我国铅锌尾矿与赤泥产生系数分析研究

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赤泥脱碱技术研究现状与进展报告

赤泥脱碱技术研究现状与进展报告

赤泥脱碱技术研究现状与进展报告赤泥脱碱技术是当前金属铝生产领域的一个研究热点,因其在提高铝生产质量和降低生产成本方面具有重要作用。

赤泥是铝生产中产生的一种主要废弃物,含有大量的碱金属,这些碱金属会严重影响铝的质量,同时还会导致生产设备的损坏和设备寿命的降低。

因此,赤泥脱碱技术的研究和开发具有重要意义。

当前,赤泥脱碱技术的研究主要集中在两个方面:一是赤泥的物理化学性质和脱碱机理的研究,二是赤泥脱碱技术的工业化应用。

在赤泥的物理化学性质和脱碱机理的研究方面,学者们通过实验研究发现,赤泥中的碱金属主要以氢氧根的形式存在。

而赤泥脱碱的机理则是利用碱金属的水解作用,将其转化成可溶性的氢氧化物沉淀,然后用离心分离等方法将其从赤泥中提取出来。

此外,一些学者通过化学配合物和电渗析技术等方法也取得了一定的研究进展。

在工业化应用方面,一些研究者探索了多种赤泥脱碱技术的应用,包括生物脱碱、化学脱碱和电脱碱等方法。

其中,生物脱碱技术是一种比较新的技术,在国内外应用还不是很广泛。

该技术是通过添加某些微生物或生物制剂,使赤泥中的碱金属与微生物发生化学反应,产生一定的溶解度,然后通过离心分离等方式将其从赤泥中提取出来。

目前,生物脱碱技术已经广泛应用于废水处理和土壤污染修复领域,在赤泥脱碱领域的应用还有待进一步探索。

总之,赤泥脱碱技术的研究是一个长期而艰苦的过程。

需要根据不同的赤泥成分和性质,选择合适的脱碱技术进行研究。

在未来的研究中,需要加强赤泥脱碱技术的工业化应用,发掘新的脱碱技术,提高铝生产质量,降低铝生产成本。

赤泥脱碱技术的相关数据主要包括赤泥的化学成分、脱碱效率、脱碱机理、脱碱工艺和产物等方面。

下面对赤泥脱碱技术的相关数据进行简要分析:一、赤泥的化学成分赤泥是通过氢氧化铝和硫酸铝溶液在高温和高压条件下合成的,主要成分为氧化铝和铁氧化物。

同时,赤泥中还含有大量的碱金属,如钠、钾等,这些碱金属会严重影响铝的质量和设备的使用寿命。

典型铅锌冶炼地块及周边土壤重金属分布特征与迁移模拟

典型铅锌冶炼地块及周边土壤重金属分布特征与迁移模拟

5、建立长期监测网络和预警系 统
为了及时掌握土壤重金属污染状况和发展趋势,应建立完善的监测网络和预警 系统。通过对土壤重金属含量的定期监测和分析,可以及时发现污染问题并采 取相应措施加以解决。
参考内容
引言
铅锌冶炼行业是重金属污染的主要源头之一,其生产过程中会排放大量的废气、 废水和固体废弃物。这些废弃物中富含重金属元素,如镉(Cd)、铅(Pb)、 锌(Zn)等,对环境和人类健康具有极大的危害。因此,针对铅锌冶炼场地土 壤中重金属的形态分布特征进行深入研究,并探讨通过微生物诱导沉淀法 (MICP)钝化镉等重金属的机理,对于防控重金属污染,保障生态环境和人类 健康具有重要意义。
2、重金属迁移模拟
利用数值模拟方法,我们模拟了重金属在土壤中的迁移过程。模型考虑了土壤 类型、质地、孔隙率等因素对重金属迁移的影响。模拟结果显示,Pb和Zn在土 壤中的迁移深度和距离都较大,特别是在雨水冲刷条件下,更容易向地下深层 迁移。
3、影响因素分析
我们还对影响重金属分布和迁移的因素进行了分析,包括冶炼工艺、气象条件、 土壤性质等。结果表明,冶炼工艺和气象条件对重金属的分布和迁移具有重要 影响,而土壤性质则在一定程度上制约了重金属的迁移深度和距离。
(2)生物矿化的作用:微生物通过自身代谢活动,诱导沉淀出含金属离子的 生物矿物。这些矿物具有较大的比表面积和良好的吸附性能,能够有效地固定 土壤中的重金属元素。
(3)改变土壤环境:MICP过程会改变土壤的pH值、Eh值等环境条件,从而影 响重金属的溶解度和迁移转化行为。例如,在酸性条件下,镉等重金属容易溶 解并迁移;而在碱性条件下,这些金属容易形成沉淀而固定。
五、建议与展望
1、实施严格的环保政策
政府应加大对铅锌冶炼行业的环保监管力度,推行严格的环保政策和标准,以 限制重金属的排放。此外,应鼓励企业采用环保技术和设备,减少废弃物的产 生和排放。

