钢渣论文:钢渣 造纸污泥 碳酸化机理 动力学 热力学 Ca(2 )浸析

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钢渣论文:钢渣 造纸污泥 碳化机理 碳化制度 钢渣污泥复合制品

钢渣论文:钢渣 造纸污泥 碳化机理 碳化制度 钢渣污泥复合制品

钢渣论文:利用钢渣和造纸污泥吸收工业废气制备建材制品【中文摘要】钢渣是炼钢中产生的废渣。

随着我国工业的发展,钢渣数量增加迅速。

钢渣化学成分十分复杂并且含有f-CaO和f-MgO 等容易引起制品安定性不良的物质,从而限制钢渣的应用;堆放的钢渣占用了大量土地,并且污染环境。

造纸污泥是造纸过程废水处理的终端产物。

造纸污泥无论采取填埋、焚烧、投海等何种处置方式,都存在二次污染、耗费能源、处置空间的问题,因此推广应用存在难度。

碳化是指将工业尾气的主要成分--温室气体CO_2以碳酸盐(如CaCO_3、MgCO_3)的固体形式永久储存,即CO_2矿物固定。

碳化作为一项利用废弃物、节约资源和能源的先进技术,是处理钢渣和造纸污泥的有效方法。

不仅可以解决钢渣和造纸污泥的污染问题,也可以缓解CO_2所引起的温室效应。

在实验的基础上,理论分析成型前Ca(OH)_2乳浊液的加入量、成型压力、碳化时CO_2分压和碳化时间等因素对钢渣碳化的影响。

综合强度、安定性、成型难易和成本等多方面的考虑,确定钢渣微粉中Ca(OH)_2乳浊液的加入量为12%,钢渣粗粉中Ca(OH)_2乳浊液的加入量为8%,制品成型压力为7 MPa、碳化时在0.15 MPa、0.25 MPa、0.30 MPa的...【英文摘要】Steel slag, a kind of industrial residues, is generated in the process of steel-making. With the quick development of steel industry, the amount of steel slag increase quickly. Due to amount of complicate composition,especially some of free-calcium oxide and free-magnesium oxide which affect the stability of steel slag products, so the application of steel slag is limited. In addition it could takeup a lot of land and pollute the environment.Paper sludge isthe final material which origins from the tr...【关键词】钢渣造纸污泥碳化机理碳化制度钢渣污泥复合制品【英文关键词】steel slag paper sludge carbonation mechanism carbonated condition steel slag mixed with paper sludge samples【索购全文】联系Q1:138113721 Q2:139938848 同时提供论文写作一对一辅导和论文发表服务.保过包发【目录】利用钢渣和造纸污泥吸收工业废气制备建材制品摘要8-10ABSTRACT10-12第一章绪论13-19 1.1论文选题的目的及意义13-14 1.2 相关领域研究现状14-19 1.2.1 关于钢渣的研究14-15 1.2.2 关于造纸污泥的研究15 1.2.3 关于碳酸化的研究15-19第二章原材料及实验方法19-31 2.1 原材料概述19-24 2.1.1钢渣19-23 2.1.2 矿渣23 2.1.3 造纸污泥23-24 2.2 实验设备及方法24-30 2.2.1 主要实验设备24-26 2.2.2 实验工艺流程26 2.2.3 试样主要性能测试及分析方法26-30 2.3 本章小结30-31第三章钢渣碳化工艺的研究31-41 3.1 Ca(OH)_2 乳浊液的加入量对钢渣碳化的影响31-35 3.1.1 Ca(OH)_2乳浊液对钢渣微粉碳化的影响32-33 3.1.2 Ca(OH)_2乳浊液对钢渣粗粉碳化的影响33-35 3.2 成型压力对钢渣碳化的影响35-36 3.3 CO_2分压对钢渣碳化的影响36-38 3.4 碳化时间对钢渣碳化的影响38-40 3.5 本章小结40-41第四章钢渣碳化机理的研究41-51 4.1 实验方法41 4.2 碳化钢渣的化学过程及热力学计算41-42 4.3 钢渣水化和碳化放热特性42-44 4.4 钢渣碳化的矿物相及微观形貌44-47 4.5 钢渣碳化的热重分析47-48 4.6 钢渣碳化的孔结构分析48-49 4.7 碳化钢渣试样的强度及安定性49-50 4.8 本章小结50-51第五章钢渣和矿渣混合碳化制品51-58 5.1 钢渣和矿渣混合碳化制品碳化效果和物理性能分析51-54 5.1.1 钢渣粗粉∶矿渣颗粒=1∶1 组混合碳化制品51-53 5.1.2 钢渣粗粉∶矿渣颗粒=2∶3 组混合碳化制品53-54 5.2 钢渣和矿渣混合碳化制品结果和讨论54-57 5.2.1 两组方案的最佳颗粒级配54-55 5.2.2 最佳颗粒级配钢渣矿渣混合制品的SEM-EDS测试分析55-56 5.2.3 最佳颗粒级配钢渣矿渣混合制品的XRD 测试分析56-57 5.3 本章小结57-58第六章钢渣复合造纸污泥碳化制备建材制品的研究58-81 6.1 造纸污泥实验初探58-62 6.1.1 造纸污泥自身含水率及适宜成型水分58 6.1.2 造纸污泥与水泥的复合58-60 6.1.3 造纸污泥与熟石灰复合60 6.1.4 造纸污泥与钢渣复合60-62 6.2 钢渣复合造纸污泥碳化工艺条件的研究62-69 6.2.1 不同CO_2分压对碳化效果的影响62-63 6.2.2 水分对碳化效果的影响63-66 6.2.3 碳化时间对碳化效果的影响66-69 6.3 钢渣复合造纸污泥碳化制品的性能及理论研究69-79 6.3.1 实验设计70 6.3.2 造纸污泥掺量对制品碳化效果的影响70-71 6.3.3 钢渣复合造纸污泥碳化制品的物理性能分析71-73 6.3.4 钢渣复合造纸污泥碳化制品的物 XRD 分析73-75 6.3.5 钢渣复合造纸污泥碳化制品的物 DTA-TG 分析75-77 6.3.6 钢渣复合造纸污泥碳化制品的物 SEM 分析77-79 6.4 本章小结79-81第七章结论与展望81-83参考文献83-87致谢87-88附录88-89。

钢渣对镁碳耐火材料的浸蚀行为的研究

钢渣对镁碳耐火材料的浸蚀行为的研究

钢渣对镁碳耐火材料的浸蚀行为的研究李具中,李凤喜武汉钢铁公司炼钢总厂,武汉430083魏耀武, 李楠武汉科技大学耐火材料与高温陶瓷国家重点实验室培育基地,武汉 430081摘要:通过采用动态抗渣和静态抗渣二种研究方法,结合X-射线衍射分析、电子显微镜和能谱分析和化学分析等研究手段对某特殊钢用钢包渣线镁碳砖的浸蚀原因进行了分析。

