使用氯化钠提高氢氧化钠激发矿渣胶凝材料强度的方法

    公开(公告)号:CN102795798A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210248940.3

    申请日:2012-07-18

    CPC classification number: Y02P40/143

    Abstract: 一种使用氯化钠提高氢氧化钠激发矿渣胶凝材料强度的方法,首先使用NaOH作为碱性激发剂激发矿渣制备碱胶凝材料,然后将胶凝材料养护一定时间;然后将养护后的碱胶凝材料置于NaCl溶液中存放一段时间即可提高碱激发矿渣胶凝材料的强度;所述用NaOH作为碱性激发剂激发矿渣制备碱胶凝材料的方法是:将矿渣粉磨到比表面积为500m2/kg,加入矿渣重量0.5~15%的NaOH混合均匀,然后加水搅拌,本发明可提高其后期强度,防止后期强度倒缩,从而改善了碱激发矿渣胶凝材料力学性能,具有工艺简单,节能环保,操作简单,控制方便,便于工业化应用的特点。

    一种用于脱硫循环灰的流态化冷却、输送系统与工艺

    公开(公告)号:CN113304610A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110627468.3

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 一种用于脱硫循环灰的流态化冷却、输送系统与工艺,出脱硫塔的富含未反应吸收剂的热态脱硫灰,被出脱硫塔烟气夹带进入除尘器,经除尘器捕集分离后成为循环灰,并排入热态循环灰气动斜槽,然后注入流态化冷却器,在其中实现流态化并快速对流冷却,冷却后的循环灰通过旋风分离器收集,再排入冷态循环灰气动斜槽,并以冷态形式再次注入脱硫塔。本发明可使循环灰在返回脱硫塔前快速实现冷却降温,与烟气产生一定的温度梯度,强制烟气与冷却后的循环灰进行热交换,烟气将热量传递给冷料,自身温度不断降低,使得饱和蒸气压也随之下降,当水蒸气分压大于蒸气压时,烟气中的水蒸气便开始在冷料表面凝结,形成液膜层,引导吸收剂发生离子型快速脱硫反应。

    煤矸石全资源化利用的分选处理工艺

    公开(公告)号:CN103861725A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410109213.8

    申请日:2014-03-24

    Abstract: 煤矸石全资源化利用的分选处理工艺,包括煤炭与硫铁矿重力分选以及煤炭与灰渣粉磨浮选,将原矿一次破碎用梯形跳汰机Ⅰ分选得到精煤Ⅰ、中矿Ⅰ和硫铁矿料;将中矿Ⅰ和硫铁矿料二次破碎经梯形跳汰机Ⅱ分选得到精硫铁矿Ⅰ、中矿Ⅱ和尾矿Ⅰ;将中矿Ⅱ精选得到精硫铁矿Ⅱ、中矿Ⅲ和尾矿Ⅱ;将尾矿Ⅰ和尾矿Ⅱ粉磨制成矿浆,粗选得到精矿Ⅰ'和中矿Ⅰ',精矿Ⅰ'精选得到精矿Ⅱ'和中矿Ⅱ',中矿Ⅰ'扫选得到最终尾渣和中矿Ⅲ',将中矿Ⅱ'和中矿Ⅲ'一起返回到出磨矿浆中,精矿Ⅱ'精选得到浮选精煤和中矿Ⅳ'。本发明分选产物无废弃物,硫铁矿和煤炭均达到相应指标要求,灰渣原料中炭含量、硫含量也满足火山灰质混合材技术指标要求,分选加工过程中无三废排放。

    一种使用硫酸钡与硅灰在碱激发下制备胶凝材料的方法

    公开(公告)号:CN109608064A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811528592.9

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 一种使用硫酸钡与硅灰在碱激发下制备胶凝材料的方法,将硫酸钡与硅灰按照摩尔比1:1分别溶于去离子水中,然后在密封容器中混合并加入氢氧化钠溶液,搅拌,恒温水浴,抽滤,干燥,即得水化硅灰钡胶凝材料。硅酸钡水泥早期强度高,并具有较大的密度。用其可配制成均匀性及密实性较好的重混凝土,它除了具有普通混凝土的物理性能外,还具有比重大。可以用来供生物体防护与高温或硫酸盐腐蚀相结合的放射性辐射,也可用它长期存放中低级的放射性废物。本发明可替代使用重晶石和黏土烧制得到熟料,加入适量的石膏共同粉磨而成硅酸钡水泥的方法,采用该发明不需要煅烧,更具有经济效益。

    一种金属镁冶炼产生的镁渣生产高纯轻质氧化镁的方法

    公开(公告)号:CN104152706A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410392088.6

    申请日:2014-08-11

    Abstract: 一种金属镁冶炼产生的镁渣生产高纯轻质氧化镁的方法,将镁冶炼工艺产生的高温镁渣余热利用后,利用镁渣剩余温度加水、磨细、定速搅拌消化一段时间,加入分离剂搅拌,过滤去溶液,沉淀加水调浆并控制温度恒定,保持此时溶液呈弱碱性,然后通入CO2气体持续搅拌至弱酸性后停止通气,将其过滤,滤液通入热蒸汽分解,滤去水溶液,沉淀烘干后烧结得到高纯轻质氧化镁。

    一种悬浮态煅烧煤矸石的生产系统

    公开(公告)号:CN103864325A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410114859.5

