赤泥概述

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赤泥综合利用的相关政策

赤泥综合利用的相关政策

赤泥综合利用的相关政策赤泥,也被称为红泥,是铝矾土生产中的一种工业废弃物。

由于其含有大量的铝、氧化铁等元素,如果不经过适当的处理和综合利用,赤泥会对环境造成严重的污染。

为了推动赤泥资源的有效利用,保护环境和可持续发展,许多国家都制定了相关政策。

1. 背景介绍赤泥是铝冶炼过程中产生的工业废弃物,主要来源于铝矾土中的氧化铁。

传统上,赤泥被视为废弃物,常常被堆积在露天场地或直接排放到水体中,给环境带来了巨大的风险和威胁。

随着环境保护意识的增强,各国开始制定相关政策,推动赤泥的综合利用和资源化处理。

2. 政策目标赤泥综合利用的相关政策旨在实现以下目标:- 减少赤泥对土地和水资源的污染;- 提高赤泥的综合利用率,降低资源浪费;- 探索赤泥资源的新应用领域,促进技术创新;- 促进赤泥处理产业的发展,推动经济增长。

3. 政策措施不同国家针对赤泥的处理和综合利用制定了各种政策措施,主要包括以下方面:- 法律法规:制定相关法律法规,明确赤泥处理的责任和要求,规范赤泥的产生、转运、储存和利用过程。

