常见废渣的再利用技术研究
建筑弃渣可行性研究报告

建筑弃渣可行性研究报告因此,对建筑废渣进行循环利用已经成为一种重要的环保举措。
本报告旨在对建筑废渣的可行性进行研究,探讨建筑废渣的处理和利用方式,以减少对环境的负面影响,并实现资源的有效利用。
一、建筑废渣的性质与来源建筑废渣在很大程度上受到原材料的影响,因此其性质和来源有所不同。
一般来说,建筑废渣主要包括以下几类:1. 混凝土砂浆废渣:主要由混凝土、水泥等原材料制成,由于混凝土的强度较高,因此可以被回收再利用。
2. 陶瓷瓷砖废渣:来源于建筑装修中使用的陶瓷瓷砖,其主要成分为瓷土和石英砂,也可以通过再加工回收利用。
3. 砖瓦混凝土破碎废渣:主要由砖瓦、混凝土等建筑材料制成,可以通过破碎再利用。
二、建筑废渣的处理方式建筑废渣的处理方式一般可以分为以下几种:1. 填埋: 将建筑废渣直接填埋至垃圾填埋场,这是传统的处理方式,但会对土地资源造成浪费,并且会对环境造成严重的污染。
2. 焚烧: 将建筑废渣进行焚烧,通过高温氧化分解处理,可以减少废渣的体积,并能够提取出部分有价值的物质。
3. 再利用:将建筑废渣进行再加工处理,可以生产出再生混凝土、再生砖等建筑材料,实现建筑废渣的资源化利用。
三、建筑废渣再利用的优势建筑废渣再利用有以下几个优势:1. 节约资源:通过再利用建筑废渣,可以减少对自然资源的消耗,实现资源的循环利用。
2. 保护环境:建筑废渣再利用可以减少垃圾填埋场的使用,从而减少对环境的破坏。
3. 降低成本:再利用建筑废渣可以减少原材料的采购成本,降低建筑施工过程中的成本。
四、建筑废渣再利用的挑战建筑废渣再利用面临以下几个挑战:1. 技术难题:由于建筑废渣的种类繁多,并且性质不同,再利用的技术上存在一定难度。
2. 市场需求:建筑废渣再利用的市场需求不足,这可能会限制再利用的发展。
3. 政策支持:缺乏政府的政策支持和倡导,建筑废渣再利用难以推广。
五、建筑废渣再利用的发展方向为了有效解决建筑废渣带来的环境问题,并实现资源的有效利用,建议从以下几个方面进行发展:1. 加大技术研发:加大对建筑废渣再利用技术的研发力度,提高建筑废渣再利用的效率和质量。
金属冶炼废渣的资源化综合利用

政策法规限制
相关政策法规不完善,对废渣 处理和资源化利用的监管力度
不够。
公众认知
公众对金属冶炼废渣的危害认 识不足,环保意识有待提高。
技术发展与展望
新技术研发
加大科研投入,开发高 效、环保的金属冶炼废
渣资源化利用技术。
联合处理
探索与其他废弃物的联 合处理方法,提高处理
效率。
循环经济
推动循环经济发展,实 现废渣的减量化、资源
锌渣作为填料使用
锌渣经过破碎、研磨等处 理后,可作为填料用于橡 胶、塑料等行业,提高产 品的性能。
04
金属冶炼废渣资源化利 用的挑战与前景
当前面临的挑战
01
02
03
04
技术瓶颈
当前金属冶炼废渣资源化利用 技术尚不成熟,缺乏高效、环
保的处理方法。
成本问题
废渣处理成本高,企业缺乏足 够的经济动力进行资源化利用
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THANKS
钢渣路基材料
钢渣经过破碎、研磨等处 理后,可作为路基材料的 填充物,提高路面的承载 能力和稳定性。
钢渣磁选回收
通过磁选技术,从钢渣中 回收铁磁性物质,实现资 源的再利用。
铜渣的综合利用
铜渣提取有价金属
铜渣中含有铜、铁、锌等有价金属, 通过选矿和冶炼技术,可提取出这些 有价金属。
铜渣制备微晶玻璃
铜渣作为混凝土掺合料
组成
废渣主要由金属氧化物、硫化物 、氯化物等组成,还含有未反应 的原料和添加剂。
废渣的危害与处理现状
危害
废渣中含有重金属离子和有害物质, 如不妥善处理,会对环境造成严重污 染。
处理现状
目前常见的处理方法包括填埋、堆放 和简单的回收利用,但这些方法存在 资源利用率低、环境污染等问题。
印刷行业废渣的资源化利用与再制备技术创新

印刷行业废渣的资源化利用与再制备技术创新印刷行业废渣的资源化利用与再制备技术创新一直是当前环境保护和可持续发展领域中备受关注的热点问题。
