水渣定义为非固废
高炉水渣是副产品的文件
高炉水渣是副产品的文件高炉水渣是钢铁冶炼过程中产生的一种副产品。
它是由高炉中的矿石、焦炭和石灰石等原料经过还原反应产生的固体废物。
高炉水渣具有广泛的应用价值,并且对环境和人体健康具有一定的风险。
下面将从高炉水渣的形成、性质、应用以及环境和健康影响等方面进行详细介绍。
首先是高炉水渣的形成。
高炉是钢铁冶炼的主要设备,它通过还原反应将矿石中的铁氧化物还原为铁。
在高炉冶炼过程中,原料矿石、焦炭和石灰石等被投入高炉中,经过高温还原反应后,产生大量的金属铁和一部分的高炉水渣。
高炉水渣是由高炉中的非金属物质如石灰石、硅酸盐等在高温条件下发生化学反应形成的一种固体废物。
其次是高炉水渣的性质。
高炉水渣主要由二氧化硅、氧化钙、氧化铝等成分组成,呈现灰白色或灰棕色。
水渣具有较高的硬度、抗压强度和耐火性能,同时具有一定的毒性。
其中,二氧化硅是水渣中的主要成分,具有一定的活性,容易吸湿、吸附有害物质。
因此,在处理和利用高炉水渣时需要采取相应的预防措施。
高炉水渣的应用十分广泛。
首先,可以用作建筑材料的原料。
高炉水渣中含有氧化钙等成分,可以用于生产水泥、砂浆、混凝土等建筑材料。
其次,可以用作冶金原料。
高炉水渣中含有一定比例的铁,可以回收利用,用于冶炼过程中的其他用途。
此外,高炉水渣还可以用于道路修建、填土和土壤改良等领域。
然而,高炉水渣的处理过程中也存在一定的环境和健康风险。
首先,高炉水渣含有一定比例的重金属元素,这些重金属具有毒性,并且容易在环境中积累。
如果处理不当,可能会对地下水、土壤和周围环境造成污染。
其次,高炉水渣含有一定的粉尘,如果长时间暴露在高炉水渣附近,可能会对健康产生不良影响。
因此,在高炉水渣的处理和利用过程中,必须严格控制环境污染,并采取有效的防护措施来保护工人的健康。
综上所述,高炉水渣是钢铁冶炼过程中产生的一种副产品,具有较高的应用价值。
然而,在处理和利用高炉水渣时,需要注意其成分特性,采取相应的预防措施,防止环境污染和健康风险的产生。
水处理基本概念汇总
水处理基本概念汇总1、原水:是指未经任何处理的天然水或城市的自来水等也叫生水2、澄清水:去除了原水中的悬浮杂质的水。
3、除盐水:是指水中的阳、阴离子基本上除去或降低到一定程度的水称为除盐水。
除盐的方法有蒸馏法、电渗析法、反渗透法、离子交换法等。
4、浊度:就是指水的浑浊程度,它是因水中含有一定的悬浮物(包括胶体物质)所产生的光学效应。
单位用NTU表示。
浊度是在外观上判断水是否遭受污染的主要特征之一。
浊度的标准单位规定为1mgSi02所构成的浑浊度为1度。
5、絮凝剂:能引起胶粒产生凝结架桥而发生絮凝作用的药剂。
6、总碱度:是指水中能与强酸发生中和作用的物质总量。
7、酸度:是指水中能与强碱发生中和作用的物质总量。
8、硬度:是指水中某些易于形成沉淀物的金属离子,通常指钙、镁离子含量。
9、电导率:是在一定温度下,截面积为1平方厘米,相距为1厘米的两平行电极之间溶液的电导。
可以间接表示水中溶解盐的含量。
10、什么是水的含盐量:水的含盐量也称矿化度,是表示水中所含盐类的数量。
由于水中各种盐类一般均以离子的形式存在,所以含盐量也可以表示为水中各种阳离子的量和阴离子的量的和。
11、沉淀:废水处理的技术方法之一。
可分为物理沉淀和化学沉淀两种作用。
通常所指的沉淀是物理沉淀,即重力分离的方法。
它是利用废水中悬浮物与水的比重不同,借重力沉降或上浮的作用,从水中分离出来。
化学沉淀是在废水中投加某种化学药剂,使之与废水中的溶解物质发生化学反应,生成难溶于水的化合物而析出沉淀。
12、“中水”的定义有多种解释,在污水工程方面称为“再生水”,工厂方面称为“回用水”,一般以水质作为区分的标志。
其主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水。
再生水水质介于上水(饮用水)和下水(生活污水之间),这也是中水得名的由来,人们又将供应中水的系统称为中水系统。
13、什么是有机物污染:是指以碳水化合物、蛋白质、氨基酸以及脂肪等形式存在的天然有机物质等某些其它可生物降解的人工合成有机物质。
非危险废物的定义
非危险废物的定义引言随着工业化和城市化的快速发展,人类对资源的需求不断增加,同时也产生了大量的废物。
废物的处理和管理成为了一个重要的环境问题。
为了保护环境和人类健康,各国纷纷制定了相关法规和标准来规范废物的分类、处理和处置。
其中,非危险废物作为一类相对较安全的废物,在这些法规和标准中得到了特殊的定义和管理。
非危险废物的概念与分类非危险废物是指在一定条件下,不具备对人体健康、动植物生态系统或者环境造成直接或间接危害的废物。
根据其来源和性质的不同,非危险废物可以分为以下几类:1.工业非危险废物:包括工业生产过程中产生的固体、液体和气体等各种形态的非危险废物。
例如:钢铁厂产生的炉渣、化工厂产生的无毒无害溶液等。
2.农业非危险废物:包括农业生产过程中产生的废弃物和副产品等。
例如:农田中的秸秆、果园中的果皮等。
3.建筑非危险废物:包括建筑施工过程中产生的各类废弃物。
例如:建筑工地产生的砖瓦碎片、混凝土碎块等。
4.生活非危险废物:包括日常生活中产生的废弃物。
例如:家庭垃圾、餐厅剩余食物等。
非危险废物的特征与标准非危险废物相对于危险废物而言,具有以下几个主要特征:1.物理性质稳定:非危险废物在一定条件下不易发生变化,不会自行分解或释放有害物质。
