水渣玻璃化

高 炉 水 渣 iBaosteel
2005年4月30日 高炉水渣为高炉冶炼生铁时所产生的以硅酸钙与硅铝酸钙为主的熔融物,经水淬冷成粒的材料, 简称水渣、水淬矿渣等。 4 技术要求2021年11月8日 由于 GB /T 30810—2014 是模拟混凝土路面场景下酸雨沉降导致的有害物质溶出对土壤和地下水的影响,对玻璃化处理产物来说,该浸出方法比 HJ /T 299 和日本的 JIS K 刘国梁:固体废物玻璃化处理产物标准化思考与建议熔融2020年11月16日 该研究主要采用玻璃化技术处理毒性大、重金属含量高的危险废物焚烧飞灰,通过添加一定添加剂,高温熔融形成玻璃态物质 (即玻璃体),并对其表面形貌、重金属浸出浓度 危险废物焚烧飞灰危害生态环境,采用玻璃化技术可实现 2020年3月13日 玻璃化处理技术是目前国内外一种对固体废物进行无害化处理的方法,特 别适用于含有重金属等有害物质的危险废物,它利用等离子体等高温手段将固体废物高温《固体废物玻璃化处理产物技术要求》 (征求意见稿) 编制

高炉炉渣处理系统设计 百度文库
炉前水力冲渣法系在出铁场边用压力水将熔渣水淬粒化,并设水渣沟用水力输送,渣水分离后水渣外运,冲渣水循环使用(也有直流外排的)。 该法不用渣罐车和铁路运输,投资较省,炉前放渣 2023年1月4日 近日,过程工程所与中石化宁波技术研究院有限公司合作完成的“ 千吨级煤气化渣铝硅分质制备高模数水玻璃多联产技术 ”项目,顺利通过 由中国石油和化学工业联合会组织的 过程工程所千吨级煤气化渣铝硅分质制备高模数水玻璃多联产 2023年1月6日 近日,中国科学院过程工程研究所与中石化宁波技术研究院有限公司合作完成的“千吨级煤气化渣铝硅分质制备高模数水玻璃多联产技术”项目,通过由中国石油和化学工业联 千吨级煤气化渣铝硅分质制备高模数水玻璃多联产技术通过 高炉炉渣的处理方式主要有以下三种:高温炉渣自然冷却变成为坚硬的干渣;用水淬将高温液态炉渣击碎,变成为松散的水渣;用蒸汽或压缩空气将高温液态炉渣击散,变成为蓬松的渣棉。 水渣知识简介 百度文库

水渣陈化对立磨生产带来的影响分析百度文库
其水淬效果直接受“渣水”温度差及“渣水”接触的充分性影响。一般来说,“液态渣和冷却水”的温度差越大、接触越充分,渣的水淬效果就会越好。水渣颗粒是由无数的晶粒及未玻璃化的粉体2019年12月17日 钢渣主要来源于铁水与废钢中所含元素氧化后形成的氧化物,水渣是把热熔状态的高炉渣置于水中急速冷却的过程,主要有渣池水淬或炉前水淬两种方式。 区别: 1,产生过程不同,钢渣是炼钢过程中排出的中期渣或后期渣,水渣就是粒化炼铁高炉矿渣,是冶炼生铁的废渣。水泥厂加工熟料的时候,钢渣和水渣有什么区别? 百度知道2024年3月27日 粒化渣撞击粒化室内壁,与水管中的冷却水进行热交换,然后反弹进流化床再次进行热交换。该方法粒化渣玻璃相大于 95%,性能优于水淬渣,但设备复杂,控制起来较为困难。 Mizuoehi[16]等人研究了转杯形状、转速、熔渣粘度、气流速度等对高炉渣粒化的高炉矿渣处理工艺及其余热极限利用技术 360doc(5)冲制水温。水温愈低,急冷水淬效果愈好,水渣玻璃化率愈高,但水温过低时投资和运行费用高。一般以不大于60℃为宜。 (6)冲制水压。水压愈高,水淬效果愈好,水渣粒度愈细,但水压太高易产生渣棉,环境污染严重。高炉炉渣处理系统设计 百度文库

