煤矸石

  • 煤矸石混凝土受压性能研究
    719300)煤矸石是煤矿生产中的非煤产物,目前我国煤矸石存量约为80 亿t,大量的煤矸石堆积不仅占用耕地面积,而且会对周围环境造成危害[1]。当前土建用砂石资源紧张,如能够将处理后的煤矸石用于工程结构中,不仅能消纳大量的废弃煤矸石,减少煤矸石对环境的污染;同时也拓宽了工程用混凝土的砂石来源途径,减小了开山挖石、破坏环境的危害。1 试验1.1 试验原料与配合比设计1.1.1 试验原料1)水泥。本试验采用的水泥为六盘水地区生产的乌蒙山水泥。该水泥为PO.42

    科技创新与应用 2023年33期2023-11-27

  • 煤矸石混凝土材料耐久性研究进展
    多的煤炭资源,煤矸石是目前我国工业固体废物排放量最多的废物之一[2]. 煤矸石的堆放不仅压占大量土地,影响生活环境,其贮存、运输也给煤矿企业造成较大的经济损失[3]. 此外,我国煤矸石分布广泛,尤其北方地区,故从就地取材角度出发,将煤矸石作为骨料掺入混凝土,不仅可改善煤矸石砼各项性能,还可降低运输成本。为响应“双碳”政策,推动煤矸石混凝土材料在我国北方地区的发展及应用,同时为改善建筑物耐久性能提供更广泛的思路,本文综述了煤矸石混凝土材料耐久性的研究进展,对

    山西焦煤科技 2023年8期2023-10-24

  • 煤矸石混凝土力学性能研究进展
    ,储量巨大,而煤矸石是煤矿开采过程中产生的固体废弃物。截至2022年我国煤矸石累计堆积量已突破60亿t,占用土地1.3万公顷[1]. 露天堆放的煤矸石不但侵占大量的土地,而且会污染大气,同时雨水会溶解煤矸石中的有害物质并渗透到土壤里面,改变土壤的酸碱性[2],治理过程会消耗大量的人力、物力、财力等。此外,在国家“双碳”政策的趋势下,为了实现经济的可持续发展和资源多元化应用,绿色建筑材料将会成为重要的研究方向。因此,如何将煤矸石及其产物应用到建筑工程中成为了

    山西焦煤科技 2023年7期2023-09-01

  • 煤矸石粗骨料混凝土力学及耐久性能的研究进展*
    长。[3-4]煤矸石是煤矿建设、生产过程中排出的固体废弃物的总称,[5-6]我国煤矸石累计堆积量超过50亿t,且每年以约3.5亿t的速度增长。[7]煤矸石的大量堆放,不仅占压土地、污染土壤和地下水,还会威胁人类生命健康,影响社会可持续发展。[8-9]因此,必须加快煤矸石大宗化资源利用。[10-12]早在20世纪60年代,国外就开始对煤矸石进行研究利用,但当时人们忽略了煤矸石对环境的危害,没有对煤矸石进行“减量化”与“无害化”的研究。[13]20 a后,人们

    工业建筑 2023年1期2023-05-25

  • 基于山东某煤矸石的热活化机理研究★
    01)0 引言煤矸石是我国排放量最大的工业固体废弃物之一,堆放总量已达到45亿t,且以每年1.5亿t~2.0亿t的速度增长[1-3]。大量的煤矸石长期堆放不仅占用土地,而且会造成严重的环境污染[4-5]。2019年,我国煤矸石的利用率仅为70%,且多集中在填埋、筑路、发电、制砖和化工等领域,其利用率及附加值较低[6-7]。目前,各国普遍认为利用煤矸石作辅助胶凝材料是处理煤矸石的有效策略之一[8]。但原状煤矸石活性低且其中含有一定量的碳,掺入水泥会对水泥强度

    山西建筑 2022年22期2023-01-17

  • 煤矸石对高矿化度矿井水中溶解性有机质的吸附性能
    空区岩体和回填煤矸石净化. 杨建[5]通过对矿井水以及地下水库出水的样品采集和分析证明地下水库可以利用充填物的吸附过滤作用去除水体中铁离子和有机质.溶解性有机质(dissolved organic matter,DOM)中含有多种具有较高反应活性的官能团,与水环境中多种活性金属、有机污染物、矿物及微生物相互作用,影响水环境中污染物去除[6-8]. 而由于地质沉积等自然因素[9]或井下设备使用过程中产生油污、生产生活活动中形成有机废物等人为因素[10]使矿井

