更新日期: 2025-05-13

利用工业电石渣合成硅酸钙保温材料

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利用工业电石渣合成硅酸钙保温材料 4.5

在确定了电石渣化学成分基础上,对所用原料电石渣和硅藻土900°С下进行锻烧预处理,在一定的反应温度、压力、保温时间下进行水热合成反应条件试验,探索硅酸钙保温材料的生成条件及影响因素。通过X射线衍射、电镜、差热等分析手段对合成产物进行分析,从而建立了用工业电石渣合成硅酸钙保温材料的合成工艺:用硅藻土与电石渣在120~180°С饱和蒸汽压气氛中进行水热合成反应所得的保温材料为托勃莫来石型硅酸钙。

电石渣制备高温型硅酸钙防火材料 电石渣制备高温型硅酸钙防火材料 电石渣制备高温型硅酸钙防火材料

电石渣制备高温型硅酸钙防火材料

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采用超声技术对电石渣进行预处理改性,控制适宜的超声改性和水热合成工艺参数,制备出了以电石渣为钙质原料的ht-csf材料。采用xrd、sem和dsc/tg分析了电石渣改性后合成ht-csf材料的晶相组成、微观形貌和耐温性,结果表明,超声时间对电石渣乳液活性及ht-csf材料的耐火极限有较大的影响;水热合成和压滤成型工艺参数对ht-csf材料的密度及耐火极限也有较大的影响。控制超声时间3h、水热合成工艺参数215℃保温8h、成型压力0.71mpa,可制备出密度140kg.m-3,抗折强度0.20mpa,1000℃下线性收缩1%,导热系数0.043w.(m.k)-1,最高使用温度1000℃,耐火极限2h,燃烧等级为不燃性a级的高温型硅酸钙防火材料。

电石渣硅酸盐建筑制品的研究 电石渣硅酸盐建筑制品的研究 电石渣硅酸盐建筑制品的研究

电石渣硅酸盐建筑制品的研究

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电石渣硅酸盐建筑制品的研究

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电石渣的综合利用

电石渣的综合利用

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电石渣的综合利用 4.7

回收与利用 电石渣的综合利用 胡国静,张树增,王键红 (北京化工大学化学工程学院,北京100029)* [关键词]电石渣;水泥;氯酸钾;酸性废水;固硫剂 [摘要]介绍了电石渣的综合利用途径,可以代替钙质材料生产建筑材料、生产化工产品以及进行环境治理, 并结合实际,对电石渣的综合处理提出了建议。 [中图分类号]tq325.3;x78[文献标识码]b[文章编号]1009-7937(2006)08-0039-04 thecomprehensiveutilizationofcarbideslag huguo-jing,zhangshu-zeng,wangjian-hong (schoolofchemicalengineering,beijinguniversity

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原位合成硅酸钙制备保温隔热纸

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原位合成硅酸钙制备保温隔热纸 4.4

东北林业大学材料科学与工程学院莫继承等人研究了在阔叶木浆纤维的细胞腔或细胞壁中原位合成硅酸钙的工艺条件。实验结果表明,抄造隔热纸的最佳工艺条件为:氯化钙浓度1.25mol/l,纸浆打浆度57°sr,搅拌

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原位合成硅酸钙制备保温隔热纸

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原位合成硅酸钙制备保温隔热纸 4.4

研究了在阔叶木浆纤维的细胞腔或细胞壁中原位合成硅酸钙的工艺条件及用其制备隔热纸的可行性。实验结果表明,隔热纸的最佳工艺条件:氯化钙浓度1.25mol/l,纸浆打浆度57°sr,搅拌速度300r/min,反应温度60℃,混合时间30min,反应时间20min。在此条件下,隔热纸的灰分可达到24.6%,表面温度比空白样低19℃。采用扫描电子显微镜-能谱(sem-edax)、x射线衍射仪(xrd)、红外光谱(ft-ir)对合成产物及隔热纸张的结构、性能进行了表征。结果表明,制备条件较易实现;硅酸钙在纤维表面、纤维细胞壁、纤维细胞腔中均有沉积。

