钢渣的利用

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碳化法钢渣处理技术

碳化法钢渣处理技术

碳化法钢渣处理技术
碳化法钢渣处理技术是钢铁行业中常用的一种技术,在钢铁生产过程中,会产生大量的废钢渣和废铁渣,而这些废渣不仅占据了大量的场地,还可能对环境造成严重的污染。

因此,对于废渣的处理具有重要的意义。

碳化法钢渣处理技术就是采用高温处理的方法,将钢渣中的有机物分解成气体和液体,从而避免产生废渣。

这种处理技术的优点在于可以充分利用废钢渣和废铁渣中的资源,避免浪费、污染环境。

具体来说,碳化法钢渣处理技术的步骤如下:
1. 将废钢渣和废铁渣放入高温处理炉中,将温度升高至900℃以上,加热时间约为1-2小时。

2. 高温下,废渣中的有机物分解成气体和液态物质。

这个过程称为碳化反应。

3. 在反应结束后,将产生的废气和废液进行收集和处理。

4. 废气可以用于发电或者做为道路材料的补充;废液则可以提取其中的有用物质作为资源再利用,也可以处理成无害的水。

整个处理过程非常简单,而且处理效果很好。

碳化法钢渣处理技术可以达到95%的处理效率,能够对大部分钢渣进行处理,并且过程中几乎不会产生新的污染物。

同时,这种方法的成本也很低,只需要投入相对较小的财力,就能够实现废渣的大规模处理。

综上所述,碳化法钢渣处理技术是一种非常有效的处理废渣的方法,
同时也具有经济效益和环保效益,非常适合在钢铁行业中进行推广和应用。

湘钢钢渣综合开发利用现状和建议

湘钢钢渣综合开发利用现状和建议

球选机械加工工艺开发生产烧结熔剂料, 每年可 产 !’ 万吨熔剂料,而烧结矿目前仅配用 !*+’* , 每年消耗约 ,+% 万吨熔剂料,造成熔剂线生产能 力过剩, 产品不断堆积。
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湘钢钢渣综合开发利用现状 钢渣开发利用所取得的成效 近年来,湘钢渣钢回收加工厂依靠科技创
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磁选渣钢销路不畅。造成这一问题的主要
综合利用好
) 个污水处理厂。全北京的 *%# 的污水将得到处
理, 这不仅改善了北京的环境, 居民还可以用上 再生水。当然污泥产生量也要增加, 新的城市垃 圾—— —污泥又将堆积成几十座大山。 可喜的是, 有关科研部门进行了污泥处理工 艺研究 , 名曰“ 污泥干化” 工艺, 即利用现有的污 泥经过高温干化处理, 粉碎成只含有 $%# 水分的 颗粒, 除去颗粒中的重金属, 就可以作为有机肥 直接施用到农作物田间。这是一种综合利用污泥 的好方法, 原料来源充足, 成本低, 污泥变成肥 料, 施用到田间, 物美价廉, 无污染, 可促进农作 物生长, 构成良性循环, 同时还解决了污泥占地 和消化问题。 ( 吴 妮)
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渣场环保取得实效。渣钢厂一方面通过在
渣场 周 围 修 建 花 坛 , 种植乔木、 灌 木 近’万 株 , 实 现主干马路全线绿化;一方面通过打水防治粉 尘、 渣山护坡改造、 现场整治等措施, 彻底改变昔 日废渣乱堆、 尘土飞扬的面貌。现在, 一个秩序井 然、 充满生机的环保型“ 绿色渣场” 基本形成。
地方动态
新疆金业公司企业文化建设采风
新疆金业报废汽车回收( 拆解) 有限公司今 年的世界环境日宣传形式不同于往年, 在全公司 经过反复筛选、 斟酌, 最后定为“ 资源有限 为宝” ; “ 再生利用 造福社会” ; “ 宣传环保 变废 珍 爱生命” ; “ 资源有限 回收无限” 。将之制成条幅 悬挂于企业内、 大街上, 以增强人们保护环境、 节 ( 李跃军) 受到了社会各界人士的好评。 员工中征集“ 宣传标语” , 让 每 个 职 工 参 与 进 来 。 约资源的意识,