    北京工业大学学报 2022年9期2022-09-15

  • 煤矸石在高等级公路路基工程中的应用研究
    00)0 引言煤矸石是进行煤炭开采及加工过程中产生的废弃料,是煤炭的一种伴生岩石。随着煤炭的不断开采,煤矸石废弃料的产生也越来越多,由于煤矸石废弃料利用困难,因此被堆砌在矿区周围,裸露的煤矸石废弃料不仅占地面积大,在雨雪天气下还会发生化学反应,产生有害物质,对土壤及大气环境造成污染;而将煤矸石混合料应用于高等级公路路基填筑过程中,不仅能够减小环境污染和土地资源浪费,还能有效降低公路施工成本。煤矸石混合料的路用性能与一般的填土或者填石填料有一定的差异,因此在

    交通世界 2022年19期2022-08-15

  • 煤矸石用于路基填筑的路用性能探究
    不少学者研究将煤矸石作为路基填筑材料。研究表明将煤矸石与石灰等混合后作为路基填料,具有承载能力高、水稳定性好等特点,且施工工艺简单、造价低,在雨季可增强路基的抗水性。中国建设基础设施有限公司程金生等对工程中用煤矸石填筑路基的可行性进行研究,明确了将煤矸石用于路基填筑的巨大效益。中国矿业大学刘春荣分析了煤矸石基本物理力学性质,探讨了其在路基填筑中的应用,认为煤矸石是一种良好的筑路材料。辽宁工程技术大学周梅对阜新煤矸石综合治理进行了调研,从原材料特性、技术可行

    中国公路 2022年11期2022-08-03

  • 煤矸石作为道路基层材料的试验研究
    2018年我国煤矸石产量为3.5亿t,综合利用率为53.7%。煤矸石累计堆放量约45~50亿t,规模较大的煤矸石山约2 600座。煤矸石已成为我国排放量最大的工业废物,约占我国工业固体废物的1/4。煤矸石具有经济的两面性,一方面煤矸石会对环境造成污染,另一方面也是一种可以利用的资源。美国等西方发达国家的煤矸石综合利用率已达到90%以上,而我国目前的综合利用率仅略高于50%。我国煤矸石主要用于煤矸石发电(56%)、生产建材(32%)以及土地复垦、回填等(12

    煤炭加工与综合利用 2022年2期2022-04-20

  • 基于煤矸石填料的路基结构体受力性能分析
    00)近年来,煤矸石作为煤矿生产排放废弃物,大部分堆积如山,不但占用大量土地,而且对环境存在潜在污染风险,急需处理。煤矸石是多种软岩的混合体,在一定条件下可满足再利用的价值[1,2]。目前,关于煤矸石综合利用的研究较多。其中,闫广宇等[3]研究了煤矸石集料路面基层材料的应用,分析了煤矸石集料路面基层材料的力学性能影响因素。王长龙等[4]以煤矸石和铁尾矿为主要材料制备加气混凝土,并做了相关试验,结果表明煤矸石制备加气混凝土制品能够满足相关规范要求。白国良等[

    矿冶 2022年2期2022-04-19

  • 隧道弃碴场煤矸石自燃整治和预防技术
    30)0 引言煤矸石自燃是一个较为普遍的现象。据统计,我国大约有三分之一的矸石山发生过自燃,放出大量的SO2、H2S、CO、CO2和氮氧化物等有害气体并伴有大量烟尘,对周围环境造成严重污染。煤矸石的自燃取决于两个因素:内因是煤矸石中存在硫铁矿及碳质可燃物,外因是煤矸石的堆积方式为其自燃提供通风供氧条件。由此可见,预防煤矸石自燃也应针对性的采取措施:一是减少硫铁矿及碳质可燃物,二是隔绝空气的流通。怎么能保证弃碴场煤矸石自燃整治快速、有效,在如何选择合理的处理

    四川水泥 2022年1期2022-03-02

  • 煤矸石混合料在路基中的路用性能分析
    054000)煤矸石作为一种矿业废料,其产量约为煤炭产量的20%,而煤矸石的利用率较低,多自然堆放,易造成土地资源浪费[1-4]。而把煤矸石混合料作为公路路基填料,既减少了路基填筑过程中的材料成本,也一定程度上缓解了环境污染问题,具有很好的应用前景[5]。目前,关于煤矸石混合料路用性能的研究较少,因此本文研究了煤矸石混合料的物理和化学特性,并试验了煤矸石混合料的劈裂强度和无侧限抗压强度,验证了煤矸石混合料作为公路路基填料的可行性。一、煤矸石混合料的材料性质

