煅烧煤矸石方法

科学网Materials 同济大学卢子臣老师团队——煅烧煤矸石
2024年8月22日 — 许多研究已经证明,煅烧是提高煤矸石活性的一种有效方法。 因此,利用煅烧的手段来提高煤矸石的利用率是解决煤矸石堆积的一种有前景的方法。 此外,偏高岭土作为一种高活性的碱激发前驱体,仍然具有价格高、环境效益低、需水量高等缺点。 因 2021年8月4日 — 煤矸石煅烧高岭土方法一般分为两种,一种是干法生产、另一种是湿法生产。 其一是先烧后磨,即 将粉碎 的高岭土原料,先煅烧,然后超细磨至所需粒度,干燥后 煤矸石煅烧高岭土方法 知乎2020年1月4日 — [简介]:本技术免煅烧活化煤矸石的方法,包括以下步骤:①将煤矸石经破碎得到粒度小于2mm的煤矸石;②将破碎后的煤矸石的含水量控制在1%以下;③采用不 煤矸石煅烧工艺技术对煤矸石活化前后的XRD和硅、铝溶出量的 考察可知:700℃煅烧的煤矸石的活性最佳。为 了进一步分析煅烧过程中煤矸石结构的变化,利 用SEM测试方法对煤矸石进行了微观结 煤矸石煅烧活化研究1 百度文库
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煅烧煤矸石粉体材料活性评价方法的研究进展
本文综述了国内外关于煅烧煤矸石粉体材料活性的评价方法——强度评价方法、火山灰性试验方法和现代分析测试方法(XRD、IR、NMR和ICPAES)。 针对煅烧煤矸石活性材料在水 2020年11月2日 — 煤矸石煅烧试验表明:黄铁矿在850℃左右开始被氧化,生成赤铁矿;在1000℃煅烧2h,煤矸 石中碳降低到0.1%以下,硫含量也降低到1.74%。 我国朔州地区煤矸石的矿物学特征及煅烧组分变化 cgs一、煤矸石的选择 煅烧高岭土的步是选择适当的煤矸石作为原料。 煤矸石应具备一定的物理和化学性质,以保证煅烧过程中可以得到高质量的高岭土。 通常选择含铝、硅元素 煤矸石煅烧高岭土方法百度文库2021年1月7日 — 以煤矸石为原料制备了煅烧煤矸石细骨料,通过XRD,FTIR和MAS NMR等测试方法系统探究了煅烧对煤矸石细骨料理化特性及其微结构的影响;对比研究了煤矸石细骨料砂浆和天然河砂砂浆的工作性能、力学 煅烧煤矸石细骨料特性及其对砂浆性能的提升作用

一种煤矸石增氧高效煅烧制备优质高岭土的方法 百度学术
2015年12月22日 — 一种煤矸石增氧高效煅烧制备优质高岭土的方法 本发明属煤矸石处理技术领域,为解决现有煅烧高岭土使用的原料,工艺以及设备的问题,导致生产的高岭土性能差, 2024年1月11日 — 通过煅烧可以改变煤矸石中的孔隙率和晶体结构,煤矸石的煅烧改性程度主要受煅烧温度和煅烧时间的影响,这两个主要因素的差异会使煤矸石中的高岭土发生不 煤矸石6大类改性方法及研究进展 知乎煤矸石是煤炭开采和加工过程中产生的固体废弃物,将其应用于水泥基材料是煤矸石资源化的有效途径。本文综述了国内外关于煅烧煤矸石粉体材料活性的评价方法——强度评价方法、火山灰性试验方法和现代分析测试方法(XRD、IR、NMR和ICPAES)。针对煅烧煤矸石活性材料在水泥基材料研究和应用中存在 煅烧煤矸石粉体材料活性评价方法的研究进展Research 2023年2月17日 — 粒度微细,针对常规单一选矿方法难以有效去 除,本实验采取磁种法高梯度磁选对煤矸石中铁 钛矿物进行分离。 1 实验原料与方法 11 矿样制备 本实验所用样品来自内蒙古准格尔黑岱沟矿 区,为采选过程中所产生的煤矸石。制样过程:煤矸石矿物学性质及磁种法磁选除铁钛研究
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煤矸石活性激发方法探讨水泥网