- 资源化利用:支持赤泥资源化利用技术的研发和应用,鼓励企业采用先进技术和设备,将赤泥转化为有用的产品,如水泥、建筑材料等。

- 循环经济:推动赤泥在循环经济中的应用,鼓励企业进行赤泥的再生利用和能源回收,减少生产过程中的环境影响。

- 基础设施建设:加大对赤泥综合利用相关基础设施建设的投资力度,例如建设赤泥处理厂、回收设施等,提供良好的处理环境和条件。

- 经济激励措施:给予进行赤泥综合利用的企业税收优惠、财政补贴等经济激励措施,鼓励企业积极参与赤泥资源化处理。

4. 成效评估对于赤泥综合利用政策的成效评估主要包括以下几个方面:- 赤泥处理量的减少:通过政策的推动,赤泥的排放量得到明显的下降,减少了对环境的影响。

- 赤泥综合利用率的提高:政策的实施促使赤泥综合利用率的提高,资源得到了有效的利用和回收。

- 创新技术应用:政策的推动推动了赤泥综合利用技术的创新和应用,促进了产业的发展和技术进步。

赤泥路基化及建材应用

赤泥路基化及建材应用

赤泥路基化及建材应用赤泥是指在铝土矿提取铝的过程中,产生的一种含有铝矾石、硅酸盐矿物和其他杂质的残余物。

赤泥具有很高的酸碱度和粘结性,长时间直接排放或堆放会对环境造成严重污染。

为了解决赤泥排放的环境问题,可以进行赤泥的路基化处理。

赤泥路基化是指将赤泥经过一系列的处理工艺,使其具备一定的强度和稳定性,然后用于道路工程的基础层。

赤泥经过脱水、干燥、破碎和筛分等工序后,可以获得粒径适中、质地较硬的骨料。

这些骨料可以用于路基材料的填充,形成稳定、坚固的路基结构。

赤泥路基化处理的优点是可以有效利用赤泥资源,减少赤泥的排放量,降低环境污染。

另外,经过路基化处理的赤泥还可以作为道路基础的建材,具有较好的经济和环境效益。

赤泥路基化处理技术目前已经得到广泛应用,并取得了一定的经验和成果。

赤泥路基化处理的关键技术包括脱水、干燥、破碎和筛分等工序。

脱水是将赤泥中的多余水分去除,可以通过离心脱水机、压滤机等设备进行。

干燥是将赤泥中的水分蒸发,可以通过干燥机、煤气炉等设备进行。

破碎是将经过脱水和干燥的赤泥进行破碎,使其具备一定的块状结构。

筛分是按照一定的粒径要求对破碎后的赤泥进行筛分,得到符合要求的骨料。

在赤泥路基化处理过程中,可以根据不同的需求和条件,采用不同的工艺流程和设备。

例如,在赤泥脱水过程中,可以选择离心脱水机、压滤机或真空过滤机等不同的设备。

在赤泥干燥过程中,可以选择直接干燥或间接干燥等不同的干燥方式。

在赤泥破碎过程中,可以选择颚式破碎机、冲击式破碎机或圆锥破碎机等不同类型的破碎机械。

赤泥路基化处理后的赤泥骨料可以用于路基工程的填充,形成稳定的路基结构。

赤泥骨料在路基中的应用可以提高路基的强度和稳定性,同时减少对天然骨料的需求,节约资源,降低工程成本。

此外,经过路基化处理后的赤泥骨料还具有一定的水稳定性,不易受水泡、膨胀和冻融等因素的影响。

总之,赤泥路基化及建材应用是一种有效的环保和资源化利用方式。

通过赤泥的路基化处理,不仅可以减少赤泥的排放和污染,还可以有效利用赤泥资源,降低工程成本,并提高道路工程的强度和稳定性。

赤泥的用途

赤泥的用途
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化学成分及矿物组成
赤泥的化学成分及矿物组成取决于含铝矿物 的成分、生产氧化铝的方法和生产过程中添 加剂的物质成分,以及新生成的化合物的成 分等. 其主要化学成分有
成分 Na2O SiO2 K2O Al2O3 MgO CaO TiO2 Loss Fe2O3 含量(%, ω) 20.8~23.56 2.56-8.20 40.5~49.5 4.0~9.12 0.76~2.1 0.5~1.0 0.89~1.38 1.34~2.9 10~13.2
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赤泥的物理性质
赤泥是呈灰色和暗红色粉状物, 颜色会随含铁量 的不同发生变化,它是一种具有较大内表面积多孔 结构,其比重2840~2870 g/m3, 赤泥的含水量 86.01%~89.97%,饱和度94.4%~99.1%,持水量 79.03%~93.23%;塑性指数 17.0~30.0;粒径 d=0.075~0.005 mm 的粒组,含量在90%左右;比 表面积 64.09~186.9 m2/g,孔隙比2.53~2.95.
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3、利用赤泥生产加气混凝土砌块 、
当前, 加气混凝土砌块多为利用钙质材料和硅质材料加水 磨成料浆,并在高温高压的水热条件下进行化学反应,生 成硅酸盐托贝莫来石等胶结材料与集料结合起来和发气剂 反应, 形成具有均匀气孔分布的轻质整体. 它是一种具有 多孔结构的建筑墙体材料,孔隙率高达70%~80%. 具有容 重小、强度高等特点,其抗压强度为1.5~7.0 MPa,是一种 有利于生态环境的墙体结构材料. 利用赤泥为原料生产多 孔硅酸盐制品生产加气混凝土砌块,其容重、抗压强度均 符合国家标准,最佳配比为:水泥15%、石灰12%~15%、 赤泥 35%~40%、硅砂 33%~35%. 赤泥加气混凝土的生产 工艺与其他加气混凝土基本相同, 且赤泥不需再次煅烧, 也不需再烘干,因此,其生产成本经济,生产工艺可行. 赤 泥加气混凝土是加气混凝土的新品种,已成为综合利用赤 泥的新途径.