2.化学性质低毒性:非危险废物所含有的化学成分对人体和环境影响较小,不会造成严重的毒性效应。
3.生物可降解性强:部分非危险废物具有较好的生物可降解性,能够在自然环境中被微生物分解并转化为无害物质。
4.处置方式灵活:非危险废物的处置方式相对灵活,可以通过回收再利用、焚烧、填埋等多种途径进行处理。
根据不同国家和地区的法规和标准,非危险废物的具体标准可能会有所不同。
一般来说,非危险废物的标准主要包括以下几个方面:1.毒性:非危险废物所含有的毒性物质浓度低于一定阈值,不会对人体健康和环境造成直接危害。
2.可溶性:非危险废物中可溶性物质的浓度低于一定限值,不会对水体造成污染。
3.燃烧性:非危险废物在一定条件下不易燃烧,并且其燃烧过程中产生的有害气体和固体残留物也处于可接受范围内。
水渣知识简介
水渣知识简介国际贸易中心建材部主要从事水泥、水渣、矿渣粉等建材产品业务。
水渣属于工业固体废料的一种,由于其具有潜在的水硬胶凝性能,作为水泥生产的混合材早已广泛应用。
本文将介绍水渣的生产、重要指标及主要用途。
高炉炉渣是冶炼生铁时从高炉中排出的熔融硅酸盐类物质;高炉冶炼时,从炉顶加入铁矿石、燃料(焦炭)以及熔剂等,当炉内温度达到1400~1500℃时,物料熔化变成液相,在液相中浮在铁水上的熔渣,通过铁口经主铁沟撇渣器分离或渣口排出,这就是高炉炉渣。
高炉炉渣是由脉石、灰分、熔剂和其他不能进入生铁中的杂质组成的,是一种易熔混合物。
高炉炉渣的处理方式主要有以下三种:高温炉渣自然冷却变成为坚硬的干渣;用水淬将高温液态炉渣击碎,变成为松散的水渣;用蒸汽或压缩空气将高温液态炉渣击散,变成为蓬松的渣棉。
高炉水渣是综合利用的好方法,先进的高炉水渣已经100%得到利用。
目前,冲制水渣的工艺设备均能保证水渣的质量,玻璃化程度可以达到90%~95%,水渣平均粒度为0.2~3.0mm,水渣含水≤15%。
(图为水渣)粒化高炉矿渣是一种具有良好的潜在活性的材料,它已成为水泥工业活性混合材的重要来源。
水泥企业使用粒化高炉矿渣可以扩大水泥品种、改善水泥性能(抗蚀性)。
粒化高炉矿渣主要由CaO、SiO2和Al2O3组成的C2AS(黄长石)、CAS2(钙长石)、CS(假硅灰石)、C2S(硅酸二钙)四种矿物。
其中C2AS(黄长石)和C2S(硅酸二钙)活性较好,CAS2(钙长石)和CS(假硅灰石)活性较差。
因此,水渣中CaO和Al2O3含量高,SiO2含量低时,水渣的活性好。
粒化高炉矿渣的活性以质量系数K=(CaO+MgO+Al2O3)/(SiO2+MnO+TiO2)来衡量,系数大则活性高,目前国标GBT 203-2008要求K≥1.2为合格。
碱度系数M为碱性氧化物与酸性氧化物之比(CaO+MgO)/(Al2O3+SiO2)。
碱性矿渣M>1;中性矿渣M=1;酸性矿渣M<1。
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高工业炉渣和水渣的区别
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本文概述:高工业炉渣和水渣的区别很多人都不了解,高工业炉渣和水渣有很大的区别,小编给大家讲解一下。
高工业炉渣和水渣都是很常见的固废,很多人生活中都看到过,那么高工业炉渣和水渣的区别有哪些?今天小编就来介绍下它们之间的区别。
水渣是指炼铁高炉矿渣。
它在高温熔融状态下,经过用水急速冷却而成为粒化泡沫形状,乳白色,其质轻而松脆、多孔、易磨成细粉。
它是泡沫硅酸盐建筑制品和矿渣吸音砖及隔热层、吸水层的松软材料。
水渣是把熔融状态的高炉渣置于水中急速冷却而形成的,主要有渣池水淬和炉前水淬两种方式。
水渣是指炼铁高炉矿渣。
它在高温熔融状态下,经过用水急速冷却而成为粒化泡沫形状,乳白色,其质轻而松脆、多孔、易磨成细粉。
它是泡沫硅酸盐建筑制品和矿渣吸音砖及隔热层、吸水层的松软材料。
水渣是把熔融状态的高炉渣置于水中急速冷却而形成的,主要有渣池水淬和炉前水淬两种方式。
水渣作建材用于生产水泥和混凝土,由于水渣具有潜在的水硬胶凝性能,在水泥。
固废(危废)管理办法
固废(危废)管理办法第一章总则第一条目的为了对生产经营活动中产生的固体废物实施有效控制,实现固体废物减量化、资源化、无害化处理,改善环境、增加效益,特制定本办法。
第二条名词解释一般固体废物包括可回收利用或处置的一般固体废物和不可回收利用或处置的一般固体废物。
可回收利用或处置的一般固体废物包括钢渣、高炉水渣、含铁尘泥、切割渣、氧化铁皮、废钢铁、除尘灰(不含电炉除尘灰)、砂轮沫、炉灰渣、石灰粉末、铁合金粉末、废耐火材料、废旧橡胶、废电缆(线)、废塑料、废木材、废纸、废旧机电设备及零部件,以及各子(分)公司相关文件规定的列入回收范围的其他一般固体废物。
不可回收利用或处置的一般固体废物包括未列入各子(分)公司相关文件规定的回收范围的其他一般固体废物,包括:生活垃圾、建筑垃圾等。
危险废物是指公司产生的列入《国家危险废物名录》的固态、液态废物和置于容器中的气态废物,以及废弃危险化学品。
第三条相关文件《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录》《工伤(险肇)事故、环境事故管理程序》《环境绩效监测和测量管理程序》《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物收集贮存运输技术规范》第四条适用范围本制度适用于本公司生产经营活动中所产生的固体废物和危废的管理。