2008年1月21日 — 煅烧煤矸石 得到的活性需要在一定条件下才能发挥出来,即单纯的煤矸石在水中并不产生胶凝强度,需要在碱性或者硫酸盐条件,如加入水泥后产生二次水化反应。为了促进煤矸石活性的进一步发挥,可以采用化学激活相结合 研究了热活化,机械活化,化学活化,复合活化方法对煤矸石潜在活性的激发作用结果表明500~900℃煅烧煤矸石水泥力学强度都比掺原状煤矸石水泥的强度有较大幅度的提高,掺30%700℃烧煤矸石水泥的3,28,90d抗压强度分别比掺原状煤矸石水泥的强度提高了15,63煤矸石的活性激发及活性评价方法的探讨 百度学术2024年1月8日 — 目前,煤矸石的改性方法 主要包括传统的酸或碱处理、机械化学法、表面有机改性法、煅烧改性法、水热改性法以及复合改性法等 张立明等在高温下煅烧煤矸石来制备LC3低碳水泥,经过煅烧活化制备出来的低碳水泥用于增强混凝土的抗硫酸盐 【技术】煤矸石6大类改性方法及研究进展吸附表面进行了2023年11月12日 — 煤矸石煅烧高岭土方法 一、前言 煤矸石是一种常见的工业废弃物,由于其具有较高的含碳量,长期以来一直被人们所忽视。然而,随着工业技术的不断发展,人们发现煤矸石经过煅烧后可以转化为一种具有广泛应用的高岭土物质。煤矸石煅烧高岭土方法 百家号
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一种基于水泥生产线的煅烧煤矸石复合熟料低碳制备系统及
2023年11月10日 — 9一种利用权利要求1所述的基于水泥生产线的煅烧煤矸石复合熟料低碳制备系统制备煅烧煤矸石复合熟料的方法 ,包括以下步骤: 10根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第二余风风管(4)内的气体温度为450500℃,所述第三余风风管(5)内的 2023年9月10日 — 本专利技术资料公开了一种具有煅烧煤矸石功能的热风炉装置及使用方法,包括壳体,壳体的外侧设有保温层,壳体内部自上而下设置为尾气处理段,煤矸石进料段,高温煅烧段和出料段;其中尾气处理段的上部一侧设置有尾气进入口,尾气处理段的上部另一侧设置有热风出口,煤矸石进料段位于 一种具有煅烧煤矸石功能的热风炉装置及使用方法制造方法及 2024年8月22日 — 许多研究已经证明,煅烧是提高煤矸石活性的一种有效方法 。因此,利用煅烧的手段来提高煤矸石的利用率是解决煤矸石堆积的一种有前景的方法。此外,偏高岭土作为一种高活性的碱激发前驱体,仍然具有价格高、环境效益低、需水量高等缺点 Materials 同济大学卢子臣老师团队——煅烧煤矸石作为偏 2020年8月27日 — XRD、XRF、EDS、SEM等方法,查明了该煤矸石 成分为石英、高岭土、黄铁矿、伊利石、金红石,且多为集合体形式存在,其颗粒 黄铁矿存在,其含量为6.5%。煤矸石煅烧 试验表明:黄铁矿在850℃左右开始被氧化,生成赤铁矿;在1000℃煅 我国朔州地区煤矸石的矿物学特征及煅烧组分变化
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高火山灰活性煅烧煤矸石添加量对水泥抗压强度的影响 参考网
2021年4月16日 — 为此,本文以龙岩翠屏山煤矿煤矸石为研究对象,通过火山灰活性评价方法研究不同煅烧温度下煤矸石 的活性,进而研究高火山灰活性条件下煤矸石添加量对水泥强度的影响,从而为煤矸石在凝胶材料中应用提供理论指导。1 实 验 11 原 煤矸石煅烧高岭土方法 煤矸石煅烧高岭土方法高岭土是一种重要的非金属矿产资源,广泛应用于陶瓷、搪瓷、耐火材料等工业领域。而煤矸石是煤矿生产过程中产生的废弃物,通过煅烧煤矸石可以得到高岭土。本文将介绍煤矸石煅烧高岭土的方法。一 煤矸石煅烧高岭土方法百度文库2024年1月8日 — 煤矸石是一种常见的固体废弃物,但通过改性可以增加其附加利用值,实现废弃物资源循环利用以及环境保护的目的。改性方法包括机械研磨、酸或碱处理、表面有机改性、煅烧改性、水热改性以及复合改性等。「技术」煤矸石6大类改性方法及研究进展2020年3月21日 — 目前,煤矸石利用是固废处置与利用的重要内容之一,煤矸石的综合利用与其矿石性质密切相关,但对煤矸石各组分的嵌布关系,元素分布、物相存在形式、微观形貌等相关研究较少。文章针对我国朔州地区煤矸石开展工艺矿物学研究,采用XRD、XRF、EDS、SEM等方法,查明了该煤矸石成分为石英 我国朔州地区煤矸石的矿物学特征及煅烧组分变化研究