    中国公路 2022年1期2022-02-26

  • 锌改性煤矸石的制备及其对废水中磷酸盐的吸附去除
    ]。目前,中国煤矸石累计堆放量超过60亿t,且以约5亿~8亿t/a的排放量逐年增加,到2020年仍有7.95亿t的煤矸石产生[3]。大量的煤矸石对环境造成很大的危害,包括土地占用、地表下沉、水土流失、地质沙漠化和生态破坏等问题[4],因此,煤矸石的资源化利用意义重大。然而,天然煤矸石结构致密,且内部含有大量杂质,这些杂质的存在影响了煤矸石的吸附效果。因此,如何在外界条件下破坏其完整的晶体结构,使其作为具有高效吸附废水中污染物活性的吸附剂,成为煤矸石资源化利

    土木与环境工程学报 2022年3期2022-02-24

  • 煤矸石成分研究及其再利用技术的应用
    030012)煤矸石是煤炭开采过程中较为常见的废弃物之一,其成分相对复杂,且含有较为丰富的元素,如果将其直接抛弃,会占用大量的土地资源,不仅会对自然环境造成破坏,还会给人们正常的生活造成不利影响。在这种情况下,对煤矸石进行研究和分析,找出煤矸石在其他行业当中的再利用价值是十分必要的。1 煤矸石的概念1.1 煤矸石的种类当前,我国煤矸石主要包括三个类型。首先是白矸石,这种煤矸石多为露天煤矿开采后从巷道中采出的废弃物。白矸石当中的煤炭含量很少,而杂质成分较多,

    山西冶金 2021年6期2022-01-23

  • 我国煤矸石山治理现状及发展
    037003)煤矸石是煤矿开采过程中的固体废物,会伴随煤在成煤过程中产生,随着煤炭资源的开采,煤矸石的数量逐渐增加,需要更多的地方来存放煤矸石,使得我国土地资源严重浪费。同时,煤矸石在存放后会造成风化,产生一些有毒物质和气体,对人的生命健康造成不利影响。此外,在利用煤矸石的过程中,存在煤矸石利用率低以及处理不严格等现象。1 煤矸石造成的影响在煤矿开采的过程中产生的煤矸石需要一定的空间进行堆放,从而对环境和土地资源造成破坏,使得土地有效利用率降低。针对煤矸石

    山西化工 2021年6期2022-01-20

  • 山西西铭矿煤矸石基础性质及资源化利用研究
    46)0 引言煤矸石(coal gangue)是指煤矿开掘和生产过程中排出来的岩石、露天剥采时排出的岩石以及煤炭洗选加工过程中排出的岩石的总称。煤矸石既是一种固体废弃物,同时也是一种可利用的珍贵资源[1]。目前,煤矸石的处置方式主要是地面堆存,不仅会压占大量土地,造成宝贵土地资源的浪费,而且会影响周边地表水、地下水、大气以及生态环境,严重制约我国煤炭行业健康长远发展。随着我国生态文明建设的持续推进和国家能源供给形势日益严峻,不断通过新的技术工艺充分发掘煤矸

    中国煤炭地质 2021年10期2021-11-02

  • 磷石膏对煤矸石微生物肥料养分含量的提升效果研究
    过程中产生大量煤矸石煤矸石通常堆存处置,未得到有效利用。这不仅会造成土地资源的浪费,还会污染环境[1]。以煤矸石作为原料制备微生物肥料,不仅可以提高作物产量,还能改善作物品质,降低病虫害发生率,保护农田生态环境等[2]。当前,煤矸石微生物肥料主要是以煤矸石为原料,采用单一解磷微生物制备[3]。此方法虽然提高了肥料中有效氮磷钾含量,能提高农作物产量[4],但对农作物的品质改善不显著[5],且对煤矸石中磷的解离效率较低,煤矸石肥料中w(有效磷)在118~18

    磷肥与复肥 2021年7期2021-08-31

  • 横山重金属异常煤矸石钝化修复技术研究
    710054)煤矸石中的重金属会受到淋溶作用进入土壤、地表水和地下水中造成生态问题[1-4]。释放到环境中的重金属污染物质不能通过自然作用降解,经过食物链累积,对人类健康构成威胁[5-8]。钝化技术是煤矸石金属修复的一个有效途径[9-10]。张彩凤[11]研究黏土矿物钝化剂对土壤中的镉形态分布的影响。瞿飞等[12]研究6种生物材料对土壤中Pb、Cd钝化,发现3.0%烟杆生物炭对Pb的钝化效果最佳,3.0%蒙脱石对Cd的钝化效果最佳。重金属的危害跟它的赋存形

    应用化工 2021年4期2021-05-20

  • 高火山灰活性煅烧煤矸石添加量对水泥抗压强度的影响
    2)0 引 言煤矸石是煤炭生产的伴生固体废弃物[1],每年的煤矸石排放量约为煤炭产量的10%~15%(质量分数)[2]。煤矸石不仅占用土地资源,还存在易自燃、引发泥石流、重金属污染等风险,给当地人们的正常生活造成很大威胁[3-9]。而煤矸石综合利用可以解决煤矸石引起的环境、社会问题[10-12],作为凝胶材料是煤矸石综合利用的一个方向,但需要解决煤矸石活性低的难题。由于煤矸石中存在晶格能高、活性低的高岭石和石英,导致煤矸石难以被直接利用[13-14]。目前

