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工业固体废物的处理与处置;(优选)工业固体废物的处理与处置;在煤矸石利用方面,太原煤气公司的煤矸石发电厂年发电量达到1.4亿千瓦时,山西煤电集团矸石电厂在利用中煤、煤矸石发电的同时,还新建了年产量6500万块的煤矸石空心砖厂……如今在太原,利用工业固废生产新型建筑、保温材料已成热门产业,该市的固体废物综合利用率达到40%。
大部分有机化学反应都依赖催化剂来提高反应速度,分布广泛
助熔剂影响高炉渣的碱度
台湾在每年产生的1800万吨工业固废中,危险固废大约有147万吨,占总数的8%左右。
回收金属铂族元素、Ni、Co、V等有价金属
第七节、废纸再生处理技术
PbS+2O2=PbSO42ZnS+3O2=2ZnO+2SO2
工业固体废物:是指在工业、交通等生产活动中产生的固体废物。
回收金属铂族元素、Ni、Co、V等有价金属
表3样品的筛分分析结果
铁矿的化学组成影响化学元素组成
1)追踪来源,分析形成机理
生产硫酸时硫铁矿燃烧挥发出二氧化硫所剩余的残渣。
(CaO+MgO)%
高温熔融体的表面张力作用使部分不燃物形成光滑的的球体,未来得及冷却的颗粒碰撞形成粗糙的聚合颗粒。
碱性氧化物与酸性氧化物的含量比。;1、工业固废的分布特征;2、工业固废的组成特征;3、工业固体废物处理处置的思想方法;2)调查分析固体废物的组成,研究资源特征。;化学组成
;煤粉高温燃烧后形成的类似于火山绘制的混合材料。
第七节、废纸再生处理技术
C、Si、P、Mn氧化
第七节、废纸再生处理技术
与生产工业技术密切相关
相关物质组分的资源状况
PbS+2O2=PbSO42ZnS+3O2=2ZnO+2SO2
大部分有机化学反应都依赖催化剂来提高反应速度,分布广泛
回收金属铂族元素、Ni、Co、V等有价金属
第七节、废纸再生处理技术
3、影响高炉渣的用途的因素
3、影响烧渣的物理化学特性的因素
矿物组成:钙镁橄榄石、硅酸二钙等
CaO、MgO碱性氧化物
3、废电池的回收技术及难点
在适量的水中的急冷膨胀;4)分析资源化的技术方法;5)经济分析;6)环境与法规;第二节高炉渣;1、高炉渣的形成机理;2、高炉渣的物质组成;碱度:;矿物组成:;铁矿品位影响炉渣的产出量
助熔剂影响高炉渣???碱度
铁矿的化学组成影响化学元素组成
高炉渣的冷却方式影响矿物组成;4、高炉渣的冷却工艺与产品的用途;自然冷却;在适量的水中的急冷膨胀;其他用途;第三节钢渣;1、钢渣的产生机理;2、钢渣的物质组成;3、钢渣的物理化学性质;4、钢渣的处理工艺;5、钢渣的综合利用;Interlockingblock;第四节、硫铁矿烧渣;1、产生机理;2、物质组成;表2主要矿物相对含量
;表3样品的筛分分析结果
;3、影响烧渣的物理化学特性的因素;CaO、MgO碱性氧化物
与生产工业技术密切相关
高炉炼铁过程,由矿石中的脉石、燃料中的灰分和助熔剂等炉料中的非挥发性组分形成的废物。
CaO、SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、MgO、MnO、P2O5等
密度和容重:密度比高炉渣高
硫酸渣样品的多元素分析结果
2PbS+3O2=2PbO+2SO2
UseofMoltenSlag
化学组成:SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、C等
回收金属铂族元素、Ni、Co、V等有价金属
相关物质组分的资源状况
回收金属铂族元素、Ni、Co、V等有价金属
生产硫酸时硫铁矿燃烧挥发出二氧化硫所剩余的残渣。
区域、地域特征(工业布局)
SiO2+P2O5
CaO、MgO碱性氧化物;4、资源化方向;第五节、粉煤灰;1、形成机理;2、粉煤灰的特性;2、粉煤灰的特性;3、用途;;;;第六节、废催化剂的处理和利用;1、特点;2、回收利用;第七节、废纸再生处理技术;处理工艺
制浆
筛选
除渣
洗涤
浓缩、分散及搓揉
浮选脱墨、漂白;讨论
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