中国の石炭脈石とフライアシンの耐火レンガ

中国の石炭脈石とフライアシンの耐火レンガ

中国の石炭脈石とフライアシンの耐火レンガ

2 つの固形廃棄物の危険性と総合的利用についての紹介, 石炭脈石および飛灰

2.1 生態環境への影響

石炭脈石が山のように積み重なっている, 環境に深刻な害を引き起こす, 生態学, そして人々の命の安全. 石炭脈石の無機成分は主にケイ素の酸化物です。, アルミニウム, 鉄, カルシウム, そしてマグネシウム, ただし、Pなどの重金属元素も微量に含まれています。, 水銀, SN, 銅, 亜鉛, として, Cr, 等. 大量の石炭脈石の備蓄は、希少な土地資源を大量に占有するだけではありません。, しかし、硫化物も放出して環境を汚染します, 農地, そして地下水. 長期間にわたる大量の貯蔵の蓄積と内部加熱による温度上昇により、石炭ヤード内で自然発火により濃煙が発生します。, COなどの有害なガスを大量に放出する, CO₂, そうだ₂, H₂S, 空中にÅはありません, SO ₂ が主な汚染物質である. 有害なガスの大量排出は、周囲の環境と大気の質を危険にさらすだけでなく、, 鉱山地域と近隣住民の身体的健康に影響を与える, 周囲の生態環境にも影響を与える, 木の成長が遅くなる原因となる, 深刻な作物収量の減少, そして深刻な場合, 木と作物の死. 燃焼に加えて, 重金属は雨の浸食によって生成される酸性水です, 川に流れたり、土壌に浸透したりする, 地下水や土壌汚染の原因となる. 屋外に保管された石炭脈石のもう 1 つの特徴は、風化と断片化を受けやすいことです。. 自然燃焼後に細かい灰粒子を形成するものもあります, 酸化などの一連の複雑な反応が起こります。, 分解, 脱水素化, 凝縮してカーボンブラックを形成します, フライアッシュ, 粒子状懸濁物質, 霧を発生させ、地域の環境や人々の健康に直接影響を与える.

フライアッシュ, 石炭脈石のような, 多くの場所に広く積まれています. 強風と石炭灰の飛来は、多くの場所で早急に解決する必要がある顕著な環境汚染問題です。. 中国は主要な石炭生産国となり、世界で最も石炭消費量が多い国となった, 同様に、廃棄飛灰を生成するために石炭を最も多く使用している国でもある。. 火力発電により発生する飛灰が産業廃棄物の最大の汚染源となっているため, フライアッシュの配置には広い土地の使用も必要です, 土地資源の無駄遣いにつながる, 周囲の空気に悪影響を与える可能性があります, 水質, そして土.

2.2 総合活用の概要

山間の谷での大量の土地買収や石炭脈石や飛灰の排出は歴史になるだろう, その解決策はリソースの利用です. 過去に 20 年, 政府は多くの規制を発行しました, 書類, 石炭脈石の総合利用促進政策と, 財務・税務面での強力なサポートを提供します, 固形廃棄物の総合利用率を継続的に向上させます. で 2019, 大型総合廃棄物の総合利用率が達成される。 55%, 5 よりもパーセンテージポイントが高い 2015, そのうち石炭脈石と飛灰の総合利用率が達成される 70% と 78% それぞれ [1]. 満足のいく結果が得られたにもかかわらず、, 一部の先進国と比べるとまだ大きな差がある. 中国建材産業計画研究院と華京産業研究院のオンライン資料によると, 日本における石炭脈石と飛灰の利用率は非常に高い. 飛灰を例に挙げると, までの高さに達しました 98.3% で 2011, 活用の付加価値も高い, セメントが主要な要素である, を説明する 67.13%; 土木工学の勘定 13.58%; 建築用パネル, 軽量骨材, そして他の人が説明します 17.59%. で 2016, ヨーロッパにおけるフライアッシュの利用率は 83.4%, 稼働率が高いだけでなく、利用チャネルも多様化していた. による 2016, 欧州の飛灰は基本的に利用されていた, と 40.8% コンクリート混和剤として使用されている; 17.0% コンクリートのセメントを置き換える; 16.4% 道路資材用; 5.5% コンクリートブロック用; 3.7% 他人のために. 1970年代初頭, ドイツ, フランス, およびその他の国は総合利用率を達成しました。 30% に 50% 石炭脈石の. 1960年代, 日本は石炭脈石焼結軽量骨材を建設分野に使用, ~によって建物の重量を軽減する 20%, 壁の軽量化への貢献が特に重要.