随着印刷行业的迅速发展,废弃印刷物和废墨等废渣的排放量也在不断增加,给环境带来了严重的污染和资源浪费问题。
因此,如何实现印刷行业废渣的资源化利用和再制备,已成为当前亟需解决的技术难题。
本文将从废渣特性分析、资源化技术研究、再制备工艺创新等几个方面进行探讨,以期为印刷行业废渣的资源化利用与再制备技术创新提供一定的参考和借鉴。
首先,我们需要对印刷行业废渣的特性进行深入分析。
印刷行业废渣主要包括废纸、废墨、废油墨、废溶剂等各种废弃物料,其特性和化学成分均不尽相同。
废纸作为最主要的废渣之一,具有较高的可再生性和资源化利用潜力。
废墨则常含有重金属、挥发性有机物等对环境有害的成分,需要特别注意处理。
因此,了解不同废渣的特性,有针对性地开展资源化利用和再制备显得尤为重要。
其次,资源化利用技术研究是解决印刷行业废渣问题的关键环节。
传统的处理方法主要包括焚烧、填埋等,然而这些方法不仅会产生二次污染,还会造成资源的浪费。
而资源化利用技术则可以将印刷废渣转化为有用的产品,实现废物变宝的目标。
以废纸为例,通过再生造纸技术可以将其再次加工成新的纸张产品,大大减少对森林资源的消耗。
对于废墨、废油墨等有害物质,可以通过物理、化学处理等方法剔除有害成分,再利用其余部分制备新的环保油墨。
资源化利用技术的研究将为印刷行业废渣处理提供更多选择,实现废渣的减量化、资源化利用。
在资源化利用的基础上,再制备工艺创新成为实现印刷废渣资源化利用的关键一环。
再制备工艺旨在利用废渣产生新产品,并在保证品质的同时提升资源价值。
例如,废纸再生造纸工艺不仅可以生产符合环保标准的纸张产品,还能减少废物排放,实现循环利用。
废墨再制备则需要控制有害成分的含量,同时确保色彩饱满、质地均匀,以满足印刷品的生产要求。
再制备工艺创新涉及材料性能研究、生产工艺优化等多个方面,必须与资源化利用技术相互结合,实现印刷废渣的资源化循环利用。
工业废渣资源化利用的技术路线及实践案例

工业废渣资源化利用的技术路线及实践案例工业废渣是指在生产过程中产生的对环境有害的固体废弃物。
如果不能得到有效的处理和利用,这些废渣会给周围环境带来威胁,造成资源浪费和环境污染。
因此,资源化利用工业废渣已经成为了现代工业的一项重要任务。
本文将从技术路线和实践案例两个方面来探讨工业废渣资源化利用的相关问题。
一、技术路线1. 废弃物分类。
首先,要对工业废渣进行分类,因为不同的工业废渣有不同的处理方式,包括分别进行研磨,筛分,热处理等等,以达到安全、环保、经济的目的。
2. 废柿渣资源化利用。
废柿渣是柿子去皮后的渣,含有丰富的植物化学成分,如挥发性、皂素、酚类等。
这些成分可以用于生产清洗剂、健康饮料、化妆品等领域。
3. 废轮胎资源化利用。
废轮胎是目前一个备受关注的废弃物,可以通过处理成粉末、颗粒等形式后,可以用于生产橡胶制品、建筑材料等领域。
4. 废电池资源化利用。
废电池含有对环境有害的重金属,如镉、铅等,必须经过专业处理后才能对环境无害。
此外,废电池的铁、钢等都是有价值的资源。
5. 废纸资源化利用。
废纸是一种非常常见的工业废弃物,但只要进行适当的处理,就可以把它们转化为高价值的资源。
废纸主要用于制造纸张、纸箱、纸杯等产品。
6. 废塑料资源化利用。
废塑料是一个不断增加的废弃物,它们可以被加工成小颗粒,用于制造其他类似产品,比如塑料管道、膜等。
7. 废水资源化利用。
废水的资源化利用主要包括蒸发再利用、深处理、生态处理等方式。
在生产过程中,可以对废水进行分批处理,达到每个处理阶段的最佳处理效果,同时也最大程度地降低其中的污染物含量。
二、实践案例1. 电池回收与补偿计划在美国,电池回收补偿计划是一项由政府出资实施的计划,旨在回收电池和延长电池的使用寿命,同时降低生产和消费电池的对环境的污染。
这项计划的成功实施依赖于实现生产、经销商和消费者之间的协调,同时也需要政府提供必要的技术指导和监督,以保证计划能够长期稳定地运行下去。
矿山废渣资源循环利用及其技术

矿山废渣资源循环利用及其技术
矿山废渣是矿山生产过程中残余的有机物和无机物的综合体,往往包含一定的有价值的资源和有污染潜力的物质,因此,矿山废渣资源的有效利用,对于维持生态环境的稳定,增加矿山生产的效益,并能为人们带来可观的收益,具有重要的现实意义。
