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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 8 毫秒
1.
正现批准《水泥窑协同处置垃圾工程设计规范》为国家标准,编号为GB50954—2014,自2014年8月1日起实施。其中,第3.0.3、8.3.7、9.1.5、9.2.3、9.3.5(1)条(款)为强制性条文,必须严格执行。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。  相似文献   

2.
基于对不同工业污泥成分的分析,并结合水泥生料和多种典型金属矿床尾矿的化学成分,阐述工业污泥水泥窑协同处置时优化配料的基本方法,以三种不同工业污泥为例进行了优化配料计算。研究结果表明,不同工业污泥中SiO_2、Al_2O_3、Fe_2O_3和CaO等氧化物的占比各不相同,采用累加试凑的方法可综合利用不同的工业污泥代替石灰石、黏土和钢渣等原料生产水泥,实现最大化的资源利用,其产品的三率值满足水泥熟料率值的要求,生料易烧性良好,水泥质量能够得到控制。  相似文献   

3.
广州利用水泥窑协同处置污泥   总被引:1,自引:0,他引:1  
《广东建材》2009,(2):1-1
新春伊始,广州治水又进一步。记者昨日获悉,筹备己久的利用水泥窑协同处置污泥项目已进入建设前的环境影响评价阶段,位于花都的广州越堡水泥有限公司将投资7000万元,在厂区内建设一座日处理能力600吨的污泥干化处置中心。  相似文献   

4.
为消纳城市污泥,利用城市污泥生产水泥熟料,分析城市污泥的化学成分是可行的,试生产结果表明,在2%掺量时对水泥熟料及水泥质量没有影响,水泥窑协同处置城市污泥为"减量化、资源化、无害化"处置城市污泥探索了一条有效途径。  相似文献   

5.
污泥的消纳、利用和开发,一直是全世界各国政府所重视的问题。广州市越堡水泥有限公司在6000t/d生产线上新建一座日处理污泥600t(含水率80%)的干化处置中心,将污泥干燥后作为燃料进行焚烧。焚烧残渣替代黏土做为硅质、铝质原料。使废弃物变成能源;减少在水泥生产中对黏土的使用量,减少了对土地的使用,保护了环境,符合国家发展循环经济和建设节约型社会的要求。本项目的工程实践为国内有机废弃物的处理处置和资源化利用探索了一条具有循环经济特点的示范途径。  相似文献   

6.
现批准《核工业铀矿冶工程设计规范》为国家标准,编号为GB50521--2009,自2010年4月1日起实施。其中,第4.5.3(3)、5.4.2、5.4.7、17.2.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。  相似文献   

7.
污泥作为可再生资源,再利用具有较大的社会效益、环境效益和经济效益。水泥窑协同处置后的污泥作为原料制造出水泥,实现废物的循环利用。以金隅污泥处置项目为实例,介绍水泥窑协同处置市政污泥系统的特点。该项目的顺利实施为污泥变废为宝、循环利用提供设计参考。  相似文献   

8.
我国是一个人口大国,与此同时我国也是一个生活垃圾产生量非常大的一个国家。根据有关的统计数据,我国每年的垃圾总量已经达到了2.5亿吨。同时城市垃圾的处理属于国际范围的难题,目前我国城市垃圾的处理仍以填埋为主,这种处理方式是非常不科学的。近年来,很多学者对水泥窑协同处置生活垃圾项目作了研究和探讨,发现利用水泥窑协同处理城市垃圾,在减量化、资源化、无害化等多个方面的优势明显。本文主要对水泥窑协同处置垃圾进行了探讨。  相似文献   

9.
现批准《入侵报警系统工程设计规范》为国家标准,编号为GB50394-2007,自2007年8月1日起实施。其中,第3.0.3,5.2.2.5.2.3,5.2.4,9.0.1(3)条(款)为强制性条文,必须严格执行。  相似文献   

10.
氮氧化物(NOx)作为水泥窑协同处置污泥工艺的特征污染物,其减排是协同处置工艺调控的重要内容.本研究围绕水泥窑协同处置过程中污泥在干化和煅烧阶段氮释放转化问题,研制了模拟水泥窑协同处置污泥试验装置,构建了气态污染物的检测与分析方法,为探讨其迁移转化机理并得到相应的氮控制策略提供重要的基础保障.  相似文献   

11.
污泥干化与水泥窑焚烧协同处置工艺分析与案例   总被引:2,自引:0,他引:2  
将干燥后的污泥或污泥焚烧后的焚烧灰投入水泥窑中混烧是污泥建材化利用的一种重要形式。以北京水泥厂污泥干化和水泥窑焚烧项目为例,首先分析了污泥干化和水泥窑焚烧协同处置系统中的关键问题,如污泥含固率对水泥窑运行温度的影响、污泥热值对干化处置的影响、污泥含固率对水泥窑热平衡的影响、污泥干燥产品的含固率和最优热源系统的分析和确定等。然后对水泥窑焚烧污泥的特点和北京水泥厂水泥窑焚烧污泥的优越条件进行了分析。最后介绍了北京水泥厂污泥干化和水泥窑焚烧协同处置项目的工艺设计、流程和工艺特点。  相似文献   