    硅酸盐通报 2021年3期2021-04-16

  • 路基用煤矸石pH 与电导率变化特征分析
    采过程中产生的煤矸石的量在逐年增长。目前我国的煤矸石利用率很低,很多煤矸石未经任何处理就倾倒在矿区附近,形成了很多煤矸石山,占用土地并造成环境污染[2]。煤矸石因自燃产生SO2等有害气体,污染空气;若经过淋溶,还会污染土壤和地下水。公路修建过程中填筑路基需要大量土石资源,把煤矸石作为路基填充材料能够减少取土,消耗煤矸石,减少占地数量,是一举多得的方法[3],是一种适合我国国情的综合利用途径。但是,用煤矸石代替土壤作为路基填料,着眼到相关路段沿线的绿化(如边

    山东交通科技 2021年1期2021-04-06

  • 煤矸石综合利用现状分析及展望
    733000煤矸石是一种在煤矿中开采和加工的固体废物材料,比煤炭具有更少的碳含量并且比煤炭更为坚硬,属于黑灰岩类中的一种。在洗煤过程中,煤矸石是由矸石和洗矸石等物质组成,它们都是从顶板、夹层和底板中挑出的。煤矸石排放量占原煤总量的10%-25%,是矿区主要的污染源之一。这些问题对生态环境有显著影响,其中包括污染大气和水体以及释放大量有毒气体和粉尘,对人们的生活环境和整个自然的生态环境有较大影响,最终造成严重的社会问题。煤矸石并非废物,而是可利用资源。煤矸

    探索科学(学术版) 2020年2期2021-01-28

  • 我国煤矸石山综合治理的探究
    体废弃物,即为煤矸石煤矸石已成为当前煤矿中的重要污染源之一。据不完全统计,所产生的煤矸石占整个煤矿开采量的10%以上,占比相对较大。由于煤矸石中含有低浓度的煤炭,一旦堆积放置于现场,将极容易发生自然现象,并释放出的较大浓度的有毒气体及粉尘,对周边环境及人员身体健康构成严重危害,煤矸石的综合治理已成为当前重要任务。为此,在分析煤矸石特点及堆积危害基础上,开展了煤矸石自燃影响因素分析,提出了煤矸石综合治理措施及再利用方向,这对煤矿企业加强对煤矸石的生态处理提

    山西化工 2021年5期2021-01-25

  • 绿色发展理念下的煤矸石处理与利用分析
    煤炭开采产生的煤矸石大约占煤炭产量的四分之一,每年的排放量大概在8亿t以上。但是要想减少排放量就需要进行煤矸石的综合利用,而煤矸石的综合利用过程又存在较多的困难,因此更加的增加了煤矸石的堆放量,占据了大量的可利用土地,堆放量高的时候可以达到大约50亿t~60亿t。这种堆放在造成土地资源浪费的同时,也造成了土壤和水资源的污染,因此贯彻绿色发展理念是目前煤矸石处理与利用刻不容缓的任务。1 绿色发展理念下的煤矸石处理与利用的原理煤矸石的处理与应用是现代经济发展中

    山西化工 2021年1期2021-01-25

  • 煤矿区固体废料物-煤矸石的最佳利用策略研究
    的固体废弃物,煤矸石就是其中的一种。煤矸石的组成是非常复杂的,其中含有很多的有害物质,一旦在环境中进行堆积,就会对环境产生很大的破坏。同时,煤矸石虽然是煤炭开采过程中产生的固体废弃物,但是其中含有很多的铁、硫等,通过一定的提取可以获得大量的工业原料,同时煤矸石还可以作为建筑材料的原料,总之煤矸石如果没有加以利用,不仅占据极大地空间,而且还会污染环境,如果能够对煤矸石加以利用,那么就可以变废为宝。本文将对煤矸石进行深入的探讨。二、煤矿石的研究背景(一)煤矸石

    环球市场 2021年27期2021-01-16

  • 煤矸石泡沫混凝土制备及力学性能
    生产过程中, 煤矸石(一种洗煤废弃物)的排放量约占煤炭产量的15%~20%,已成为我国排放量最大的工业废渣之一[1-4]。国内历年积存下来的煤矸石已超过45亿吨,且每年煤矸石仍在至少以1.8亿吨的速度持续排放,但是我国煤矸石的综合利用率较低,发电年处理煤矸石等废弃资源能力仅在1.35亿吨左右,存在巨大的缺口。不能及时处理的煤矸石导致其堆存总量持续增加,占压了大量土地,对周边环境造成了诸多危害(如: 占用大量土地资源,污染大气和水土,时常发生自燃等)[5]。

