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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
中国是水泥生产大国,产能30亿吨/年,2012年生产22.5亿吨/年,95%是石灰石为主要原料生产水泥,电石渣作为钙质原料生产水泥,是近几年聚氯乙烯生产行业循环经济重要的一环。2012年国内聚氯乙烯产量达到1 315万吨,较2011年产量增长20万吨。在1 315万吨的总产量中电石法聚氯乙烯产量达到1025万吨。根据数据测算电石法聚氯乙烯生产过程,每生产一吨PVC将生产1.6吨电石渣,预计我国每年将产生1 600万吨以上电石废渣。若全部用于水泥生产,年生产水泥约1 600万吨以上,占水泥总产量0.007%。新疆天业集团率先在行业内实施电石渣干法制水泥,年生产水泥约330万吨,相比传统水泥工艺减排CO2110万吨/年,全年少耗标准煤约32万吨;电石渣生产绿色低碳水泥为我国建材行业和化工行业不但大幅度节能,而且减排,为保护环境和资源综合利用开创了广阔的前景。  相似文献   

2.
《广东科技》2010,19(11):50-50
由中材天山(云浮)水泥有限公司完成的“低钙石灰石生产水泥的技术研究和应用”科技成果项目顺利通过了广东省科技成果鉴定。该项目利用低钙高硅的低品位石灰石为原料生产水泥熟料,替代50%以上的I级石灰石。拓宽了石灰石资源的有效利用范围,符合国家资源综合利用的产业政策;  相似文献   

3.
<正>在我国水泥生产行业中,据估计,立窑水泥厂每生产一吨水泥,需要处理三吨以上的物料,而所产生的粉尘量约占全部物料量的6~12%,一个年产10万吨的立窑水泥厂,每年产生的粉尘量就是1.8~3.6万吨.所以粉尘治理工作既有重要的社会意义,也有巨大的经济意  相似文献   

4.
本文对硅钙渣作为水泥原料的应用进行了研究.结果表明,在实验室条件下采用90%左右的硅钙渣和10%左右的石灰石两种原料配料,在1350~1400℃下煅烧,可以生产性能合格的625号硅酸盐水泥.硅钙渣主要矿物是r-C_2S,与通常粘土配料的熟料形成热比较,采用硅钙渣配料,约可降低熟料形成热6.3×10~5~8.4×10~5J/kg;与同类型生产方式比较,约可节省能耗20%左右.同时,生产1t熟料可利用400~500kg的粉煤灰.  相似文献   

5.
杭锅集团迄今为止生产了200多台(套)节能环保锅炉,产生了极为可观的环境效益,经过测算:1.每年节能1867万吨标准煤,相当于一个年开采2500万吨以上的大型煤矿。2.每年的发电量相当于一个500亿千瓦时电厂,却又避免了年发电量500亿千瓦时燃煤电厂每年26万吨二氧化硫的排放。3.垃圾焚烧锅炉每年处理垃圾约1亿吨,减少垃圾体积1.4亿立方米。  相似文献   

6.
吉林亚泰明城水泥有限公司是吉林亚泰(集团)股份有限公司于2001年出资78000万元兼并原吉化明城石灰石矿后,新建一条具有国际领先水平的日产5000吨水泥熟料生产线,该项目于2003年8月建成投产.  相似文献   

7.
研究了石灰石硅酸盐水泥中石灰石掺入量及水泥细度对水泥胶砂强度的影响.结果表明,该品种水泥的物理力学性能与普通硅酸盐水泥相似.通过微观分析,证实了石灰石硅酸盐水泥早期水化速度较快,具有早期强度较高的特点.  相似文献   

8.
纤维素生物量的转化及其预处理方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
生物量(biomass)又称生物质,是地球上最丰富的可再生的资源.目前地球上约存在2亿亿吨,而每年再生的以生物量形式储存的能量为2000亿吨,约为一年世界所消耗能量总和的10倍.但地球上所储存的化石能(石油和煤及其他矿物能)总和只相当于100年所产生的生物置.如果把每年所产生物量以干重计,约为1640亿吨,而其中纤维素物质约占40—50%.  相似文献   

9.
从4个不同地点取得4个以破碎石灰石为粗集料的废弃混凝土样品,破碎、分离,获得以石灰石为主的颗粒,取代天然石灰石作为钙质原料煅烧出4个波特兰水泥熟料样品,并与重庆拉法基水泥厂生产的熟料和市售水泥样品进行对比.研究结果表明:废弃混凝土熟料的4种主要矿物的XRD特征峰明显;游离CaO低于1%;可以用其制备出52.5级硅酸盐水泥.  相似文献   

10.
黑龙江牡丹江先锋区水泥厂,利用牡丹江第三化工厂生产白灰剩下来的废石灰石做为主要原料,经过多次试验,制成了四百号水泥。其配方比例和生产过程: 石灰石80%,黄粘土16%,铁粉4%。经分别粉碎后,外加无烟煤18%,加水拌匀,形成颗粒,窑烧成液态,冷缩成固体,此固体的96%,再加入石膏4%,经球磨而成水泥。目前已正式投产,年产可达七百余吨。此外牡丹江市东风水泥厂,利用废炉渣、废灰  相似文献   

