单独或作为批料制备或处理原料
一种资源化综合利用煤矸石和污泥的方法
本发明属资源化利用废弃物领域,解决现有技术煤矸石利用能耗高、仅单一资源化利用煤矸石、生产成本高等问题。本发明一种资源化综合利用煤矸石和污泥的方法包括如下步骤:(1)破碎:将煤矸石破碎成的颗粒状;(2)过筛:将破碎的煤矸石过筛;(3)配料:将污泥按一定比例添加到破碎的煤矸石中,并进行混合;(4)布料:把煤矸石与污泥的混合料均匀地布洒在托盘上;(5)烘干:将煤矸石与污泥混合料烘干;(6)煅烧:将烘干混合料在窑炉中煅烧;(7)风淬:将煅烧后的材料降温至一定温度;(8)喷淋:在出炉的混合料表面喷淋雾状水;(9)破碎:将煤矸石与污泥的混合料块破碎;(10)入库:将破碎完的混合料入库存放。

2021-11-02

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一种焙烧氰化尾渣的资源综合回收利用方法
本发明公开了一种焙烧氰化尾渣的资源综合回收利用方法:将焙烧氰化尾渣与复合添加剂混合后置于密闭炉膛中,焙烧还原,冷却,得到焙烧渣;复合添加剂为碳和FeS-(2)混合物;将焙烧渣与水混合浆化,然后磨矿预处理;在磨矿预处理后的浆料中加入非氰浸出药剂进行反应,反应完成后过滤分离,得到提金尾渣和贵液;贵液采用锌粉置换回收金和银;提金尾渣通过磁选深度分离富集硅和铁的物料。本发明采用C+FeS-(2)协同还原体系,精细调控活化转型,对焙烧氰化尾渣高效脱氰解毒的同时可高效实现焙烧氰化尾渣矿相定向重构,避免常规碳还原出现过度还原情况,高效打开铁氧化物和原生硫化矿对金的包裹,可有效提高后续处理中金的回收率。

2021-10-29

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一种飞灰碳化处置工艺
本发明提供一种飞灰碳化处置工艺,采用以下处理步骤:经收集的飞灰,与碳源进行充分混合,然后进入高温碳化装置,在无氧条件下进行加热,首先使得二噁英类有机物挥发和热分解,生成的气体进入碳化装置的一次燃烧和二次燃烧装置,进行充分燃烧形成以二氧化碳为主的气体,二噁英热分解形成的固体主要为无定形碳,部分随着气体进入尾气处理过程,部分则沉淀下来,成为固体碳,排出碳化装置外,冷却后,经检验符合标准要求后,可储存与转运。相比现有的飞灰处置技术,本发明可同时解决飞灰的两大危害(即二噁英与重金属浸出毒性),产物可实现综合利用,如用作水泥原料等。

2021-10-29

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一种新型生活垃圾焚烧飞灰资源化回收利用系统及方法
本发明公开了一种新型生活垃圾焚烧飞灰资源化回收利用系统及方法,先对生活垃圾飞灰进行热解,将垃圾飞灰中二噁英毒性物质降解后的固体产物与矿渣、钢渣、脱硫石膏等按照一定比例进行混合搅拌,制得可替代水泥产品的固废基胶结剂;然后将得到的固废基胶结剂与适量的水进行混合搅拌,形成浆状物;最后将得到的浆状物加入适量的外加剂在强力搅拌下制得混凝土。本发明较传统工艺相比在较低温度下降解了飞灰中二噁英,将飞灰和其他固废混合制得可取代水泥的资源化产品,实现了变废为宝,同时大大减少水泥生产过程带来的二氧化碳排放问题,达到减碳降碳要求。

2021-10-26

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一种水硬性石灰材料、制备方法及其应用
本发明属于文物保护材料技术领域,公开了一种水硬性石灰材料、制备方法及其应用,水硬性石灰材料由石灰石与钾长石组成,石灰石与钾长石的质量比为:石灰石:钾长石=(70%~80%):(30%~20%)。将石灰石、钾长石分别进行粉碎,按质量比混合,得到混合物;将得到的混合物焙烧后,自然冷却,生成含量不同的石灰、硅酸钙、铝硅酸钙的水硬性石灰材料;将焙烧后的水硬性石灰材料在球磨机中研磨,过筛,得到粉状物;反应后得到的胶凝材料即为水硬性石灰材料。本发明提供的用于岩土文物保护加固的无机胶凝材料具有水硬性和气硬性的特征,同时具有兼容性好、低收缩、耐候性好、稳定性好、具有自愈功能等特点;能够延长文物的寿命。

