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相似文献
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1.
粉煤灰是燃煤电厂从烧煤粉锅炉烟气中收集的微细粉粒.由于它是一种具有火山灰活性的粒状材料,可以开发与利用.在对粉煤灰特征及其危害分析的基础上,提出了综合利用粉煤灰的战略思路,介绍了粉煤灰在混凝土建材制品中、在吸附烟气中低浓度SO2和废水处理等方面的综合利用情况.  相似文献   

2.
水稻施粉煤灰增效硅肥效果好   总被引:2,自引:0,他引:2  
张凤刚  陈静 《电力环境保护》1995,11(2):63-64,48
1前言日本在50年代就开始了粉煤灰用于农业的试验与推广工作,取得了非常好的效果。施用粉煤灰不仅对减少占用耕地和环境保护起到积极作用,而且能改良土壤,使作物增产增收。从粉煤灰的物理性质和化学成分看,它有多种可供农作物吸收利用的微量元素,尤其是粉煤灰中的主要成分硅酸盐是水稻生长所必需的重要物质。我们研制的各种粉煤灰硅肥,在水稻生长的不同时期施用,均有一定成效。其中粉煤灰增效硅肥效果最佳,比施单一硅肥和元娃的复混肥效果要好。2粉煤灰对土壤和作物的影响粉煤灰是呈灰黑色的固体粉末。当粉煤灰施入土壤之后,可松散…  相似文献   

3.
粉煤灰高值化应用的研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
粉煤灰是我国当前排放量最大的工业废渣之一,对环境的污染越来越严重。结合粉煤灰的性质,综述了粉煤灰在农业、环保、材料、化工等行业高值化利用的新途径和应用现状;指出粉煤灰是一种潜在的可再生资源,粉煤灰综合利用研究对经济和环保领域具有重要意义。  相似文献   

4.
粉煤灰是火力发电厂锅炉排出的废弃物,其化学矿物成分主要是SiO_2-AI_2O_3系的莫来石和玻璃物质,用它可制备体积密度0.75 g/cm^3,1.0 g/cm^3和1.3 g/cm^3的轻质保温耐火材料及轻质陶粒,利用从中分选出的漂珠可生产体积密度0.3~0.9 g/cm^3的轻质砖及浇注料,这些隔热保温材料用于工业炉窑,节约能源;还可利用粉煤灰合成堇青石、莫来石、Sialon、锆-莫来石、尖晶石-莫来石复相材料等;特别是近来研究出高铝粉煤灰,不添加高铝矿物,经碱液预脱硅、酸液除杂活化处理烧结得到莫来石,以及采用预脱硅-低钙烧结法制备氧化铝,同时联产活性硅酸钙技术成功应用于生产,粉煤灰的工业利用将有巨大前景,不但满足耐火材料,还节能减排。  相似文献   

5.
高性能轻集料是比同密度等级普通轻集料具有更高颗粒强度和较低吸水率的一种优质人造轻集料。本试验研制的碱渣粉煤灰高强型陶粒不同于普通的人造轻集料,它的筒压强度比同密度等级普通轻集料的指标至少高一个等级。碱渣粉煤灰高强型陶粒是以工业废渣——粉煤灰和碱渣为主要原料,掺入部分水玻璃,经磨细、配料、成球以及烧成而得到的人造轻集料。碱渣中CaCO3含量高,在烧成过程中热分解产生气体,形成多孔结构,达到轻质、低密度的目的。  相似文献   

6.
就粉煤灰处理废水的研究与应用现状进行了综述.粉煤灰主要通过其吸附作用(物理吸附和化学吸附)处理废水,对于城市污水、工业废水、含重金属离子、F-、PO3-4废水等均有较好的处理效果.对粉煤灰进行物理或化学改性研制高效复合粉煤灰混凝剂是提高粉煤灰利用价值的有效途径之一.同时,提高粉煤灰吸附容量以及妥善处理吸附饱和灰是当前急需解决的问题.  相似文献   

7.
在烟气除尘及粉煤灰的综合利用中,经常需要了解粉煤灰的粒径和粒径分布。因为它是粉尘重要的物理性质之一,许多其它性质都与之有关。目前描述粉尘粒径的方法很多,如投影径、几何当量径、斯托克斯径等。归纳起来可分为几何径和动力径两大类。测定粉尘粒径的方法根据其原理也可分为两大类:一类是测定粉尘的几何径,如筛分法、显微镜法、光散射法;另一类是测定  相似文献   

8.
结合粉煤灰的性质及化学成分组成,综述了粉煤灰在制备白炭黑、沸石、水处理和在稀有金属回收方面的高值应用的新途径和应用现状。粉煤灰目前主要应用在建筑、交通等行业,虽然能在短时间内快速提高利用率,但均为低附加值产品,并未充分发挥潜在的价值,大力开发粉煤灰的高附加值产品是今后粉煤灰资源化利用技术研究的主要方向。  相似文献   

9.
粉煤灰作为一种可再资源化的工业固体废弃物日益引起关注.粉煤灰处理废水的机理主要是吸附作用,影响粉煤灰吸附性能的主要因素有温度、粉煤灰粒度、pH值、吸附质性质、灰水比,粉煤灰处理生活污水、城市废水、印染废水、重金属废水、含氟、磷、有机质废水、造纸废水等应用前景广阔.  相似文献   

10.
目前,粉煤灰已用于制造水泥、修建高速公路、生产加气粉煤砌块等行业,但是由于其用量有限,对彻底解决粉煤灰的污染还远远不够。经多种的实践证明,将粉煤灰用于墙体材料的生产是大量处理粉煤灰的最有效途径。  相似文献   

