电解锰渣资源化利用研究进展
电解锰废渣综合回收利用的可行性分析

电解锰废渣综合回收利用的可行性分析目录1、总论2、市场预测分析及原料来源情况分析3、工艺技术方案4、生产规模和产品方案5、设备的造价6、三通一平、房屋基建设施7、经济效益初步分析电解锰废渣综合回收利用的可行性分析一、总论锰是国民经济中重要的基础物资和国家的重要战略资源之一,继美国、日本、瑞典和加拿大等国将锰列入国家战略资源。
我国在“十一〃五”期间也将锰列入了国家的战略资源,纯锰的生产主要是采用电解法制得,我国电解锰生产企业在湖南、重庆、贵州、广西、湖北等省市分布。
但主要集中在湖南、贵州、重庆交界地区。
产能和产量都高度集中。
据统计2008年电解产量达107.9×104吨,占全球产量的97%,电解锰作为一种重要的冶金化工原材料,为我国发展和地区经济建设作出了巨大贡献,但电解锰的企业在生产中产生的大量废渣,引发了严重的环境污染,而且年数已久,废渣产生的危害越来越大,消除废渣中锰的污染,回收废渣中的锰金属,并对废渣进行了综合利用造水泥和建筑材料的研究成了很紧迫的研究。
并力求迅速地运用到实际生产中去。
这一工作得到了国家的政策扶持,得到了地方政府的大力支持是一件利国利民的大好事。
二、市场预测分析及原料来源情况分析1、市场分析:锰是重要的工业及战略物资。
“无锰不成钢”说明了锰的重要性,无锰便没有近代的电池工业和现代用于电子技术的磁性材料工业,以及不锈钢工业。
仅在这3个方面的应用就是以说明锰在国民经济中的重要地位和需求的重要性,另一方面世界上美国和日本等发达国家为了消除环境污染的影响都停止了生产锰产品。
工业上和战略上锰的需求,都要从我国进口产品,所以锰的产品在今后10年中是可以不需考虑锰的销售问题的,产品成本的价格也会随着世界经济的复苏,慢慢向上回升。
2、原料来源情况:根据资料中的统计,每生产1吨金属锰粉,要排出废渣11吨。
由于矿矿石品位的下降废渣量还在增加中,按我国锰的产量计算锰废渣的约有2亿吨,我地区是主要生产区,年产渣量起码有上亿吨。
电解锰渣无害化处理技术及资源化利用研究进展

第38卷第6期2020年12月中 国 锰 业CHINA′SMANGANESEINDUSTRYVol.38No.6 Dec.2020收稿日期:2020-08-29作者简介:徐金荣(1989-),男,广西玉林人,工程师,从事有色金属矿山的建设和管理、矿石的加工和利用。
E mail:1036092811@qq.com。
电解锰渣无害化处理技术及资源化利用研究进展徐金荣(中信大锰矿业有限责任公司,广西南宁 530029)摘 要:电解锰渣是电解锰采用湿法冶炼生产过程中产生的浸酸压滤渣。
随着我国电解锰产量的不断提高和原矿品位的下降,锰渣堆存量直线上升。
一方面,锰渣中含有多种污染物,对地表水以及土壤、地下水体具有巨大的污染性;另一方面,渣坝的高势能也成为溃坝灾害的重要隐患。
电解锰渣的优化处理越来越成为锰矿企业安全生产和可持续发展的重大考验。
基于当前电解锰渣在无害化处理和资源化利用的研究现状,总结了各处理方法的优越点,并将电解锰渣资源化利用研究与等发展应用前景相结合,探索锰渣在高效率无害化处理、有机化肥制备、新材料制备等研究方向,实现环保型、经济型的锰渣无害化处理及其资源化利用。
关键词:电解锰渣;无害化处理;资源化利用中图分类号:X781.1 文献标识码:A doi:10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2020.06.0020 前 言当前,我国电解金属锰(以下简称:电解锰)以湿法冶炼的方法进行生产为主,其主要生产流程包括用锰矿石经酸浸获得锰盐,再经过电解槽电解析出得到纯的锰金属。
电解锰渣则是电解锰采用湿法冶炼生产过程中产生的浸酸压滤渣。
据统计,作为全球最大的电解锰生产国和消费国,同时也是电解锰最大出口国,2018年中国大陆存电解锰厂家达49家,产能达到了226万t,年产量达到了149万t,占全球总产量的97%[1](见表1)。
根据当前的技术条件,每生产1t电解锰约产生电解锰渣8~16t,据统计,我国已堆存电解锰渣量或超过1亿t,每年新增量也超过1000万t[2 3];随着碳酸锰原矿石品位的下降,电解锰渣的排放量也会不断增大。