赤泥的化学成分

赤泥的化学成分

赤泥的化学成分
赤泥是一种含铁的红色沉积物,主要由氧化铁和氧化铝组成。

它的化学成分可以根据具体的来源和地质环境而有所不同,但通常包括以下主要成分:
1. 氧化铁(Fe2O3):赤泥的主要成分是氧化铁,也称为赤铁矿。

它赋予赤泥红色的颜色。

2. 氧化铝(Al2O3):赤泥中还含有氧化铝,它是赤泥中的另一个重要成分。

此外,赤泥还可能含有一些其他成分,例如:
1. 硅酸盐:赤泥可能含有一定量的硅酸盐,如二氧化硅(SiO2)。

这些硅酸盐通常来自于与赤泥相交的岩石或土壤。

2. 钙化合物:赤泥中可能含有钙化合物,如碳酸钙(CaCO3)。

这些钙化合物可以是来自于水中的溶解物质或周围环境中的岩石和土壤。

3. 硫酸盐:一些赤泥样品中可能含有硫酸盐(如硫酸钠、硫酸钙等)。

硫酸盐的存在通常与周围环境中的硫化物矿物有关。

需要注意的是,赤泥的具体化学成分可能因地理位置、环境条件和沉积物来源的不同而有所变化。

因此,在具体研究或分析赤泥时,还需要对特定样品进行详细的化学分析。

赤泥综合利用

赤泥综合利用

平果铝业公司试验研究以拜耳法赤泥 为原料,以煤为还原剂,进行直接还原 炼铁,铁以海绵铁的形态产出,铁的回 收率为87%,海绵铁含Fe为84%,金属化 率为91.5%,可代替废钢作为炼钢的原 料。赤泥经还原焙烧后磁选, 能有效 地回收铁。
赤泥综合利用
虽然从赤泥中提取铁元素对促进节能减排及循环 经济的发展都有一定的意义,并且已经取得了一 定的进展,但是目前仍存在以下两个方面的问题:
赤泥综合利用
三、生产新型建筑材料
赤泥用作新型建筑材料是综合利用氧 化铝工业废渣的又一有效途径, 它既 可以大量消化赤泥、节约土地, 又可 以改善环境。
赤泥综合利用
(1)生产赤泥粉煤灰烧结砖
以赤泥、粉煤灰和煤矸石为原料,通过原 料自身的发热量与烧成热量相平衡,实现 全内燃生产烧结砖,实现了制砖不用土, 烧砖不用煤。这种工艺利用煤矸石烧结后 所得的偏高岭土成分与赤泥中的游离碱作 用,防止了碱的析出,增大了砖的强度, 既节约了煤炭资源和土地资源,又大量利 用赤泥、粉煤灰、煤矸石等工业废渣。但 国内利用赤泥制成烧结砖没能产业化。
赤泥综合利用
(2)生产赤泥粉煤灰免烧砖
烧结法赤泥和热电厂粉煤灰混合,赤泥具有潜在 的水化特性,粉煤灰含有活性硅铝成分,两者相 互作用,在添加剂作用下,水化作用增强,固结 产生类似水泥水化相和胶质凝结物,得到高强硬 化体。
赤泥和粉煤灰都是质轻材料,生产时只需将赤泥、 粉煤灰、胶结剂、添加剂等按比例混合,进行轮 碾、压制和养护,可制出符合国家标准的免蒸免 烧砖。赤泥粉煤灰免烧砖的性能达到MU15级优等 品免烧砖的标准要求。然而由于产品质量、投资 和效益等原因,目前还未正式投入工业化生产。
赤泥的综合利用
赤泥综合利用
赤泥概述
赤泥,亦称红泥,从铝土矿中提炼氧化铝后排 出的工业固体废物。一般含氧化铁量大,外 观与赤色泥土相似,因而得名。但有的因含 氧化铁较少而呈棕色,甚至灰白色。采用拜 尔法炼铝,所产生的赤泥称拜尔法赤泥;用烧 结法或用烧结法和拜尔法联合炼铝,所产生 的赤泥分别称为烧结法赤泥或联合法赤泥。 一般平均每生产1吨氧化铝,附带产生1.0~ 2.0吨赤泥。

