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51.
综合利用—炉渣和粉煤灰 总被引:1,自引:0,他引:1
随着新疆经济的腾飞,煤炭消耗量逐年猛增,产生大量的炉渣和粉煤灰,占用更多的良田和土地,对环境带来难以忽视的污染,新疆每年产生的炉渣和粉煤灰达300万吨,综合利用不到 10%。 我国目前炉渣和粉煤灰利用技术在某些方面已赶上或超过工业发达国家,利用途径达100多种,炉渣和粉煤灰目前可以应用于:建材工业,建筑工程,交通筑路,筑坝,农业改良土壤和肥料、轻工、化工、冶金、机械等,这里介绍几种比较适合我区实际应用的项目: 相似文献
52.
炉渣处理烟气除尘脱硫废水 总被引:10,自引:0,他引:10
分析了用炉渣处理烟气除尘脱硫废水的机理.并用工程实例说明处理效果显著、环境效益和经济效益. 相似文献
53.
工业废水的直接过滤吸附处理 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了炉渣直接过滤吸附处理技术在工业废水处理中的应用,并对其工艺操作,影响因素进行了分析. 相似文献
54.
曲靖电厂灰渣性质及其用作水泥混合材的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在对粉煤灰及炉渣的主要物理、化学性质进行分析测试的基础上,对它们用作水泥混合材所表现出的性能及存在的问题进行了分析研究。 相似文献
55.
黄磷炉渣制取白炭黑和磷酸氢钙的工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
黄磷炉渣为电炉法生产工业黄磷时产出的固体废弃物,富含SiO2和CaO,可用于提取硅、钙化合物产品。以黄磷炉渣为原料,经磷酸浸出、精制、煅烧可得到优质白炭黑和磷酸氢钙产品。白炭黑SiO2含量达到97%,白度90%,比表面积205cm2/g;磷酸氢钙产品达到(HG2636-2000)饲料级磷酸氢钙产品的质量要求。研究表明,浸出和精制的最佳工艺条件为:工业磷酸用量80mL,浸出温度自然升温;硝酸含量8%,精制反应时间2.0h,精制反应温度70℃。 相似文献
56.
57.
炉渣与生物炭施加对福州平原水稻田温室气体排放的后续影响 总被引:2,自引:2,他引:0
为了探讨炉渣与生物炭施加对稻田温室气体的排放是否具有后续效应,于2015年早、晚稻秧苗移栽前对稻田进行施加生物炭(B)、炉渣(S)和生物炭+炉渣(混施)处理(BS),以不施加处理作为对照(CK). 2 a后(2017年)在早、晚稻生长期,分别测定了不同试验组稻田温室气体CO_2、CH_4和N_2O的排放通量.结果表明,在水稻生长期,对照、生物炭、炉渣和混施处理CO_2的平均排放通量分别为(1 723. 66±194. 56)、(1 245. 52±155. 05)、(1 140. 29±79. 68)和(1 055. 83±62. 13) mg·(m~2·h)~(-1),生物炭、炉渣和混施这3种施加处理CO_2的排放通量均比对照组有显著降低(P 0. 05),降低比例分别达27. 74%、33. 84%和38. 75%. CH_4的平均排放通量为(0. 45±0. 03)、(0. 40±0. 05)、(0. 36±0. 10)和(0. 25±0. 04) mg·(m~2·h)~(-1),各处理组与对照相比均降低了CH_4的排放通量,降低比例分别为11. 11%、20. 00%和44. 44%,但未到达显著差异(P 0. 05). N_2O在不同处理组的平均排放通量为(62. 47±27. 00)、(115. 09±30. 94)、(79. 75±24. 98)和(112. 68±23. 59)μg·(m~2·h)~(-1).与对照相比,各处理组均增加了N_2O的排放通量,升高比例分别达84. 23%、27. 66%和80. 37%.全球综合增温潜势表明,施加处理增加了早、晚稻稻田生态系统的综合增温潜势.说明,炉渣和生物炭施加处理2 a之后,对减排作用效果不明显. 相似文献
58.
以从北京、山东、河南采集的生活垃圾焚烧炉渣样品为研究对象,对其形态特征、物理组成、粒径级配等基本性质进行测定,并通过SEM电镜扫描、XRD和EDS能谱分析、重金属浸出实验等分析了其微观形态、化学组成和毒性等特征。结果表明:垃圾焚烧炉渣是由玻璃、陶瓷、熔渣、未燃尽物质等组成的非均质混合物,呈现为由不规则状的小粒子黏结而成的大颗粒团聚体。焚烧炉渣的化学组成主要为SiO_2及CaCO_3等结晶矿物。焚烧炉渣中As、Cd、Cr、Cu、Pb、Ni、Zn等浸出浓度均低于GB 5085. 3—2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》标准限值,属于一般固体废弃物。有效磷含量为66. 4~107 mg/kg、速效钾含量为2290~4590 mg/kg,有机质含量为8~16 g/kg,均高于DB11/T 864—2012《园林绿化种植土壤理化指标》3级指标。炉渣可溶性盐含量为0. 5%~1. 3%,为盐土范围值。 相似文献
59.
60.
以垃圾焚烧炉渣作吸附剂,对电镀废水中Cu的吸附特性进行了研究,包括吸附速率、解吸速率、吸附等温线和连续柱吸附实验等。结果表明,炉渣对电镀废水中Cu的吸附平衡时间和解吸平衡时间均为8 h。炉渣对Cu的吸附等温线为直线型,可用Henry型方程进行拟合。连续柱吸附实验结果表明,炉渣对电镀废水在连续吸附55 h后吸附能力逐渐丧失,累计最大吸附量为921μg/g,而炉渣对人工配水在连续吸附80 h后吸附能力完全丧失,累计最大吸附量为2 687μg/g。 相似文献