金属冶炼废渣的资源化综合利用

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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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。

炼钢渣料用途

炼钢渣料用途

炼钢渣料用途炼钢渣料是指在钢铁行业生产过程中产生的废渣物,例如钢渣、炉渣等。

这些渣料通常被视为废弃物,但事实上,它们具有许多重要的应用价值。

炼钢渣料的用途多样,可以在建筑、冶金、水泥和环保等领域发挥重要作用。

首先,炼钢渣料广泛应用于建筑工业。

钢渣经过研磨和筛分处理后,可以用作混凝土配料的补充材料。

钢渣砂在混凝土中具有良好的黏结性和强度,能够提高混凝土的力学性能,并减少混凝土的收缩和裂缝。

此外,钢渣料还可以制成各种预制构件,如路基砖、路面砖、地铁隧道等,用于城市基础设施建设。

其次,炼钢渣料在冶金工业中也有重要的应用。

钢渣可以用作冶金炉料的原料,被加入到冶炼过程中,将其与其他金属原料混合,可以调整矿石的成分和冶金性能,提高冶金过程的效率和产量。

同时,钢渣还可以被用来制备耐火材料,用于高温炉窑的内衬。

此外,炼钢渣料也被广泛应用于水泥工业。

钢渣经过适当的处理后,可以作为水泥生产过程中的主要原料之一。

钢渣可以提供额外的硅酸盐和铝酸盐,增加水泥的水化反应,提高水泥的强度和耐久性。

同时,水泥中加入适量的钢渣还可以提高水泥的零膨胀性,减少水泥的收缩和裂缝。

此外,炼钢渣料在环境保护方面也有重要意义。

由于炼钢渣料中含有一定量的氧化铁和钙镁矿物,可以用于调整土壤的酸碱度和养分含量,改善土壤质量。

钢渣还可以用作固体废物的填埋材料,通过填埋和固化过程,将有毒有害物质转化为无害的化合物,减少对环境的污染。

总之,炼钢渣料在建筑、冶金、水泥和环保等领域都具有重要的应用价值。

利用炼钢渣料可以降低原材料消耗和能源消耗,减少废弃物产生,实现资源的循环利用和环境的可持续发展。

因此,钢铁企业和相关行业应积极推进炼钢渣料的开发和利用,加强研发和技术创新,为我国的工业发展和环境保护做出贡献。

钢渣的利用及其应用研究进展

钢渣的利用及其应用研究进展

钢渣的利用及其应用研究进展论文
钢渣是钢铁工业生产过程中产生的废弃物,它包括钢铁轧制过程中发生的渣料以及焊接、热处理和加工过程中产生的残留材料。

长久以来,钢渣一直是一种有毒的污染源,其中含有大量的重金属和粉尘,因此产生了污染环境和人体健康的危害。

近年来,由于科技的进步,钢渣的利用受到越来越多的关注。

它既可以作为原料再被加工,也可以用于冶金、农业或其他行业的原料。

在冶金行业,钢渣已广泛用于铁锭冶炼,并在半碳钢、低合金钢和各种灰铁中发挥着重要作用。

如果这些钢渣被经过合适的净化处理,则可以用于构成钢结构或类似的大型装置。

同样,钢渣也可以作为各种铸件的材料。

比如,钢渣可以用于制造汽车零部件,桥梁,机械设备等。

在农业行业,钢渣也可以用于填料,防护和肥料制备中,可以有效地增加耕地的肥力,改善土壤结构,减少水土流失,从而改善农作物的产量。

在矿产开采方面,钢渣也可以用作开采过程中有害物质的结合剂,这不仅可以保护环境,还可以有效地提取矿物质。

此外,近年来,随着环保意识的提高,钢渣也得到了越来越多的应用。

例如,钢渣可以用于制造建筑材料,道路施工,沥青混凝土等;也可以用于石油及化学工业中的分离剂,过滤材料和除臭剂;也可以用于能源回收中,用于煤气炉的填料及催化剂,等等。