结果表明,在静态抗渣条件下,某特殊钢渣对镁碳砖的浸蚀很小,熔渣沿着材料基质和镁砂晶界的低熔相渗透到了材料的内部。

在动态抗渣条件下,熔渣对镁碳砖的浸蚀较为严重。

要提高镁碳砖抗某特殊钢渣的浸蚀能力,必须降低镁碳砖中的杂质数量,优化镁碳砖的基质组成和显微结构。

关键词:某特殊钢,熔渣,镁碳砖,浸蚀Research of Etching Mg-C Refractories by Steel ResidueLi Juzhong, Li Fengxi(Wuhan Iron and Steel Company Limited Steel Making Plant, WuHan, 430083)Wei Yaowu, Li Nan(WUST’s State Key Laboratory Breeding Base of Refractories and Ceramics WuHan 430083 )Abstract: By adopting these methods of both dynamic anti-residue and static anti-residue, the reason why certainspecial steel can etch Mg-C brick has been analyzed by X-ray diffraction, electron microscope, energy spectrumanalysis and chemistry analysis. In conclusion, certain special steel etching Mg-C brick in static condition is lessthan in dynamic condition. To improve the ability to anti-etching of Mg-C brick of certain special steel, thequantity of impurity in Mg-C brick should be lowered, and the composition of Mg-C brick and micro-constructionshould be optimized.Keyword: certain special steel, residue, Mg-C brick, etch1.前 言碳耐火材料由于其热震稳定性好、抗熔渣浸蚀性优良而广泛应用于钢铁冶金行业。

钢铁冶炼渣在水泥及混凝土生产中的应用

钢铁冶炼渣在水泥及混凝土生产中的应用

17Metallurgical smelting冶金冶炼钢铁冶炼渣在水泥及混凝土生产中的应用付 骁,蔡金文,沈 飞,马爱元*(六盘水师范学院化学与材料工程学院,贵州 六盘水 553004)摘 要:本文简要介绍了在水泥及混凝土生产中的应用,概述了我国钢铁冶炼渣的产量大、处理困难、综合利用等问题,指出钢铁冶炼渣在水泥生产、水泥熟料煅烧、混凝土生产中的应用是钢铁冶炼渣高价值利用的主要途径,并能在一定程度上降低混凝土材料的生产成本,有效解决钢铁废渣的堆积及排放问题,使得经济效益最大化,实现低碳环保的作用。

关键词:钢铁冶炼渣;混凝土;水泥中图分类号:TQ172.44 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)21-0017-2收稿日期:2020-11基金项目:贵州省大学生创新创业训练计划项目(S202010977056),国家级大学生创新创业训练计划项目(202010977024),贵州省教育厅科技拔尖人才支持项目(黔教合KY 字[2018]066),贵州省教育厅科技拔尖人才支持项目(黔教合KY 字[2018]066),六盘水市科技计划项目(52020-2018-0304),六盘水师范学院科技创新团队(LPSSYKJTD201801),六盘水师范学院重点学科建设项目(LPSSYZDPYXK201708)。

通讯作者:马爱元,男,生于1988年,副教授,研究方向:冶金固体废弃物资源综合利用。

钢渣是炼钢过程中的一种熔渣,我国钢渣的总产量约为粗钢总产量的12%,2020年全国粗钢产量超过9亿,钢渣累积总量近10亿t,但其综合利用率仅为10%。

随着时代的发展,钢渣的堆积量也越来越多,并且钢渣综合利用率较低,堆存或掩埋钢渣不仅仅浪费资源,而且占用了有限的土地,造成土壤以及地下管线、管道堵塞以及自来水、河水污染等诸多问题。

目前国内资源紧缺,如何高效解决钢渣综合利用问题已成为一个热门的研究主题,为找到合理的综合利用方法,诸多的研究者进行了大量关于钢渣处理的研究工作。

利用钢渣开发高性能无机填料的研究

利用钢渣开发高性能无机填料的研究

武汉理工大学硕士学位论文利用钢渣开发高性能无机填料的研究姓名:马晓辉申请学位级别:硕士专业:环境工程指导教师:陈吉春20041101武汉理工大学硕士学位论文摘要钢渣是炼钢过程中产生的废渣,我国每年排出钢渣约1400万t,历年来累积钢渣堆弃量超过2亿t,侵占农田1333km2以上,大部分钢渣作为废物抛弃,占用良田,污染环境。

解决钢渣污染问题的最佳的方法是开发钢渣的综合利用,变废为宝。

将钢渣研制成高性能的无机填料,为钢渣的综合利用开辟了一条新的道路,带来直接经济效益,而且也保护环境,具有很大的社会效益。

本文通过对国内外浅色塑料橡胶填料的制备和开发现状进行综合考察研究,将钢渣通过粉磨和表面改性工艺,使之成为达到国家工业标准的塑料橡胶填料。

首先,选用一种合适的助磨剂,提高了钢渣的粉磨效率,使钢渣粉末的粒径尽可能更小。

一般来说,作为填料的粉体,细度的增加有助于粉体在本体中的分散,并充分发挥增量、补强、耐磨等功能。

又由于钢渣是亲水性填料,在材料与有机高聚物间的界面性质不同,相容性羞,难以在高聚物中均匀分散。

因此,对钢渣进行表面改性,可改善其表面的物化性质,增强其与有机高聚物的相容性,提高其分散性,以提高材料的力学强度及综合性能。

本文选用NaSi03、Mn02、无水乙醇、三乙醇胺、三聚磷酸钠、多聚磷酸钠、六偏磷酸钠、六偏磷酸钠+氨水作为助磨剂对钢渣进行粉磨。

研究结果表明,六偏磷酸钠十氨水复合型助磨剂对钢渣有很好的助磨效果,粉磨效率可以提高8.9%;此外,采用四种硅烷偶联剂wp-20、wD一21、WD一53、w》一70对钢渣进行表面改性,使得钢渣微粉吸碘值增加,达到作为国家工业标准的塑料橡胶填料的吸碘值要求。

采用红外光谱对钢渣改性机理进行分析,结果表明,硅烷对钢渣的改性,主要是在钢渣表面形成了化学吸附,生成牢固的化学键。

改性后铜渣微粉的红外吸收光谱中出现了硅烷偶联剂乙烯基C=C键特征吸收峰,并且si一0一Si振动吸收区的变宽则表明硅烷偶联剂在钢渣表面既有物理吸附,又有硅烷的化学吸附。

冶金业固体废物钢渣应用-冶金工业论文-工业论文

冶金业固体废物钢渣应用-冶金工业论文-工业论文

冶金业固体废物钢渣应用-冶金工业论文-工业论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——1钢渣概述1.1钢渣的来源钢渣是炼钢过程排出的熔渣,主要是金属炉料中各元素被氧化后生成的氧化物、被侵蚀的炉衬料和补炉材料、金属炉料带入的杂质,以及为调整钢渣性质而特意加入的石灰石、白云石、铁矿石、硅石、萤石等造渣材料,是炼钢过程中的必然副产物[4]。

1.2钢渣的组成钢渣的主要化学成分有:CaO,SiO2,Al2O3,FeO,Fe2O3,MgO,MnO,P2O5,f-CaO,有的还含有V2O5,TiO2等,成分有较大范围的波动。

