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煤渣,工业固体废物的一种,火力发电厂、工业和民用锅炉及其他设备燃煤排出的废渣,又称炉渣。主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁等。根据成分的不同,可用于制造水泥、砖和耐火材料等。有些可用于制取氧化铝或提炼镓、锗等稀有金属。
煤渣的密度大约为0.7吨/立方米,1/0.7=42857(立方米)≈4立方米。主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁等。根据成分的不同,可用于制造水泥、砖和耐火材料等。有些可用于制取氧化铝或提炼镓、锗等稀有金属。
煤渣的化学成分与煤灰相似,主要包括碳、氧、氢、硫、氮等元素。 煤灰和煤渣的主要区别在于它们的形成方式、形态和性质上存在差异。煤灰指未被分离的煤燃烧残渣,而煤渣是从煤灰中分离出来的物质,通常经过脱硫等处理。
煤渣的主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁等,还含有煤炭燃烧不完全,残留的碳。残留的碳是以活性炭的形式存在的,多孔,表面积大。
热电厂的煤渣的主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁等物资。根据成分含量的不同,可用于制造水泥、砖和耐火材料等。有些还可用于制取氧化铝或镓、锗等稀有金属。含碳量较高的灰渣买回去制作耐火砖,价格百元以上一吨。
煤渣的化学成分主要包括SiO2(硅酸盐)40-50%、Al2O3(氧化铝)30-35%、Fe2O3(氧化铁)4-20%、CaO(氧化钙)1-5%,以及少量的镁、硫和未燃尽的碳等。这些矿物组分在建筑材料、耐火材料等领域有着广泛的应用。 自18世纪起,煤渣就开始被用于制造三合土等建筑材料。
作为燃料时,碳是有益的元素,因为它是煤炭燃烧产生能量的主要来源。 煤炭作为燃料时哪些元素是有害的?煤炭中的硫在燃烧时会产生二氧化硫,这种气体能够污染空气,因此硫是有害的元素。其他元素,如氢、氮、氧、磷以及稀有金属元素,在煤炭燃烧过程中的影响相对较小。
【答案】:煤的主要成分为碳、氢、氧三种元素,还有少量的氮、硫、磷和一些稀有元素,还会有泥砂等矿物性杂质和水分。在燃烧过程中碳、氢、氧三种元素燃烧放热,是有益的;氮、硫、磷可能形成氧化物或气体,如SO2等,则造成污染,是有害的。若能进行分离提取,则稀有元素也是有益的。
煤中硫是最有害的化学成分。煤燃烧时,其中硫生成SO2,腐蚀金属设备,污染环境。煤中硫的含量可分为 5 级:高硫煤,大于4%;富硫煤,为5%~4%;中硫煤,为5%~5%;低硫煤,为0%~5%;特低硫煤 ,小于或等于1%。煤中硫又可分为有机硫和无机硫两大类。工业分析 通过工业分析可大致了解煤的性质。
碳和氢是煤炭燃烧过程中产生热量的元素,氧是助燃元素。煤炭燃烧时,氮不产生热量,在高温下转变成氮氧化合物和氨,以游离状态析出。硫、磷、氟、氯和砷等是煤炭中的有害成分,其中以硫最为重要。
1、煤渣中那些含碳量较高的部分,可以被用来制造耐火砖,市场需求使得这些煤渣的价值远超普通灰渣,价格超过百元人民币一吨。 对于细小的干灰煤渣,电力公司通常以粉末状出售给水泥厂,作为掺配材料生产不同标号的水泥,根据质量等级,价格在60至120元人民币一吨之间。
2、作轻混凝土骨料:一般锅炉煤渣或火力发电厂水淬液态渣经破碎、调整级配后,可作轻混凝土骨料,配制容重低于1800公斤/米3的轻混凝土。还可作沥青混凝土骨料。将煤渣和石灰按3:1的比例混合,可作为屋面保温或室内地基材料。煤渣还可作筑路材料、喷砂用砂等。从煤渣中可回收能源。
3、热电厂的煤渣的主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁等物资。根据成分含量的不同,可用于制造水泥、砖和耐火材料等。有些还可用于制取氧化铝或镓、锗等稀有金属。含碳量较高的灰渣买回去制作耐火砖,价格百元以上一吨。大电厂粉末状干灰水泥厂买回去掺配标号水泥,分质量等级60~120元一吨。
4、煤渣的主要用途是制作建筑材料,如: ① 制造砌筑砂浆和墙体材料:以煤渣细粒为主(约占2/3),掺入适量粉煤灰(1/3左右),另外再加10%左右石灰,3%左右石膏,或加5~10%水泥,拌合后制成砌筑砂浆。也可用轮碾机湿碾成砂浆,再利用成型机制成标准砖、空心砖和小型砌块。
5、煤渣,工业固体废物的一种,又称炉渣。主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁等。根据成分的不同,可用于制造水泥、砖和耐火材料等。有些可用于制取氧化铝或提炼镓、锗等稀有金属。
二叠纪时,内蒙古-大兴安岭海槽闭合、隆起,华北地区成为过渡相和陆相含煤沉积体系,华南地区仍为广海碳酸盐岩建造。
铀一般以铀黑和铀的有机化合物存在于煤中,含煤岩系中的铀矿是铀矿床的重要工业类型。美国、德国、法国、苏联均发现此类矿床。中国在褐煤到无烟煤以及早古生代石煤中均有工业品位(300克/吨)的富铀煤层,部分已进行工业性生产。
东北区总量为0.4万亿M,位列第三;西北区总量为0.2万亿M,排在第四位。若按省份排名,山西、贵州、陕西、甘肃和河南的煤层气资源量分别位列前五名。煤层气资源量的计算***用公式:煤层气资源量(M)=计算面积(M)×煤层厚度(M)×煤的视密度(T/M)×煤层无水基瓦斯含量(M/T)。
~5倍,丰富的有机质及巨大厚度在一定程度上弥补了生烃潜力相对较低的不足(冯福闿、张士亚等,1995)(图4-3),使含煤岩系总生气潜力高于中、新生代湖相泥岩。
这种旧岩层的不断毁坏和新岩层的不断形成,可能在同一个盆地中反复进行,形成了具有成生联系的沉积岩系即沉积建造。当盆地具有适宜煤生成的气候、植物条件,就形成了含有煤层的具有成生联系的沉积岩系,称其为含煤建造,有人称为煤系地层。
华北陆块晚三叠世由于东北部掀斜缺失沉积,含煤岩系西部较发育,在鄂尔多斯形成前陆坳陷盆地。塔里木晚三叠世含煤盆地继承了早、中三叠世特征在塔中形成拗陷型盆地,塔北形成库车前陆坳陷盆地。 印支期中国大陆构造应力场分布状况出现古新构造域过渡、交织的格局,从而导致构造格局的过渡性特征。
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