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粉煤灰是以煤为燃料的火力发电厂排出的废渣。目前我国电力系统每年排出的粉煤灰近三千万吨,大量废渣堆积如山,不仅占用大片土地、阻塞河道,而且造成环境污染。近几年来,在粉煤灰的综合利用方面已做了很多工作,如用来制造建筑材料,造田或改良土壤等。粉煤灰中一般含有多种微量元素,当它们超过一定浓度时,往往具有毒性,如果污染水源或 相似文献
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同位素稀释质谱法测定粉煤灰标准参考物质中痕量铅 总被引:1,自引:0,他引:1
煤是重要的能源之一,我国又是以煤为主要能源的国球。研究和防治燃煤对环境的污染是非常重要的课题。粉煤灰是热电厂、钢铁厂和供热中心等排出而又广泛存在的污染物质。铅是有毒元素之一,准确测定其含量,这对作环境评价和粉煤灰的再资源化都是十分必要的。标准参考物质既能用来校准仪器,提高分析质量,又能检查和校对新建立的分析方法,促进测试技术的提高。国外50年代就开展了这项工作。近些年来我国对此也十分重视,相继 相似文献
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我国粉煤灰综合利用的经济效益和环境效益 总被引:2,自引:0,他引:2
综合利用是环境保护工作方针之一,是治理“三废”的重要途径。它可以把环境效益、经济效益和社会效益有机地统一起来。电力工业是一个消耗煤、油燃料资源的重要部门。我国电厂绝大多数是烧煤,随着电力工业的发展,燃煤电厂的粉煤灰、灰渣和灰水的排放量逐年增加。据统计,目前年排灰量约为3700万吨,其中已综合利用的粉煤灰仅占14%,60%的粉煤灰排至灰场堆放,其余的被排入江、河、湖、海。粉煤灰是一种烧粘土质火山灰质材料。粉煤灰中 相似文献
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蜂窝煤燃烧氟污染的控制 总被引:1,自引:0,他引:1
以碳酸钙为固氟添加剂,以炉渣及粉煤灰等低氟材料取代全部或部分粘土作为粘结剂来制作蜂窝煤,进行了燃煤降氟的试验研究.结果表明,添加碳酸钙能有效降低蜂窝煤燃烧时候的氟排放,当煤:粘土:CaCO3的质量比为70:17:13时,碳酸钙的固氟效果最佳,氟的排放率可降低64.1%.以炉渣为粘结剂制作蜂窝煤能够显著降低燃烧时向外界排放的氟化物量,当煤:炉渣:CaCO3为80:8:12时,蜂窝煤燃烧排氟量较小且趋于稳定.已拌有一定剂量粉煤灰粘结剂的煤中添加15%的粘土后碳酸钙的固氟效果明显改善,当煤:粘土:粉煤灰:CaCO3为70:15:9:6时固氟效果最佳,此时蜂窝煤氟逸出率仅为18.2%,氟的减排率达到77.9%,显著优于未添加粘土时碳酸钙的固氟效果,蜂窝煤添加碳酸钙固氟剂进行高效固氟时,需同时适当增加粉煤灰加入量,以稳定固氟剂的高温固氟效果. 相似文献
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浙江衢化热电厂担负着衢化公司大部分电能及全部蒸汽的供应任务,现锅炉总量810蒸t/h时,年耗煤74.25万t。1994年年产生粉煤灰25.328万t(干),占整个衢化公司固体废物产生量的40%左右。随着7#机炉的投产,粉煤灰的年产生量增至32万t左右。1994年热电厂粉煤灰综合利用量13.018万t,占粉煤灰年产生总量的51.40%,处置量6.700万t,占26.45%,贮存量5.60万t,占22.11%。随着生产的发展,粉煤灰产生量日渐增大,而填埋堆存,占地面积大,容易造成二次污染。因此,开展粉煤灰的综合利用途径研究已刻不容缓。本文根据掌握的材料,对… 相似文献
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本文论述了我国粉煤灰的排放和对环境的危害情况,谈及粉煤灰在建材、工业、农业等方面的应用前景,概括的阐述了国内外综合利用的新发展、新技术以及提高粉煤灰综合利用效果的有效途径,并提出在今后的综合利用工作中应采取的有效措施。 相似文献
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粉煤灰是火力发电厂排出的废渣。粉煤灰排出厂外,占用大片农田,被风一吹到处飞扬,危害工农业生产和居民生活;排入渤海则危害海洋渔业生殖。因此,粉煤灰处理与利用是迫切需要解决的课题。 西欧一些国家早就开始了粉煤灰综合利用的研究工作。利用率最高的是法国,达排放量的20%,其次西德为11%,英国为9.1%,美国为5.4%,苏联为4.7%,我国在60年代末粉煤灰的利用率为4.35%。 目前世界上对粉煤灰的利用主要是做建材,如粉煤灰陶粒。粉煤灰砖,多孔粉煤灰混凝土,粉煤灰水泥;另外近年来民主德国以粉煤灰代替钙肥,日本利用粉煤灰制造硅 相似文献
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城市火电厂粉煤灰的管理与处置已是一个世界性问题,以致在世界范围内形成粉煤灰热。我国是一个以煤炭为主要能源的国家,粉煤灰与炉渣排量数以千万吨计。大多数火电厂集中分布于市区及其周围。如今,工农业发展迅速,本世纪末其总产值翻两番,电力工业是先行官,现在全国火力发电厂总装机容量为4315万千瓦,大于5万千瓦电厂155个(其中燃油机组748万千瓦)。“六五”期间,将投产970万千瓦。那么城市粉煤灰将在占地、污染大气、江河、地下水、破坏生态平衡方面将有新的突破,如何管理与处置粉煤灰将是城市发展中急待解决的问题。 相似文献