表1所示为我国几个大型钢铁企业钢渣的主要化学成分。

1.3钢渣的加工方法钢渣均需加工处理才能利用,加工过程包括破碎、分选和陈化。

粗破碎常用颚式破碎机,细破碎用圆锥式破碎机。

分选加工包括磁选和筛分,磁选主要去除其中的废钢渣,筛分获得所需粒度的规格渣。

陈化堆存是为了使f-CaO等进一步消解,使钢渣趋于稳定。

2钢渣的综合利用2.1国内外钢渣综合利用状况国外工业发达国家20世纪初期就开始研究钢渣的利用方法,这期间,主要的用途是填海和筑路,20世纪70年代后,钢渣的处理和综合利用技术得到了进一步发展,其综合利用率得到迅速提高,主要应用在水泥、冶金配料和农业化肥等生产中。

我国钢渣处理和综合利用发展较晚,20世纪后期,钢渣在烧结、农业化肥、炼铁和水泥生产中的利用量仅为100多万t,有效利用率仅为10%,大部分钢渣用于填海、工程回填料、筑路、油田建设等,资源流失比例很大。

近年来用钢渣处理废水的研究越来越多,研究表明钢渣是一种性能优异的吸附剂,这无疑为钢渣的利用开辟了一个新领域,同时也是以废治废的典型代表。

2.2利用磁选工艺回收废钢铁钢渣经破碎、磁选、筛分等分选技术可回收其中90%以上的废钢,磁选出的渣钢,一般含铁在55%以上。

图2为钢渣机械破碎回收渣钢的工艺流程。

2.3作为冶金原料钢渣作为冶金原料主要用于炼铁烧结熔剂、炼铁高炉熔剂以及炼钢返回渣等。

武钢论文钢渣应用论文:钢渣应用于道路基层中的探讨

武钢论文钢渣应用论文:钢渣应用于道路基层中的探讨

武钢论文钢渣应用论文:钢渣应用于道路基层中的探讨[摘要] 文章首先分析了钢渣的物理与化学特性和道路底基层对材料的要求,并通过武钢钢渣应用于道路基层中的试验得出结论。

[关键词] 武钢钢渣道路基层钢渣是炼钢过程中排除的固态废弃物,大量积存的钢渣会对厂方造成巨大的压力,但若能将钢渣利用于道路工程,不仅减少土地的占用量,消除社会污染源,而且可减少天然土石料的开采,为道路建设的利用提供廉价的生态建筑材料,这样既有利于企业,又有利于社会。

本课题从武钢钢渣的化学组成和物理性能着手,对陈渣与各种胶凝材料进行配合比试验。

试验结果表明,其配合比均能满足道路基层技术设计要求,为设计、施工提供了理论依据。

一、钢渣的物理与化学特性1.钢渣的物理力学性质钢渣是一种固态非金属物质。

现对某一钢渣样品(供试验用)与其混合料进行物理试验。

1)钢渣的粒度分布2)钢渣的筛分结果见附表01一般情况下,钢渣的堆比重为2.261t/m³,含水率为3.8%。

抗压强度为115mpa,钢渣的压碎值为16.3%,磨光值为67,洛杉矶磨耗值为11%。

2.化学成分与矿物组成(见附表02)1)钢渣的化学成分主要有:fe2o3、sio2、cao、mgo、al2o3和游离氧化钙f-cao。

各种钢渣的化学成分测试结果如表02。

2)钢渣有一个陈化过程,这一过程如处理不好则会对道路工程造成危害。

主要为膨胀与粉化,而造成膨胀与粉化的主要原因有:(1)游离氧化钙消解在潮湿的环境下,钢渣中的游离氧化钙(f-cao)遇水生成氢氧化钙[ca(oh)2],体积增大达1~2倍。

(2)铁锰分解当钢渣内含硫量>3%时,钢渣中的硫化亚铁(fes)和硫化亚锰(mns)与水生成氢氧化铁[fe(oh)2]和氢氧化锰 [mn (oh)2]体积将分别增大35%~40%及25%~30%;(3)硅酸盐晶体转化钢渣中的硅酸二钙(ca2sio3)在500~845温度区间内,由α及β型向γ型晶体转变,体积增大10%~20%,致使钢渣碎裂。

偶氮氯膦Ⅲ分光光度法研究钢渣中Ca 2+浸析规律

偶氮氯膦Ⅲ分光光度法研究钢渣中Ca 2+浸析规律

CH AN G u , ZH AO u —e 。 J n H a li
(1 Sc o fCi i En n e i . ho lo vl gie rng, Dain U nie st fT e hnoog la v r iy o c l y,Da in 1 0 la 16 24, Chi na;
浓度 由 未 碳 酸 化 前 的 1 2 3 g mL 降 为 4 . 7/ / 0.1 / 4 9 , mL, 渣 ( 0 0 4rm ) f a 含 量 ( 量 g 钢 d . 7 a 中 — O C 质
分 数) 由未碳 酸化 前 的 2 6 6 . 7/降为 0 5 ; 9 . 8/ 在溶 解 时 间相 同情 况 下 , 渣颗 粒 粒 径越 小 , a 浸析 9 6 钢 C
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一9 . , 。 一0 3 a t elahn o cnrt no a fo se l lg 0 1 4 . 0 9 9/ P。 9 5 . 5MP , h c igc n e tai f 抖 rm te sa ( . 5 ~1 0 0mm)r— e o C e
S e t o o o e r c Re e r h o a hi g La o f o S e lS a p c r ph t m t i s a c f Le c n w f Ca + r m t e l g b i l r ph s 0 z s S c r lChr m o e i a e y Usng Ch 0 0 0 ph na 0 a pe t a o g n c Re g nt
第 1 卷第 3 5 期
21 0 2年 6月





报 Βιβλιοθήκη Vo1 5, O .1 N .3j oURNAL OF BUI LDI NG ATERI M ALS

钢渣粉胶凝性能活化研究进展

钢渣粉胶凝性能活化研究进展

钢渣粉胶凝性能活化研究进展摘要:钢渣作为一种固体废弃物品具有潜在的胶凝性质,钢渣中富含硅酸二钙、硅酸三钙等矿物是钢渣具有潜在胶凝活性的主要原因。

因此可以通过多种手段激发其潜在活性,本文综述了钢渣物理活化、化学活化和热力活化等主要方法的研究现状。

并归纳总结钢渣胶凝活性的评价方法,指明钢渣活化应向复合激发方向发展。

1.引言钢渣是炼钢过程中产生的废渣,排出量约为粗钢产量的15%~20%,钢渣的化学组成及矿物组成与硅酸盐水泥熟料较接近,从理论上分析,钢渣在水泥混凝土中的应用潜力很大。

虽然我国目前大力提倡钢渣的综合利用,但钢渣利用率仍然很低,且所利用的钢渣仍主要集中于传统的筑路、工程回填等方面。

当前我国钢渣综合利用率不足 60%,而法国、日本等国家钢渣的利用率高达100%,存在着较大的差距。

这些固体废弃物的长期堆积,不仅占用大量土地,还给环境造成严重污染。

因此,将钢渣的潜在活性激发出来,提高钢渣的有效利用率将成为胶凝材料发展的一个重要方向,是我国实现可持续发展的一个重要课题。

本文对钢渣胶凝活性激发技术进行了综述。

1.钢渣的物理化学性质钢渣与硅酸盐水泥熟料相比,二者的主要矿物组成均以硅酸二钙(C2S)、硅酸三钙(C3S)为主,所不同的是钢渣中除了含有硅酸钙,还含有铁酸钙、铁铝酸钙以及 RO 相等。

