一种生产炼钢造渣促进剂的方法以及炼钢造渣促进剂

    公开(公告)号:CN118326120A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410755764.5

    申请日:2024-06-12

    IPC分类号: C21C7/076

    摘要: 本申请涉及一种生产炼钢造渣促进剂的方法以及相应的炼钢造渣促进剂,该方法包括:对铝电解槽大修渣进行分拣处理,以分拣出氮化硅结合碳化硅侧块、废阴极钢棒和废阴极;在分拣处理后,对铝电解槽大修渣中剩余的物料进行破碎处理,以获得碎料;向所述碎料中混配添加剂,所述添加剂中包含氧化铝或氢氧化铝,其中,混配添加剂之后所得到的物料中以氧化铝质量的百分含量计的铝含量要求为10~30%;以及对混配添加剂之后所得到的物料进行烧结,获得炼钢造渣促进剂。该方法对大修渣进行了无害化处理,从根本上消除了污染隐患,实现了变废为宝、保护环境等多重目标。

    一种固废复配型粉煤灰激发剂及其应用

    公开(公告)号:CN114804693B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202210140694.3

    申请日:2022-02-16

    IPC分类号: C04B22/00 C04B28/02

    摘要: 本发明公开了一种固废复配型粉煤灰激发剂及其应用,采用赤泥作为激发剂,充分利用赤泥中的碱激发粉煤灰中活性的氧化铝和二氧化硅,进而形成一种“铝‑氧‑硅酸盐四面体”三维网状聚合物,使Na+、K+被吸附在分子骨架中的Al周围,以平衡Al3+(四配位)所带的负电荷,该聚合物可以固化Na+离子。本发明公开的粉煤灰激发剂的生产成本低,可以有效封存、固化固废中有毒有害物质,此外,采用本发明公开的方法制备的建筑材料的强度高,用本发明公开的方法制备的路面砖,经第三方检测机构鉴定,抗压强度35Mpa,抗折强度4.1Mpa,有害元素未检测出,放射性达到了A类产品的标准,依据GB/T 28635‑2012完全满足C35路面砖的要求。

    一种固废复配型粉煤灰激发剂及其应用

    公开(公告)号:CN114804693A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210140694.3

    申请日:2022-02-16

    IPC分类号: C04B22/00 C04B28/02

    摘要: 本发明公开了一种固废复配型粉煤灰激发剂及其应用,采用赤泥作为激发剂,充分利用赤泥中的碱激发粉煤灰中活性的氧化铝和二氧化硅,进而形成一种“铝‑氧‑硅酸盐四面体”三维网状聚合物,使Na+、K+被吸附在分子骨架中的Al周围,以平衡Al3+(四配位)所带的负电荷,该聚合物可以固化Na+离子。本发明公开的粉煤灰激发剂的生产成本低,可以有效封存、固化固废中有毒有害物质,此外,采用本发明公开的方法制备的建筑材料的强度高,用本发明公开的方法制备的路面砖,经第三方检测机构鉴定,抗压强度35Mpa,抗折强度4.1Mpa,有害元素未检测出,放射性达到了A类产品的标准,依据GB/T 28635‑2012完全满足C35路面砖的要求。

    一种赤泥基透水砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN111620671A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010437752.X

    申请日:2020-05-21

    摘要: 本发明公开了一种赤泥基透水砖及其制备方法,该透水砖按重量百分比计包括下述原料:赤泥30-70%、铝土矿选尾矿20-65%、烧结剂5-10%。本发明制得的透水砖主要原料为氧化铝生产的废弃物赤泥,铝土矿选尾矿,高岭土尾矿均为固体废弃物,实现了多种固废协同处理,有效的解决了赤泥堆存和处置难题,使其变废为宝,减少环境污染和节约用地。生产的透水砖具有成本低,市场前景广阔的优点,符合当前建设绿色海绵城市需求,具有显著的经济效益,社会效益和环境效益。

    一种赤泥基防火保温材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109553388A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811607119.X

    申请日:2018-12-27

    摘要: 本发明属于保温材料技术领域,具体涉及一种赤泥基防火保温材料及其制备方法。赤泥基防火保温材料,按重量百分比计包括下述原料:赤泥30-70%、废玻璃20-65%、发泡剂2-5%、助熔剂3-5%。其制备方法包括:将赤泥、废玻璃、发泡剂、助熔剂掺配,混均后挤压成型,干燥,高温烧结制得保温材料。本发明制得的发泡防火保温材料具有独立微小的气孔,利用这些微小的气孔可以起到绝热保温的性能,由于经高温烧结材料中不存在可燃物,具有防火阻燃效果,有效利用固体废弃物,节约成本,提高保温材料防火性能,减少环境污染和节约用地。

    一种生产炼钢造渣促进剂的方法以及炼钢造渣促进剂

    公开(公告)号:CN118326120B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410755764.5