第二章职责第五条管理职责任何单位和个人都有保护环境的义务,并有权对造成固体废物污染环境的单位和个人进行检举和控告。
产生固体废物的单位和个人,应当采取措施,防止或者减少固体废物对环境的污染。
第六条安全环保部职责安全环保部是公司环境管理的归口部门,负责本制度的制定与修改,负责对各单位产生的固体废物的处置进行协调监督管理,负责按照法规要求办理危险废物转移手续,负责办理危险废物贮存、利用和处置设施等建设项目的环保手续,负责按照法规要求制定危险废物管理计划,并完成危废申报和应急预案备案工作;销售总公司负责生活垃圾的清理、运输与处置。
废水固废等解释
固体废物有多种分类方法,按其化学性质可分为有机废物和无机废物;按其危害状况可分为有害废物和一般废物;通常为了便于管理,按其来源可分为矿业固体废物、工业固体废物、城市垃圾、农业废弃物和放射性固体,简称之为矿业废物、工业废物、垃圾、农业废物和放射性废物。
指标解释工业废水排放量指经过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。
包括生产废水、外排的直接冷却水、超标排放的矿井地下水和与工业废水混排的厂区生活污水,不包括外排的间接冷却水(清污不分流的间接冷却水应计算在内)。
工业废水排放达标量指各项指标都达到国家或地方排放标准的外排工业废水量,包括未经处理外排达标和经过处理后外排达标两部分。
工业废水处理量指报告期内各种水治理设施实际处理的工业废水量,包括处理后外排和处理后回用的工业废水量和虽经处理但未达到国家或地方排放标准的废水量。
如车间和厂排放口均有治理设施,并对同一废水分级处理时,不应重复计算工业废水处理量。
工业废气排放量指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物的气体总量,按标准状态〔273K,101325Pa〕计算。
工业二氧化硫排放量指企业在燃料燃烧和生产工艺过程中排入大气的二氧化硫数量。
烟尘排放量指企业厂区内燃料燃烧产生的烟气中夹带的颗粒物数量。
工业粉尘排放量指企业在生产工艺过程中排放的颗粒物重量,如钢铁企业的耐火材料粉尘、焦化企业的筛焦系统粉尘、烧结机的粉尘、石灰窑的粉尘、建材企业的水泥粉尘等。
不包括电厂排入大气的烟尘。
工业固体废物产生量指企业在生产过程中产生的固体状、半固体状和高浓度液体状废弃物的总量,包括危险废物、冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、放射性废物和其他废物等;不包括矿山开采的剥离废石和掘进废石(煤矸石和呈酸性或碱性的废石除外)。
酸性或碱性废石指采掘的废石其流经水、雨淋水的pH值小于4或pH值大于10.5者。
危险废物指列入国家危险废物名录或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的,具有爆炸性、易燃性、易氧化性、毒性、腐蚀性、易传染疾病等危险特性之一的废物。
水渣矿粉工艺流程及应用领域
水渣矿粉工艺流程及应用领域什么是水渣矿粉?水渣矿粉是一种无机非金属材料,主要成分是硅酸盐和铝酸盐等,由冶炼过程中产生的废渣和矿粉经过粉碎加工而得到。
它具有多孔、细微、化学不活泼的特点,因此可以用于吸附、阻燃、加强、填充等多种应用领域。
水渣矿粉的工艺流程水渣矿粉的生产流程分为采收、碾磨、烘干、筛分、质检、包装等环节。
采收水渣矿粉的采收主要来自冶炼过程中产生的废渣和矿粉,这些物料需要经过清理、分类、后续处理等环节后才能成为水渣矿粉原料。
碾磨这是水渣矿粉生产的核心环节,原料需要经过多次的碾磨和粉碎才能保证粒子尺寸达到要求。
其中,球磨机和磨煤机是常用的机器设备,可以有效地将原料粉碎成所需的粉末。
烘干由于水渣矿粉的原料常常来自废料,因此其含水率较高,需要经过烘干来脱水,这可以提高其稳定性和可用性。
筛分通过筛选将粉末分级,去除不必要的颗粒,确保颗粒尺寸的均一性。
质检这是水渣矿粉生产中很关键的一步,需要进行颗粒尺寸、化学成分及稳定性等指标的检测,以保证产品的质量和稳定性。
包装最后,将生产出来的水渣矿粉打包存储,以便出售或储藏。
水渣矿粉的应用领域水渣矿粉由于其结构特殊,可应用于吸附、阻燃、加强、填充等多种领域,下面列举其中主要的应用领域:混凝土水渣矿粉可以用于混凝土中,能够提高混凝土强度和耐久性,同时可以降低生产成本,因此广泛应用于建筑、水利、道路等领域。
路面铺装在路面铺装中,水渣矿粉可以作为基层材料,增加路面的硬度和耐久度,防止路面龟裂、软化等现象。
硅酸钠生产水渣矿粉也可以用于硅酸钠生产中作为原材料,提高产品纯度和稳定性。
阻燃材料水渣矿粉由于其化学不活泼的特点,可以用于制造阻燃材料,提高材料的难燃性和防火性能。
其他此外,水渣矿粉还可以应用于化肥、水泥等领域,有着广泛的应用前景。
结语水渣矿粉作为一种新型无机非金属材料,其在各领域都有广泛应用,其生产流程及技术需求极高,未来其生产与应用前景依然广阔,是一个多优点的材料。
水电厂固体废物的常见种类及处理
水电厂固体废物的常见种类及处理水电厂是利用水能转换成电能的设施,而在水电厂的运营中会产生大量的固体废物。
这些固体废物包括各种废渣、废矿、废渣、废灰、渣泥、煤渣、燃料渣、安装渣、秸秆和秸秆灰、矿渣、副渣、矿石渣、工业垃圾、生活垃圾等。
这些废物的处理对于水电厂的环保和可持续发展至关重要。
1. 废渣:废渣是水电厂生产过程中产生的一种固体废物,主要指产生在燃煤锅炉燃烧过程中的固体物质,包括灰渣、煤矸石、锅炉灰、废渣等。