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1电石渣的综合利用途径

1电石渣的综合利用途径

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1电石渣的综合利用途径 4.8

-- ● 中国资源综合利用 chinaresourcescomprehensiveutilization vol.28,no.10 2010年10月 电石渣的综合利用途径 江镇海 (中石化南京化学工业公司,南京210000) 中图分类号:x783.2文献标识码:a文章编号:1008-9500(2010)10-0035-02 电石渣是电石法pvc生产中数量最大的废弃 物,每生产1tpvc将产生含固量质量分数50%的 电石渣3~5t,给生产和生活环境带来极大的危害, 其治理是目前pvc生产行业的难题之一。国内 pvc的生产企业为提高企业的生产技术水平,促进 企业的生存发展,纷纷开发了先进的电石渣综合处 理技术,以改善电石渣的使用性能,使其可以大量 应用于建筑材料中的基础料,变害为利、变废为宝, 既可满足工程建

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电石渣综合利用生产砌块 电石渣综合利用生产砌块 电石渣综合利用生产砌块

电石渣综合利用生产砌块

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电石渣综合利用生产砌块 4.8

介绍了江苏徐州北方氯碱集团有限公司采用电石法pvc生产过程中产生的电石渣废弃物生产建筑用砌块的工艺路线,分析了这种砌块的特性及发展前景。

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浅谈电石渣的综合利用

浅谈电石渣的综合利用

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浅谈电石渣的综合利用 4.5

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利用电石渣煅烧水泥熟料的生产工艺 利用电石渣煅烧水泥熟料的生产工艺 利用电石渣煅烧水泥熟料的生产工艺

利用电石渣煅烧水泥熟料的生产工艺

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利用电石渣煅烧水泥熟料的生产工艺 4.6

!""#$%&$’ 从经济效益来看!生料成本降低了($""元)*!煤耗"电 耗成本降低(+,"元-*!每年节省./"余万元#同时对 环境保护起到积极作用$ 参考文献! 0(1孟光斌!顾文飞!王林!等+宝钢钢渣在水泥生料配料中的应用 研究021+宝钢技术3!""!34!56.(7./+ !编辑蔡成军" 8&99:;!7 !#+"!#+/!.+"!"+(,,/+.!"+./"+"f"+"."+"."+""’ 电石渣作为水泥生产原料是大量综合利用电石 渣的重要途径$目前!利用电石渣煅烧水泥熟料的生 产工艺可分为湿法工艺%干法工艺"湿磨干烧工艺及 干磨干烧工艺!下面将比较各生产工艺的优"缺点!并 详细介绍皖维公司采用干磨干烧工艺利用电石渣煅 烧水泥熟料的实例$ !电石渣特性 !"!

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利用电石渣制内墙涂料的研究

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利用电石渣制内墙涂料的研究 4.8

对中国内墙涂料市场进行了分析和预测,指出以电石水解后产生的电石渣代替灰钙粉作内墙涂料的填料可行,并对其市场前景进行展望。分析了电石渣的组成和性质,通过小试确定了电石渣的处理工艺,并进行了生产成本估算和对比以及经济效益评价。假设在pvc厂配套建一套10万t/a内墙涂料的生产装置,预计可处理电石渣近10万t/a,可实现经济效益5270万元/a。该工艺使电石渣变废为宝,减轻了环保压力,具有十分良好的环保效益和经济效益。

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利用电石渣制内墙涂料 利用电石渣制内墙涂料 利用电石渣制内墙涂料

利用电石渣制内墙涂料

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利用电石渣制内墙涂料 4.6

研究了pvc生产中废电石渣的可利用性,实现了电石渣制作内墙涂料的实用性转化,考察了烘干时间及温度、煅烧时间及温度对目标产物质量的影响。当烘干时间和温度分别为4h和115℃、煅烧时间和温度分别为2h和900℃时,可得到质量合格的产品。

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电石渣制水泥熟料

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电石渣制水泥熟料 4.4

电石渣制水泥熟料开发报告 编写: 审核: 2006-12-08 目录 第一章电石渣制水泥熟料技术进展.............................................................................................4 1.1前言.....................................................................................................................................4 1.2电石渣的用途.................................................................................................

