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(项目申请)清镇电厂粉煤灰项目立项策划书(底稿)

现了旋流,静态微泡浮选柱分选选择性好,回收能力强特点。浮选柱在粉煤灰综合利用中展现出良好应用前景。二在现有对粉煤灰进行脱炭技术中有电选漂选浮选等脱炭工艺,针对清镇电厂现存废渣和今后脱碳工艺实际运用,采用浮选法脱炭工艺为粉煤灰脱碳生产工艺。三流程粉煤灰浮选脱炭精炭经脱炭后粉灰二配套方案针对上述可行性论证,我公司在认真研究基础上,本着以灰养灰,获得最大灰渣用量原则,提出了干灰分选多功能环保砖生产配套方案,其工艺是脱碳后排放出尾矿通过利用风机负压将干灰吸入分选机分离出粗灰,细灰,并被风带至旋流器进行分离,排入储存库。配套建立陶粒生产线,分选出细灰直接出售,粗灰和部分湿灰及废渣,供陶粒生产使用。三资金投入鉴于贵州清镇发电厂发电后产生粉煤灰初约估算万立方米,就粉煤灰资金投入为三个方案如下第套方案第年投入人民币万元万元为首付合同价款,万元用于购置烘干设备及办公室第二年投入人民币万元为第二次合同价款第三年投入人民币万元为第三次合同价款第二套方案第年投入人民币万元万元为首付合同价款,万元用于购置烘干设备及办公室第二年投入人民币万元万元为第二次合同价款,万元用于购置脱碳和干灰分选设备第三年投入人民币万元为第三次合同价款第三套方案第年投入人民币万元万元为首付合同价款,万元用于购置脱碳和干灰分选设备,万元用于购置烘干设备及办公室第二年投入人民币万元为第二次合同价款第三年投入人民币万元为第三次合同价款四经营性取灰及生产指标目前灰场公里范围内水泥厂有数十家,年生产能力万吨两家万吨家,万吨家,仅家水泥厂年生产能力就达到万吨,用灰量为万吨,每条脱碳生产线年处理能力为万吨计年脱碳生产能力万吨二每条干灰分选生产线出二级灰万吨,级灰万吨。五利润核算吨碳元万元万吨二级灰元万元万吨原灰元万元六实施方案可根据报告第三向而定七安全遵行清镇电厂粉煤灰堆放场,由于占地面广,筑坝高达数十米,进行尾矿开挖时,就这项工作,我公司将提交方案,报政府有关行政部门并按照国家有关施工要求确保安全进行开挖。八市场分析粉煤灰综合利用,关键在于市场开拓,其中要做很多工作,特别要让用户认识使用粉煤灰好处,直到在生产离不开粉煤灰。脱出碳不仅可以供给各个发电厂,而且还可以用于污水处理。据了解,我国有关水利部门,已将掺用粉煤灰正式纳入工程设计要求,这将是个巨大用灰市场。受保护土地资源制约,今后建筑材料将越来越受到限制,而粉煤灰综合利用属于节能减排项目,因而受到国家政策鼓励和保护,随着城市建设发展,其前景十分广阔。九经济效益结合粉煤灰组成成份,将粉煤灰充分进行利用,体现其经济价值。征对粉煤灰中含有大量未完全燃尽炭粒,我们引进先进设备对粉煤灰进行脱炭处理,将炭粒完全分离出来,达到资源利用最大化,该项可以达到选炭万吨年以上。对经过脱炭以后剩余尾矿进行精加工,全面利用其优点,对其进行分选,则可以用作普通建筑行业用掺合料,铺筑道路构筑坝体建筑港口等,开发利用同时产生更多经济效益,达到废料再利用以及全面充分发挥变废为宝,符合国家节能减排目标。已经过考察论证,结合市场需求,通过引进先进分选设备,可以对灰场原灰进行精细分选,分选后细灰按等级加以加工利用,可以达到万吨年标准。将煤灰充分进行利用同时经营性取灰,可以达到万吨年标准。