{"id":3122,"date":"2022-05-26T00:00:00","date_gmt":"2022-05-26T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/new.ezask.cn\/news-information\/application-of-vpsa-psa-oxygen-production-technology-in-pulp-bleaching\/"},"modified":"2026-04-21T09:40:40","modified_gmt":"2026-04-21T09:40:40","slug":"application-of-vpsa-psa-oxygen-production-technology-in-pulp-bleaching","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vpsatech.com\/fr\/news-information\/application-of-vpsa-psa-oxygen-production-technology-in-pulp-bleaching.html","title":{"rendered":"Application de la technologie de production d'oxyg\u00e8ne VPSA et PSA dans le blanchiment de la p\u00e2te \u00e0 papier"},"content":{"rendered":"<p>Dans de nombreux pays d\u00e9velopp\u00e9s, la papeterie est l'une de leurs 10 industries pilier de l'\u00e9conomie nationale, tandis que le traitement de ses eaux us\u00e9es est difficile. Les liqueurs de blanchiment contenant du chlore provenant des usines de papier comprennent non seulement la DCO et la DBO, mais aussi d'autres substances hautement toxiques. Remplacer la m\u00e9thode traditionnelle de blanchiment de la p\u00e2te en trois \u00e9tapes CEH par le nouveau blanchiment totalement sans chlore (TCF) ou sans chlore \u00e9l\u00e9mentaire (ECF) est une solution efficace \u00e0 la pollution environnementale de l'industrie de la p\u00e2te et du papier. \u00c9tant donn\u00e9 que l'oxyg\u00e8ne lui-m\u00eame n'est pas toxique ni polluant pour l'environnement, la quantit\u00e9 d'agent de blanchiment et d'eaux us\u00e9es dans les sections suivantes peut \u00eatre r\u00e9duite de 50 % apr\u00e8s <a href=\"\/fr\/papermaking.html\/\"><strong><u>d\u00e9lignification \u00e0 l'oxyg\u00e8ne<\/u><\/strong><\/a>Par cons\u00e9quent, le blanchiment de la p\u00e2te \u00e0 l'oxyg\u00e8ne est devenu une \u00e9tape essentielle dans le d\u00e9veloppement de proc\u00e9d\u00e9s de blanchiment propres. Ces derni\u00e8res ann\u00e9es, l'int\u00e9r\u00eat pour le blanchiment \u00e0 l'oxyg\u00e8ne dans l'industrie papeti\u00e8re mondiale n'a cess\u00e9 de cro\u00eetre en raison des exigences plus strictes en mati\u00e8re de protection de l'environnement.<\/p>\n<p>Les technologies de production d'oxyg\u00e8ne industriel couramment utilis\u00e9es incluent la s\u00e9paration cryog\u00e9nique de l'air et les m\u00e9thodes VPSA (adsorption par variation de pression sous vide). L'unit\u00e9 de s\u00e9paration cryog\u00e9nique de l'air pr\u00e9sente des investissements et une consommation d'\u00e9nergie \u00e9lev\u00e9s ainsi que des t\u00e2ches de maintenance et d'exploitation importantes, ce qui n'est pas une option id\u00e9ale de source d'oxyg\u00e8ne en tant qu'\u00e9quipement de blanchiment auxiliaire pour les entreprises de p\u00e2te \u00e0 papier en raison de son inconv\u00e9nient au d\u00e9marrage et \u00e0 l'arr\u00eat et de ses co\u00fbts globaux \u00e9lev\u00e9s. <a href=\"\/fr\/VPSA-Oxygen.html\/\"><strong><u>Usine d'oxyg\u00e8ne VPSA<\/u><\/strong><\/a> a les avantages d'une composition plus simple, d'une exploitation et d'une maintenance plus faciles, d'un investissement relativement plus faible et d'un co\u00fbt d'exploitation plus bas avec seulement 20 minutes de d\u00e9marrage et une puret\u00e9 d'oxyg\u00e8ne de 93 %, ce qui est parfaitement