11.
LIFAC脱硫灰是一种新的工业废渣,它的物化性质不同于粉煤灰.主要讨论了南京下关电厂LIFAC脱硫灰的物理化学性质及国内外的研究现状.  相似文献   

12.
我厂是生产农药和氯碱产品的综合性化工厂,排出的废水中含有一定量的有机磷和有机氯农药,氯化物、苯类、醇类、粉煤灰等杂质。我们采用重铬酸钾法测定总出水的 COD 值。在日常监测中,发现水中悬浮物(主要是未燃烧完全的粉煤灰)与 COD 值有一定关系。当粉煤灰含量高时,COD 值就偏高;当粉煤灰含量低时,COD 值就偏低,如表1所示。  相似文献   

13.
粉煤灰是电力行业排放的主要固体废弃物,对其的资源化利用已成为环保的首要任务。对粉煤灰进行高附加值的资源化回收利用,是实现可持续发展的必经之路。介绍了大唐国际成功开发研制的从高铝粉煤灰中提取氧化铝技术,开辟了粉煤灰综合利用的新途径。  相似文献   

14.
当前粉煤灰的主要利用方法集中在提取其有用成分、作为填充料、处理废水或制作地聚物等方面,对其改性的研究也主要集中在增加空隙率、增大比表面积、提高吸附能力等方面。对粉煤灰颗粒进行表面改性再功能化的方法是提高其高附加值利用的主要手段之一。通过对粉煤灰表面功能化改性设计,得到了如疏水涂层、调湿材料、空气净化材料等功能材料,拓展了粉煤灰的应用范围,促进了粉煤灰的资源化,达到环境保护的目的。  相似文献   

15.
以粉煤灰为原料,采用改进的水热合成法制备了粉煤灰沸石,并将粉煤灰和粉煤灰沸石用于高浓度氨氮的吸附去除。实验结果表明:在粉煤灰和粉煤灰沸石的投加量分别为0.10 g/m L和0.04 g/m L、反应体系p H为5~7、初始氨氮质量浓度为500 mg/L的条件下,分别吸附660 min和60 min,粉煤灰和粉煤灰沸石对氨氮的去除率分别约为20.1%和50.7%左右,粉煤灰沸石对高浓度氨氮的去除效果明显优于粉煤灰;粉煤灰和粉煤灰沸石对氨氮的吸附动力学行为符合准二级动力学方程;Langmuir和Freundlich等温吸附模型能较好地描述粉煤灰对氨氮的等温吸附过程,而粉煤灰沸石对氨氮的等温吸附过程则更适宜用线性模型和Freundlich模型描述。  相似文献   

16.
粉煤灰综合利用是我国各大城市处理工业固体废弃物中比较棘手的问题,特别是国家资源综合利用政策的调整,使各地粉煤灰综合利用情况出现了新问题。以南京市粉煤灰排用情况为案例,分析了由于我国经济进入新常态及相关政策的调整,南京市粉煤灰在多年保持100%综合利用的情况下,出现拐点和面临的困境,并结合粉煤灰排用工作特点,给出了相关的对策建议,为各大城市粉煤灰综合利用提供了有益借鉴。  相似文献   

17.
焦作市粉煤灰综合利用现状及建议   总被引:1,自引:1,他引:0  
粉煤灰是煤炭利用过程中产生的固体废物,也是一种利用价值很高的再生资源.通过对我国粉煤灰综合利用概况的分析,结合焦作市实际情况,提出粉煤灰的多种利用途径,为焦作市粉煤灰综合利用提供参考.  相似文献   

18.
我国电厂粉煤灰的年排放量相当大,开发粉煤灰在农业上的应用是减少其占地与污染的好方法。但使用粉煤灰是否会对土壤和农作物造成污染是人们十分关注的问题,本试验即研究粉煤灰中五种重金属在土壤和作物果实内的含量变化情况。  相似文献   

19.
罗洁  张海军  刘璟  杨剑  黄胜  邓仕明 《化工环保》2015,35(2):192-198
将粉煤灰进行碱激发改性,运用XRD和SEM技术对碱激发粉煤灰进行了表征,通过静态平衡吸附实验研究了碱激发粉煤灰对Cs+的吸附动力学和热力学特性,并对吸附前后的碱激发粉煤灰进行了FTIR分析。表征结果显示,碱激发处理后,粉煤灰的晶相发生了改变,且粉煤灰表面密实的硬壳层被破坏。实验结果表明:在初始Cs+质量浓度为200 mg/L、吸附温度为25℃、溶液pH为10、碱激发粉煤灰投加量为12.0 g/L的条件下,碱激发粉煤灰对Cs+的平衡吸附率可达80%以上,其吸附能力比碱激发前提高了3倍以上;吸附过程可用准二阶动力学方程来描述,并较好地符合Langmuir等温吸附模型;碱激发粉煤灰对Cs+的吸附是吸热过程,且能自发进行;该过程以物理吸附为主,并伴随化学吸附。  相似文献   

20.
由国家计委、能源部联合召开的全国粉煤灰综合利用工作会议于1991年3月29日至31日在京举行。这次会议主要内容是总结“七五”以来全国粉煤灰综合利用工作的成绩和经验。安排“八五”和当前粉煤灰综合利用工作。探讨进一步推进粉煤灰综合利用的经济技术政策和措施。要求进一步落实好各项经济政策,以促进“八五”期间粉煤灰综合利用的进一步发展。参加会议的有各省、自治区、直辖市和计划单列市计委(计经委)、经委及国务院有关部门负责粉煤灰综合利用工作的同志。能源部系统各电业管理局、电力局和有关企业、科研设计部门的代表,以及国家建材局、建设部、交通部、农  相似文献   

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