工业固废利用与处理粉煤灰

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粉煤灰综合利用项目建议

粉煤灰综合利用项目建议

粉煤灰综合利用项目建议粉煤灰是煤燃烧后所产生的固体废弃物,目前大量的粉煤灰没有得到有效的利用处理,给环境造成了严重的污染。

为了促进粉煤灰的综合利用,减少环境污染,以下是我对粉煤灰综合利用项目的建议。

一、建立粉煤灰综合利用的政策法规体系粉煤灰综合利用项目的成功与否离不开政策法规的支持和保障。

因此,建议政府部门出台相关政策,提供财政资金和税收优惠政策,鼓励企业进行粉煤灰综合利用项目的研发和实施。

同时,加强对粉煤灰的环境监管力度,确保项目的可持续发展。

二、推动粉煤灰固废资源化利用粉煤灰中含有大量的无机成分,如二氧化硅、氧化铝、氧化钙等,具有较高的资源化利用价值。

建议利用工业技术手段,开展粉煤灰的资源化利用研究。

例如,将粉煤灰用于水泥生产、建筑材料制造、陶瓷制品等领域,提高产品的附加值,同时降低企业的生产成本。

三、发展粉煤灰在环境修复中的应用粉煤灰中的二氧化硅和氧化铝等成分具有较强的吸附性能,可以用于土壤污染修复、废水处理等环境修复项目中。

可以通过混合粉煤灰和有机材料,制备出具有吸附性能的复合材料,使其应用于环境修复工程中。

同时,还可以利用粉煤灰中的钙元素,应用于酸性土壤的中和处理,改善土壤酸性,促进植物生长。

四、开展粉煤灰在建筑工程中的应用粉煤灰具有较好的填充性能和粘结性能,可以用于建筑工程中的路基填料、混凝土掺合料等领域。

建议加强与建筑企业的合作,开展粉煤灰在建筑工程中的应用研究,制定相关的技术标准和规范,推广粉煤灰在建筑工程中的应用,降低建筑材料的成本,同时减少对天然资源的依赖。

五、加强粉煤灰化学元素的回收利用粉煤灰中还含有一定数量的有害物质,如重金属等,因此,建议开展粉煤灰中有害物质的回收利用研究。

可以通过研究开发新型化学物质提取剂,从粉煤灰中提取有害物质,降低其对环境的危害。

同时,可以从粉煤灰中提取有用的化学元素,如锌、镍等,用于冶金、化工等行业的生产。

综上所述,粉煤灰综合利用项目的建议包括建立政策法规体系、推动固废资源化利用、发展环境修复中的应用、开展建筑工程中的应用以及加强化学元素的回收利用。

粉煤灰综合利用网工业固废综合利用中心简介

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新疆火电厂工业固废综合利用分析与对策

新疆火电厂工业固废综合利用分析与对策

新疆火电厂工业固废综合利用分析与对策摘要:随着新疆工业化大发展的不断推进,工业固废带来的环境问题迫在眉睫。

本文对新疆火电厂产生的工业固废进行分析研究,并提出其综合利用的相应对策,希望能对新疆工业固废的综合利用起到一定的参考或借鉴作用。

关键词:工业固废;粉煤灰;炉渣;脱硫石膏;综合利用0前言近年来,随着国家“一带一路”战略的持续推进和大力实施,新疆以其独特的区位优势,迎来了各行各业大力发展的新机遇和新定位。

众所周知,经济要发展,电力要先行。

新疆丰富的煤炭资源为火电行业的迅速发展提供了优厚的先决条件,有名的“西电东输”就是新疆火力发电的丰功伟绩。

然而,随之而来的环境问题,尤其是火电厂工业固废的污染问题,已成为不可逾越的鸿沟,丞待解决。

火电厂的工业固废主要由除尘产生的粉煤灰、燃煤锅炉产生的炉渣,环保脱硫产生的脱硫石膏和半干法脱硫灰、环保脱硝产生的废弃脱硝催化剂以及废旧布袋,这六种固体废弃物组成。

