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不同粒径煤矸石物理风化与时间关系

不同粒径煤矸石物理风化与时间关系

  • 不同风化年限的淮南矿区煤矸石理化性质变化规律

    2016年7月20日 — 摘 要:堆存于地表的煤矸石在遭受风化以后,其物理和化学性质可在短时间内发生较大变化,这些变化往往具有一定 规律。 该文选取淮南矿区潘北、潘一及新庄孜 2019年7月10日 — 结果表明:未风化煤矸石和经过不同风化时间的煤矸石粒径分布都不均匀,级配良好.煤矸石风化36个月后,细料含量和最大干密度均达到最大.在最佳含水量 煤矸石风化对其物理力学性能影响的研究 道客巴巴通过对135个样品不同风化程度对煤矸石盐分与pH值的影响豆丁网,结论与讨论(1)同一粒径的不同风化程度矸石随风化时间的增长,含盐量逐渐升高,但低于盐渍化的下限;pH值先降低 不同粒径煤矸石物理风化与时间关系2014年3月24日 — 结果表明,随煤矸石风化物堆积年限的增加,SiO:,:O,和Fe:O,的含量在不同粒级间变化不大,O,Na20,CaO,MgO的含量变化明显;由各个成壤指标 不同粒级煤矸石风化物矿质元素的含量变化及风化程度分析

  • 煤矸石风化对其物理力学性能影响的研究 好期刊

    摘要:本文主要进行了不同风化时间的煤矸石路堤填料现场筛分试验、室内标准击实试验和抗剪强度试验利用FLAC3D软件建立了煤矸石路堤数值分析模型,分析了不同风化时间、最 通过对135个样品的相关理化性质测试,对比分析了不同风化程度下煤矸石主要理化性质变化规律。结果表明,煤矸石在电导率、pH值和阳离子交换量等理化性质的变化具有一定规 不同风化年限的淮南矿区煤矸石理化性质变化规律本文主要进行了不同风化时间的煤矸石路堤填料现场筛分试验、室内标准击实试验和抗剪强度试验利用FLAC~(3D)软件建立了煤矸石路堤数值分析模型,分析了不同风化时间、最佳含 中国矿业大学学报 CNKI第33卷第3期农业工程学报Vol33No年月TransactionsoftheChineseSocietyofAgriculturalEngineeringFeb017不同风化年限的淮南 不同风化年限的淮南矿区煤矸石理化性质变化规律 道客巴巴

  • 风化煤矸石抗剪强度粒径影响试验研究

    2021年2月27日 — 摘 要 煤矸石在排弃后粒径分布沿垂直剖面会呈现出明显的规律性,以现场煤矸石筛分级配为基础,进行了3试验级配下 不同试样含水率时的风化煤矸石室内直剪试 以抚顺矿区汪良排土场,东排土场和西排土场为研究对象,选择荒草 地类型区进行采样,研究了不同粒级煤矸石风化物矿质元素含量的变化,并对不同粒级煤矸石风化物成壤指标进行了测 不同粒级煤矸石风化物矿质元素的含量变化及风化程度分析 为研究煤矸石基质风化过程中温度场变化引起的充填复垦重构土壤水分时空响应特征,选取不同粒径级配同等覆土厚度的煤矸石充填复垦田间试验小区,分层分区埋设温度和湿度传感器,动态监测重构土壤不同梯度的温度及水分。实验结果表明:煤矸石层及充填界面温度总体低于土壤剖面15 cm(H1层),25 cm(H2 不同粒径煤矸石温度场影响下重构土壤水分时空响应特征2015年2月1日 — 含量与煤矸石风化物粒径大小呈正相关,与煤矸石风化物的风化程度成负相关。不同粒径煤矸石风化 物淋 滤液中溶解性有机碳(DOC)的含量随着淋溶时间增大而减小,在96h淋滤液中溶解性有机碳含量趋于稳定,且值较为接近。距离山脚2~100m内 淮南矿区煤矸石风化物特性及有机碳分布特征

