电厂炉渣与粉煤灰有何不同

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炉渣或粉煤灰处置方案

炉渣或粉煤灰处置方案

炉渣或粉煤灰处置方案炉渣和粉煤灰都是工业排放中的主要废弃物,它们会对环境造成负面影响,包括水土污染和空气污染等。

因此,必须采取有效的处置方案减少对环境的影响。

本文将探讨炉渣或粉煤灰的处置方案。

炉渣处置方案炉渣主要来自炼钢厂、锅炉或其他工业设备,通过高温处理产生的固体废弃物。

炉渣通常是不规则形状、坚硬且非可降解的物质。

以下是炉渣处理的几种途径:填埋填埋是最常见的炉渣处置方法之一。

简单而有效的方式是把炉渣放在一个浅坑中,然后盖上一层土。

例如,在建筑工地中用作垫层,炉渣可以用来填充打桩。

但是,填埋会占用大量土地,对地下水资源造成污染。

回收利用回收利用是一种经济、环保的处理方法。

炉渣可以被回收利用,用作道路建设或混凝土中的骨料。

可以利用无机质熔融技术将炉渣转化为玻璃或陶瓷,有助于促进炉渣的可循环利用。

封存封存是将炉渣填入一个底部有膜的浅坑中,然后在炉渣表面覆盖一层土和其他材料。

这个方法可以有效地减少炉渣直接接触环境的可能性,从而减少炉渣对环境的影响。

粉煤灰处置方案粉煤灰是在电厂或炉灶中燃烧煤炭时产生的二氧化硅和氧化铝等无机物的混合物。

以下是几种处理粉煤灰的常见方式:回收利用在不减少粉煤灰产量的前提下,回收利用成为了处理粉煤灰的重要途径。

粉煤灰可用作混凝土、砖头、马路和堆填区的填料。

此外,粉煤灰也可以用于水泥生产或土地修复。

封存封存也是一种粉煤灰处理方法。

把粉煤灰存储在开采的煤矿坑中,然后在顶部覆盖一层土。

因为粉煤灰含有较高的重金属含量,如果不得当处理会对环境产生危害,采用封存方式可以减少粉煤灰对环境的污染。

技术处理技术处理是另一种粉煤灰处理方式,例如生物降解和化学处理。

生物降解是指利用生物作用将粉煤灰转化为有用物质,例如将粉煤灰加入有机肥料。

化学处理方法包括固化和中和等化学反应。

结论对于炉渣和粉煤灰的处置方案,每种方法都有优点和缺点,决定采用哪种方法需要根据实际情况和环境保护要求来决定。

无论采取何种方法,一定要符合环境保护规定,减少对环境的污染。

粉煤灰和工业炉渣一样吗

粉煤灰和工业炉渣一样吗

粉煤灰和工业炉渣一样吗粉煤灰,是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰,粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。

所以说很多人把粉煤灰跟其工业炉渣无法分清楚,那么粉煤灰和工业炉渣一样吗?粉煤灰和工业炉渣不一样,炉渣又称溶渣。

火法冶金过程中生成的浮在金属等液态物质表面的熔体,其组成以氧化物(二氧化硅,氧化铝,氧化钙,氧化镁)为主,还常含有硫化物并夹带少量金属。

炉渣的组分靠加入适量的熔剂(石灰、石英石、萤石等)进行调整。

在冶炼过程中通过对炉渣组分和性质的控制,能使脉石和氧化杂质的产物与熔融金属或硫顺利分离,脱除金属中的害杂质,吸收液态金属中的非金属夹杂物不直接受炉气污染,富集有用的金属氧化物;在电炉冶炼中还是电阻发热体。

