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公开(公告)号:CN113387671B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110732017.6
申请日:2021-06-29
申请人: 北京科技大学 , 河北钢铁集团矿业有限公司 , 矿冶科技集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种大水矿山抗水稳定性全固废充填材料配比优化方法,涉及固废利用技术领域,能够实现固废资源的优化组合与协同作用,制备满足抗水性要求的充填材料,为低品质固废安全、可靠和大宗资源化利用提供支持;该方法包括:S1、制备若干不同配比的混合粉体,包括磷石膏和高炉矿渣;S2、对所有混合粉体进行充填体强度试验和抗水性能试验,得到不同配比混合粉体的试验结果;S3、根据试验结果建立充填体强度数学模型和抗水稳定性数学模型;S4、以充填材料成本为优化目标、上述两种数学模型为约束条件建立全固废充填材料配比优化模型;S5、求解模型得到全固废充填材料的优化配比。本发明提供的技术方案适用于矿山充填的过程中。
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公开(公告)号:CN113153419B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202110461994.7
申请日:2021-04-27
申请人: 北京科技大学 , 河北钢铁集团矿业有限公司 , 矿冶科技集团有限公司
摘要: 本发明提供一种精炼渣协同高泥尾砂固化处置与全固废充填采矿法,该方法利用LF精炼渣替代熟料,与脱硫石膏和高炉矿渣制备冶金渣基胶凝材料;针对高泥尾砂开展不同胶砂比和料浆浓度的胶结体强度和料浆流变试验以及胶结体膨胀率与浸出液pH值测试;建立胶结体强度、膨胀率、料浆流变参数和胶结体浸出液pH值与胶砂比和料浆浓度的关系;以高泥砂料浆成本作为优化目标,以胶结体强度、膨胀率、料浆流变参数和浸出液pH值作为约束条件,建立和求解高泥尾砂料浆优化模型。该方法为工业固废资源化、减量化和无害化处置探索出一条途径,从而提高充填采矿的经济效益和环保效益,促进充填采矿技术推广应用。
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公开(公告)号:CN113213868A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110353849.7
申请日:2021-04-01
申请人: 北京科技大学 , 河北钢铁集团矿业有限公司 , 矿冶科技集团有限公司
摘要: 本发明提供一种镁渣危废固化处置以及协同尾砂全固废充填采矿法,属于固体废物固化处置与充填采矿法的交叉技术领域。该方法利用镁渣危废替代水泥熟料,制备镁渣基充填胶凝材料;然后开展不同胶砂比和料浆浓度的胶结体强度和充填料浆的流变性试验;采用压汞仪法对胶结体进行孔结构分析;根据试验与测试结果,建立胶结体强度、料浆流变参数以及胶结体最可几孔径与胶砂比和料浆浓度的关系;最后建立和求解充填料浆的优化模型,获得充填料浆的优化参数。该方法实现了全固废绿色充填采矿,不仅提高充填采矿的经济与环保效益,而且还为镁渣危废的资源化、减量化和无害化处置以及高值化利用探索出一条途径。
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公开(公告)号:CN113213868B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110353849.7
申请日:2021-04-01
申请人: 北京科技大学 , 河北钢铁集团矿业有限公司 , 矿冶科技集团有限公司
摘要: 本发明提供一种镁渣危废固化处置以及协同尾砂全固废充填采矿法,属于固体废物固化处置与充填采矿法的交叉技术领域。该方法利用镁渣危废替代水泥熟料,制备镁渣基充填胶凝材料;然后开展不同胶砂比和料浆浓度的胶结体强度和充填料浆的流变性试验;采用压汞仪法对胶结体进行孔结构分析;根据试验与测试结果,建立胶结体强度、料浆流变参数以及胶结体最可几孔径与胶砂比和料浆浓度的关系;最后建立和求解充填料浆的优化模型,获得充填料浆的优化参数。该方法实现了全固废绿色充填采矿,不仅提高充填采矿的经济与环保效益,而且还为镁渣危废的资源化、减量化和无害化处置以及高值化利用探索出一条途径。
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公开(公告)号:CN113387671A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110732017.6
申请日:2021-06-29
申请人: 北京科技大学 , 河北钢铁集团矿业有限公司 , 矿冶科技集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种大水矿山抗水稳定性全固废充填材料配比优化方法,涉及固废利用技术领域,能够实现固废资源的优化组合与协同作用,制备满足抗水性要求的充填材料,为低品质固废安全、可靠和大宗资源化利用提供支持;该方法包括:S1、制备若干不同配比的混合粉体,包括磷石膏和高炉矿渣;S2、对所有混合粉体进行充填体强度试验和抗水性能试验,得到不同配比混合粉体的试验结果;S3、根据试验结果建立充填体强度数学模型和抗水稳定性数学模型;S4、以充填材料成本为优化目标、上述两种数学模型为约束条件建立全固废充填材料配比优化模型;S5、求解模型得到全固废充填材料的优化配比。本发明提供的技术方案适用于矿山充填的过程中。