(1)采矿企业本身应自行利用:采矿企业通过自身对矿山废渣的利用,可将一部分废渣资源进行再利用,以满足企业自身的需求,从而提高企业的生产效率。
比如,一些工业部门将矿山废渣进行再加工,制成专用涂料,可以替代有机溶剂涂料;一些金属矿山废渣也可作为冶炼原料,节约原材料成本;矿山废渣的烧结、粉磨制备为矿物质肥料,可节省农业化肥成本及改善土壤肥力等。
(2)矿山废渣资源可以进行综合利用:通过综合利用矿山废渣,可以促进矿山废渣资源的有效循环,提高矿山废渣利用效率,实现有助于资源的节约和环境的保护的综合利用。
比如,综合利用矿山废渣,可将矿山废渣中的有价值元素提取出来,对其进行再加工,制成新的产品;也可。
铜渣综合利用的研究情况与难点及新技术论文

铜渣综合利用的研究情况与难点及新技术论文铜渣是铜冶炼过程中产生的一种含铜固体废弃物。
传统上,铜渣被视
为废弃物,只能用于填埋或堆放。
然而,随着资源的日益紧缺和环境意识
的提高,对于铜渣的综合利用研究变得越来越重要。
下面将介绍铜渣综合
利用的研究情况、难点以及新技术论文。
铜渣综合利用的研究最早起源于20世纪80年代,主要集中在两个方面:铜渣中铜的回收和铜渣的资源化利用。
铜渣中铜的回收是指将废渣中
的有价金属回收利用,目前主要方法包括浮选、磁选和火法冶炼等;而资
源化利用则是指将铜渣转化为可利用的材料,主要包括水泥、陶瓷、制砂、铜渣掺合料等。
随着研究的深入,人们开始探索更加高效、环保的铜渣综
合利用方法,如高效回收、废渣中有价金属的回收、废渣中的环境污染物
处理等。
铜渣综合利用面临一些困难和挑战。
首先,铜渣成分复杂,含有大量
的非金属元素,如硫、砷、锌等,这些元素会对环境造成污染,并且会影
响废渣的再利用。
其次,铜渣中的有价金属元素含量相对较低,所以如何
高效回收这些金属也是一个难题。
另外,废渣回收利用技术的研究需要考
虑到经济利益和环境效益的平衡,要确保技术的可行性和经济性。
此外,
废渣的后处理也是一个难题,需要针对废渣中的污染物设计合适的处理方法。
浅谈建筑工程废渣的再生综合利用

浅谈建筑工程废渣的再生综合利用建筑工程废渣是指在建筑工程中产生的废弃物,包括混凝土碎石、砖瓦碎片、木材废料、钢筋混凝土桩、沥青混凝土废料等。
这些废渣是建筑工程过程中不可避免的产物,传统上往往被当作垃圾处理,导致浪费资源、占用土地、污染环境等问题。
将建筑工程废渣进行再生综合利用,已成为建筑行业迫切需要解决的问题之一。
建筑工程废渣再生综合利用具有重要的环境和经济意义。
从环境角度来看,再生综合利用可以减少废弃物对土地资源的占用,降低对环境的污染,降低对自然资源的开采压力,保护生态环境。
从经济角度来看,再生综合利用可以降低建筑废渣的处理和处置成本,提高资源利用率,创造经济效益。
建筑工程废渣再生综合利用具有广泛的应用前景。
废渣可以用作建筑材料,如再生混凝土、再生砖块、再生路基填料等,这些材料与传统建筑材料相比具有成本低、便利性高、环保性好等优势,因此在建筑工程中具有广泛的应用前景。
废渣可以用作道路基础和路面材料,填充土石方等,可以减少对自然资源的开采,达到资源节约和循环利用的目的。
废渣还可以用于水利、农业、园林等领域,如用作防渗材料、园林绿化覆盖料等,可以扩大废渣再生的应用范围。
要实现建筑工程废渣的再生综合利用,需要采取一系列措施。
建立健全废渣再生综合利用的政策法规体系,强化对再生综合利用行为的规范和管理,推动全社会的废渣再生综合利用意识。
加强对废渣再生利用技术的研发和推广,提高再生利用产品的质量和性能,推动再生利用技术的市场应用。
加强对废渣再生利用产业的扶持和引导,完善再生利用产业链条,形成从收集、加工、利用到销售的完整产业链,促进再生利用产业的健康发展。
需要指出的是,建筑工程废渣再生综合利用面临一些挑战和难点。
废渣与传统建筑材料在性能上存在差异,需要克服其强度、耐久性、稳定性等方面的问题。
废渣再生综合利用需要投入大量的技术研发和设备更新,对资金和技术的要求较高。
废渣再生综合利用需要与城市规划、土地利用、环保等政策相协调,需要政府、企业和市民等各方面的共同努力。