炉渣在保证冶炼操作顺利进行、冶炼产品质量、金属回收率等各方面起着决定性作用,例如炼钢作业中有“炼好渣,才能炼好钢”的说法。

根据冶金过程的不同,炉渣可分为熔炼渣、精炼渣、合成渣;根据炉渣性质,有碱性渣、酸性渣和中性渣之分。

许多炉渣有重要用处。

例如高炉渣可作水泥原料;高磷渣可作肥料;含钒、钛渣分别可作为提炼钒、钛的原料等。

有些炉渣可用来制炉渣水泥、炉渣砖、炉渣玻璃等。

粉煤灰的形成第一阶段,粉煤在开始燃烧时,其中气化温度低的挥发分,首先自矿物质与固体碳连接的缝隙间不断逸出,使粉煤灰变成多孔型炭粒。

此时的煤灰,颗粒状态基本保持原煤粉的不规则碎屑状,但因多孔型性,使其表面积更大。

第二阶段,伴随着多孔性炭粒中的有机质完全燃烧和温度的升高,其中的矿物质也将脱水、分解、氧化变成无机氧化物,此时的煤灰颗粒变成多孔玻璃体,尽管其形态大体上仍维持与多孔炭粒相同,但比表面积明显地小于多孔炭粒。

第三阶段,随着燃烧的进行,多孔玻璃体逐渐融收缩而形成颗粒,其孔隙率不断降低,圆度不断提高,粒径不断变小,最终由多孔玻璃转变为一密度较高、粒径较小的密实球体,颗粒比表面积下降为最小。

不同粒度和密度的灰粒具有显著的化学和矿物学方面的特征差别,小颗粒一般比大颗粒更具玻璃性和化学活性。

火力发电厂气力输灰系统

火力发电厂气力输灰系统

灰斗气化风系统设备图
III.压缩空气系统
一.本机组布置方式
1.压缩空气系统设备
本机组压缩空气系统共设有七台水冷微油螺杆式空气压缩机,对应 七台微热再生干燥塔。设有两个输灰储气罐,两个厂用储气罐、两个仪 用储气罐。其中三台干燥塔出口母管接仪用储气罐,另四台干燥塔出口 接输灰储气罐,厂用储气罐直接接在空压机出口母管上。
④ 库底层:即零米层,是灰外运的通道,因此库底层应具有足够的 空间高度。
3.灰库本体设备
① 布袋除尘器 每座灰库提供1台布袋除尘器,净化后的空气直接排入大气。经其过
滤后排入大气的空气含尘量不大于50mg/Nm3,布袋过滤风速不 大于0.8m/min,布袋除尘器将能处理不小于110%进入灰库的最 大空气量。 布袋除尘器将装设自动脉冲反吹装置,过滤器的滤袋材料密实、透 气性好、耐高温、运行寿命不低于20000小时。布袋除尘器配有 监测控制装置如压差、滤袋破损、料位信号及脉冲反吹程序控 制。
2.空压机工作原理
螺杆式空压机是由两个方向相反的螺杆作为主、副转子。通 常,主转子靠电动机通过皮带及增速器驱动。副转子靠从动齿 轮作相反方向旋转。转子旋转时,空气先进入啮合部分,靠转 子沟与外壳之间形成的空间进行压缩,提高压力后从排气口排 出,吸气侧则不断将空气吸入。
转子与外壳之间要保持一定的间隙,靠轴承支撑。两个转子 靠定时齿轮调整,使它在旋转时,既保持一定间隙,又不相互 接触。轴封部分装有迷宫式密封材料,以防止漏气。轴承除滑 动轴承外,还装有止推轴承,以保持与外壳之间一定的外间隙。 轴封部分与轴承之间装有挡油填料,防止润滑油吸入外壳内。
③ 输送:当压力开关确认密封圈压力正常,无报警后,主输送器 的进气阀和辅助输送电磁阀打开,出口管道圆顶阀打开,压缩 空气将灰从仓泵输送到灰库。

