140
135—145
160—180

2—3
3—5
2—3

35—45 (x)

 Нейтрально-сульфитная варка 5—7 Na+, NH4+ HSO3, SO32− 160—180 0,25—3 75—90 (л)
 Щёлочно-сульфитная варка 9—13 Na+ OH, SO32− 160—180 3—5 45—60 (х)
 Натронная варка 13—14 Na+ OH 155—175 2—5 50—70 (л)
 Сульфатная варка 13—14 Na+ OH, SH 155—175 1—3 45—55 (х)

Сравнение сульфитного и сульфатного процесса по выходу целлюлозной массы для хвойной и лиственной древесины представлена ниже[2]:[стр. 110]:

Компонент массы Сульфитный процесс Сульфатный процесс
Хвойная целлюлоза Лиственная целлюлоза Хвойная целлюлоза Лиственная целлюлоза
 Общий выход
   в том числе:
52 % 49 % 47 % 53 %
 Целлюлоза 41 % 40 % 35 % 34 %
 Глюкоманнан 5 % 1 % 4 % 1 %
 Ксилан 4 % 5 % 5 % 16 %
 Лигнин 2 % 2 % 3 % 2 %
 Экстрактивные вещества 0,5 % 1 % 0,5 % 0,5 %

Общая схема производства целлюлозы сульфатным способом

Общая структурная схема производства целлюлозы сульфатным способом представлена на рисунке[3]:[стр. 8]:

Общая схема производства целлюлозы сульфатным методом
Общая схема производства целлюлозы сульфатным методом
Древесная щепа

На первой стадии древесина (обычно, это древесные балансы) проходит процесс подготовки, включающий в себя следующие операции (укрупнённо)[11]:

  • распиловка;
  • окорка;
  • рубка в щепу и последующая её сортировка.

Подготовленная щепа поступает на стадию варки. Варка сульфатной целлюлозы осуществляется непрерывным или периодическим способом в специальных варочных котлах большой ёмкости (до 400 м³). В котёл вместе со щепой заливается варочный раствор, состоящий из белого щёлока и, частично, чёрного щёлока от предыдущих варок. Начальная концентрация активной щёлочи составляет 50—60 г/дм³, конечная 5—10 г/дм³. Водородный показатель варки устанавливается не ниже 9—10. Гидромодуль варки: 4 (для периодического процесса) и 2,5—3 (для непрерывного процесса). Варка осуществляется при максимальной температуре 150—170 °C, давлении 0,25—0,80 (иногда до 1,2) МПа, в течение 1—3 часов в зависимости от характера исходного сырья и типа получаемой целлюлозы. В процессе варки осуществляются две сдувки: первая — терпентинная — идёт на получение скипидара; вторая — конечная — содержит, преимущественно, дурнопахнущие сернистые соединения. После отделения ценных органических продуктов, сдувочные пары направляют на установку утилизации тепла[12].

Образец чёрного щёлока

По окончании варки целлюлозная масса подаётся на стадию сортировки и промывки, при этом часть чёрного щёлока отбирается сразу для подачи на выпарку. В процессе сортировки из целлюлозной массы отделяются твёрдые отходы (непровар). В ходе промывки отделяется разбавленный чёрный щёлок, который частично поступает на стадию выпарки (8—12 % сухих веществ), а частично возвращается в варочный котёл (1,5—8 % сухих веществ) для разбавления белого щёлока. Сильно разбавленный чёрный щёлок сбрасывается на очистные сооружения. Промытая целлюлозная масса в зависимости от назначения жидким потоком поступает на стадию сгущения для последующей отбелки, обезвоживания и прессования для получения товарной целлюлозы или дальнейшего отлива в бумагу или картон[12].

Перед стадией выпарки чёрный щёлок направляется на фильтрацию для отделения волокна, а затем укрепляется уже упаренным щёлоком до концентрации 22—24 % для уменьшения пенообразования при выпарке[13]:[стр. 144]. После этого от чёрного щёлока путём отстаивания отделяется сырое сульфатное мыло — тёмно-коричневая вязкая жидкость с характерным запахом. На 1 тонну целлюлозы его образуется примерно от 35—50 кг (для осиновой и берёзовой древесины) до 100—120 кг (для сосновой древесины)[14].