2. 废矿:废矿是指水电厂在矿物资源开发和利用过程中产生的废弃物,包括尾矿、选矿渣、废料矿石、废旧矿山等。
6. 煤矸石:煤矸石是水电厂在煤矿生产和利用中产生的固体废物,主要包括选煤厂产生的废矿石、煤矸石等。
9. 秸秆和秸秆灰:秸秆和秸秆灰是水电厂生产过程中产生的农业废物,包括秸秆、秸秆灰等。
11. 工业垃圾:工业垃圾是水电厂在生产过程中产生的各种废弃物,包括废料、废渣、废料等。
二、水电厂固体废物的处理方法1. 废渣处理:对水电厂产生的废渣进行分类、收集、储存和处置,可采用填埋、堆放、综合利用等方式。
5. 渣泥处理:对水电厂产生的渣泥进行沉淀、脱水、干化或进行焚烧处置。
6. 煤矸石处理:对水电厂产生的煤矸石进行填埋处置或进行再利用。
在水电厂固体废物处理过程中,应注重资源综合利用,加大废物减量、资源化利用和能源回收利用力度,采取尽可能少的填埋和焚烧,控制和减少固体废物的总量,提高固体废物的资源化利用率,减少对环境的污染和对自然资源的消耗。
水电厂固体废物的处理是一个复杂而重要的环节,需要综合考虑废物的类型、产生量、处理成本及环保效益等因素,制定科学合理的处理方案,以实现资源的综合利用和环境的保护。
希望各水电厂在进行固体废物处理时,能够根据实际情况,制定合理的废物管理措施,实现资源的循环利用和环境的可持续发展。
水电厂固体废物的常见种类及处理
水电厂固体废物的常见种类及处理
水电厂是一种能源生产设施,其主要工作依赖于水力自然资源。
水力发电的基本原理是将自然水流经过水电厂引水系统,利用水流的动能转化成电能。
在发电过程中,水电厂会产生大量固体废物,如淤泥、矿渣、灰渣等,这些废物会对环境和人类健康造成影响。
因此,水电厂必须对这些固体废物进行处理。
本文将介绍水电厂固体废物的常见种类及处理方法。
一、淤泥
淤泥是一种含有大量有机物和微生物的固体废物。
水电厂在运行的过程中,会产生一定量的淤泥,主要来自水中的悬浮颗粒物、化学物质和生物质等。
淤泥的处理包括离心脱水、压滤脱水和热干法脱水等。
离心脱水是一种利用离心作用将水分离出来的方法;压滤脱水是一种将淤泥挤压使水分离出来的方法;热干法脱水则是一种将淤泥通过高温脱水的方法。
二、矿渣
矿渣是一种常见的有色金属生产和冶炼过程中的废品。
水电厂在加工过程中,也会产生一定量的矿渣。
矿渣的处理主要包括铁磁选、重选、浸出等方法。
铁磁选是一种利用磁性差异将铁质物质分离出来的方法;重选是一种利用重量差异将重物质分离出来的方法;浸出则是一种利用溶液将有用物质溶解出来的方法。
三、灰渣
四、其他固体废物
除了淤泥、矿渣和灰渣之外,在水电厂的运行过程中,也会产生其他固体废物,如煤灰、石灰等。
这些固体废物的具体处理方法需要根据废物类型、性质和产生量而定。
一般来说,处理方法包括干法处理、湿法处理和垃圾填埋等。
总之,水电厂固体废物的处理工作是繁琐而重要的。
只有通过科学、规范和有效的处理方法,才能保护环境、减少废物对生态环境和人类健康的损害。
水渣定义为非固废
寻关于国家将水渣定义为非固废的文件浏览次数:584次悬赏分:100 |提问时间:2010-6-16 18:47 |提问者:zhanghua172|问题为何被关闭听说国家规定:高炉水渣不是固体废弃物,到底是哪个文件?最好有文件的地址问题补充:《资源综合利用目录(2003年修订)》我自己都找到这个文件了其他回答共3条高炉水渣(Q/BQB 901-2005 代替Q/BQB 901-1998 ) 宝钢资源查询1 范围本标准规定了高炉水渣的定义、技术要求、试验方法、检验规则、运输、贮存、检测报告。
本标准适用于宝山钢铁股份有限公司高炉炼铁产生的水渣。
2 规范性引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 176 水泥化学分析方法GB/T 203 用于水泥中的粒化高炉矿渣GB/T 6003.2—1997 金属穿孔板试验筛GB/T 6645—1986 用于水泥中的粒化电炉磷渣GB/T 10322.5—2000 铁矿石交货批水分含量的测定3 定义高炉水渣为高炉冶炼生铁时所产生的以硅酸钙与硅铝酸钙为主的熔融物,经水淬冷成粒的材料,简称水渣、水淬矿渣等。
4 技术要求4.1 质量系数和化学成分高炉水渣的质量系数和化学成分应符合表1的规定。
表1 高炉水渣质量系数及化学成分指标名称指标质量系数()不小于 1.60氧化锰(MnO),% 不大于 2.0二氧化钛(TiO 2),% 不大于 1.5硫化物(以S计),% 不大于 1.5水分(H2O),% 不大于15.0注1:质量系数中的CaO、MgO、Al2O3、SiO2、MnO、TiO 2均为质量百分数。
注2:加钛矿护炉二氧化钛大于1.5%时,由供需双方协商。
典型固体废物的处理与利用高炉渣、钢渣和赤泥工业废物的利用
(3)重矿渣 重矿渣是高温熔渣在空气中自然冷却或淋少量水慢速 冷却而形成的致密块渣。 重矿渣的物理性质与天然碎石相近,其块渣容重大多 在1900kg/m3以上,其抗压强度、稳定性、耐磨性、抗冻 性、抗冲击能力(韧性)均符合工程要求,可以代替碎石 用于各种建筑工程中。
五、高炉渣的资源化途径 高炉渣80%冲成水淬矿渣。
钢渣的资源化
钢渣是炼钢过程排出的废渣。钢渣是炼钢过程中的必然 副产物,其排出量约为粗钢产量的15%~20%。 一、钢渣的分类
平炉渣:初期渣、精炼渣、出钢渣和浇钢余渣 按炼钢所用炉型 转炉渣:
电炉渣:氧化渣和还原渣
按熔渣性质
碱性渣: 酸性渣