电解锰阳极泥综合资源化处理的研究

电解锰阳极泥综合资源化处理的研究电解锰阳极泥是一种来自电解锰生产过程中的废弃物,含有大量的重金属和有机物质,对环境造成严重的污染和资源浪费。
研究电解锰阳极泥的综合资源化处理方法具有重要的意义。
1. 背景介绍电解锰是一种重要的金属材料,广泛应用于钢铁冶金、化工和电子等领域。
然而,电解锰生产过程中产生的阳极泥含有大量的锰、镍、铜等重金属元素,以及有机物质,对环境造成了严重的污染。
2. 问题现状目前,电解锰阳极泥的处理方式主要是填埋或焚烧,这种传统处理方法存在着诸多问题。
填埋和焚烧会造成资源的浪费,无法有效回收可利用的金属和有机物质。
这两种处理方式会对土壤和空气造成二次污染,对人类健康和生态环境造成了潜在威胁。
3. 综合资源化处理方法为了解决电解锰阳极泥的综合资源化处理问题,研究人员提出了多种方法和技术。
其中,最重要的是通过化学、物理和生物方法将阳极泥中的重金属和有机物质进行分离和回收。
3.1 化学方法化学方法主要包括酸浸、碱浸和盐酸浸出等。
酸浸可以有效地将阳极泥中的锰和镍等重金属溶解出来,而碱浸则可以将有机物质进行氧化降解。
盐酸浸出则可以同时溶解出阳极泥中的重金属和有机物质,具有高效和环保的特点。
3.2 物理方法物理方法主要包括筛分、磁选和浮选等。
筛分可以将阳极泥中的颗粒进行分级,提高后续处理的效果。
磁选则可以通过磁性分离将阳极泥中的磁性物质分离出来。
浮选则是利用气泡吸附物质的特性,将阳极泥中的金属和有机物质进行分离。
3.3 生物方法生物方法主要利用微生物对阳极泥中的有机物质进行降解。
通过培养适宜的微生物菌种,可以将阳极泥中的有机物质转化为无害的物质,从而实现资源的回收和环境的净化。
4. 成果总结通过对电解锰阳极泥综合资源化处理的研究,我们可以得出以下结论:4.1 综合处理方法综合使用化学、物理和生物方法可以高效地处理电解锰阳极泥。
化学方法可以溶解出阳极泥中的重金属和有机物质,物理方法可以分离出其中的颗粒和磁性物质,而生物方法则可以降解掉有机物质。
电解金属锰废渣处理现状及其我县处理建议

电解金属锰废渣处理现状及其我县处理建议目前,电解金属锰废渣的处理问题已经引起了广泛的关注。
这是因为电解金属锰生产过程中会产生大量的废渣,包括含有重金属和有毒物质的废料。
这些废渣如果不得到合理的处理,将对环境和人体健康造成严重的影响。
目前,很多地方对电解金属锰废渣的处理主要采取填埋和堆放的方式。
然而,这种处理方法存在着诸多问题。
首先,填埋和堆放会占用大量的土地资源,导致土地的浪费。
其次,废渣中的重金属和有毒物质可能会渗入土壤和地下水中,对生态环境造成污染。
此外,填埋和堆放过程中也会造成大量的二次污染。
因此,需要寻找其他更加高效、环保的废渣处理方法。
对于电解金属锰废渣的处理,我县建议采取以下措施:第一,加强废渣的分类和处理。
对电解金属锰废渣进行分类处理,将其中的可回收部分进行再利用,减少废渣的产生量。
同时,对不可回收的废渣进行合理处理,防止其对环境造成污染。
可以将废渣进行固化处理,将其转化为稳定的产品,减少对土地的占用。
第二,建立废渣处理设施。
在我县建立专门的电解金属锰废渣处理设施,配备先进的处理设备和技术,确保废渣得到高效、环保的处理。
可以引进国内外先进的废渣处理技术,如化学稳定化、生物处理等方法,最大限度地减少废渣对环境的影响。
第三,加强监管和管理。
加强对电解金属锰生产企业的监管,确保其按照环保法规进行生产和废渣处理。
建立健全的废渣监管制度,对废渣处理过程进行全程监控和管理,确保废渣的处理符合环保要求。
第四,加强科研与合作。
加大对电解金属锰废渣处理技术的研发投入,推动科技创新。
同时,与相关企业和科研机构开展合作,共同研究废渣处理技术和方法,争取取得更好的处理效果。
综上所述,电解金属锰废渣的处理是一个复杂而重要的问题。
我县应该加强对废渣的分类和处理,建立废渣处理设施,加强监管和管理,并加强科研与合作,以期找到更加高效、环保的废渣处理方法,保护环境和人民的健康。
电解锰渣的资源化再利用研究现状及应用趋势

电解锰渣的资源化再利用研究现状及应用趋势
古皓瑜;邹志斌;叶涛;赖杨;王桂芳