Выпарка щёлоков происходит на многокорпусной вакуум-выпарной станции до концентрации сухого вещества 55—80 %. Упаренный щёлок поступает на сжигание в содорегенерационный котлоагрегат (СРК)[15].

Перед сжиганием к щёлоку для возмещения потерь щелочи и серы в СРК добавляют свежий сульфат натрия. Под воздействием высокой температуры (1000—1200 °C) органические соединения сгорают, образуя углерод и углекислый газ. Углерод восстанавливает сульфат натрия до сульфида, а диоксид углерода реагирует со щелочью, образуя карбонат натрия[3]:[стр. 9]:

При регенерации выделяется большое количество тепла и водяной пар.

Отметим, что в настоящее время существуют пилотные и лабораторные технологии, предполагающие в будущем совмещать регенерацию чёрного щёлока с получением синтез-газа, который, в свою очередь, предполагается использовать для получения автомобильного биотоплива («био-диметиловый эфир»)[16].

Твёрдый остаток после СРК растворяют в слабом белом щёлоке. Полученный раствор обладает грязно-зелёным цветом и называется зелёный щёлок. В литературе не существует указаний на то, какие вещества в растворе обуславливают его зелёный цвет.

На следующем этапе зелёный щёлок подвергают каустизации, добавляя гашёную известь[3]:[стр. 9]:

Полученный белый щёлок возвращают вновь на этап варки, а осадок карбоната кальция обжигают при 1100—1200 °C в известерегенерационных печах для получения гашёной извести[3]:[стр. 10]:

Состав и характеристики варочного раствора

Основными компонентами варочного раствора перед началом варки (белого щёлока) являются гидроксид и сульфид натрия; также в значительно меньших количествах в состав раствора входят и другие натриевые соли: Na2CO3, Na2SO4, Na2SO3, Na2S2O3, Na2Sx, NaAlO2, Na2SiO3[3]:[стр. 10].

В процессе варки состав варочного раствора существенно меняется — концентрация активной щёлочи снижается практически в 10 раз, а в растворе появляются многочисленные органические соединения и натриевые соли минеральных и органических кислот. Вместе с тем, кислотность среды почти не меняется, так как поддерживается за счёт частичного и полного гидролиза солей натрия[3]:[стр. 11]:

В зависимости от степени делигнификации, на 1 тонну целлюлозы образуется 7—10 м³ (по другим данным 8—12 м³[17]) чёрного щёлока, при этом массовая доля сухих веществ перед выпариванием в нём составляет 10—15 %[12]. Плотность чёрного щёлока перед выпаркой составляет порядка 1,05—1,10 г/м³, температура кипения 101 °C, вязкость 1,52⋅10−3Па·с[17].

Органические компоненты щёлока составляют не менее 65 %. Среди них основные (в пересчёте на абсолютно сухой вес) — лигнин (до 50 %), продукты разрушения поли- и моносахаридов, фенолы, органические кислоты (гликолевая, молочная, β-глюкоизосахариновая, α-гидроксимасляная, муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная, валериановая и пр.), сераорганические соединения[17].

Типичная композиция белого щёлока[8]:[стр. 113]: Пример состава чёрного щёлока[18][К 4]:
Соединение Концентрация, г/литр
в ед. NaOH соединения
  Гидроксид натрия 90,0 90,0
  Сульфид натрия 40,0 39,0
  Карбонат натрия 19,8 26,2
  Сульфат натрия 4,5 8,0
  Тиосульфат натрия 2,0 4,0
  Сульфит натрия 0,6 0,9
  Прочие компоненты 2,5
  Вся щёлочь 156,9 170,6
  Активная щёлочь 130,0
  Эффективная щёлочь 110,0
     
  Сульфидность 47,1 19,7
Компонент Содержание, %
  Органические соединения 78,0
    Лигнин 37,5
    Сахарные кислоты 22,6
    Алифатические кислоты 14,4
    Жиры и смоляные кислоты 0,5
    Полисахариды 3,0
  Неорганические соединения 22,0
    Гидроксид натрия 2,4
    Гидросульфид натрия 3,6
    Карбонаты натрия и калия 9,2
    Сульфат натрия 4,8
    Прочие соли натрия 1,0
    Прочие соединения 0,2