赤泥综合利用研究进展

赤泥综合利用研究进展

赤泥综合利用研究进展赤泥是指铝矿石经过铝化工过程后产生的副产品。

由于赤泥含有大量的铝氧化物、硅酸盐等有价值的成分,并且具有化学活性较强的特性,因此对赤泥进行综合利用已成为当前铝工业发展的重要课题之一。

以下是赤泥综合利用研究的进展情况。

在赤泥资源化利用方面,目前主要有三种途径。

一种是将赤泥中的铝氧化物提取出来,并通过熔炼等工艺生产铝金属。

这种方式主要应用于电解法铝生产过程中的废渣处理。

另一种是将赤泥中的硅酸盐等有价值物质提取出来,并用于建筑材料、陶瓷等领域。

最后一种是通过赤泥的酸洗处理,将其中的铬、钛、锰等有害成分去除,进一步净化赤泥。

在赤泥的综合利用技术方面,目前主要有以下几个方向的研究。

一是改变赤泥的物理性质,提高其利用价值。

通过粉碎、研磨等技术降低赤泥的粒度,增加其表面积,提高其与其他材料的结合性能。

二是研究赤泥的热处理技术,通过控制温度、时间等条件,使赤泥中的有机物质分解,释放出可燃气体等能源。

三是开发赤泥的化学改性技术,通过改变赤泥中的化学成分和结构,使其具有更广泛的应用范围。

赤泥还具有较高的环境风险,因此赤泥的环境安全处理也成为研究的热点之一。

针对赤泥中含有的有毒有害成分,开展了赤泥的固化、稳定化处理等技术研究。

通过添加稳定剂等物质,将赤泥中的有害物质固化在固体基质中,减少其溶解和迁移的风险。

还研究了赤泥的无害化处置技术,例如将赤泥转化为土壤改良剂、水泥添加剂等,以减少其对环境的潜在风险。

赤泥综合利用的研究已取得了一定的进展,但仍然面临许多挑战和问题。

在综合利用途径方面,需要进一步提高赤泥的资源化利用率,并探索更多的应用领域。

在技术研究方面,需要加强赤泥的物理、化学、热处理等方面的基础研究,为赤泥的综合利用提供更多的技术支撑。

还需要深入研究赤泥的环境风险,并开展相应的环境安全处理技术研究,以确保赤泥综合利用的可持续发展。

赤泥综合利用研究进展

赤泥综合利用研究进展

赤泥综合利用研究进展赤泥是一种由铝矾土的生产过程中产生的固体废弃物。

由于其含有大量有害成分,如铁、氧化铝和放射性物质,赤泥对环境污染造成了很大的威胁。

研究赤泥的综合利用已经成为了一个重要的课题。

在赤泥的综合利用研究中,目前主要的研究方向有以下几个方面:赤泥的资源化利用是目前研究的一个重要方向。

研究人员通过研究赤泥的物理、化学性质,发现赤泥中含有铝、铁等金属物质,可以用来制备耐火材料、水泥和陶瓷等产品。

赤泥中的放射性物质可以通过加热和磁选等方法去除,使赤泥更安全地用于资源化利用。

赤泥的环境治理也是研究的一个重要方向。

研究人员通过添加化学药剂,如氢氧化钠、氢氧化铁等,可以将赤泥中的重金属离子固化,从而减少其对环境的污染。

研究人员还发现将赤泥与其他废弃物混合利用,如飞灰、矿渣等,可以减少赤泥的排放量,达到环境治理的目的。

赤泥的综合利用也包括赤泥的能源化利用。

研究人员通过研究赤泥的热值和燃烧特性,发现赤泥可以用作燃料。

将赤泥与其他可燃物混合燃烧可以产生热能,用于供暖或发电等用途。

赤泥中的有机物也可以通过生物发酵等方法转化为生物质燃料,进一步实现赤泥的能源化利用。

赤泥的综合利用还包括赤泥的建材利用。

研究人员通过将赤泥与其他建筑材料混合使用,发现赤泥可以改善建筑材料的性能,如增强抗压强度和减少变形率等。

赤泥中的铝矾土还可以用于制备轻质骨料和建筑用砖等材料。

赤泥的综合利用研究在近年来取得了一些重要的进展。

研究人员通过研究赤泥的物理、化学性质,发现赤泥可以用于资源化利用、环境治理、能源化利用和建材利用等方面。

虽然赤泥的利用还存在一些技术难题和经济问题,但相信随着研究的深入和技术的发展,赤泥的综合利用将会得到更广泛的应用。

赤泥综合利用现状综述

赤泥综合利用现状综述

Vol.39No.4 2021年4月中国资源综合利用China Resources Comprehensive Utilization。

综合利用赤泥综合利用现状综述夏帆崔诗才I,蒲锡鹏2(1.聊城大学建筑工程学院;2.聊城大学材料科学与工程学院,山东聊城252000)摘要:赤泥是氧化铝工业生产过程中产生的固体废渣。

赤泥的大量堆存会带来一系列餉环境、经济问题,同时赤泥也含有很大的潜在利用价值。

基于此,本文综述赤泥综合利用现状,包括回收有价金属、制备建筑材料、用于环境保护和制备工业催化剂,探讨其中存在的一些问题并给出建议。

关键词:赤泥;综合利用;金属回收;建筑材料;环境保护中图分类号:X758文献标识码:A文章编号:1008-9500(2021)04-0085-06DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2021.04.024Summary of the Status Quo of Comprehensive Utilization of Red MudXIA Fan,CUI Shicai1,PU Xipeng(1.School of Architecture&Civil Engineering,Liaocheng University;2.School of Materials Science and Engineering,Liaocheng University,Liaocheng252000,China)Abstract:Red mud is a solid waste residue produced during the industrial production of alumina.A large amount of red mud will cause a series of environmental and economic problems,and at the same time,red mud also has great potential use value.Based on this,this paper reviews the current status of the comprehensive utilization of red mud,including the recovery of valuable metals,the preparation of building materials,the use o£environmental protection and the preparation of industrial catalysts,and discusses some of the existing problems and gives suggestions.Keywords:red mud;comprehensive utilization;metal recycling;building materials; environmental protection赤泥是氧化铝工业生产过程中产生的固体废渣,因富含氧化铁,外观呈红色泥状或粉末状。