浅谈建筑工程废渣的再生综合利用

浅谈建筑工程废渣的再生综合利用建筑工程废渣是指在建筑施工过程中产生的各类固体废弃物,包括混凝土废弃物、砖砾、石灰岩、砂砾等。
随着城市化和工业化的不断发展,建筑活动也日益频繁,建筑工程废渣的数量也在不断增加。
如何有效地处理和利用这些废渣成为了当前建筑行业面临的一项重要课题。
建筑工程废渣的再生综合利用,不仅可以减少对自然资源的消耗,减少对环境的污染,还能够为建筑行业的可持续发展提供保障。
本文将从多个角度来探讨建筑工程废渣的再生综合利用方法和意义。
一、建筑工程废渣的成分和特点建筑工程废渣是由建筑施工过程中产生的各类材料组成的,主要包括混凝土、砖瓦、石料、木材、金属等。
这些废渣的特点是多种多样,有的具有较高的强度和硬度,有的具有较高的韧性和耐久性,有的具有较高的可再生利用价值,有的具有较高的环境污染风险。
由于建筑工程废渣的种类繁多,处理和利用起来也是相对复杂的。
但正是这种多样性,为建筑工程废渣的再生综合利用提供了更多的可能性和空间。
1. 回收再利用建筑废渣中的一些材料,如混凝土、砖瓦等,可以通过回收再利用的方式加以处理,重新制造成建筑用材料。
将废弃的混凝土破碎成再生骨料,再经过再生混凝土的生产过程,得到新的混凝土制品。
通过这种方式,不仅可以减少对原材料的需求,减少资源消耗,还可以减少废弃物的排放,实现资源的循环利用。
2. 废渣填埋对于一些无法回收再利用的建筑工程废渣,如石灰岩、砂砾等,可以采取填埋的方式进行处理。
填埋可以有效地减少废渣对环境的污染,降低其对周围土壤和地下水质量的影响。
填埋也可以为土地的再利用提供空间,促进城市土地资源的合理利用。
3. 重新加工利用对于一些建筑工程废渣,如砖砾、木材等,可以通过重新加工利用的方式进行处理。
将废弃的砖砾进行破碎、筛分,得到颗粒状的再生砂石,再用于制备混凝土、路基等。
而废弃的木材可以进行粉碎、压制,再用于制备木质复合材料、生物质颗粒燃料等,实现资源的再利用。
4. 功能性利用在对建筑工程废渣进行处理的也可以考虑将其进行功能性利用。
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环保、高容量、瞬时充 电;用于手提式电子装 置、电动汽车和计算机
资源与环境工程学院
钒
85%
冶金工业
10%
国防/宇航/有色 核工业/船舶
4%
化工 高端催裂化剂
1%
钒电新能源
提高钢的强度、耐 热性、韧性、延展 性
硬质合金、超导材料及 核反应堆材料、喷气发 动机、高速飞行器骨架
矿物加工技术在二次资源领域 的应用
矿物加工技术 在二次资源领域的应用
武汉理工大学 张一敏 教授
张一敏
武汉理工大学 2011.11
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1 2
引 言 硫酸渣的综合利用
3
4 5
石煤提钒
铁尾矿的综合利用
含锌粉尘的资源化利用
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3.1.2 我国石煤分布及其中钒的储量
我国石煤资源分布示意图
广泛分布于南方各省,
蕴藏量巨大;
用于燃烧发电、制作建
材等,综合开发利用程 度低; 资源。
典型含钒页岩矿石
是我国特有的一种含钒
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V2O5储量达1.18亿吨,超过国外总储量
对含碳较高的煤矸石可用水力旋流器、重介质、跳汰等回收有价组分; 对高含硫铁矿的煤矸石可通过跳汰机等设备回收硫铁矿。
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2.硫酸渣的综合利用
2.1 硫酸渣的来源与组成 2.1.1 来源
来自焙烧硫铁矿利用接触法生产硫酸过程。
生产1吨硫酸产生0.7-1.01t硫酸渣;
1.3.3 有色冶炼固体二次资源
主要渣种:铜渣、铅锌渣、镍渣(大多水淬处理) 主要成分:SiO2。目前75%的铜渣、50%的铅锌渣用作水泥原料, 60%镍渣作填埋,亟待提升其综合利用率。 如锌废渣:多采用磁选法、回转窑法、转底炉法处理技术。