低碱度钢渣(R<1.8) 按碱度(R) 中碱度钢渣(R=1.8~2.5)
(1)密度 由于钢渣含铁较高,因此比高炉渣密度高,一般在3.1~ 3.6g/cm3。
(2)容重 钢渣容重不仅受其密度影响,还与粒度有关。通过80目标准筛 的渣粉,平炉渣为2.17~2.20g/cm3,电炉渣为1.62 g/cm3左右,转炉渣为1.74 g/cm3左右。
(3)易磨性 由于钢渣致密,因此较耐磨。易磨指数:标准砂为1,钢渣 为0.96,而高炉渣仅为0.7,钢渣比高炉渣要耐磨。
炼钢厂
宝钢 马钢 上钢 邯钢
表 我国几个大型钢铁企业转炉钢渣的化学成分,%
CaO
MgO
SiO2
A12O3
FeO
Fe2O3
MnO
P2O5
40~49 45~50 45~51 42~54
4~7 4~5 5~12 3~8
13~17 10~11 8~10 12~20
1~3 1~4 0.6~1 2~6
11~22 10~18 5~20 4~18
非危险废物的定义
非危险废物的定义1. 引言废物是指任何被丢弃、放弃或者准备被丢弃、放弃的物质。
根据危害程度的不同,废物可以分为危险废物和非危险废物。
本文将重点探讨非危险废物的定义及其相关内容。
2. 非危险废物的概念非危险废物是指在处理、运输和储存过程中,不会对人体健康和环境造成直接或间接的危害的废弃物质。
与危险废物相比,非危险废物具有较低的环境风险和安全风险。
3. 非危险废物的分类根据其来源和性质,非危险废物可以分为以下几类:3.1 生活垃圾生活垃圾是指人们在日常生活中产生的一切可回收、可利用以及不能回收利用但对人体健康和环境无明显伤害的固体垃圾。
生活垃圾主要包括厨余垃圾、可回收物、有害垃圾和其他垃圾。
3.2 工业废物工业废物是指生产过程中产生的所有固体废弃物、液体废弃物和气体废弃物。
工业废物的分类较为复杂,包括金属废料、化学品废料、电子垃圾等。
3.3 农业废弃物农业废弃物是指农田耕作、养殖业和农产品加工过程中产生的固体和液体副产品。
农业废弃物包括农作物秸秆、畜禽粪便、农药残留等。
3.4 建筑垃圾建筑垃圾是指建筑施工和拆除过程中产生的各种固体废弃物。
建筑垃圾主要包括混凝土碎块、砖瓦陶瓷碎片、木材等。
4. 非危险废物管理与处理为了保护人类健康和环境,对非危险废物的管理与处理至关重要。
以下是一些常见的非危险废物管理与处理方法:4.1 分类收集与回收利用对于可回收的非危险废物,应进行分类收集,并通过回收利用的方式减少资源浪费和环境污染。
政府和社会组织可以制定相应的政策和措施,鼓励居民和企业积极参与废物分类和回收工作。
4.2 垃圾填埋对于无法回收利用的非危险废物,可以选择将其进行垃圾填埋处理。
垃圾填埋需要选择合适的场地,并采取科学的填埋技术,以减少对土壤和地下水的污染。
4.3 焚烧处理部分非危险废物可以通过焚烧处理来减少体积和有害物质含量。
焚烧处理需要选用合适的设备和控制技术,以确保排放达标,并防止二次污染。
4.4 无害化处理对于特定类型的非危险废物,如医疗废弃物、化学药品等,需要进行特殊的无害化处理。
固废及危废分类及处置处理
固体废物污染防治的基本原则
• 1、资源化、减量化、无害化原则 • 2、全过程控制原则 • 3、污染者负责原则
1、资源化、减量化、无害化原则
• 1、应尽量做到减少废物的产生量; • 2、对于减少不了的固体废物要充分合理利用和综
合利用; • 3、对于再利用不了的固体废物进行无害化处置,
使其不至于危害环境。
固体废物的分类: 1、按化学组成分类:
有机废物 无机废物
固体废物的分类:
2、按其形态分类:
固态废物 半固态废物 液态(气态)废物
固体废物的分类:
3、按其来源和管理需要分类:
• 按来源分(欧美):工业固体废物、矿业 固体废物、城市固体废物、农业固体废物 和放射性固体废物;
• 按固体废物的管理需要(我国)分:工矿 业固体废物、有害固体废物和城市垃圾。
腈 ;2-羟 基异 丁 2-Hydroxy-2-
腈
methylpropionitrile;
2-
75-86-5
GB5085.3 附录O
Hydroxuisobutyronitrile
丙烯醛
2-丙烯醛 ;败 脂 Acrolein; 2-Propenal 醛
GB5085.3 附录O
丙烯酸 虫螨威
2-丙烯酸
Acrylic acid; 2-Propenoic
• 避免产生(Clean) • 综合利用(Cycle) • 妥善处置(Control)
2、全过程控制原则
对固体废物的流向,即从产生到收集、 贮存、运输、利用、处置各个环节都做了 规定,特别是对危险废物实行了“从摇篮 到坟墓”的环境管理。
3、污染者负责原则
• 第五条 国家对固体废物污染环境防治实行污染者 依法负责的原则。
水渣调研报告
水渣调研报告水渣调研报告一、引言水渣是指处理水处理过程中产生的固体废物,其主要成分为悬浮物、沉淀物和溶解物。
由于水渣的产生量大、处理成本高以及其所含有的有害物质对环境和人体健康的影响,对水渣的处理和利用引起了广泛关注。
为了解水渣的处理状况和应用领域,本次调研对水渣的处理方式和利用领域进行了详细调查和分析。
二、调研结果1. 水渣的处理方式根据调研结果,水渣的处理方式主要包括物理处理和化学处理两种方式。
物理处理方式包括沉淀、过滤和离心等方法,化学处理方式则包括浸泡、中和和化学反应等方法。
大多数水处理厂采用物理处理方式对水渣进行处理,少数厂家则采用化学处理方式。
此外,还有一部分水处理厂将水渣直接排放至环境中,缺乏对水渣的有效处理手段。