【期刊名称】《现代矿业》
【年(卷),期】2024(40)4
【摘要】电解锰渣堆存量大、环境风险高且利用率低,为了实现电解锰渣的减量化、无害化和资源化,针对电解锰渣工艺技术处理效率低、资源化利用难以工业化的问题,对电解锰渣的分选、填埋、化学处理和固化处理技术研究现状进行了归纳总结,
并对电解锰渣的资源化利用研究现状进行综述,包括有价锰金属回收、制备建筑材料、制备吸附材料、制作化肥和其他功能化材料等途径。
其中,利用电解锰渣提取
锰元素及氨氮和制备吸附材料、微晶玻璃等功能化材料是电解锰渣制备高附加值产品未来的研究方向,为实现锰渣资源化再利用提供了新的视野。
【总页数】6页(P220-225)
【作者】古皓瑜;邹志斌;叶涛;赖杨;王桂芳
【作者单位】广西大学资源环境与材料学院;省部共建特色金属材料与组合结构全
寿命安全国家重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TF7
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电解金属锰废渣处理现状及其我县处理建议

电解金属锰废渣处理利用现状以及对我县锰废渣处理的建议锰是国民经济中不可替代的战略资源。
锰矿资源的开发是我县经济建设的重点项目和骨干财源。
目前,我县电解金属锰产量达3万吨,年排废渣约18万吨。
堆积的锰渣在长期的风化淋溶作用下,可能迁移释放至周边的土壤、地表水、地下水系中,对当地环境与居民用水构成污染。
县科技局遵照县长的意见,就电解锰产生的废渣的处理利用问题进行了技术查新、专利检索和文献资料的收集,现提出初研情况报告,供领导决策参考。
一、电解金属锰废渣对环境的影响1、大量堆积的锰渣渣体有泥石流隐患。
每年约18万吨的渣体堆于半山腰或山脚,若不及时消化处理,多年积累的状如小山而松脆的渣体,极易被山洪携带形成泥石流,冲毁森林、农田和农舍,给人民生命财产安全造成潜在的威胁。
2、渣体淋出液影响河床和水体颜色。
渣体被雨水淋溶后的含泥炭及矿物质的液体呈深褐色,而且附着力强,刺激性大,随水流所到之处,不仅颜色皆为棕褐色,影响观瞻,更重要的是影响河流岸边植被和水体生态环境,对旅游产业和水产业都有较大负面影响。
3、锰渣中可溶性矿质元素直接危害动物和人体身体健康。
锰渣经雨水冲刷进入水体,其中过量的锰离子(含量在渣体总量的1%左右,过量锰可使人肝功能受损、肠道不畅、神经系统功能障碍)、硒元素(硒过量易引起头发脱落、指甲变形)等直接危害人体健康;渣体中含有大量的可溶性氮、磷、硫元素,流入河道可引起水体富营养化,形成水华现象,并造成一系列恶性循环。
所以,被锰渣淋出液污染的水体是不能饮用的,污染水体周边居民的饮水便成了严重的社会问题。
4、锰渣是可循环利用的宝贵资源。
锰渣中的锰、硒、氮、磷、钾、硫等元素都是可利用的元素,特别是渣中氮、磷、钾的含量很丰富,还含有锰、硒、钙、镁、钼、硼等十多种植物需要的微量元素,可生产富硒全价肥料。
锰渣中含硅达20%可代替石膏作水泥缓凝剂、胶凝材料等。
故,可将锰渣对环境的负面影响改造有利作用,将环境破坏型废物变成环境友好型资源。
一种富铁电解锰渣资源化利用的方法

一种富铁电解锰渣资源化利用的方法
一种富铁电解锰渣资源化利用的方法是通过磁选和浸出等工艺进行分离和提取。
首先,将富铁电解锰渣进行破碎和磨矿处理,使其颗粒大小适合磁选分离。
然后,利用磁选机进行磁选分离,将富铁部分从锰渣中分离出来,得到锰渣和富铁矿精矿。
接下来,将锰渣进行碱浸提取。
首先,将锰渣与碱性溶液进行反应,使其中的锰酸盐转化为易溶于水的锰酸盐。
然后,通过过滤、浓缩和结晶等工艺,将溶液中的锰酸盐提取出来,得到锰酸盐产品。
同时,通过循环利用碱性溶液,实现经济高效的提取过程。
最后,将富铁矿精矿进行冶炼,提取出其中的铁资源。
可以采用高温还原法或者湿法冶炼法,将富铁矿转化为高纯度的铁产品和其他副产品。
通过这种方法,富铁电解锰渣可以实现资源的高效利用。
锰渣中的锰酸盐可以用于生产锰合金、化肥、染料等产品,而富铁矿可以用于冶炼铁产品,实现经济效益和环境效益的双重提升。
电解锰渣资源化综合利用