1.3.4 化工固体二次资源
化工固废:弃物种类多,有毒物质含量高,产生量大 产 生 量:t产品通常可产生1-3t固废,个别高达10-12t 如硫酸渣:多采取螺旋溜槽等分选技术 高PO43-、Fe2+、Zn2+渣,多采用物理、化学选矿处理。
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3.石煤提钒
3.1 石煤的性质
3.1.1 石煤的成因和特点
石煤 : 一种黑色含碳页岩,是存在于震旦系、寒武系、志留系等 古老地层中的一种早古生代煤。 低等生物
腐泥化作用
(藻类、菌类、浮游生物)
腐泥
成岩作用
腐泥煤
变质作用
石煤
特点 :
碳、氢含量低,发热量低 热值一般4000-5000kJ/kg 灰分高,S含量较大 灰分70-88%,S 2-5%,多来自FeS2 比重大,结构致密,硬度较高,难磨 除钒外,大部分伴生元素(Mo,U,Se,Cu,Cd,Ag等)一般均低 于工业开采品位
全球用量缺口约占总需求量的60%。
燃料电池潜艇
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石煤中钒的品位
石煤中钒品位相差悬殊,一般为0.1%-1.1%,小于边界品位0.5% 的占60%。通常0.5%以上才具有工业开采价值。 在目前技术经济条件下,大于0.7%以上,才可具有竞争力。
ω (V2O5)/% 占有率/% 0.1 3.1 0.1-0.3 23.7 0.3-0.5 33.6 0.5-0.1 36.8 >1% 2.8
进指标 。
武钢硫酸渣处理工程
山东江北化工总厂分选工程
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2.2.2 硫酸渣浸出-磁选工艺
某些Au、Ag等含量较高的硫酸渣,可采用浸出-磁选技术,回收贵 金属和铁精矿。
工艺原理: 金、银在有氧存在的氰化溶液中与氰化物反应,生成金氰络离子, 然后用锌置换,再经冶炼得到成品金、银,最后利用弱磁磁选机将硫酸 渣磁选得精铁矿。 4Au+8NaCN+O2+2H2O→4NaAu(CN)2+4NaOH 2Au(CN)2-+Zn→2Au+Zn(CN)42-
K2=t2/D2 >0.4
螺旋断面曲线设计
形成复合力场 实现大直径设计 提高了富集比 提高了小密度差物料边 缘分选效率
h/D=0.45
h/D=0.36
国内外传统理论极限:h/D=0.45 创造性超极限距径比:h/D=0.36
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工程实例:
武汉钢铁集团、本溪钢铁集团等; 各项指标达到或优于国内、外同类产品先
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典型工艺流程:
烧渣 磨矿
分级
浸出 洗涤 磁 选 铁精矿 净化 尾砂
主要工序:磨矿、浸出、洗涤、置换、 磁选和净化等; 主要指标:浸出率68%,洗涤率96%, 置换率98%;氰化回收率64%。
置换 冶炼 金银
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是国内钒钛磁铁矿石中V2O5储量7倍
钒钛磁铁矿中V2O5(万t)
贵州 8.3 河南 4.4 陕西 15.2 湖北 126.6 浙江 106.6 安徽 74.6 江西 128.8 湖南 187.2 广西 68.3
国家
中国 南非
经济 储量
900 900
基础 储量
2500 2100
俄罗斯
美国 其他 总和
河南
4.4 —
合计
618.8 11797. 0
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钒
85%
冶金工业
10%
国防/宇航/有色 核工业/船舶
4%
化工 高端催裂化剂
1%
钒电新能源
提高钢的强度、耐 热性、韧性、延展 性
硬质合金、超导材料及 核反应堆材料、喷气发 动机、高速飞行器骨架
改变材料结构、降低辐 射;生产高端催裂化剂 及颜料、涂料等
