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直接轻烧电子含氟污泥用作水泥混合材存在火山灰活性不高、标准稠度需水量大等问题,本文利用煤矸石作为电子含氟污泥的硅铝质补充来源,将电子含氟污泥和煤矸石混合后轻烧制备水泥混合材,通过强度活性指数、水泥力学强度、水泥标准稠度需水量、凝结时间、粒度分布等指标以及X射线衍射和扫描电镜等试验,探究了轻烧煤矸石混合电子含氟污泥制备水泥混合材对水泥性能的影响。结果表明:与直接轻烧电子含氟污泥制备的水泥混合材相比,煤矸石混合电子含氟污泥后轻烧制备的水泥混合材,可改善水泥的颗粒级配,降低水泥的标准稠度需水量,提高水泥混合材的活性和所配制普通硅酸盐水泥强度,但会使水泥的初凝时间延长、终凝时间缩短。 相似文献
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付长营 《中国石油和化工标准与质量》2018,(7):147-148
石油行业在日常生产过程之中会产生众多的废物,其中含油污泥就是最为常见的一种,也是最为头疼的一种危险污染物。因为含油污泥中不仅包含废物,还有石油类资源,若不对其加以回收利用就直接排放,势必造成更大的能源浪费,而对于其中的有毒有害成分,若不加以处置,也会对环境产生一定的污染。因此对含油污泥采用无害化的处理措施并回收利用其中的石油资源就势在必行。基于此,笔者就含油污泥资源化利用技术进行略述,并对其发展予以展望。 相似文献
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通过城市污泥(SS)慢速热解制备污泥基生物炭(SSB),并研究初始pH、投加量、共存离子、吸附时间和温度等因素对SSB去除U(Ⅵ)的影响,探讨吸附动力学和吸附等温线特征。通过元素分析、扫描电镜(SEM)、傅里叶红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)分析U(Ⅵ)吸附去除的机理。结果表明SSB去除U(Ⅵ)的适宜条件为:pH=3、投加量1 g/L、吸附时间240 min;在此条件下,在温度30℃时最大吸附量为34.51 mg/g。吸附动力学符合拟二级动力学模型;Langmuir吸附等温模型能更好描述生物炭对U(Ⅵ)的吸附行为。U(Ⅵ)吸附去除机理主要包括静电作用,与Si—O—Si的n-π相互作用,与羟基(—OH)、羧基(—COOH)的配位络合。通过5次吸附-解吸试验发现,U(Ⅵ)去除率和SSB再生率均在80%以上。本研究表明污泥基生物炭具备处理与修复酸性含U(Ⅵ)废水污染的潜力。 相似文献
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研究污泥处理过程中产生的易燃易爆气体并分析其爆炸原理,总结出一般污泥厂爆炸危险厂房的建筑构造设计的技术难点并研究出解决办法,结合市场上抗爆泄爆建材做好危险厂房的防爆设计,为类似工程提供借鉴。 相似文献
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