煅烧活化煤矸石火山灰活性对水泥基材料的影响 豆丁网
2012年11月29日 — 煅烧活化煤矸石火山灰活性对水泥基材料的影响冯奇王培铭 (同济大学材料学院,上海)摘要分析了徐州煤矸石的化学成分、矿物组成及活化机理、活化后的活性成分及其含量。研究了活化煤矸石.氢氧化钙体系的水化热、水化产物成分以及 2015年7月16日 — 通过红外显微镜反射光谱研究煤矸石以及水泥浆体的水化产物微结构,也发现煤矸 石在煅烧温度为600°C时已经脱除羟基,晶体结构遭受严重破坏并产生相变,用煅烧后的煤 矸石制成的水泥试样中煤矸石的非活性成分的吸收峰峰位不变,而活性成分的峰位由于 煤矸石活性激发方法探讨 豆丁网【摘 要】采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、红外光谱(IR)等分析方法研究了不同温度煅烧后煤矸石的活化情况;结果表明:经过一定温度的煅烧后,煤矸石的矿物组成和微观结构都发生了较大的变化,从而活性也得到明显改善 【期刊名称】《煤炭加工与综合 煤矸石煅烧活性的研究 百度文库【技术方法】 高岭岩型煤矸石新一代制备超细 煅烧高岭土技术和装备 刘松柏 (湖南超牌科技有限公司,湖南 长沙 ) 【摘 要】以高岭岩型煤矸石为原料,制备超细煅烧高岭土产品,应用于涂料、造纸、橡胶、塑料、高性能混凝土、建材等工业领域。高岭岩型煤矸石新一代制备超细煅烧高岭土技术和装备百度文库
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煅烧煤矸石胶凝活性评价方法分析哈尔滨工业大学学报PDF
2017年10月14日 — 通过测量其不同养护时间硬化体的力学性能, 第9期 张吉秀,等:煅烧煤矸石胶凝活性评价方法分析 1439 来反映其火山灰活性.本文以北京房山煤矸石为 锆转子,共振频率 为5962MHz,转子工作频率为 研究对象,分别采用强度评价法、聚合度 2024年4月18日 — 2、本发明的方法以煤矸石为原料,经煅烧 活化和酸浸处理,打破煤矸石致密规整度晶体结构,以及除去铁钛类金属氧化物杂质;经碱熔活化处理,以调控硅铝比;经陈化处理,使合成的产物粒径均一,晶型均一,且能够抑制杂晶的形成;经微波 一种煤矸石基NaX型分子筛及其制备方法和用途【掌桥专利】2021年8月5日 — 煤矸石煅烧高岭土工艺流程图生产中采用煤气加热,不产生任何污染,将煤矸石变成超细煅烧高岭土,既消化了煤矿废物煤矸石,又减少了环境污染,收到了经济和环保双重效益。 煤矸石煅烧高岭土工艺流程图技术原理:实煤矸石煅烧高岭土工艺流程图 知乎初步探讨。采用游离氧化钙法、结合水法、x射线和孔结构等现代测试分析方法研究了煤矸石在煅烧过程中结构和活 性的变化规律。 结果表明:在一定煅烧温度范围内,煤矸石的矿物组成和微观结构发生了较大的变化,提高了无定型 硅、铝氧化物的含量 煅烧煤矸石的活性和结构性能研究1 百度文库

煅烧煤矸石中铝铁和硅组分的硫酸浸出行为差异研究
2017年2月21日 — 煅烧煤矸石中铝铁和硅组分的硫酸浸出行为差异研究 杨慧芬,张伟豪,宋荣龙,等 北京科技大学土木与环境工程学院 收稿日期: 修回日期: 出版日期: 发布日期 2021年8月6日 — 煤矸石煅烧设备煅烧煤矸石的设备煅烧煤矸石生产轻骨料方法: 适宜烧制轻骨料的煤矸石主要是碳质页岩和选矿厂排出的洗矸,矸石的含碳量不要过大,以低于13%为宜。有两种烧制方法:成球法与非成球法。煤矸石煅烧设备煅烧煤矸石的设备 知乎从试验研究结果来看,对煤矸石进行离心分选摇床分选联合选矿能够脱除部分铁和钛类致色杂质,提高高岭土的煅烧白度。对分选后的高岭土进一步细磨、高温煅烧,能够在很大程度上提高高岭土的煅烧白度,为制备优质高岭土产品提供工艺方案。 展开煤矸石中高岭土的分选及煅烧增白试验研究 百度学术2023年2月9日 — —一苎竖丝生堡!互塑重垡兰竺墨塾矍篓望 增钙煅烧煤矸石的活性评价及机理探讨 宫晨琛, 李东旭, 王晓钧 南京工业大学材料科学与工程学院,南京 摘要:研究了徐州未燃煤矸石以石膏和萤石作矿化剂煅烧前后结构性能变化及其活化机理.采用 甘油・ 无水乙醇法、)泳D和NMR三种现代测试 增钙煅烧煤矸石的活性评价及机理探讨 豆丁网