capable de r\u00e9pondre aux exigences du processus de blanchiment de la p\u00e2te \u00e0 papier car la plage de consommation d'oxyg\u00e8ne des usines de p\u00e2te \u00e0 papier est g\u00e9n\u00e9ralement de 200 \u00e0 5 000 Nm<sup>3<\/sup>\/h, ce qui est consid\u00e9r\u00e9 comme une capacit\u00e9 de production d'oxyg\u00e8ne VPSA petite et moyenne. De plus, la consommation d'\u00e9nergie des syst\u00e8mes d'oxyg\u00e8ne VPSA est de 0,29 \u00e0 0,32 kWh\/Nm<sup>3<\/sup>, soit 30 % de moins que celle des unit\u00e9s de s\u00e9paration cryog\u00e9nique de l'air. Aujourd'hui, la technologie de production d'oxyg\u00e8ne VPSA a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9e dans plus de 30 usines de p\u00e2te \u00e0 papier en Chine, et m\u00eame \u00e9tendue \u00e0 des entreprises papeti\u00e8res mondiales renomm\u00e9es telles que Double A (Tha\u00eflande) PLC et une usine de p\u00e2te \u00e0 papier en Bi\u00e9lorussie.<\/p>\n<p>1. Processus technique du syst\u00e8me VPSA-O2<\/p>\n<p>Le syst\u00e8me <a href=\"\/fr\/PIONEER-Vacuum-Pressure-Swing-Adsorption-VPSA-Oxygen-Generation-Technology-Principle-Processing-Steps.html\/\"><strong><u>Le principe technique de l'unit\u00e9 d'oxyg\u00e8ne VPSA et PSA<\/u><\/strong><\/a> est de s\u00e9parer l'oxyg\u00e8ne sur la base des diff\u00e9rentes capacit\u00e9s d'adsorption des adsorbants solides aux composants gazeux. Lorsque des adsorbants solides poreux entrent en contact avec des gaz, le ph\u00e9nom\u00e8ne d'accueil de gaz \u00e0 l'int\u00e9rieur ou sur leur surface est appel\u00e9 adsorption de l'adsorbant solide au gaz, tandis que le retour des atomes ou mol\u00e9cules qui ont \u00e9t\u00e9 adsorb\u00e9s par l'adsorbant dans l'air est appel\u00e9 d\u00e9sorption.<\/p>\n<p>En utilisant le principe selon lequel la capacit\u00e9 d'adsorption du tamis mol\u00e9culaire de l'azote et de l'oxyg\u00e8ne dans l'air diff\u00e8re sous diff\u00e9rentes pressions, les adsorbeurs du g\u00e9n\u00e9rateur d'oxyg\u00e8ne VPSA et PSA r\u00e9alisent la s\u00e9paration de l'oxyg\u00e8ne et de l'azote gr\u00e2ce \u00e0 la commutation cyclique des \u00e9tapes d'adsorption, de d\u00e9pressurisation, de d\u00e9sorption sous vide, de purge et de repressurisation. Lorsque l'air traverse le lit d'adsorption \u00e9quip\u00e9 de l'adsorbant \u00e0 tamis mol\u00e9culaire de z\u00e9olite sous une certaine pression, l'azote est adsorb\u00e9 par le tamis mol\u00e9culaire tandis que l'oxyg\u00e8ne est enrichi dans la phase gazeuse et sort du lit d'adsorption en raison d'une moindre adsorption. Lorsque le tamis mol\u00e9culaire est proche de la saturation, arr\u00eatez l'alimentation en air et abaissez la pression du lit d'adsorption, puis l'azote adsorb\u00e9 dans le tamis mol\u00e9culaire peut \u00eatre d\u00e9sorb\u00e9, r\u00e9alisant ainsi la r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration et la r\u00e9utilisation du tamis mol\u00e9culaire. L'oxyg\u00e8ne peut \u00eatre produit en continu lorsque plus de deux lits d'adsorption sont exploit\u00e9s \u00e0 tour de r\u00f4le. L'oxyg\u00e8ne produit en continu est \u00e9vacu\u00e9 du haut des adsorbeurs vers les r\u00e9servoirs tampons, puis envoy\u00e9 \u00e0 la section de blanchiment de la p\u00e2te \u00e0 l'oxyg\u00e8ne apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 pressuris\u00e9 par le surpresseur d'oxyg\u00e8ne. Dans le processus ci-dessus, chaque adsorbeur est \u00e0 diff\u00e9rentes \u00e9tapes de fonctionnement en m\u00eame temps, et les vannes sont commut\u00e9es \u00e0 intervalles r\u00e9guliers sous le contr\u00f4le du syst\u00e8me PLC pour fabriquer l'oxyg\u00e8ne produit qui r\u00e9pond aux exigences du client.