Химия сульфатной варки целлюлозы

Превращения лигнина

В процессе целлюлозной варки важнейшим химическим процессом является деструкция макромолекул лигнина, которое приводит к его выделению из древесины и переходу в растворимую форму. Под воздействием активных реагентов и температуры связанный древесный лигнин расщепляется и накапливается в варочном растворе. Реактивность различных форм лигнина определяется прежде всего тем, являются фенольные фрагменты молекул этерифицированными или нет. В целом, реакционная способность свободных фенольных фрагментов значительно выше прочих структурных элементов лигнина. В условиях сульфатной варки в присутствии двух сильных нуклеофильных частиц HS и OH разрушение C−O−С связей происходит весьма эффективно[8]:[стр. 164]:

схема 1.

Параллельно с процессами деструкции происходят реакции конденсации свободных OH-групп: как фенольных, так и алифатических. Реакция лигнина в щелочной среде сопровождаются образованием хинонметидных структур (промежуточное соединение на схеме 1), которые легко алкилируются или ацилируются с образованием карбоксиметиловых или бензиловых эфиров, благодаря чему дальнейшие реакции поликонденсации или полимеризации не протекают[19].

Таким образом, основными превращениями лигнина являются:

  • разрушение структуры клеточной стенки и освобождение ОН– групп;
  • деструкция макромолекул лигнина на низкомолекулярные фрагменты;
  • алкилирование или ацилирование освобождающихся ОН– групп.

Превращения полисахаридов

Технология сульфатной варки целлюлозы

[1]

Периодическая сульфатная варка

Непрерывная сульфатная варка

Непрерывный технологический процесс сульфатной варки целлюлозы является более современным и экономически эффективным по сравнению с периодическим процессом, широко использовавшимся в начале и середине XX века. Основными достоинствами процесса являются:

  • исключение из процесса технологических операций по загрузке и выгрузке варочных котлов;
  • сокращение производственных и складских площадей;
  • меньший расход теплоносителей и их стабильное потребление во времени;
  • сокращение расходов на теплорекуперацию;
  • возможность полной автоматизации процессов.

Основными недостатками и особенностями процесса являются:

  • метод может быть эффективно применим только для крупнотоннажного производства;
  • более высокие требования к качеству исходного сырья, стабильности параметров пара и варочного раствора;
  • более технологически сложная эксплуатация оборудования.

Общая схема процесса непрерывной варки может быть описана на примере действующего производства − АО «СЛПК». По состоянию на 1 января 2017 года на комбинате, расположенном в Республике Коми, действует типовая схема непрерывного производства сульфатной целлюлозы мощностью около 1 млн. тонн в год.

Собственно варка целлюлозы осуществляется в трёх варочных установках типа «Камюр». Температура варки составляет 130−155 °С для лиственной и 140−165 °С хвойной целлюлозы. Концентрация активной щёлочи 100−103 г Na2O/л, сульфидность белого щёлока 30−35 %. Выход целлюлозы на потоке составляет 48−52 %.

Влияние различных факторов на процесс сульфатной варки целлюлозы

[2]

Модификации сульфатного процесса

Сульфатная варка с применением антрахинона

[3] [4]

Полисульфидная варка

[5]

Сульфатная варка с предварительным гидролизом

[6]

См. также

Комментарии

  1. В России метод определения степени делигнификации целлюлозы регламентируется ГОСТ 10070-74 (ИСО 302-81).
  2. В некоторых источниках в качестве даты открытия сульфатного процесса указывается 1884 год. На самом деле, это год, когда Даль запатентовал своё открытие, сделанное пятью годами ранее.
  3. Крафтлайнером в профессиональной среде называется картон для плоских слоёв гофрокартона, изготовленный из первичного волокна (целлюлозы). Картон, изготовленный из вторичного сырья (макулатуры) носит название тестлайнера. Дополнительно отметим, что насыщенный коричневый цвет, типичный для сульфатного картона, часто с помощью красителей придаётся макулатурным картонам для улучшения товарного вида.
  4. Приведён частный случай состава чёрного щёлока, образующегося после варки берёзовой древесины в пересчёте на абсолютно сухой состав.