  • 基于瓦斯燃烧余热利用的煤矸石快速风化成土

    2023年7月19日 — 针对煤矸石风化粉化,梁冰等 [5] 利用木霉菌对煤矸石进行分解改良,作用30 d后,05 mm以下微粒上升了5%左右,时间成本较高;尚志等 [6]、ZHANG等 [7] 采用冻融循环提高煤矸石黏粒细砂含量,研究表 2012年9月5日 — 不同粒级煤矸石风化 物矿质元素的含量变化及风化程度分析 星级: 4 页 施肥对煤矸石风化物微生物活性的影响 , 属于中性偏碱范围; 自 燃过的矸石风化物的全盐量高于盐渍化土的下限, @A 呈酸性; 不同粒径的新鲜矸石的全盐量和 @A 值随 不同风化程度对煤矸石盐分与pH值的影响 道客巴巴2014年3月24日 — 山西农业科学2008,36(5):66—69不同粒级煤矸石风化物矿质元素的含量变化及风化程度分析于淼,魏忠义,王秋兵,王大鹏(沈阳农业大学土地与环境学院,辽宁沈阳)摘要:以抚顺矿区汪良排土场、东排土场和西排土场为研究对象,选择荒草地类型区进行采样,研究了不同粒级煤矸石风化物矿质 不同粒级煤矸石风化物矿质元素的含量变化及风化程度分析 不同粒级煤矸石风化物矿质元素的含量变化及风化程度分析 百度 不同粒级煤矸石风化物矿质元素的含量变化及风化程度分析 以抚顺矿区汪良排土场,东排土场和西排土场为研究对象,选择荒草 地类型区进行采样,研究了不同粒级煤矸石风化物矿质元素含量的变化,并对不同粒级煤矸石风化物成壤 不同粒径煤矸石物理风化与时间关系不同粒径煤矸石物理风化

  • 煤矸石风化对其物理力学性能影响的研究 道客巴巴

    2019年7月10日 — 结果表明:未风化煤矸石和经过不同风化时间的煤矸石粒径分布都不均匀,级配良好.煤矸石风化36个月后,细料含量和最大干密度均达到最大.在最佳含水量状态,随着风化时间的增加,煤矸石的黏聚力持续增加,而在饱水状态下,煤矸石的黏聚力持续降 2023年2月23日 — 第12期 周 瑶等:不同粒径煤矸石浆液的流变性能试验 4325 以简单堆存的方式处理[3],存在恶化矿区环境、危害矿山安全生产和造成经济损失等风险。利用煤矸石进 行充填开采,既能提高煤矸石的利用率,减轻环境污染及“碳减排”的压力,又能缓解地层沉降。不同粒径煤矸石浆液的流变性能试验摘要: 随着国家对矿区环境保护和矿山固体废物资源化的重视,煤矸石作为我国堆放量最丰富的工业固废之一,长期的不当储存和处置占用了相当大的土地资源,造成了许多生态环境问题与此同时,矿井水中含有大量难处理的重金属离子,如Pb~(2+),Cd~(2+),Cu~(2+)和Cr~(3+)等因此,寻求合理而可靠的技术对矿区水 不同类型煤矸石对矿井水中重金属离子吸附特性研究 百度学术摘要: 煤矸石是中国排放量最大的工业固体废弃物之一,同时煤矸石又是一种低热值燃料,具有废渣与资源双重属性,合理利用煤矸石进行燃烧发电是能源与环境领域的重要议题然而煤矸石在燃烧过程中存在着火难,燃尽性差等问题,这与煤矸石本身的原料性质(可燃质和矿物质)有很大关系,为提高煤矸石 煤矸石燃烧特性及影响机制研究 百度学术