某铅锌尾矿工艺矿物学研究

某铅锌尾矿工艺矿物学研究

样 品的矿物组成
尾矿矿样氧化程度较深 , 矿物组成复杂。 样品中锌的独 立 矿物主 要 为异极 矿和 菱锌 矿, 次 为闪锌 矿, 其 它们 的含量 分别约为 2 %、 .6 34 2 %和 06 %。 0 .2 铅的独 立矿物主要 为 白铅矿, 其次为方铅矿等铅矿物 庀们的含量分别约为O9 % . 2 和 02 %。 .9 硫矿物主要为黄铁矿, 含量约为 6 6 铁矿物 . %。 2 主要为褐铁矿以及少量的赤铁矿和磁铁矿 : 此外, 还可见很
. = =
粒 级 /r p o
1 该尾矿 中最主要 的有价元 素为锌 , 要的 回收矿物为 ) 主 结果表 明 , 品中锌矿物 的嵌布粒 度整体 较粗 , 样 菱锌 矿和异 极矿 均 以中粒嵌 布为 主 , 细粒 嵌布 次之 闪锌 矿也 以 中粒 嵌布 为主 , 但其 次为粗 粒嵌 布。 白铅 矿、 方铅矿 以 中、细粒嵌布 , 部分为微粒嵌布 黄铁矿以中粒嵌布为主 , 其次为 细粒嵌 布 , 量为粗 粒。在 +0 7 少 . 4mm 粒级 中 , 0 异 极矿、菱锌矿 以及 闪锌矿 , 同时 , 、硫可一同综 铅



布特征见 图 6 。


,-
e- 极 矿 ,异 - 菱 锌 矿
闪 锌 矿 白铅 矿 方 铅 矿 黄 铁 矿

十 一 一 +
O 1 1 2 4 7 1 41 72 8 2 5 4 75 98 3 O 5 0 3 4 0 4 0 9 1 8 3
从 表 4可以 看出 , 当磨矿细 度 由 一.7 0 4 mm 占 5 % 0 0 提高到 占 7 % 时 , 品中锌、铅矿物 的解离度 除方铅矿外 0 样 提高的 幅度都不 明显 , 单体解 离程度都很充分 。由于方铅矿 主要与其它矿物连生产 出 , 以其单体解离程度相对较低 。 所

我国赤泥利用现状分析报告

我国赤泥利用现状分析报告

我国赤泥利用现状分析报告一、赤泥利用现状分析报告1. 赤泥产生情况我国赤泥产生量庞大,主要来自铝工业和煤电工业。

过去几年,随着铝工业和煤电工业的迅速发展,赤泥产生量呈逐年增长的趋势。

2. 赤泥特性分析赤泥含有丰富的氧化铁、氧化铝等成分,其物理和化学性质与土壤差异较大。

赤泥含有较高的重金属元素,对环境具有一定的潜在危害。

3. 赤泥处置方式概述目前,我国主要的赤泥处理方式包括填埋处理、资源化利用和无害化处理。

填埋处理是主要方式,但会导致土地资源浪费和环境污染。

资源化利用的研究和应用还相对较少,无害化处理尚未形成规模化应用。

二、赤泥利用现状分析报告1. 赤泥资源化利用现状目前,赤泥资源化利用主要集中在水泥、建材和陶瓷等领域。

一些企事业单位开展了赤泥研究和应用,但整体发展相对滞后,资源化利用潜力有待进一步挖掘。

2. 赤泥利用技术现状赤泥利用技术主要包括干法制备砖瓦、水泥固化和底泥强化等。

其中,干法制备砖瓦是比较成熟的技术,已经在一些地区商业化应用。

水泥固化技术和底泥强化技术尚处于研究阶段,仍需要进一步完善和推广。

3. 赤泥利用存在的问题与挑战赤泥利用面临着技术不成熟、资源利用率低、环境风险等问题。

此外,政策支持不足、市场需求疲软等也给赤泥资源化利用带来了挑战。

三、赤泥利用现状分析报告1. 政策和法规现状目前,我国对于赤泥利用的政策和法规尚不完善,相关标准和规范不健全。

政府应加大对赤泥资源化利用的政策支持力度,推动相关法律法规的出台和完善。

2. 市场需求分析赤泥利用的市场需求相对较低,一方面是由于相关产品技术和质量有待提高,另一方面是由于传统填埋处理方式的低成本。

开发新市场、拓宽应用领域是当前亟待解决的问题。

3. 技术创新与发展趋势未来,赤泥利用将趋向资源化、环保化和高值化。

需加强相关技术研究与创新,并探索多元化的赤泥资源利用途径。

此外,与相关产业链的协同发展也是赤泥利用的重要方向。

四、赤泥利用现状分析报告1. 建议与展望为促进赤泥资源化利用的发展,建议加大政策支持力度,加快推动相关标准和规范的建立;培育赤泥利用市场,提高产品技术和质量;加强科研力量,推动技术创新和协同发展。

我国主要赤泥种类及其对环境的影响

我国主要赤泥种类及其对环境的影响

我国主要赤泥种类及其对环境的影响一、本文概述随着铝工业的发展,赤泥作为铝土矿提炼氧化铝过程中产生的固体废弃物,其产量逐年增加,如何妥善处理赤泥已成为一个亟待解决的问题。

本文旨在探讨我国主要的赤泥种类及其对环境的影响,通过分析赤泥的成分特性、分类及其在不同环境中的行为,为赤泥的综合利用和环境保护提供理论依据。

文章首先概述了赤泥的产生背景和研究意义,然后详细介绍了赤泥的分类及其特性,接着重点分析了赤泥对土壤、水体和大气环境的影响,最后提出了赤泥资源化和环境风险控制的策略和建议。