2. 水渣的利用领域根据调研结果,水渣的利用领域主要包括建筑材料、土壤改良和资源回收等方面。
在建筑材料方面,水渣可以作为石灰石替代材料用于制造混凝土和砖块;在土壤改良方面,水渣可以作为有机肥料添加剂用于农田和花园的肥料改良;在资源回收方面,水渣中的有机物可以通过厌氧消化产生沼气,进一步利用。
三、存在问题根据调研结果,水渣处理和利用领域存在以下问题:1. 处理成本高。
水渣的处理过程需要耗费大量的人力、物力和财力,增加了处理成本。
2. 有害物质处理不彻底。
部分水渣中存在有害物质,目前处理方式对有害物质的去除效果不理想。
3. 利用技术和设备滞后。
水渣利用领域的技术和设备相对滞后,限制了水渣的有效利用。
四、建议为了解决上述问题,提高水渣的处理和利用效率,建议如下:1. 加大对水渣处理和利用的投入。
增加对水渣处理技术和设备的研发投入,降低处理成本。
2. 完善水渣处理流程。
优化物理处理和化学处理方式,提高处理效果和处理效率。
3. 加强有害物质的去除工作。
研发高效的有害物质去除技术,降低对环境和人体健康的影响。
4. 推广和应用水渣利用技术。
加强水渣利用技术的宣传和推广,并引导企业积极应用水渣利用技术。
水渣处置说明
水渣处置说明水渣是钢铁生产过程中的副产品,主要成分是氧化铁。
在钢铁生产过程中,将熔融的铁水倒入模具中冷却凝固成钢坯,这个过程中会产生大量的水蒸气和热量,使得铁水中的氧化铁和其他杂质形成渣层。
这些渣层会在钢坯冷却后形成水渣。
水渣的产生量通常占钢铁产量的5% - 10%,而且其数量随着钢铁产量的增加而增加。
一、水渣的处置是一个重要的环节,需要严格按照相关规定和标准进行。
水渣的处置方法主要包括以下几种:1. 返回利用:将水渣作为原料返回钢铁生产过程中,可以作为炼铁或炼钢的原料,提高资源利用率。
2. 固化处理:将水渣与水泥、石灰等添加剂混合,进行固化处理,形成固化体。
这种方法可以减少水渣的体积,便于运输和堆放。
3. 制砖处理:将水渣经过破碎、混合、压制等工艺,制成砖状固体废物。
这种砖可以用于建筑材料或路基填料。
4. 作为土壤改良剂:水渣中的氧化铁可以提高土壤的酸碱度,改善土壤结构,因此可以将水渣作为土壤改良剂使用。
5. 填埋处理:对于无法利用的水渣,可以采用填埋的方法进行处理。
但在进行填埋之前,需要对水渣进行无害化处理,以减少对环境的污染。
二、在处理水渣时,需要注意以下几点:1. 环保要求:水渣的处置需要符合国家和地方的环保要求,不能对环境造成污染。
2. 安全要求:在处理水渣的过程中,需要注意操作安全,防止事故的发生。
3. 资源利用:尽可能地将水渣作为资源进行利用,减少资源的浪费。
4. 综合利用:水渣的处理应该采取综合利用的方式,实现资源的最大化利用。
总之,水渣的处置是一个重要的环节,需要引起足够的重视。
通过合理的处理方法,可以减少水渣对环境的影响,同时也可以提高资源利用率,促进钢铁产业的可持续发展。
环保:不一定属于危固废热镀锌灰、锌渣废、石灰石粉、氟化钙污泥
环保:不一定属于危固废热镀锌灰、锌渣废、石灰石粉、氟化钙污泥
环保:不一定属于危固废热镀锌灰、锌渣废、石灰石粉、氟化钙污泥
序号废物名
称
行业来源废物描述
1 赤泥有色金属冶
炼
铝土矿提取氧化铝过程中产生的泥浆经洗涤、固液
分离后产生的废渣(不包括pH值高于12.5的赤
泥)
2 绿泥/白
泥
纸浆制造
碱法制浆、化学机械法制浆过程中产生的废液经高
温煅烧碱回收产生的废渣(不包括pH值高于12.5
的绿泥/白泥)
3 热镀锌
灰/锌渣
金属表面处
理及热处理
加工
金属表面热镀锌处理过程中产生的浮灰和底渣
4 废水基
钻井泥
浆
石油和天然
气开采
以水为连续相配制钻井泥浆用于石油和天然气开采
过程中产生的废钻井泥浆及岩屑(不包括废聚磺体
系泥浆及岩屑)
5 废石灰
石粉
汽车零部件
及配件制造
汽车喷漆车间喷漆废气干式漆雾分离产生的废石灰
石粉
6 氟化钙
污泥
非特定行业
表面蚀刻含氟废水处理产生的氟化钙污泥(不包括
使用铝系絮凝剂产生的氟化钙污泥)
来源:环保部。
水渣知识简介
水渣知识简介国际贸易中心建材部主要从事水泥、水渣、矿渣粉等建材产品业务。
水渣属于工业固体废料的一种,由于其具有潜在的水硬胶凝性能,作为水泥生产的混合材早已广泛应用。
本文将介绍水渣的生产、重要指标及主要用途。
高炉炉渣是冶炼生铁时从高炉中排出的熔融硅酸盐类物质;高炉冶炼时,从炉顶加入铁矿石、燃料(焦炭)以及熔剂等,当炉内温度达到1400~1500℃时,物料熔化变成液相,在液相中浮在铁水上的熔渣,通过铁口经主铁沟撇渣器分离或渣口排出,这就是高炉炉渣。
高炉炉渣是由脉石、灰分、熔剂和其他不能进入生铁中的杂质组成的,是一种易熔混合物。
高炉炉渣的处理方式主要有以下三种:高温炉渣自然冷却变成为坚硬的干渣;用水淬将高温液态炉渣击碎,变成为松散的水渣;用蒸汽或压缩空气将高温液态炉渣击散,变成为蓬松的渣棉。
高炉水渣是综合利用的好方法,先进的高炉水渣已经100%得到利用。
目前,冲制水渣的工艺设备均能保证水渣的质量,玻璃化程度可以达到90%~95%,水渣平均粒度为0.2~3.0mm,水渣含水≤15%。
(图为水渣)粒化高炉矿渣是一种具有良好的潜在活性的材料,它已成为水泥工业活性混合材的重要来源。
水泥企业使用粒化高炉矿渣可以扩大水泥品种、改善水泥性能(抗蚀性)。
粒化高炉矿渣主要由CaO、SiO2和Al2O3组成的C2AS(黄长石)、CAS2(钙长石)、CS(假硅灰石)、C2S(硅酸二钙)四种矿物。