  • 煤矸石污染物释放及影响机理 汉斯出版社

    6 天之前 — 摘要: 本次试验是为了解释煤矸石污染物释放及煤矸石渗出液对土壤,地表水和地下水污染的强度。 本文通过静态浸泡和动态淋滤,利用统计分析方法研究了煤矸石中可溶性物质的释放特征和释放能力,评价了污 2021年2月27日 — 颗粒级配曲线的不同主要体现在Cc、Cu和粗粒 颗粒含量等参数的不同。图4~图6分别为Cc、Cu 和粗粒颗粒含量与煤矸石峰值强度的关系。由图5和图6可知,从级配1~级配4,曲率系 数Cc总体上呈递减趋势,当级配良好时(级配1~级颗粒级配对煤矸石强度变形特性的影响洗煤是煤炭深加工的一个不可缺少的工序,从矿井中直接开采出来的煤炭叫 原煤,原煤在开采过程中混入了许多杂质,而且煤炭的品质也不同,内在灰分 小和内在灰分大的煤混杂在一起。 洗煤就是将原煤中的杂质剔除,或 洗煤百度百科堆存于地表的煤矸石在遭受风化以后,其物理和化学性质可在短时间内发生较大变化,这些变化往往具有一定规律。该文选取淮南矿区潘北、潘一及新庄孜煤矿5个不同风化年限的煤矸石采样区进行分层采样。通过对135个样品的相关理化性质测试,对比分析了不同风化程度下煤矸石主要理化性质变化 不同风化年限的淮南矿区煤矸石理化性质变化规律

  • 粒径对煤矸石污染物溶解释放规律影响研究

    2019年10月25日 — 摘 要: 为研究粒径对不同地区煤矸石污染组分溶解释放规律的影响,以山西省和辽宁省3 个煤矿区的4 种煤矸石为试验材料,通过静态浸泡试验,分析了不同 粒径、不同浸出时间条件下4 种煤矸石浸出液的 pH,氧化还原电位(ORP),电导率,总硬度 摘要: 煤矸石是一种产煤过程中伴随出现的固体废物,存量巨大,污染环境较为严重,当以煤矸石作为高速公路边坡材料时,采取生态护坡的方式可以改善其环境污染问题,符合绿色发展理念以不同风化程度的煤矸石为研究对象,分别对弱风化,中风化和强风化煤矸石确定对应的基质改良措施和合适的施工 不同风化程度的煤矸石生态边坡工程技术 百度学术煤矸石成分复杂,不同煤矸石之间物理化学性质差异较大,对煤矸石进行科学分类,有利于煤矸石的综合利用。通过总结常见的煤矸石分类方法,分析了自然状态下不同类型煤矸石之间的关系,并对以矿物成分进行分类的煤矸石进行了归纳,完善了各类煤矸石的分类标准。煤矸石的特性及分类中国煤炭行业知识服务平台2018年3月28日 — 因为,全是太细的原料不利于制品的干燥和焙烧,不同粒度的原料在制品中所起的作用是不一样的。 粒径小于005mm的粉料颗粒称为塑性颗粒,用于产生成型所需要的塑性。当然,这些细小的颗粒必须是粘土或具有类似粘土性能的页岩、煤矸石或其它材料。烧结砖生产首要因素——原料(基本知识)中国砖瓦工业协会

  • 煤矸石 百度百科

    煤矸石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,包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO 2024年2月22日 — 摘要: 煤矸石大量堆存不仅对周围环境造成污染,也是对资源本身的一种浪费。 系统阐述了煤矸石在土壤化利用与土壤改良剂制备方面的研究现状,主要包括煤矸石直接覆土,煤矸石与土壤、有机质、菌类、固废等直接混配改良土壤,改性煤矸石制肥或制备多孔生态土壤,改性煤矸石与外源材料混 文章精选丨煤矸石土壤化利用与土壤改良剂研究进展 百家号煤矸石风化物中总有机碳含量与煤矸石风化物粒径大小呈正相关,与煤矸石风化物的风化程度成负相关。 不同粒径煤矸石风化物淋滤液中溶解性有机碳(DOC)的含量随着淋溶时间增大而减小,在96h淋滤液中溶解性有机碳含量趋于稳定,且值较为接近。淮南矿区煤矸石风化物特性及有机碳分布特征 百度学术的含水率、不同压差下空气渗流速度与渗透率随时 间的变化规律,以此来分析隔离层空气阻隔效果,并 进一步提出防止煤矸石山自燃的措施。从而为合理 制定自燃煤矸石山覆土碾压与绿化时间、后期管理 与维护,以及防止煤矸石自燃提供理论依据。1 试验设计自燃煤矸石山隔离层空气阻隔性对时间的响应

