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31.
七台河矿务局是一个年产千万吨煤炭,具有三十年历史的壮年局。但是随着煤炭产量的增加,随之而来的废弃物—煤矸石也逐年增加,截止1992年底,全局已有矸石山27座,堆积总量1000万t以上,占地面积达12.13万m~2,每年还将有200多万吨矸石排放地面,它既污染环境,又占用了宝贵的土地资源。而且新建矿,新兴矿,桃山矿等矿各有一  相似文献   
32.
煤矸石是煤炭开采、洗选加工过程中产生的固体废弃物,又是可利用资源。我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,每年产生的煤矸石、煤泥等固体废物约0.14 Gt,是目前我国排放量最大的工业固体废物。全国已累计堆存煤矸石30多亿吨,占用土地12000 hm~2。矸石山林立,已成为中国煤矿的主要“标志”,给环境带来很大危害和污染。  相似文献   
33.
基于膨胀土给工程结构质量带来的不利影响,将煤矸石掺入膨胀土中,研究其对膨胀土胀缩行为的影响及孔隙特征。将煤矸石粉与膨胀土拌合制作试件,在固结仪内对掺入煤矸石膨胀土试样进行干湿循环试验,检测试样的轴向变形量和含水率,分析煤矸石粉的掺入对膨胀土胀缩性的影响,并通过压汞仪测定脱湿状态下掺入煤矸石膨胀土试样的孔隙分布特征。结果表明:经过6次干湿循环,吸水膨胀后掺入煤矸石膨胀土试样的含水率随干湿循环次数的增加而降低,干燥收缩后试样的含水率随干湿循环次数的增加而增加;随着干湿循环次数的增加,试样的轴向应变量逐渐减小,膨胀率和收缩率在第1次干温循环作用后达到最大值;煤矸石的掺入降低了膨胀土的膨胀率和收缩率,掺量为8%的煤矸石粉可有效抑制膨胀土的膨胀率和收缩率;在干湿循环作用下,煤矸石粉的掺入使膨胀土试样内部的孔隙类型进行了重分布,其孔隙密度和孔隙体积降低,膨胀土的胀缩性受到了抑制。  相似文献   
34.
在大数据已成为国家重要的基础性战略资源的背景下,文章梳理了大数据在环境执法与守法应用中面临的新机遇,指出了环境执法数据的价值资源及大数据在环境执法与守法中的促进作用。大数据在环境执法与守法中存在的问题包括数据源和数据质与量的限制、大数据人才的匮乏、大数据理念的认知不足等,该问题存在的根源在于缺乏长效的数据管理机制、立法和制度建设滞后、执法理念和大数据理念的融合不足。建议树立大数据的管理思维,做好大数据应用于执法的制度设计,建立数据应用的反馈机制,推进适用大数据时代环境执法与守法理论与方法的变革。  相似文献   
35.
煤炭开采对土地的影响及损失的定量测算   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文采用机会成本法并引用了煤炭统计数据对1996年煤炭开采对土地土地造成的破坏进行了测算,预测了2000年以前每年煤炭开采对土地造成的损失。结果表明1996年煤炭开采对土地造成的损失。结果表明1996年煤炭开采对土地在破坏造成的损失是45.06亿元,其中98.76%是由井工开采造成的地面塌陷引起的,露天开采造成的损失约占0.78%,约有0.47%损失产由煤矸石占地造成的。  相似文献   
36.
本文用多种分析手段,定性及定量地查明了晋城矿务局王台铺矿九号煤层底板泥岩的矿物成分、化学成分和微量元素含量,并借电子计算机,用数理统计的方法研究了该层矸石中FeO3的分布,查明了Fe2O3的赋存状态;还测试了该层泥岩的可塑性、结合性能、坯体性能、耐火度和烧结性能等工艺物理性质。据此,提出了该层泥岩的六个方面的用途,并进一步笔了该项泥岩的两项开发试验;(1)生产聚合氯化铝,(2)生产釉面砖。  相似文献   
37.
曹葵 《环境科技》2002,15(3):25-27
前 言  在我国 ,整个西部生态条件复杂而且严酷 ,全国水土流失面积 36 0多万平方公里 ,西部约占 80 % ;全国沙漠化土地面积 16 8.9万平方公里 ,西部约占95 %。目前 ,全国土地沙化仍以每年 2 4 6 0平方公里速度扩展 ,沙化面积大都在西部地区 ,影响着 1/3国土面积和 4亿多人口的生产和生活。  目前 ,在实施西部大开发中已形成了适合中国国情的、向西部地区倾斜的宏观政策引导。一是中央实施西部大开发的战略决策 ,本身就是最强有力的宏观政策引导 ,是推动西部大开发的根本保证和推动力量。二是明确了加快基础设施建设 ,加强生态环境保护…  相似文献   
38.
以龙岩地区水泥行业建设项目环境管理两个制度执行情况检查为基础,分析环境管理中存在的问题,提出对策措施。  相似文献   
39.
粉煤灰在建筑材料方面的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文从粉煤灰在水泥制品中,在粘土砖、煤渣砌块上,在玻璃工业中的主 粉煤灰在建材制品中的应用前景。  相似文献   
40.
用常规的细菌分离纯化法从株洲清水塘地区的土壤、污泥初步筛选了9株絮凝活性较高的菌株.在不同培养基中的培养筛选并经过多次隔代培养,得菌种B212和B233对高岭土悬液的絮凝活性较高.在相对接种量为10%,温度30℃,摇床转速120r/min的情况下,实验结果表明:B212处理高岭土悬液时的最佳投加量为1mL/100mL,最佳絮凝环境pH值为7,产生高絮凝活性物质的最佳培养时间为29h,最高絮凝率达92%;B233处理高岭土悬液的最佳投加量为2mL/100mL,最佳絮凝环境pH值为8,产生高絮凝活性物质的最佳培养时间为35h,最高絮凝率达91%.  相似文献   
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