山 东 化 工 收稿日期:2020-06-16基金项目:TrxyDH16011:采用软锰矿进行烟气脱硫的过程控制研究;黔科合LH字[2016]7298:燃煤烟气脱硫动力学研究作者简介:吴运东(1976—),湖南浏阳人,博士,副教授,研究方向:有机合成和绿色化工。
电解锰渣资源化综合利用吴运东,李剑飞(铜仁学院,贵州铜仁 554300)摘要:就目前情况来看,中国是全球最大的电解金属锰的生产、消费、和出口国,大约产能已经超过200万吨,占据全球电解锰总值的98%。
电解锰废渣是电解金属锰生产过程中产生的过滤酸渣,其中含有大量有害物质,是电解锰行业的重要污染物。
随着电解锰行业的迅速发展,作业过程中产生大量的电解锰废渣,对环境造成了严重的威胁,因此,对于电解锰废渣的资源化利用成为目前电解锰行业亟需解决的热点问题,本文就电解锰废渣如何进行资源化利用的问题进行简要探究。
关键词:电解锰渣;电解锰渣的处理技术;资源化利用中图分类号:X757 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2020)16-0252-02 目前,大多数企业尚未找到处理电解锰渣的有效方式,一般采用的是将电解锰渣运送到统一地点或者筑坝进行堆放,而国内的电解锰渣筑坝通常占地面积较大,安全系数又不高,而且长期风吹日晒,从而污染了大面积的耕地和地下水资源,对生态环境造成了非常严重的破坏。
1 锰及电解锰渣锰在国民经济中扮演着重要的角色,锰不仅是国民经济中重要的基础物资,同时也是国家重要的战略资源。
在美国、日本、瑞典和加拿大等国家将锰列入为国家战略资源之后,中国也提高了对锰的重视程度,随后,在“十一五”期间,也将锰列入了国家战略资源。
金属锰一般是靠电解法和还原法来获得,其中,电解锰是最主要的方式。
我国的电解锰企业分布在宁夏、湖南、重庆、贵州、广西、湖北和四川等11个省,直辖市,自治区,但是主要集中在湖南,贵州和重庆交界处,近年来,广西的电解锰企业也在迅速的成长。
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电解锰渣资源化利用研究进展陈红亮;王德美;郭建春;陈恒;郑娟【摘要】电解锰渣是碳酸锰矿经酸浸、氧化沉铁、氨水中和及压滤后产生的酸性废渣。
我国大部分企业将废渣筑坝堆存处理,大量锰渣的堆存对环境造成了严重的影响,电解锰渣的利用已成为亟待解决的问题。
综合近年来国内外电解锰渣资源化利用的研究,从回收有价金属、制备建筑材料、化肥和吸附材料等方面总结和对比电解锰渣资源化利用的特点,为开发电解锰渣的利用价值提供参考。
%Electrolytic manganese residue (EMR) is a kind of acid residue and is produced by acid leach-ing, iron oxidation, ammonia neutralizing and filtering of manganese carbonate. Most companies stored EMR by stockpiling in China. A large number of stockpiled EMR has caused serious environmental problem. The reuse of EMR has been an immediate problem. This paper summarized the studies of EMR utilization at home and abroad in recent years. Through summarizing and contrasting the characteristics of EMR utilization for recovery of valuable metals from EMR, preparation of construction materials, fertilizer and adsorption ma-terials etc. to provide some valuable references for the further development of EMR utilization.