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相似文献
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1.
专利资讯     
利用陶瓷抛光砖废料制备硅酸盐水泥的方法,废弃混凝土活化再生水泥技术,废弃混凝土回收方法及其装置和回收的胶凝材料的用途,铸造废砂生产混凝土砖的配方及其生产方法。  相似文献   

2.
《环境保护》2015,43(3)
重庆市南桐特种水泥有限责任公司(以下简称“公司”)长期以来高度重视环保工作,一方面加大环境治理投入,严格企业内部的环保管理,保持良好的环保型企业形象;另一方面加大废资源循环利用. 加大资源综合利用,实现废资源循环利用 利用固体废资源——废渣生产水泥.公司利用煤矿的煤矸石替代部分石灰石作为水泥生产的原料,利用电厂的锅炉炉渣、粉煤灰、作为水泥生产中的混合材,利用电厂的脱硫石膏作为水泥缓凝剂,还利用铁矿废石等废资源作为生产中的原料.2014年,公司消耗各类固体废资源总量近100万吨(其中煤矸石49万吨),是重庆市乃至全国单线水泥生产消耗废资源数量领先的企业.  相似文献   

3.
资源化利用废泥生产建材的现状与展望   总被引:2,自引:2,他引:0  
李明东  丛新  张志峰 《环境工程》2016,34(4):116-121
对近年来废泥建材化研究与应用进行了陈述、分析、总结和展望。发现淤泥、污泥、工业渣泥能够制造出性能优异的陶粒、砖、水泥;废泥生产建筑材料要按照性能测试分析、掺料掺量确定、工艺及参数确定、室内试验、中试试验、投入生产的顺序依次进行;废泥烧结建材时重金属在烧结后活性可能增强,添加水玻璃后可降低其活性;利用海港航道疏浚海淤泥烧结砖或陶粒除盐技术至关重要,已有多种技术可供参考;未来应研究废泥生产建材技术的环境影响及相应补救措施,启动和推进标准、工法的编制,加强技术和产业鼓励政策的宣传,引导和监管技术的规范化运营。  相似文献   

4.
研究了再生砖骨料的取代率对再生骨料GRC的影响及变化规律,并进一步采用正交设计方法,研究了粉煤灰、硅灰及再生混凝土骨料对GRC的影响。结果表明:再生骨料GRC的强度随废混凝土取代率的提高先增长后下降,当废混凝土取代天然砂30%,可达到或超过天然砂GRC的力学性能;当粉煤灰取代水泥10%,同时硅灰取代水泥10%,废混凝土取代天然砂30%时,其抗折、抗压强度值最大。  相似文献   

5.
废弃水玻璃型壳的回收再利用   总被引:2,自引:0,他引:2  
赵恒义 《环境工程》2003,21(6):56-58
通过测试废弃水玻璃型壳的物相组成 ,研究了将其单独或与铝硅系耐火材料混合作为原材料制成水玻璃型壳的强度、荷重变形和透气性等性能。与生产中的粘土 石英型壳性能比较表明 ,废弃水玻璃型壳不能被直接回用 ,但焙烧的和浇注后的型壳废弃料与一定比例铝硅系耐火材料混合可作为型壳背层材料被回收利用。  相似文献   

6.
水泥工业的清洁生产   总被引:4,自引:0,他引:4  
水泥工业清洁生产是贯穿于水泥生产全过程的少废生产。包括节约天然原燃料、使用先进的生产技术和设备、选择恰当的生产品种,控制生产全过程的污染、有效利用废弃物等。实施清洁生产,生产出符合标准的、无毒无害的、用途广泛且成本低的水泥产品,可以促进水泥工业可持续发展,增加企业的经济效益、环境效益和社会效益。  相似文献   

7.
通过将磨细的废砖粉取代水泥制作胶砂试件,并测其抗折、抗压强度值来研究废砖粉的潜在活性,并在此基础上,进一步研究了石灰对废砖粉活性的激发作用。结果表明:磨细的废砖粉具有潜在活性,且粒径越小,活性越大;在一定掺量时,石灰可进一步激发废砖粉的活性。  相似文献   

8.
浙江省再生资源的开发与利用研究(四)   总被引:1,自引:0,他引:1  
(接上期)(五)废纸浆模塑及再生造纸技术1.原物利用原物替代利用是一种利用价值较高的废纸利用途径。回收部门在废纸收购过程中把没有破损、完整、牢固的包装纸箱、水泥包装袋挑选出来,供应给有关生产企业,作包装材料。2.纸浆模塑制品纸浆模塑制品的生产工艺并不复杂,流程为:废纸十水十化工原料一碎浆机一循环浆池~成型机十干燥>成品。目前产品主要用于内衬包装材料,如鸡蛋托、酒精托、农药托、水果托,一次性饭盒等,还可以根据被包装物来设计成型。3.再生造纸回收废纸抄造纸张有两种情况:一是将废纸浆配在原浆中抄造纸张,…  相似文献   

