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151.
合理利用粉煤灰、水库淤积物和污泥三种废弃物对保护环境有重要意义。选择干旱-半干旱地区,联合施用上述三种废物进行土壤改良,兼有建设生态环境的作用,盆栽试验结果表明:粉煤灰、水库淤积物、污泥按适当比例配合施用,对改良贫瘠土壤、促进植物生长有明显效果。 相似文献
152.
153.
利用富钾岩石提钾后的废渣代替硅酸钠 (钾 )、大部分高岭石和氢氧化钠 (钾 ) ,以粉煤灰为主要原料 ,制备出矿物聚合材料 ,并采用正交实验确定其优化工艺条件为 :煅烧高岭石用量为 10 %~ 15 % ,废渣用量约 35 % ,氢氧化钠用量为 5 %~ 6 %。代表性样品的 7d抗压强度可达到 4 0~ 5 0MPa ,耐酸性、耐碱性分别为 99.99%和 10 0 % ,密度1.77~ 1.88g/cm3 ,收缩率 0 .13%~ 0 .2 8% ,导热系数 0 .4 8~ 0 .5 1W/m·K ,平均硬度 3.4 3。X射线粉末衍射分析表明 ,由铝硅酸盐聚合反应形成的基体相呈非晶态。扫描电镜分析絮凝状的基体相与粉煤灰玻璃体结合紧密 ,从而为制品具备良好的力学性能提供了结构基础。该矿物聚合材料成本低廉 ,同时又能利用粉煤灰等工业固体废物而达到改善环境的目的 相似文献
154.
淮南二叠纪煤及其燃烧产物地球化学特征 总被引:11,自引:1,他引:11
采用仪器中子活化分析法INAA(instrumental neutron activation analysis)测试了淮南煤田二叠纪主采煤层原煤煤样的地球化学组成,用X-射线荧光光谱XRFS(X-ray fluorescence spectrometry)测试了田家庵和洛河电厂的粉煤灰地球化学组成并与煤样作了对比分析,用电子探针测试了飞灰中主要类型颗粒的化学组成,淮南煤中多数微量元素属正常水平,与克拉克值相比,元素Se,S,As,Sb,Br,U和Cl等在煤中趋于富集,其他元素均趋于分散,有机亲和性弱的亲石元素趋于在粉煤灰中聚集,与铁关系密切的金属元素在粉煤灰中有明显的富集,有机亲合性强的元素在燃烧过程中趋于以气态形式向空气中逸散,粉煤灰中因矿物与粒度的分异明显,致使其化学组成在不同的粒度级和比重级中的分布也有较大的不同,飞灰中一些不定形颗粒主要由铁的氧化物和少量其他金属氧化物组成,硅酸盐类颗粒主要由硅,铝和铁的氧化物所组成,而玻璃珠主要由硅和铝的氧化物组成,残碳中测得的砷,硫和氯的含量最高,说明其对这些元素具有较强的吸附能力,研究粉煤灰的成分特点有助于粉煤灰的综合利用和评价其对环境的 影响。 相似文献
155.
通过粉煤灰坝工程实例分析,探讨其灰体渗漏的原因,并分析渗漏的机理。根据反滤层土拱破坏效应和灰体-反滤体颗粒级配效应,提出渗流破坏的有效粒径比Ra=8和Ra=12作为阀值,来划分为渗流冲刷的稳定、敏感和破坏区域。认为灰体、反滤层和渗流坡降是一个相互作用的有机整体,并在此基础上确定了压密状态下反滤层破坏的临界渗流坡降Jcr的计算模式。 相似文献
156.
林彤 《水文地质工程地质》2003,(Z1)
粉煤灰是一种强度较高的工业废弃物,可用来加固软土地基。本文进行了粉煤灰加固土的室内配方试验,分别将生石灰或水泥与粉煤灰按照不同的比例干拌均匀后,再与不同含水量的软土人工拌和均匀,测定了4个龄期的无侧限抗压强度,并进一步分析了其加固机理,旨在为其进一步的研究和工程应用提供参考。 相似文献
157.
保水剂处理土壤的抗风蚀性能研究 总被引:7,自引:2,他引:7
将不同浓度的保水剂,在不同风速和不同喷洒量的条件下施用于黄土、粉煤灰、风沙土中,对其胶结作用所具有的抗风蚀性能进行了野外及风洞实验。结果显示:在净风条件下,保水剂固沙、抑制扬尘效果显著;在风沙流条件下,保水剂大浓度(50g·m-3)时具有明显的抗风蚀、抑制沙尘的效果;不同土类在风力为20m·s-1内,保水剂对黄土、粉煤灰、风沙土的固定、抑制扬尘效果显著。20m·s-1以上时,保水剂对黄土、粉煤灰、风沙土的固定、抑制扬尘效果随保水剂浓度的增大抗风蚀强度随之增强。但保水剂和固沙复合材料共同施用于风沙土,防风蚀效果更为显著;生产应用中,建议保水剂对风沙土的应用浓度为560g·m-3,对黄土的应用浓度为140~280g·m-3,对粉煤灰的应用浓度为50~140g·m-3。 相似文献
158.
铁屑粉煤灰微电解法预处理印染废水的研究 总被引:6,自引:3,他引:6
依据微电解的基本原理,采用铁屑粉煤灰对印染废水进行预处理。通过实验确定了影响因素和运行参数,即进水pH值为2.5~3.5,沉淀时pH值为8~8.5,反应时间为1h左右,粉煤灰/铁屑为2.0~3.0。印染废水的CODcr去除率和脱色率分别达到80%和92%以上。 相似文献
159.
利用高铝粉煤灰合成β-Sialon粉体的实验研究 总被引:6,自引:2,他引:6
在N2气氛中以粉煤灰为原料,采用碳热还原氮化工艺制备了β-Sialon粉体,研究了碳含量、合成反应温度、保温时间和氮气流量等因素对生成物物相的影响。在添加适量Al2O3、C含量23%、氮气流量2L/min、合成温度1450℃、保温时间为6h的条件下,可获得Z=3的纯晶相β-Sialon粉体,粒度均一,形态规则。β-Sialon粉体粒径在1~3μm之间,形态与结晶程度受合成条件影响。在不同的制备条件下,所合成的产物为β-Sialon和Al N、β-SiC、Si3N4、Al6Si2O13、O’-Sialon、α-Al2O3、Si O2等的混合物。并对高铝粉煤灰合成β-Sialon的反应过程进行了分析。 相似文献
160.
华能南京电厂不同粒径粉煤灰中微量元素分布及其富集规律 总被引:8,自引:3,他引:8
华能南京电厂不同粒径粉煤灰的化学成分和矿物相组成基本相同,煤粉所含矿物质在高温燃烧过程中的挥发-凝聚作用,导致微量元素趋向细粒径粒煤灰中富集,其富集的程度则与粉煤灰的平均粒径和元素的地球化学性质密切相关,粉煤灰排放的环境效应表明,尤以细粒径灰粒的影响最大。 相似文献