电厂燃煤设备灰渣处理指南

电厂燃煤设备灰渣处理指南

电厂燃煤设备灰渣处理指南1. 概述电厂燃煤设备产生的灰渣是一种常见的固体废弃物,处理不当会对环境造成污染。

为了安全处理和利用燃煤设备灰渣,本文提供了一份详细的处理指南,旨在帮助电厂合理管理灰渣并降低环境影响。

2. 灰渣的分类2.1 炉渣炉渣是燃煤设备燃烧过程中产生的灰渣,具有酸洗、碱洗和中性洗三种类型。

炉渣主要由煤灰和煤烟灰组成,含有大量氧化物和悬浮物。

2.2 锅炉灰渣锅炉灰渣是在锅炉燃烧过程中产生的灰渣,包括床渣、飞灰和过烧灰三种类型。

锅炉灰渣含有大量可燃物、氧化物和悬浮物。

2.3 烟粉灰渣烟粉灰渣是燃煤设备燃烧过程中产生的细小颗粒灰渣,主要由煤烟粉尘和燃烧产物组成。

烟粉灰渣含有大量有害物质,对环境和人体健康具有潜在风险。

3. 灰渣处理方法3.1 回收利用针对炉渣和锅炉灰渣,可以通过回收利用的方式将其转化为有用的资源。

例如,可以将炉渣用作建筑材料、水泥生产和道路建设的填料。

锅炉灰渣则可以用作土壤改良剂和工业用途。

3.2 粉碎处理对于烟粉灰渣,粉碎处理是一种有效的方法。

通过将细小的烟粉灰渣进行粉碎,可以增加其表面积,便于后续处理或转化为其他材料。

粉碎处理可以借助专用的设备,如破碎机和磨粉机完成。

3.3 深度处理对于含有有害物质的灰渣,深度处理是必要的。

常见的处理方法包括化学固化、热处理和生物处理等。

这些方法可以有效地降低灰渣中有害物质的含量,减少环境风险。

4. 环境保护措施4.1 燃煤设备优化通过改善燃煤设备的燃烧效率和减少排放,可以降低灰渣产生量。

优化燃煤设备的工艺参数和操作方式,选择合适的燃料,可有效减少灰渣。

4.2 污染物治理设立有效的污染物治理系统,如烟气脱硫、脱硝和除尘设备,可降低燃煤设备排放的固体和气态污染物,减少灰渣的有害物质含量。

4.3 定期检测和监控定期对灰渣进行检测和监控,了解其化学成分和环境风险。

通过检测结果,及时采取相应的处理措施,防止灰渣对环境造成污染。

5. 灰渣管理与合规性为了确保灰渣处理符合法规要求,电厂应制定灰渣管理方案,并加强监管和合规性管理。

电厂粉煤灰用途

电厂粉煤灰用途

电厂粉煤灰用途
粉煤灰,又称煤灰或炉渣,是燃煤电厂在煤燃烧过程中产生
的固体废弃物。

粉煤灰主要由煤炭中的无机成分组成,包括氧
化物、硅酸盐、氧化铁等。

粉煤灰具有许多重要的用途,可以对环境和经济产生积极的
影响。

以下是一些常见的粉煤灰用途:
1.水泥生产:粉煤灰是一种优质的水泥掺合料。