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随着国家能源结构的改变,电力工业的能源政策在相当长的时期内都将是以煤为主。因此,对于电厂大量燃煤所将要引起的环境污染的对策实已急待解决,其中关于粉煤灰对环境的污染及其资源化利用途径的研究就是一项重大的课题。 当前全国电站发电和供热用煤每年约需一亿二千五百万吨,所排放的粉煤灰约为三千多万吨,预计今后还要逐年增多,如不采取有力措施,到本世纪末,每年的排放量有可能超过一亿二千万吨。如此大量的工业废物,若不及时妥善处理和有效利用,定要造 相似文献
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粉煤灰深度处理低浓度的磷 总被引:1,自引:0,他引:1
为了探讨低浓度磷吸附的方法,比较了粉煤灰、煤质活性炭和粉煤灰碎砖块颗粒这3种价廉易得的吸附材料的除磷效果。经对比确定以粉煤灰为吸附剂,研究了反应时间、粉煤灰投加量以及溶液p H对深度除磷效果的影响。同时为了解粉煤灰高效除磷原理,利用SEM和XRD对其表面形状、所含元素及其内部结构进行了表征。结果表明,粉煤灰比煤质活性碳和粉煤灰砖砖块颗粒的除磷效果更好,去除率高达98.9%;SEM和XRD表征结果显示,由于粉煤灰表面积较大、表面能高、含有Si—O—Si和Si—O—Al—O偶极键及铝、铁和钙的氧化物,使得粉煤灰对低浓度的磷有着高效的去除率;吸附磷后的粉煤灰表面形成了一层絮状物,经EDS分析显示其组成以钙磷沉淀为主;1 g粉煤灰对1 mg/L的磷酸盐溶液在p H=10、反应时间60 min时表现出最佳吸附性能。 相似文献
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《环境工程学报》2016,(3)
利用不同钙含量的3种粉煤灰采用碱熔融-水热法合成沸石,研究了不用合成条件对3种粉煤灰合成沸石除磷性能的影响,并分析了除磷机理。3种粉煤灰合成沸石中沸石的种类各不相同,低钙粉煤灰合成沸石主要以Na P1型沸石为主,中钙粉煤灰合成沸石主要以一种无名沸石为主,高钙粉煤灰合成沸石则主要以加藤石为主,沸石含量几乎为零。碱灰比、熔融时间、熔融温度、固液比、结晶时间等合成因素中,对3种粉煤灰合成沸石固磷能力影响相对较大的是碱灰比和熔融时间。3种合成沸石的除磷能力顺序依次为高钙粉煤灰合成沸石中钙粉煤灰合成沸石低钙粉煤灰合成沸石,并且3种沸石的固磷能力与初始原料粉煤灰中的Ca O含量成正比。固磷机理是合成沸石溶于水后向水中释放Ca2+,释放出来的Ca2+即可与磷酸根生成磷酸钙沉淀,从而达到固磷的目的。合成的沸石最大固磷能力为92.24 mg/g。 相似文献
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《环境工程学报》2016,(9)
以粉煤灰为基质、十六烷基三甲基溴化铵和NH4Cl为改性剂,通过湿法制备了复合改性粉煤灰,研究了改性粉煤灰对模拟和实际尾矿浸出液中Zn的吸附效果。通过单因素实验优化了改性粉煤灰去除模拟和实际尾矿浸出液中Zn的条件,用Langmuir方程和Freundlich方程较好的拟合了改性粉煤灰的等温吸附实验数据。改性粉煤灰的饱和吸附量为17.39 mg·g-1,在模拟和实际尾矿浸出液中,改性粉煤灰对Zn的去除率分别为96.8%和91.9%,与原粉煤灰相比均有显著增加。对于实际尾矿浸出液,通过正交实验优化的改性粉煤灰的最佳使用条件是:投加量2.5 g·(50 g)-1尾矿,反应温度25℃,p H≥4.0。模拟酸雨实验的结果表明改性粉煤灰适合在酸雨频发的地区使用。 相似文献
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火力发电厂粉煤灰干燥特性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了利用实验台对粉煤灰的干燥特性进行试验研究的情况,给出了粉煤灰的干燥曲线、干燥速率曲线和粉煤灰平衡湿含量计算式,分析了在干燥过程中粉煤灰的阻力特性,为粉煤灰干燥装置的工业化设计提供了理论依据。 相似文献
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粉煤灰对焦化废水总铬去除的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
以1 mg/L模拟焦化废水为研究对象,采用高锰酸钾氧化-二苯基碳酰二肼分光光度法测定焦化废水中总铬,研究不同条件下粉煤灰对总铬去除率的影响.结果表明:(1)粉煤灰粒径、粉煤灰用量、搅拌时间、pH对总铬去除率都有一定的影响.最佳条件:粉煤灰粒径为150μm,粉煤灰用量为4.00 g/L,搅拌时间为40 min,pH为3.在最佳条件下,总铬去除率可达98.82%.(2)在粉煤灰处理模拟焦化废水的最佳条件下,粉煤灰处理实际焦化废水的总铬去除率达90.00%.(3)粉煤灰处理焦化废水,可以以废治废,而且处理效果好、处理费用低、原料获取方便,在实践中具有可操作性. 相似文献