总之,钢渣的利用及其应用研究已取得了重大进展,它在工业及农业中都有着重要的作用,从而可以从根本上减少对环境和人类健康的危害,更加有效地提高生产效率和保护环境。

冶金废渣的利用现状及前景

冶金废渣的利用现状及前景

冶金废渣的利用现状及前景随着工业的发展,冶金废渣不断产生。

如果随意丢弃,不仅会浪费资源,还会对环境造成污染。

因此,对冶金废渣的有效利用就成为重要的问题。

目前,冶金废渣的利用现状及前景如下:1. 填充工程冶金废渣中一部分可作为填充材料。

填充工程是将废渣作为填充材料填埋在污染场地中,以达到修复污染的目的。

填充工程的优点是对废渣的要求较低,施工简便,费用较低,可减少对环境的影响。

但是,填充工程存在一定的潜在环境风险,需特别注意废渣的性质和填充位置等因素。

2. 水泥生产冶金废渣中的一部分可用于水泥生产。

其中,矿渣粉是水泥生产中的重要成份之一。

矿渣是冶金过程中副产生的废渣,利用矿渣粉生产水泥不仅能够减少废渣的污染,还能够节约能源和资源,有利于环保。

但是,利用废渣生产的水泥质量需符合国家标准,否则会影响生产的稳定性和应用效果。

3. 道路铺设冶金废渣中的一部分可以用于道路铺设。

矿渣、钢渣和高炉炉渣等废渣可以用作路基和路面的矿粉或矿渣骨料。

利用废渣铺设道路有利于减少资源浪费和环境污染,还可以提高道路耐久度和质量。

但是,铺设废渣路面也可能存在一些问题,如路面耐久性和环境安全问题。

4. 农业施用部分冶金废渣可直接施用于农业生产。

如高炉灰、矿渣可以作为土壤改良剂使用,可以调节土壤酸碱度,提高土壤肥力。

但是,废渣应用于农业生产需符合国家标准,避免对土壤和农作物产生负面影响。

5. 新材料开发冶金废渣中的一部分可利用于新材料研发。

比如,煤渣、煤灰可用于制造煤矸石灰轻质骨料,矿渣可用于制造态氧硅酸盐水泥等。

利用废渣开发新材料可以节约资源,同时也可以为新材料的研究和应用提供更多的研究方向。

综上所述,冶金废渣的利用已成为当前环保和资源节约的重要问题。

虽然目前已有很多废渣的利用方式,但在应用时仍需要根据不同的废渣性质和应用领域综合考虑。

未来,冶金废渣的利用将越来越多元化,不断开拓新的应用领域。

钢渣资源综合利用及发展前景展望

钢渣资源综合利用及发展前景展望

钢渣资源综合利用及发展前景展望一、本文概述随着全球工业化的快速发展,钢铁产业作为国民经济的支柱产业,其生产过程中产生的钢渣废弃物也日益增多。

钢渣是炼钢过程中产生的固体废弃物,其成分复杂,含有大量的铁、钙、镁等可利用元素,但同时也存在重金属等有害物质。

因此,钢渣的综合利用不仅关乎资源的有效回收,也关乎环境保护和可持续发展。

本文旨在全面梳理钢渣资源综合利用的现状,分析其技术路径、经济效益及环境效益,并探讨钢渣资源未来的发展前景。

通过深入研究,我们期望为钢铁产业的绿色转型提供理论支持和实践指导,推动钢渣资源化利用技术的创新与应用,实现经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一。

