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粉煤灰是燃煤火力发电厂排放的废渣,为大小不等,形状不规则的粒状体。颗粒内有蜂窝状结构,颗粒直径在50微米~150微米的约占50%以上,>0.01mm的物理性砂粒占87.5%。粉煤灰平均比重为1∶9/cm~3~2.6g/cm~3,自然沉降后毛管孔降率为68.3%,稳定渗漏量约为1.70mm/n,按土壤质地分类标准属砂土质。粉煤灰的颗粒组成决定其可用作土壤改良剂,改善粘质土壤的物理性状。同时,以细砂-粉砂为主组成的粉煤灰极易产生风蚀,是大气粉尘污染源之一。 粉煤灰的矿物组成中70%~90%是无定形的铁铝硅酸盐,其余矿物以石英、多铅红柱石赤铁矿、磁铁矿以及部分未燃烧的碳(1%— 相似文献
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一、重庆电厂粉煤灰现状重庆电厂是以煤粉为燃料,用蒸汽来推动汽轮发电机发电的火力发电厂。目前燃用的是南桐和中梁山的混合烟煤,并掺用了部分煤矸石。所排粉煤灰是煤粉在中温中压锅炉内燃烧后由文丘里水膜除尘器捕集而得的产物,这部分灰量约占总灰量的85~90%,其余部分粘结成较大颗粒和焦块,从炉底排出,称炉底渣。这二部分灰通称为粉煤灰渣。 相似文献
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采用激光粒度分布仪、扫描电镜、环刀法和压力膜等方法,研究了鲁南苏北几种粉煤灰的理化特性和矿物学行为.结果表明,粉煤灰颗粒粒径分布以粗粉粒(10 ~ 50 μm)和中粒粉(5~ 10 μm)为主,分别占46%~72%和20% ~ 45%;松散堆积密度平均为0.538 g/m3;pH值大于10.0.粉煤灰矿物组成以玻璃质结构为主,内含小部分晶体矿物,主要结晶态矿物是莫来石(Al6Si2O13)、石英(SiO2)、赤铁矿(α-Fe2O3)、磁铁矿(Fe3O4)以及微量的石灰(CaO)和金云母(KMg3 (Si3Al) O10(OH)2)等,其中SiO2和Al2O3的含量分别为43.9% ~ 55.1%和25.4%~34.6%.粉煤灰的凋萎系数在6.2%~7.2%,有效水范围为54.8%~56.7%,具有较高的保水性能.粉煤灰表面粗糙,有较大的流动涩性,滑动能力差.管道压力随着距泵出口距离的增加而降低.含水率在45%~60%范围内,物料流动顺畅,泵运行平稳,管路振动小,粉煤灰浆料可以通过泵进行管道输送. 相似文献
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以徐州某电厂脱硫粉煤灰为研究对象,分别研究了脱硫粉煤灰的粒径分布、微观形态、矿物组成和元素含量4方面的物理化学特性,并在此基础上研究了该电厂脱硫粉煤灰颗粒及其中所含元素的排放特征.结果显示,该电厂粉煤灰颗粒物以拉径在3~45 μm的颗粒为主,数量占80%以上,并以表面光滑的球形颗粒居多,并含有少量表面附着小颗粒晶体的球形颗粒和表面有孔的球形颗粒,以及一些不规则颗粒,其主要的矿物组成是莫来石和石英.该电厂粉煤灰颗粒物的排放因子达到了1.95 kgt.粉煤灰的元素组成选取了Mn,Zn,Cr,Cu,Pb,Ni,Cd 7种元素,其中Mn在粉煤灰中的含量最高,相对应的Mn元素的排放因子也高,达到了125.04 g/t.由于该厂粉煤灰含有一定量的重金属元素,随意堆放和处理会对人体和环境产生一定的影响,因此必须做好粉煤灰的处理与处置,降低粉煤灰对人体和环境的危害作用. 相似文献
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在苏联有色冶金中采矿所消耗的费用约占50%,而劳力的消费占60%。用于露天和井下开采的消费为基本工业生产总值的30~40%。采矿的方式主要为露天开采,其比重约占65%。通常矿石中主要金属含量不高,因而为开采每吨矿 相似文献
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从资源、能源和环境保护的需要,当今世界各国对粉煤灰的利用问题,都投入了大量资金,大力进行开发研究,然而,绝大多数国家粉煤灰的利用率仍是不高的。我国也不例外。而今已达年排粉煤灰4000万t之多。其中,约占60%排入灰场,20%排入江河及大 相似文献
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《石油化工环境保护》1981,(3)
第一节污泥的性状 1.池底泥泥砂粘着油泥。大颗粒悬浮物,比重1.03~1.1克/厘米~3含水率约为99~99.8%。 2.浮选渣投加絮凝剂的空气浮选产生的浮渣,容重约0.97~0.99克/厘米~2.将东炼含水99.5%的浮渣,装入玻璃试管中离心分离(3000转/分),浮选渣即分为四层,上层为油占体积10%室温 相似文献