  • 高岭土 百度百科

    高岭土,理论化学式:Al2 [(OH)4/Si2O5],是一种非金属矿产,是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。因呈白色而又细腻,又称白云土。因江西省景德镇高岭村而得名。其质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状, 2017年8月19日 — 不同粒径煤矸石温度场影响下重构土壤水分 时空响应特征 徐良骥,朱小美,刘曙光,黄 璨 (安徽理工大学 测绘学院,安徽 淮南 ) 摘 要: 为研究煤矸石基质风化过程中温度场变化引起的充填复垦重构土壤水分时空响应特征,选取不同粒径级配同等覆土厚度的煤矸石充填复垦田间试验小区,分层 不同粒径煤矸石温度场影响下重构土壤水分时空响应特征2015年12月9日 — 本文首先从矸石山的物理力学特征入手,研究分析矸石散体的粒径及级配特征、矸石山的堆积特点及煤矸石的运动特征,在此基础上分别进行了以下研究:(1)不同级配煤矸石的渗透实验,研究分析煤矸石的渗透特性应用分形维数对煤矸石粒径的级配特征进行矸石山粒径分布及其渗透非均匀性地研究 豆丁网2011年10月5日 — 由于煤矸石中有害元素的释放、迁移与其含量高低、赋存状态和化学形态等因素有关,仅利用总量来预测有害元素在环境中的行为和作用是不确切的[1,2]。但介于各种方法(不同类型煤矸石中微量元素含量的探讨 豆丁网

  • 不同粒径煤矸石温度场影响下重构土壤水分时空响应特征

    为研究煤矸石基质风化过程中温度场变化引起的充填复垦重构土壤水分时空响应特征,选取不同粒径级配同等覆土厚度的煤矸石充填复垦田间试验小区,分层分区埋设温度和湿度传感器,动态监测重构土壤不同梯度的温度及水分。实验结果表明:煤矸石层及充填界面温度总体低于土壤剖面15 cm(H1层),25 cm(H2 摘要: 煤矸石是煤炭开采,洗选及加工过程中产生的固体废物,其排放量约占原煤开采量的1015%,我国作为产煤大国,煤矸石已成为堆存量最多的工业固废之一煤矸石易受雨水淋溶,风力剥蚀,温度等因素的影响而对周边区域的水体,大气和土壤带来一系列的生态环境问题,其无害化处置是煤炭企业可持续 风化作用下煤矸石细菌群落演替与DOM转化特征研究 百度学术摘要: 针对煤矸石充填不同粒径级配与压缩量的关系,通过进行压缩实验,了解其散体的压缩规律,最终确定最优的级配方案;以最优级配比的煤矸石对采空区进行充填,可以有效地控制地表沉降,达到最佳沉降控制效果不同粒径级配煤矸石散体压缩变形试验研究 百度学术按煤矸石粒径 大小的差异可分为粗集料与细集料,分别取代混凝土中的天然石与天然砂,制备成煤矸石粗或细集料混凝土,可满足不同的工程需求。由于煤矸石粗集料具有易制备、用量大的特点,因此,现阶段,关于煤矸石粗集料混凝土的相关研究工作 我国煤矸石综合利用的现状、问题与建议 百度文库