在接下来的章节中,我们将详细介绍钢渣的物理化学特性,分析钢渣的综合利用技术,包括钢渣在建筑材料、农业肥料、环境治理等领域的应用。

我们还将评估钢渣综合利用的经济效益和环境效益,以及面临的技术挑战和政策障碍。

我们将展望钢渣资源综合利用的未来发展趋势,提出针对性的政策建议和技术创新方向,以期为我国钢铁产业的绿色发展贡献力量。

二、钢渣的成分与特性钢渣是炼钢过程中产生的固体废弃物,主要由矿石、熔剂、氧化铁皮、杂质以及造渣材料在熔融状态下混合、冷却、凝固而成。

钢渣的化学成分复杂,主要包括钙、硅、铝、铁、镁、锰等元素,其中钙和硅的含量较高,这使得钢渣具有一定的利用价值。

钢渣的物理特性因其冷却方式和成分差异而有所不同。

钢渣的外观通常为深灰色或黑色的不规则块状,密度较大,硬度较高。

钢渣的内部结构疏松多孔,具有良好的吸水性和透水性,这使得钢渣在建筑材料领域具有一定的应用潜力。

钢渣还具有一些独特的化学特性。

由于钢渣中含有大量的碱性物质,如氧化钙、氧化镁等,这使得钢渣具有碱性激发剂的特性,可以与其他废弃物进行混合利用,制备出具有一定强度和耐久性的建筑材料。

钢渣中的铁元素也可以被回收利用,用于生产铁合金或其他铁制品。

钢渣的成分复杂且具有一定的利用价值。

通过深入研究和开发,我们可以充分利用钢渣的物理和化学特性,实现钢渣的资源化利用,同时减少环境污染和资源浪费。

钢渣处理工艺及资源化利用技术

钢渣处理工艺及资源化利用技术

钢渣处理工艺及资源化利用技术“十五”以来,在钢渣综合利用方面走出一条以废养废、自我完善、良性循环的可持续发展道路,成功探索出“资源-产品-再生资源-再生产品”的循环经济模式,建立了钢渣资源化循环利用平台,即环保稳定型钢渣全粉化处理工艺―节能高效型渣铁分离生产工艺―循环提质的含铁渣粉精选工艺―资源化利用的建材生产工艺―综合利用的钢渣微粉生产工艺,再建立输送物流平台,形成一体化综合控制系统,使莱钢转炉钢渣得到了100%资源化处理利用。

2钢渣处理工艺2.1节能环保型钢渣全粉化处理工艺将热融钢渣加热至300~800℃后流入冷炖池中,展开洒水冷炖处置,利用钢渣自身热量所产生的热应力并使大块钢渣水解,同时在罐中产生的大量常压饱和状态蒸汽与渣中游离氧化钙、游离氧化镁促进作用所产生的化学形变并使钢渣进一步碎裂过氧化苯甲酰,达至钢渣碎裂的目的。