其中C2AS(黄长石)和C2S(硅酸二钙)活性较好,CAS2(钙长石)和CS(假硅灰石)活性较差。
因此,水渣中CaO和Al2O3含量高,SiO2含量低时,水渣的活性好。
粒化高炉矿渣的活性以质量系数K=(CaO+MgO+Al2O3)/(SiO2+MnO+TiO2)来衡量,系数大则活性高,目前国标GBT 203-2008要求K≥1.2为合格。
碱度系数M为碱性氧化物与酸性氧化物之比(CaO+MgO)/(Al2O3+SiO2)。
碱性矿渣M>1;中性矿渣M=1;酸性矿渣M<1。
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寻关于国家将水渣定义为非固废的文件浏览次数:584次悬赏分:100 |提问时间:2010-6-16 18:47 |提问者:zhanghua172|问题为何被关闭听说国家规定:高炉水渣不是固体废弃物,到底是哪个文件?最好有文件的地址问题补充:《资源综合利用目录(2003年修订)》我自己都找到这个文件了其他回答共3条高炉水渣(Q/BQB 901-2005 代替Q/BQB 901-1998 ) 宝钢资源查询1 范围本标准规定了高炉水渣的定义、技术要求、试验方法、检验规则、运输、贮存、检测报告。
本标准适用于宝山钢铁股份有限公司高炉炼铁产生的水渣。
2 规范性引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 176 水泥化学分析方法GB/T 203 用于水泥中的粒化高炉矿渣GB/T 6003.2—1997 金属穿孔板试验筛GB/T 6645—1986 用于水泥中的粒化电炉磷渣GB/T 10322.5—2000 铁矿石交货批水分含量的测定3 定义高炉水渣为高炉冶炼生铁时所产生的以硅酸钙与硅铝酸钙为主的熔融物,经水淬冷成粒的材料,简称水渣、水淬矿渣等。
4 技术要求4.1 质量系数和化学成分高炉水渣的质量系数和化学成分应符合表1的规定。
表1 高炉水渣质量系数及化学成分指标名称指标质量系数()不小于 1.60氧化锰(MnO),% 不大于 2.0二氧化钛(TiO 2),% 不大于 1.5硫化物(以S计),% 不大于 1.5水分(H2O),% 不大于15.0注1:质量系数中的CaO、MgO、Al2O3、SiO2、MnO、TiO 2均为质量百分数。
注2:加钛矿护炉二氧化钛大于1.5%时,由供需双方协商。
4.2 物理性能高炉水渣的物理性能应符合表2的规定。
表2 高炉水渣物理性能指标名称指标玻璃化率,% 不小于95松散容重,g/cm3 不大于 1.3粒度(大于10mm颗粒),% 不大于 35 检验和试验5.1 取样方法:各高炉水渣成品槽装车处,在取样当天的第三辆装载高炉水渣的卡车上取约4 kg试样,每两周取样一次。
高炉冶炼生产调整可能影响产品质量时,如加钛矿护炉,应告知用户。
5.2 试样编号:第一位数字加上第二位和第三位英文字母BF代表高炉炉号;第四至第九位数字代表取样日期,年月日各两位。
5.3 试样制备:将约4 kg高炉水渣试样在料盘中混合三次,用四分法缩分得到两份1000g左右的试样,一份作为高炉水渣物理性能试验用。
另一份放在105±5℃烘箱内干燥4小时后,在料盘中混合三次,缩分出约300g样品,用振动粉碎机粉碎至0.150 mm以下(<100目),再在料盘中混合三次,取约100g 作为高炉水渣化学成分用试样。
5.4 高炉水渣的检验项目和试验方法按表3的规定。
表3 高炉水渣检验项目和试验方法序号检验项目试验方法备注1 氧化钙附录A或GB/T 176及GB/T 203 GB/T 176及GB/T 203为仲裁法2 氧化镁附录A或GB/T 176及GB/T 203 GB/T 176及GB/T 203为仲裁法3 三氧化二铝附录A或GB/T 176及GB/T 203 GB/T 176及GB/T 203为仲裁法4 二氧化硅附录A或GB/T 176及GB/T 203 GB/T 176及GB/T 203为仲裁法5 氧化锰附录A或GB/T 176及GB/T 203 GB/T 176及GB/T 203为仲裁法6 二氧化钛附录A或GB/T 176及GB/T 203 GB/T 176及GB/T 203为仲裁法7 全硫附录A或GB/T 176及GB/T 203 GB/T 176及GB/T 203为仲裁法8 水分GB/T 10322.59 玻璃化率附录B10 松散容重GB/T 6645附录B 试验筛应符合GB/T 6003.211 粒度GB/T 203 试验筛应符合GB/T 6003.26 运输、贮存、检测报告6.1 高炉水渣用卡车或船散装方式运输,在运输和贮存过程中应避免杂物混入。
6.2 高炉水渣未经烘干之前,贮存期从淬冷成粒后不宜超过三个月。
6.3 产品交货时应附有检测报告,检测报告的内容包括:产品名称、标准编号、试样编号、本标准规定的各项检验结果等。
附录A(规范性附录)高炉水渣化学成分X荧光试验方法A.1 仪器及试剂A.1.1 振动研磨机:功率为0.75kw,转速为925rpm,钵体材料为Ni-Cr合金。
A.1.2 压力机:压力0-30T。
A.1.3 多道X荧光仪:检测条件:光管电压40KV,电流60mA,积分时间40s。
A.1.5 粘结剂:P.S.M树脂(进口)。
A.2 操作步骤A.2.1 试样制样A.2.1.1 称取10.0克按本标准5.4规定所制备的高炉水渣化学成分用试样和2.0克P.S.M粘结剂,放入干净的Ni-Cr研磨钵中,用振动研磨机振动3分钟,制成粉末试样。
