鐵渣
- 海水侵蝕作用對水泥土抗拉強度劣化影響研究
用外摻料為電爐鎳鐵渣粉和粒化高爐礦渣復摻后所形成的復合外摻料,兩者比例為2∶1,該復合外摻料以下均簡稱為鎳鐵渣粉,這兩種礦物摻和料的主要化學成分如表1所示。通過高活性礦粉能夠使鎳鐵渣粉得到激活,使其對土體固化的效用以及綠色環(huán)保和低成本的特點更有效的得到發(fā)揮。試驗所用的土料為淤泥,取自福州市閩侯縣某項目基坑內(nèi),該淤泥的基本物理力學指標如表2所示。為了保證試驗結果的準確性,拌和所用水均為凈水機提純過后的純凈水。與鎳鐵渣粉復摻的水泥為P.O 42.5級普通硅酸鹽
河南科技 2023年2期2023-02-13
- 鎳鐵渣粉復合水泥土特性試驗及測試結果分析
[9-10]。鎳鐵渣是鎳礦冶煉加工后排放的一種工業(yè)廢渣,按冶煉工藝分為礦熱爐鎳鐵渣和粒化高爐鎳鐵渣,化學成分以SiO2、Fe2O3為主,具有一定活性[11-12],在水泥及水泥混凝土方面取得了一定應用;而在水泥土材料工程應用案例較少。有學者將采用磨細的鎳鐵渣制備水泥[13];還有研究了鎳鐵渣粉對水泥混凝土性能影響規(guī)律,混凝土力學強度、體積穩(wěn)定性和耐久性均得到提高[14-15]。為此,結合水泥土和鎳鐵渣粉特性,研究鎳鐵渣粉對水泥土工程性能影響,為鎳鐵渣粉在水
粘接 2023年1期2023-02-11
- 移動熱濕源廊道熱環(huán)境的改善及送風參數(shù)優(yōu)化
市某鋼鐵企業(yè)熱濕鐵渣轉運廊道為依托,明確移動熱濕源條件下廊道熱環(huán)境的分布規(guī)律,并探究送風溫度、送風風速、鐵渣溫度及皮帶運行速度對廊道熱環(huán)境的改善效果。1 廊道空氣與皮帶表面熱濕耦合傳熱 物理模型在廊道通風降溫過程中,風流與皮帶發(fā)生顯熱和潛熱交換。送風溫度與皮帶熱源表面存在溫差而引起顯熱交換,由于熱的影響,皮帶表面水分的蒸發(fā)會釋放大量熱量形成潛熱交換,反之,由于濕的存在,進一步加強了潛熱交換,即傳熱與傳濕相互耦合,存在交叉耦合擴散效應[2,14]。熱質(zhì)交換過
科學技術與工程 2022年34期2023-01-14
- 釩鐵渣的膠凝性能及全釩鐵渣澆注料的研制
617000釩鐵渣是鋁熱法高釩鐵合金生產(chǎn)工藝副產(chǎn)的廢渣。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司采用鋁熱法生產(chǎn)高釩鐵合金,每年副產(chǎn)釩鐵渣約3萬t[1-2]。目前,鋁熱法釩鐵渣少部分用于生產(chǎn)電爐爐襯搗打料,大部分出售給周邊小廠提取其中的殘釩[3]。但提釩后的殘渣成為廢棄物,沒有從根本上解決釩鐵渣的資源化綜合利用問題。鋁熱法釩鐵渣的主要成分是Al2O3、CaO、MgO等,耐火性能良好,是優(yōu)質(zhì)的耐火原料[4-5]。本工作中,首先研究了釩鐵渣微粉作為耐火澆注料膠凝材料的可行
耐火材料 2022年6期2022-12-21
- 海水環(huán)境下鎳鐵渣粉水泥土的抗?jié)B性能
的性能,但利用鎳鐵渣粉來加強水泥土抗?jié)B性的研究還鮮見報道,且海洋環(huán)境下水泥土強度及抗?jié)B性能也未得到應有的重視.因此,本文通過將工業(yè)廢渣——鎳鐵渣粉摻入水泥土中,來探討海水環(huán)境下?lián)芥囪F鐵渣粉水泥土的抗?jié)B性能.1 試驗1.1 原材料根據(jù)《制鹽工業(yè)手冊》模擬制備人工海水,其主要鹽類含量(質(zhì)量分數(shù),本文涉及的含量、比值等除特殊說明外均為質(zhì)量分數(shù)或質(zhì)量比)見表1.土料取自福州市倉山區(qū)竹欖河附近某地鐵站的基坑,其為全新統(tǒng)第四系地層長樂組海相沉積層的淤泥,含水率為58.
建筑材料學報 2022年11期2022-12-04
- 鐵渣轉運廊道粉塵分布規(guī)律及其影響因素模擬研究
據(jù)某鋼鐵企業(yè)熱濕鐵渣轉運廊道實際情況,建立廊道模型,模擬不同鐵渣溫度、室外環(huán)境溫度和皮帶運行速度下的粉塵分布規(guī)律,探究鐵渣轉運廊道內(nèi)粉塵分布特點及其影響因素,以為實際的粉塵控制工作提供依據(jù),對改善工作環(huán)境,保障工人身體健康具有重大的意義。1 現(xiàn)場實測1.1 現(xiàn)場概況某鋼鐵企業(yè)鐵渣轉運廊道全長為170 m,廊道斷面形狀為長方形,寬為4.5 m,高為3 m,皮帶輸送機位于廊道正中心位置,皮帶長為160 m、寬為0.9 m,距底板高度為1.2 m;皮帶兩側均有寬
安全與環(huán)境工程 2022年6期2022-11-26
- 電爐鎳鐵渣中鎂元素資源化利用現(xiàn)狀
渣,此類渣稱作鎳鐵渣。鎳鐵渣屬于固體廢棄物,每年約有300 萬t 的鎳鐵渣被排出,而僅有13%的鎳鐵渣得到了利用[3],被資源化利用的鎳鐵渣主要為高爐鎳鐵渣,但電爐鎳鐵渣的資源化利用程度仍然偏低[4],導致大量鎳鐵渣露天堆放在冶煉廠的周圍,不僅占用了大量的土地資源,而且對周圍的環(huán)境帶來潛在危害[5],將鎳鐵渣資源化利用以實現(xiàn)渣的減量已成為鎳鐵冶煉企業(yè)亟須解決的問題。鎳鐵渣作為建材使用是實現(xiàn)渣大宗資源化利用的途徑之一[6-7],但是當鎳鐵渣中的鎂含量較高時,
現(xiàn)代礦業(yè) 2022年9期2022-11-20
- 摻復合鎳鐵渣混凝土梁柱中節(jié)點變形特性