Примечания

  1. Ковернинский И. Н., Комаров В. И., Третьяков С. И., Богданович Н. И., Соколов О. М., Кутакова Н. А., Селянина Л. И. Комплексная химическая переработка древесины / Под редакцией проф. И. Н. Ковернинского. — Архангельск: Издательство Архангельского государственного технического университета, 2002. — С. 30—50. — ISBN 5-261-00054-3.
  2. 1 2 3 4 Sjöström E. Wood Chemistry. Fundamentals and Applications. — Academic Press, 1981. — 223 p. — ISBN 0-12-647480-X.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 Иванов Ю. С. Современные способы варки сульфатной целлюлозы: Учебное пособие. — СПб.: ГОУ ВПО СПбГТУРП, 2005. — 63 с.
  4. Subsidiary Page 2. Composition of the Postage Stamp and Factors Involved in the Removal of Stamps from Paper (англ.) (pdf). Preservation and Care of Philatelic Materials. The American Philatelic Society. Дата обращения: 21 февраля 2013. Архивировано из оригинала 24 марта 2012 года.
  5. 1 2 3 Поляков Ю. А., Рощин В. И. Производство сульфатной целлюлозы. — М.: «Лесная промышленность», 1979. — 376 с.
  6. Производство целлюлозно-бумажной продукции в России, тыс. т // ЦБК Экспресс. — 2016. — № 3 (620). — С. 2.
  7. Sixta H. Introduction // Handbook of Pulp / Edited by Herbert Sixta. — Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2006. — P. 9. — ISBN 3-527-30999-3.
  8. 1 2 3 Sixta H., Potthast A., Krotschek A.W. Chemical Pulping Processes // Handbook of Pulp / Edited by Herbert Sixta. — Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2006. — P. 109—391. — ISBN 3-527-30999-3.
  9. Фляте Д.М. Технология бумаги. — М.: «Лесная промышленность», 1988. — С. 16. — ISBN 5-7120-0062-8.
  10. 1 2 Фенгел Д., Вегенер Г. Древесина (химия, ультраструктура, реакции) / Пер. с английского. — М.: «Лесная промышленность», 1988. — 512 с. — ISBN 5-7120-0080-6.
  11. Ковернинский И.Н. Основы технологии химической переработки древесины. — М.: «Лесная промышленность», 1984. — С. 24.
  12. 1 2 3 Переработка сульфатного и сульфитного щёлоков / Под редакцией проф. Б.Д. Богомолова и проф. С.А. Сапотницкого. — М.: «Лесная промышленность», 1989. — С. 9—15. — ISBN 5-7120-0160-8.
  13. Новикова А.И. Модернизированная сульфатная варка целлюлозы: учебное пособие. — Санкт-Петербург: ГОУВПО Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, 2006. — 162 с. — ISBN 5-230-1474-6.
  14. Сульфатное мыло // Химическая энциклопедия / Главный редактор И. Л. Кнунянц. — М.: «Советская энциклопедия», 1988. — Т. 4. — С. 903.
  15. Производство сульфатной целлюлозы. Общие сведения. Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты промышленности органических и неорганических веществ (часть II). ChemAnalitica.com (1 апреля 2009). Дата обращения: 27 февраля 2010. Архивировано 4 марта 2016 года.
  16. Landälv I., Löwnertz P. Woods to Wheels (англ.) // Pulp & Paper International (PPI). — 2010. — Vol. 52, no. 2. — P. 19—22.
  17. 1 2 3 Сульфатный щёлок // Химическая энциклопедия / Главный редактор И. Л. Кнунянц. — М.: «Советская энциклопедия», 1988. — Т. 4. — С. 903—904.
  18. Birch black liquor composition (VTT) (англ.). KnowPulp. Дата обращения: 26 февраля 2010. Архивировано из оригинала 2 декабря 2010 года.
  19. Базарнова Н.Г. Химические превращения основных компонентов в древесине в процессах о-алкилирования и этерификации // Химия растительного сырья. — 2001. — № 2. — С. 47—55. Архивировано 11 мая 2006 года.