综合上述三项,对灰场治理进度凯里市南山别苑,贵阳小河老年公寓等多个项目整体成功开发,共累计万平方米,为当地经济建设做出了贡献。年,我公司为开拓和多元化生产,响应国家号召,参与三废利用和环境治理之中,立足于回报社会。在此基础上,决定建立贵州新居业再生资源生产基地,拟将清镇电厂发电后产生废碴进行提碳,并通过新工艺生产新型建筑材料,将工业废弃物再利用造福社会,为我省循环经济发展贡献我们份力量。宗旨我公司致力于将清镇电厂发电后所产生废碴进行再利用,其目是响应国家利用三废资源再生和治理生态环境政策,从而造福社会二是充分发挥我公司人财物资源优势为国有发电企业排忧解难三是促进清镇当地工业经济发展。通过运用高科技提炼技术和先进制造工艺流程为电力行业和建筑行业提供再生生产原材料及新型建筑材料。粉煤灰脱碳工艺及生产规模粉煤灰脱碳工艺及流程我公司通过调研论证后决定,充分利用清镇电厂发电所产生粉煤灰,起动建立粉煤灰脱碳生产基地。粉煤灰是我国主要固体废弃物之,它是火力发电厂煤粉燃烧后排放粉状灰粒,具有很好火山灰活性,是良好混凝土掺合料。粉煤灰用于混凝土不仅能降低混凝土成本,而且还能改善混凝土性能,但对粉煤灰品质要求很高,有害成分不应超过限值。煤炭燃烧不充分,会导致粉煤灰中未燃尽炭粒含量高。未燃尽炭粒大多呈海绵状或蜂窝状,疏梭多孔,亲油疏水,具有良好吸附活性,可以用于生产活性炭。据统计,粉煤灰含碳量超过火力发电厂占全国电厂,含碳量超过火力发电厂占。每年火力发电厂排放出来粉煤灰中炭粒达数百分吨。相关研究证明,粉煤灰中炭粒表面润湿性可浮性与煤炭类似,而粉煤灰中其他颗粒接触角较小。因此,在泡沫浮选过程中,由于炭粒具有较大接触角,故能粘附于气泡表面浮出灰浆液面,而粉煤灰中其他颗粒接触角较小,不能粘附于气泡表面而仍然留在灰浆中。在浮选药剂作用下,这种润湿性差别可以增大,表。由于未安排重复试验,无法直接求得误差,但因已预知交互效应不显著,故可将第两列变差平方和看作试验误差,其自由度为两列自由度之和,查分布表得,临界值,。现表面若要求显著性水平,则应认为捕收剂和起泡剂效应都是显著,但因远大于,而且捕收剂用量变动幅度较大,故最佳分选条件为第试验点,捕收剂用量为,起泡剂用量为。表方差分析表变差来源商差自由度均方离差显著性因素显著因素显著误差总和浮选浓度合理浮选浓度既可节省药剂,又可增大处理量。在捕收剂用量,起泡剂用量条件下,进行了浓度次粗选试验。浮选浓度与精煤中炭回收率和烧失量关系见图。从图可知,浓度达到后,精煤中炭回收率及尾煤烧失量都变化不大,故选取为最佳浮选浓度。图浮选浓度与分选指标关系曲线浮选时间确定最佳浮选时间,既可以增大处理量,也可以降低设备投资,在捕收剂用量,起泡剂用量,矿浆浓度条件下,进行了浮选时间为第次粗选,浮选时间与精煤中炭回收率和尾煤烧失量关系见图。图浮选时间与分选指标关系曲线从图可知,浮选后,精煤中炭回收率和尾煤烧失量变化都不大,综合考虑浮选成本,处理量及指标要求等因素,最佳浮选时间定为。药剂搅拌时间合理药剂搅拌时间,既可使药剂与粉煤灰充分接触,提高分选效率,又可提高搅拌桶利用效率。在捕收剂用量,起泡剂用量,矿浆浓度浮选时间条件下,进行了捕收剂和起泡剂搅拌时间为,和次粗选,捕收剂搅拌时间与精煤中炭回收率和尾煤烧失量关系见图由图可以看到,当捕收剂与矿浆接触时间超过以后,精矿中炭回收率已经变化不大,综合考虑成本及指标要求,选择捕收剂和起泡剂调浆时间分别为和。