生產(chǎn)中排放出的鎳鐵渣在3 000萬t以上,已成為我國第四大冶煉工業(yè)廢渣[1-2], 開發(fā)利用鎳鐵渣具有重要意義.鎳鐵渣可與水泥發(fā)生二次水化反應用以生產(chǎn)混凝土[3-4].文獻[5-8]已分別對復合鎳鐵渣混凝土的基本力學特性、 與水平鋼筋的粘結特性、 梁的受彎承載力和變形特性、 梁柱節(jié)點的承載力進行了研究.復合鎳鐵渣為福建源鑫集團商業(yè)化生產(chǎn)的一種復合礦物摻和料,按鎳鐵渣∶礦渣=2∶1研磨至細粉.研究發(fā)現(xiàn): 在復合鎳鐵渣混凝土與普通混凝土抗壓強度相等的情況下,二
福州大學學報(自然科學版) 2022年5期2022-10-24
- 鎳鐵渣-黏土-水泥改性土力學特性試驗及修正的鄧肯-張模型
煉過程中產(chǎn)生的鎳鐵渣屬于一般工業(yè)固體廢棄物,其主要成分為SiO2和MgO,具有一定活性。與鋼渣、煤矸石和電石渣等其他廢棄物相比,鎳鐵渣的產(chǎn)量占鎳鐵合金總量的80%~90%,而其回收利用率僅為8%~15%[4-5],需占用大量場地來堆放鎳鐵渣,這不僅給環(huán)境保護帶來極大壓力,還會造成資源過度消耗。因此,為促進鎳鐵渣在道路工程中的利用,開展鎳鐵渣路用工程特性及改良方法等方面的研究顯得尤其重要。目前,關于鎳鐵渣的綜合利用,國內(nèi)外已有部分學者展開了一些研究工作,如:
工程科學與技術 2022年5期2022-10-13
- 鎳鐵渣砂對泡沫混凝土孔結構及收縮開裂性能的影響
、廢棄黏土磚及鎳鐵渣等固體廢棄物制備可再生骨料取代天然骨料越來越受到國內(nèi)外學者的重視[7]。鎳鐵渣是熔煉鎳礦過程中產(chǎn)生的一種工業(yè)副產(chǎn)品,主要由斜頑輝石(clinoenstatite, MgSiO3)、頑輝石(enstatite, MgSiO3)和鎂橄欖石(orsterite, Mg2SiO4)礦物組成,同時含有玻璃體相及Cr等。中國每年有接近3 000萬t的鎳鐵渣排放[8],而僅有約12%(質(zhì)量分數(shù))的鎳鐵渣用于制備混凝土骨料及混凝土礦物摻合料[9-11]
硅酸鹽通報 2022年8期2022-09-08
- 基于響應曲面法的微波干燥沉鐵渣實驗優(yōu)化
藝[1-4],沉鐵渣含鐵高達60%左右,可作煉鐵原料,另外,沉鐵過程中伴隨著大量的Pb、Ag、Zn、Cu、Cd、Ge、In 等多種伴生金屬,具有較高的綜合回收利用價值[5-6]。然而,中和沉鐵渣屬于粘結性物料,水分含量高達30%以上。針對這一類含水礦物,工業(yè)上多以回轉窯、熱風、蒸氣或聯(lián)合等多種干燥方式進行干燥脫水處理,但采用常規(guī)干燥方式多存在處理時間長、粘結性強、干燥效率低、脫水不完全、能耗高以及對環(huán)境易造成二次污染等問題[7-8]。微波能作為一種清潔能源
礦產(chǎn)綜合利用 2022年4期2022-09-02
- 鎳鐵渣-黏土改性土承載特性試驗研究*
533)中國是鎳鐵渣儲量大國。目前對鎳鐵渣的處理以堆存或填埋為主,造成大量耕地被占用、地下水污染和資源浪費,需加強對鎳鐵渣的綜合利用。劉龍武等利用靜態(tài)圖像法和篩分法分析了鎳鐵渣的級配特征。劉云等借助XRD和SEM,從微觀角度證實了富鎂鎳渣制備地質(zhì)聚合物的可行性。付海峰等發(fā)現(xiàn)將鎳鐵渣用作水泥中部分集料,能有效提高水泥膠砂的強度。李琦等利用高MgO鎳鐵渣研制了性能良好的輕質(zhì)耐火材料。此外,還有將鎳鐵渣用于陶粒、肥料等領域的報道,但利用率較低,鎳鐵渣的大量處置迫
公路與汽運 2022年4期2022-08-09
- 高鋁礬土熟料抗鐵渣侵蝕性研究
用渣為一種高爐出鐵渣,化學組成(w)為:CaO 36.76%,SiO233.65%,Al2O313.98%,MgO 9.62%,F(xiàn)e2O31.56%,MnO 0.35%,K2O 1.71%,S 1.29%。表1 幾種礬土熟料塊的來源、煅燒工藝及理化指標1.2 試驗過程以傳統(tǒng)倒焰窯煅燒天然塊料TD88-A作為抗渣試驗對比的基準樣塊,其余料塊與其分別鑲嵌于同一坩堝側壁上,進行1 500℃保溫6 h的抗渣試驗。試驗設計見表2。表2 坩堝鑲嵌礬土料塊試驗設計常規(guī)標
耐火材料 2022年3期2022-06-21
- 低品位氧化銅礦浸出液赤鐵礦法除鐵①
量大、污染環(huán)境、鐵渣堆存處理難度大等問題[6];中和水解法獲得的氫氧化鐵沉淀顆粒小、不易過濾且容易造成有價金屬損失[8];赤鐵礦法沉鐵雖然投資成本較高,但所得赤鐵礦渣含鐵高、渣量少并且可外賣給水泥廠或鋼鐵廠,能夠?qū)崿F(xiàn)廢棄資源循環(huán)利用的目標。 本文以低品位氧化銅礦浸出液為研究對象,主要考察初始酸度、反應溫度和時間對溶液沉鐵率、鐵渣物相組成以及鐵、硫含量變化規(guī)律的影響。1 實 驗1.1 實驗材料與設備實驗原料氧化銅礦浸出液來源于廣西某銅冶金廠,浸出液硫酸濃度3
礦冶工程 2022年2期2022-05-12
- 鈦鐵渣制備含TiCN復合材料及其反應動力學
州121000鈦鐵渣是冶煉鈦鐵合金產(chǎn)生的廢渣,一般渣與合金的質(zhì)量比約為1∶1,生成量相當大[1]。鈦鐵渣的主要物相為六鋁酸鈣(CA6)、二鋁酸鈣(CA2)和鈦酸鈣(CaTiO3),耐火度(≥1 790℃)高[2]。目前,針對鈦鐵渣的應用研究主要是將其用于耐火材料的原料以進行固廢利用,降低生產(chǎn)成本[3]。但鈦鐵渣中的鈦仍未被合理利用,造成了含鈦資源的極大浪費。TiCN是TiN與TiC形成的連續(xù)固溶體,具有高熔點、高強度、抗氧化、高硬度以及良好的導電性和化學穩(wěn)