赤泥综合利用

赤泥综合利用

赤泥综合利用赤泥又称赤泥矾渣或火泥,是一种常见的工业固体废弃物,主要由铁氧化物、铝氧化物和其他杂质组成。

赤泥多产自铝冶炼和铁冶炼过程中的排泄物,通常以大量的水分进行排放。

由于赤泥的高含铁含铝性质,使其对环境造成了严重的污染和资源浪费。

赤泥的综合利用是一个重要的环境保护和资源回收利用问题。

赤泥的综合利用可以分为物质利用和能源利用两个方面。

物质利用主要指的是将赤泥中的有用物质进行提取和利用,而能源利用主要是将赤泥作为能源进行利用。

在物质利用方面,赤泥中的铝氧化物和铁氧化物可以通过一系列化学和物理方法进行分离和提取。

提取出的铝氧化物可以用于制备陶瓷、阻燃材料、研磨材料等。

而提取出的铁氧化物可以用于制备铁粉、磁性材料等。

此外,赤泥中还含有部分有机质和硅酸盐,可以通过适当的处理方法制备有机肥料和建筑材料。

这些物质利用不仅可以很好地减少对自然资源的需求,还能够减少对土壤和水源的污染。

在能源利用方面,赤泥可以作为替代燃料用于能源生产。

赤泥中的有机质和硅酸盐可以通过干燥和燃烧等方法将其转化为热能。

这种能源利用方式不仅能够减少对化石能源的依赖,还可以降低对大气的污染。

另外,赤泥中的铁氧化物具有一定的磁性,可以用于制备非常规磁体材料,如磁灶、磁冰箱等。

为了更好地实现赤泥的综合利用,需要加强研究和开发相关的技术和设备。

首先,需要开发出高效的赤泥分离提取技术,以提高有用物质的回收率。

其次,需要研发出适用于赤泥的高效能源利用技术,以确保能源的高效利用和污染物的最小排放。

此外,还需要加强法规的制定和严格的管理,以保证赤泥的合法处置和资源利用。

总之,赤泥的综合利用对于环境保护和资源回收利用具有重要的意义。

通过合理利用赤泥中的有用物质和能源,不仅可以减少资源的浪费,还可以减少对环境的污染。

但是,赤泥的综合利用也面临着技术、经济等方面的挑战,需要政府、企业和科研机构的共同努力。

只有在全社会的合作下,才能够实现赤泥的高效综合利用,为可持续发展做出贡献。

赤泥名词解释

赤泥名词解释赤泥,是指中国传统的一种陶瓷原料。

它是一种红色的粘土,在中国陶瓷的制作过程中,赤泥是一种非常常用的材料。

不仅可以用于制作陶器,还可以用于壁画、李爵等装饰工艺品中。

赤泥不仅在中国被广泛使用,在世界范围内也是非常有名的陶瓷原料之一。

赤泥也被称为红泥。

它的主要成分是含铁、含钾、含铝、含硅的沉积物。

赤泥的颜色迥然不同其他土壤,它的红色主要是由铁氧化物造成的。

在地质学上,赤泥属于红土带的一种,被誉为世界上最好的红色土壤之一。

在中国,赤泥被分为各种不同的类别。

其中比较有名的有景德镇赤泥、宜兴赤泥、宜春赤泥、松江赤泥等等。

每一种赤泥都有自己的特殊用途和特点,比如说景德镇赤泥主要用于制作瓷器底、陶瓷艺术品等等。

而宜兴赤泥则常用与制作紫砂壶、陶瓷器皿等等。

赤泥在中国陶瓷历史上有着非常重要的地位。

早在唐代,中国就开始使用赤泥制作陶瓷。

在明清时期,赤泥制作技术得到了很大的提高。

特别是后来宜兴的紫砂壶走红国内外后,赤泥得到了更广泛的关注。

现在,赤泥已经成为了一个非常重要的文化符号。

它代表了中国传统陶瓷文化和技术,更代表着中国精神和文化。

同时,赤泥也被一些人作为一种文化资源甚至是投资对象。

由于赤泥在中国传统文化中的重要性,许多赤泥制品价格居高不下。

总的来说,赤泥是中国传统陶瓷制作中非常重要的一个原材料。

它应用广泛,品种繁多,每种赤泥都有自己独特的特点和用途。

赤泥不仅是一种材料,更是一种文化符号,代表着中国的传统文化和陶瓷技术。

赤泥可以让我们了解到更多的中国文化和历史,同时也对现代生活具有一定的意义。

赤泥的概念

赤泥的概念
赤泥是一种特殊的土壤,通常指的是由红色铁氧化物和黏土组成的土壤。

这种土壤在
亚热带和热带地区非常常见,而且在许多地方对于植物生长有着极大的影响。

赤泥的名称
来自于其独特的颜色和粘性。

赤泥在地球科学中是一种非常重要的研究对象。

它们通常形成于富含铁氧化物的地区,例如在火山岩、页岩、砂岩、花岗岩和玄武岩等地区,常常被用来研究这些地区的矿物组成,以及地质历史和演化过程中的变化。

赤泥也是一种非常特殊的土壤类型,因为它们具有很高的孔隙度和储水性能。

这使得
赤泥在农业和园艺领域中非常重要,因为它们可以在干旱地区提供植物所需的水分和营
养。

在长期的地质过程中,赤泥被形成的主要原因是由于铁、铝、钙、镁等元素在长时间
的地层固结作用下与氧化物在高温、高压的环境下发生反应,形成粘土矿物,并依靠铁氧
化物变质改造,最后形成这种特殊的土壤。