钢渣的活性主要来源于其中的硅酸盐矿物,其中 C2S、C3S 的贡献最大,钢渣中的 RO 相则为惰性组分,基本没有活性。

由于钢渣中 Fe2O3和FeO的含量较大,而 CaO 和 SiO2的含量较小,因此钢渣中硅酸钙的含量要明显小于水泥熟料中的。

此外,钢渣中的矿物在形成过程中经历了高温和急冷过程,结晶完好、晶粒粗大,溶入较多的FeO、MgO等杂质,在急冷过程中形成了大量的玻璃体,导致这些矿物的水化速度缓慢。

因此,钢渣应用于水泥、混凝土领域时,必须采用适当的活化方式激发其活性。

2.钢渣的活性激发钢渣活性低、水化慢的特性限制其资源化利用途径的拓展。

钢渣文献

钢渣文献

第一大方法盘泼水冷。

在钢渣车间设置高架泼渣盘,利用吊车将渣罐内液态钢渣泼在渣盘内.渣层一般为30一120mm厚,然后喷以适量的水促使急冷破裂。

再将碎渣翻倒在渣车上,驱车至池边喷水降温,再将渣卸至水池内进一步降温冷却。

渣子粒度一般为5—100mm,最后用抓斗抓出装车,送至钢渣处理车间,进行磁选、破碎、筛分、精加工。

对于磁选、破碎、筛分、精加工流程,我公司专业生产这些设备,欢迎您的致电咨询!第二大方法热泼。

将热熔钢渣倒入渣罐后,用车辆运到钢渣热泼车间,利用吊车将渣罐的液态渣分层泼倒在渣床上(或渣坑内)喷淋适量的水,使高温炉渣急冷碎裂并加速冷却,利用热胀冷缩原理是钢渣产生破裂,然后用装载机进行挖掘装车,分别运至弃渣场和钢渣处理间进行粉碎、筛分、磁选等回收利用。

第三大方法风淬法。

渣罐接渣后,运到风淬装置处,倾翻渣罐,熔渣经过中间罐流出,被一种特殊喷嘴喷出的空气吹散,破碎成微粒,在罩式锅炉内回收高温空气和微粒渣中所散发的热量并捕集渣粒。

经过风淬而成微粒的转炉渣,可做建筑材料;由锅炉产生的中温蒸汽可用于干燥氧化铁皮。

第四大方法钢渣水淬。

热熔钢渣在流出、下降过程中,被压力水分割、击碎.再加上熔渣遇水急冷收缩产生应力集中而破裂,使熔渣粒化。

由于钢渣比高炉矿渣碱度高、粘度大,其水淬难度也大。

为防止爆炸,有的采用渣罐打孔,在水渣沟水淬的方法并通过渣罐孔径限制最大渣流量。

第五大方法钢渣粉化处理。

由于钢渣中含有未化台的游离CaO,用压力0.2一0.3MPa,l00℃的蒸汽处理转炉钢渣时,其体积增加23%一87%。

在渣中主要矿相组成基本不变的情况下,消除了未化合CaO,提高了钢渣的稳定性。

此种处理工艺可显著减少钢渣破碎加工量并减少设备磨损。

以上5种方法是常用的!但要根据自己的生产能力!生产场地选取最合适的!才能达到节能,避免浪费。

欢迎广大用户前来我公司选购破碎机和球磨机等钢渣处理设备,我公司免费为客户设计钢渣处理工艺及相关流程。

机械力化学作用活化钢渣的研究

机械力化学作用活化钢渣的研究

第25卷第4期 硅 酸 盐 通 报 Vol .25 No .4 2006年8月 BULLETI N OF T HE CH I N ESE CERAM I C S OC I ETY August,2006 机械力化学作用活化钢渣的研究温金保1,陆 雷2(1.南京水利科学研究院瑞迪高新技术公司,南京 210024;2.南京工业大学材料科学与工程学院,南京 210009)摘要:本文采用最近发展迅猛的机械力化学方法来激活钢渣,通过粒度测试、密度测定、XRD 、TE M 、HRTE M 和DSC 2TG 等诸多现代测试手段进行表征分析发现:钢渣经过行星磨高能机械研磨之后其颗粒大小、晶体结构发生了明显变化,由晶形逐渐向无定形转变,使钢渣的潜在活性被激发出来。

关键词:钢渣;机械力化学效应;制备Study of M echanoche m istry Acti va te the Steel Sl agW EN J in 2bao 1,LU L ei 2(1.Ruidi Advanced Technol ogy Company,Nanjing Hydraulic Research I nstitute,Nanjing 210024;2.College of Materials Science and Engineering,Nanjing University of Technol ogy,Nanjing 210009)Abstract:The steel slag was activated by mechanoche m istry in this thesis .It is taken by a series of analysis and testing such as particle size testing,density testing,XRD,HRTE M and DSC 2TG .The results show that the granule is di m inished s peedily and the crystal structure is changed evidently,na med t o a mor phis m ,and its latent activati on is activated .Key words:steel slag;mechanoche m ical effect;p reparati on作者简介:温金保(19752),男,硕士,工程师.主要从事无机材料的研究. 弃渣法处理钢渣不仅占用大量土地资源,造成环境污染,同时也常因堆渣、运渣困难等问题,影响正常的生产。

碳酸化养护钢渣和造纸污泥制备人造集料_吴昊泽

碳酸化养护钢渣和造纸污泥制备人造集料_吴昊泽
3
[5]
C Salvador, D L ua, E J Anthony. Enhancement of CaO for CO 2 capture in an FBC environment[J]. Chemical Engineering Journal, 2003, 96 (1): 187-195.
煤种,同时需综合考虑各有关技术经济因素,如: 返料温度、 结焦的危险、运行成本、检修周期及费用、煤价及运费等。 必须严格控制入炉煤粒度 <13 mm,煤的粒度分布也要 符合要求,这样也可以使得一、二次风的配比得到更有效 的优化,达到节能降耗的目的。 需要加强燃料设备维护,当破碎机筛板、环锤磨损 超标时应及时维修或更换。 (5)对于难燃煤种,适当提高床温可以降低飞灰可 燃物。当然要综合考虑脱硫反应的最佳温度和煤的变形温 度等,但床温不宜超过 950℃。 (6)为降低飞灰可燃物含量,提高旋风分离器的效 率,既可适当加长中心筒长度,也可将入口烟道缩口适当 提高分离器进口风速。 5 结语 综上所述,采取以上措施并实施后,该锅炉运行正常, 效果良好。
表2 集料的碳酸化增重率
配合比/ % 钢渣 100 90 80 70 60 50 40 造纸污泥 0 10 20 30 40 50 60 碳酸化增重率/ % 15.74 14.48 13.06 11.80 9.92 8.97 6.77 体积密度 /( g.cm-3) 2.24 2.16 2.07 2.04 1.93 1.7696.35 256.53 7 70.80 69.56 530.52 8 46.24 78.32 231.60 9 63.35 97.85 153.42 10 42.25 72.41 267 .37 平均 65.55 92.86 296.7