Литература

Русскоязычная

  1. Иванов Ю.С. Современные способы варки сульфатной целлюлозы: Учебное пособие. — СПб.: ГОУ ВПО СПбГТУРП, 2005. — 63 с.
  2. Ковернинский И.Н., Комаров В.И., Третьяков С.И., Богданович Н.И., Соколов О.М., Кутакова Н.А., Селянина Л.И. Производство сульфатной целлюлозы // Комплексная химическая переработка древесины / Под редакцией проф. И.Н.Ковернинского. — Архангельск: Издательство Архангельского государственного технического университета, 2002. — С. 30—50. — ISBN 5-261-00054-3.
  3. Маршак А.Б. Технология сульфатцеллюлозного производства. Учебное пособие. — Л.: ЛТА, 1977. — 112 с.
  4. Непенин Ю.Н. Технология сульфатной целлюлозы // Технология целлюлозы. В 3-х томах. — 2-е изд. — М.: «Лесная промышленность», 1990. — Т. 1. — 600 с.
  5. Новикова А.И. Модернизированная сульфатная варка целлюлозы: учебное пособие. — Санкт-Петербург: ГОУВПО Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, 2006. — 162 с. — ISBN 5-230-1474-6.
  6. Поляков Ю.А., Рощин В.И. Производство сульфатной целлюлозы. — М.: «Лесная промышленность», 1979. — 376 с.

Англоязычная

  1. Alkaline processes // Chemical Pulping / Edited by Johan Gullichsen and Carl-Johan Fogelholm. — Fapet Oy, 1999. — P. 38—85. — 1180 p. — ISBN 978-9525216066.
  2. Alkaline pulping / Edited by Michael J. Kocurek, Thomas M. Grace, E. Malcolm. — Third edition. — Montreal/Atlanta: Tappi Press, 1989. — 637 p. — (Pulp & Paper Manufacture). — ISBN 978-091989371-9.
  3. Kraft Pulping / Edited by A. Mimms, M.J. Kocurek, J.A. Pyatte, and E.E. Wright. — 2nd Revised edition. — Tappi Press, 1997. — 181 p. — ISBN 978-0898523225.
  4. Sixta H., Potthast A., Krotschek A.W. Chemical Pulping Processes // Handbook of Pulp / Edited by Herbert Sixta. — Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2006. — P. 109—391. — ISBN 3-527-30999-3.

Ссылки

Read other articles:

2002 studio album by Trin-i-tee 5:7The KissStudio album by Trin-i-tee 5:7ReleasedJune 25, 2002Recorded2000–2002GenreUrban contemporary gospel, R&B, neo-soul[1]Length59:19LabelGospoCentricProducerTravon Potts, PAJAM, Fred Jerkins III, Anson Dawkins, Eric Dawkins, Shep Crawford, Darren Limitless Henson, Carvin Ransum Haggins, Big Bert, Myron ButlerTrin-i-tee 5:7 chronology Spiritual Love(1999) The Kiss(2002) Holla: The Best of Trin-i-tee 5:7(2007) The Kiss is the third...

 

 

Makam Choe Yeong Choe Yeong (Hanzi: 崔荣, Hangul: 최영, 1316-1388) adalah seorang jenderal Korea pada zaman Dinasti Goryeo yang berjasa mempertahankan negaranya dari serbuan bajak laut Jepang dan mengusir pasukan Mongol. Kehidupan awal Choe dilahirkan di Cheorwon, Provinsi Gangwon dari keluarga yang cukup mampu yang awalnya miskin sehingga membentuk karakternya yang militan. Dia tidak terlalu memperhatikan mengenai pakaian dan makanannya, dia menghindari kesenangan-kesenangan duniawi bahk...

 

 

Часть серии статей о Холокосте Идеология и политика Расовая гигиена · Расовый антисемитизм · Нацистская расовая политика · Нюрнбергские расовые законы Шоа Лагеря смерти Белжец · Дахау · Майданек · Малый Тростенец · Маутхаузен ·&...