耐火材料 2022年2期2022-04-21
- 銅吹煉轉爐渣高溫固化砷鐵渣實驗研究
處理的工業(yè)危廢砷鐵渣,長期堆存有潛在的環(huán)境污染風險,而由具有危廢無害化處理資質(zhì)企業(yè)處理則費用高.如何對有色冶煉中污酸脫砷產(chǎn)生的沉砷渣進行無害化處置,一直是國內(nèi)外學者探索的重要課題.目前,含砷廢渣的固化方法主要有水泥固化[4-5]、石灰固化[6]、聚合物或瀝青固化[7]、高溫固化[8-9]等穩(wěn)定化/固化方法.其中高溫熔融固化是通過高溫熔融玻璃基材料,將砷穩(wěn)定固化在玻璃化產(chǎn)物中[10].陸曉陽[11]在綜述砷渣處理現(xiàn)狀時提到火法焙燒可以使40%~70% 的砷以
昆明理工大學學報(自然科學版) 2022年1期2022-03-24
- 回轉窯水淬渣磁選后鐵渣綜合回收的研究*
淬渣,經(jīng)磁選得到鐵渣和做建筑材料出售的尾渣;過去,鐵渣做煉鐵原料出售,因其受煉鐵市場的影響較大,一度大量堆存,加之鐵渣中含有一定量的銅(1.5%~2.5%),在出售時不計價,造成資源的浪費。針對這一情況,對該鐵渣進行了綜合回收試驗研究[4],經(jīng)磨細、浸出、凈化、銅回收及三價鐵的還原、濃縮結晶、分離、干燥等工藝,成功生產(chǎn)出達到國家一級品標準的工業(yè)七水硫酸亞鐵和高品位銅粉;為這種磁選后鐵渣資源化利用實施,起到了積極的推動作用。1 樣品性質(zhì)、試驗流程及驗試驗方法
云南冶金 2022年1期2022-03-09
- 鎳鐵渣粉摻量對於泥固化土的剪切強度影響研究
最大。工業(yè)廢料鎳鐵渣粉同樣作為一種具有潛在活性的摻和料,已經(jīng)有學者將其摻入到水泥土中來提高水泥土的抗剪切強度[13-15]。然而針對鎳鐵渣粉摻量對灘涂圍墾區(qū)於泥質(zhì)固化土的剪切強度影響研究還是鮮有報道。因此,本試驗將鎳鐵渣粉和水泥摻入灘涂圍墾區(qū)淤泥土中,對鎳鐵渣粉水泥土進行不固結不排水三軸剪切試驗。從而研究水泥土對灘涂圍墾區(qū)進行地基加固處理中,在面對施工進度較快且改良土體的透水性和排水條件較差的工況下其抗剪強度隨鎳鐵渣粉摻量的變化規(guī)律,最終為鎳鐵渣粉在電力建
水利與建筑工程學報 2021年6期2022-01-17
- 基于泥炭蘚/硅藻土復合調(diào)濕材料的抑霉菌改性研究*
炭蘚、硅藻土、釩鐵渣、MgO和納米MgO。泥炭蘚購于市場,使用前烘干并磨至0.1 mm左右。硅藻土取自江西省廣昌縣,主要為圓盤藻,粒徑8~12 μm,使用前將其烘干并磨至200目左右。釩鐵渣取自江西省新余市某鋼鐵廠,呈白灰色粉末狀,由XRD分析可知其主要礦物組成為γ-C2S、少量α-C2S和MgO(見圖1)。MgO和納米MgO(粒徑20 nm)購于天津市化學試劑廠。圖1 釩鐵渣的XRD圖譜1.2 培養(yǎng)基及其它材料試驗所用培養(yǎng)基有察氏培養(yǎng)基、改良察氏培養(yǎng)基(
功能材料 2021年12期2022-01-14
- 高爐鎳鐵渣和鋼纖維改性混凝土的耐熱性和熱損傷規(guī)律
的方式實現(xiàn)高爐鎳鐵渣(簡稱鎳鐵渣)的回收利用具有重大的經(jīng)濟和環(huán)保意義。此外,當前工程構筑物的工作環(huán)境也越來越復雜多樣[4],火災等突發(fā)性災難事件頻發(fā)也對混凝土的性能提出了新的要求[5-6]。目前,已經(jīng)有許多學者已經(jīng)對混凝土的耐火、耐高溫特性進行了研究,如賀一軒[6]和楊婷[7]等利用聚丙烯纖維、玄武巖纖維和鋼纖維對混凝土進行改性;杜詠等[8]對水膠比、孔隙率、纖維類型及摻量和尺寸對混凝土爆裂特性的影響進行了較為系統(tǒng)的研究;李妍等[9]利用工業(yè)回收鋼纖維對混
硅酸鹽通報 2021年7期2021-08-10
- 硝酸體系鎳電解除鐵渣氨浸脫硫新工藝試驗研究
消耗量大、產(chǎn)出的鐵渣含鎳高等問題,且進入鐵渣中的鎳、鐵資源回收困難,致使硫酸體系鎳電解精煉過程中金屬直收率較低[1-3]。為了降低鎳精煉過程中除鐵的堿耗,降低鎳精煉過程的冶煉成本,可采用硝酸體系處理含鎳物料,含鎳物料中的鐵在硝酸體系中以硝酸鐵的形式存在于溶液中,該溶液中的鐵均為三價鐵,可利用硝酸鐵低溫易分解的特點除去,生成一種含鐵約36%、含硫10%、含氮1%~4%的鐵渣,該鐵渣因含硫較高,鐵資源無法直接回用,因此,本文針對硝酸體系產(chǎn)出的鐵渣提出了一種氨浸
中國有色冶金 2021年2期2021-05-31
- 電爐鎳鐵渣重金屬浸出研究
0 引 言電爐鎳鐵渣是一種在冶煉鎳金屬過程中排出的熔渣水冷或者自然冷卻形成的粒狀顆粒[1-3]。在金屬鎳的冶煉過程中會排出大量的廢渣,依照目前的煉鎳工藝,每生產(chǎn)1 t鎳會產(chǎn)生6~16 t的鎳鐵渣。目前中國的鎳鐵渣堆積量已超過3 000萬t,占用了大量的土地,而且鎳鐵渣中含有鉻、鉛、銅等重金屬,極易造成環(huán)境污染問題,危害人類健康。研究人員針對鎳鐵渣綜合利用已開展大量的研究工作,目前最主要的方法是提取有價金屬和作為礦山填充料。但是隨著鎳冶煉工藝的提升,鎳鐵渣的
硅酸鹽通報 2021年4期2021-05-10
- 工程用鎳鐵渣粉水泥土三軸試驗研究