钢渣的综合利用

钢渣的综合利用

钢渣的综合利用作者:王新蕊闫鑫博王晓东来源:《中国化工贸易·中旬刊》2017年第11期摘要:钢铁厂废弃物的减少和回收利用,对极速发展的钢铁产业有着重要的意义,一个国家钢铁产业的发展速度,很大程度上取决于我国废弃物的回收利用。

本文简要介绍了我国钢铁废弃物中钢渣的主要资源化。

关键词:钢渣;资源化“十二五”期间,伴随着生铁、粗钢产量的增长,我国钢渣等大宗固体废物也呈现增长态势。

据测算,我国钢渣由2010年0.89亿吨增长至1.04亿吨,年均增长3.2%。

自2013年以来,受国家经济转型发展和增速放缓影响,我国粗钢产量和表观消费量进入峰值区的特征明显,“十三五”我国钢材消费强度和消费总量将呈双下降走势,钢渣产生量将步入峰值弧顶下行期,呈波动缓降趋势。

1 钢渣资源化利用1.1 冶金原料1.1.1 烧结矿溶剂钢渣作烧结矿溶剂时,在减少石灰使用量的同时,又回收利用了钢渣中的铁、锰、镁、钙、稀有金属等元素成分,还可以提高烧结矿的质量,降低燃料消耗和生产成本。

1.1.2 转炉炼钢溶剂作为转炉炼钢熔剂时,既可以提高转炉使用年限,又可以通过缩短炼钢的时间来提高生产率,从而增加经济效益。

1.1.3 化铁炉溶剂作为化铁炉的烧结溶剂或高炉的烧结溶剂时,既可以使高炉的稳定性和流动性变得更好,又可以将钢渣中的有用成分进行进一步利用。

1.2 建筑材料1.2.1 制砖及路侧缘石制砖及筑路也是钢渣的应用途径,钢渣可以作为道路基层、垫层和面层。

钢渣表面粗糙,有较好的抗腐蚀性及一定的抗压性和持久性,其颗粒形状、硬度都能满足作为道路材料的要求。

经碾压后,基层中的缝隙会被大量的膨胀物填充,从而变得更加结实。

此外,钢渣经过化学反应会产生一种胶体性质是的材料,这种材料可以胶结松散的钢渣,从而形成一层半刚性的基层。

经实践证明,用钢渣铺制的路面平整且没有裂纹,跟其它物质铺制的道路并无差别。

用钢渣铺路成本低并且效果好,经济效益显著,在欧美国家,铺筑道路所使用的钢渣量约占总量的60%。

钢渣微粉活性激发及钢渣水泥制备技术研究

钢渣微粉活性激发及钢渣水泥制备技术研究

increases of strength.
Influence of mono-using steel-making slag slag
powder
or
compound
using steel—making
powder and
slag
on
strength,workability of concrete is investigated.
be modified
using physiclly and chemically way.It shows that the compound activator
can
improve the activitor of steel slag,and radios of different of the compound activator's
grounding
together
20min.Compound activator which containts soluble glass,Na2S203(b),CaO(c),TEA(d)is
used
to
activity steel slag cement by orthogonality
activator
璃、Na2S203、CaO、TEA四种激发剂复合掺加实验;以3d抗压强度做为活性评价指
标,确定了比例(2:O.5:2:0.06)为复合激发剂的最佳掺加配比。 对钢渣水泥的制备工艺进行了研究,确定了最佳工艺条件:原料配比为钢渣微粉
40%(质量百分数下同)、矿渣微粉40%、硅酸盐水泥熟料15%、石膏5%、激发剂(外
are
1 7.2MPa,44.4 MPa and 3d,28

XX科技大学硕士毕业论文钢渣—尾矿—粉煤灰微晶玻璃的制备与性能研究

XX科技大学硕士毕业论文钢渣—尾矿—粉煤灰微晶玻璃的制备与性能研究

分类号:____________密 级:______________ UDC:____________ 单位代码:______________硕士学位论文论文题目:钢渣—尾矿—粉煤灰微晶玻璃的制备与性能研究学 号:_________________________作 者:_________________________专 业 名 称:_________________________XXXX 年03月15日XXX 材料工程 XXXX02XXXXX 科技大学硕士学位论文论文题目:作者:_________________________指 导 教 师: 单位:协助指导教师: 单位:单位: 论文提交日期:XXXX 年 03月 15日学位授予单位:XX 科 技 大 学XXX 教授 内蒙古科技大学 XXX 教授 郑州大学 钢渣—尾矿—粉煤灰微晶玻璃的制备与性能研究 XXX钢渣—尾矿—粉煤灰微晶玻璃的制备与性能研究Preparation and Properties of Glass-Ceramic from Steel slag , Tailings and Fly ash研究生姓名:XXX指导教师姓名:XXXXX科技大学研究生学院包头014010,中国Candidate:Dong Ze-yunSupervisor:Zhang Xue-fengSchool of Graduate studentInner Mongolia University of Science and TechnologyBaotou 014010,P.R.CHINA独创性说明本人郑重声明:所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果。

尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,也不包含为获得XX科技大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。