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硅酸钙板在工业筑炉中的应用工艺手册精品

硅酸钙板在工业筑炉中的应用工艺手册精品

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硅酸钙板在工业筑炉中的应用工艺手册精品 4.8

1 硅酸钙板在工业筑炉中的应用 施 工 工 艺 商丘建业保温材料有限公司 2 硅酸钙制品是用粉状二氧化硅质材料、氢氧化钙、纤维增强材 料、助剂和水经高温高压动态水热合成法新工艺生产而成的保温材 料。硅酸钙材料由于表观密度小,强度高,导热系数小,使用温度高, 故被广泛用作工业保温材料高层建筑的防火覆盖材料和船用包厢墙 壁材料。 硅酸钙板在工业筑炉中使用施工要点: 一、准备工作: 1.1材料: (1)无石棉耐高温隔热板。 (2)高温粘结粉(本厂产)。 (3)水玻璃模数2.8-3.1,比重1.35-1.45. 1.2工具: (1)使用小型搅拌机设备,也可以人工搅拌,但须注意搅拌均匀。 (2)常用抹灰工具。 二、施工方法: 2.1将施工部位表面清扫干净,(包括无石棉硅酸钙板表面)。 2.2用抹灰工具将粘结粉均匀的抹在隔热板表面,用力将

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硅酸铝保温材料产品特点

硅酸铝保温材料产品特点

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硅酸铝保温材料产品特点 4.4

产品特点: 一、绿色无害 硅酸铝保温材料为新型绿色无机涂料,是单组份材料包装,无毒无害、具有优良的 吸音、耐高温、耐水、耐冻性能、收缩率低、整体无缝、无冷桥、热桥形成:质量稳定可靠、 抗裂、抗震性能好、抗负风压能力强、容重轻、保温性能好并具有良好的和易性、保水性、 附着力强、面层不空鼓、施工不下垂、不流挂、减少施工耗、燃烧性能为a级不燃材料:温 度在-40-800℃范围内急冷急热,保温层不开裂,不脱落,不燃烧,耐酸、碱、油等。 二、吸水阻燃 弥补了传统的墙体保温涂料中存在的吸水性大,易老化体积收缩大,容易造成产品 后期强度低和空鼓开裂降低保温涂料性能等现象,同时又弥补了聚苯颗粒保温涂料易燃,防 火性差高温产生有害气体和耐侯低,反弹性大等缺陷。硅酸铝保温材料是墙体保温材料中安 全系数最高,综合性能和施工性能最理想的保温涂料,可根据不同介质温度抹最佳经济厚度, 性

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硅酸铝板保温材料选用

硅酸铝板保温材料选用

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硅酸铝板保温材料选用 4.5

硅酸铝板保温材料选用 硅酸铝板具有化学稳定性,在潮湿的条件下长期使用不会发生潮解,由于加入了憎水剂, 几乎不吸水,而且不含氟、氯等腐蚀性离子,因而对设备、管道无腐蚀作用。这是硅酸铝板 的突出优点。因此,采用硅酸铝板制品作保温层。 根据工程实际情况及技术要求,硅酸铝的规格选为800×400×20㎜,硅酸铝纤维毡的 纤维直径1至4微米,密度150㎏/立方米左右,渣球含量0、2以上,弹性≥80﹪,加热收 缩6小时1150℃,导热系数0、12左右,耐火度大约1770℃,最高使用温度1250℃。硅酸 铝制品是一种新型的特殊轻质耐火材料,它形似棉花,呈白色纤维状。该材料具有重量轻, 耐高温、热稳定性好,热传导率低、热熔小,抗机械振动好,受热膨胀小,隔热性能好等。 硅酸铝耐火纤维及其制品和用以制作的复合材料,目前已广泛用于冶金、电力、石油、化工、 机械等各个行业。