<\/p>\n<p>2. Adsorbeur (cuve d'adsorption)<\/p>\n<p>L'unit\u00e9 VPSA-O2 de PKU Pioneer, le plus grand fournisseur d'\u00e9quipements de production d'oxyg\u00e8ne VPSA en Chine, adopte un proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 deux adsorbeurs en parall\u00e8le, ce qui permet de personnaliser de mani\u00e8re flexible la capacit\u00e9 d'oxyg\u00e8ne en fonction des besoins du client. Le dernier processus de production d'oxyg\u00e8ne VPSA de PKU Pioneer utilise des tours d'adsorption radiales verticales ; par rapport aux tours axiales initiales, elles ont des lits d'adsorption plus fins, une r\u00e9sistance plus faible et une d\u00e9pressurisation du flux d'air, contribuant ainsi \u00e0 r\u00e9duire la pression d'\u00e9chappement des \u00e9quipements de puissance et la consommation d'\u00e9nergie de 10 % \u00e0 15 % avec une efficacit\u00e9 d'\u00e9conomie d'\u00e9nergie remarquable. De plus, la structure \u00e0 lit cylindrique occupe une surface plus petite, ce qui permet d'\u00e9conomiser efficacement les co\u00fbts de construction \u00e9galement.<\/p>\n<p>2.1 S\u00e9lection et application du tamis mol\u00e9culaire<\/p>\n<p>Les adsorbants \u00e0 tamis mol\u00e9culaire couramment utilis\u00e9s sont 5A, 10X, 13X, N-2, CaA, NaX, CaX, LiX, CNA-198, Li.X.RE, HX5A-980, etc. En prenant l'exemple du tamis mol\u00e9culaire CaA courant, lorsque l'air traverse la tour d'adsorption \u00e9quip\u00e9e de tamis mol\u00e9culaire CaA, le N2 est adsorb\u00e9 pr\u00e9f\u00e9rentiellement de sorte que l'oxyg\u00e8ne s'\u00e9coule de la tour d'adsorption en tant que gaz produit car le moment quadrupolaire de l'azote est beaucoup plus grand que celui de l'oxyg\u00e8ne et que le Ca2+ \u00e0 la surface du micropore du tamis mol\u00e9culaire CaA est plus efficace pour adsorber le N2 que pour adsorber le O2.<\/p>\n<p>Cependant, la capacit\u00e9 d'adsorption et la s\u00e9lectivit\u00e9 de l'adsorbant \u00e0 tamis mol\u00e9culaire CaA pour l'azote ne sont toujours pas suffisamment \u00e9lev\u00e9es, ce qui entra\u00eene un faible rendement en oxyg\u00e8ne et une consommation d'\u00e9nergie \u00e9lev\u00e9e des unit\u00e9s de production d'oxyg\u00e8ne VPSA. Par rapport aux adsorbants \u00e0 tamis mol\u00e9culaire CaA et NaX, le tamis mol\u00e9culaire LiX a une efficacit\u00e9 de production d'oxyg\u00e8ne plus \u00e9lev\u00e9e. Moins de tamis mol\u00e9culaire LiX pourrait \u00eatre utilis\u00e9 pour la m\u00eame capacit\u00e9 d'oxyg\u00e8ne, r\u00e9duisant ainsi la consommation d'\u00e9nergie et la taille du g\u00e9n\u00e9rateur d'oxyg\u00e8ne VPSA et PSA. La capacit\u00e9 du tamis mol\u00e9culaire LiLSX \u00e0 adsorber l'azote est sup\u00e9rieure \u00e0 sa capacit\u00e9 \u00e0 adsorber le composant oxyg\u00e8ne de l'air avec un degr\u00e9 plus \u00e9lev\u00e9 d'\u00e9change d'ions Li+ et un rayon plus petit de Li+. Le nombre de Li+ dans le tamis mol\u00e9culaire liLSX