9.
黄新  胡同安 《环境工程》1999,17(6):75-77
研究和实践表明:工业废石膏与水泥配合加固软土地基,与单用水泥加固相比,加固土强度可以成倍提高。废石膏的最佳掺量一般为水泥用量的20%左右。用废石膏水泥加固时,其水化物不仅有与水泥相同的水化硅酸钙将松散的土粒胶结成整体,而且还产生钙矾石,其晶体膨胀填充孙隙使加固土强度进一步提高。利用废石膏加固地基不会产生二次污染。  相似文献   

10.
彭雁宾 《环境工程》1989,7(6):49-52
在机械工业生产中,铸造是一个重要的生产环节,而废旧型砂是铸造车间经常产生的一项大宗的固体废物,对这些固体废物最根本的处理方法是尽量将旧砂再生后回用,最大限度减少废砂排弃。本文介绍了对旧砂的再生方法和原理,同时,对排弃不用的废砂的综合利用途径也作了简要论述。  相似文献   

11.
铸造废砂的环境毒性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用毒性特性浸出程序、顶空气相色谱技术检测了5种铸造废砂中的重金属与有机污染物,采用发光细菌毒性检测技术和土壤酶活性实验研究了废砂的生物效应.结果表明,由于浇注金属与造型材料的不同,5种铸造废砂中的金属与有机污染物成分和浓度均有较大差异.其中,铸铁与铸钢废砂浸出液中的铁离子,铸铝废砂中的As离子超出了《地表水环境标准》规定的最大允许检出浓度.5种废砂中的有机污染物种类十分复杂,对发光细菌表现出不同程度的抑菌活性,发光强度的抑制率在30%~95%之间.此外,土壤酶活性实验结果表明,废砂中的金属污染物可能会抑制土壤中微生物的活性,而有机物则对土壤微生物的活性有一定的促进作用.因此,铸造废砂的随意排放将会对环境造成较严重的威胁.  相似文献   

12.
铸造动物蛋白质胶型芯砂的清洁生产工艺   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
 铸造生产的两大污染源,一是使用含有有毒物质的树脂黏结剂,二是排放的废砂成为大量固体废物.采用近乎属于固体工业废物的动物胶做型芯砂黏结剂,用红外光谱分析、热分析及元素分析等方法探讨了其对环境的影响以及所制造型芯砂的回用性能、再生工艺等.实验结果表明,该工艺不污染环境,是铸造型芯砂的清洁生产工艺.  相似文献   

13.
通过X射线衍射分析、红外光谱分析、热分析、电镜及能谱分析、图像分析,可以判断废旧地膜上粘附土的主要矿物质是结晶二氧化硅(粉粒级石英),它们与聚合物基废弃物复合材料中作为填料的铸造石英砂的性状类同。废旧地膜可以不经清洗,直接与铸造废砂制备复合材料,这可大大降低复合材料的加工成本。这种复合材料实际上是由基体PE、粘附土中大量的SiO2和铸造石英砂SiO2组成的三元复合体系。  相似文献   

14.
根据某消失模铸造企业依托相邻的炼铁厂合作建厂的实际条件,对采用宝珠砂造型后消失模铸造车间的废气和废水污染产生环节进行了分析,确定主要污染为废气污染。环评根据企业的具体情况,有针对性地对中频炉熔炼、落砂及砂处理、真空浇铸、抛丸清理等各污染环节提出了合理可行的污染防治措施,并在此基础上重点对真空浇注产生的有机废气的几种处理方法进行了分析,确定该厂将有机废气经真空泵直接引入到炼铁厂煤气电站锅炉进行燃烧处理合理可行,并能满足相应的环保要求。  相似文献   

15.
垃圾焚烧飞灰处置与资源化利用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对作为危险废物的垃圾焚烧飞灰,系统介绍了国内外对其进行处理处置的现状,从水泥固化、高温稳定化及化学药剂稳定化几方面进行了论述。在总结目前国内外飞灰资源化利用途径的基础上,介绍了其4类再利用途径:建筑材料制作(水泥、混凝土、陶瓷、玻璃和玻璃陶瓷),农业利用(土壤改良剂)、岩土工程应用(道路、筑堤)和其它(吸附剂),并对以后的处理方向作了阐述,为飞灰的无害化和资源化处理提供参考。  相似文献   

