一种以冶金渣为主要原料的混凝土管材制备方法

    公开(公告)号:CN101462302A

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200910076733.2

    申请日:2009-01-16

    Abstract: 一种以冶金渣为主要原料的混凝土管材制备方法,以冶金渣粉作为胶凝材料制备混凝土,混凝土管材成型采用悬辊成型法,将拌合好的混凝土喂入固定有钢筋网架并已开机旋转的钢制模具,在悬辊结束后,将成型好的混凝土管材在10~40℃情况下,带模静养1~8小时,随后混凝土管材被带模吊入蒸养池,蒸养温度为50~100℃,蒸养时间为5~20小时,蒸养结束后脱掉钢模,再在5~40℃的环境下养护15~30天即得产品。优点在于,分别利用了复合粉的复合叠加效应,保证了混凝土管材的力学性能,而且由于钢渣粉的引入在一定程度上提高了混凝土孔溶液的pH值,从而改善了混凝土管材的抗钢筋锈蚀性能。

    一种生活垃圾自动分选设备及其方法

    公开(公告)号:CN101862748B

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201010196980.9

    申请日:2010-06-02

    Abstract: 一种生活垃圾自动分选设备及其方法,属于垃圾分选技术领域。分选设备采用差速履带往复式结构,包括由上链轮、上链轮、上链条组、上耙料机构组成的上履带系统,由下链轮、下链条组、下链轮和下耙料机构组成的下履带系统,由漏筛、甩脱机构、第一级出料口、第二级出料口、第三级出料口组成的出料系统以及入料口、机架和电机驱动系统组成。该方法是通过履带式耙料机构实现物料的连续输送,通过上下耙料机构产生的相对拉撕力实现对物料的破袋和破碎处理,通过筛分和甩脱机构实现物料的分离,集成了物料的输运、破袋/碎和分选三大功能,最终将生活垃圾分选为重质小尺度垃圾、重质大尺度垃圾和轻质大尺度垃圾三大类。优点在于,分选效率高、处理量大、能耗低且环境友好。

    一种利用烧结干法脱硫副产物制备免烧免蒸砖的方法

    公开(公告)号:CN101672081B

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200910093645.3

    申请日:2009-10-14

    CPC classification number: Y02W30/94

    Abstract: 一种利用烧结干法脱硫副产物制备免烧免蒸砖的方法,属于资源综合利用领域。将脱硫副产物与水混合,配制成浓度为10%~80%的混合物料,进行搅拌混匀,混合物料经过压滤机压滤后的泥饼在空气中自然晾至水分含量为10%~30%;将经过焖渣处理后的钢渣,再堆放170~200天。将其过10mm筛,取筛下物再过3mm筛,取筛上物;按照原料配比进行配料;在经搅拌机混匀搅拌后,喂入制砖机中经机械压制成型,最后在空气中自然养护28天得成品。优点在于,采用免烧免蒸的工艺路线制备节能砖,产品节能环保,成本较低,并且彻底解决了节能砖在使用过程中的开裂问题。

    一种热态钢渣余热回收系统及回收方法

    公开(公告)号:CN101476000A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910076732.8

    申请日:2009-01-16

    CPC classification number: Y02W30/543

    Abstract: 一种热态钢渣余热回收系统及回收方法,属于炼钢余热回收技术领域。系统包括渣罐、轮式拨料定量给料器、进渣口、出渣口、进气口、出气口、余热锅炉、碎渣齿、扬料板、回转式钢渣余热回收器;轮式拨料定量给料器由1~5个粒化轮串联在一起组成,旋转滚筒内壁分布有碎渣齿和扬料板,被扬料板抛起的钢渣在下落到滚筒底部时,通过与碎渣齿的相互作用,实现钢渣的破碎。由渣罐中倾倒出的不同流动度的钢渣在经轮式拨料定量给料器破碎处理后,定量给料至回转式钢渣余热回收器,并随之实现对钢渣的进一步破碎处理,同时实现对钢渣的余热进行回收。优点在于,实现对具有不同流动度的钢渣进行粒化和余热回收处理。

    一种热态块状钢渣快速稳定化处理方法

    公开(公告)号:CN101475999A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910076731.3

    申请日:2009-01-16

    CPC classification number: Y02W30/543

    Abstract: 一种热态块状钢渣快速稳定化处理方法,属于热态块状钢渣处理技术领域。热态固体钢渣通过流槽进入钢渣快速稳定化处理装置,在固态钢渣快速稳定化处理装置转动同时,通入CO2气体和水蒸汽,通过CO2与钢渣中的f-CaO、f-MgO发生化学反应,并覆盖在钢渣中未反应的f-CaO、f-MgO物料颗粒表面;通过块状钢渣之间的相互作用或块状钢渣与研磨介质间的相互作用,在使钢渣粒化的同时使新生成的CaCO3和MgCO3硬壳发生破坏,暴露出钢渣中未反应的f-CaO、f-MgO;通过CO2、水蒸汽与f-CaO、f-MgO的不断反应,使钢渣中f-CaO、f-MgO得以全部反应,最终实现钢渣的快速稳定化处理。

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