est deux fois celui de Ca2+ dans l'adsorbant \u00e0 tamis mol\u00e9culaire CaA et le coefficient de s\u00e9paration azote et oxyg\u00e8ne est de 2 \u00e0 5 fois celui des tamis mol\u00e9culaires \u00e0 oxyg\u00e8ne traditionnels, ce qui permet au tamis mol\u00e9culaire au lithium d'adsorber plus d'azote. Lorsqu'il est appliqu\u00e9 aux unit\u00e9s d'oxyg\u00e8ne VPSA et PSA, la consommation de <a href=\"\/fr\/adsorbent.html\/\"><strong><u>tamis mol\u00e9culaire liLSX<\/u><\/strong><\/a> n'est que de 1\/4 \u00e0 1\/5 de celle du tamis mol\u00e9culaire CaA, ce qui est propice \u00e0 la r\u00e9duction de l'investissement total, \u00e0 l'augmentation du rendement en oxyg\u00e8ne et \u00e0 la r\u00e9duction consid\u00e9rable de la consommation \u00e9lectrique.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/20220526145936_69413.jpg\" alt=\"Adsorbant \u00e0 tamis mol\u00e9culaire d&#039;oxyg\u00e8ne \u00e0 base de lithium haute efficacit\u00e9 PU-8 de PKU Pioneer pour usages industriels et m\u00e9dicaux\" title=\"\"><\/p>\n<p>Adsorbant \u00e0 tamis mol\u00e9culaire d'oxyg\u00e8ne \u00e0 base de lithium haute efficacit\u00e9 PU-8 de PKU Pioneer pour usages industriels et m\u00e9dicaux<\/p>\n<p>2.2 Structure interne des adsorbeurs<\/p>\n<p>Une conception irrationnelle de la structure interne des adsorbeurs d'oxyg\u00e8ne VPSA peut entra\u00eener un d\u00e9placement excessif, voire une pulv\u00e9risation, du tamis mol\u00e9culaire charg\u00e9 dans les adsorbeurs en raison de l'impact du flux d'air. En particulier, apr\u00e8s que le tamis mol\u00e9culaire a \u00e9t\u00e9 en service pendant une longue p\u00e9riode, l'espace entre les tamis mol\u00e9culaires diminuera progressivement et le lit d'adsorption descendra. PKU Pioneer a r\u00e9alis\u00e9 beaucoup d'optimisation et d'am\u00e9lioration dans la conception structurelle de l'adsorbeur gr\u00e2ce \u00e0 plus de 20 ans d'exp\u00e9rience en ing\u00e9nierie, et a con\u00e7u un syst\u00e8me de distribution du flux d'air plus raisonnable, qui peut r\u00e9duire la zone inactive dans le lit d'adsorption, \u00e9viter l'impact direct du courant d'air sur le tamis mol\u00e9culaire et prolonger la dur\u00e9e de vie des tamis mol\u00e9culaires.<\/p>\n<p>L'adsorbeur est charg\u00e9 de tamis mol\u00e9culaire dont l'adsorption et la d\u00e9sorption sont directement influenc\u00e9es par la vitesse du flux d'air. Plus le flux d'air est lent, plus il est propice \u00e0 l'adsorption et \u00e0 la d\u00e9sorption du tamis mol\u00e9culaire. Compar\u00e9 au flux axial de bas en haut dans la cuve d'adsorption axiale, l'adsorbant dans <a href=\"\/fr\/What-are-the-Advantages-of-Radial-Adsorption-Vessel-Compared-to-Axial-Adsorber.html\/\"><strong><u>l'adsorbeur radial<\/u><\/strong><\/a> est en contact complet avec le flux d'air dont la direction est plus propice \u00e0 l'adsorption et \u00e0 la d\u00e9sorption. Au stade de l'adsorption, le N2 est progressivement absorb\u00e9 et le volume de gaz diminue \u00e0 mesure que le courant d'air s'\u00e9coule de l'ext\u00e9rieur vers l'int\u00e9rieur. La section transversale de l'\u00e9coulement de la tour d'adsorption radiale est \u00e9galement progressivement r\u00e9duite de l'ext\u00e9rieur vers l'int\u00e9rieur. Cette structure augmente l<\/p>\n<p>Un \u00e9quipement