通过本文的研究,可以为赤泥的综合利用和环境保护提供有益参考,促进铝工业的可持续发展。

二、我国主要赤泥种类在我国,赤泥的产生主要源于氧化铝生产过程中对铝土矿的提炼。

由于铝土矿的矿石类型和冶炼工艺的不同,我国主要产生了以下几种赤泥:拜耳法赤泥:这是我国最主要的赤泥种类,产生于拜耳法炼铝过程中。

拜耳法是一种高温高压的提炼方法,其产生的赤泥通常颜色较浅,含有较高的铁、硅成分,且粒度较细。

烧结法赤泥:烧结法是在较低温度下通过烧结反应提取氧化铝的方法。

这种方法产生的赤泥颜色较深,铁、硅含量较低,但含有较高的氧化铝和碱含量。

联合法赤泥:联合法是一种结合了拜耳法和烧结法的提炼方法。

这种方法产生的赤泥性质介于两者之间,既有拜耳法赤泥的特点,也有烧结法赤泥的特点。

根据不同的铝土矿来源,赤泥还可能包含不同的杂质,如钛、钒等。

这些杂质的存在不仅影响了赤泥的性质,也可能对环境产生不同的影响。

我国主要赤泥种类的特性取决于铝土矿的类型和提炼工艺。

这些赤泥的产生和处理对我国的环保工作提出了新的挑战,如何有效处理和利用这些赤泥,减少其对环境的影响,是我国当前和未来需要面对的重要问题。

三、赤泥对环境的影响赤泥作为氧化铝生产过程中的副产物,其大量堆积和不当处理已对环境产生了显著影响。

我国主要的赤泥种类,包括拜耳法赤泥、烧结法赤泥和联合法赤泥,在成分和性质上存在差异,因此对环境的影响也各有特点。

赤泥钠化焙烧回收铁、铝试验研究

赤泥钠化焙烧回收铁、铝试验研究

64工 程建设E n g in eerin g C onstruction第53卷第3期 2021年3月赤泥钠化焙烧回收铁、铝试验研究匡朝辉(宝钢湛江钢铁有限公司,广东湛江524072)摘要:赤泥是A 1203工业中产生的固体废弃物,其中Fe、A l 的回收利用是当前的研究热点。

本文针对广西某赤泥样品进行 钠化焙烧试验研究,探索焙烧参数和浸出参数的影响规律,结果表明:当固定配料中Na 2C 03质量分数为15%,焙烧温度为 1 100丈,熟料浸出温度为80 t ,溶出时间为20 min ,液固比为4,焙烧时间为60 m in 时,A 1203的浸出率为88. 71%。

当采 用直接还原一钠化焙烧法综合回收铁铝时,可获得A 1203浸出率为86. 68%,磁选精矿产率为30. 33%,品位为66. 67%,回收 率为75. 91%的指标。

关键词:赤泥;焙烧;铁;铝;综合利用中图分类号:TF803文献标识码:A文章编号:1673-8993(2021)03-0064-06d o i : 10. 13402/j. gcjs. 2021. 03. 044Experimental research on recovery of iron and aluminum from red mud by sodium roasting§坏1!保巻K U A N G Z haohui(B o o sted Z h a n jia n g Iron a n d Steel Co ., Ltd ., Z h a n jia n g 524072, G u a n g d o n g , C h in a )A b stra c t : Red mud is a solid waste produced in the aluminium oxide industry, among it the recovety and utilization of aluminium and iron is the current research hotspot. In this a rticle ,a sample of red mud from Guangxi is subjected to experimental research by sodium roasting to explore the effect law of roasting param eters and leaching parameters. The results show th a t:when the mass fraction of Na2C 03 in the fixed ingredients is 15%,the roasting temperature is 1100X^. ,th e clinker leaching tem perature is 80 Tl ,the dissolution time is 20 m in,th e liq u id -to -so lid ratio is 4:1 ,and theroasting time is 60 m in, the leaching rate of aluminum oxide is 88.71%. W hen the direct reduction-sodium roasting method is used to comprehensively recover iron and alum inum ,the obtained aluminium oxide leaching rate is 86.68%, the magnetic separation concentrate yield is 30.33%,the grade is 66.67%,and the recovery rate is 75.91%.K ey w o rd s : red m ud ; roasting ; iron ; alum inum ; comprehensive utilization赤泥是A 1203工业生产中产生的强碱性固 体废弃物,由于其含大量的铁氧化物而显红色, 也被称为“红泥”[1]。

赤泥资源化综合利用研究进展

赤泥资源化综合利用研究进展

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结论
赤泥资源化利用对于实现工业废弃物的减量化、无害化和资源化具有重要意 义。虽然已经取得了一些研究成果,但仍面临诸多挑战和技术难题。未来研究方 向应包括:深入探究赤泥的组成和性质,发展新的处理和利用技术,拓展其在建 材、环境修复等领域的应用范围,同时加强工程实践和产业化研究,推动赤泥资 源化利用的广泛应用。
成果与不足
经过多年的研究,赤泥资源化利用取得了一系列重要成果。例如,研究人员 成功开发出一种基于酸浸-碱浸联合法的赤泥中金属元素提取技术,有效提高了 金属元素的回收率。此外,赤泥在建材领域的应用也越来越广泛,一些新型建材 产品已经成功应用于实际工程中。
然而,赤泥资源化利用仍存在许多不足。首先,现有技术手段难以完全实现 赤泥中有价元素的高效提取和回收。其次,赤泥在建材等领域的应用仍面临一些 技术难题,如性能稳定性、生产成本高等。此外,目前对赤泥资源化利用的研究 仍停留在实验室阶段,实际应用中仍存在诸多问题。
3、赤泥资源化综合利用的经济 效益和社会效益
随着赤泥资源化综合利用技术的不断发展和完善,其经济效益和社会效益也 日益显现。首先,通过将赤泥转化为有用的产品,可以实现工业废弃物的减量化、 无害化和资源化,从而降低对自然资源的消耗和环境污染的影响。其次,赤泥资 源化综合利用可以带动相关产业的发展和就业机会的增加,为社会创造一定的经 济效益。此外,赤泥资源化综合利用还可以提高企业的环保意识和形象,促进可 持续发展。
一、研究现状
随着环境保护意识的增强和资源的日益短缺,赤泥资源化综合利用得到了越 来越多的。目前,国内外研究者针对赤泥资源化综合利用开展了大量研究工作, 涉及到赤泥的减量化、稳定化、再利用等多个方面。虽然取得了一定的成果,但 仍存在许多问题,如利用率低、成本高、技术难度大等。