    硅酸盐通报 2020年9期2020-10-17

  • 碳含量对煤矸石活化及酸浸提铝的影响
    6)0 引 言煤矸石是我国排放量最大的工业固体废弃物之一,每生产1亿t原煤就会产出0.14亿t左右的煤矸石[1]。目前我国累计堆放的煤矸石总积存量已达60多亿t[2],其资源化利用引起关注。近年来,我国煤矸石的资源化利用率达到60%以上[3],但因利用方式单一,利用水平以低端消耗为主,带来了严重的资源浪费和环境污染问题[4]。从化学成分上看,煤矸石是由无机物和少量有机质组成的混合物[5],煤矸石中的无机质主要包括SiO2、Al2O3、Fe2O、CaO、Mg

    洁净煤技术 2020年4期2020-08-07

  • 煤矸石在熟料生产线上的应用
    ,产生了大量的煤矸石,既无法销售,又无法使用,常年堆积在矿区内部,占据了大量的土地,消耗了大量的人力和物力,也存在很大的安全隐患。如何合理处置这些煤矸石,成为企业发展的一大难题。在此情况下,焦作千业水泥有限责任公司(以下简称“我公司”)将焦作市数十年堆积的废弃煤矸石进行配料试验,受煤矸石化学成分及焦作当地原燃材料质量的限制,在煤矸石配料方面进行了探索,取得了一定的经验。1 煤矸石化学成分分析由于煤矸石产生的时间跨度大,堆积时间较长,因此化学成分变化非常大,

    水泥工程 2020年1期2020-07-16

  • 煤矸石粗集料混凝土的工程可行性研究
    110136)煤矸石是采矿过程中的附带固体废弃物。目前,我国的主要能源依然是煤炭,占年均能源消耗量的80%左右,因此,由煤炭开采所带来的煤矸石数量庞大。据不完全统计,截至2018年底,我国煤矸石累计堆存量已达52亿吨,而且以每年7亿吨的产量不断增长,占地面积约2 000公顷。煤矸石不仅占据大片土地,而且在长时间的风化、水作用下还会对环境造成严重污染。因此,对煤矸石资源的回收再利用已成为国内外的重点研究课题。近年来,以煤矸石作为粗骨料制备混凝土得到广泛关注。

    资源信息与工程 2020年1期2020-03-18

  • 煤矸石及其资源化利用研究进展
    全统计,我国的煤矸石堆积量超过70亿吨,煤矸石山超过2000座;这些煤矸石山的堆积不仅浪费土地资源,而且堆放的过程中易发生自燃,在产生大量黑烟和CO2的同时会分解出少量的有机硫化物,并在空气中反应形成硫酸雾,而在雨水的长期冲刷下煤矸石中的重金属等元素分解出来,进入地表以及地下水,改变土壤成分、污染地下水[1-2],使土壤不适合绿色植物存活,对水环境造成破坏,最后经过生物循环对人类的身体健康造成危害。1 煤矸石的性质1.1 煤矸石的物理性质煤矸石是一种与煤层

    云南化工 2020年4期2020-02-22

  • 煤矸石的综合治理及其开发利用现状
    553001)煤矸石是煤炭开采和加工过程中产生的固体废弃物,是一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。煤矸石包括巷道掘进、从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石,其排放量占原煤的10%~25%,是矿区主要的污染源之一。煤矸石经风化或自燃会释放大量有毒气体和粉尘,严重影响生态环境,污染大气和水体,同时对周边的居民和植被产生较大影响,最终导致严重的社会问题。煤矸石并不完全是废弃物,是可以使用的资源。煤矸石在发电、生产建筑材料、修路建设、生产高附

    中国资源综合利用 2019年12期2020-01-06

  • 一种煤矸石综合一体化利用方法
    本发明涉及一种煤矸石综合一体化利用方法,涉及煤矸石的应用技术领域。所述方法包括:1)以煤矸石、脱硫石膏、铝灰、电渣石制备硫铝酸盐胶凝材料;2)以煤矸石、城市污泥制备轻质高强陶粒;3)利用步骤1)中硬硫铝酸盐胶凝材料对煤矸石进行包覆改性,制备煤矸石生态骨料;4)以步骤1)中硫铝酸盐胶凝材料、步骤3)中煤矸石生态骨料为原料,制备透水混凝土;5)以步骤1)中硫铝酸盐胶凝材料、步骤2)中轻质高强陶粒、步骤3)中煤矸石生态骨料为原料,制备轻质生态混凝土。本发明以煤矸