【期刊名称】《六盘水师范学院学报》【年(卷),期】2016(028)001【总页数】3页(P7-9)【关键词】电解锰渣;资源化利用;锰;建筑材料【作者】陈红亮;王德美;郭建春;陈恒;郑娟【作者单位】安顺学院化学化工学院,贵州安顺561000;安顺学院化学化工学院,贵州安顺561000;安顺学院化学化工学院,贵州安顺561000;安顺学院化学化工学院,贵州安顺561000;安顺学院化学化工学院,贵州安顺561000【正文语种】中文【中图分类】TF792;X752015-06-18Abstrraacctt:: Electrolytic manganese residue (EMR) is a kind of acid residue and is produced by acid leaching, iron oxidation, ammonia neutralizing and filtering of manganese carbonate. Most companies stored EMR by stockpiling in China. A large number of stockpiled EMR has caused serious environmental problem. The reuse of EMR has been an immediate problem. This paper summarized the studies of EMR utilization at home and abroad in recent years. Through summarizing and contrasting the characteristics of EMR utilization for recovery of valuable metals from EMR, preparation of construction materials, fertilizer and adsorption materials etc. to provide some valuable references for the further development of EMR utilization.Key worrddss:: electrolytic manganese residue; resource utilization; manganese; building materials锰是我国国民经济的重要物资和战略资源之一。
我国的锰矿资源丰富,总量位于世界第四。
自1956年我国第一批电解锰设备投产以来,电解锰产业得到了迅速发展。
曾湘波(2014)指出2013年我国电解锰产量为110万t,占世界金属锰产量的98%以上。
Duan et al.(2010)认为由于受条件和技术等问题的限制,每生产1t 电解锰要产生废渣5~6 t,目前我国电解锰渣存量已达到6000万t。
大量电解锰渣的堆存,加大了环境压力,同时造成了资源浪费。
电解锰渣的危害主要表现在电解锰渣中的锰、铜、锌、氨氮通过土层渗透污染地表水和地下水,以及电解锰渣的堆积占用大量土地。
因此电解锰渣的再利用已成为亟待解决的问题。
李坦平等(2006)认为电解锰渣为黑色细小的泥糊状物质,pH在5.9~6.6之间,主要成分为Al2O3、Fe2O3、SiO2、CaO、SO3等,且CaO、SO3的含量较高,属于高硫酸钙工业废渣。
电解锰渣中含有大量可溶性锰和氨氮,极易溶于水,污染周边环境。
电解锰渣的处理已是电解锰行业的难题。
废渣的大量囤积已引起了人们的关注。
电解锰渣再利用不仅可以解决废渣囤积对环境的污染,还能降低企业的运行成本,增加经济效益。
因此,很多科研工作者在电解锰渣资源化利用方面做了探索性研究。
2.1 电解锰渣中有价金属的回收电解锰渣中可溶性锰约占废渣干质量的1.5%~2.0%。
刘胜利等(1998)利用锰矿物的磁化系数与其他矿物的磁化系数差别大的特点,将电解锰渣进行磨细,强磁初选,再强磁扫选,得到产率为19.18%的锰精矿,回收率为60.81%。