在生态学中,赤泥常常被视作一种非常重要的环境指标。

因为赤泥的形成与水文陆地
过程及地貌演化密切相关,是地表水和地下水的质量变化及地表和地下水的相互关系的重
要标志,广泛运用于识别水文地质和工程地质学方面。

总之,赤泥是一种非常特殊的土壤,它为地球科学研究、农业和园艺生产、生态学指
标提供了重要的参考。

虽然在人类社会发展历程中的贡献相对于其他资源来说可能较少,
但是针对其形成的原理,形成过程对于全球气候研究、自然灾害风险评估以及环境监测具
有重要意义,更值得人们用心去关注、探索。

赤泥理化特征

赤泥理化特征赤泥是指在红土地或黄土地中含有一定比例的粘土状物质,主要成分为粘土矿物和氧化铁。

赤泥常见于河流、湖泊和海洋沉积物中,广泛分布于全球各地。

赤泥的理化特征包括颜色、成分、结构、粒度和性质等方面。

赤泥的颜色主要由其成分和含水量决定。

一般而言,赤泥呈红色或棕红色,这是由其中的氧化铁颗粒所致。

氧化铁是赤泥中的主要成分之一,它使赤泥具有鲜明的色彩。

赤泥的成分主要包括粘土矿物、氧化铁和有机质等。

粘土矿物是赤泥中的主要成分,它具有较强的吸附能力和胶结性,是赤泥的主要结构形成因素。

氧化铁是赤泥中的重要颜色成分,同时也影响着赤泥的物理性质。

有机质含量较高的赤泥常常呈现较深的颜色,并具有较高的肥力。

赤泥的结构特征与其成分和沉积环境密切相关。

赤泥的结构可以分为块状、柱状、片状和颗粒状等形态,这些形态的组合和排列方式决定了赤泥的整体结构。

赤泥中的粘土矿物具有层状结构,这使得赤泥具有较高的胶结性和可塑性。

赤泥的粒度特征也是其重要的理化特征之一。

赤泥的颗粒大小可根据其粘土矿物的成分和沉积环境来确定。

一般来说,赤泥的粒度较细,其颗粒直径一般在0.001毫米到0.05毫米之间。

赤泥颗粒的细小使其具有较大的比表面积和较强的吸附能力。

赤泥的性质与其成分和结构密切相关。

赤泥具有较强的吸附性能,可以吸附和固定许多有害物质,如重金属离子和有机污染物。

赤泥还具有较好的保水性和保肥性,能够提供植物生长所需的水分和养分。

此外,赤泥还具有一定的可塑性,可以用于陶瓷、建筑和冶金等领域。

赤泥是一种含有粘土矿物和氧化铁的沉积物,具有红色或棕红色的特征。

赤泥的成分、结构、粒度和性质决定了其吸附能力、保水性、保肥性和可塑性等特点。

深入了解赤泥的理化特征,有助于我们更好地利用和保护赤泥资源,推动可持续发展。

赤泥磁选铁粉

赤泥磁选铁粉
先来说说赤泥。

赤泥,是在生产氧化铝的时候产生的一种废渣。

想象一下,工厂里在制造氧化铝,这是个大工程,好多好多复杂的工序过后,就会剩下一些黑乎乎、黏糊糊的东西,这就是赤泥。

以前,大家都觉得赤泥没什么用,就把它堆在一边,占了好大的地方,还可能会污染周围的土地和水。

可是,聪明的科学家们没有放弃,他们一直琢磨怎么能让这些“没用”的赤泥发挥作用。

后来,他们发现赤泥里面藏着一种神奇的东西——铁粉!这时候,就轮到磁选上场。

磁选就像是一个超级厉害的“魔法筛子”。

工作人员把赤泥放到特殊的机器里,这个机器就像一个大磁铁。

你们都玩过磁铁,磁铁能把铁吸起来。

这个大磁铁机器也一样,它能把赤泥里的铁粉都吸出来,把其他没用的东西留在一边。

被吸出来的铁粉可不得了。