2021-10-22

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一种煤矸石无燃料自热式超高料层脱炭工艺
本发明公开了一种煤矸石无燃料自热式超高料层脱炭工艺,利用超高料层(1000~2000mm)烧结过程的自动蓄热作用,烧结料层温度随着料层高度的提高,热量增加,有利于提高燃烧带温度,促进煤矸石的脱炭反应,加快煤矸石中硅、铝等矿物的矿化反应,并将大量的热量转变成化学能储存于矿物中,提高产品活性。利用超高料层的自动蓄热原理,结合煤矸石中含有的固定碳,可在不外加燃料的情况,实现煤矸石的烧结,这既节约了能源,降低能耗,有利于环保和降低成本,同时,由于固体燃料比低,料层的氧位较高,有利于脱炭反应,且能获得高质量的活性混合材产品。

2021-10-22

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一种硅酸盐水泥制备方法及设备
本发明公开了一种硅酸盐水泥制备方法及设备,包括以下步骤:步骤一:原料配比,将原料按照比例混合;采用高品质石灰石和粘土原材料进行生料配料,将原材料根据设定比例进行称重混合;步骤二:一次研磨,使用磨料装置对生料进行破碎研磨处理;步骤三:煅烧,将混合研磨后的生料煅烧成熟料;步骤四:二次研磨,使用磨料装置对冷却后的熟料进行二次破碎研磨;二次研磨的同时加入钢渣和粉煤灰;步骤五:包装,对研磨后的成品水泥进行包装出库,通过生料配比后通过磨料装置破碎研磨,然后进行煅烧,能够使熟料中单位体积内各物料比例相同,添加粉煤灰和钢渣后通过磨料装置二次研磨,使得水泥品质稳定。

2021-10-19

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一种铁尾矿硅酸盐水泥熟料的制备方法
本发明涉及建筑材料领域,具体涉及一种铁尾矿硅酸盐水泥熟料的制备方法。将铁尾矿、钢渣、石灰粉、锡渣、混合装入碾磨机进行碾磨,研磨过程中停顿数次进行搅拌,搅拌机悬挂在碾磨机上端,在搅拌时,下降到碾磨机内搅拌后再升起,碾磨后将混合料放入烘干机内,烘干脱水,烘干过程中,多次取出进行压平处理,送入预热炉预热分解,再送入高温炉煅烧,然后再进行速冷,即得熟料。将多种杂质尾料经过合理的利用,采用了最佳的配比后得到最佳的性能使用效果,同时方法也经过不断优化调整,结合采用的材料的性能特点,进行温度调节,碾磨烘干煅烧的各个阶段都经过细致的处理,把原料利用的合理在环保的同时,产品的性能也达到最佳状态。

2021-10-19

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含砷污酸中除砷方法和设备及砷渣处理方法和设备及污酸处理方法和设备
本发明公开了一种含砷污酸中除砷方法和设备及砷渣处理方法和设备及污酸处理方法和设备,属于含砷污酸无害化处理技术领域;本发明工艺中,包括一段中和反应、二段中和反应,三段深度脱砷处理,以及四段砷渣处理工艺;将砷元素从污酸中提取出来并富集到渣中;再将含砷废渣通过与高温熔炼尾渣中铅、铁、铜等元素高温融合形成砷化铅、砷化铁及砷化铜等稳定砷化物,改变砷在尾渣中的赋存形态,利用熔炼尾渣使不稳定砷物相转变为稳定的无氧化合物而固砷;取样采用溶浸法分析,达到无毒性废渣标准;此外,尾渣铁含量高达50%,可作制造水泥添加剂使用。

2021-10-15

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钢渣粉体的生化制备方法、水泥的混合材料和混凝土掺合料
一种钢渣粉体的生化制备方法、一种水泥的混合材料以及混凝土掺合料,包括如下步骤:S1生化处理:将钢渣浸泡在铁氧化细菌的水溶液中,使钢渣中的铁单质以及Fe~(2+)转化为Fe~(3+),至水溶液中Fe~(2+)的浓度降低并维持稳定,形成反应液;S2烘干粉磨:固相产物从反应液中取出并烘干、粉磨,形成钢渣粉体。制备形成的钢渣粉体作为水泥的混合材料或混凝土的掺合料进行应用。本发明通过对钢渣进行前期的生化处理,从而使钢渣的颗粒致密结构变得疏松,易磨性大大提高。经处理的钢渣在粉磨过程中减少了粉磨耗能,增加了钢渣的粉磨效率,进而提高了钢渣的再利用率,减少了大量钢渣排放所造成的资源浪费和对环境的压力。

2021-10-12

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