赤泥绿色利用发展报告

赤泥绿色利用发展报告

赤泥绿色利用发展报告赤泥是一种具有酸性、高温、高压等特殊性质的废弃物,其来源主要是铝土矿的生产过程中的副产物。

赤泥的处理一直是一个全球性的难题,传统的处理方式主要是填埋和堆放,但这种方式会带来严重的环境问题。

为了解决这一问题,近年来,赤泥的绿色利用逐渐成为研究的热点。

本报告旨在介绍赤泥的绿色利用现状和发展趋势,分析赤泥绿色利用的优势和挑战,提出赤泥绿色利用的发展建议,以促进赤泥的环境友好型利用。

二、赤泥绿色利用现状目前,赤泥的绿色利用主要包括以下几个方面:1.水泥生产赤泥可以作为水泥生产的原料,其中的铝、铁、硅等元素可以作为水泥的主要成分,赤泥中的氧化铁可以提高水泥的色泽,同时赤泥的高温煅烧可以将其中的有机质和水分去除,减少污染物的排放。

2.砖瓦生产赤泥可以作为砖瓦生产的原料,其中的铝、铁等元素可以作为砖瓦的主要成分,赤泥中的氧化铁可以提高砖瓦的色泽,同时赤泥的高温煅烧可以将其中的有机质和水分去除,减少污染物的排放。

3.道路建设赤泥可以作为道路建设的原料,其中的铝、铁等元素可以作为道路建设的主要成分,赤泥中的氧化铁可以提高道路的色泽,同时赤泥的高温煅烧可以将其中的有机质和水分去除,减少污染物的排放。

4.生态修复赤泥可以作为生态修复的原料,其中的有机质和微量元素可以为土壤提供养分,同时赤泥中的铁、铝等元素可以起到固定土壤和改善土壤质量的作用。

三、赤泥绿色利用的优势赤泥绿色利用的优势主要表现在以下几个方面:1.资源利用赤泥中含有大量的铝、铁、硅等元素,可以作为水泥、砖瓦、道路建设等行业的原料,实现资源的有效利用。

2.环境保护传统的赤泥处理方式会带来严重的环境问题,而赤泥的绿色利用可以将其转化为有用的物质,并减少有害物质的排放,实现环境保护。

3.经济效益赤泥的绿色利用可以创造新的产业,增加就业机会,提高企业的经济效益。

四、赤泥绿色利用的挑战赤泥绿色利用的挑战主要表现在以下几个方面:1.技术难题赤泥的绿色利用需要借助先进的技术手段,如高温煅烧、化学反应等,需要专业的技术人才和设备,技术难度较大。

提高赤泥铁精矿回收率的生产实践

提高赤泥铁精矿回收率的生产实践

提高赤泥铁精矿回收率的生产实践摘要:我公司自2013年6月开始对氧化铝生产出来赤泥进行提取铁精矿粉。

采用“赤泥—隔渣筛—中磁机—粗选—精选—压滤—铁精矿”的工艺流程,全部处理三洗沉降槽送来底流料浆,产率和回收率都比较低,精选后的尾矿送至赤泥堆场进行堆存。

由于产率和回收率较低,给赤泥堆场造成了一定的压力,还浪费铁资源,经对生产流程改造优化后,产能及铁精矿得到提升。

关键词:铁精矿;优化改造;回收率;综合效益;目前国内一水硬铝石型铝土矿全部采用拜耳法处理,现行高温溶出过程主要目的在于实现一水硬铝石与其他杂质矿物的分离,工艺参数与设备设计均基于铝矿物的充分溶出,而对于铁、硅、钛等非铝矿物的反应行为未进行合理控制和资源化利用。

氧化铝生产的赤泥进行铁精矿回收利用,既可实现废物资源化,能形成新的产业点,取得较好的经济效益,可有效解决氧化铝生产数量巨大固体废弃物堆存问题及其造成的环保压力。

符合“变废为宝、变害为利、综合利用、可持续发展”的基本国策。

国内高铁铝土矿资源主要集中在广西、云南两省,近期在山西北部也勘察到了部分高铁铝资源,其中又以广西省资源储量最为丰富。

据测算和估计这一区域内高铁三水铝石矿总储量约10亿吨,其中已探知资源约2.67亿吨。

但这一部分因其矿石组分复杂、且其所含铝、铁成份均与单一铝土矿或铁矿相比含量较低,虽近年来针对铝土矿的相关研究较多,但能高效利用回收矿石中含铁矿物的技术尚不成熟。

随着资源开发的深入,高铁铝土矿将以更低品位和复杂难选矿石为主,会对目前采用的直接选铁模式带来更大的挑战。

一、赤泥选铁目前回收概况我公司生产用铝土矿为高铁铝土矿,但目前采用的湿式立环强磁选铁工艺铁回收率仅为20%-30%,存在较大的资源浪费,且近年,随着氧化铝生产的延长,采用的高铁铝土矿中铝矿物的品位越来越低,单传依赖于提取氧化铝的生产模式,其经济性逐年下降,同时也是对高铁铝土矿的资源浪费。