比如说,这些铁粉可以用来制造我们生活中的好多东西。

像我们用的铁锅,有些就是用这些从赤泥里选出来的铁粉做的。

用这样的铁锅做饭,可有营养,能给我们补充铁元素!还有,一些工具的零件也会用到这些铁粉制造。

要是没有这些铁粉,这些工具可能就做不出来,我们生活就会变得不方便。

再给你们讲个小故事。

有个小村庄,旁边就有个生产氧化铝的工厂,以前工厂产生的赤泥都堆在村子附近,村子里的小河都有点脏脏的了。

后来,工厂采用了磁选铁粉的技术,把赤泥里的铁粉选出来卖钱。

不仅赚了钱,村子旁边的环境也变好了。

而且,村子里还有人用卖铁粉的钱开了小工厂,制造小工具,村子变得越来越富裕!。

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环工07-1 田野
赤泥(Red Mud),亦称红泥,指从铝土矿中 提炼氧化铝后排出的工业固体废物。一般 含氧化铁量大,外观与赤色泥土相似,因 而得名。但有的因含氧化铁较少而呈棕色, 甚至灰白色。
赤泥是一种不溶性残渣,属强碱性有害残 渣,组成和性质复杂。
✓ 赤泥颗粒直径0.088~0.25mm, ✓ 熔点1200~1250℃。 ✓ 赤泥的pH值10.29~11.3。 ✓ 含水率高,容重700~1000 kg/m3, ✓ 比表面积0.5~0.8 m2/g
的是烧结法和联合法,但近年来新建的氧化 铝厂多采用了拜耳法工艺。
混联法和烧结法所产赤泥的成分大致相同, 而与这两种赤泥相比,拜耳法赤泥氧化铁及 氧化铝含量高,碱含量及氧化钙含量低。
烧结法赤泥氧化钙含量高,适合制造建筑材料。但由于近年来, 国家对水泥中钠含量的限制,赤泥在水泥生产中的参量受到了一 定的限制。此外,烧结法赤泥还可用以生产油井水泥、赤泥 硅酸 盐水泥、赤泥硅钙肥料等。
之,赤泥的综合利用是实现赤泥零排放的基本原 则。在今后的研究中需要进一步探索新途径和提 高新产品的附加值。
赤泥的综合利用不仅有利于推动铝工业的健
康发展,还能节约大量宝贵的资源,对环境
保护有着重要意义。经过多年的研究,赤泥
的应用取得了很大的进展。但是我们还要看
到其中的不足,尤其是赤泥的利用率还很低,
据统计,世界上氧化铝工业每年产生的赤泥 超过7000万吨。而2009年中国的赤泥产生量 就超过了2000万吨,并呈逐年增加之势。在
我国赤泥的处理主要是筑坝堆存。目前,世 界上赤泥的利用率为15%左右,而我国利用率 远低于这个水平。
有的国家把赤泥排入海中,因含有碱等
有害物质而污染海洋,危害渔业生产。有的 在陆地堆放,占用农田,污染水系,干燥后随风 飘扬,又污染大气。为了减少污染,赤泥堆 场底部应铺设不透水层,在赤泥堆上面铺土 种植植物。但积极合理的办法是开展综以及氧化铝生产 过程中的添加剂。
赤泥的产出量,因矿石品位、生产方法、 技术水平而异。每生产1t氧化铝大约副产 0.8-1.6t赤泥
因氧化铝生产方法不同,可分为烧结法、联 合法和拜耳法3种赤泥。具体来说,国外主要 采用拜耳法工艺生产赤泥,而我国主要采用
赤泥由于其排放量大和特殊的物理化学性质特点, 可造成严重的环境污染。由于我国氧化铝生产因 采用不同的生产技术而导致赤泥性质的差别,加 大了综合利用的难度。因此,必须对赤泥分类评 述,系统分析其对境的影响,尤其对人体的危害, 建立环境评价分析标准.积极开发赤泥“整体利 用”技术,避免赤泥利用过程的二次污染。 总