    无机盐工业 2019年7期2019-12-27

  • 探讨煤矸石的运用现状及其发展
    量也逐渐增加,煤矸石的数量也越来越多。煤矸石的出现及堆放给矿区的生态环境造成了负面影响,比如占用的土地面积较大,环境污染较严重等,并且我国煤矸石的有效利用率较低,基于此,我们应该采取不同的方式提升煤矸石的有效利用率。一、煤矸石在道路路基中的运用及发展通过相关调查不难发现,煤矸石在我国公路路基中的运用已经取得了较为显著的成效,如果把煤矸石路基施工质量控制在合理范围内,能够有效提升煤矸石路基的经济效益和社会效益,还能拥有较为广阔的发展前景。把煤矸石运用到公路路

    大众投资指南 2019年11期2019-12-21

  • 煤矸石资源的负价值转化分析
    曲道春煤矸石是伴随煤矿生产过程中的固体废弃物,来源主要包括:挖掘岩石巷道和从洗煤厂排出的矸石。随着采煤现代化技术的迅速进步,再加上煤炭地质条件的恶化,煤矿开采排出的矸石越来越多,已经堆积成山,占据了我国大量土地资源。同时,煤矸石中含有硫化物等有害物质元素,会经过散发污染大气和水源,对环境造成较为严重的污染。1 煤矸石的危害1.1 对土壤和水系统的危害煤矸石除了含有大量的碳、铝、铁、硅等元素外,还含有一些痕量的重金属元素。如果对煤矸石不采取任何措施,经过长期

    同煤科技 2019年4期2019-09-02

  • 煤矸石路基在平原风电场中的应用
    场的开发潜力。煤矸石是煤层在形成过程中与煤伴生或共生的一种坚硬岩石,随着煤矿的开采而成为煤炭生产中的副产品,主要包括掘进井巷时排出的煤矸石、选煤排出的煤矸石和露天采煤产生的剥离矸石、以及燃煤电厂破碎筛分中产生的矸石。煤矸石是我国目前最大的固体废弃物源,占全国工业废料的20%以上。进入21世纪以来,特别是随着十三五规划对“节约型、环保型”材料的重视,人们对环境保护意识日益加强,如何综合利用煤矸石,越来越引起人们的重视。目前世界各地多数国家针对煤矸石的综合应用

    应用能源技术 2019年6期2019-07-02

  • 陇东地区煤矸石细骨料混凝土的工程性能研究
    97%[1]。煤矸石是煤炭开采过程中丢弃的固体废弃物[2],随着庆阳经济的高速发展和煤炭开采量不断增大,煤矸石的堆积量会越来越多。大量的煤矸石堆积不但会占用大量的耕地,而且煤矸石自燃容易引发火灾,同时也会引发泥石流等自然灾害。因此,将煤矸石合理利用,变废为宝,就可很大程度上减少以上问题的出现[3]。有专家学者提出,将煤矸石作为混凝土的部分或者全部骨料,形成煤矸石混凝土,作为煤矸石回收利用的途径之一。如李庆文[4]等通过冻融和碳化交替作用,对煤矸石混凝土的耐

    中国建材科技 2019年1期2019-06-18

  • 探析绿色发展理念下的煤矸石处理与利用
    每年由此产生的煤矸石固体废弃物占煤炭生产量的10%~25%,年排放量超过8 亿吨以上。由于煤矸石综合利用困难,所以历年来产生的煤矸石堆放量已经达到了50~60 亿吨。不仅占用大量土地,也会直接污染地下水、空气及土壤。可以说,煤矸石是当前亟须治理的污染源。为贯彻习近平主席新时代环保思想,践行绿色发展理念,我们应当加强对煤矸石处理与利用的深入研究。1 煤矸石的化学成分、利用价值及危害煤矸石是煤生产过程中沉积的有机与无机化合物的混合,包含多种化学成分,其中,二氧

    资源节约与环保 2019年10期2019-01-21

  • 煤矸石资源再生利用途径略谈
    319)通过对煤矸石的化验分析可知,煤矸石中含有的主要元素为Al和Si,除了这两种元素之外,通过对煤矸石的化学元素检测可知,它还含有有少量的Ca、K和Na元素,只是这些元素的含量极其稀少,其构成主体为Al和Si的化合物。正是因为煤矸石资源中含有不少化学元素,所以决定了其具有潜在再生利用的可能性,而加强对煤矸石资源的再生利用工作不仅解决了煤矿行业对煤矸石的处理问题,而且还响应了国家节能减排的政策号召,具有极其重要的现实意义。本文正是立足于这一出发点,对煤矸石