近年随着国内铝土矿资源供应越来越紧张,氧化铝生产用的铝土矿品位逐年下降,使用的铝土矿类型更加复杂。

赤泥可行性研究报告

赤泥可行性研究报告

赤泥可行性研究报告一、引言自从人类工业化以来,大量的废弃物产生给环境带来了挑战。

其中之一就是赤泥,是铝冶炼和处理的副产品,通常被称为红泥或红泥渣。

赤泥含有铝氧化物、氧化铁、氧化钛和其他金属氧化物。

由于其高温高压处理后大多数的铝氧化物得以回收,赤泥中的有害成分和其他工业废物需要被处理和清除。

这些成分的释放会影响环境,增加土壤和水体中的污染物,严重影响周围环境和生物多样性。

因此,开发和提出赤泥可行性研究是当前的一个重要议题。

二、赤泥的特征1. 物理特征赤泥是非常有机化、粘稠和矿物类似物,通常为红色或褐色。

具有吸水率高、粘度大、密度大等特点。

2. 化学特征赤泥中含有70%以上的氧化铝,大约占20%的氧化铁,以及小量的氧化钛、硅酸盐及其他金属氧化物。

三、赤泥处理方法1. 固化将赤泥与粉末状物质混合,通过固化剂将赤泥固化成易于处理和储存的块状或固体状。

2. 浸出分离通过浸出的方法将有害物质从赤泥中分离出来,比如氧化铝、氧化铁等。

3. 循环利用将赤泥中的有用成分重新提取出来,重新利用,比如提取氧化铝作为原材料。

四、赤泥的处理技术当前可行的赤泥处理技术主要包括碱浸法、重复矿化法和高效微波处理技术。

1. 碱浸法利用碱性浸出剂对赤泥进行处理,将其中的有害成分进行溶解,然后沉淀或继续处理。

2. 重复矿化法采用多次矿化处理来逐步去除赤泥中的有害成分,通过重复使用矿化剂来实现钛铁矿分离和抽提红泥重金属的目的。

3. 高效微波处理技术采用微波辐射技术,通过微波能量对赤泥进行处理,加速反应速度,使有害成分释放和分解。

五、赤泥处理的可行性分析1. 技术可行性通过当前的赤泥处理技术,可以将赤泥中的有害成分有效地去除,提取出可重复利用的元素,减少对环境的污染,达到环保和可持续利用的目的。

2. 经济可行性采用新技术,对赤泥进行处理,可以实现资源的再利用,可以让废弃的赤泥成为新的资源,从而获得经济效益。

同时也可以减少环境治理费用和环境污染造成的间接经济损失。

赤泥分析报告

赤泥分析报告

赤泥分析报告1. 引言赤泥是一种由硅酸盐矿物和其他杂质组成的黏土状物质。

它通常是由黏土岩和泥板岩在地壳运动的作用下经过长时间的化学风化和物理破碎形成的。

赤泥具有一定的工业价值,在建筑材料、陶瓷制品和环境修复等方面有广泛应用。

本报告对赤泥的物理性质、化学成分和应用前景进行了分析和评估。

2. 物理性质分析2.1 颜色赤泥的颜色通常为红褐色或棕褐色,这是由其含铁氧化物(主要为赤铁矿)所致。

2.2 质地赤泥的质地可以从粘土状到块状或砂状等不同类型。

其质地对于赤泥的加工和应用具有重要影响。

2.3 密度赤泥的密度通常在2.0g/cm³到2.8g/cm³之间,具体数值受到泥矿物种类和含水量等因素的影响。

3. 化学成分分析赤泥的化学成分主要包括主要矿物组成、无机离子以及有机质等。

3.1 主要矿物组成赤泥的主要矿物组成通常包括高岭石、伊利石和蒙脱石等。

这些矿物对赤泥的物理性质和应用性能有重要影响。

3.2 无机离子赤泥中的主要无机离子包括钾离子、钠离子、钙离子、铝离子等。

这些无机离子对赤泥的结构和化学性质起着重要作用。

3.3 有机质赤泥中的有机质主要来自于植物残渣的分解和生物活动的产物。

这些有机质对于赤泥的保水性和肥力具有重要影响。

4. 应用前景4.1 建筑材料赤泥具有较高的粘结性和塑性,可用于制备砖块、瓦片和陶瓷制品等建筑材料。

赤泥砖在烧制过程中能够产生气孔结构,具有较好的保温性能。

4.2 土壤修复赤泥中的有机质和无机离子对于土壤的肥力和结构具有重要作用。

赤泥可以作为土壤改良剂,用于修复受污染的土壤。

4.3 陶瓷制品由于赤泥具有较高的塑性和矿物组成的特点,可以用于制备陶瓷制品,如陶瓷器皿、瓷砖和陶瓷工艺品等。

5. 结论赤泥是一种由硅酸盐矿物和其他杂质组成的黏土状物质,具有一定的工业价值。

经对赤泥的物理性质、化学成分和应用前景进行分析后,得出以下结论:•赤泥的物理性质包括颜色、质地和密度等,这些性质对于赤泥的加工和应用具有重要影响;•赤泥的化学成分主要包括主要矿物组成、无机离子和有机质等;•赤泥在建筑材料、土壤修复和陶瓷制品等方面具有广泛应用前景。

基于PMF模型的宝鸡铅锌尾矿库周边农田土壤重金属源解析

基于PMF模型的宝鸡铅锌尾矿库周边农田土壤重金属源解析

西北大学学报(自然科学版)2021年2月,第51卷第1期,Feb.,2021,Vol51,No.1Journal of Northwe s-Uni v ers i th(Natural Science Edition)-污染治理-基于PMF模型的宝鸡铅锌尾矿库周边农田土壤重金属源解析朱晓丽S薛博倩1,李雪1,王军强1,2,尚小清1,2,陈超2,耿盼瑶二寇志健S马晓杰1(1.西北大学城市与环境学院,陕西西安710127;2.西安金博瑞生态科技有限公司,陕西西安710065)摘要:以宝鸡凤县某铅锌尾矿库及周边农田表层土壤为研究对象,测定样品中重金属Pb、Cd、Hy、Zn等的含量,采用单因子污染指数(P,)、内梅罗综合污染指数(P综)及Hakanson生态风险指数(RI)确定土壤污染状况的基础上,结合正定矩阵因子(PMF)受体模型,定量解析农田土壤重金属的来源。

结果表明,农田土壤中Pb、Cd、Hy、Zn、Cu、As平均值含量分别是64.69my•kg"、0.23mg•ky"1、0.18my•ky-1、104.42mg•ky"1、37.69mg•ky-1、14.33my•ky",其均值含量分别是陕西省土壤元素背景值的5.73、2.56、2.00、1.84、1.76、1.28倍。