  • 煤矸石风化试验研究及风化对煤矸石地基的影响 道客巴巴

    2019年5月19日 — 结果表明,风化会使煤矸石地基产生沉缩: 【关键词】煤矸石;风化;地基 【中图分类号]TU449 【文献标识码】B 【文章编号】1007—8983(2004)0l一0061—02 度交变的情况下,就会发生物理风化,粒径分布发生变化。3 2 影响煤矸石压密固结的级配因素 在 M ichalski 等人的研究观点基础上, 笔者用 不同粒度级配的矸石进行了压密和渗透试验, 试验 结果表明, 影响煤矸石的固结性的主要级配缺陷不 是粒度分布的均匀程度, 而在于细小颗粒的含量, 如果适当提高矸石中的细小颗粒的含量比例, 其固 结特性就可以得到明显 煤矸石固结压密性与颗粒级配缺陷关系研究 百度文库为研究煤矸石基质风化过程中温度场变化引起的充填复垦重构土壤水分时空响应特征,选取不同粒径级配同等覆土厚度的煤矸石充填复垦田间试验小区,分层分区埋设温度和湿度传感器,动态监测重构土壤不同梯度的温度及水分。实验结果表明:煤矸石层及充填界面温度总体低于土壤剖面15 cm(H1层),25 cm(H2 不同粒径煤矸石温度场影响下重构土壤水分时空响应特征褐煤,又名柴煤(英文:Lignite (coal);brown coal ;wood coal),是煤化程度最低的矿产煤。一种介于泥炭与沥青煤之间的棕黑色、无光泽的低级煤。化学反应性强,在空气中容易风化,不易储存和运输,燃烧时对空气污染严重。但是由于优质煤几乎被采空,褐煤已成为我国主要使用的煤,但由于褐煤的 褐煤百度百科

  • 煤矸石综合利用研究进展

    2021年10月20日 — 煤矸石是我国目前排放量最大的矿山固体废弃物之一,其排放和堆存造成了资源浪费、环境污染等问题。从煤矸石的资源特性出发,系统论述了煤矸石资源化利用的途径和研究现状,主要有:提取和回收煤矸石中煤炭、硅、铝、钛等有用组分;制备用于废水处理的光催化剂、吸附剂和沸石分子筛 2019年6月14日 — 由表5可以看出,恒定水分条件下冻融循环煤矸石风化崩解速率最高为06%,远小于其他各组煤矸石的风化崩解速率,不同温度处理组间差异不显著(P >005),P 为统计学意义,即概率,反映某一事件发生的可能性大小。水分和冻融循环对酷寒矿区煤矸石风化崩解速率影响的定量研究本文主要进行了不同风化时间的煤矸石路堤填料现场筛分试验、室内标准击实试验和抗剪强度试验利用FLAC~(3D)软件建立了煤矸石路堤数值分析模型,分析了不同风化时间、最佳含水量、饱水状态不同路堤高度对路堤稳定性的影响结果表明:未风化煤矸石和经过不中国矿业大学学报 CNKI2016年9月6日 — 生态环境的保护与治理是目前世界关注和研究的重点,以石灰岩弃渣为研究对象,重点解决目前工程弃渣改良利用客土施用量大的难题。为了获取不同粒径区间弃渣混合客土改良的最优比例,试验选取北京房山石灰岩采石场弃渣,筛分成4种粒径区间,并按比例混合客土,撒播高羊茅种子,进行盆栽 不同粒径石灰岩弃渣客土改良效果分析

  • 煤矸石浸泡污染物溶解释放规律研究(二):不同风化煤矸石在不

    摘要: 对新邱露天矿不同风化程度的煤矸石在不同酸度条件下溶解释放污染物的规律进行了浸泡实验研究,结果表明:煤矸石风化程度越高,溶解释放的无机盐类污染物量越多,并释放出一定量的氟化物、耗氧和总铁、重金属和砷等微量物质酸度对煤矸石中污染物的溶解释放有重要影响,酸度越大,单位 为研究煤矸石基质风化过程中温度场变化引起的充填复垦重构土壤水分时空响应特征,选取不同粒径级配同等覆土厚度的煤矸石充填复垦田间试验小区,分层分区埋设温度和湿度传感器,动态监测重构土壤不同梯度的温度及水分。实验结果表明:煤矸石层及充填界面温度总体低于土壤剖面15 cm(H1层),25 cm(H2 不同粒径煤矸石温度场影响下重构土壤水分时空响应特征2015年2月1日 — 含量与煤矸石风化物粒径大小呈正相关,与煤矸石风化物的风化程度成负相关。不同粒径煤矸石风化 物淋 滤液中溶解性有机碳(DOC)的含量随着淋溶时间增大而减小,在96h淋滤液中溶解性有机碳含量趋于稳定,且值较为接近。距离山脚2~100m内 淮南矿区煤矸石风化物特性及有机碳分布特征2023年7月19日 — 针对煤矸石风化粉化,梁冰等 [5] 利用木霉菌对煤矸石进行分解改良,作用30 d后,05 mm以下微粒上升了5%左右,时间成本较高;尚志等 [6]、ZHANG等 [7] 采用冻融循环提高煤矸石黏粒细砂含量,研究表 基于瓦斯燃烧余热利用的煤矸石快速风化成土