与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

炼铁中的钢渣综合利用技术研究

炼铁中的钢渣综合利用技术研究

炼铁中的钢渣综合利用技术研究1. 前言钢渣是炼铁过程中产生的一种副产品,其主要成分为氧化铁和硅酸盐。

据统计,每生产1吨铁水,就会产生1吨左右的钢渣。

然而,长期以来,钢渣的利用率并不高,大部分钢渣只能作为废弃物堆放在厂内或附近地区,不仅占用土地资源,而且会对环境造成污染。

因此,对钢渣进行综合利用技术的研究具有重要意义。

2. 钢渣的性质及分类钢渣的成分和性质与其产生过程中的铁水成分、炼铁工艺参数以及原燃料种类等因素有关。

一般来说,钢渣主要分为两大类:一类是高温钢渣,另一类是低温钢渣。

高温钢渣的温度较高,一般在1000℃以上,具有良好的流动性和较高的熔点;低温钢渣的温度较低,一般在1000℃以下,粘度较大,流动性较差。

3. 钢渣综合利用技术3.1 钢渣建材化利用钢渣建材化利用是将钢渣经过破碎、筛分等处理后,作为一种建筑材料应用于建筑、道路、水利等工程中。

目前,钢渣在建材领域的应用主要包括以下几个方面:1)钢渣骨料:将钢渣经过破碎、筛分等处理后,作为一种骨料应用于混凝土、砂浆等建筑材料中。

钢渣骨料具有较高的强度和耐磨性,可以有效提高混凝土的性能。

2)钢渣砖:将钢渣与其它原料混合后,经过成型、干燥、烧结等工艺制成的建筑砖块。

钢渣砖具有较高的强度和抗渗性,可以应用于建筑墙体、路面铺装等领域。

3)钢渣混凝土:将钢渣替代部分水泥,加入到混凝土中。

钢渣混凝土具有较高的早期强度、抗裂性和耐久性,可以应用于建筑结构、道路、桥梁等工程。

3.2 钢渣还原炼铁钢渣还原炼铁是利用钢渣中的铁氧化物,通过还原反应将其转化为铁水的一种炼铁方法。

该方法不仅可以减少钢渣的产生,还可以提高铁资源的利用率。

目前,钢渣还原炼铁技术主要包括以下几种方法:1)直接还原法:将钢渣与还原剂(如焦炭、煤气等)混合后,在高温条件下进行还原反应,从而将铁氧化物还原为铁水。

2)熔融还原法:将钢渣与熔融盐混合后,在高温条件下进行还原反应,从而将铁氧化物还原为铁水。

钢渣在流化床中碳酸盐化的数值模拟

钢渣在流化床中碳酸盐化的数值模拟

钢渣在流化床中碳酸盐化的数值模拟赵世达;陈韧;罗志国【摘要】文章采用数值模拟的方法来模拟钢渣在流化床中的碳酸盐化反应.运用双流体模型来描述流化床中的气固两相流动.采用未反应核模型计算反应速率,扩散系数根据反应过程中颗粒孔隙结构的变化进行了相应的修正.通过UDF自定义程序导入化学反应速率,实现流化床内气固两相流动、传质和化学反应之间的耦合.模拟结果可知颗粒粒径、反应温度、吹气速度、CO2浓度均对反应有一定的影响,缩小颗粒粒径,提高反应温度、吹气速度、CO2浓度都可以提高反应效率,其中CO2浓度对反应速度影响较大.【期刊名称】《辽宁科技学院学报》【年(卷),期】2019(021)001【总页数】5页(P3-6,51)【关键词】钢渣;数值模拟;碳酸盐化;双流体模型【作者】赵世达;陈韧;罗志国【作者单位】东北大学冶金学院,辽宁沈阳110819;辽宁科技学院,辽宁本溪117022;东北大学冶金学院,辽宁沈阳110819【正文语种】中文【中图分类】TF09钢渣是炼钢过程中的副产品,其产生率为粗钢产量的12%~20%〔1〕。

钢渣在建材、公路、冶金以及农业都有广泛的应用,但我国钢渣的综合利用率却不高只有10%左右〔2〕,其原因是钢渣中的含有一定量的f-CaO,在水化过程中会导致钢渣膨胀,且钢渣中f-CaO呈聚集状态,这必然导致钢渣局部膨胀甚至开裂,因此钢渣中的f-CaO含量超标极大的限制了钢渣在各个领域的应用。

钢渣碳酸盐化技术可以有效的消解钢渣中不稳定的f-CaO,生成更加稳定的碳酸盐,使钢渣能有更广泛的应用。

同时还可以固定一部分CO2,从而减轻温室效应。

钢渣碳酸盐化技术不仅可以使废弃的钢渣得以利用,解决了钢渣的污染问题,还可以缓解CO2所引起的温室效应。

因此该反应受到国内外研究人员的广泛关注〔3~5〕。

流态化技术可以使钢渣颗粒与反应气体充分接触,快速完成碳酸盐化反应〔6〕。

分析流化床中颗粒和反应气体浓度的变化对深入研究钢渣在流化床中碳酸盐化技术具有重要的指导意义。

钢渣热闷工艺反应动力学模型的建立

钢渣热闷工艺反应动力学模型的建立

钢渣热闷工艺反应动力学模型的建立井广敏【摘要】通过反应动力学基本原理和数学方法,结合热闷工艺过程的实际情况,建立了钢渣热闷工艺反应动力学模型,对热闷过程参数控制、热闷过程化学反应的速率及游离氧化钙和游离氧化镁的反应率进行了探讨。

增强热闷池上下压力差、适当减小热闷池设计的垂直落差、增大热闷池中的料层空隙度、适当延长操作时间对热闷工艺都是有利的。

%Using basic principle of reaction kinetics and mathematical method, and based on the application practice of hot slag disintegrating and self-dissolving technique, reaction kinetics model of steelmaking slag tank-type hot disintegrating process was established. The control of parameters and the chemical reaction rate in hot disintegrating process, the reactivity of free calcium oxide and free magnesium oxide were discussed. The results showed that it is favorable to increase the upper and lower pressure differential of reaction tank, or increase the gap of slag layer, or increase the operating time and or reduce the vertical drop of the hot disintegrating tank design.【期刊名称】《山东冶金》【年(卷),期】2013(000)006【总页数】3页(P31-33)【关键词】钢渣;热闷处理;反应动力学;反应速率;反应率【作者】井广敏【作者单位】济钢集团国际工程技术有限公司,山东济南250101【正文语种】中文【中图分类】X756一般认为,热闷工艺、水淬工艺、滚筒工艺和风淬工艺是钢渣一次处理的主要工艺。