内梅罗综合污染指数显示,农田土壤中度及重度污染样点比例分别为41.03%和38.46%。

Hakanson生态风险指数分析表明,农田土壤中76.92%的样点属强及以上风险等级,Pb、Cd、Hy为其主要生态风险因子。

正定矩阵因子受体模型解析结果显示,源1主要载荷As和Zn,对其贡献率分别为100%和63.3%,为农业、铅锌选矿和交通活动三因素混合源;源2对Ni、Cr、Cu的载荷率分别为100%、87.4%、69.5%,为自然源;源3主要对土壤造成Hy污染,其贡献率为66.1%,为化石燃烧释放源;源4为铅锌选矿和交通活动混合源,对Cd解释率为64.0%;源5对农田土壤Pb的载荷率为86.6%,为铅锌工业活动源。

赤泥检测项目

赤泥检测项目

赤泥检测项目全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:赤泥检测项目是一种常见的环境监测项目,主要用于监测赤泥中的重金属、有机污染物等有害物质的含量,以评估赤泥对环境和人体健康的潜在影响。

赤泥是一种水泥生产过程中的副产物,通常含有大量的重金属和有机物质,如果不得当处理,可能对环境和人体健康造成严重危害。

赤泥检测项目通常包括对赤泥样品中有害物质的分析和测量,以及相关数据的处理和分析。

常见的有害物质包括铅、镉、汞、六价铬等重金属,以及有机溶剂、农药残留等有机污染物。

这些物质在赤泥中的含量可能受到生产工艺、原料来源和处理方法等方面的影响,因此需要通过专门的检测项目来确定其含量和分布规律。

一般来说,赤泥检测项目的流程包括样品采集、样品前处理、有害物质分析、数据处理和结果报告等步骤。

需要根据监测标准和要求确定采样点和采样深度,然后使用适当的方法和工具采集赤泥样品。

采样后需要对样品进行前处理,包括干燥、研磨、筛分等操作,以确保样品的代表性和可测性。

接下来是有害物质的分析,这一步通常由专业实验室完成。

根据监测要求和检测标准,实验室会选择合适的方法和仪器对样品中的重金属和有机污染物进行分析和测量,获得准确的含量数据。

数据处理包括对实验结果进行统计分析、质量控制和质量保证,以确保数据的可靠性和准确性。

实验室会根据分析结果生成检测报告,报告中包括样品信息、分析方法、分析结果、数据解读、结论和建议等内容。

这些信息对于评估赤泥对环境和人体健康的影响、指导赤泥处理和利用等方面都具有重要意义。

赤泥检测项目在环境监测和资源利用领域具有重要意义。

通过对赤泥中有害物质的分析和监测,可以及时发现问题、评估风险、保护环境和人体健康。

赤泥中也含有一定的资源价值,通过合理的处理和利用,可以减少对环境的污染,并实现资源的可持续利用。

赤泥检测项目是一项重要的环境监测项目,通过对赤泥中有害物质的分析和监测,可以有效评估其对环境和人体健康的影响,为环境保护和资源利用提供重要参考。

完整word版赤泥主要成分来源

完整word版赤泥主要成分来源

赤泥主要成分来源1 赤泥及铝土矿贵州省有着丰富的铝土矿,是我国产铝大省,赤泥年排放量约120万t,历年堆存量达1100万t以上,主要生产于贵阳、安顺等地区的铝工业企业,特别是中铝贵州分公司赤泥产生量最多,年排放量100多万t。

随着遵义铝厂氧化铝扩能改造、修文华飞有限公司其氧化铝等项目的建设投产,贵州省赤泥年排放量将达200万t以上[1]。

贵州省赤泥堆存于赤泥坝中,不仅需要大量的堆存场地,而且赤泥中的碱含量较高,随着雨水的冲淋,赤泥中的碱会被溶出,可能污染地表水和地下水,对具有喀斯特地貌的贵州来说,赤泥的污染显得更加严重。

赤泥是从铝土矿中提炼氧化铝后排出的工业固体废弃物,因含氧化铁量大,外观外观与赤色泥土相似,因而得名。

铝土矿成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称,如沂水软铝石、一水应铝石和三水铝石;有的是水铝石和高岭石相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质黏土,因此铝土矿很少有纯矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。

在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。

铝土矿主要化学成分主要为Al203、SiO2、Fe2O3、TiO2、HO2,五者总量占成分的95%以上,一般>98%,次要成分有S、CaO、MgO、K2O、Na2O、CO2、MnO2、有机质、碳质等,微量成分有Ga、Ge、Nb、Ta、TR、Co、Zr、V、P、Cr、Ni等。

因此由铝土矿中带入赤泥的化学成分主要为Al203、SiO2、Fe2O3、TiO2。

2 赤泥主要成分来源因为铝土矿中铝硅比不同,氧化铝的提炼方法也不一样,因而赤泥分为拜耳法赤泥和烧结法赤泥。

2.1拜耳法赤泥主要成分来源对于铝硅比值大于7的低铝硅土矿,一般采用拜耳法工艺提炼氧化铝。

在高温高压条件下,NaOH 与铝土矿中的Al203反应,生成水溶性的铝酸钠(NaO2·Al2O3),溶液与残渣分离后,降低温度,加入Al(OH)3作晶种,经过长时间搅拌,NaO2·Al2O3分解析出Al(OH)3,洗净后在950~1200℃温度下煅烧,得Al2O3成品。

不同温度下赤泥的物理化学特征分析

不同温度下赤泥的物理化学特征分析

文章编号:1671-3559(2005)04-0293-05收稿日期:2005-05-16基金项目:国家973计划资助项目(2001C B610703)作者简介:张彦娜(1977-),女,山东潍坊人,南京信息职业技术学院微电子工程系工程师。

不同温度下赤泥的物理化学特征分析张彦娜1,潘志华2(1.南京信息职业技术学院微电子工程系,江苏南京210046;2.南京工业大学材料学院,江苏南京210009)摘 要:对未经任何加热处理的常温赤泥的XRD 、TG-DT A 、IR 分析表明,经露天长久放置的陈赤泥中结晶态物质主要为碳酸钙(以方解石为主,少量霰石)和钙钛矿。