加入适量的
粉煤灰可以改善水泥的工作性能、增加耐久性和减少碳排放。

粉煤灰可以降低水泥的生产成本,同时减少原材料的消耗。

2.混凝土生产:粉煤灰可以替代一部分水泥用于混凝土生产,从而降低混凝土的成本。

粉煤灰可以提高混凝土的强度、耐久
性和抗裂性能。

3.填充材料:粉煤灰可以作为填充材料用于道路建设和土地
修复。

它可以填补坑洞、改善土壤结构,提高土壤肥力。

4.建筑材料:粉煤灰可以用于制备砖、瓦、砌块和石膏板等
建筑材料。

它可以改善材料的力学性能、降低成本,同时减少
对天然资源的依赖。

5.环境工程:粉煤灰可以用于污水处理、废水中重金属去除、土壤污染修复等环境工程中。

它可以吸附重金属离子,减少污
染物的迁移和转化。

6.能源利用:粉煤灰可以用于生产煤炭燃烧的副产品,如煤
灰砖、煤灰砖块、煤灰炉渣砖等。

这减少了对天然资源的消耗,同时降低了煤炭燃烧过程中产生的固体废弃物的排放。

总而言之,粉煤灰在许多领域中有重要的用途,可以减少资
源消耗和环境污染,同时促进可持续发展和循环经济。

电厂通
过合理利用粉煤灰,可以实现废弃物的资源化和经济效益的提升。

电厂炉渣与粉煤灰有何不同

电厂炉渣与粉煤灰有何不同

电厂炉渣与粉煤灰有何不同公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]电厂炉渣与粉煤灰有何不同粉煤灰是煤燃烧所产生的烟气中的细灰(一般是指燃煤电厂从烟道气体中收集的细灰)。

粉煤灰大部分是球状,表面光滑的细小颗粒,比重1.8~2.4,容重:50880kg/m3,4900孔筛余量:30~50%,标稠水量:24~70%,比表面积为2000~4000cm2/kg。

一般粉煤灰的化学成分为:SiO240%~60%、Al2O315%~40%、Fe2O34%~20%、CaO2%~10%、MgO0.5~4%、SO20.1~2%。

粉煤灰中主要物料是玻璃体,占50~80%;所含晶体矿物主要有:莫来石、α—石英、方解石、钙长石、硅酸钙、赤铁矿和磁铁矿等。

此外还有少量未燃炭。

粉煤灰在我国每年排出量很大(一般燃用1吨煤约产生250~300公斤粉煤灰)如不处理,则会造成大气粉尘污染,排入河湖等水体也会造成水污染。

煤渣是从工业和民用锅炉及其他设备燃煤所排出的废渣(主要以燃煤火力发电厂、化肥厂造气炉及北方地区民用锅炉等)煤渣的化学成分为SiO240%~50%、Al2O330%~35%、Fe2O34%~20%、CaO1%~5%。