土地和农田的占用 空气污染 对建筑物表面、土壤的影响 地下水污染 赤泥的放射性
赤泥的存放占用大量土地和珍贵的农田.赤泥 的贮存不仅需要占用大面积的土地及投入巨 额资金筑坝,同时也需要耗费较多的堆场建 设和维护费用。
赤泥的粒度因生产工艺有很大的差异,当赤
泥脱水风化后,表层的粘结性变差,容易引 起粉尘污染.晒干的赤泥形成的粉尘到处飞扬 破坏生态环境,而且贮灰场中的赤泥由于风 蚀扬尘影响能见度,造成严重污染。
赤坭呈碱性,因此在潮湿空气中赤泥对建筑物表
面有侵蚀性,降落地面的悬浮微粒则使土壤碱性
化,造成土壤表面污染,影响种植及放牧,赤泥
的强度碱化,会扰乱植物根系正常的生理活动,
影响植物对养分的吸收,所以大多数植物都不适 宜在赤泥堆场过的土壤中生长.赤泥及其附液的 强碱性对地下的粘土层具有极强的盐碱化作用,
联合法赤泥的利用同烧结法赤泥相似。
40年代以来,许多国家就拜尔法赤泥的综合利用提出了几十 种方法,但绝大多数没有达到工业生产的要求,主要是由于这种 赤泥浆不易干燥,脱水能耗大。另外,这种赤泥中铁和碱的含量高, 也不利于制造水泥。如用以炼铁,其中的碱会腐蚀炉衬的耐 火材 料,赤泥中的氧化钛还会使炉渣粘度增加,造成高炉操作困难等。 近年来,拜耳法赤泥在我国赤泥总量中占的比例正在不断增加。
而且大部分研究均处于实验室研究阶段,产
业化研究不够深入。今后,优化赤泥处理工 艺,开发附加值高的产品,推进赤泥综合利用的 产业化是广大氧化铝生产厂家和科技工作者 的努力方向。
当赤泥中污染元素在水中聚集到一定程度时,水 体便具有了毒性水质标准。
部分赤泥因为原矿所含矿物质成分的原因而 含有镭、钋等放射性物质及有毒物质,也会 对堆放场附近人和动物产生危害,因而对环 境会造成放射危害。
山东铝业公司赤泥第一堆场,该堆场已于2002年停用, 堆高70余米,占地45万平方米,相当于60个标准足球 场的面积,上堆赤泥2500万立方米,若摊薄成半米厚, 5米宽的路能占1万公里长!相似堆场,山铝还有第二、 第三堆场,前者1999年投用,占地30万平方米,设计 堆放能力1250万立方米,目前已经堆放750万立方米; 后者2007年初启用,设计容量800万立方米,已堆放 170万立方米。堆满第一堆场用了50年;最近10年堆 了近千万立方米,而且正以平均每天7000立方米速度 增加,如此只需四年,二三堆场将再无容量可用。 赤泥堆积,不仅要防止附液可能渗透到地下,也要防 止出现坍塌。山铝进行堆场地基处理和防渗处理,投 资巨大,赤泥堆存耗费资金累计数亿元。
其强碱性和附液可改变地下粘土层的结构和化学 成分.赤泥堆存过的土壤基本不可能被复垦和种 植植物。
赤坭对水体的污染表现为:一方面直接排灰入水
体,形成沉淀物、悬浮物、可溶物等,造成污染;
另一方面赤坭淋滤液下渗,将会引起地下水体的
水质硬度增加,有时甚至造成更严重的砷、铬等
元素污染水体。赤泥中所含的氟化物也是水体污 染的另一个主要的污染物质.氟化物来自氧化铝 生产所需的原料中,在我国和世界其他一些一体 化设备中它也跟随赤泥被一起堆放到堆放场地里。
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