其中数量较大的就是粉煤灰、炉渣和脱硫石膏,倘若不能对这些堆积如山的固体废弃物进行合理的处置或利用,将给我们的环境造成极大的污染。

因此,本文将着重对粉煤灰、炉渣和脱硫石膏进行分析研究,并提出其综合利用的相应对策,希望能对新疆工业固废的综合利用起到一定的参考或借鉴作用。

1粉煤灰综合利用分析与对策粉煤灰是指从燃煤锅炉排放出的烟气中收集而来的细灰,其主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO以及未充分燃烧的炭等。

粉煤灰的颜色也是一项重要的质量指标,可以直观地反映出含碳量的多少和差异。

在一定程度上也可以反映粉煤灰的细度,颜色越深粉煤灰粒度越细,含碳量越高。

根据粉煤灰中CaO的含量高低,可将其分为高钙灰(20%以上)和低钙灰,高钙灰的颜色偏黄,低钙灰的颜色偏灰。

粉煤灰颗粒的粒径范围在0.5-300μm之间,颗粒呈多孔型蜂窝状组织,孔隙率高达50%-80%,有很强的吸水性,比表面积较大,具有较高的吸附活性。

所谓的活性是指粉煤灰在与石灰和水混合后表现出的凝结硬化性能。

国家支持粉煤灰综合利用税收优惠

国家支持粉煤灰综合利用税收优惠

国家支持粉煤灰综合利用税收优惠1. 国家对粉煤灰综合利用给予税收优惠政策支持,具体根据粉煤灰综合利用产品确定。

国家支持粉煤灰综合利用税收优惠的主要政策见下表1)退税比例70%:①生产原料中掺兑废渣比例不低于70%的综合利用产品和劳务(砌块、陶粒、墙板、管材(管桩)、混凝土、砂浆、道路井盖、道路护栏、防火材料、耐火材料(镁铬砖除外)、保温材料、矿(岩)棉、微晶玻璃、U型玻璃);②水泥、水泥熟料:42.5及以上等级水泥原料20%以上来自所列资源,其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自所列资源;纳税人符合GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》规定的技术要求。

2)退税比例50%:氧化铝、活性硅酸钙、瓷绝缘子、煅烧高岭土:氧化铝、活性硅酸钙生产原料25%以上来自所列资源,瓷绝缘子生产原料中煤矸石所占比例30%以上,煅烧高岭土生产原料中煤矸石所占比例90%以上。

2.其他政策2015年,国家发展改革委、环保部、国家能源局出台了《关于在燃煤电厂推行环境污染第三方治理的指导意见》,对燃煤电厂实行第三方治理提出了具体目标和要求。

2015年工信部发布《京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同发展行动计划(2015-2017)》,提出北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东6省区市以工业资源综合利用产业协同发展为主线,以大宗工业固体废物和再生资源利用为重点,充分发挥京津市场优惠与河北资源优势,全面提升工业绿色发展水平,其中粉煤灰属于区域协同利用的范畴。

3.政策应用中存在的主要问题3.1强化顶层设计问题受地域、资源禀赋和经济发展水平影响,我国不同地区粉煤灰产生、堆存及综合利用差异较大。

在煤炭资源和火电厂较为集中的内蒙古和山西等省份,由于粉煤灰排放量较大,加上地域、产品市场和技术经济条件等因素制约,粉煤灰综合利用率相对偏低,未综合利用粉煤灰量巨大。