改变材料结构、降低辐 射;生产高端催裂化剂 及颜料、涂料等
环保、高容量、瞬时充 电;用于手提式电子装 置、电动汽车和计算机
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“9.11”事件后,各国从国家安全出发,钒已成为 本世纪最重要的战略储备资源之一,其地位和作用
长期不可替代。
全球钒产品需求以每年30%以上的速度递增2009年
常用技术方法:
磁化焙烧-磁选 浮选-磁选 磁选-重选
洗矿-分级-浮选联合流程
高温氯化法
存在问题:
技术适应性不强,可操作性差; 易造成二次污染; 工艺复杂、过程控制困难、指标不稳、成本高。
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2.2.1超极限(h/D)螺旋溜槽分选提纯技术
近1亿t/a,少量作水泥掺合料;
大部长期废弃堆放,形成区域公害。
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2.1.2 硫酸渣的特性
(1)化学组成
组成 含量/% TFe 27-63 Cu 0.180.50 Pb 0.0150.20 S 0.123.43 SiO2 6.737 Zn 0.020.72
1.二次资源的定义及分类
1.1 二次资源的定义 自然资源(一次资源):在一定经济技术条件下,对人类 有用的一切物质和非物质的总称。 从广义上说,自然资源包括全球范围内的一切要素,既包 括地质进化过程中无生命的物理成分,又包括地球演变中的 产物。
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二次资源(再生资源):即一般意义上的废弃物资源(城市矿业) 。 可定义为,在社会生产、流通、消费过程中产生的不再具有原使用价 值并以各种形态存在,但可以通过某些综合利用加工、回收等途径,使 其重新获得使用价值的各种废弃物的总称。
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(3)生产氧化铁颜料
硫铁矿 硫酸渣 机械活化 还原 研磨 结晶 干燥 氧化 溶解 洗涤
晶种
氧化
酸浸
铁黄
过滤
空气 绿矾 溶液 氨水
上述工艺可制得大小均匀的针 形颗粒铁黄产品,长轴平均为 1.152μ m,短轴平均为0.15μ m。 产品为α -FeOOH,性能优于 GB1863-89产品质量。
900
0.8 2700
1250
700 180 6800
省份 石煤/亿t
V2O5/万t
湖南
187.2 4045.8
湖北
25.6 605.3
广西
128. 8
—
江西
68.3 2400
浙江
106.4 2277.6
安徽
74.6 1894.7
贵州
8.3 11.2
陕西
15.2 562.4
废渣 粉尘 废旧 金属
工业 生产
尾矿
废气 秸秆 废水
废 橡胶
农业 稻壳 生产
家畜 粪便
废 塑料
生产 生活
电
A.矿业固体二次资源 固体 二次资源 B.钢铁冶金固体二次资源 C.有色冶炼固体二次资源
D.化工固体二次资源
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3.1.3 石煤中钒的赋存状态
(1) 以类质同象赋存于硅铝酸盐矿物晶格
V3+或少量V4+取代Al3+,进入铝氧八面体结构,呈类质同 象存在,形成含钒云母。
K2O· 2H2O· 3Al2O3· 6SiO2 K2O· 2H2O· 3(Al、V)O3· 6SiO2
(2)粒度组成
粒级 /mm >0.25 0.150.25 1.9-2.1 0.100.15 0.5-12.0 0.0740.10 0.060.074 0.0440.06 14.0 <0.044 60.0
含量/% 4.1-4.2
10.3-18.1 9.0-63.8
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工艺流程
技术特点
工艺流程简单,操作简便,
运行成本低;
可有效排除精矿产品中的