    化工管理 2017年35期2018-01-10

  • 煤矸石资源再生利用途径
    037000)煤矸石资源再生利用途径姚宏龙(大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司,山西 大同 037000)煤炭工业在生产过程中会不可避免地产生煤矸石这种固体废物,为了响应国家节能减排的号召,煤矿行业必须加强对煤矸石资源的再生利用。对煤矸石资源再生利用途径进行了探究,寻找出了煤矸石再生利用的高效途径,以便我国煤矿行业对煤矸石资源进行妥善处理。煤矿行业;煤矸石资源;再生利用对煤矸石中各种化学元素的含量以及所占比例检测分析表明,煤矸石物质中的主要化学元素是硅和铝

    山西化工 2017年3期2017-04-10

  • 煤矸石综合利用的产业化发展
    030006)煤矸石综合利用的产业化发展傅利锋(山西新安煤矿设计咨询有限公司山西太原030006)我国在煤矸石综合利用方面取得显著进步,煤矸石发电技术已经达到了国际先进发展水平,其还能应用于采空区的充填及筑基修路等生产中。在全球范围内,我国煤炭的开采量是最大的,煤矸石是在煤炭的开采过程中产生的,煤矸石与煤炭一样,数量很多,而且其中含有大量元素、常量元素等等,具有资源特性,应该给予开发利用。本文将重点探讨下煤矸石的综合利用的产业化发展,为社会、环境等问题解决

    资源节约与环保 2016年6期2016-02-08

  • 河南省煤矸石资源化利用研究
    006)河南省煤矸石资源化利用研究杨方 李静(河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院,河南 郑州 450006)在介绍国内外煤矸石综合利用现状,分析河南省煤矸石资源化利用状况及综合利用途径的基础上,指出了煤矸石利用存在的主要问题,从完善经济政策、加强技术创新、加大人才培养等方面提出了促进河南省煤矸石资源化利用的建议。煤矸石;资源化;综合利用煤矸石是指煤矿在开拓掘进、采煤和煤炭洗选等生产过程中排出的含碳岩石,是煤矿生产过程中的废弃物,其产生量约占煤炭开采量的

    河南科技 2015年21期2015-03-26

  • 煤矸石综合利用的研究和探讨
    030001)煤矸石综合利用的研究和探讨陈哲(山西粤电能源有限公司 山西太原 030001)煤矸石是具有综合利用价值的资源。本文首先对煤矸石的矿物组成、化学成分进行了阐述,接着结合国家煤矸石综合利用政策对目前煤矸石综合利用现状进行了探讨,以期对目前国内煤矿企业如何有效解决煤矸石利用问题提供一定的参考价值。煤矸石;综合利用;探讨1 煤矸石的矿物组成煤矸石是在成煤过程中伴随煤层共生、并由多种矿岩组成的混合物,属于沉积岩的范畴。由于成煤的地质环境、地质年代以及所

    资源节约与环保 2015年2期2015-01-28

  • 煤矸石细集料对水泥浆体微观结构的影响及其作用机理
    221116)煤矸石(CG)化学成分中富含氧化硅和氧化铝,与混凝土常用砂、石集料无论在“质”还是在“量”上均具有双重近似性[1].将煤矸石作为混凝土粗、细集料[2-4]是其资源化再利用的又一有效途径.自燃后的煤矸石具有火山灰活性,可用作水泥混凝土辅助胶凝材料.目前研究用作辅助胶凝材料的煤矸石对水泥混凝土力学性能、水化性能及微观结构的影响较多[5-7],但研究用作粗、细集料的煤矸石对水泥混凝土微观结构的影响较少,有关煤矸石粗、细集料活性对水泥混凝土微观结构和

    建筑材料学报 2014年4期2014-10-12

  • 煤矸石填筑路基的可行性研究
    271000)煤矸石填筑路基的可行性研究李 鑫1公维强2谭 凯1张国莲1(1.新汶矿业集团翟镇煤矿,山东 泰安 271204; 2.山东矿业管理集团矿建第二项目部,山东 济宁 271000)通过室内试验,对山东泰安地区煤矸石的压碎值和化学性质的稳定性进行了研究,分析得出煤矸石的强度以及耐久性符合填筑路基材料的要求,并指出煤矸石作为一般道路的填筑材料具有推广应用价值。煤矸石,路基,路用性能,可行性0 引言煤矸石是煤炭开采和煤炭加工过程中被分离出来的一种含碳量

    山西建筑 2014年28期2014-08-11

  • 贵州毕节地区煤矸石热解特性研究
    )贵州毕节地区煤矸石热解特性研究朱明燕,金会心,刘 倩(贵州大学 材料与冶金学院,贵阳 550025)通过热重分析的方法对贵州毕节地区煤矸石的热解特性进行研究,计算了煤矸石热解反应动力学参数。结果表明:大方煤矸石的初始热解温度最低,织金煤矸石挥发分释放速度峰出现最早,黔西煤矸石到达峰温时挥发分释放速度最大。毕节地区煤矸石在快速热解第一阶段,反应活化能较高,且挥发分越高,活化能越大;随着温度的升高,活化能开始下降;对于存在二次反应的煤矸石,热解反应第三阶段的