高炉水渣系统粒化塔玻璃钢烟囱安装施工方法 百度学术
2022年12月19日 摘要: 本发明涉及一种高炉水渣系统粒化塔玻璃钢烟囱安装施工方法,安装前需要将烟囱设计分节,竖直段安装于钢支座上,钢支座固定于高炉顶部平台上,竖直段上对应于高炉顶部各层平台设置操作平台,操作平台以管箍为中心孔向外扩展1000mm平面,操作平台以钢框架支撑,花纹钢板铺面;竖直各节段分别 2021年11月8日 欧盟规定玻璃化处理后的玻璃态熔渣 应符合欧盟建筑产品指令( 89/106/EEC) 要求,建筑产品应满足环境方面的要求,使用过程中释放出来的污染物不应影响土壤、地表水和地下水的正常功能。欧洲“废物表征”标准化技术委员会(CEN/TC 292) 在其制定的 刘国梁:固体废物玻璃化处理产物标准化思考与建议熔融拉萨法水淬渣的 特点 是水淬后的渣浆通过管道输送到高炉较远的地方,再进行脱水等处理。 该法 优点 是:工艺布置灵活,炉渣粒化充分,成品渣含水量低,质量高,冲渣时产生的大量有害气体经过处理后排空,避免了有害气体污染车间环境。 其 缺点 是设备复杂,耗电量大,渣泵及运输管道 水淬渣 百度百科2021年12月31日 机上运至水渣成品槽贮存,滤出的水循环使用。 转鼓法优点 1)占地面积小,由于没有过滤池,只有小型沉 淀池,大大减少了占地面积。2)自动化程度高,完全实现无人值守,水渣过 滤和运输实现一体化,过滤后的水渣直接由胶带运 输机自动运输。环保型高炉水渣系统工艺 路线选择 USTB

水玻璃碱渣矿渣固化高含水率淤泥的强度性质
利用工业固体废弃物碱渣和矿渣作为固化剂,水玻璃作为激发剂,对高含水率疏浚淤泥的强度性质进行试验研究,并通过X射线衍射测试探讨固化机理。研究表明,在对含水率为110%疏浚淤泥固化的正交试验中,碱渣、矿渣和水玻璃掺量越多固化土的无侧限抗压强度越大,影响3 d强度的因素主 2024年5月30日 1 前言 随着钢铁行业对运行成本、环保、自动化控制要求的不断提高,传统底滤法水渣处理工艺在不断进行技术升级、产品迭代。新型底滤法水渣处理工艺采用模块化的高效过滤板的新型滤层结构,可配置水渣蒸汽捕集和冷凝脱硫工艺、无人抓渣智能行车控制系统,近年来得到了广泛的应用。高炉新型底滤法水渣处理工艺的高端化、智能化、绿色化实践 高炉 冲渣水排出时温度大约85℃,将热量传递给工质,温度降到50℃左右,再送到高炉供冲渣之用,从而回收了一定量的余热。 工质在换热器内吸收热量后变成80℃的过热蒸气,然后进入气轮机 膨胀 做功,带动发电机转动,对外输出电能。 做功后的工质变成低压过热蒸气,低压过热蒸气进 高炉冲渣水 百度百科2022年8月17日 该方法粒化渣玻璃相大于95%,性能优于水 淬渣,但设备复杂,控制起来较为困难。Mizuoehi[16]等人研究了转杯形状、转速、熔渣粘度、气流速度等对高炉渣粒化的影响。结果表明,具有浅薄边缘和平缓内壁的转杯更有利于粒化;转杯的转速越大,渣 高炉渣的处理技术现状及趋势 360doc

宝山钢铁股份有限公司! iBaosteel
2014年2月27日 高炉水渣玻璃化率的试验方法 B1 仪器 B11 振动粉碎机。 B12 试验筛:孔径0044mm试验筛和孔径0063mm试验筛各一个。 B13 烘箱:105±5℃热风循环式干燥箱。 B14 干燥盘:表面光洁、无污染,可容纳样层厚度不超过315mm的规定数量的试样。铜 渣 的 处 理 与 资 源 化 (专题)(4)渣桶法(1)用渣桶作为额外的沉淀池,这是通用的降低废渣含铜的一种最简便的方法。此法关键是用一个大的渣桶保持桶内炉渣的温度,回收桶底富集的部分渣或渣皮再处理。渣桶法主要利用渣的潜热来实现铜滴的 铜 渣 的 处 理 与 资 源 化(专题) 百度文库2020年6月13日 对铜镍渣进行二次综合利用,实现高附加值产品的研制和利用是亟需解决的难题。本文介绍了铜镍渣的化学和其矿物成分,系统概述了利用铜镍渣进行有价金属回收,铜镍渣用于制备 C a OM g OA l 2 O 3S i O 2 系微晶玻璃,以及以铜镍渣为主要原料制备矿井充填胶凝材料、高强度的复合胶凝材料和作为 铜镍冶炼渣的资源化利用研究进展2023年1月4日 近日,过程工程所与中石化宁波技术研究院有限公司合作完成的“ 千吨级煤气化渣铝硅分质制备高模数水玻璃 多联产技术 ”项目,顺利通过 由中国石油和化学工业联合会组织的 科技成果评价。 据该项目负责人、过程工程所李会泉研究员介绍 科研进展中国科学院过程工程研究所 CAS