该工艺主要包含甩盆装置、自动踢水装置、冷炖池、蒸汽废旧装置、冷炖砌、循环水系统、筛分耐旱性系统等。

工艺流程为:钢渣盆→甩盆好像渣至冷炖池→封盖洗衣服冷炖淋化→挑渣→筛分(<200mm钢渣)→步入各料仓→皮带机运送至碎裂磁选生产线受到料仓。

该工艺主要特点:1)同时实现了白钢渣盆一次甩盆入池作业,提升了作业效率。

通过对喷淋水电动阀门的流量掌控,同时实现了自动准确喷淋水粉化钢渣,钢渣过氧化苯甲酰率为100%。

2)冷炖法对飞溅渣、流动性钢渣都能够展开处置。

通过优化冷炖池壁板坯民主自由内模工艺,板坯加装并无螺栓相连接,高温下不变形,同时实现了冷炖池的新机制利用。

3)通过在冷炖池砌上设计水封装置及防爆膜,既保证了冷炖池蒸汽不溢出,又能够确保蒸汽压力少于0.16mpa时池砌不被顶起。

4)通过在蒸汽管道上加设引风机或电动掌控阀门及自控压力表,同时实现了蒸汽采暖的废旧利用,增加蒸汽的阴之木,节约了能源。

5)通过对过氧化苯甲酰后钢渣漏水搜集,并展开三级过滤器,同时实现了污水的再循环利用。

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钢渣的利用 钢渣的利用 钢渣二次利用最好的途径就是用作高炉、转炉原料,在钢铁厂内循环使用。此外,钢渣还可用于道路工程、建材原料、钢渣肥料及填坑造地等。 1、钢渣用于冶金原料 1)钢渣用作烧结材料宝钢、济钢、鞍钢等公司的实践表明:烧结矿中配加钢渣代替熔剂,不仅可回收利用钢渣中残钢、FeO、CaO、MgO、MnO等有价成分,还可用作烧结矿的增强剂。烧结矿中适量配人钢渣后,可显著改善烧结矿的质量,使转鼓指数与结块率提高, 风化率降低,成品率增加。此外,由于钢渣中Fe与FeO的氧化放热,节省了烧结矿中钙、镁碳酸盐分解所需要的热量,使烧结矿燃料消耗降低。高炉使用配入钢渣的烧结矿,由于烧结矿强度高,粒度组成改善,尽管铁品位略有降低,渣量略有增加,但高炉操作顺行,对其产量提高、焦比降低很有利。烧结中配加钢渣应注意磷的富集问题。按照宝钢的统计数据,烧结矿中钢渣配人量增加10kg/t,烧结矿的磷含量将增加约0、0038%,而相应铁水中磷含量将增加0、0076%。比较可行的措施就是控制烧结矿中钢渣的配入比例,另外可以在生产中有针对性地停配钢渣一个时期,待磷降下来后在恢复配料。 2)钢渣用作高炉熔剂 钢渣直接返回高炉作熔剂的主要优点就是利用渣中CaO代替石灰石,节约了熔剂消耗,但由于目前高炉大都使用高碱度烧结矿,基本上不加石灰石,所以钢渣返回高炉的用量受到限制。但对于烧结能力不足的高炉,用钢渣作高炉熔剂的价值仍很大。此外,钢渣中较高的铁含量可代替部分铁矿石;钢渣中的MgO可置换部分白云石,增加炉渣的流动性与稳定性。钢渣中的MnO可回收进入铁水。 3)钢渣用作炼钢返回渣料 钢渣返回转炉冶炼能提高炉龄、促进化渣、缩短冶炼时间,又可降低副原料消耗,并减少转炉总的渣量。日本住友金属与歌山厂在160吨转炉采用返回转炉渣与白云石做造渣剂。钢渣粒度为15~50 mm。在吹炼开始3 min内全部加入,吨钢加入量20 kg到130 kg。为防止渣量过大而引起喷溅,采用低枪位操作。为了吹炼稳定,白云石分批加入。可以提前化渣。减少了石灰与萤石用量,转炉渣总量减少最高达60%。首钢电进行过转炉返回钢渣试验。吨钢加渣25~30 kg,块度小于50mm,钢渣通过炉顶料仓加入。结果表明,初渣成渣快,终渣化得透。试验中70%的炉次无须加萤石,石灰用量减少10%。返回渣配加白云石,终渣较粘,倒炉后可以形成渣壳于炉壁,提高了转炉炉龄。