    申请日:2014-03-25

    CPC classification number: Y02W30/93

    Abstract: 一种悬浮态煅烧煤矸石的生产系统,包括:向预热器定量、稳定地供应煤矸石粉料的原料准备与喂料子系统;将物料在悬浮态下预热至设定温度并在分解炉中分解烧成的预热与分解炉煅烧子系统;吸入冷空气将烧成物料在悬浮态下冷却,获得低温活化煤矸石的产品冷却与热量回收子系统;向热风炉通入热风使粉煤或流态化块煤燃烧,向预热与分解炉煅烧子系统的分解炉提供热风的热风制备与供给子系统,其中热风来自产品冷却与热量回收子系统;为预热与分解炉煅烧子系统提供气流动力,并净化预热与分解炉煅烧子系统的全部废气,和热风制备与供给子系统排出过剩气体的系统动力与废气净化子系统。本发明能够大规模、高效、连续、稳定地生产加工高活性火山灰质煤矸石。

    一种用于脱硫循环灰的流态化冷却、输送系统与工艺

    公开(公告)号:CN113304610B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110627468.3

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 一种用于脱硫循环灰的流态化冷却、输送系统与工艺,出脱硫塔的富含未反应吸收剂的热态脱硫灰,被出脱硫塔烟气夹带进入除尘器,经除尘器捕集分离后成为循环灰,并排入热态循环灰气动斜槽,然后注入流态化冷却器,在其中实现流态化并快速对流冷却,冷却后的循环灰通过旋风分离器收集,再排入冷态循环灰气动斜槽,并以冷态形式再次注入脱硫塔。本发明可使循环灰在返回脱硫塔前快速实现冷却降温,与烟气产生一定的温度梯度,强制烟气与冷却后的循环灰进行热交换,烟气将热量传递给冷料,自身温度不断降低,使得饱和蒸气压也随之下降,当水蒸气分压大于蒸气压时,烟气中的水蒸气便开始在冷料表面凝结,形成液膜层,引导吸收剂发生离子型快速脱硫反应。

    一种利用氧化锶和硅胶制备硅酸锶粉体材料的方法

    公开(公告)号:CN109437218A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811593290.X

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种利用氧化锶和硅胶制备硅酸锶粉体材料的方法;制备方法是将氧化锶、硅胶和氢氧化钠分别溶解后拌和,经过密封条件下水浴养护后,将试样置于布氏漏斗中进行低压抽滤,然后将抽滤后的硅酸锶粉体进行真空干燥得到硅酸锶粉体材料。其中,氧化锶、硅胶和水的用量分别为12.5%、25%、62.5%,氢氧化钠的用量根据混合溶液的pH确定。硅胶盐基质材料由于基础原料二氧化硅廉价易得同时具有良好的化学稳定性和热稳定性,目前广泛应用于照明和显示等领域。本发明利用氧化锶和硅胶作为原料采用水热法直接合成硅酸锶粉体材料,可替代高温合成硅酸锶粉体材料的合成工艺,具有余辉发光时间长、工艺简单的优点。

    煤矸石全资源化利用的分选处理工艺

    公开(公告)号:CN103861725B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410109213.8

    申请日:2014-03-24

    Abstract: 煤矸石全资源化利用的分选处理工艺,包括煤炭与硫铁矿重力分选以及煤炭与灰渣粉磨浮选,将原矿一次破碎用梯形跳汰机Ⅰ分选得到精煤Ⅰ、中矿Ⅰ和硫铁矿料;将中矿Ⅰ和硫铁矿料二次破碎经梯形跳汰机Ⅱ分选得到精硫铁矿Ⅰ、中矿Ⅱ和尾矿Ⅰ;将中矿Ⅱ精选得到精硫铁矿Ⅱ、中矿Ⅲ和尾矿Ⅱ;将尾矿Ⅰ和尾矿Ⅱ粉磨制成矿浆,粗选得到精矿Ⅰ'和中矿Ⅰ',精矿Ⅰ'精选得到精矿Ⅱ'和中矿Ⅱ',中矿Ⅰ'扫选得到最终尾渣和中矿Ⅲ',将中矿Ⅱ'和中矿Ⅲ'一起返回到出磨矿浆中,精矿Ⅱ'精选得到浮选精煤和中矿Ⅳ'。本发明分选产物无废弃物,硫铁矿和煤炭均达到相应指标要求,灰渣原料中炭含量、硫含量也满足火山灰质混合材技术指标要求,分选加工过程中无三废排放。

    一种悬浮态煅烧煤矸石的生产系统

    公开(公告)号:CN103864325B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201410114859.5

    申请日:2014-03-25

    CPC classification number: Y02W30/93

    Abstract: 一种悬浮态煅烧煤矸石的生产系统,包括:向预热器定量、稳定地供应煤矸石粉料的原料准备与喂料子系统;将物料在悬浮态下预热至设定温度并在分解炉中分解烧成的预热与分解炉煅烧子系统;吸入冷空气将烧成物料在悬浮态下冷却,获得低温活化煤矸石的产品冷却与热量回收子系统;向热风炉通入热风使粉煤或流态化块煤燃烧,向预热与分解炉煅烧子系统的分解炉提供热风的热风制备与供给子系统,其中热风来自产品冷却与热量回收子系统;为预热与分解炉煅烧子系统提供气流动力,并净化预热与分解炉煅烧子系统的全部废气,和热风制备与供给子系统排出过剩气体的系统动力与废气净化子系统。本发明能够大规模、高效、连续、稳定地生产加工高活性火山灰质煤矸石。

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