卿富安(2008)将电解锰渣与清水在打浆机中混合,打成浆后,将其过滤,对滤液进行蒸发浓缩,直到锰浓缩到36g/L,停止加热,冷却结晶分离出硫酸铵后对液体进行电解回收锰。
Hui Li(2008)采用超声浸取电解锰渣中的锰,发现在60℃、1g 渣中加入8mg柠檬酸、浸取时间为35min时,锰的浸出率为90%。
总结相关研究,发现电解锰渣的化学浸出方法和磁化分离方法对电解锰渣中锰的回收效果较好,但操作条件要求苛刻,过程复杂,且回收成本较高。
微生物技术由于其经济、高效和对环境友好等特点已被研究者应用于电解锰渣中锰的浸取。
20世纪中期,美国、日本相继利用芽孢杆菌、氧化硫硫杆菌等细菌浸出电解锰渣中的锰,并取得了较好的效果。
在我国,Baoping Xin等(2011)采用硫氧化细菌浸出电解锰渣中的锰,效率达到93%。
李焕利等(2009)比较了Serratia sp.和Fusarium sp.两种细菌对电解锰渣中锰的浸取能力,发现Fusarium sp.的浸取能力较显著, 3天时间锰的浸出率可达56.15%。
黄玉霞等(2011)发现Fusarium sp.细菌浸出锰的过程中,细菌产生的有机酸起主要作用,且浸出锰后,电解锰渣变为疏松多孔的矿渣。
利用微生物浸取电解锰渣中的锰,成本较低,无后续污染,但处理周期较长,有待进一步筛选优势菌种缩短浸出时间。
电解锰生产工艺是以提取碳酸锰矿中的锰为目的,没有考虑提取其它金属。
在生产电解锰的压滤工段钴、铬、镍等重金属进入了电解锰渣。
研究人员也对电解锰渣中的其它金属的回收开展了研究。
唐娜娜等(2006)对电解锰渣中的钴采取直接浮选,在不加入捕收剂时浮选率可达94.93%。
适量添加黄药、黑药类捕收剂以及水玻瑞抑制剂,可以显著提高浮选精矿的品位。
彭小伟等(2007)在添加磺原酸钾条件下,硫酸浸出电解锰渣中的铬,温度为60℃时,铬浸出率为38.11%,是热浸出的1.5倍。
电解锰渣中的钴、铬等重金属的回收,既节约资源又可以减少电解锰渣堆存过程中重金属对环境的危害,但需进一步研究浸出条件和工艺,提高浸出率和降低回收成本。
2.2 电解锰渣生产建筑材料研究发现电解锰渣中含有大量的硫酸钙,可代替石膏掺入水泥中调节凝固时间。
冯云等(2006a,2006b)的研究表明电解锰渣代替或部分代替二水石膏作水泥的缓凝剂在理论及实验中都是可行的。
刘惠章等(2007)将电解渣进行低温烘干和高温煅烧后将其代替天然石膏配置水泥,并按国家标准对配置的水泥进行了检测,结果表明电解锰渣可代替石膏作缓凝剂进行水泥的生产,另外发现高温的效果比低温的效果好。
Jia Wang 等(2013)对电解锰渣可作为高炉矿渣水泥的激发剂进行了研究,将电解锰渣、氢氧化钙、炉渣按30: 3:5进行混合,水泥强度可达到52.5级,初、终凝时间分别为180和330 min,保养24h后,可达到较好的性能;电解锰渣中含有大量的钙、硅、铁、铝等元素,满足制砖的条件。
Bing Du等(2014)探索了利用电解锰渣生产蒸汽砖的可行性。
电解锰渣的掺量可达到40%,砖的抗压强度、浸出毒性、放射性均满足国家标准。
Changbo Zhou等(2014)利用电解锰渣、胶凝材料、集料制备非烧制砖。
电解锰渣掺量为30%,最佳成型压力为25MPa,1.2MPa汽蒸8 h,砖的性能满足GB 11945-1999的MU 25级;电解锰渣中含有大量的硅酸盐和铝硅酸盐等矿物,具备潜在的水硬性,具有作为混凝土掺合材料的条件。
陈平等(2010)发现电解锰渣可用于生产C40混凝土,掺入量20%时强度、坍落度均优于基准混凝土。
刘荣进等(2012)利用电解锰渣和萘磺酸甲醛减水剂制备了性能较好的C40海工混凝土,锰渣掺量达到20%;Qian Jueshi等(2012)研究了电解锰渣制备微晶玻璃的晶化特性,发现微晶玻璃的主晶相为透辉石和钙长石,结晶活化能429 kJ/mol。
徐风广(2001)发现在电解锰渣中掺入8%~12%的熟石灰可代替粘土用作路基材料的回填土。
目前电解锰渣用于生产建筑材料大多处于实验室研发阶段,研究人员探索电解锰渣用于生产水泥、砖、微晶玻璃、路基材料等,拓展了电解锰渣资源化利用的范围。
2.3 电解锰渣制备肥料电解锰渣中含有氨氮、锰、钾、钠、铁、硼、硒等元素,这些都是植物生长所必须的营养物质。