其矿物组成主要有:钙长石、石英、莫来石、磁铁矿和黄铁矿、大量含硅玻璃体(Al2O3·2Si02)、和活性SiO2、活性Al2O3以及少量的未燃煤等。

目前该类废渣在我国分布很广利用量远没有排出量大,弃置堆积时还可放出含硫气体污染大气及危害环境。

电石渣是由维尼伦厂和化工厂排出的废渣,其化学成分为氢氧化镁、碳酸钙、硫酸钡和泥沙。

电石渣的物理性质:颗粒直径0.02~0.15mm,相对密度2.4~2.6,容重0.6~1.0。

生产中排出量很大并且一般为湿排(水容后成泥浆状,排入沉淀池中)含水量为40%~80%左右。

该类废渣较难储存、运输,对环境污染十分严重。

赤泥是从铝土矿中提炼氧化铝后排出的工业固体废物。

关于粉煤灰作用的调研报告

关于粉煤灰作用的调研报告粉煤灰作为一种重要的工业固体废弃物,已经得到了广泛的关注和利用。

本篇调研报告围绕粉煤灰的来源、组成、特性、利用及环境影响等方面展开,希望能够对读者了解和认识粉煤灰的作用有所帮助。

一、粉煤灰的来源和组成粉煤灰是燃煤电厂烟气排放后通过除尘设备收集的一种固体废弃物。

它主要由无烟煤和烟煤燃烧过程中生成的、被捕集下来的细小颗粒物组成。

根据其粒径不同,可以将粉煤灰分为飞灰和炉渣两种类型。

飞灰是在炉膛内直接形成的,通常具有较高的活性。

炉渣是在锅炉的底部形成的,主要由颗粒物和重金属组成。

二、粉煤灰的特性1. 物理特性:粉煤灰的物理特性主要包括颗粒形态、粒度和密度等。

粉煤灰颗粒形态主要有球形、角状和不规则形状等。

粒度分布通常介于0.1-100微米之间。

粉煤灰的密度与其组成有关,一般在1.8-2.5 g/cm³之间。

2. 化学特性:粉煤灰中的化学成分主要有硅、铝、钙、铁、钾、钠等。

此外,粉煤灰还含有一定量的重金属元素,如铅、锌、镉等。

粉煤灰的化学成分对其后续的利用方式和环境影响具有重要的影响。

3. 活性特性:粉煤灰具有一定的活性,可以与水和氢氧化钙等物质反应生成水硬性胶凝材料。

这种活性与粉煤灰中的硅酸盐和其他化学成分有关。

通过调节粉煤灰的活性,可以实现对其利用效果的控制。

三、粉煤灰的利用粉煤灰可以作为主要或辅助原料在建筑材料、道路工程、水泥生产等方面得到广泛应用。

具体而言,粉煤灰可用作混凝土中的替代材料,以提高混凝土的强度和耐久性。

此外,粉煤灰还可以用于制备砌块、砂浆、石膏制品等,用作土壤改良剂等。

在道路工程领域,粉煤灰可用作稳定剂、防水剂和填料等。

四、粉煤灰的环境影响粉煤灰的利用对环境具有双重影响。

一方面,粉煤灰的利用可以减少固体废弃物的堆积和排放,减少对环境的负面影响。

另一方面,粉煤灰中存在的重金属元素和其他有害物质可能会对土壤、水体和空气造成污染,进而对生态系统和人体健康产生潜在风险。

什么是粉煤灰

什么是粉煤灰?他的物理化学特性有哪些?发布日期 : 09/12/15粉煤灰又称飞灰,是一种颗粒非常细以至能在空气中流动并能被特殊设备收集的粉状物质。

我们通常所指的粉煤灰是指燃煤电厂中磨细煤粉在锅炉中燃烧后从烟道排出、被收尘器收集的物质。

煤在锅炉中燃烧后有两种形状的固态残留物--灰和渣。

随烟气从锅炉尾部排出的,主要是经除尘器收集下来的固体颗粒即为粉煤灰,简称灰或飞灰;颗粒较大或呈块状的,是从炉堂底部收集出来的称为炉底渣,简称渣。

我们通常讲粉煤灰综合利用,也包括渣在内。

简单地说,粉煤灰呈灰褐色,通常呈酸性,比表面积在2500 7000cm2/g,尺寸从几百微米(x10的-6次方m)到几微米,通常为球状颗粒,主要成分为Si02、A1203和Fe203,有些时候还含有比较高的CaO。

粉煤灰是一种典型的非均质性物质,含有未燃尽的碳、未发生变化的矿物(如石英等)和碎片等,而相当大比例(通常大于50%),是粒径小于10μm的球状铝硅颗粒粉煤灰是排放量最大的一种工业废料,在所有燃煤副产品中占有绝对大的比例,并且随世界各国对环境要求的提高、收集技术的发展和大量低级煤的使用,粉煤灰的排放量增长速度非常快。

一般来说,现代化电厂如果使用低灰分的优质煤,煤能比较充分燃烧,则1x104kW装机容量的年粉煤灰排放量为o.1-0.2x104t;但如果使用的是劣质煤,煤又不能充分燃烧,则粉煤灰的排放量可高达1x104t[按火力电厂的效率为42%-61%,煤耗210~307e/(kW.h)H-gg]。

粉煤灰综合利用网工业固废综合利用中心根据多年的实践和研究,把粉煤灰按照如下方式进行了分类和分级:粉煤灰有着非常明显的物理化学特性,我们对于粉煤灰的利用无非采取这两种特性综合运用。

由于粉煤灰燃烧方式、排放方式、煤种不同、炉型不同等因素决定了粉煤灰产生了微小差异化,但就因为这个微小的差异形成了粉煤灰的个性,几乎每个电厂排放的粉煤灰化学成分都不同,甚至一个电厂在不同的时间和不同的炉型下产生的粉煤灰都是不同的。