    申请日:2024-06-12

    IPC分类号: C21C7/076

    摘要: 本申请涉及一种生产炼钢造渣促进剂的方法以及相应的炼钢造渣促进剂,该方法包括:对铝电解槽大修渣进行分拣处理,以分拣出氮化硅结合碳化硅侧块、废阴极钢棒和废阴极;在分拣处理后,对铝电解槽大修渣中剩余的物料进行破碎处理,以获得碎料;向所述碎料中混配添加剂,所述添加剂中包含氧化铝或氢氧化铝,其中,混配添加剂之后所得到的物料中以氧化铝质量的百分含量计的铝含量要求为10~30%;以及对混配添加剂之后所得到的物料进行烧结,获得炼钢造渣促进剂。该方法对大修渣进行了无害化处理,从根本上消除了污染隐患,实现了变废为宝、保护环境等多重目标。

    一种轻质骨料及其制备方法以及含轻质骨料的混凝土

    公开(公告)号:CN114940593A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210635653.1

    申请日:2022-06-06

    IPC分类号: C04B18/02 C04B28/00 C04B7/26

    摘要: 本发明涉及建筑材料及工业固体废弃物资源化利用技术领域,具体公开了一种轻质骨料及其制备方法、以及包含该轻质骨料的混凝土,该轻质骨料按重量百分比计包括以下原料:粉煤灰50%‑60%、赤泥20%‑30%、添加剂0‑20%、有机粘合剂5%‑15%。本发明公开的方法的主要原理是利用赤泥中的碱激发粉煤灰中活性的氧化铝和氧化硅,生成一种无机[SiO4]四面体和[AlO4]四面体的三维网状物质,其结构与有机高分子聚合物非常相似,使轻质骨材能更容易进行造粒,得到的轻质骨料颗粒的强度更高;此外,该轻质骨料的固废掺配比例高,成本低,制备过程不需要焙烧,在消纳工业固废的同时,实现了产品的绿色化和高值化利用,具有良好的经济效益和社会效益。

    一种粉煤灰和赤泥地质聚合物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113149525A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110395641.1

    申请日:2021-04-13

    IPC分类号: C04B28/00 C04B12/00 C04B40/02

    摘要: 本发明公开了一种粉煤灰和赤泥地质聚合物材料,包括胶凝材料和骨料,胶凝材料的组分及其质量百分含量为:赤泥10%‑60%、粉煤灰30%‑60%、石灰5%‑30%、添加剂0.5%‑5%,骨料的加入量为胶凝材料质量的20%‑100%。制备方法包括以下步骤:(1)将胶凝材料中的赤泥、粉煤灰、石灰、添加剂按照质量比为(10‑60):(30‑60):(5‑30):(0.5‑5)掺配后球磨,得到球磨后的粉料;(2)将球磨后的粉料与骨料按照质量比为1:(0.2‑1)混合后加水搅拌,再加压成型、蒸养养护,得到粉煤灰和赤泥地质聚合物材料。本发明的方法免烧、强度高、成本低、可以综合利用粉煤灰及赤泥。

    一种电解铝大修渣资源化处理方法

    公开(公告)号:CN116588959A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310600721.5

    申请日:2023-05-25

    摘要: 本发明涉及电解铝危废利用技术领域,提供一种电解铝大修渣资源化处理方法,包括以下步骤:(1)将电解铝大修渣中的废阴极和其它内衬进行破碎处理,得到废阴极碎料和其它内衬碎料;(2)将碎料送入原料磨进行磨粉,得到废阴极粉料和其它内衬粉料;(3)将粉料按生料浆质量的1‑3%与生料浆混合进行配料;(4)得到的配料送入熟料窑进行高温焙烧,得到熟料;(5)将熟料冷却后用稀碱溶液在溶出磨内进行粉磨溶出,得到溶出液和未溶解的固相赤泥;(6)将溶出液送入拜耳法溶出系统的浸出液合流进行脱硅、固液分离、过滤精制、分解、分级过滤工序,得到氢氧化铝和赤泥;(7)将氢氧化铝经焙烧得到氧化铝。本发明能够实现电解铝大修渣资源化利用和无害化。

    一种赤泥盐分分质收集装置

    公开(公告)号:CN220078888U

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202321069021.X

    申请日:2023-05-06

    摘要: 本实用新型提供一种赤泥盐分分质收集装置,包括皮带传送机,在所述皮带传送机上方依次设置有螺旋给料机、成型模具、雾化喷涂装置、结晶器以及真空收集装置,在所述皮带传送机的末端安装有料仓;所述雾化喷涂装置包括结晶助剂喷头和结晶助剂储槽;所述真空收集装置为真空吸尘装置,包括吸料口和收集仓,所述吸料口与所述收集仓通过管道连接,所述吸料口贴近赤泥薄层表面上方0.5mm‑5mm的位置,并且所述吸料口处设有毛刷辊;所述收集仓下方设置有自动包装机。通过该装置,对赤泥中盐分进行回收,盐分收集后的赤泥通过皮带卸料到料仓可作为土壤、建材等原料规模综合利用,充分利用了赤泥固废资源,为大规模利用赤泥提供支撑。