钢渣论文资料

钢渣论文资料

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-济南大学济南大学:材料加工工程关键词:钢渣重构化学成分水泥熟料矿渣化学浆体性能<>钢渣路面基层材料组成与性能研究[学位论文]徐方,2007 -武汉理工大学武汉理工大学:建筑材料与工程关键词:钢渣路面体积稳定性能配合比强度形成机理经济效益路面基层基层材料<>利用钢渣制备耐磨混凝土路面研究(被引用3次)[学位论文]姜从盛,2001 -武汉理工大学武汉理工大学:材料学关键词:钢渣混凝土路面2<>钢渣细集料特性及钢渣细集料砂浆性能的研究[学位论文]蔡肖,2009 -武汉理工大学武汉理工大学:材料学关键词:钢渣细集料物理性能水泥砂浆性能3<>钢渣砂砂浆膨胀破坏行为及作用机理研究[学位论文]伦云霞,2009 -武汉理工大学武汉理工大学:材料学关键词:水泥混凝土钢渣砂安定性评价砂浆膨胀行为4<>利用钢渣制备干粉砂浆的研究[学位论文]刘秀梅,2009 -武汉理工大学武汉理工大学:固体力学关键词:建筑材料干粉砂浆钢渣利用砂浆配比5<>钢渣粉活性粉末混凝土(RPC)组成、结构与性能的研究[学位论文]彭艳周,2009 -武汉理工大学武汉理工大学:建筑材料与工程关键词:钢渣粉活性粉末混凝土微观结构耐久性能力学性能6<>钢渣粉活性与胶凝性及其混凝土性能的研究[学位论文]关少波,2008 -武汉理工大学武汉理工大学:材料学关键词:钢渣粉复合活化活化因子胶凝性混凝土钢渣混凝土7<>钢渣石墨导电沥青混凝土的研究[学位论文]敖灶鑫,2009 -武汉理工大学武汉理工大学:固体力学关键词:沥青路面导电沥青混凝土导电性能结构类型导电通道导电机制8<>改性钢渣去除废水中磷酸盐的试验研究[学位论文]余健,2007 -武汉理工大学武汉理工大学:环境工程关键词:污水处理炼钢钢渣钢渣改性钢渣除磷9<>钢渣沥青玛蹄脂混合料制备与性能研究(被引用1次)[学位论文]薛永杰,2005 -武汉理工大学武汉理工大学:材料学关键词:钢渣沥青混合料材料性能路用性能玛蹄脂碎石10<>钢渣路面基层材料组成与性能研究[学位论文]徐方,2007 -武汉理工大学武汉理工大学:建筑材料与工程关键词:钢渣路面体积稳定性能配合比强度形成机理经济效益路面基层基层材料<>冶金渣在超硫酸盐水泥中的应用及其增强机理研究[学位论文]李磊,2010 -武汉理工大学武汉理工大学:建筑材料与工程关键词:超硫酸盐水泥钢渣矿渣钙矶石抗硫酸盐侵蚀最佳配合比12<>钢渣工程特性及钢渣路堤模型膨胀变形研究[学位论文]胡谋鹏,2006 -武汉理工大学武汉理工大学:岩土工程关键词:钢渣工程特征路堤模型膨胀变形皮尔曲线13<>自水化激活型路面基层材料的研究与应用[学位论文]魏茂,2008 -武汉理工大学武汉理工大学:材料学关键词:电厂炉渣钢渣路面基层材料复合集料废物资源化14<>钢渣矿粉的制备及其在水泥混凝土中的应用研究[学位论文]朱航,2004 -武汉理工大学武汉理工大学:材料学关键词:钢渣掺和料钢渣混凝土水泥混凝土钢渣矿粉15<>新型石灰石矿渣水泥的开发研究[学位论文]赵前,2009 -武汉理工大学武汉理工大学:材料学关键词:无熟料水泥石灰石矿渣水泥钢渣掺量力学性能微观结构16<>利用钢渣开发高性能无机填料的研究[学位论文]马晓辉,2004 -武汉理工大学武汉理工大学:环境工程关键词:钢渣填料助磨剂表面改性17<>中低标号钢渣防渗抗裂混凝土的研究[学位论文]王红喜,2004 -武汉理工大学武汉理工大学:材料学关键词:防渗抗裂混凝土钢渣补偿收缩渗透性能韧性18<>高钙灰、钢渣矿物复合水泥改性技术及性能研究[学位论文]白建飞,2006 -武汉理工大学武汉理工大学:材料学关键词:高钙灰煅烧磷石膏矿物复合复合水泥胶凝掺合料复合改性19<>矿渣磷尾矿免烧砖的开发研究[学位论文]茹晓红,2010 -武汉理工大学武汉理工大学:建筑材料关键词:磷尾矿免烧砖矿渣石灰石抗压强度20<>钢渣膨胀水泥的研究[学位论文]米春艳,2001 -武汉理工大学武汉理工大学:材料学关键词:钢渣游离CaO膨胀机理膨胀模型钢渣水泥<>钢渣砂浆的制备与性能研究[学位论文]韦江雄,2001 -武汉理工大学武汉理工大学:材料学关键词:钢渣道路建筑材料激发剂钢渣复合胶凝材料22<>钢渣的综合利用研究[学位论文]陶海征,2001 -武汉理工大学武汉理工大学:材料学关键词:钢渣水泥矿物废物综合利用水泥砂浆水泥熟料23<>新型石灰石矿渣水泥水化机理及性能的研究[学位论文]徐巍,2010 -武汉理工大学武汉理工大学:光电子及信息材料关键词:石灰石矿渣水泥工业废渣少熟料水泥无熟料水泥水化机理耐久性能24<>高性能塑性混凝土的优化研究[学位论文]胡瑜明,2005 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钢渣制备层状双金属氢氧化物及应用基础研究

钢渣制备层状双金属氢氧化物及应用基础研究

钢渣制备层状双金属氢氧化物及应用基础研究层状双金属氢氧化物(Layered Double Hydroxides,LDHs)作为一种经典的阴离子层状粘土材料,由带正电的类水镁石结构层板与带负电的可交换的层间阴离子构成,具有较大的比表面积和较强的阴离子交换能力,且热稳定性良好,在催化、光化学、生物医药和环境等领域具有广泛应用价值。

近年来,LDHs作为吸附材料在有机和无机环境污染物的移除方面更展现出良好的应用潜力。

本文以大宗工业固废钢渣为原料,针对其组成特点,提出了钢渣多组分选择性浸出-可控合成多元LDHs-尾渣制备系列吸声材料工艺路线,重点开展了钢渣选择性浸出、LDHS产品的可控制备、尾渣制备多孔吸声材料等过程研究,并进一步开展了 LDHs及其焙烧产物作为吸附剂对印染废水和重金属废水中污染物的去除研究。

主要研究内容和结论如下:(1)开展了搅拌转速、酸渣比、初始乙酸浓度、反应温度和反应时间等条件对钢渣中Ca、Mg等二价金属组份和Fe、Al等三价金属组份选择性浸出的影响规律研究,获得了钢渣选择性浸出过程的最佳工艺条件为:搅拌转速400 min-1,乙酸浓度5 mol/L,乙酸与钢渣质量比25:1,反应温度90℃,反应时间3小时。

建立了针对不同元素的浸出动力学方程,明确了浸出过程均符合Avrami方程,速度控制步骤为扩散控制,为钢渣浸出过程的优先控制及工程设计提供基础数据。

(2)以钢渣选择性浸出液为原料,研究了碱度、陈化时间和陈化温度等条件与LDHs晶体生长的之间的关系,获得了结构规整、颗粒均匀、分散性好、各层间原子排列有序的Ca-Mg-A-FeLDHs产品。

从对各反应条件的样品分析结果可以看出,合成的Ca-Mg-Al-Fe LDHs的晶粒尺寸沿a轴方向的尺寸及生长速度均比沿c轴方向的大,即(110)晶面的生长速度比(003)晶面的快。

同时随陈化时间和陈化温度的增加,合成样品的晶格参数a、c及层间距c0均呈现出先减小后增大的变化趋势,说明陈化温度和陈化时间是影响LDHs晶粒尺寸和层间距的主要因素,对产品结构产生较大影响。

钢渣及其矿物碳酸化机理的研究的开题报告

钢渣及其矿物碳酸化机理的研究的开题报告

钢渣及其矿物碳酸化机理的研究的开题报告题目:钢渣及其矿物碳酸化机理的研究研究背景:矿物碳酸化作为CO2减排技术之一,已被广泛应用于实践。

矿物碳酸化的过程是在矿物表面催化剂的作用下,将CO2和水反应生成碳酸盐和水的过程。

矿物碳酸化除了能减少大气中的CO2浓度,还可以利用钢渣等工业废料作为催化剂和碳源,实现废料资源化和减排的双重目的。

钢渣是钢铁冶炼过程中产生的一种工业废料,主要是由氧化铁、氧化钙、硅酸盐等矿物组成。

钢渣归属工业废料,规模巨大,有尽用时不绝,若能激发钢渣的再利用与回收,对工业生态化、低碳经济转型发展均有十分积极的促进与带动作用。

研究内容:本研究将探讨钢渣及其矿物在CO2和水的作用下发生碳酸化的机理及反应动力学过程。

具体研究内容包括:1. 利用XRD、SEM、IR等表征手段,分析钢渣及其矿物物相组成、形貌结构和功能组及元素状态等变化过程,及其与碳酸化过程相关性。

2. 构建CO2和水在钢渣催化下反应的实验系统,探究钢渣对CO2的吸附能力,及其在碳酸化反应动力学中的催化作用机制。

3. 对钢渣及其矿物的碳酸化反应动力学机制进行全面分析和研究,掌握其动特性(反应速率常数、反应级数、反应活化能等),以此为基础,建立合理的反应动力学模型,探讨矿物碳酸化反应的影响因素;4. 基于以上研究成果,进一步研究钢渣催化碳酸化机理,实现钢渣等工业废料的资源化和减排的双重目的,促进工业生态化与低碳经济转型发展。