de compactage raisonnable peut emp\u00eacher le tamis mol\u00e9culaire de se pulv\u00e9riser en raison de collisions mutuelles. La technologie brevet\u00e9e de PKU Pioneer, \u00e0 savoir le syst\u00e8me de chargement m\u00e9canique homog\u00e8ne par rotation et de compactage automatique par membrane, garantit une force uniforme sur l'adsorbant, de sorte que le tamis mol\u00e9culaire est compact\u00e9 et aplati de mani\u00e8re uniforme et que l'extr\u00e9mit\u00e9 sup\u00e9rieure du lit d'adsorption ne se pulv\u00e9rise pas facilement, ce qui permet d'\u00e9viter une baisse de la puret\u00e9 de l'oxyg\u00e8ne ou d'affecter la capacit\u00e9 de production du <a href=\"\/fr\/PSA-O2.html\/\"><strong><u>g\u00e9n\u00e9rateur d'oxyg\u00e8ne<\/u><\/strong><\/a> caus\u00e9 par la poudre d'adsorbant aspir\u00e9e par la pompe \u00e0 vide, assurant ainsi le fonctionnement stable de l'\u00e9quipement d'oxyg\u00e8ne VPSA et am\u00e9liorant encore l'efficacit\u00e9 d'utilisation de l'adsorbant du tamis mol\u00e9culaire. Actuellement, PKU Pioneer poss\u00e8de le plus grand nombre de projets de production d'oxyg\u00e8ne en Chine qui sont en service depuis plus de 10 ans avec d'excellents indicateurs, offrant une garantie solide pour l'approvisionnement stable en oxyg\u00e8ne des clients.<\/p>\n<p>3. Autres \u00e9quipements et composants du processus<\/p>\n<p>3.1 Soufflante<\/p>\n<p>La soufflante centrifuge \u00e0 pression constante fait varier en continu le d\u00e9bit d'oxyg\u00e8ne avec la pression. Bien que la capacit\u00e9 puisse \u00eatre ajust\u00e9e, l'efficacit\u00e9 se d\u00e9grade rapidement d\u00e8s qu'elle s'\u00e9carte de la valeur de conception optimale. Dans une installation VPSA-O2, afin de fournir de l'air sous pression \u00e0 l'adsorbeur, on utilise g\u00e9n\u00e9ralement une soufflante Roots \u00e0 d\u00e9bit d'air constant pour pressuriser l'air ; par cons\u00e9quent, la capacit\u00e9 d'oxyg\u00e8ne est fondamentalement stable lorsque la pression change, ce qui a moins d'impact sur le lit d'adsorption et est b\u00e9n\u00e9fique pour l'adsorption du tamis mol\u00e9culaire. Dans le syst\u00e8me d'oxyg\u00e8ne VPSA, l'efficacit\u00e9 de la soufflante Roots est sup\u00e9rieure \u00e0 celle de la soufflante centrifuge, et l'exploitation pratique a prouv\u00e9 que son indice de consommation d'\u00e9nergie est \u00e9galement le plus bas.<\/p>\n<p>3.2 Pompe \u00e0 vide<\/p>\n<p>Les pompes \u00e0 vide Roots d\u00e9marrent rapidement et ont un vide limite \u00e9lev\u00e9. Les composants de transmission de la pompe ont une configuration robuste anti-jeu, permettant d'atteindre des niveaux de vide optimaux en peu de temps. Il n'y a pas de pi\u00e8ces coulissantes dans la chambre de la pompe et la lubrification \u00e0 l'huile n'est pas n\u00e9cessaire, emp\u00eachant toute contamination du syst\u00e8me par la vapeur d'huile. Elles pr\u00e9sentent \u00e9galement des avantages significatifs tels qu'une consommation d'\u00e9nergie plus faible, des co\u00fbts d'exploitation et de maintenance r\u00e9duits, une vitesse de pompage et une efficacit\u00e9 plus \u00e9lev\u00e9es, un fonctionnement plus stable, etc.