等[4-8]。鎳鐵渣是冶煉鎳鐵過程中排放的工業(yè)廢渣[9],且排放量巨大,成為中國繼礦渣、鋼渣、赤泥之后的第四大冶煉工業(yè)廢渣。將鎳鐵渣應用于工程材料方面的研究,已取得了諸多成果。Choi Y C等[10]將鎳鐵渣碾磨制成細集料作為膠凝材料,對其堿-硅反應性進行了實驗評估,以供混凝土使用。陳金輝等[11]結合XRD試驗、SEM試驗和壓汞試驗對鎳鐵渣粉水泥土的固化機理進行分析,獲得了不同鎳鐵渣粉摻量對水泥水化產(chǎn)物、水泥土微觀結構與孔隙大小等的影響。陳峰等[12]
河南城建學院學報 2021年6期2021-04-15
- 微波干燥濕法煉鋅中和鐵渣實驗研究
3004)中和沉鐵渣是濕法煉鋅企業(yè)鋅礦資源提鋅過程凈化除鐵的產(chǎn)物,其中含有大量的鐵、錳、鋅、鉛、銀等有價金屬,具有較高的綜合回收利用價值,鐵渣堆存對環(huán)境造成嚴重污染的同時亦造成資源的浪費[1-4]。然而濕法煉鋅產(chǎn)出的中和沉鐵渣黏稠性大、含水量高(一般含水量在30%左右)、易結塊,鐵渣水分的控制是很有必要的,主要原因有兩個:一是降低水分可以減少鐵渣中的水溶鋅,降低鋅損,提高鋅的直收率、回收率;二是方便后段工序配料或入料,如果含水量較高,無法進行配料,容易堵進
化工進展 2021年2期2021-03-08
- 摻鎳鐵渣復合礦物摻合料預制混凝土梁、 柱的性能分析
1],但是巨量鎳鐵渣的堆置和填埋不僅占用土地,還將污染周邊環(huán)境,因此工業(yè)廢渣資源化利用是一個亟需解決的問題[2]. 國外冶金爐渣的主要利用途徑包括制備波特蘭水泥、 用作高強混凝土集料的替代材料等[3]. 鎳鐵渣復合礦物摻合料作為一種新型的環(huán)保摻合料應用于混凝土結構中,一方面可以有效地改善環(huán)境壓力,另一方面積極響應國家資源化利用的號召以及可以帶來更大的經(jīng)濟效益. 劉梁友等[4]研究了摻量10%~40%的鎳鐵渣粉對水泥強度的影響,發(fā)現(xiàn)隨著鎳鐵渣摻量的增加,3、
福州大學學報(自然科學版) 2020年5期2020-12-23
- 不同礦物摻合料對蒸養(yǎng)水泥水化產(chǎn)物與力學性能的影響
性質(zhì)差異較大。鎳鐵渣是冶煉鎳鐵過程中產(chǎn)生的固體廢棄物,每年排放量約3 000萬噸,其主要礦物組成為鎂橄欖石與頑輝石,化學組成主要以SiO2、Fe2O3與MgO為主,水化活性相對較低[2]。鋰渣是硫酸法生產(chǎn)碳酸鋰過程中產(chǎn)生的工業(yè)廢渣,每年排放量為80萬~120萬噸,其主要礦物組成為鋰輝石、石膏與石英,同時含有少量碳酸鹽與硫酸鹽礦物,其化學組成主要以SiO2、Al2O3與SO3為主,而CaO含量較少,早期水化活性較高[3]。作為新型礦物摻合料的鎳鐵渣粉、鋰渣粉
硅酸鹽通報 2020年8期2020-09-12
- 基于靜態(tài)圖像法的鎳鐵渣粒度分析及剪切試驗
410114)鎳鐵渣是煉制鎳鐵過程中產(chǎn)生的一種工業(yè)廢棄物。隨著中國產(chǎn)鎳技術的不斷發(fā)展,鎳鐵渣總排放量接近1 億t[1],冶煉1 t 紅土鎳礦將產(chǎn)生 0.9 t以上的鎳鐵渣,但可應用于路基填料、混凝土礦物摻合料、混凝土骨料、回收有用元素、礦山回填材料、制備微晶玻璃和地質(zhì)聚合物等,但利用率較低[2-9]。其原因是鎳鐵渣的顆粒形態(tài)各異,多呈細長和扁平的針狀和片狀顆粒,且MgO 和Fe2O3含量較高[1,10],對鎳鐵渣的工程性質(zhì)有一定的影響。目前,國內(nèi)、外對鎳鐵
交通科學與工程 2020年2期2020-07-09
- 摻磨細鎳鐵渣混凝土的耐久性及其與孔結構和水化程度的關系
工業(yè)副產(chǎn)物——鎳鐵渣[1]。國內(nèi)正積極探索鎳鐵渣的綜合利用方法,包括有價金屬提取、用作充填材料、制備高附加值玻璃和生產(chǎn)建材等。用于制備建筑材料是處理工業(yè)固廢的主要途徑之一[2],這也是利用鎳鐵渣的合理方案,但其研究均仍處于初步階段。鎳鐵渣活性較低,摻入混凝土中可能使其性能劣化。目前,對混凝土長期性能的影響也尚不清楚,且在過去相當長的時間內(nèi),鎳鐵渣用于建筑材料缺乏標準指導,這使得我國鎳鐵渣綜合利用率仍處于較低水平,大量鎳鐵渣未能得到合理利用。而采用露天堆存的
中南大學學報(自然科學版) 2020年5期2020-06-17
- 鋅熔法處理一次鋁硅合金工藝中回收鋅的研究①
到鋁硅合金和鋁硅鐵渣,前者可用于配制商用鋁硅合金的原料,后者可用作熱法還原金屬鎂的還原劑;而鋅回收后可返回鋅熔析工序循環(huán)使用。 本文對鋅鋁硅合金和鋅鋁硅鐵渣采用真空蒸餾脫鋅處理,考察蒸餾溫度和時間對鋅揮發(fā)的影響。1 實 驗1.1 實驗原料實驗用一次鋁硅合金取自河南登封電廠集團鋁合金有限公司,按鋅與一次鋁硅合金質(zhì)量比2.5 配料,在873 K 下保溫30 min,對一次鋁硅合金進行鋅熔析,分別得到鋅鋁硅合金和鋅鋁硅鐵渣,二者成分見表1。1.2 實驗方法將鋅鋁
礦冶工程 2020年2期2020-05-24
- 工藝參數(shù)對濕法煉鋅赤鐵礦法沉鐵行為的影響
,由于針鐵礦法沉鐵渣含鐵低,渣量大,得到的鐵渣無法利用。相比而言,赤鐵礦法沉鐵工藝對原料的適應性強,操作過程除要求高溫外,酸度寬泛,條件較易控制,且赤鐵礦法沉鐵渣含鐵高(55%~60%)[10-12],具有資源化利用的潛在優(yōu)勢,可實現(xiàn)濕法煉鋅工藝鐵渣的無害化、減量化和資源化。伴隨冶煉行業(yè)對環(huán)保要求的日益提高,以及我國加壓設備設計與制造水平的不斷提高,國內(nèi)已采用濕法煉鋅赤鐵礦法沉鐵技術建成首家年產(chǎn)10萬t的現(xiàn)代化工廠,并開始逐步推廣應用[13-15]。為了加