12.
现批准《通信管道与通道工程设计规范》为国家标准,编号为GB50373--2006,自2007年5月1日起实施。其中,第2.0.1、2.0.4,2.0.5、2.0.6、3.0.1(3、5)、3.0.3、6.0.1、6.0.2、6.0.3条(款)为强制性条文,必须严格执行。  相似文献   

13.
水泥窑协同处置工业、生活污泥项目介绍   总被引:1,自引:0,他引:1  
该项目配套日处理印染等工业及生活污泥600t(含水率80%)的干化处置中心,干化后含水小于30%的半干污泥通过接口设备在回转窑中被综合处置。项目预计在2008年10月初进行试产。  相似文献   

14.
《建材发展导向》2017,(20):72-75
阐述了国内水泥工业水泥窑协同处置废弃物技术发展的现状及迫切需求,介绍了国内外水泥窑协同处置固体废弃物的技术流程,并对国内水泥窑协同处置废弃物的发展趋势进行了探讨。  相似文献   

15.
宋承楠  孙志 《中国建材》2022,(1):132-134
<正>随着我国污水处理能力的不断提高,污泥量也同步大幅度增加。截至2018年6月底,全国城市累计建成污水处理厂5000多座,每天的污水处理能力达1.90亿立方米,年产生污泥约5000多万吨(以含水量80%计,不含工业污泥)。2020年我国污泥年产量突破6000万吨(以含水率80%计)。市政污泥成分复杂,包含有机物、细菌微生物、无机颗粒和胶体等。市政污泥具有含水量高、易腐败和散发恶臭的特点,通常含病原微生物、  相似文献   

16.
现批准《高炉喷吹煤粉工程设计规范》为国家标准,编号为GB50607--2010,自2011年2月1日起实施。其中,第3.1.1、3.7.1(1)、3.7.2、3.7.5(4)、3.8.2(3)条(款)为强制性条文,必须严格执行。  相似文献   

17.
本文论述了北京市琉璃河水泥有限公司近年来在节能减排和废弃物利用技术取得的成绩,将企业打造成为首都的城市净化器、承担社会责任、服务绿色北京的开拓之路。重点介绍利用水泥窑共处置垃圾焚烧飞灰和水泥窑协同处置污泥技术。生产实践证明这些技术可靠、环保、安全、无二次污染,产业化前景十分乐观。  相似文献   

18.
污泥深度脱水和水泥窑协同处置技术应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
马勇  匡鸿  王诚  卢波 《上海建材》2012,(3):14-17
1前言随着社会经济的快速发展和城市化水平的不断提高,城市污水处理率逐年提高,污水处理厂的污泥产出率也急剧增加。没有妥善处理处置的污泥给城市造成巨大的环境压力和经济负担,污泥如何安全合理的消纳已成为城市基础设施建设中亟待解决的问题。污泥中含水率很高(80%)且脱水异常困难。污泥成分复杂,其中含有大量的挥发性固体、碳水化合物、脂肪、蛋白质及灰分,还可能含有毒、有害、难降解的有机物、重金属、病原菌及寄生虫(卵)等,容易腐化发臭。总而言之,污泥结构的复杂多变性决定了对其高效处理存在一定的难度。目前主要的脱水污  相似文献   

19.
现批准《煤炭工业露天矿设计规范》为国家标准,编号为GB50197--2005,自2005年10月1日起实施。其中,第2.2.1、3.1.4、3.1.5、3.2.2(1、2、3)、3.5.9(1)、3.5.14、3.7.1、3.7.4、3.7.7、4.2.2、4.3.11、4.3.12、5.1.3、5.2.4、6.0.10、6.0.13、7.1.2、9.2.6、10.2.2(7)、12.1.1、12.3.4、12.6.1、12.7.11、13.2.4、15.1.2、15.9.1、15.9.2、16.1.1、16.1.2(2、3)、16.1.4、16.2.1条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《露天煤矿工程设计规范》GB50197--94同时废止。  相似文献   

20.
阐述天津水泥工业设计研究院有限公司经过十余年潜心研究,结合水泥窑炉操作条件,针对中国固废处置客观环境,研发出一整套针对城镇污水处理厂污泥、生活垃圾、污染土等废弃物的水泥窑协同处置技术,以及在实践中得到检验、推广的情况和工程案例。  相似文献   

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