A.2.1.2 将粉末试样放入压力机凹型模中,用勺刮平,盖上凸型模,在18吨的压力下压30秒,制成样片,上表面为测量面。
A.2.2 分析步骤A.2.2.1 选取一定数量(至少11个)的标准样品或经过化学定值高炉水渣控样,在X荧光仪上制作工作曲线。
A.2.2.2 采用相应标准样品对X荧光进行标准化校正,再用标准样品确认,正常后开始测试试样。
A.2.2.3 取上述加工好的试样,放置在X荧光仪的样盒中,进行X荧光检测。
A.3 注意事项A.3.1 Ni-Cr研磨钵内部用干净的白布擦净。
A.3.2 压力机的凹型模和凸型模用先用湿酒精棉花擦净,再用干棉花擦净。
附录B(规范性附录)高炉水渣玻璃化率的试验方法B.1 仪器B.1.1 振动粉碎机。
B.1.2 试验筛:孔径0.044mm试验筛和孔径0.063mm试验筛各一个。
B.1.3 烘箱:105±5℃热风循环式干燥箱。
B.1.4 干燥盘:表面光洁、无污染,可容纳样层厚度不超过31.5mm的规定数量的试样。
B.1.5 偏光显微镜。
B.2 操作步骤B.2.1 试样加工B.2.1.1 缩分:将测定含水率的两盘试样合并后,用四分法反复缩分试样到30~50g左右。
B.2.1.2 粉碎:在粉碎机的振动钵内装入20~30g试样,起动运转10秒左右停止,取出振动钵。
B.2.1.3 筛分:试样放入孔径0.063mm和孔径0.044mm的套筛中,在水流冲刷下进行筛分,得到0.044mm~0.063mm的试样。
将试样放入105±5℃的烘箱中干燥15~20min,然后冷却至常温。
B.2.2 制玻璃片B.2.2.1 取出干燥后的试样(0.044mm~0.063mm,连同筛网),将试样料倒入玻璃皿内。
B.2.2.2 取试样少许,放在洁净的载玻片中央,用手指将试样弹均。
B.2.2.3 在试样上滴一滴丙三醇,盖上盖玻片,并在盖玻片上作好标记。
B.2.3 观察在显微镜下进行观察、判断、计数,判断基准:粒子中玻璃化面积≥50%判作玻璃化粒子;粒子中玻璃化面积<50%判作晶体粒子。
判断同时,用计数器分别记录玻璃体和晶体的个数,观察的总粒子数超过200个以上时观察结束。
B.3 计算按公式(B.1)计算玻璃化率。
式中:G 玻璃化率;NG 玻璃化粒子数;NC 非玻璃化(晶体)粒子数。
附加说明:本标准与Q/BQB 901-1998《高炉水渣》相比,主要变化如下:——增加质量系数指标。
——化学成分取消T-Fe、P2O5、Na2O、K2O、灼烧失量L.O.I、不溶物I.R.等指标。
——物理性能容重改为松散容重,修改松散容重和粒度指标。
——化学成分分析增加X荧光试验方法,水分、松散容重、粒度的试验方法采用国家标准。
——取消灼烧失量L.O.I、不溶物I.R.、含水率、容重、粒度等自编试验方法。
——修改取样方法,规定取样频度,增加试样编号规则,规定加钛矿护炉告知用户。
本标准的附录A、附录B为规范性附录。
本标准由宝山钢铁股份有限公司制造管理部提出和起草。
本标准主要起草人:申联平。
本标准于1985年首次发布,1998年第一次修订。
回答者:我是飞飞你呢|十级| 2010-6-16 20:39高炉水渣是固体废物,其在《禁止进口固体废物目录》被明确列出(2517200000 矿渣,浮渣及类似的工业残渣)回答者:kulang999|四级| 2010-6-17 16:40就目前来说,肯定没有高炉水渣不是固体废弃物的文件规定。
如报道:南钢固体废弃物处理利用的现状及规划思路高炉水渣炼铁厂年产量为6.0×105t,新铁厂投产后,年产水渣是1.35×106t,现作为水泥原料外卖,未高附加值利用。
水渣超细粉高附加值利用方案,去年年底技质部、投资办、环保等部门已做调研,调研结论是方案可行,效益显蓍,2004年5月份开展设计、进口设备招标工作后,因资金问题,工作暂停至今。
但是,很多有识之士已经把高炉水渣作为二次资源,如10年6月11日宝钢报报道:让二次资源产生更大的效益———对进一步拓展高炉水渣综合利用的思考宝钢大力推进高炉水渣研发应用,并形成一系列专有新技术,给予了高度评价。
高炉水渣是高炉冶炼生铁时,产生的以硅酸盐与硅铝酸盐为主要成分的废渣。
在冶金工业发展之初,高炉水渣一度被作为废弃物堆放和掩埋,影响了生态环境。
20世纪60年代,随着搅拌混凝土工业的发展,高炉水渣微粉作为混凝土的独立成分和活性掺合料得到推广应用,欧美各国还制订了国家标准。
我国高炉水渣微化技术研发起步于上世纪90年代,宝钢成为国内最早全面应用这一新技术的钢铁企业,开发总公司所属的宝田新型建材公司相继从日本、德国引进了两条先进水渣立磨生产线,在国内首创了立磨生产新工艺,使矿渣微粉的年产量达到120万吨,同时还发布了国内第一个高炉炉渣微粉的生产应用标准。
目前,宝田公司矿渣微粉产量在全国名列前茅,产品不仅被上海外环线高架、卢浦大桥、磁悬浮列车等一批重点工程使用,还远销华东各地市场。
如何使二次资源得以充分利用,使其产生更多的“黄金效益”,宝钢做了大量深入的探索,尤其在高炉水渣综合利用上取得了可喜的成果,比如在混凝土配制工艺中,宝钢以25%至50%矿渣微粉取代等量水泥,不仅增强了混凝土的强度和耐久性,每立方砼还可降低成本15元,“宝田矿粉”因此也成为建材市场的一个品牌。
但是我们也应当清醒地看到,现在宝钢高炉水渣的资源开发仍大有潜力可挖,矿渣微粉的产能,还远不能满足上海和华东地区用户的需求。
据统计,宝钢分公司在4号高炉投产前,每年产生的高炉水渣约为250万吨,4号高炉投产后,增加到330万吨,而宝田公司的产能却只有120万吨。