一种锌浸出渣的金属提取与玻璃化方法 X技术网
2024年1月16日 2、本发明锌浸出渣的金属提取与玻璃化方法,通过段煅烧处理去除挥发性重金属,可以配合第二步高温熔炼,提高残渣的玻璃化率;同时,可以利用含硅酸钠和碱(土)金属的混合溶液代替水淬,在较低的高温熔炼温度下,残渣实现较高的玻璃化率。2024年1月26日 国内外底渣玻璃化 应用情况 31 中国 目前我国已建成10余套危险废物高温熔渣(熔融)玻璃化处置设施。经检测,浸出毒性测试结果远低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB50583—2007)限值,但是玻璃化技术建设成本比普通危险废物回转窑 危险废物焚烧底渣熔融技术研究处置处理我国熔渣温度愈高,制成水渣的玻璃化率愈高,活性亦愈大。熔渣温度低于1400℃时,水渣活性明显降低。 (4)渣水比。应满足水渣质量和水力输送的要求,下限应满足安全规程的要求。在一定范围内,冲制水量愈大,水渣玻璃化率愈高,但投资和运行费用相应增加。高炉炉渣处理系统设计 百度文库2019年2月19日 利用工业固体废弃物碱渣和矿渣作为固化剂,水玻璃作为激发剂,对高含水率疏浚淤泥的强度性质进行试验研究,并通过X射线衍射测试探讨固化机理。研究表明,在对含水率为110%疏浚淤泥固化的正交试验中,碱渣、矿 水玻璃碱渣矿渣固化高含水率淤泥的强度性质

水渣知识简介 百度文库
水渣知识简介水渣,粒化高炉矿,GBFS,指标, 作用等简介 首页 文档 视频 音频 文集 文档 公司财报 行业研究 高校与高等教育 语言/资格考试 实用模板 法律 建筑 2023年1月4日 该技术的实施可综合解决煤气化渣现有利用技术综合利用率低、产品性能不稳定等问题,支撑破解煤气化过程固废处置“卡脖子”难题,煤基固废全湿法低碳制备高模数水玻璃技术将有望成为替代性创新技术,对于 支撑大型煤化工基地绿色低碳绿色循环发展具有过程工程所千吨级煤气化渣铝硅分质制备高模数水玻璃多联产 2021年2月3日 该技术理论上可获得小粒径渣粒且玻璃体含量高,熔渣的余热回收率在90%以上。此外,相比水淬渣,离心粒化法还可以节约干燥水渣的能量消耗,节能更显著。不过该技术实现工业化应用确是最难的,目前世界上还没有其他国家实现。【科技日报】回收高炉渣,离心粒化技术可一举三得2007年1月14日 讨适于镍渣微晶玻璃的核化及晶化制度。本研究对 于开发新材料,实现工业固体废弃物的有效及充分 利用,实现经济、环境和社会的多重效益具有重要意 义。!" 试验 9=9> 主要原料 ($)金川集团公司的闪速炉水淬渣。其主要化! 收稿日期:"##! 7#X 7#Y;修回镍渣微晶玻璃核化及晶化制度的研究

矿渣(矿山工业名词)百度百科
矿渣微粉掺入混凝土中,在混凝土内部的碱性环境中,矿粉能与水泥的水化产物Ca(0H) 2 发生“二次水化反应”,而且能促进水泥进一步水化生成更多的CSH凝胶,使集料界面区的Ca(0H) 2 晶粒变小,改善了混凝土微观结构,降低了水泥浆体的孔隙率,提高了集料界面粘结力,使混凝土的物理 在相同条件下,较低温度和 冷却速度下形成水淬渣在潮湿环境中的胶凝活性下降 最大,较高温度下形成均匀玻璃相水淬渣胶凝活性变化 较小。形成均匀玻璃相的水淬渣水化能力弱,因此在潮 湿环境中存放强度下降少,更适合长时间保存和运输。保存环境对不同结构水淬渣活性的影响 百度文库2019年12月2日 其熔融温度,减少熔融成本,保证形成玻璃质熔渣的组 分要求,再经高温使其熔融后水淬冷渣,危废焚烧飞灰、炉渣形成致密的玻璃质熔渣,玻璃含量>85%,密度> 245,含水率<1。 关键设备 及设备参 数 进料系统:05 t/h~1t/h,可调; 主燃烧器31 危废焚烧飞灰、炉渣配制式高温熔融资源化利用技术2023年1月6日 该技术突破了气化渣机械化学协同活化耦合除杂、活化液脱铁解毒制备聚合氯化铝(PAC)、稀碱体系寡聚体结构调控制备高模数水玻璃等关键技术,实现了气化渣铝硅分质高值利用与高模数水玻璃全湿法绿色低碳制备,完成了千吨级中试验证,经第三方检测,水千吨级煤气化渣铝硅分质制备高模数水玻璃多联产技术通过