粉煤灰,炉渣,脱硫石膏主要成分

粉煤灰,炉渣,脱硫石膏主要成分
粉煤灰、炉渣和脱硫石膏是工业生产中常见的副产品,它们都有着重要的成分和用途。

粉煤灰是燃煤发电厂烟气中的固体废弃物,主要成分是二氧化硅、氧化铝和氧化铁等。

它具有细微颗粒和高度活性的特点。

粉煤灰可用于混凝土制品的生产,如水泥、砖块和路面材料等。

由于其细小颗粒的特性,粉煤灰可以填充混凝土中的空隙,提高材料的密实性和强度。

此外,它还可以作为土壤改良剂,提高土壤的肥力和保水性。

炉渣是冶金过程中产生的一种副产物,主要成分是氧化钙、氧化硅和氧化铝等。

炉渣具有粘结性和耐火性,常用于建筑材料的生产。

例如,炉渣可以与水泥和石灰石一起制成矿渣水泥,用于建筑和道路工程。

此外,炉渣还可以用作铺路材料、填充材料和土壤改良剂等。

脱硫石膏是燃煤发电厂和工业锅炉中脱硫过程中产生的固体废弃物,主要成分是硫酸钙。

脱硫石膏具有吸湿性和吸附性,可用于建筑材料的生产。

例如,脱硫石膏可以制成石膏板和石膏粉,用于室内装饰和建筑施工。

此外,脱硫石膏还可以用作土壤改良剂,改善土壤结构和肥力。

粉煤灰、炉渣和脱硫石膏的主要成分和用途使它们成为工业生产中
的宝贵资源。

通过合理利用和回收这些副产品,不仅可以减少环境污染,还可以节约资源和降低生产成本。

因此,对于粉煤灰、炉渣和脱硫石膏的研究和应用具有重要意义。

电厂炉渣与粉煤灰有何不同

电厂炉渣与粉煤灰有何不同粉煤灰是煤燃烧所产生的烟气中的细灰(一般是指燃煤电厂从烟道气体中收集的细灰)。

粉煤灰大部分是球状,表面光滑的细小颗粒,比重1.8~2.4,容重:50880kg/m3,4900孔筛余量:30~50%,标稠水量:24~70%,比表面积为2000~4000cm2/kg。

一般粉煤灰的化学成分为:SiO240%~60%、Al2O315%~40%、Fe2O34%~20%、CaO2%~10%、MgO0.5~4%、SO20.1~2%。

粉煤灰中主要物料是玻璃体,占50~80%;所含晶体矿物主要有:莫来石、α—石英、方解石、钙长石、硅酸钙、赤铁矿和磁铁矿等。

此外还有少量未燃炭。

粉煤灰在我国每年排出量很大(一般燃用1吨煤约产生250~300公斤粉煤灰)如不处理,则会造成大气粉尘污染,排入河湖等水体也会造成水污染。

煤渣是从工业和民用锅炉及其他设备燃煤所排出的废渣(主要以燃煤火力发电厂、化肥厂造气炉及北方地区民用锅炉等)煤渣的化学成分为SiO240%~50%、Al2O330%~35%、Fe2O34%~20%、CaO1%~5%。

其矿物组成主要有:钙长石、石英、莫来石、磁铁矿和黄铁矿、大量含硅玻璃体(Al2O3·2Si02)、和活性SiO2、活性Al2O3以及少量的未燃煤等。

目前该类废渣在我国分布很广利用量远没有排出量大,弃置堆积时还可放出含硫气体污染大气及危害环境。

电石渣是由维尼伦厂和化工厂排出的废渣,其化学成分为氢氧化镁、碳酸钙、硫酸钡和泥沙。

电石渣的物理性质:颗粒直径0.02~0.15mm,相对密度2.4~2.6,容重0.6~1.0。

生产中排出量很大并且一般为湿排(水容后成泥浆状,排入沉淀池中)含水量为40%~80%左右。

该类废渣较难储存、运输,对环境污染十分严重。

赤泥是从铝土矿中提炼氧化铝后排出的工业固体废物。

赤泥的化学成分为:SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3、MgO、Na2O、K2O、Ti O 2赤泥的物理性质是:颗粒直径0.08~0.25mm,相对密度2.7~2.9,容重0.8~1.0,赤泥每年排出量很大(生产1吨氧化铝要排出0.6~2.0吨赤泥),湿排时污染土地、水源、干燥后随风飘扬又污染大气。