礦冶 2020年2期2020-05-06
- 鎳鐵渣和錫尾礦共摻制備陶瓷磚的研究
成的嚴重污染。鎳鐵渣作為煉鋼工業(yè)生產(chǎn)過程中必然存在的工業(yè)廢棄物,即在鎳鐵冶煉過程中形成的粒化爐渣,主要成分為FeO、MgO 和SiO2。目前,人們對鎳鐵渣的處理主要是從鎳鐵渣中提取有用元素、制備微晶玻璃、回填和當做骨料進行建材的應用。尾礦作為礦產(chǎn)開采的廢棄物,大規(guī)模的堆積,占用了土地資源,容易造成潰壩危險,因此急需處理和利用。陶瓷磚作為建筑行業(yè)常見的材料,每年需要消耗大量的礦產(chǎn)資源。利用工業(yè)廢棄物制備陶瓷磚的研究很早就已經(jīng)開始了,如利用赤泥制備陶瓷磚,研究
廣東建材 2020年3期2020-04-28
- 鎳鐵渣粉水泥土的固化機理試驗研究
樁圍井的應用。鎳鐵渣是鎳鐵工業(yè)生產(chǎn)中高溫熔融下還原提取鎳和部分鐵后經(jīng)水淬急冷產(chǎn)生的?;I(yè)廢渣。鎳鐵渣粉具有一定潛在活性、耐久性及其資源循環(huán)利用等特點[7],許多學者對鎳鐵渣進行了研究,如林丹軍[8]研究了鎳鐵渣粉對水泥砂漿性能的影響;何型江[9]研究了高爐鎳鐵渣粉用作混合材對水泥性能的影響;王強等[10]研究了鎳鐵渣粉對混凝土抗硫酸鹽侵蝕性能的影響;齊太山等[11]作了高爐鎳鐵渣粉在水泥基復合膠凝材料中的水化特性研究。水泥土的固化機理也是眾多學者研究的方
水利與建筑工程學報 2020年1期2020-03-30
- 工程用鎳鐵渣粉與礦粉理化特性對比研究
08)0 引言鎳鐵渣粉是鎳冶煉廠和不銹鋼冶煉廠排放的一種工業(yè)廢渣,由鎳渣研磨而成的,根據(jù)工藝的不同,又可分為礦熱爐鎳鐵渣和?;郀t鎳鐵渣。由于其具有活性,被活化后可以作為膠凝材料,在建筑工程中應用于混凝土澆筑、地基固化等。目前已經(jīng)有不少學者對鎳鐵渣粉進行了一系列研究,如果將鎳鐵渣粉等量取代混凝土中的水泥運用于建設工程實踐中,不僅能實現(xiàn)資源的循環(huán)利用,而且將大大降低工程的建設成本,具有很好的推廣價值。本文將工程中常用的礦粉與鎳鐵渣粉進行分析對比,為相關工程應
四川水泥 2019年11期2020-01-09
- 鎳鐵渣處理及利用技術研究的專利分析
29)1 前言鎳鐵渣已成為我國繼鐵渣、鋼渣、赤泥之后的第四大冶煉渣。鎳鐵冶煉是冶金行業(yè)技術開發(fā)的一個重要方向,主要有高爐冶煉、電爐(礦熱爐)冶煉、回轉窯直接還原熔煉三種方式[1]。因國內(nèi)不銹鋼需求高,用高爐生產(chǎn)低品位鎳鐵仍有一定空間。以生產(chǎn)20%鎳鐵為例,鎳金屬的綜合回收率為90%時,渣的產(chǎn)生量至少在91%以上,且排渣溫度在1523-1626°C[2]。每年渣產(chǎn)量在3000萬噸以上[3],預計總排放量一億多噸。蘊含巨大熱能的鎳鐵渣以填埋或堆砌的方式處理,占
冶金設備 2019年2期2019-06-21
- 聚合硫酸鐵鋁的制備及除磷性能研究
,氧化鋁廠赤泥提鐵渣大多采取干堆或濕堆的方法堆存[7],曬干的提鐵渣形成的粉塵到處飛揚,破壞生態(tài)環(huán)境,而且污染地下水。而提鐵渣[8]中還含有50%~60%(質(zhì)量分數(shù))氧化鐵及6%~8%(質(zhì)量分數(shù))氧化鋁。這些有效成分可以作為凈水劑的生產(chǎn)原料,進而實現(xiàn)廢物資源化,帶來巨大的經(jīng)濟效益和社會效益,制備得到的凈水劑適用于工業(yè)廢水和生活污水除磷[9-10]?;谝陨媳尘埃狙芯坎捎酶碑a(chǎn)物鈦白副產(chǎn)硫酸及赤泥提鐵渣等為原料自制聚合硫酸鐵鋁(PAFS)。將副產(chǎn)硫酸與一定量
無機鹽工業(yè) 2019年5期2019-05-24
- 早齡期鎳鐵渣粉水泥土強度試驗研究
灰等摻和料上。鎳鐵渣是鎳冶煉廠和不銹鋼冶煉廠排放的一種工業(yè)廢渣[13],通過將鎳鐵渣研磨后形成的鎳鐵渣粉也是一種具有活性的礦物摻和料。Dourdounis E等[14]采用細磨后的鎳鐵渣制備高鋁水泥。樊佳磊等[15]通過試驗生產(chǎn)出了高標號水泥熟料。因此,本文通過將鎳鐵渣粉摻入到水泥土中,研究鎳鐵渣粉對水泥土早期強度的影響。1 試 驗1.1 試驗材料本次試驗所用材料主要為水泥、淤泥質(zhì)黏土、鎳鐵渣粉和純凈水。淤泥質(zhì)黏土為取自福州大學城永嘉天地旁地鐵站基坑內(nèi),土
水利與建筑工程學報 2018年4期2018-08-21
- 鎳鐵渣的基本特性及其制備高強磚的研究
6)0 引 言鎳鐵渣是火法煉鎳工藝中產(chǎn)生的FeO-SiO2系礦渣,其主要化學成分為 SiO2、MgO、CaO、Fe2O3和 Al2O3等,含有較多的玻璃相和部分晶相,具有較高的潛在活性[1-4]。鎳被業(yè)界稱為“工業(yè)維生素”,具有廣泛的應用價值,由于金屬鎳的大量提煉,導致產(chǎn)生大量的鐵鎳渣,僅甘肅金川公司1年的鎳渣排出量就超過100萬t,累計堆放達到1000萬t[1,3]。鎳鐵渣若不作處理便進行填埋或堆放,不僅占用大量的土地,而且鎳鐵渣中的有害物質(zhì)會污染土壤和