إنجليزية اسكتلندية الاسم الذاتي Scottish English الدول المملكة المتحدة الكتابة لاتيني (أبجدية إنجليزية) النسب هندية أوروبية إنجليزية اسكتلندية تعديل مصدري - تعديل   الإنجليزية الاسكتلندية (بالإنجليزية: Scottish English) تشير إلى أصناف من اللغة الإنجليزية المنطوقة في اسكتلندا. يُسمّى...

 

 

Batik Solo TransSalah satu armada BSTDidirikan 1 September 2010 (layanan pertama)[1] 4 Juli 2020 (layanan Teman Bus)[2] LokalKota SurakartaWilayah layananKota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten KaranganyarJenis layananbus raya terpaduRute6 koridor utama, 6 koridor pengumpan (feeder)[1][3]Jenis bahan bakarBahan bakar minyak dieselBatik Solo Trans (BST) merupakan layanan bus raya terpadu yang beroperasi di Kota Surakarta. Layanan in...

 

 

Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. Harap perbarui artikel dengan menambahkan informasi terbaru yang tersedia. Dendrogramma Dendrogramma enigmatica Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Animalia Filum: Incertae sedis Famili: DendrogrammatidaeJust, Kristensen, & Olesen, 2014[1] Genus: DendrogrammaJust, Kristensen, & Olesen, 2014 Spesies tipe Dendrogramma enigmaticaJust, Kristensen, & Olesen, 2014 Spesies D. discoides Just, Kristensen, & Olesen, 2014 D. enigmatica Just...

1996 video gameFinal DoomDeveloper(s)TeamTNTPublisher(s)id SoftwareWilliams Entertainment (PSX)Bethesda Softworks (PSN)Director(s)Ty Halderman (TNT: Evilution) Dario Casali (The Plutonia Experiment)Designer(s)John RomeroProgrammer(s)John CarmackJohn RomeroArtist(s)Adrian CarmackKevin CloudComposer(s) List of composers Jonathan El-BizriJosh MartelL.A. SiebenTom MustaineAubrey Hodges[a] SeriesDoomEngineDoom enginePlatform(s) MS-DOS Windows PlayStation Mac OS PlayStation 3 Release June 1...

 

 

Seorang pedagang rambut hewan di Alberta tahun 1890-an. Perdagangan rambut hewan di Nizhny Novgorod (sebelum 1906) Perdagangan rambut hewan adalah sebuah industri global mengenai pengambilalihan dan penjualan rambut hewan. Sejak pendirian pasar dunia pada periode modern awal, rambut hewan mamalia boreal, kutub dan dingin adalah yang paling berharga. Secara historis, perdagangan ini memiliki dampak besar terhadap penjelajahan dan kolonisasi di Siberia, Amerika Utara bagian utara dan Kepulauan ...

 

 

Aerial tramway in New Mexico, United States Sandia Peak Aerial TramwaySandia Peak Ski AreaNew 2016 tram carOverviewStatusOperationalCharacterRecreationalLocationAlbuquerque, New MexicoCountryUnited StatesCoordinates35°11′26″N 106°28′46″W / 35.19056°N 106.47944°W / 35.19056; -106.47944TerminiAlbuquerqueSandia PeakNo. of stations2OpenMay 7, 1966; 57 years ago (1966-05-07)Websitesandiapeak.comOperationOwnerSandia Peak Ski Co.OperatorSandia Pe...

Cet article dresse la liste des membres du Sénat des États-Unis élus de l'État de Caroline du Sud depuis son admission dans l'Union le 23 mai 1788. Lindsey Graham (R), sénateur depuis 2003. Tim Scott (R), sénateur depuis 2013. Élections Les deux sénateurs sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de six ans. Les prochaines élections auront lieu en novembre 2026 pour le siège de la classe II et en novembre 2022 pour le siège de la classe III. Liste des sénateurs Cette ...

 

 

Indian cricketer (born 2000) Rasikh SalamRasikh Salam in 2023Personal informationFull nameRasikh Salam Dar[1]Born (2000-04-05) 5 April 2000 (age 24)Ashmuji, Jammu and Kashmir, India[2]BattingRight-handedBowlingRight-arm fast mediumRoleBowlerDomestic team information YearsTeam2018–presentJammu & Kashmir2019Mumbai Indians2022Kolkata Knight Riders2024–presentDelhi Capitals Source: ESPNcricinfo, 6 April 2022 Rasikh Salam Dar (born 5 April 2000) is an Indian crick...