11.
<正>近日,四川双马宜宾水泥制造有限公司投入800万元,改进窑头现有除尘设备。该项目用布袋除尘器替代现有电除尘器,新增供风系统振打清灰,同时改造原有窑灰输送系统,使之满足收尘效率提高后增加的窑灰输送能力,解决原有设备老化严重,排放不达标的问题。据悉,该项目每年可减少颗粒物排放约31.8吨,实现水泥生产经济环境效益双赢。  相似文献   

12.
中国水泥及水泥基材料行业是资源密集型、能源密集型的高消耗行业,资源消耗总量非常大。2012年中国水泥产量达到21.84亿t,且仍呈增长趋势。该文以中国水泥及水泥基材料行业为研究对象,运用物质流分析方法,对该行业生产和使用中涉及的资源进行整体分析。结果显示:根据2010年数据核算,消耗石灰石资源达15.33亿t,消耗砂石资源达116.99亿t。预计到2015年,通过生料替代、砂石替代及石膏替代减少的资源消耗量总计能达到9.18亿t,较2010年进一步减少资源消耗3.74亿t。  相似文献   

13.
一我国石油工业,经过建国以来四十年的建设,已经成为用现代技术装备起来、专业配套的能源生产部门。原油的年产量从1949年的12万吨发展到1989年的1.37亿吨,使一度依赖进口石油的中国,成为自给有余,并能少量出口的世界主要产油国家之一,取得了显著的经济效益,为国民经济的发展作出了重要的贡献。 1.原油产量迅速增长,进入世界主要产油国家的行列。 1989年,全国生产原油1.37亿吨,1949~1989年累计生产原油20.17亿吨,年平均增长约20%。天然气年产量1949年为1117万立方米,1989年为143亿立方米,累计产气2306亿立方米。  相似文献   

14.
“绿色石油”——新的植物能源   总被引:1,自引:0,他引:1  
绿色植物是自然界有效的太阳能储存者.1公顷郁闭森林每年可生产12.9吨干物质,所固定的太阳能约等于5倍粗制石油的能量.目前全球植物能源的年生长量,相当于600—800亿吨石油,而全球石油年开采量约30亿吨,仅相当于植物能源年生长量的4.3%.可见,植物能源可成为人类最重要的再生能源.植物能源曾是人类最早利用的能源.时至今日,人们对植物能源的利用又开发了新的途径.早在70年代初,科学家发现绿色植物能把太阳能变成烃,其分子结构与石油烃很相似,完全可以作为石油的代用品.目前已发现地球上有数千种可生产“绿色石油”  相似文献   

15.
海洋是地球上最大的生物生产者和聚集地.据初步估算,海洋浮游植物的产量每年达5 500亿吨,海洋动物年产量约562亿吨,海洋植物光合作用释放出来的游离氧每年达360亿吨,相当于地球大气氧含量的70%(扎依采夫,1980).自古以来,海洋就成为人类生产活动的重要场所.  相似文献   

16.
以纯碳酸钙、贝壳和石灰石为混合材,探讨掺量变化对硅酸盐水泥性能的影响.试验表明:硅酸盐水泥掺入质量分数为5%~15%的贝壳混合材后,水泥标准稠度用水量减少.3 d、7 d抗折强度高于普通硅酸盐水泥,28 d抗折强度先增后减.28 d抗压强度损失率为石灰石-硅酸盐水泥>贝壳-硅酸盐水泥>纯碳酸钙-硅酸盐水泥.贝壳混合材最佳掺量为10%,此时减水效果最好.早期强度高,28 d抗压强度损失率最小.贝壳化学组成和微观结构使其具有颗粒形态效应、化学反应活性和微细集料填充效应,可成为石灰石混合材的良好替代品.  相似文献   

17.
在我国的建材工业中,三分天下有其一的山东淄博市淄川区建材工业基地后来居上,并跃居江北之首,成为继广东佛山之后中国第二大建材工业基地。 淄川,是山东省淄博市的一个县级辖区,在全国2000多个区县中并不“显山露水”,但得天独厚的丰富资源,使全区的建材工业迅速发展。据资料记载,淄川区不足千平方公里的版图上,储有石灰石2亿万吨、紫砂页岩1000万吨、陶土1000万吨.石英砂1亿吨、花岗岩2亿立方米、大理石600万立方米,及大量  相似文献   

18.
用于生产石灰石硅酸盐水泥的石灰石混合材,其有机成分的含量不能超过一定限度,本文介绍了测定石灰石中有机碳含量的三种可分析性方法,当这些测定方法在同一实验室重复或在不贩实验室重做时,最大的质量标准偏差仅有0.07%。  相似文献   

19.
有关资料显示,到2000年,方便食品将占据我国食品市场份额的50%,相当于500亿人民币产值。北京市调查表明,城市居民进食的食品30%为方便食品;约80%的家庭已不再自家发面蒸馒头或路饼。浙江大地绿色食品有限公司在原有设备的基础上改造一条流水线生产银丝米面,经过一番市场开拓,现在扩大为五条生产线,一年可转化早灿米5000吨,1吨早灿米市场价为1800元,1吨早灿米可加工银丝米面1万多盒,以每盒出厂价2.88元计算,就是2万多无。上海市日中食品有限公司是上海市粮食系统一家生产销售米粉、谷物制品的合资公司,年产量6000吨,产品全…  相似文献   

20.
介绍集团日产2000吨水泥熟料生产线上的石灰石破碎厂房,在流塑滑动土上进行挡土墙设计与力学计算方法,以及地基处理方案和施工技术,并应用有限元计算与分析了挡土墙反向倾覆位移及原因.  相似文献   

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