  • 不同风化程度对煤矸石盐分与pH值的影响 道客巴巴

    2012年9月5日 — 不同粒级煤矸石风化 物矿质元素的含量变化及风化程度分析 星级: 4 页 施肥对煤矸石风化物微生物活性的影响 , 属于中性偏碱范围; 自 燃过的矸石风化物的全盐量高于盐渍化土的下限, @A 呈酸性; 不同粒径的新鲜矸石的全盐量和 @A 值随 2014年3月24日 — 山西农业科学2008,36(5):66—69不同粒级煤矸石风化物矿质元素的含量变化及风化程度分析于淼,魏忠义,王秋兵,王大鹏(沈阳农业大学土地与环境学院,辽宁沈阳)摘要:以抚顺矿区汪良排土场、东排土场和西排土场为研究对象,选择荒草地类型区进行采样,研究了不同粒级煤矸石风化物矿质 不同粒级煤矸石风化物矿质元素的含量变化及风化程度分析 不同类型煤矸石对矿井水中重金属离子吸附特性研究《辽宁工程 试验结果表明:在同等条件下,高度风化煤矸石比新鲜煤矸石吸附重金属离子的效果好,高度风化煤矸石在转速为转速为150 rad/min时处理煤矸石投加量为09 g的450 m L矿井水时的最不同粒径煤矸石物理风化与时间关系不同粒径煤矸石物理风化 2019年7月10日 — 结果表明:未风化煤矸石和经过不同风化时间的煤矸石粒径分布都不均匀,级配良好.煤矸石风化36个月后,细料含量和最大干密度均达到最大.在最佳含水量状态,随着风化时间的增加,煤矸石的黏聚力持续增加,而在饱水状态下,煤矸石的黏聚力持续降 煤矸石风化对其物理力学性能影响的研究 道客巴巴

  • 不同粒径煤矸石浆液的流变性能试验

    2023年2月23日 — 第12期 周 瑶等:不同粒径煤矸石浆液的流变性能试验 4325 以简单堆存的方式处理[3],存在恶化矿区环境、危害矿山安全生产和造成经济损失等风险。利用煤矸石进 行充填开采,既能提高煤矸石的利用率,减轻环境污染及“碳减排”的压力,又能缓解地层沉降。摘要: 随着国家对矿区环境保护和矿山固体废物资源化的重视,煤矸石作为我国堆放量最丰富的工业固废之一,长期的不当储存和处置占用了相当大的土地资源,造成了许多生态环境问题与此同时,矿井水中含有大量难处理的重金属离子,如Pb~(2+),Cd~(2+),Cu~(2+)和Cr~(3+)等因此,寻求合理而可靠的技术对矿区水 不同类型煤矸石对矿井水中重金属离子吸附特性研究 百度学术摘要: 煤矸石是中国排放量最大的工业固体废弃物之一,同时煤矸石又是一种低热值燃料,具有废渣与资源双重属性,合理利用煤矸石进行燃烧发电是能源与环境领域的重要议题然而煤矸石在燃烧过程中存在着火难,燃尽性差等问题,这与煤矸石本身的原料性质(可燃质和矿物质)有很大关系,为提高煤矸石 煤矸石燃烧特性及影响机制研究 百度学术

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