宝钢在国内率先开发了转炉脱磷脱碳的双联法工艺。即在转炉内进行铁水脱磷处理,出半钢后在进行脱碳处理,可以稳定地生产磷含量低于80 ppm的超低磷钢。在双联法工艺中,由于脱磷负荷主要由脱磷炉分担,因此脱碳炉的钢渣磷比较低,可以返回脱磷炉造渣,回收了资源,并降低了副原料单耗。 2、钢渣用于道路工程 钢渣用于筑路就是钢渣综合利用的一个主要途径。欧美各国钢渣约有60%用于道路工程。钢 渣碎石的硬度与颗粒形状都很符合道路材料的要求,与粉煤灰、高炉水渣、水泥、石灰等配料后,可用作道路的基层、垫层及面层。如宝钢在三期工程主干道纬十一路采用钢渣三渣在道路基层施工中进行试验。试验道路第一段采用水淬钢渣、粉煤灰与石灰三渣混合料,第二段采用粒铁回收后的规格渣、粉煤灰与石灰三渣混合料。对比路段采用天然碎石、粉煤灰与石灰三渣与高炉水渣、粉煤灰与石灰三渣。相比天然碎石三渣与高炉水渣三渣,钢渣三渣基层具有较高的承载力,铺筑沥青面层后,经一年行车考验,路面平整无裂纹,与其它路段无区别。此外,钢渣还可以用于沥青混凝土路面。钢渣在沥青混凝土中有很高的耐磨性、防滑性与稳定性,就是公路建设中有价值的材料。国外曾在用沥青混凝土铺筑的试验路面上进行了路面抗防滑轮胎磨损试验,一种就是用硬质天然碎石为骨料,另一种就是用钢渣为骨料。结果表明钢渣的利用 钢渣路面较天然硬质岩抗磨性好,另外钢渣的防滑性也较好。钢渣还适用于冬季修补路面的热拌沥青拌合料,因为钢渣冬季不结冰、热耗低、容重大、固定性好,用于修补路面时修补处能很好地固定在原位。 3、钢渣用于生产建材 1)钢渣生产水泥 由于钢渣中含有与水泥相类似的硅酸三钙、硅酸二钙及铁酸钙等活性矿物,具有水硬胶凝性, 因此可以成为生产无熟料水泥或少熟料水泥的原料,也可以作为水泥掺合料。水泥熟料就是由石灰石、黏土与铁粉等高温焙烧而成。每分解1吨石灰石需耗能2100 KJ,排放440 kg CO2,因此钢渣用于水泥生产可以有效降低能耗,减少温室气体排放。目前的钢渣水泥品种有:无熟料钢渣矿渣水泥、少熟料钢渣矿渣水泥、钢渣沸石水泥,钢渣矿渣硅酸盐水泥、钢渣矿渣高温型石膏白水泥与钢渣硅酸盐水泥等。水泥标号从275、325提高到425以上,并制订了相应的国家标准与行业标准。钢渣水泥不仅具有与矿渣水泥相同的物理力学性能,还具有水化热低、耐磨、抗冻、耐腐蚀、抗折强度高等优良特性。 2)钢渣用作混凝土掺与料 钢渣形成于炼钢高温,因此渣中的硅酸二钙与硅酸三钙矿物结晶完整,晶粒粗大致密,水化硬化速度较慢。为了提高钢渣的水硬活性,需要用特殊的磨粉工艺与设备。粉磨过程不仅就是颗粒减少的过程,还伴随着晶体结构及物化性质的变化。粉磨能量中一部分转化为物料新颗粒的内能与表面能,同时产生晶体晶格的位错、缺陷或在表面形成易溶于水的非晶态结构,加速水化反应。试验证明,钢渣粉比表面积在450 m2/kg以上时粒径为0—30um的颗粒量占80—95%,颗粒正态分布50%的粒径为4—6um。钢渣粉用作混凝土掺与料在胶材总量为320 ~480 kg/m3时,取代水泥量10一40%,可以配制C40一C70的混凝土。用钢渣粉配制的混凝土具有较高的耐磨性、抗炭化性,水化热低,抗折强度高,韧性好,但早期强度低,如果采用钢渣与矿渣双掺粉,强度可以提高到C80等级。目前,各种复杂建筑工程如高层建筑、跨海大桥、海底隧道、海上石油平台、核反应堆等施工难度大,对混凝土提出了新的要求。钢铁渣掺入可以生产高性能混凝土,因此钢铁渣具有很好的前景。 3)钢渣生产建材制品 将具有活性的钢渣与粉煤灰等按一定比例配合、磨细、成型与养护,即可生产出不同规格的砖、瓦、砌块与板等各种建材制品。