在这些地区,粉煤灰综合利用工作需要有针对性的正常和措施加以推动。

在经济发达地区和中心城市如北京、上海等,由于地理区位优势、市场经济发达、科研水平较高,甚至供不应求。

工业固废的收集、处理与资源化利用技术

工业固废的收集、处理与资源化利用技术
好氧消化
在好氧条件下,通过好氧微生物将有机废物分解为二氧化碳和水, 同时杀死有害微生物。
堆肥
将有机废物与一定比例的土壤混合,在好气条件下进行微生物发酵 ,转化为稳定的腐殖质,同时杀死有害微生物。
04
工业固废的资源化利 用技术
冶金与有色金属提取
01
02
03
火法冶金
利用高温还原剂从工业固 废中提取金属,如铜、镍 等。
VS
对策
加强产学研合作,提升技术研发水平;引 进国际先进技术,开展技术交流与合作; 建立研发中心,加大对技术研发的投入; 鼓励企业进行技术创新,提高技术应用的 积极性。
经济性问题与对策
经济性问题
工业固废处理与资源化利用的经济性问题主要包括投资大、回报周期长、经济效益不明显等。此外, 企业往往更关注短期经济效益,对长期的环境效益和社会效益重视不够。
03
工业固废的处理技术
物理处理
压实
通过减少废物体积,降低运输 成本,为填埋场和焚烧炉设计
提供便利。
分选
根据废物物理性质的不同,如尺寸 、形状、密度等,将废物分为不同 的组分,以便于后续处理。
破碎
通过机械力将大块废物破碎成小块 ,以便于后续处理或资源化利用。
化学处理
中和
调整废物pH值,使其达到可接 受范围,如用酸或碱中和酸性或
土地改良与修复
重金属污染土地修复
利用工业固废中的有机质或矿物组分,通过吸附、解吸等作用降低重金属在土壤 中的生物有效性。
有机污染土地修复
利用工业固废中的活性炭等物质,吸附和降解土壤中的有机污染物,如农药、石 油等。
05
工业固废处理与资源 化利用的挑战与对策
技术瓶颈与对策

工业固体废物处理的问题及环境保护措施

工业固体废物处理的问题及环境保护措施

工业固体废物处理的问题及环境保护措施摘要:“工业固体废物是指在工业生产活动中产生的固体废物”,是工业生产过程中产生的各种废渣、粉尘、半固体废物及其它废物。

工业固体废物可分为一般工业固体废物(如粉煤灰、煤矸石、高炉渣、钢渣、赤泥、脱硫石膏、有色金属渣、煤渣、硫酸渣、磷石膏、电石渣、盐泥等)和工业源危险废物(废酸、废碱、电镀污泥、冶炼烟灰、废盐等)。

本文对工业固体废物处理的问题及环境保护措施进行分析,以供参考。

关键词:工业固体废物;处理问题;环境保护引言我国大宗固体废弃物的产生主要来自于金属采选、煤炭选洗、金属冶炼、燃煤发电、脱硫除尘等过程。

大宗工业固体废物成分复杂、波动大,利用难度大、利用成本高。

同时,我国重点产废行业具有一定的地域聚集分布。

1工业固体废物综合利用分析工业固体废物分为两种,一种是含铀尾矿、含砷尾矿、酸泥、铍渣、砷铁渣等工业有害固废,一种是赤泥、高炉渣、煤矸石、粉煤灰等一般工业固废。

在我国社会经济持续发展中,工业固废量在持续增加,特别是火力发电、冶金等领域所排放的工业固废量最大。

对于工业固废,首先要做好妥善处理,以最大程度规避由此引发的污染问题,但是对于一般工业固废,不仅要考虑污染控制及减少堆存占地面积,还要考虑如何提升资源循环利用率。

在我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中,明确指出要加快大宗工业固废以及道路、建筑废弃物和农林废物的资源化利用进度,并且要求工业固废综合利用率要达到72%。

在我国目前所产生的工业固废中,尾矿产生量是最大的,其次是煤矸石,其他的还有工业副产石膏、粉煤灰、赤泥以及冶炼渣等。

在“十一五”期间,粉煤灰保持最高的综合利用率,其次是煤矸石以及冶炼渣,而工业副产石膏的综合利用率近年来有了大幅提升,后期将进一步提升,甚至可以接近粉煤灰、煤矸石。

相比之下,赤泥以及尾矿保持着较低的综合利用率,在十二五期间虽保持稳步增长趋势,不过仍处于偏低水平。

冶炼渣的综合利用率未来提升几率及幅度都会更大,有较大潜力。

我国粉煤灰利用现状及展望

我国粉煤灰利用现状及展望

我国粉煤灰利用现状及展望摘要:粉煤灰是大宗工业固体废物,由于不能完全利用,我国每年有大量的粉煤灰堆存。

在对粉煤灰利用相关的法律法规和政策文件、利用技术进行梳理的基础上,对粉煤灰的利用现状进行了分析。

我国粉煤灰的利用率近年没有发生太大变化,在75%左右,利用方式以水泥、混凝土和建材深加工产品为主,筑路、回填等其他利用途径较少。

建议拓宽我国粉煤灰在较为成熟的综合利用途径中的应用,加强粉煤灰高附加值技术研究,提升粉煤灰的综合利用水平。

关键词:粉煤灰;综合利用;固体废物;环境保护引言粉煤灰是煤燃烧后的固体废渣,主要来自火力发电,它会破坏生态环境,因此早在上世纪20年代国外一些学者开始了对粉煤灰的研究和利用。