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粉煤灰,主要是火力发电厂排出的废渣。发电厂、化肥厂、纺织厂等,凡以原煤为燃料的工厂,都有粉煤灰积存。据资料,全世界每年粉煤灰排出量为一亿吨,我国约为近千万吨。粉煤灰干粉,粒微质细,刮风天到处飞扬飘落,既污染大气,有碍健康;又会使植物叶片气孔堵塞,严重影响光合效率和降低产量。粉煤灰虽是工业废粉,但用途广泛,科学综合利用,会化害为利。世界不少先进国家,已广泛将其利用到工、农业生产中。据资料,日本、丹麦对粉煤灰的利用率已高达96%.波兰、西德、法国、美国为50—70%,我国对粉煤灰的利用率尚不到10%。 相似文献
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浙江省再生资源的开发与利用研究(二) 总被引:1,自引:0,他引:1
《浙江省再生资源的开发与利用研究》课题组 《中国再生资源》1998,(2):40-44
三、废弃物再资源化主要途径固体废物再资源化的途径很多,但从宏观上看,其再资源化的途径主要有以下五种:(一)生产建筑材料工业废渣绝大多数用来生产建筑材料,如墙体材料、砖、混凝土掺合料及路基材料等。其中粉煤灰占很大比重,年产生量约为253.用万吨,回收利用量227.27万吨,利用率占89.6%。预计2000年排灰量将增至1300万吨。目前正在推广的粉煤灰粘土烧结砖、粉煤灰水泥、粉煤灰粘土空心承重烧结砖。硫铁矿和化铁炉渣供水泥厂生产矿渣水泥。此外,粉煤灰还用于筑路和回填,占比重很大。(二)提取各种金属1995年我省废有色金… 相似文献
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采用SBR反应器培养具有同步脱氮除磷特性的颗粒污泥.使用目数分别为100、60、40的标准检验筛将污泥颗粒按粒径大小筛分为3个等级,即150~280μm、280~450μm、>450μm进行研究,分析了不同粒径颗粒的理化特性.结果表明,颗粒化初期(第7~18 d),密实的颗粒提供良好的厌氧环境有利于加速GAOs和PAOs在颗粒内部的对底物的竞争;密实颗粒有利于PAOs的富集和加速生长,使得不同粒径颗粒含磷量存在差异:280~450μm的颗粒(以SS计)有机磷含量最高,达113.25 mg.g-1,无机磷含量最低,达15.55 mg.g-1.颗粒化后期,反应器运行第34 d,3种粒径颗粒中有机磷含量趋于一致,约为50 mg.g-1,第52 d,无机磷含量也趋于一致,约70 mg.g-1.成熟颗粒中总磷含量占11%,其中无机磷占4.24%.同时,反应器中污泥的磷含量比排水中污泥高,分析表明污泥活性和污泥龄对磷的去除效果有影响.另外,就反硝化而言,大、小粒径颗粒都有较好的厌氧反硝化能力,颗粒内部与外部溶液环境中的NO3--N浓度梯度是影响反硝化速率的重要因素. 相似文献
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低C/N比条件下亚硝化颗粒污泥的培养及成因分析 总被引:7,自引:3,他引:4
利用柱形SBR反应器,以自配低C/N比废水为基质,以普通活性污泥为种泥,通过逐步缩短沉降时间和提升进水负荷培养亚硝化颗粒污泥,并对该过程进行考察.结果表明:系统运行40 d后,获得成熟的亚硝化颗粒污泥,颗粒污泥颜色为黄色,平均沉降速率达60.8 m·h-1,其中粒径大于0.45 mm的约占总数的96%;出水中亚硝酸盐累积率稳定在75% ~ 80%,亚硝酸盐累积速率达0.6~0.8 kg·m-3·d-1;DO、温度和SRT都不是导致亚硝酸盐积累的关键因素,高浓度FA是造成本研究亚硝化成功实现的主要原因;颗粒污泥SBR的单周期反应过程可依次划分为COD迅速降解阶段、第一过渡阶段、氨氮去除优势阶段、第二过渡阶段和饥饿阶段5部分;另外,研究中还发现进水COD对颗粒污泥的形成和亚硝化过程的实现具有重要贡献. 相似文献
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淮北凌云电力总公司5000t/aHB粉煤灰活化剂生产线目前投产。据介绍,在生产粉煤灰标砖时采用HB粉煤灰活化剂,可在原配比基础上,增加50%的粉煤灰(渣),减少25%的水泥和38%的砂石用量。 相似文献
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我国历来是个人口大国。在1949年中华人民共和国成立时,人口已达5.4亿。此后,又经历了50年代和60年代两次人口增长高峰:到1990年7月,达到了11.6亿,占世界总人口的22%左右。我国也是一个自然环境大国。陆地面积(包括内陆水域)约为960万平方公里,占全球陆地面积的6.44%,居世界第三位。地形地貌多种多样。山地约占33%,丘陵占10%,高原占26%,盆地占19%,平原占12%。海岸线长达1.84万公里。我国人口与环境之间,有着比较多样和特殊的关系。这些关系,是在长期历史发展中,人口与自然环境之间进行双向选择的结果。各种 相似文献