新型建筑材料 2018年6期2018-07-31
- 鎳鐵渣多孔聚合微粒吸聲材料研究及應用
適用范圍受限。鎳鐵渣是冶煉鎳鉻合金坯料中精煉工段排出來的工業(yè)廢渣,出爐后經(jīng)水淬急冷形成。鎳鐵渣排渣量大,有價金屬回收價值低,其具有鎂高鈣低、活性低和穩(wěn)定性差等特性,導致其較難在水泥制造業(yè)中被回收利用[3];因而鎳鐵渣的處置已成為廣西鎳鉻合金企業(yè)的頭等難題。目前,僅部分用于鄉(xiāng)村道路路基填筑,產(chǎn)品附加值較低。因此,開發(fā)高附加值的鎳鐵渣新途徑顯得尤為重要。本次研究利用鎳鐵渣為基本原料,通過添加膠凝溶劑,采用高溫聚合成型工藝,制備鎳鐵渣聚合微粒吸聲材料,是以廢降噪
噪聲與振動控制 2018年3期2018-06-25
- FeSO4-H2O體系中水熱赤鐵礦沉鐵及亞穩(wěn)態(tài)鐵物相轉變行為
含量低的高品質(zhì)沉鐵渣。在初始Fe2+濃度30 g/L、Na2SO4濃度0.15 mol/L、初始酸濃度1.6×10?4mol/L、溫度200 ℃、氧分壓 400 kPa、反應時間180 min、攪拌轉速500 r/min的優(yōu)化技術參數(shù)下,F(xiàn)e(II)氧化水熱水解赤鐵礦沉鐵過程中沉鐵率為95%,獲得不含亞穩(wěn)態(tài)鐵礬的赤鐵礦沉鐵渣,其中鐵、硫和鈉硫含量分別為66.6%、0.92%和0.033%(質(zhì)量分數(shù))。沉鐵;Fe(II)氧化水解;亞穩(wěn)態(tài)鐵礬轉變;赤鐵礦;硫含
中國有色金屬學報 2018年3期2018-04-20
- 2018011 高酸浸出濕法煉鋅除鐵渣及高爐煙灰綜合回收利用工藝
酸浸出濕法煉鋅除鐵渣及高爐煙灰綜合回收利用工藝,它主要包括配制原料、磁化焙燒和燒渣磁選工藝步驟。配制原料是將除鐵渣、硫精礦、高爐煙灰及固體燃料按比例配制混合原料;磁化焙燒是將混合原料送入磁化焙燒沸騰爐中磁化焙燒獲得燒渣,煙氣經(jīng)過余熱回收、煙塵回收后送制酸系統(tǒng)制酸;燒渣磁選是將燒渣經(jīng)過磨細之后與煙塵混合磁選,獲得鐵精礦和磁選尾渣,磁選尾渣作為提取鋅銦等有價金屬的原料。該工藝巧妙地解決了影響除鐵渣沸騰焙燒的熱平衡、氧平衡及焙燒煙氣可利用問題。解決了國內(nèi)外普遍的
中國有色冶金 2018年1期2018-02-01
- 采用(NH4)2SO4焙燒鎳鐵渣提取MgO
)2SO4焙燒鎳鐵渣提取MgO趙昌明1, 2,蔡永紅1, 3,寧哲1, 2,王國承1, 2,亢淑梅1,張崇民1,翟玉春4(1. 遼寧科技大學材料冶金學院,遼寧鞍山,114051;2. 遼寧省化學冶金工程重點實驗室,遼寧鞍山,114051;3. 攀鋼集團成都鋼釩有限公司,四川攀枝花,617000;4. 東北大學材料冶金學院,遼寧沈陽,110004)針對鎳鐵渣傳統(tǒng)處理工藝污染嚴重、資源浪費等不足,提出(NH4)2SO4焙燒鎳鐵渣循環(huán)工藝。通過單因素實驗考察焙燒
中南大學學報(自然科學版) 2017年8期2017-11-01
- 工業(yè)鐵渣硫酸浸出-除銅實驗研究
37100)工業(yè)鐵渣硫酸浸出-除銅實驗研究蘇瑞娟(甘肅有色冶金職業(yè)技術學院, 甘肅 金昌 737100)應用還原浸出機理以及置換除銅機理,通過單因素條件實驗和綜合因素條件實驗研究把硫酸作為浸出劑還原浸出工業(yè)鐵渣。研究結果表明:隨硫酸濃度的增加,渣率逐漸降低,鎳浸出率逐漸升高,當硫酸濃度達到一定值后渣率和鎳浸出率均趨于穩(wěn)定,硫酸濃度過高會使浸出液pH太低,不利于浸出液凈化處理;當漿化液固比為5∶1,浸出時間3 h,浸出溫度75~85℃,硫酸的含量為80 g/
山西冶金 2017年4期2017-09-28
- 鎳鐵渣復合摻合料在混凝土中的應用研究
325802)鎳鐵渣復合摻合料在混凝土中的應用研究高雪峰1張海英1楊向陽1李可展2(1平陽縣北港混凝土有限公司,浙江 溫州 325405,2 蒼南縣瑞田新型建材有限公司,浙江 溫州325802)本文通過鎳鐵渣的各種成分分析,排除了鎳鐵渣對環(huán)境和人體健康的危害,并將鎳鐵渣單一粉磨成不同比表面積,試驗表明鎳鐵渣活性較低,不宜單獨使用。將鎳鐵渣與石膏、礦渣及粉煤灰按不同比例共同粉磨至450(m2/kg)比表面積時其性能顯著提高,鎳鐵渣二元體系或三元體系復合摻合料
中國建材科技 2017年1期2017-08-16
- 利用鎳鐵渣及粉煤灰制備CMSA系微晶玻璃的相關探討
1000)利用鎳鐵渣及粉煤灰制備CMSA系微晶玻璃的相關探討張訊(綿陽師范學院,化學與化學工程學院,四川綿陽621000)本文主要闡述了微晶玻璃的作用,設計了鎳鐵渣和粉煤灰制備CMSA系微晶玻璃的實驗,并且對實驗進行探討,分析實驗成品結果。通過分析以上實驗結果,能夠為相關技術人員提供一些參考。鎳鐵渣及粉煤灰;CMSA系微晶玻璃;鐵合金渣隨著鐵合金生產(chǎn)的快速發(fā)展,產(chǎn)量的不斷增加,也產(chǎn)生非常多的鎳鐵渣。將這些鎳鐵渣和粉煤灰進行混合利用,制備微晶玻璃,可以降低企
化工管理 2017年33期2017-03-06
- 電阻爐在濕法煉鋅沉鐵渣和浸鋅渣焙燒預處理中的應用分析