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电厂炉渣与粉煤灰有何不同
粉煤灰是煤燃烧所产生的烟气中的细灰(一般是指燃煤电厂从烟道气
体中收集的细灰)。

粉煤灰大部分是球状,表面光滑的细小颗粒,比重1. 8〜2. 4,容重:50880kg/m3, 4900孔筛余量:30〜50%,标稠水量:24〜70%, 比表面积为2000〜4000cm2/kg。

一般粉煤灰的化学成分为:SiO240%〜60%、Al2O315%〜40%、Fe2O34%〜20%、CaO2%〜10%、MgO0. 5〜4%、
SO20. 1〜2%。

粉煤灰中主要物料是玻璃体,占50〜80%;所含晶体矿物主要有:莫来石、a—石英、方解石、钙长石、硅酸钙、赤铁矿和磁铁矿等。

此外还有少量未燃炭。

粉煤灰在我国每年排出量很大(一般燃用1 吨煤约产生250〜300公斤粉煤灰)如不处理,则会造成大气粉尘污染,排入河湖等水体也会造成水污染。

煤渣是从工业和民用锅炉及其他设备燃煤所排出的废渣(主要以燃煤火力发电厂、化肥厂造气炉及北方地区民用锅炉等)煤渣的化学成分为SiO240%〜50%、Al2O330 % 〜35%、Fe2O34%〜20%、CaO1%〜5%。

其矿物组成主要有:钙长石、石英、莫来石、磁铁矿和黄铁矿、大量含硅玻璃体(AI2O3 -
2Si02)、和活性SiO2、活性A12O3以及少量的未燃煤等。

目前该类废渣在我国分布很广利用量远没有排出量大, 弃置堆积时还可放出含硫气体污染大气及危害环境。

电石渣是由维尼伦厂和化工厂排出的废渣,其化学成分为氢氧化镁、碳酸钙、硫酸钡和泥沙。

电石渣的物理性质:颗粒直径0. 02〜0. 15mm, 相对密度2. 4〜2. 6,容重0. 6〜1. 0。

生产中排出量很大并且一般为湿排(水
容后成泥浆状,排入沉淀池中)含水量为40%〜80%左右。

该类废渣较难储存、运输,对环境污染十分严重。

赤泥是从铝土矿中提炼氧化铝后排出的工业固体废物。

赤泥的化学成分为:SiO2、CaO、AI2O3、Fe2O3 MgO、Na2O、K2O、Ti O 2 赤泥的物理性质是:颗粒直径0. 08〜0. 25mm,相对密度2. 7〜2. 9,容重0. 8〜1.0,赤泥每年排出量很大(生产1吨氧化铝要排出0.6〜2.0吨赤泥),湿排时污染土地、水源、干燥后随风飘扬又污染大气。

3 高湿含量轻质废渣烘干处理的难点此类物料如进行综合治理时多数需要进行烘干处理后,才能输送、储存及合理利用。

但由于它们多采用湿排方式, 一般排出时含量在30%〜80%, 这对干法利用时的烘干处理难度非常大,其主要难点如下:
3. 1 输送及喂料困难
由于物料水分过大(物料基本呈“泥浆”或“牙膏”状态)不易送入烘干机内,输送过程中无法储存及计量喂料,而落人烘干机后极易出现堆料和粘堵现象,造成流动速度慢,产量无法提高。

3. 2 蒸发速率低、热耗高
由于物料30〜80%的所含水分需在烘干机内蒸发产生水蒸气,才能使物料在干燥过程中逐步蒸发水分达到3%〜5%的要求。

这样的干燥过程类似于湿法回转窑的生产工艺要求。

物料烘干时需克服原有蒸发速率低、料温下降快及物料周围环境湿含量过大的缺点。

因此需持续供给其高温干燥热烟气,用于保持物料具有较高的蒸发水分的“动力” ,故热耗很高。

如图1 的曲线指出物料水分与热耗之间的比率关系。

..。

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