美国学者R.E.戴维斯(Davis)在1935年首次对粉煤灰应用到混凝土中进行研究。

研究发现混凝土的性能不仅可以得到改善,而且还可以节约水泥用量。

在之后不到五十年的时间,粉煤灰混凝土得到了广泛应用。

由于经济条件、自然环境、科学水平及粉煤灰自身性质的原因,许多国家在粉煤灰的利用率上存在较大差异。

我国是在改革开放初期才开始将粉煤灰应用在混凝土中,是我国率先对粉煤灰混凝土研究的学者。

他撰写发表了《蒸养粉煤灰砌块的生产和应用》《粉煤灰效应的探讨》和近代具有技术指导意义的《粉煤灰混凝土》等三十多篇论文和著作;适量的熟石灰可以增加粉煤灰混凝土的抗碳化能力;建立了大掺量粉煤灰混凝土抗碳化能力的寿命预测模型。

我国混凝土在粉煤灰的利用率上还有上升空间,在混凝土中利用粉煤灰不仅能够保护生态环境,还能生产出绿色高性能混凝土,具有较好的生态效益和社会效益。

1粉煤灰的危害粉煤灰是一种会对环境安全造成威胁的固体废弃物。

通过粉煤灰的形成过程可知,固体颗粒随同烟气一起排向炉膛尾部,在这个过程中,烟气中大量的有毒元素和重金属元素发生聚积,其中还可能含有一小部分的放射性物质。

粉煤灰在这个过程中发生熔融并变为玻璃态,不可避免地会含有这些元素。

粉煤灰资源化利用原理及工艺

粉煤灰资源化利用原理及工艺

粉煤灰资源化利用原理及工艺一、粉煤灰资源化利用的原理粉煤灰是燃煤过程中产生的一种固体废弃物,含有大量的无机物质,如二氧化硅、氧化铝、氧化钙等。

通过合理的工艺和技术手段,可以将粉煤灰转化为有用的资源,实现其循环利用。

粉煤灰资源化利用的原理主要包括以下几个方面:1. 从粉煤灰中提取有价值的无机物质:通过物理或化学方法,将粉煤灰中的二氧化硅、氧化铝、氧化钙等无机物质提取出来,用于生产建筑材料、陶瓷制品等。

2. 利用粉煤灰进行固废填埋场的改良:将粉煤灰与土壤混合,改变土壤的物理和化学性质,提高土壤的保水、保肥和排水能力,减少土壤的渗透性和侵蚀性,从而提高固废填埋场的环境效益。

3. 利用粉煤灰进行环境修复:粉煤灰中的二氧化硅等无机物质具有吸附重金属离子的能力,可以用于修复受重金属污染的土壤和水体,减少对环境的污染。

4. 利用粉煤灰制备新型材料:将粉煤灰与其他原料进行混合,通过烧结、固化等工艺,制备出具有特殊性能的新型材料,如水泥、砖块、石膏板等,用于建筑、道路建设等领域。

二、粉煤灰资源化利用的工艺粉煤灰资源化利用的工艺主要包括以下几个步骤:1. 粉煤灰的收集和预处理:将燃煤过程中产生的粉煤灰进行收集,并进行初步处理,如除尘、干燥等,以提高后续工艺的效果。

2. 粉煤灰的物理或化学分离:根据粉煤灰中不同无机物质的特性,采用物理或化学方法进行分离,如重力分离、磁选、浮选等,以提取有价值的无机物质。

3. 粉煤灰的改性和固化:将提取出的无机物质与其他原料进行混合,经过改性处理,如添加胶凝剂、控制烧结温度等,使其具备特定的物理和化学性质,并固化成为新型材料。

4. 新型材料的制备:将改性固化后的粉煤灰与其他原料按一定比例混合,通过成型、烧结、固化等工艺制备出具有特殊性能的新型材料。

三、粉煤灰资源化利用的应用领域粉煤灰资源化利用在各个领域都有广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. 建筑材料领域:利用粉煤灰制备的新型材料,如水泥、砖块、石膏板等,可以用于建筑、道路建设等领域,具有较好的强度、耐久性和环境友好性。