电子显微镜观察表明,组成赤泥团聚体的一次粒子尺寸极其细小,外形极不规则;对赤泥颗粒的微区电子衍射分析则进一步表明,赤泥粒子中有相当部分为化学组成变动不定的无定形铝硅酸盐物质。

在室温到900℃之间的加热处理过程中,赤泥中吸附水和结晶水的脱除于600℃之前基本完成,620℃-760℃发生碳酸钙的分解;700℃时β-C 2S 开始形成,800℃后大量形成;钙钛矿在整个加热处理过程中的表现为惰性。

T MS-G C 在900℃加热处理时赤泥的分析还表明,赤泥中的硅酸盐物质有38.59%为单体,6.68%为二聚体,3.27%为环三聚体,其余为高聚体。

关键词:赤泥;加热处理;结晶态中图分类号:T D982文献标识码:A赤泥是氧化铝冶炼工业生产过程中排出的固体粉状废弃物。

据不完全估计,全世界每年排放赤泥约6000万吨。

我国是世界第4大氧化铝生产国,目前仅山东、山西、河南、贵州、广西5大氧化铝厂年排出赤泥量就达到300万吨,累积赤泥堆存量已高达4100万吨。

但是,目前赤泥的利用率仅为15%左右,迄今为止还尚未找到大量利用赤泥的有效途径。

大量的赤泥露天堆存,占据农田和山丘,尘土飞扬,造成环境和大气污染,赤泥中的碱液随雨水渗入地层造成地下水源的污染。

近年来,赤泥的综合利用已经引起国内外的普遍重视,有关赤泥应用的研究包括:用赤泥作橡胶、塑料的填料[1];用赤泥作为铺路材料[2];制备免烧赤泥粉煤灰砖[3];制碱矿渣-赤泥水泥[4-7];将赤泥应用于水泥混凝土的研究[8-9]。

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体废 物 产 生 。相关 资料 显 示 , 2 0 0 8年 , 我 国工 业 固
第 2 2卷
第 2期


Vo 1 . 2 2.NO . 2
2 0 1 3年 6月
MI NI NG & M ET ALL URGY
J u n e 2 0 l 3
文章编号 : 1 0 0 5 — 7 8 5 4 ( 2 0 1 3 】 0 2 — 0 0 9 8 - 0 5
我 国铅 锌 尾 矿 与赤 泥 产 生 系数 分 析 研 究
数; 并 经 过 推 算 近 年 全 国 平 均 产 生 量进 行 验证 , 结 果 证 明两 种 大 宗 工 业 固体 废 物 产 废 系 数 可 以 作 为测 算 依 据, 为建 立 相 关 数 学 预 测 模 型 提 供 有 价 值 的 参 考 。
关键 词 : 铅锌尾矿 ; 赤泥 ; 产生系数 中图分类号 : T D 9 2 6 . 4 文献标志码 : A d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 5 - 7 8 5 4 . 2 0 1 3 . 0 2 . 0 2 5
万 慧茹
( 辽 宁省 固体废 物 管理 中心 ,沈 阳 1 1 0 0 5 1物产生 情况 的分 析与测算 , 得 出不 同产
地、 不 同矿石 品位 、 不 同产 品以及不同综合利用水平情况 下, 两种典 型大宗工业 固体废物 吨产 品产生 系
ABSTRACT:Th r o u g h t h e a na l y s i s a n d me a s u r e me n t o f t wo t y p i c a l b ul k i n d u s t r i a l s o l i d wa s t e g e n e r a t i o n s i t u a t i o n,
P b- Zn t a i l i n g s a n d r e d mu d.t he g e n e r a t i o n c o e ic f i e n t s o f t he s e t wo b u l k i n d u s t r i a l s o l i d wa s t e p e r t o n o f d i f f e r e n t o r i g i n s ,o r e g r a de s,d i f f e r e n t p r o d uc t s a n d c o mpr e h e n s i v e u t i l i z a t i o n l e v e l a r e o b t a i ne d, a n d f u r t h e r de mo n s t r a t e d b y c a l c u l a t i n g t h e na t i o na l a v e r a g e g e n e r a t i o n q u a n t i t y i n r e c e n t y e a r s,t he r e s u l t s s ho w t h a t t he s e t wo t y pe s o f bu l k i n d us t r i a l s o l i d wa s t e pr o d u c t i o n wa s t e c o e f f i c i e n t c a n b e u s e d a s c a l c ul a t i o n b a s i s,wh i c h p r o v i d e s a v a l ua b l e r e f e r — e n c e f o r t h e e s t a bl i s h me n t o f r e l a t i v e ma t h e ma t i c a l p r e d i c t i o n mo d e 1 .
ANAL YS I S 0N Pb — Zn TAI LI NGS AND RED M UD GENERATI ON
COEF F I CI ENT I N CHI NA
W AN Hu i — r l z
( S o i l d W a s t e Ma n a g e m e n t C e n t r e L i a o n i n g P r o v i n c e , S h e n y a n g 1 1 0 0 5 1 ,C h i n a )
坝和 有毒 物下 泄等 事 故 时 有发 生 ; 浙 江有 万 亩 连 片 农 田受镉 、 铅等污染 , 致使 1 0 % 的 土壤 基 本 丧 失 生 产能 力 ; 2 0 0 7年 , 湖南 冷水江市 铅锌尾 矿库泄 漏 , 铅、 锌、 镉、 砷等 超标 , 致使 冷水 江 市及 下游新 化 县城
KEY W ORDS:l e a d a nd z i n c t a i l i n g s;r e d mud;g e n e r a t i o n c o e ic f i e n t
我 国是各种 资 源 消 耗 大 国 , 导 致 大量 的工 业 固
业活动 也导 致 土地 污染事 件频 频发 生 , 比如 , 大量磷 石膏无 序 的堆放 在 城 市 饮用 水 源 的附 近 、 尾 矿 库 溃
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