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以列表的方式展示了全国及吉林省电力系统粉煤灰渣复现状,并对其进行了分析研究,提出了影响粉煤灰综合利用发展的因素以及粉煤灰渣利用发展的趋势。 相似文献
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利用电厂旋风炉排出的增钙粉煤灰渣制备彩色地面砖,是一种高技术、高附加值的质化价廉的新兴建材产品。介绍了增钙粉煤灰渣的形成与性能,彩色地面砖的制备工艺和质量评价。 相似文献
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粉煤灰在废水处理中的应用 总被引:16,自引:0,他引:16
参考国内外有关粉煤灰处理废水的资料,综合分析讨论了粉煤灰处理废水的处理、工艺流程和处理效果。工对粉煤灰制备无机混凝剂进行了实验研究,利用粉煤灰和硫铁矿渣这两种工业废渣制备得到的粉煤灰基混凝剂,其去污性能赴上或超过了常见的无机混凝剂,为粉煤灰在废水处理中的应用开辟了新的途径。 相似文献
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济南北郊热电厂改变传统水力除灰的方式,利用气力除灰及重型框链除渣机捞渣,并将除下的粉煤灰及灰渣综合利用,根治了粉煤灰的污染,取得良好效果。 相似文献
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前言目前,我国火力发电厂粉煤灰渣排放量已超过5300万t,其中综合利用仅1300万t,利用率为24.5%.全国历年累计储灰量达10亿t,占地20余万亩.据预测至本世纪末,全国火电厂每年粉煤灰渣排放量将达1.6亿t以上,如不大量利用粉煤灰,其后果将是不堪设想的. 相似文献
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针对镁渣利用率低以及对现代混凝土尺寸稳定性要求高的问题,以镁渣掺量、粉煤灰取代率为因素,设计正交试验方案,试验研究镁渣粉煤灰复合混凝土的干燥收缩特性。结果表明:镁渣粉煤灰复合混凝土的干缩变形与时间呈双曲线关系,且有很好的相关性;镁渣和粉煤灰对混凝土的干缩变形均有抑制效应,镁渣的作用效应明显的强于粉煤灰的作用效应,镁渣和粉煤灰复掺较镁渣单掺对混凝土干缩变形的抑制效应增强;镁渣对混凝土干缩的作用效应随时间逐渐增大,90 d基本趋于稳定,测定龄期内混凝土仅有收缩,无膨胀变形和膨胀性危害,掺入适量的镁渣来补偿混凝土的收缩变形是可行的。 相似文献
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1 前言随着电力事业的迅速发展 ,粉煤灰的综合利用问题被提到议事日程。从国家政策看 ,大力发展和兴办建筑材料制作项目是粉煤灰综合利用的发展方向。粉煤灰用于做建筑材料 ,不仅减少了粉煤灰的堆放占地面积 ,而且粉煤灰制品中 ,粉煤灰替代了粘土 ,节约了土地 ,这是一种功在当代利在千秋的大好事。但因种种原因粉煤灰制品在龙口的销量并不看好 ,所以龙口电厂把粉煤灰综合利用的重点放在覆土种植和回填上。2 电厂概况龙口电厂是全国第一个集资办电电厂 ,现装机容量 1 0 0万千瓦 ,年产灰渣 50万吨左右。粉煤灰渣除部分用于制作粉煤灰砖和回… 相似文献
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一、前言全国火力发电厂每年排放的灰渣总量约三千万吨(1)。这些灰渣约有一半直接送到储灰场,占用了大量的土地,同时,污染环境,危害极大;另一部分灰渣排入江河,不仅污染水源,并淤塞河道,因此,必须认真解决灰渣的利用。灰渣中飞灰与大渣相比,大渣只存在占地堆集问题,并不飘扬污染;在运输方面,大渣也比较容易, 我国对粉煤灰综合利用的研究工作也取得了一定的成果。在煤灰中由于空心微珠具有独特的性能,世界各国有的已经建立专门机构进行研究,近年来,我所对一些粉煤灰综合利用较好的电厂和使用单位进行了调查,本文是根据调查资料和实验结果,针对粉煤灰的研究及其应用所做的综述, 相似文献
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论述了我国燃煤电厂粉煤灰排放、输送、贮存和综合利用的现状,介绍了国外粉煤灰高技术利用研究的近况。提出今后要针对我国的实际情况,研究和生产造价低、运行可靠、维修方便的除灰设备和粉煤灰的分选、制品生产设备。在内蒙古、山西、云南、贵州等内陆地区需要研究和开拓大量利用粉煤灰的途径。加强对粉煤灰高技术利用的研究,促进粉煤灰综合利用向深度和广度发展,进行高附加值的技术开发,以形成粉煤灰高技术利用的产业。 相似文献
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1 概述金竹山电厂是湖南较大的火力发电厂,粉煤灰年排放量50多万t,锅炉底渣约10万t,目前,一灰场储满库存量约460万t,占地面积约113万m~2,二灰场隔年投资200多万元加高一次,即将开辟第三灰场。如何减少粉煤灰堆放占用土地,是关系到金竹山电厂今后能否生存、发展的大问题。所以粉煤灰制作“双免”砖为粉煤灰的综合利用开辟了新的途径。 相似文献
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一、粉煤灰的综合利用势在必行随着工业的高度发展,动力燃煤的排渣量日益增多,以火电厂的排灰量来说,目前全世界火电厂每年排放的灰渣总量约为五亿吨(理论值),到2000年顶计将达10亿吨。自石油危机以来,有的国家将燃油电厂改为燃煤,用煤发电的比例日益增大。大量的灰渣排放所造成的环境污染,和资源、能源一样,已成为各国必须解决的三大问题之一。因此,许多国家,从二十年代就开始对粉煤灰的综合利用技术进行研究。特别是美国和日本,为了促进粉煤灰利用技术的开发,成立了专门机构,如美国的“美国灰渣协 相似文献
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准东煤高含量碱金属引起的严重结渣和沾污问题已引起了广泛关注。目前电站锅炉大多采用添加高岭土的方式来缓解结渣,但由于高岭土成本较高,以及当地大量粉煤灰无法处理,因此提出将粉煤灰处理后用作高碱煤缓焦剂。本文针对粉煤灰缓焦剂的熔融特性进行评估,并采用X射线荧光光谱分析(XRF)和X射线衍射分析(XRD)对不同处理方式下的粉煤灰进行分析,获得其熔点发生变化的原因。结果表明:不同粒径下的原粉煤灰熔点基本相同,经过水洗后的粉煤灰在中等粒径下熔点升高仅30℃左右,而37μm和100μm的粉煤灰经过水洗后不变;酸洗粉煤灰后100μm的粉煤灰熔点升高超过100℃,而其他处理方式下的粉煤灰熔点基本不变;100μm的粉煤灰主要来源于外来矿物和添加的高岭土,经过酸洗,Na和Ca的氧化物或无机盐溶于盐酸,使灰中SiO2含量大幅度升高,进而使灰熔点升高。 相似文献