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燃煤电厂粉煤灰的综合利用
任课教师:杨家宽
一、粉煤灰的产生
粉煤灰是煤粉经高温燃烧后形成的一种火山灰 质混合材料。 煤粉在炉膛中高温悬浮燃烧,可燃部分绝大部分 在炉内烧尽,不燃部分(主要为灰分)大量混杂
在高温烟气中排出,被捕集的颗粒物称为粉煤灰
(80~90%);少量从炉底排出,被称为炉底渣,
或底灰(10%)。
硅酸盐水泥区 C3S C2S
CaO
C3A
Al2O3
硅酸盐水泥的水化和硬化
硅酸三钙的水化
3CaO· 2 +nH2O=xCaO · 2 · 2O+(3SiO SiO yH x)Ca(OH)2
硅酸二钙的水化
2CaO· 2 +mH2O=xCaO · 2 · 2O+(2SiO SiO yH x)Ca(OH)2
1、粉煤灰硅酸盐水泥(掺量20~40%)
生料制备
熟料煅烧
石膏 粉煤灰 外加剂Fra bibliotek水泥粉磨
加入量20~40%
粉煤灰硅酸盐水泥
粉煤灰的活性
粉煤灰的活性是指粉煤灰中活性氧化硅、活性氧 化铝,其本身无水硬性,但是在与石灰和水的 混合后,在少量石膏的激发下,生成水化硅酸 钙、硅酸铝。
mCa(OH)2+SiO2+(n-1)H2O→mCaO· SiO2 · H2O n
外加剂
轮碾搅拌 皮带输送机
水泥
压制成型
养 护
成 品
典型生产线布置
典型生产线布置
八孔制砖机
液压式多功能砖机
QTJ4-12型砌块机
蒸压釜
恒通源公司引进德国全自动液压砖机
多种非烧结砖产品
粉煤灰加气混凝土砌块
粉煤灰加气混凝土砌块样品
粉煤灰加气混凝土砌块原料
粉煤灰加气混凝土砌块及屋面板
减少水化热,减少裂纹 改善易和性,增加流动性
提高终强度
减少干收缩,提高抗渗性
粉煤灰砖
粉煤灰烧结砖 粉煤灰蒸养砖
粉煤灰免烧砖
粉煤灰硅酸盐砌块(预制板)
粉煤灰密实砌块 泡沫粉煤灰砌块 粉煤灰大型轻质墙板
工艺路线
煤灰或炉渣 骨料 石膏 生石灰
斗式提升机
强制搅拌机
陈化堆放
二、粉煤灰的组成
我国一般低钙粉煤灰的化学成分
成分 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3
百分含 量(%)
40~ 60
17~ 35
Na2O 烧失 K2O 量 2~15 1~10 0.5~ 0.1~ 0.5~ 1~26 2 2 4
燃煤的成分
煤粉的粒径
燃烧方式
材料的分类
金属材料
陶瓷材料
土壤改良剂——孔隙大、比表面积
大、保温保水能力强 微量元素——硅、钙、铁、锌等 农药载体
(四)粉煤灰在工业原料中的应用
类型 应用领域 现阶段应用 情况 保温绝热材料 已大量应用 塑料填料 已大量应用 过滤材料 研究阶段 含汞、铬污水处理剂 研究阶段 工业 微珠银屏 研究阶段 原料 提取硅、铝、铁、炭 研究阶段 浇铸模具保温材料 研究阶段 制瓷砖和大理石装饰板 已生产 烧制陶瓷及工艺品 已生产 用量 少量 少量 少量 少量 少量 少中量 少中量 少中量 少中量
浮选法回收湿排灰中的炭粒
煤灰 水
细磨
药剂 搅拌 浮选(粗)
浮选(精)
尾渣
中煤
精煤
粉煤灰分选空心玻璃漂珠
保温、绝热材料 塑料的填料
催化剂载体
绝缘材料
粉煤灰在环保材料中应用 粉煤灰制絮凝剂
含油废水
吸附重金属离子 吸附脱色材料
(二)粉煤灰在土建工程和填 充土中的应用
类 型 土 建 工 程
填 充 土
应用领域
筑路工程 大坝工程 港湾工程 隧道工程 低洼地或建筑场 地 矿坑回填
现阶段应用情况 用量
已大量应用 已大量应用 已大量应用 已大量应用 已大量应用 已大量应用 大量 大量 大量 大量 大量 大量
粉煤灰代替砂石、粘土作土建基层材料
粉煤灰在生产水泥中应用
水泥——凡细磨成粉末状,加入适量水后, 可成为塑性浆体,既可以在空气中硬化, 又能在水中硬化,并能将砂、石等材料 牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料, 通称为水泥。
硅酸盐水泥——凡由硅酸盐水泥熟
料、适量石膏磨细制成的水硬性胶 凝材料。
硅酸盐水泥熟料——凡以适当成分
的生料烧至部分熔融,所得以硅酸 钙为主要成分的产物称为硅酸盐水 泥熟料(简称熟料)。
粉煤灰(Fly Ash)产生示意图
烟气
粉煤灰
炉底灰
粉煤灰的排灰方式
干排灰
直接输入灰仓
湿排灰
高压水力输送
粉煤灰的产量
1座10万千瓦装机容量的发电厂一年排出10万吨 粉煤灰。
1995年,1.02亿吨,利用0.34亿吨,利用率33%,
占地34万亩。 2000年,1.53亿吨,累计存放11.1亿吨,占地60 多万亩。
高级公路路基 修筑堤坝——三门峡、刘家峡、秦
山核电站、北京亚运工程 矿井回填、复垦
(三)粉煤灰在农业和渔业中的应 用
类 型 农 业 及 渔 业 应用领域 改良土壤 烧制农肥 人工鱼礁 现阶段应用情 况 已大量应用 国内研究试用 国内研究试用 用量 大量 少中量 中量
粉煤灰在农业中应用
水泥的生产工艺流程
石灰质
粘土质
较正原料 部分熔融
生料制备
熟料煅烧
石膏 混合材料
水泥粉磨
外加剂
尾砂生产水泥流程
水泥熟料的矿物组成
硅酸三钙:3CaO· 2——C3S SiO 硅酸二钙:2 CaO· 2——C2S SiO 铝酸三钙:3CaO · 2O3——C3A Al 铁铝酸四钙:4CaO · 2O3 · 2O3 Al Fe SiO2