阻爐在濕法煉鋅沉鐵渣和浸鋅渣焙燒預處理中的應用分析王崢琳(黑龍江省有色金屬地質(zhì)勘查七○三隊,黑龍江哈爾濱 150000)在濕法煉鋅沉鐵渣和浸鋅渣焙燒預處理中,常規(guī)化浸出、高溫和高酸化浸出、氧壓化浸出都是濕法煉鋅沉鐵渣和浸鋅渣焙燒預處理的基本工作原理。根據(jù)各種方法與工藝的技術特點,采用電阻爐對濕法煉鋅沉鐵渣和浸鋅渣進行焙燒預處理是最具合理性和科學性的。通過對氧氣濃度、焙燒溫度、時間和氣體流量的研究,發(fā)現(xiàn)這些因素對沉鐵渣脫硫率有著重要的影響。同時,濕法煉鋅沉鐵
化工設計通訊 2017年3期2017-03-03
- 鎳鐵渣用作混合材對水泥性能影響的研究
76034)?鎳鐵渣用作混合材對水泥性能影響的研究劉梁友1,劉云1,張康1,宋南京2,3,趙洪義2,3,劉福田1(1.濟南大學材料科學與工程學院,濟南250022;2.山東宏藝科技股份有限公司,臨沂276034;3.山東省水泥助劑重點實驗室(籌),臨沂276034)研究了鎳鐵渣單摻作為混合材對水泥標準稠度需水量、凝結時間、強度等性能的影響,通過X射線衍射(XRD)、掃描電鏡(SEM)、微量熱儀等檢測手段,揭示鎳鐵渣復合水泥微觀結構與宏觀性能之間的聯(lián)系,并研
硅酸鹽通報 2016年6期2016-10-13
- 濕法煉鋅沉鐵渣和浸鋅渣的焙燒預處理
00)濕法煉鋅沉鐵渣和浸鋅渣的焙燒預處理劉 洋1,譚 軍1,尹周瀾1,劉常青1,陳啟元1,張平民1,廖 舟2,王心皞1(1. 中南大學 化學化工學院 有色金屬資源化學教育部重點實驗室,長沙 410083;2. 株洲冶煉集團股份有限公司,株洲 412000)采用電阻爐對濕法煉鋅沉鐵渣和浸鋅渣進行焙燒預處理??疾煅鯕鉂舛?、焙燒溫度、焙燒時間和氣體流量對沉鐵渣脫硫率以及焙燒礦硫含量的影響;利用XRD和SEM-EDS技術對沉鐵渣焙燒礦和浸鋅渣焙燒礦的物相及微觀形貌
中國有色金屬學報 2016年1期2016-08-05
- 針鐵礦沉鐵工藝在常壓富氧直接浸出工藝中的應用
條件穩(wěn)定控制,其鐵渣含鐵品位可達35%以上,沉鐵后液含鐵小于1 g/L,合格率達到96%,系統(tǒng)銅的保留率達85%以上。針鐵礦沉鐵;pH值;氧氣;晶種濕法煉鋅中焙砂或鋅精礦通過浸出,得到含高濃度Fe3+(或Fe2+)的ZnSO4溶液,工藝中必須對鐵進行分離[1~3]。目前成熟的除鐵工藝有黃鈉(鉀)鐵礬法、針鐵礦法和赤鐵礦法等。黃鈉(鉀)鐵礬法應用最為廣泛,但過程中產(chǎn)渣量大,且渣回收利用難;赤鐵礦法對原料的綜合利用好,能回收多種有價金屬,渣利用性能較好,但過程
湖南有色金屬 2016年2期2016-06-05
- 中國建筑學會首部建材領域標準《混凝土用鎳鐵渣粉》(送審稿)審查會議在京召開
標準《混凝土用鎳鐵渣粉》(送審稿)審查會議在京召開2016年1月22日,由中國科學技術協(xié)會批準立項、中國建筑科學研究院負責制訂的中國建筑學會團體標準《混凝土用鎳鐵渣粉》(以下簡稱《標準》)送審稿審查會議在北京召開。中國科學技術協(xié)會學會部鄒超副處長、中國建筑學會學術部張松峰副主任、審查專家及編制組成員參加了會議。以湖南大學黃政宇教授為主任委員、中國建筑材料科學研究總院趙順增教授級高工為副主任委員的審查委員會聽取了周永祥研究員和賀陽工程師代表編制組對《標準》制
商品混凝土 2016年3期2016-04-08
- 砷鐵渣中砷酸鐵的熱力學分析及熱分解試驗
661000)砷鐵渣中砷酸鐵的熱力學分析及熱分解試驗吳宏偉,段銘誠(云南錫業(yè)集團研究設計院,云南個舊 661000)利用鐵鹽法處理某鉛冶煉工業(yè)含砷廢水,得到砷質(zhì)量分數(shù)為10%的砷鐵渣,物相分析表明砷與鐵在渣中以砷酸鐵的形態(tài)存在。據(jù)熱力學分析,砷酸鐵化合物在1600℃以下不會熱分解,表明其熱力學性質(zhì)穩(wěn)定;而在有添加劑碳的情況下,砷酸鐵的熱分解溫度大大降低。試驗結果表明:在1200℃條件下,靜態(tài)焙燒5h,砷酸鐵砷的揮發(fā)率在90%以上,鐵富集10%以上。砷鐵渣;
云南化工 2015年3期2015-12-06
- 鎳鐵冶煉廢渣在混凝土中的應用研究
凝土生產(chǎn)中,將鎳鐵渣用作混凝土集料,可以極大地節(jié)約了石子、砂子等不可再生資源,降低生產(chǎn)成本,變廢為寶,具有良好的經(jīng)濟與社會效益[6~7]。Wang[8]實驗測量了粗鎳鐵渣的膨脹力,建立了鐵鎳渣顆粒、單位體積鎳鐵渣與膨脹力的關系,可以通過鐵鎳渣的體積與粒徑得出其最大膨脹力,并以鎳鐵渣中水合氧化物(Cao/MgO)含量作為其使用標準,規(guī)范鎳鐵渣的使用范圍。實驗結果表明,將該鐵鎳渣作為粗集料使用時,硅酸鹽水泥混凝土的體積穩(wěn)定性能和抗壓強度等性能指標合格,適合在工
江西建材 2015年12期2015-12-02
- 鎳鐵渣安定性檢驗方法及評定依據(jù)
大量的原材料。鎳鐵渣是一種工業(yè)固體廢棄物,大量堆積,不易處理,還容易引起環(huán)境問題,將鎳鐵渣在混凝土中資源化再利用是解決這一矛盾的有效途徑。在混凝土生產(chǎn)中,將鎳鐵渣用作混凝土集料,可以極大地節(jié)約了碎石、河砂等不可再生資源,降低生產(chǎn)成本,變廢為寶,具有良好的經(jīng)濟效益與社會效益[1~2]。然而,鎳鐵渣中MgO 含量較高,還存在不安定成分,若鎳鐵渣安定性不良會使混凝土結構產(chǎn)生膨脹、開裂,降低建筑物的外觀質(zhì)量和承載能力,甚至引起嚴重的事故,成為潛在的隱患[3~4]。
江西建材 2015年12期2015-12-02
- 利用鎳鐵渣生產(chǎn)蒸壓磚的可行性分析
