磷石膏重结晶墙体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102276228A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110142046.3

    申请日:2011-05-30

    Abstract: 本发明提供一种磷石膏重结晶墙体材料的制备方法,通过将磷石膏与添加剂按质量比为1︰0.02~0.15混合;再将混合料进行研磨至细度为-200目,以实现磷石膏与添加剂的密切混合;将磨好的混合料与水按质量比为1︰0.15~0.25拌匀,再进行成型,经常温常压养护即得到磷石膏墙体成品。该方法不仅节约了加入粘结剂的成本,减少了煅烧环节和相应造成的污染,更重要的是重结晶固化的墙体材料性能更加稳定,克服了现有类似免烧磷石膏砖使用中膨胀开裂的问题,即无因加入水泥后导致硫铝酸盐膨胀造成墙体材料的长期耐久性不稳定的现象。

    煤种普适性水泥熟料煅烧工艺及装置

    公开(公告)号:CN1554610A

    公开(公告)日:2004-12-15

    申请号:CN200310104172.5

    申请日:2003-12-26

    CPC classification number: C04B7/434

    Abstract: 本发明涉及一种煤种普适性水泥熟料煅烧工艺及装置,该装置由分解炉、下料管、旋风筒等组成,分解炉由分解炉体及着火室组成,分解炉体下方与着火室相连、上侧部连旋风筒,着火室侧面连三次风管、下方连喷口及窑,上级旋风筒下部管分别与分解炉体及着火室相连。使用该装置的工艺煅烧水泥熟料,通过强化预热达到高效燃烧状态,着火的煤粉再经缩口喷入分解炉体内激烈燃烧,并与其余生料混合,煤种适应性广,热效率高,大大提高产量、降低生产成本,有利于环保。

    一种利用SO2强化分离回收铜冶炼渣的方法

    公开(公告)号:CN109082534A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811099013.3

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明公开一种利用SO2强化分离回收铜冶炼渣的方法,将高浓度的SO2气体通入设置在铜冶炼渣浆液底部的耐腐蚀管道,管道上开有微孔,且管道螺旋盘绕成单层圆盘状,气体通过微孔进入铜冶炼渣浆液中,较大的气泡通过设置在铜冶炼渣浆液中的搅拌器,剪切成直径更小的气泡,SO2在铜冶炼渣浆液中形成硫酸,并将铜冶炼渣浆液中的有价金属浸出;然后加入沉淀剂,沉淀物经加热形成氧化物,粉碎后经过磁选机分离出氧化铁,氧化铁经过CO高温还原生成晶体型铁单质,而剩余的沉淀物经过酸浸、电解,回收精铜;使用本发明方法提高了铜冶炼渣的利用效率,符合固体废弃物处理的“三化”原则,有效防范了铜冶炼渣污染环境风险,且产生了经济效应。

    一种以赤泥砷污染土壤为主材的免烧砖

    公开(公告)号:CN105218064A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510522147.1

    申请日:2015-08-24

    CPC classification number: Y02W30/91

    Abstract: 本发明公开一种以赤泥砷污染土壤为主材的免烧砖,属于资源再生及新型建材技术领域。主要由赤泥、砷污染红壤、骨料组成,赤泥:污染土壤:骨料的质量百分比为35%-55%:30%-40%:8%-15%;骨料主要为工业固体废物如高炉渣、煤渣等冶炼渣一种或者多种任意混合,原料结果粉碎预处理后,按照免烧砖工艺进行混合、静压成型、养护等工艺制备完成,生产工艺较简单,能耗低,既达到资源再利用,又合理有效的处置重金属污染土壤,该方法可作为一种砷污染土壤有效的处置方式。

    磷石膏重结晶墙体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102276228B

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201110142046.3

    申请日:2011-05-30

    Abstract: 本发明提供一种磷石膏重结晶墙体材料的制备方法,通过将磷石膏与添加剂按质量比为1︰0.02~0.15混合;再将混合料进行研磨至细度为-200目,以实现磷石膏与添加剂的密切混合;将磨好的混合料与水按质量比为1︰0.15~0.25拌匀,再进行成型,经常温常压养护即得到磷石膏墙体成品。该方法不仅节约了加入粘结剂的成本,减少了煅烧环节和相应造成的污染,更重要的是重结晶固化的墙体材料性能更加稳定,克服了现有类似免烧磷石膏砖使用中膨胀开裂的问题,即无因加入水泥后导致硫铝酸盐膨胀造成墙体材料的长期耐久性不稳定的现象。

    一种轻质保水材料的制备方法及使用方法

    公开(公告)号:CN108410469A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810060000.9