    太原理工大学学报 2014年2期2014-08-10

  • 磨细煤矸石粉在混凝土中应用的试验研究
    )前言在我国,煤矸石是年产量最大、堆存最多的工业废物。对煤矸石的资源化利用是实践循环经济、节能减排的重要方向和内容,具有广泛的现实意义和社会经济利益。其中,对煤矸石在建材方面的资源化利用将是最大量、最有效的利用途径[1]。矿物掺合料已经成为现代混凝土特别是预拌混凝土生产中不可或缺的原材料之一。随着国内预拌混凝土产业的飞速发展,粉煤灰和矿渣粉等常用的矿物掺合料在很多地区已经出现资源短缺、供应紧张、价格上涨的局面。将磨细煤矸石粉用作混凝土矿物掺合料,不仅充分利

    江西建材 2014年12期2014-03-31

  • 煤矸石处理措施及利用途径分析
    0001)1 煤矸石及其治理概述煤炭采、选过程中会产生副产物即煤矸石。煤矿建设期巷道掘进时会有掘进矸石产生,在煤炭开采过程以及洗煤过程中也会有固体废物煤矸石产生。从清洁生产和循环经济的观点来看,煤矸石是“放错地方的资源”,应以“减量化、资源化、无害化”为基本原则,坚持“因地制宜,积极利用”。煤矸石具有污染和资源化利用的两重性,全国煤矸石的产率约为5%~10%,加上选煤厂入洗原煤的矸石产率约为18%~20%,全国每年排放的矸石约3亿t。根据《国家发展改革委国

    山西建筑 2013年28期2013-01-18

  • 煤矸石路用性能研究
    通运输局)1 煤矸石路用性能室内试验(1)分别从邢台煤矿的三个煤矸石山上取三组试样,按照直观颜色,分为灰褐色煤矸石(1#试样)、红色煤矸石(2#试样)、黑色煤矸石(3#试样)。(2)结合以往煤矸石在其他路段的使用经验,确定对以上三组试样进行颗粒分析、界限含水量、天然含水量、击实试验、承载比CBR、压碎值、崩解性、膨胀性、矿物成分、烧失量和有机质含量试验。①颗粒分析试验采用圆孔筛筛分法进行颗粒分析试验,煤矸石天然样品筛分通过率和筛分曲线如表1和图1。表1 煤

    黑龙江交通科技 2012年6期2012-03-01

  • 高速公路煤矸石路基的使用性能
    公司)1 引言煤矸石指的是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。煤矸石是煤炭生产中的废料,煤矸石处理一直是困扰煤炭企业的一个难题,虽然中国矿业大学缪协兴校长提出了绿色开采,将煤矸石作为充填材料充填回工作面,但是绿色开采等技术并没有广泛实施,如果将煤矸石作为高速公路的路基材料,可以解决煤炭生产中的废料处理问题,但是煤矸石路基的使用性能是人们关心的话题。2 煤矸石的特性分析分析高速公路煤矸石路基

    黑龙江交通科技 2012年11期2012-01-25

  • 煤矸石火山灰活性的评价
    为指标[1]。煤矸石是我国排放量最大的工业固体废弃物之一,是一种具有火山灰活性的物质。评价材料火山灰活性的试验方法主要包括:石灰吸收法、火山灰活性图法、 抗压强度比法[2]、活性率指标法[3]、离子溶出法[4-9]、碱度系数法、质量系数法等。这几种评价方法中目前应用较多的是抗压强度比法、火山灰活性图法以及活性率法。人们一直希望能找到一种快速而可靠的方法来评定煤矸石作为水泥混合材料的火山灰活性,但却未能如愿[10]。本文主要采用抗压强度法、离子溶出法、结晶度

    中国建材科技 2010年6期2010-02-23

  • 煤矸石的活化过程及其胶凝活性
    24)1 引言煤矸石是煤矿生产过程中采煤和洗煤时被分离出来的废渣,它实际上是含碳物与岩石的混合物,是我国目前排放量最大的工业固体废弃物之一。一般煤矸石综合排放量占原煤产量的10%~25%[1],2009年全国原煤总产量达30.5亿吨,排放煤矸石年排放量达3.8亿吨,目前我国煤矸石的堆放量已超过50亿吨[2]。近年来,国家加大了对煤矸石等固体废弃物资源化利用的支持力度,据估计2010年煤矸石综合利用率有望达到70%,即便如此,每年仍有大量的煤矸石没有被利用,

    中国建材科技 2010年6期2010-02-23