水泥标号——42.5、52.5、62.5、72.5
标号 42.5 42.5R 52.5 52.5R 62.5 62.5R 72.5R 抗压强度(kg/cm2) 3天 7天 28天 180 270 425 224 —— 425 230 340 525 275 —— 525 290 430 625 326 —— 625 377 —— 725
大部分 工业固废
有机高分子材料
粉煤灰的颗粒组成
球形颗粒——沉珠(25%)
不规则多孔颗粒
多孔炭粒(5%) 多孔铝硅玻璃体——漂珠(70%)
三、粉煤灰资源化技术
建筑材料
土建工程
填充土
农业 工业原料
(一)粉煤灰在建材中应用
类型 应用领域 生产水泥 烧结砖 烧结煤灰陶粒 烧结块状粗骨料 建筑 蒸养砖 材料 砌块和大墙板 加气混凝土 混凝土掺料 砌筑砂浆掺料 现阶段应用情况 已大量应用 已大量应用 已大量应用 已大量应用 已大量应用 已大量应用 已大量应用 已大量应用 已大量应用 用量 大量 大量 大量 大量 大量 大量 大量 大量 大量
mCa(OH)2+ Al2O3 +(n-1)H2O→mCaO· Al2O3 · H2O n
2、普通硅酸盐水泥(掺量<15%) 3、低标号砌块水泥(掺量60~70% )
4、无熟料水泥(掺量90%以上 )
粉煤灰 石灰 石膏
粉煤灰无熟料水泥
粉煤灰混凝土
骨料
硅酸盐水泥 粉煤灰


混凝土
粉煤灰混凝土
粉煤灰混凝土的特点
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