生产建材制品的钢渣,要主要控制f-CaO含量与碱度。 4、钢渣用于地基回填与软土地基加固 钢渣做地基回填料主要控制钢渣在地基的膨胀性能,钢渣的膨胀性能就是长期的,主要与钢渣的物化性质有关。堆放一年以上的钢渣大部分已经完成膨胀过程,块度在200 mm以下,可以作为回填料,一般回填经过8个月后基本稳定。在一般回填工程中,地基下沉量就是很大的,采用钢渣作地基回填料,减少了地基的下沉值,对工程就是有利的。但在回填时要注意钢渣铺设的均匀性,才可避免地基的不均匀下沉。近年来国内钢渣做为回填材料已经大规模的开展。钢渣桩加固软土地基就是在软地基中用机械成孔后填人钢渣形成单独的桩柱。当钢渣挤入软土时,压密了桩问土。然后钢渣又与软土发生了物理与化学反应,钢渣进行吸水、发热、体积膨胀,钢渣周围的水分被吸附道桩体中来,直到毛细吸力达到平衡为止。与此同时,桩周围的软土受到脱水与挤密作用。这个过程一般需要3—4周才能结束。钢渣人土后水化后经过凝结、硬化,产生强度,提高了地基加固的复合效果,这样就加固了软土地基。 5、钢渣用于生产钢渣肥料与土壤改良剂 钢渣中含有P、Si、Ca、Mg等元素,可有不同的用途。P与Si就是水稻生长必需的元素,钢渣中含SiO2约10~15%,经磨细至60目以下,即可作为硅肥用于水稻田,每亩施用100 kg,可增产水稻10%左右。中高磷铁水炼钢时得到的钢渣可以用于制备钢渣磷肥,其成分除被作物吸收的磷元素外,还有镁、硅、锰等多种元素,对农作物也有很好的肥效作用,所以钢渣磷肥就是钢渣的利用 一种多营养成分的化学肥料。钢渣磷肥不仅在酸性土壤中施用效果好,在缺磷的碱性土壤施用也有增产效果,并且施用于水田与旱田。钢渣中磷含量不能太低,一般至少 要在4%以上。此外,钢渣因为呈碱性,钢渣磨细后还可用作酸性土壤改良剂,同时也利用了钢渣中硅、磷等有益元素。由于各钢铁企业原料不同,有的钢厂钢渣中含有其它微量元素,此类钢渣用于生产肥料或土壤改良剂时,必须进行严格的浸出试验与生物毒理学的研究,以免对人体与环境造成危害。 6、钢渣在海洋工程的应用 冶金渣在海洋工程方面的应用就是一个比较新的领域,但可以预见有广阔的前景。日本自上世 纪九十年代开始加强该领域的理论与应用研究,取得了一定的进展。在钢渣方面,在海洋工程方面的应用有以下两点: 1)人造岩块 日本NKK公司将钢渣做成岩块放在海洋里作为人工礁石。钢渣岩块有下列两方面用途: 一就是可以吸收CO2,制作岩块所用CO2可以用工业尾气,l mol(56 g)CaO可以吸收44 g的CO2,钢渣中如果CaO含量为50%,与CO2的反应率为50%,则一吨钢渣可以吸收200 kg的CO2,这对减少二氧化碳温室气体排放有很大的前景;二就是钢渣岩块在海水中可以促进海洋植物的生长。试验表明,钢渣比较适合植物的生长,这主要归结于钢渣具有气孔、表面粗糙度适当与化学稳定性好等特点。 2)钢渣促进海水吸收温室气体 研究表明,铁、硅与磷等元素在海水中对浮游生物的生长有促进作用,钢渣中的铁以浮氏体或铁酸钙形式存在,硅则以硅酸二钙或硅酸三钙的形式存在,而磷主要以磷酸三钙或磷酸四钙的形式,还有一部分固溶于硅酸二钙或三钙中。磷在海水中的溶解速度与钢渣中的磷含量无关,而只与磷在钢渣的相成分有关。因此可以将钢渣作为藻类的营养物。而浮游生物的生长要依赖于光合作用,光合作用中将从大气中吸收CO2,因此通过钢渣的促进作用可以使海洋吸收大量CO2,从而改善温室效应。该方面的研究目前还处于实验室研究阶段,还没有大规模的应用报道。

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