研究意义:本研究将从理论和实践两个层面,探讨钢渣及其矿物碳酸化机理,深入挖掘废料资源化的潜力,为推动工业生态化、绿色发展打造新的引擎;同时,针对CO2减排与碳汇扩展等环境议题,本研究将建立可推广的碳酸化模型和技术路线,对于推动我国碳减排和应对气候变化等环保目标有着积极的推动作用。

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钢渣论文:碳酸化钢渣混合造纸污泥制备建材制品机理研究
【中文摘要】钢渣和造纸污泥是工业化生产的固体废弃产物,二者的大量堆置不仅污染环境还会危害人类的身体健康。

碳酸化养护钢渣混合造纸污泥制备建材制品是一项利废环保的先进技术,不仅可以解决二者产生的污染问题,还可以缓解温室效应,创造一定经济效益。

采用材料现代分析测试技术分析钢渣混合造纸污泥碳酸化试样的矿
物组成、物理化学变化、微观形貌、水化速率与活性、f-CaO含量以及碳酸化程度等性能;采用偶氮氯膦Ⅲ分光光度法分析纯钢渣以及钢渣掺加造纸污泥试样的Ca~(2+)浸析规律。

碳酸化实验初步确定了适宜的碳酸化条件:造纸污泥掺量为20%,碳酸化水浴温度60℃,蒸馏水掺量为17%,保证钢渣掺加造纸污泥试样压蒸安定性合格的碳酸化时间需大于120 min。

碳酸化反应可以激发钢渣的早期水化活性,碳酸化钢渣在120 h内的累积水化放热量为未碳酸化钢渣的1.5倍;碳酸化钢渣的水化放热速率在3 h内快速增大,随着水化时间的延长,碳酸化钢渣和未碳酸化钢渣的水化放热速率逐渐降低并趋于一致。

碳酸化之前一定的水化时间(<24 h)有益于钢渣的碳酸化反应。

钢渣中
Ca~(2+)的浸析规律:①未碳酸化钢渣浸析0~120 min内Ca~(...
【英文摘要】Steel slag and paper making sludge are the industrial residues which take up a lot of land and pollute the environment; in addition, solid waste is a kind of common pollution endangering the human health seriously. Carbonation
is an advanced technology and the pollution of steel slag mixed
with paper making sludge will not only be solved, but also ease
the greenhouse effect that caused by carbon dioxide and then produces economic benefits.The mineral composition, physicochemical changes, microstructures...
【关键词】钢渣造纸污泥碳酸化机理动力学热力学 Ca(2 )
浸析
【英文关键词】steel slag paper making sludge carbonation mechanism kinetics thermodynamics Ca(2 ) leaching
【索购全文】联系Q1:138113721 Q2:139938848 同时提供论文写作一对一辅导和论文发表服务.保过包发
【目录】碳酸化钢渣混合造纸污泥制备建材制品机理研究摘
要8-10ABSTRACT10-11第一章绪论12-22 1.1
课题背景12-14 1.1.1 钢渣综合利用的必要性
12-13 1.1.2 造纸污泥综合利用的必要性13-14 1.1.3
C0_2综合利用的必要性14 1.2 国内外研究动态
14-21 1.2.1 钢渣的研究现状14-16 1.2.2 造纸污泥
的研究现状16-18 1.2.3 C0_2的吸收利用现状
18-19 1.2.4 碳酸化的研究现状19-20 1.2.5 钢渣碳
酸化机理的研究现状20-21 1.3 本章小结21-22第二
章实验方案设计与研究方法22-32 2.1 原料
22-25 2.1.1 钢渣22-24 2.1.2 造纸污泥
24-25 2.2 实验方案25-27 2.2.1 基础实验
25-26 2.2.2 钢渣混合造纸污泥制备建材制品碳酸化机理研究26-27 2.2.3 钢渣水化与碳酸化的关系27 2.3 实验步骤27-28 2.3.1 碳酸化实验流程27 2.3.2 碳酸化实验具体步骤27-28 2.4 主要性能测试方法和表征手段
28-31 2.4.1 X 射线衍射分析28 2.4.2 综合热分析28 2.4.3 扫描电镜分析28 2.4.4 抗压强度测试
28-29 2.4.5 f-CaO含量测定29 2.4.6 红外光谱分析29 2.4.7 Ca~(2+)离子浸析实验29-30 2.4.8 碳酸化增重率计算30-31 2.4.9 水化热分析31 2.5 本章小结31-32第三章碳酸化实验32-66 3.1 碳酸化基础实验32-53 3.1.1 造纸污泥性能概述32-36 3.1.2 钢渣掺加造纸污泥的碳酸化实验36-44 3.1.3 钢渣掺加造纸污泥适宜碳酸化条件的探索44-53 3.2 钢渣碳酸化与水化关系的研究53-65 3.2.1 碳酸化对水化影响的探索性实验
53-57 3.2.2 碳酸化对水化影响的验证性实验
57-60 3.2.3 水化对碳酸化的影响60-65 3.3 本章小结65-66第四章钢渣掺加造纸污泥碳酸化动力学机理研究66-90 4.1 动力学机理概述66-69 4.1.1 化学反应动力学和扩散动力学模型66-68 4.1.2 动力学在建材行业的应用68-69 4.2 碳酸化动力学探索实验69-79 4.2.1 纯钢渣中 Ca~(2+)浸析规律70-76 4.2.2 钢渣掺加造纸污泥试
样中 Ca~(2+)浸析规律76-79 4.3 建立碳酸化动力学模型的实验基础79-82 4.3.1 碳酸化养护时间对纯钢渣碳酸化程度的影响79-81 4.3.2 碳酸化养护时间对钢渣掺加污泥试样碳酸化程度的影响81-82 4.4 碳酸化动力学模型的建立
82-87 4.4.1 纯钢渣碳酸化实验结果与理论模型的拟合分析83-86 4.4.2 钢渣掺加污泥试样碳酸化实验结果与理论模型的拟合分析86-87 4.5 Ca~(2+)浸析模型分析
87-89 4.6 本章小结89-90第五章钢渣掺加造纸污泥碳酸化热力学机理研究90-102 5.1 热力学机理概述
90-92 5.1.1 热力学基本概念90 5.1.2 热力学定律90-91 5.1.3 碳酸化实验的理论基础91-92 5.1.4 热力学在建材行业的应用92 5.2 碳酸化热力学实验
92-101 5.2.1 温度对纯钢渣碳酸化效果的影响
92-98 5.2.2 不同 C0_2分压对纯钢渣碳酸化效果的影响
98-101 5.3 本章小结101-102第六章结论
102-104参考文献104-110致谢110-112附录112-113。

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