 

 

Слитки передельного чугуна Переде́льный чугу́н — чугун, применяемый для дальнейшей переработки в сталь (в отличие от литейных чугунов, применяемых для изготовления чугунных отливок). Получил название, соответствующее передельному процессу производства стали из руд...

Pour les articles homonymes, voir Dutronc. Jacques DutroncJacques Dutronc sur scène en 2022.BiographieNaissance 28 avril 1943 (81 ans)ParisNationalité FrançaiseFormation Lycée Condorcet de ParisLycée Rocroy-Saint-Léon (en)Activités Acteur, guitariste, pianiste, batteur, auteur-compositeur-interprète, chanteur, compositeur, accordéonistePériode d'activité depuis 1961Conjoint Françoise Hardy (depuis 1981)Enfant Thomas DutroncAutres informationsInstruments Guitare, batterie, pi...

 

 

Ne doit pas être confondu avec La Palmyre, station balnéaire de la commune des Mathes, en France. Site de Palmyre *  Patrimoine mondial de l'UNESCO Vue générale du site en 2008. Coordonnées 34° 33′ 15″ nord, 38° 16′ 00″ est Pays Syrie Type Culturel Critères (i) (ii) (iv) Superficie 0,36 ha Numérod’identification 23 Région États arabes ** Année d’inscription 1980 (4e session) Classement en péril 2013 Géolocalisation sur l...

 

 

此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2021年10月13日)若您熟悉来源语言和主题,请协助参考外语维基百科扩充条目。请勿直接提交机械翻译,也不要翻译不可靠、低品质内容。依版权协议,译文需在编辑摘要注明来源,或于讨论页顶部标记{{Translated page}}标签。 国际调查记者同盟International Consortium of Investigative Journalists成立時間1997年總部华盛顿哥伦比亚特区 地址�...

For other uses, see Vashi (disambiguation). This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Vashi – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (October 20...

 

 

Overview of the events of 1918 in art Overview of the events of 1918 in art List of years in art (table) … 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 … Art Archaeology Architecture Literature Music Philosophy Science +... Events from the year 1918 in art. Events February – British War Memorials Committee formed to commission artworks to create a memorial to the World War I, including a (never-built) Hall of Remembrance. Febru...

 

 

Arena Mutual Street ArenaArena Gardens The ArenaThe TerraceFormer namesArena Gardens (name at opening)Location68–88 Mutual Street,Toronto, OntarioCoordinates43°39′21″N 79°22′32″W / 43.65583°N 79.37556°W / 43.65583; -79.37556OwnerThe Arena Gardens of Toronto, Limited[1]Capacityseated: 6,000standing: 7,500 (hockey)Surfacemechanically frozen iceConstructionOpened1912Demolished1989Construction costCA$500,000ArchitectRoss and McFarlane of Montreal[...

Emails I Can't SendAlbum studio karya Sabrina CarpenterDirilis15 Juli 2022DirekamMaret 2021–Juni 2022Studio Chumba Meadows (Tarzana, California) Legacy Towers, cmd studios (Los Angeles, California) Jungle City Studios (Kota New York) Woodshed Studios (Malibu, California) The Clubhouse (Rhinebeck, New York) GenrePopDurasi39:22LabelIslandProduser Julian Bunetta Leroy Clampitt Jason Evigan Ryan Marrone Jorgen Odegard John Ryan Kronologi Sabrina Carpenter Singular: Act II(2019) Emails I Can...

 

 

Overview of bus system in Cardiff, Wales Bus transport in Cardiff, the capital and most populous city in Wales, forms the major part of the city's public transport network, which also includes an urban rail network, Waterbus and international airport. Cardiff is a major city of the United Kingdom and a centre of employment, retail, business, government, culture, media, sport and higher education. Most of the city's comprehensive bus network is operated by Cardiff Bus, which is owned by Cardif...