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公开(公告)号:CN113153419A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110461994.7
申请日:2021-04-27
申请人: 北京科技大学 , 河北钢铁集团矿业有限公司 , 矿冶科技集团有限公司
摘要: 本发明提供一种精炼渣协同高泥尾砂固化处置与全固废充填采矿法,该方法利用LF精炼渣替代熟料,与脱硫石膏和高炉矿渣制备冶金渣基胶凝材料;针对高泥尾砂开展不同胶砂比和料浆浓度的胶结体强度和料浆流变试验以及胶结体膨胀率与浸出液pH值测试;建立胶结体强度、膨胀率、料浆流变参数和胶结体浸出液pH值与胶砂比和料浆浓度的关系;以高泥砂料浆成本作为优化目标,以胶结体强度、膨胀率、料浆流变参数和浸出液pH值作为约束条件,建立和求解高泥尾砂料浆优化模型。该方法为工业固废资源化、减量化和无害化处置探索出一条途径,从而提高充填采矿的经济效益和环保效益,促进充填采矿技术推广应用。
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公开(公告)号:CN118227995A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410399147.6
申请日:2024-04-03
申请人: 河北钢铁集团沙河中关铁矿有限公司 , 河北钢铁集团矿业有限公司 , 华北理工大学
发明人: 田欣 , 路燕泽 , 王社光 , 王立杰 , 甘德清 , 王庆刚 , 张阳 , 杨曦 , 郑卫民 , 向伟华 , 李华 , 陈彦亭 , 吕志威 , 尹爱民 , 杨志强 , 刘志义 , 连欢超 , 于兴社 , 耿帅 , 杨航 , 何伟 , 宁刘伟
摘要: 本发明涉及一种基于快速傅里叶变换的矿山分区域减振方法,属于工程爆破技术领域。本发明的技术方案是:将爆区周围布设多个远近不同的测点,对爆破振动波进行监测,对各个测点采集到的爆破振动波进行快速傅里叶变换,将爆破振动波从时域转换为频域,用于确定近爆区和远爆区的划分界限;在近爆区,推导爆破振动波周期,以其半周期为初选减振延期时间;在远爆区,推导爆破振动波周期,以其半周期为初选减振延期时间;在初选延期时间附近,梯度扩展延期时间范围,进行叠加分析,最终确定爆破近区与远区的减振延期时间。本发明可以准确的确定爆破减振延期时间,对爆源附近区域进行了远爆区与近爆区的划分,可以更有针对性的对某一区域实施爆破减振。
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公开(公告)号:CN110627366B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201911006814.5
申请日:2019-10-22
申请人: 北京矿冶科技集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种大修渣协同高炉水渣玻璃化无害化处理的方法、玻璃粒料和水泥活性掺料,包括以下步骤:将预处理后的大修渣与高温熔渣熔体和/或粉碎后的高炉水渣混均后,加热熔制得到熔融玻璃液,将所述熔融玻璃液进行水淬,得到玻璃粒料并干燥。充分利用高炉水渣或高温熔渣熔体的理化特性,作为大修渣的固化剂,可显著改善大修渣的熔化特性。大修渣中的氟化物尚未开始逸出时,配合料已经形成了玻璃熔体,在熔融玻璃体水淬时,大修渣中的氟化物随着熔体的极速冷却被固溶在玻璃网格中,实现了大修渣的玻璃化无害化处理,过程中生成的玻璃化粒料实现了综合利用,降低了大修渣无害化处理的成本,具有显著的经济效益、环境效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN112499962B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110150497.5
申请日:2021-02-04
申请人: 矿冶科技集团有限公司
摘要: 本发明提供一种用于制备微晶玻璃的调整剂和微晶玻璃的制备方法。用于制备微晶玻璃的调整剂,包括CaF2、TiO2、ZnO和BaO。微晶玻璃的制备方法,包括:在玻璃粒料的表面设置一层用于制备微晶玻璃的调整剂,然后烧结得到所述微晶玻璃。本申请提供的用于制备微晶玻璃的调整剂,可改善基础玻璃粒料在半熔融态时颗粒间的界面结合状态,消除界面应力,成为优先形核结晶中心,促进微晶玻璃的整体析晶过程,调整剂作为新的形核前驱体,可消除烧结法微晶玻璃表面玻璃相。本申请提供的微晶玻璃的制备方法,可彻底解决烧结法制备微晶玻璃时存在的表面玻璃相而引起的产品质量问题,具有重大的经济效益。
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公开(公告)号:CN112079971A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202011275185.9
申请日:2020-11-16
申请人: 矿冶科技集团有限公司
IPC分类号: C08F289/00 , C08F220/56 , C08F228/02 , C08F220/06 , C02F11/148 , C02F103/16
摘要: 本发明涉及一种铜铅锌冶炼废水污泥解聚分散剂及其制备方法,包括按照质量份数计的以下组份:木质素磺酸钠4.5‑11.5份、丙烯酰胺4.0‑8.5份、烯丙基磺酸钠8.5‑15.5份、丙烯酸4.5‑11.5份、蒸馏水55‑75份和引发剂0.4‑0.85份。所述的铜铅锌冶炼废水污泥解聚分散剂,加入铜铅锌冶炼废水污泥后,会使污泥颗粒表面带上同一种电荷(负电荷或正电荷),各污泥颗粒间由于同种电荷的存在,形成静电斥力作用,使污泥颗粒相互分散,破坏污泥的絮凝结构,释放出被包裹的水,降低污泥的保水率,从而有效地增加了污泥的流动性。
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