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硅酸铝保温材料计算

硅酸铝保温材料计算

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硅酸铝保温材料计算 4.7

pe:41.5 pt:2800材料成本:1400加工运输等成本:1400 λ:0.14 as:18.608风速w:1 t:8000 t0:450 ta:25 s:0.16274539利率i:10%使用年限n:10 经济厚度m:0.38754807 防烫伤厚度m:0.08383491防烫伤温度:60 单层保温材料厚度计算表

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电石渣——煤渣砖的研制 电石渣——煤渣砖的研制 电石渣——煤渣砖的研制

电石渣——煤渣砖的研制

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电石渣——煤渣砖的研制 4.7

介绍以电石渣、煤渣为主要原材料生产一种硅酸盐砖的方法。所生产砖的性能指标达到标准要求,可获得一定的社会与经济效益。

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工业废料电石渣在路基及其他方面综合利用途径综述 工业废料电石渣在路基及其他方面综合利用途径综述 工业废料电石渣在路基及其他方面综合利用途径综述

工业废料电石渣在路基及其他方面综合利用途径综述

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工业废料电石渣在路基及其他方面综合利用途径综述 4.5

文章介绍了工业废料电石渣在路基填筑、建筑材料与化工产品生产及酸性大气与水体污染治理方面的综合利用途径,侧重对其作为路基原料方面的利用现状及效果进行阐述。现有研究表明,电石渣可以广泛应用在交通、化工、环保等方面,开展电石渣的综合利用,不仅能获得经济效益,更具有良好的社会效益。

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利用焦化废硫酸处理电石渣制建筑石膏的实验研究

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利用焦化废硫酸处理电石渣制建筑石膏的实验研究 4.5

本文采用包钢焦化厂排放的废硫酸和内蒙古地区pvc生产厂的废弃物电石渣为研究对象,在对二者成分分析的基础上,着重讨论了利用废硫酸与电石渣制备建筑石膏的工艺条件,并对产品的xrd、灼烧减量、凝结时间、抗折强度、抗压强度等性能进行了分析与测试,进而寻找利用废硫酸和电石渣制取建筑石膏的适宜工艺条件,实验结果表明,制得的石膏基本达到国家标准gb9776-88对建筑石膏的指标要求。

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电石渣硅酸盐建筑制品的研究 4.5

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电石泥对硅酸钙板生产的影响 4.3

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利用电石渣中和工业酸性废水提取氯化钙研究 4.6

实验采用电石渣中和工业酸性废水并从中提取高含量的cacl2产品,实验结果表明,本方法具有工艺操作简便,以废制废,氯化钙产品性能达到工业要求。

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电石渣浆水脱硫及综合利用

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电石渣浆水脱硫及综合利用 4.3

1绪言电石法pvc技术一般采用湿法发生制乙炔,原料为电石和水。由于生产电石的原料——石灰石中含有硫、磷杂质,致使电石中存在磷化钙、硫化钙等杂质。在发生乙炔过程中,它们也同时参与化学反应,结果生成ca(oh)_2、c_2h_2、h_2s、ph_3等。由于磷化氢在水中溶解度很小,绝大部分混在乙炔气中。而在

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电石渣综合利用制水泥 电石渣综合利用制水泥 电石渣综合利用制水泥

电石渣综合利用制水泥

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电石渣综合利用制水泥 4.6

根据本厂电石渣综合利用的实际情况,从工艺流程、主要设备、“三废”排放及治理等诸方面介绍了12万t/a水泥生产项目。

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李轲

职位:安全生产经理

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

利用工业电石渣合成硅酸钙保温材料文辑: 是李轲根据数聚超市为大家精心整理的相关利用工业电石渣合成硅酸钙保温材料资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 利用工业电石渣合成硅酸钙保温材料