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科学网Materials 同济大学卢子臣老师团队——煅烧煤矸石
2024年8月22日 — 许多研究已经证明,煅烧是提高煤矸石活性的一种有效方法 。因此,利用煅烧的手段来提高煤矸石的利用率是解决煤矸石堆积的一种有前景的方法。此外,偏高岭土作为一种高活性的碱激发前驱体,仍然具有价格高、环境效益低、需水量高等缺点 2010年5月3日 — No.1,008煤COALPlq【OCESSING&COMPREHENSIVEUTIL比ATION炭加工与综合利用33煤矸石煅烧活性的研究张鸿波,崔建涛1.中国矿业大学北京化学与环境工程学院,北京.黑龙江科技学院资源与环境工程学院,黑龙江哈尔滨;15007摘要:采用x射线衍射XRD、扫描电镜SEM、红外光谱IR等分析方法研 煤矸石煅烧活性的研究 道客巴巴本发明涉及煤矸石处理技术,更具体地,涉及一种煤矸石煅烧制备高岭土的方法。背景技术煅烧高岭土就是将高岭土或含有高岭土的物质在煅烧炉中烧结到一定的温度和时间,使其的物理化学性能产生一定的变化,以满足一定的要求。煅烧高岭土同普通高岭土相比,具有更好的化学稳定性、电绝缘性 一种煤矸石煅烧制备高岭土的方法与流程 X技术网2024年4月13日 — 提高稀土元素回收率的创新方法 这项研究通过煅烧酸浸法在煤矸石中高效提取稀土元素,具有重要的创新意义。通过研究煤矸石的样品特性和提取机制,研究人员发现了稀土元素的溶解规律和最佳提取条件。中国矿业大学:煅烧酸浸出法煤矸石稀土元素浸出行为差异研究

煤矸石6大类改性方法及研究进展
2024年1月11日 — 煅烧改性是指通过高温焙烧的方法将煤矸石 中低表面活性的高岭石转变为高活性的偏高岭石的过程。通过煅烧可以改变煤矸石中的孔隙率和晶体结构,煤矸石的煅烧改性程度主要受煅烧温度和煅烧时间的影响,这两个主要因素的差异会使煤矸石中 申请号:10 授权公告日:20140326 摘要:本发明提高煤矸石活性的节能煅烧方法,包括以下步骤:①将煤矸石作破碎与粉磨处理,然后作热解处理;②活化的物料经有用组分提取和固液分离后,将固体物送一级燃烧炉燃烧,获得矸石焦并生成以氮气和一氧化碳为主的高温气体;③将矸石焦送 建材(活化)——提高煤矸石活性的节能煅烧方法2023年10月30日 — 王生全等考察了将煤矸石制作成硅肥的技术方法,通过高温煅烧使煤矸石中的Si活化,使其从无法被植物体吸收的结晶态和无定形态的SiO2转化成易被植物体吸收的原硅酸盐,并对煅烧温度、煅烧时间、助剂比例、粒度的选取进行了研究 ,最后制出 「技术」煤矸石作为环境材料资源化再利用技术及研究进展煤矸石活性激发方法探讨煤矸石的活性对于水泥混凝土的性能有重要影响,如何更好激活煤矸石的潜在活性是研究者面临的一个难题。 本文介绍了热激活、物理激活、化学激活、辐射激活和复合活化的机理及目前研究状况,进而讨论了提高煤矸石活性时应注意的问题。煤矸石活性激发方法探讨百度文库

煤矸石钠盐焙烧增白工艺与机理中国煤炭行业知识服务平台
2023年10月18日 — 大宗固体废弃物煤矸石的堆存带来严重的环境问题,因而综合利用与高值高效利用煤矸石十分紧迫与重要。煅烧 1 材料和方法 11 原料及试剂 12 方法 13 样品表征 2 结果与讨论 21 煤矸石的钠盐煅烧增白工艺 的 !"# 值差别不大 ! 从降低能耗以及提高性能角度 综 合 考 虑 "$%% 煅烧的煤矸石更具有可取性 ! 从图 + 可以看出 # 经 7 B 煅烧的煤矸石配制的水泥胶 砂 , E 与 +A E 的抗压强度较高 + 未煅烧煤矸石水泥胶砂强 度最低 + 掺加煤矸石后 ! 