2.3 壁材業界での応用

先進国では, 1960年代初頭には, ドイツ, フランス, そして日本は石炭脈石と飛灰を総合的に利用してさまざまな壁材を生産しました, 建設プロジェクトで広く使用されていました. 中国は1960年代に石炭脈石と飛灰内燃レンガの技術を導入した。, 石炭の節約とコスト削減を目的として. 1970年代, 石炭脈石と飛灰が主な内部燃料となっている, 主な内部燃焼として徐々に石炭脈石と飛灰に発展します, 外部の石炭で補われる. 石炭脈石・飛灰内燃レンガ開発中, 原料省では、石炭脈石や飛灰を利用した各種壁材の製造に関する各種学習教室や成果促進・交流活動を開催しています。. 前に 1980, 壁材のレンガとタイルの企業は主に国営でした, そして多くの国有レンガ工場は、石炭脈石および飛灰内燃レンガにおいて多くの技術的経験と実践的な成果を生み出しました。. 石炭脈石の利用を例に挙げると, の設計能力を持つ生産ライン 15 100万個の石炭脈石レンガは、元々の内江機械製レンガ・タイル工場で製造されました。 1973.

石炭脈石や飛灰が内燃材料として使われていたのは1960年代頃だけでしょうか。, そして使用量は非常に少なかった, その後、壁製品を製造するための主原料として大量の石炭脈石と飛灰が使用されるようになったのは 1970 年代以降のことです。. 製品は主に固体レンガでした, 多孔質レンガも, コンクリート組積ユニットと中空ブロック. 石炭脈石レンガの試作に最も早く成功したのは四川省永栄鉱業局によって実施された, 高明市の石谷炭鉱も年間生産ラインを建設した。 15 1970年代の石炭脈石レンガ100万個. 1980年代, 石炭脈石および飛灰壁材製品の急速な開発. 石炭脈石および飛灰焼結壁材製品技術の継続的改善と生産規模の拡大により, 設備レベルが石炭脈石およびフライアッシュレンガ製品の開発ニーズに追いついていないようです. 1980年代後半, 中国は導入段階に入った, 革新, そしてさらなる発展. 山西省, 山東省, 寧夏回族自治区, 安徽省, 黒竜江省などは米国から石炭脈石や飛灰を使って壁材を製造する設備を導入している。, ドイツ, イタリア, その他. 旧国家経済貿易委員会の承認を得て [2], 年間生産量の生産ライン 60 百万石炭脈石コンクリート石積みユニットが双崖山に導入されました, 黒竜江省. 技術的には, すべての石炭脈石からレンガを作る必要がある, 組み立てられたトンネル窯は超内部燃焼により焼成されます。. 製品の品質は、コンクリート組積ユニットと多孔質耐荷重浄水壁レンガです。, そして本当に達成する “レンガを作るための土がない, レンガ焼き用の石炭がない”. 製品はハイグレードです. この導入プロジェクトは、関係中央省庁や委員会から強い支持と高い評価を得ています。, 業界内で強い反応を引き起こす. 石炭脈石生産ラインはワンタイム焼結プロセスと超内燃石炭脈石焼結レンガプロセスを採用しています。. その設備, 開荘トンネル窯と超内燃焙煎技術を完全に消化し、革新しました。, とその研究開発成果は国家科学技術進歩賞の第二位を受賞しました。. 中国では広く推進され、応用されている, 中国の壁材産業における石炭脈石の総合利用に大きく貢献. 石炭脈石のある州や都市は基本的に生産ラインの構築に成功している, 全国の石炭脈石壁材レンガの年間生産量が急速に増加し、 200 10億個の標準レンガ. 中国の壁材産業における焼結製品の年間生産量は、 810 億個 [3], うち石炭脈石や飛灰などのバルク固形廃棄物, 近年、環境保護などの新しい壁材製品が急速に開発されています。, 年間生産量はほぼ 600 億個, 中国最大の廃棄物総合利用産業へ. 固形廃棄物の年間利用量は 135 百万トン, 年間省エネ量が達成されました 32 標準石炭100万トン. 焼結レンガやタイル製品に使用される主な燃料は、石炭脈石や飛灰などの粗大固形廃棄物です。. 石炭や天然ガスなどの化石エネルギーの外部利用はほとんどありません。. 石炭脈石や飛灰などの廃棄物エネルギーが大半を占めます 80%, 一方、石炭と天然ガスのみが占める割合は少ない 80%. 固形廃棄物の総合的利用と建材業界全体の省エネ・低炭素化に貢献しています。.

関連記事