0002)利用鎳鐵渣生產(chǎn)蒸壓磚的可行性分析李忠文劉冬曹德生尹星河南建筑材料研究設計院有限責任公司(450002)這里介紹了國內(nèi)鎳鐵渣利用的必要性和現(xiàn)狀,提出了利用鎳鐵渣制蒸壓磚的技術路線和方案,利用鎳鐵渣生產(chǎn)蒸壓磚具有良好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益,也具有一定的推廣意義。鎳鐵渣;蒸壓磚;資源綜合利用1 必要性分析近年來,隨著紅土礦火法冶煉鎳鐵合金規(guī)模逐步擴大,紅土鎳礦冶煉鎳鐵廢渣(簡稱鎳鐵渣)的排放量逐漸增多。2014年我國全年鎳鐵合金產(chǎn)量達50 萬t(含鎳量)
河南建材 2015年5期2015-10-12
- 鐵渣中有價金屬鈷的綜合回收利用
737104)鐵渣中有價金屬鈷的綜合回收利用曾 輝(金川集團公司, 甘肅 金昌 737104)本文分析了鐵渣含鈷高的原因,通過鐵渣酸性洗滌,調(diào)整洗滌級數(shù)、pH值、溫度、洗酸比等技術條件,可以降低鐵渣含鈷,提高金屬直收率。鐵渣洗滌; 含鈷鐵渣; 回收利用0 前言除鐵是濕法冶煉過程中一道很關鍵的工序。目前沉淀除鐵方法有黃鈉鐵礬法、針鐵礦法和赤鐵礦法。黃鈉鐵礬除鐵工藝流程短、投資費用低、操作簡單,是世界應用最廣泛的除鐵工藝[1]。本廠鈷生產(chǎn)除鐵過程采用黃鈉鐵礬
有色冶金節(jié)能 2015年6期2015-08-23
- 紅土鎳礦冶煉鎳鐵廢渣綜合利用研究綜述
鎳鐵廢渣(簡稱鎳鐵渣)的排放量逐漸增多[1]。2011年我國全年鎳鐵合金產(chǎn)量達25萬噸(含鎳量)[2],伴隨產(chǎn)生的固體廢渣超過1500萬噸,2015年,預計鎳鐵渣的總排放量將接近一億噸,超過銅渣、錳渣等冶金渣的排放總量,約占到冶金渣總排放量的五分之一。與其它冶金渣相比,鎳鐵渣有價金屬回收價值低,排渣量大,已逐步成為冶金廢渣處理的一大難題。大量電爐冶煉鎳鐵渣的堆置和填埋,不僅占用土地、污染環(huán)境,還給鎳鐵冶煉的可持續(xù)發(fā)展帶來嚴峻挑戰(zhàn)。所以,鎳鐵冶煉行業(yè)急需為解
銅業(yè)工程 2014年4期2014-10-29
- 鎳鐵冶煉渣資源化利用技術進展及展望
前蘇聯(lián)利用液態(tài)鎳鐵渣生產(chǎn)礦棉工業(yè)化生產(chǎn)的相關工藝參數(shù);以及日本、希臘及我國鎳鐵渣資源化利用研究進展。提出了我國鎳鐵渣資源化利用的研究重點和研究方向。鎳鐵; 冶煉渣; 顯熱回收; 資源化利用0 引言紅土礦冶煉鎳鐵是我國近年來新興的產(chǎn)業(yè),經(jīng)過快速發(fā)展,我國的鎳鐵產(chǎn)能已位居全球首位。我國的鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)普遍存在冶煉能耗高、冶煉渣量大及冶煉渣資源化利用難的共性問題。實現(xiàn)冶煉節(jié)能和冶煉渣資源化利用是鎳鐵產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展的重點攻關課題。本文介紹了我國鎳鐵冶煉技術現(xiàn)狀,分析
中國有色冶金 2014年6期2014-08-10
- 針鐵礦除鐵工藝改進
件實驗結論,選取鐵渣量的1/3作為晶種返回量,5個槽氧氣量分別為/m3·h-1:50、100、150、150、150進行工業(yè)試驗,每次條件實驗都對每個沉鐵槽出口取樣抽濾,觀察所產(chǎn)生的鐵渣形態(tài)。pH值控制在4.0左右時對沉鐵的影響情況見表3。表3 1?!?#反應器pH值均控制4.0左右對沉鐵的影響從表3可以看出,pH值控制4.0左右,F(xiàn)e2+沉淀較快,到第二個槽只有0.5 g/L Fe2+,F(xiàn)e3+含量較低,Cu2+出現(xiàn)大量沉淀,不利于銅在系統(tǒng)回收,出口渣樣
湖南有色金屬 2014年4期2014-07-01
- 紅土鎳礦冶煉鎳鐵廢渣環(huán)境安全性能研究
發(fā)展,每年產(chǎn)生鎳鐵渣超過2500萬t,可能成為我國繼鐵渣、鋼渣、赤泥之后的第四大冶煉渣。鎳鐵渣目前的處理技術主要以堆存、填埋為主,對生態(tài)環(huán)境構成了潛在的威脅。為減少鎳鐵渣的生態(tài)環(huán)境危害,近年來,國內(nèi)對鎳鐵渣在水泥混合材、礦物棉、輔助膠凝材料等建材原料方面的資源化綜合利用研究和應用逐漸加強[2-7]。但無論是對鎳鐵渣進行堆存、填埋,或者是將鎳鐵渣用于建材原料,其環(huán)境安全性對于鎳鐵渣的處理都尤為重要[8],目前國內(nèi)缺乏鎳鐵渣的相關標準、也缺乏對于鎳鐵渣物化性能
銅業(yè)工程 2014年1期2014-01-01
- 某公司冶金渣資源經(jīng)濟利用分析*
要有鎳精煉產(chǎn)出的鐵渣、銅渣浸出渣、壓濾鈷渣、陽極泥、加壓浸出渣等,銅精煉產(chǎn)出的黑銅渣、銅陽極泥等,鈷精煉產(chǎn)出的鐵渣和銅渣等。目前火法冶煉產(chǎn)生的冶金渣大量堆存,精煉過程中產(chǎn)生的冶金渣部分返到火法工序處理,部分另行開路處理,還有部分渣仍在堆存。冶金渣分類及利用情況見圖1。圖1 公司冶金渣分類及利用情況目前公司冶金渣量及主要金屬含量見表1、表2。表1 公司冶煉渣渣量及主要金屬含量表1中,2100萬t渣是鎳冶煉渣與銅冶煉渣的混合渣,以鎳冶煉渣居多,現(xiàn)堆存于渣場,其
銅業(yè)工程 2013年1期2013-05-07