16.
Thermoplastic rejects are un-recyclable plastics that are either incinerated causing harmful emissions into the air or land-filled. A common problem associated with manhole covers is the theft of the cover made out of cast iron and then selling it on the black market leaving a large empty hole in the road causing many potential safety and health hazards. This paper investigates the reinforcement of un-recyclable thermoplastic rejects to be used in the application of a manhole cover. Foundry sand and steel were used with the thermoplastic rejects as reinforcement of the material. Foundry sand is a hazardous waste that may cause many potential health hazards. It was shown that with 10% foundry sand, 90% thermoplastic rejects, and a steel mesh of diameter size 12 mm reinforcement, the manhole cover could withstand an average load of 112 kN. This value exceeds Grades A, AA, AAA, and B of acclaimed standards BS EN 124 for manhole covers, which ultimately indicates that the manhole cover may be used in pedestrian precincts and areas with occasional vehicular access. This composite material is produced out of waste materials (foundry sand and un-recyclable thermoplastic rejects) thus not utilizing or depleting the earth's natural resources, and eliminating the safety hazards, health hazards, and pollution associated with these waste materials. Not only is this product a benefit to the environment, but also inexpensive due to the fact that the materials are un-recyclable waste materials, and thus do not attain any value or cost.  相似文献   

17.
以四川某铸造企业为例,介绍了中频感应电炉铸造生产的工艺流程,分析了铸造过程中废气的产污环节,并根据废气的排放特点,提出了电炉铸造生产过程中治理废气的环保措施,分析了采取相应措施后的污染物达标情况,供相关企事业单位参考.研究表明,在中频感应电炉铸造企业中,废气主要来源于熔化、浇注、落砂、抛丸、打磨、制芯、混砂造型工序,主要污染物为烟粉尘、SO2和有机废气,排放特点为排污点多且不易收集,企业在采取合理有效的收集、治理措施后,污染物能达标排放,对环境的影响大大减小.  相似文献   

18.
AS法制浆废液改性减水剂实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过实验,对AS法麦草、芦苇造纸制浆废液加入Ba(OH)2溶液和吐温-80进行化学改性,制成木素磺酸盐为主要成份的混凝土减水剂,制得的减水剂的3项主要性能指标均达到以国家标准,它们在掺量3‰时净浆减水率为6%-8%,砂浆减水率为15%-16%,掺麦草、芦苇浆废液减水剂的砂浆3d抗压强度分别提高28%和30%,7d抗压强度分别提高18.6和26.4%。  相似文献   

19.
高浓度含砷污泥的药剂稳定化和水泥固化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以某铜冶炼厂高浓度含砷污泥为研究对象,分别开展了药剂稳定化和水泥固化小试研究,并对比分析了不同剂量的两种稳定化药剂和矿渣硅酸盐水泥(PSA)单独投加后污泥中砷的浸出毒性。研究发现:该铜冶炼厂污泥中砷含量极高,达到危废级别。对含砷污染土壤具有较好稳定化效果的两种药剂对高浓度含砷污泥的处理效果并不理想,在高剂量投加(15%)条件下仍不能使污泥中砷的浸出浓度低于5mg/L的危废鉴别标准值。相比而言,传统的水泥固化处置方式能有效降低污泥中砷的浸出浓度,使其低于5mg/L,但该处置方式污泥增容显著,会增加后续相关处理费用和难度。本研究对开展含重金属污泥和污染土壤的固化/稳定化修复提供了有重要价值的参考和借鉴。  相似文献   

20.
根据水泥工业大气污染物排放的数学模型;测算2005年-2011年中国水泥工业二氧化碳(CO2)、氮氧化物(NO2)、二氧化硫(SO2)、颗粒物(PM)和氟化物(F)等污染物排放量,分析节能减排的效果并提出解决问题的对策。结果表明:水泥工业CO2排放量逐年增长,并且与水泥产量和单位产品综合能耗呈线性关系;原料煅烧和能源利用过程CO2排放量分别占56%和44%;单位水泥产品CO2排放强度由0.68 t·t-1下降到0.58 t·t-1,相当于每年节约标准煤682×104t、减少CO2排放共计1.03×108t。NO2排放量分别是SO2、PM、F的4、7、160倍。发展新型干法技术、建设烟气脱硝装置、协同处置固体废物是水泥工业未来节能减排的发展方向。  相似文献   

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