图药剂搅拌时间与分选指标关系曲线浮选生产流程在浮选机条件基础上,进行了浮选机最终开路试验,流程如图所示,结果见表。在浮选入料烧失量条件下,采用浮选机次粗选,可获得产率,烧失,起泡剂用量,矿浆浓度条件下,进行了浮选时间为第次粗选,浮选时间与精煤中炭回收率和尾煤烧失量关系见图。图浮选时间与分选指标关系曲线从图可知,浮选后,精煤中炭回收率和尾煤烧失量变化都不大,综合考虑浮选成本,处理量及指标要求等因素,最佳浮选时间定为。药剂搅拌时间合理药剂搅拌时间,既可使药剂与粉煤灰充分接触,提高分选效率,又可提高搅拌桶利用效率。在捕收剂用量,起泡剂用量,矿浆浓度浮选时间条件下,进行了捕收剂和起泡剂搅拌时间为,和次粗选,捕收剂搅拌时间与精煤中炭回收率和尾煤烧失量关系见图由图可以看到,当捕收剂与矿浆接触时间超过以后,精矿中炭回收率已经变化不大,综合考虑成本及指标要求,选择捕收剂和起泡剂调浆时间分别为和。图药剂搅拌时间与分选指标关系曲线浮选生产流程在浮选机条件基础上,进行了浮选机最终开路试验,流程如图所示,结果见表。在浮选入料烧失量条件下,采用浮选机次粗选,可获得产率,烧失量精煤产品和产率,烧失量粉煤灰产品,精煤中炭回收率。图浮选机最终开路流程表浮选机最终开路结果产品名称产率烧失量炭回收率粗尾粗精合计浮选柱旋流静态微泡浮选柱分选原理旋流静态微泡浮选柱主体结构包括柱浮选段旋流分选段气泡发生与管流矿化段或总称管流矿化段三部分,如图所示,整个浮选柱为柱体,柱浮选段位于整个柱体上部,用于入料预浮选,并借助其选择性优势得到高质量精矿。旋流分选采用柱,锥相连旋流器结构,位于柱体下部,它主要作用是利用其中存在高能离心力场强化对柱浮选中矿物回收,并得到最终合格尾矿。管流矿化单独布置在柱体外部,由气泡发生器与浮选管段两部分组成,它除了完成引射气体泡沫发生器与浮选管段两部分组成,它除了完成引射气体并使气泡粉碎成微泡外,还使气泡与矿物颗粒在高度紊流矿浆环境与狭小通道中发生碰撞与矿化,然后仍以较高能量状态沿切线再次时入旋流分选段,形成强化分选机制。图旋流静态微泡浮选柱分选原公共场所。推动当地旅游业。能带动周围农民脱贫致富十未来发展该灰场占地面积广阔,约之多,由于优越地理位置区位优势及交通优势,具有不可估量商业开发利用价值。将粉煤灰进行处理以后,在充分考虑对红枫湖不造成污染情况下,在该场地申报个大型高尔夫公园球场,将其开发为个全方位休闲胜地。弥补表。由于未安排重复试验,无法直接求得误差,但因已预知交互效应不显著,故可将第两列变差平方和看作试验误差,其自由度为两列自由度之和,查分布表得,临界值,。现表面若要求显著性水平,则应认为捕收剂和起泡剂效应都是显著,但因远大于,而且捕收剂用量变动幅度较大,故最佳分选条件为第试验点,捕收剂用量为,起泡剂用量为。表方差分析表变差来源商差自由度均方离差显著性因素显著因素显著误差总和浮选浓度合理浮选浓度既可节省药剂,又可增大处理量。在捕收剂用量,起泡剂用量条件下,进行了浓度次粗选试验。浮选浓度与精煤中炭回收率和烧失量关系见图。从图可知,浓度达到后,精煤中炭回收率及尾煤烧失量都变化不大,故选取为最佳浮选浓度。图浮选浓度与分选指标关系曲线浮选时间确定最佳浮选时间,既可以增大处理量,也可以降低设备投资,在捕收剂用量,起泡剂用量,矿浆浓度条件下,进行了浮选时间为第次粗选,浮选时间与精煤中炭回收率和尾

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