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 本发明公开一种轻质保水材料的制备方法及使用方法,以固体废弃物磷石膏为原料制备轻质多孔保水材料,该保水材料有十分优秀的吸水速率、保水率、保温性;比在没有使用轻质保水材料的土壤的吸水速率提高了一倍以上,保水率提高了70%~111%。此外,还能够促进地上生物量和地下生物量,还能改善其生理特征,如促进细胞内叶绿素的合成,提高抗氧化酶活性,调节植物体内的养分代谢等,对土壤的理化和生化性质起到很好的调节作用。因此,本发明所述保水材料是一种各项性能良好且廉价,固废重复循环利用的保水性材料。

    一种以赤泥砷污染土壤为主材的免烧砖

    公开(公告)号:CN105218064B

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201510522147.1

    申请日:2015-08-24

    CPC classification number: Y02W30/91

    Abstract: 本发明公开一种以赤泥砷污染土壤为主材的免烧砖,属于资源再生及新型建材技术领域。主要由赤泥、砷污染红壤、骨料组成,赤泥:污染土壤:骨料的质量百分比为35%‑55%:30%‑40%:8%‑15%;骨料主要为工业固体废物物如高炉渣、煤渣等冶炼渣一种或者多种任意混合,原料结果粉碎预处理后,按照免烧砖工艺进行混合、静压成型、养护等工艺制备完成,生产工艺较简单,能耗低,既达到资源再利用,又合理有效的处置重金属污染土壤,该方法可作为一种砷污染土壤有效的处置方式。

    静态还原法分解磷石膏制硫酸、发电联产水泥的方法及设备

    公开(公告)号:CN101318631B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN200810058661.4

    申请日:2008-07-10

    CPC classification number: Y02P40/145

    Abstract: 本发明是一种静态还原法分解磷石膏制硫酸、发电联产水泥的方法及设备。它是将磷石膏、煤和其他添加剂按:磷石膏50%~80%、煤5%~35%、其他添加剂余量的比例混好后,进行粉磨,然后成小料球送入本发明的设备静态还原分解炉的上部低温还原区的还原气氛下煅烧分解磷石膏,在静态还原分解炉上部的还原区分解后的物料进入下部氧化气氛的煅烧区,形成水泥熟料;出炉高温气体先用于发电后,成为低温气体再吸收制得硫酸。本发明的方法还原性强,分解效率高,有利于水泥熟料的形成,工艺流程简单,可操控性强,可一次性形成水泥熟料;提高了经济效益,形成制硫酸、发电联产水泥三合一工艺,并产出优质水泥。

    微波还原分解磷石膏制硫酸、发电联产水泥的新方法

    公开(公告)号:CN102020250A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200910094985.8

    申请日:2009-09-18

    CPC classification number: Y02P20/124 Y02P40/145

    Abstract: 本发明公开了微波还原法分解磷石膏制硫酸、发电联产水泥的新方法。将磷石膏、碳和其他添加剂按一定比例配好后进行粉磨,然后成小料球送入微波还原分解炉中煅烧分解。由于料粉与还原剂碳直接接触,其还原分解效果将比中空窑和窑外预热分解窑效果好,也避免了中空窑和预分解窑在煅烧磷石膏时常见到的堵塞、结皮等现象。在微波还原分解炉上部的还原区分解后的物料进入下部氧化气氛的煅烧区,形成水泥熟料。出炉高温气体先用于发电后成为低温气体在再吸收制得硫酸。该发明具有选择性加热物料,升温速率快,加热效率高;微波能促进吸热反应和放热反应,对化学反应具有“催化”作用;高温化学反应可以在较低的温度下进行。

    水泥熟料煅烧循环预烧工艺及装置

    公开(公告)号:CN1554609A

    公开(公告)日:2004-12-15

    申请号:CN200310104171.0

    申请日:2003-12-26

    CPC classification number: C04B7/434 C04B7/364

    Abstract: 本发明涉及一种水泥熟料煅烧循环预烧工艺及装置,分解炉体下方与预烧炉相连、上侧部连旋风筒,旋风筒下部由下料管分别与预烧炉及窑入口相连,三次风管通过三次风量调节阀分别与分解炉体及预烧炉相连,上级旋风筒通过生料管分别与分解炉体及预烧炉相连。该工艺综合预分解窑与流化床工艺的优点,使回转窑中传热量最大的过程在预烧炉中完成,同时,保留少量回转窑用于高温反应带的烧成,可使产量提高50%以上,氮氧化物和硫化物有害气体大幅下降,对煤的适应性广,燃烧效率高。

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