<\/p>\n<p>3.3 Surpresseur d'oxyg\u00e8ne<\/p>\n<p>Dans le syst\u00e8me de g\u00e9n\u00e9ration d'oxyg\u00e8ne VPSA, on utilise des surpresseurs d'oxyg\u00e8ne \u00e0 piston, Roots et centrifuges, parmi lesquels le surpresseur d'oxyg\u00e8ne \u00e0 piston est g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9. L'oxyg\u00e8ne est sensible \u00e0 la temp\u00e9rature, \u00e0 l'huile et aux \u00e9tincelles, donc une d\u00e9faillance du surpresseur d'oxyg\u00e8ne affectera le fonctionnement des adsorbeurs. Si un surpresseur d'oxyg\u00e8ne de type piston est utilis\u00e9, il est n\u00e9cessaire d'\u00e9viter l'augmentation soudaine de la temp\u00e9rature d'\u00e9chappement du cylindre ainsi que l'arr\u00eat par verrouillage caus\u00e9 par le m\u00e9lange d'huile lubrifiante et d'oxyg\u00e8ne. Si l'on utilise un surpresseur d'oxyg\u00e8ne de type Roots, le joint m\u00e9canique double d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9 peut \u00eatre r\u00e9alis\u00e9 \u00e0 la fois dans les directions radiale et axiale.<\/p>\n<p>4. Syst\u00e8me de contr\u00f4le<\/p>\n<p>4.1 Vannes de commutation<\/p>\n<p>Les vannes de commutation sont \u00e9galement appel\u00e9es vannes de commande PLC. Les vannes de sortie du ventilateur, les vannes d'entr\u00e9e du ventilateur \u00e0 vide, les vannes de sortie d'oxyg\u00e8ne produit, les vannes de purge, les vannes d'\u00e9quilibrage (vannes d'\u00e9galisation de pression), etc. permettent aux adsorbeurs de passer normalement par les sections d'adsorption, de d\u00e9pressurisation, de d\u00e9sorption avant et arri\u00e8re et de purge. Elles sont g\u00e9n\u00e9ralement pneumatiques et peuvent \u00eatre contr\u00f4l\u00e9es par des programmes informatiques lorsqu'elles sont connect\u00e9es \u00e0 un DCS ou un PLC, avec non seulement un cycle de commutation court, mais aussi une longue dur\u00e9e de vie allant jusqu'\u00e0 15 ans, et peuvent \u00eatre commut\u00e9es des millions de fois apr\u00e8s un fonctionnement continu pendant un an.<\/p>\n<p>4.2 Instrumentation<\/p>\n<p>Le syst\u00e8me de contr\u00f4le d'instrumentation de l'\u00e9quipement d'oxyg\u00e8ne VPSA est contr\u00f4l\u00e9 par le syst\u00e8me PLC. Des instruments s\u00fbrs, fiables et avanc\u00e9s sont cruciaux pour r\u00e9pondre aux exigences de surveillance et de contr\u00f4le d'un fonctionnement sans heurts.<\/p>\n<p>5. Conclusion<\/p>\n<p>Avec l'avancement et le d\u00e9veloppement de la technologie de production d'oxyg\u00e8ne VPSA, l'unit\u00e9 VPSA-O2 a \u00e9t\u00e9 progressivement reconnue par de nombreuses papeteries en raison de son investissement moindre, de sa consommation d'\u00e9nergie plus faible, de son fonctionnement plus fiable et stable, de ses avantages efficaces et de son efficacit\u00e9 \u00e9conomique plus \u00e9lev\u00e9e. En tant que plus grand fournisseur mondial d' <a href=\"\/fr\/vpsa\/\"><strong><u>\u00e9quipements de production d'oxyg\u00e8ne VPSA et PSA<\/u><\/strong><\/a> , PKU Pioneer a fourni des solutions de g\u00e9n\u00e9ration d'oxyg\u00e8ne \u00e9conomiques et fiables \u00e0 des entreprises papeti\u00e8res de premier plan mondial telles que Sun Paper Group et Double A PLC, aidant les clients \u00e0 \u00e9conomiser de l'\u00e9nergie et \u00e0 r\u00e9duire consid\u00e9rablement les co\u00fbts pour am\u00e9liorer l'efficacit\u00e9 globale du processus de fabrication du papier, ce qui rev\u00eat une importance pratique consid\u00e9rable pour promouvoir le recyclage des ressources et le d\u00e9veloppement durable de l' <a href=\"\/fr\/papermaking.html\/\"><strong><u>fabrication du papier<\/u><\/strong><\/a> industrie.