水泥砂浆的早期强度较热激活煤矸石的火山灰活性试验研究董刚 百度文库煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石,包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO 煤矸石 百度百科摘要: 我国是以煤为主要能源的国家之一,随着煤炭产业的大力发展,大量的煤系工业废弃物应运而生,其中以煤矸石的堆存量最大,但利用率最低大量堆存的煤矸石带来了严重的环境污染问题,成为我国急待开发的可利用资源随着国民经济的发展,大规模的基础设施建设使得水泥的需求量不断提高,然而 高掺量煤矸石水泥的制备与研究 百度学术

煅烧煤矸石粉体材料活性评价方法的研究进展Research
煤矸石是煤炭开采和加工过程中产生的固体废弃物,将其应用于水泥基材料是煤矸石资源化的有效途径。本文综述了国内外关于煅烧煤矸石粉体材料活性的评价方法——强度评价方法、火山灰性试验方法和现代分析测试方法(XRD、IR、NMR和ICPAES)。针对煅烧煤矸石活性材料在水泥基材料研究和应用中存在 2023年2月17日 — 粒度微细,针对常规单一选矿方法难以有效去 除,本实验采取磁种法高梯度磁选对煤矸石中铁 钛矿物进行分离。 1 实验原料与方法 11 矿样制备 本实验所用样品来自内蒙古准格尔黑岱沟矿 区,为采选过程中所产生的煤矸石。制样过程:煤矸石矿物学性质及磁种法磁选除铁钛研究2008年1月21日 — 煅烧煤矸石 得到的活性需要在一定条件下才能发挥出来,即单纯的煤矸石在水中并不产生胶凝强度,需要在碱性或者硫酸盐条件,如加入水泥后产生二次水化反应。为了促进煤矸石活性的进一步发挥,可以采用化学激活相结合 煤矸石活性激发方法探讨水泥网研究了热活化,机械活化,化学活化,复合活化方法对煤矸石潜在活性的激发作用结果表明500~900℃煅烧煤矸石水泥力学强度都比掺原状煤矸石水泥的强度有较大幅度的提高,掺30%700℃烧煤矸石水泥的3,28,90d抗压强度分别比掺原状煤矸石水泥的强度提高了15,63煤矸石的活性激发及活性评价方法的探讨 百度学术
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高,石在是高!煤矸石煅烧高岭土:方法与设备的奥秘
2024年6月30日 — 煤矸石煅烧高岭土的过程,其实并不复杂。首先,通过破碎设备,如颚式破碎机或圆锥破碎机,将煤矸石破碎至适合煅烧的粒度。随后,进入磨粉阶段,利用球磨机或立式磨粉机等设备,将破碎后的煤矸石进一步细化,直至达到所需的细度。2024年1月8日 — 目前,煤矸石的改性方法 主要包括传统的酸或碱处理、机械化学法、表面有机改性法、煅烧改性法、水热改性法以及复合改性法等 张立明等在高温下煅烧煤矸石来制备LC3低碳水泥,经过煅烧活化制备出来的低碳水泥用于增强混凝土的抗硫酸盐 【技术】煤矸石6大类改性方法及研究进展吸附表面进行了2023年11月12日 — 二、工艺流程 煤矸石煅烧高岭土的工艺流程主要包括以下几个步骤: 1原料准备:将煤矸石进行破碎、筛分,以获得合适的颗粒大小。2煅烧:将破碎后的煤矸石放入高温窑炉中进行煅烧,使其中的碳质得以挥发,并获得具有高岭土结构的高岭土物质。煤矸石煅烧高岭土方法 百家号2023年11月10日 — 9一种利用权利要求1所述的基于水泥生产线的煅烧煤矸石复合熟料低碳制备系统制备煅烧煤矸石复合熟料的方法 ,包括以下步骤: 10根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第二余风风管(4)内的气体温度为450500℃,所述第三余风风管(5)内的 一种基于水泥生产线的煅烧煤矸石复合熟料低碳制备系统及

一种具有煅烧煤矸石功能的热风炉装置及使用方法制造方法及
2023年9月10日 — 本专利技术资料公开了一种具有煅烧煤矸石功能的热风炉装置及使用方法,包括壳体,壳体的外侧设有保温层,壳体内部自上而下设置为尾气处理段,煤矸石进料段,高温煅烧段和出料段;其中尾气处理段的上部一侧设置有尾气进入口,尾气处理段的上部另一侧设置有热风出口,煤矸石进料段位于