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2022年12月21日 水渣中玻璃体含量 上海破碎机厂家 水渣中玻璃体含量 水渣立磨的优点是可以将高炉水渣磨细到目以下,使得水渣中的游离氧化钙co释放,从而使得超细粉可以直接达到号水泥的强度,作为混凝土掺合料更加。水渣中玻璃体含量 上海破碎机厂家2020年2月10日 根据水玻璃的胶团结构和地聚合物的微观形貌特征,分析了SiO 2 /Na 2 O对强度的影响规律和水玻璃胶团在地聚合物中的聚合反应过程。 结果表明:当水玻璃掺量大于等于20%,水玻璃模数由05增加到20时,地聚合物的抗 水玻璃对粉煤灰矿渣地聚合物强度的影响及激发机理哪里有做水渣玻璃体含量 时间: 09:57 来源:未知 作者:姚月 点击: 次 与郑州黎明重工,转载请注明出处。水渣玻璃体含量标准国内干粉砂浆设备制造企业可用水渣活性率或质量系数来表示,在碱性矿物中的,在不同温度下可形成,水 哪里有做水渣玻璃体含量2023年11月14日 权利要求书2页说明书8页附图1页CNB20230110CNB1一种利用气化粗渣制备高模数水玻璃的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:(1)对气化粗渣进行机械化学协同活化除杂处理,固液分离后,得到活化液和活化渣;步骤(1)所述一种利用气化粗渣得到的高模数水玻璃及其制备方法和应用

水玻璃铸造废砂的再生循环利用百度文库
水玻璃铸造废砂的再生循环利用水玻璃砂型铸造工艺中需要使用大量的水玻璃砂传统方式废砂回收利用率仅为2030该技术采用湿法再生配合微生物处理经过分拣破碎分拣除杂浸泡微生物分解处理搓洗脱水烘干分级再生除尘污水处理等一系列工艺实现了无尘化生产分水碎渣(granulated slag)是指熔炼炉排出的熔融炉渣经高压水冲碎的粒状炉渣。冲渣用水量与渣量之比为6:1~10:1,水压为015020MPa。水碎时的熔渣温度越高,骤冷速度越快,水碎渣中的玻璃体越多,活性也越好。水碎渣 百度百科2017年3月24日 玻璃 体含量 90~95% 52工艺特点 本次大修高炉增加一个铁口,在保留原东、西两侧出铁口的条件下,增加南侧出铁口。在现东铁场的南侧靠南铁场安装两套“轮法粒化装置”,对东、南两个铁口的炉渣进行粒化处理,两个铁口与两套粒化装置交叉 “轮法炉渣粒化装置”水渣处理工艺在鞍钢11#高炉的设计应用带动熔渣形成薄片状粘附其上.滚筒中通热交换气 体f空气1或高沸点(257℃)有机液体迅速冷却薄片状 熔渣.热量由滚筒内的热交换介质带走.同时可得到 玻璃化率很高的炉渣f质量与水渣相当)。高炉渣干式粒化及显热回收的技术分析 百度文库

危废飞灰玻璃化熔融技术分类百度文库
危废飞灰玻璃化熔融技术分类Sakaia等人对垃圾焚烧飞灰熔融炉进行了系统的分类,根据飞灰熔融的能量来源,可大致将飞灰熔融炉分为 炉内形成旋回气流,再以燃油燃烧器加热熔融飞灰,熔液在熔融炉底部形成,熔液从炉底部流入水淬槽中形成熔渣 。 3 由于煤种及气化工艺不同,使煤气化渣玻璃体含量和组成存在一定差异。以壳牌煤气化渣为主要原料,通过升温诱导结晶方法,研究了煤气化渣玻璃体组成和含量对碱激发胶凝材料力学性能和微观形貌的影响机理。结果表明,煤气化渣基胶凝材料在最佳碱激发条件下抗压强度可达30MPa。煤气化渣玻璃体组成和含量对其碱激发反应活性的影响对水渣的物理性能要求玻璃化率要高于95%,这取决于熔渣的急冷速度,急冷速度快则玻璃化率高。熔渣温度高、水 淬用水的温度低、水量大、渣与水接触良好,有利于提高玻璃化率。对水渣成品还要求含水量低、堆密度大和粒度细,以减少水泥厂的 高炉炉渣 百度文库