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans de nombreux pays d\u00e9velopp\u00e9s, la papeterie est l'une de leurs 10 industries\u652f\u67f1 de l'\u00e9conomie nationale, tandis que le traitement de ses eaux us\u00e9es est difficile. Les liqueurs r\u00e9siduaires de blanchiment contenant du chlore provenant des usines de papier comprennent non seulement la DCO et la DBO, mais aussi d'autres substances hautement toxiques. Remplacer la m\u00e9thode traditionnelle de blanchiment de la p\u00e2te en trois \u00e9tapes CEH par la nouvelle m\u00e9thode sans chlore total&#8230;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1954,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_gspb_post_css":"","_kad_blocks_custom_css":"","_kad_blocks_head_custom_js":"","_kad_blocks_body_custom_js":"","_kad_blocks_footer_custom_js":"","_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-3122","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"acf":{"en-title":"","en-meta":"","en-content":"","es-title":"","es-meta":"","es-content":"","ru-title":"","ru-meta":"","ru-content":"","pt-title":"","pt-meta":"","pt-content":"","de-title":"","de-meta":"","de-content":"","th-title":"","th-meta":"","th-content":"","ja-title":"","ja-meta":"","ja-content":"","ko-title":"","ko-meta":"","ko-content":"","fr-title":"","fr-meta":"","fr-content":"","ar-title":"","ar-meta":"","ar-content":"","id-title":"","id-meta":"","id-content":""},"taxonomy_info":{"category":[{"value":1,"label":"Uncategorized"}]},"featured_image_src_large":["https:\/\/vpsatech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/628f238ba3f3f.jpg",580,466,false],"author_info":{"display_name":"yiyunyingalex","author_link":"https:\/\/vpsatech.com\/fr\/author\/yiyunyingalex"},"comment_info":0,"category_info":[{"term_id":1,"name":"Uncategorized","slug":"uncategorized","term_group":0,"term_taxonomy_id":1,"taxonomy":"category","description":"","parent":0,"count":194,"filter":"raw","cat_ID":1,"category_count":194,"category_description":"","cat_name":"Uncategorized","category_nicename":"uncategorized","category_parent":0}],"tag_info":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vpsatech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vpsatech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/vpsatech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vpsatech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vpsatech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3122"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/vpsatech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3122\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3484,"href":"https:\/\/vpsatech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3122\/revisions\/3484"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vpsatech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1954"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vpsatech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vpsatech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vpsatech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}