煤矸石的物理特性
煤矸石的物理特性,、可塑性煤矸石必须经细碎后才有塑性,矸石中砂岩塑性较页岩差。混合矸石经粉碎至目筛筛余时,其可塑指标可达.相应含水率为,如果进一步细碎至目筛筛余,则塑性会更大粘度随矸石的颗粒的比表面增大,矸石泥团基本可以塑性成型时,泥浆粘度在.左右,可用于注浆成型真比重和硬度煤矸石中的砂岩的真比重和硬度较页岩的大,所以,各地矸石硬度差异很大,含页岩多的矸石硬度在,含砂岩多的矸石在之间.混合矸石的真比重一般在.左右,其安息角在度间收缩性煤矸石塑性低,收缩也较小,一般线收缩在烧结后的线收缩在,相应吸水率在烧结温度范围煤矸石的烧结温度一般在左右.左右为一次膨胀,至时收缩最小,温度继续上升至以上时产生二次膨胀,由固相转为固掖相或完全融熔、脱碳温度煤矸石的脱碳温度一般总是低于烧结温度,脱碳温度常发生在上下,脱碳时间为分钟在整个脱碳过程中,应保持氧化气氛耐火度煤矸石属于中低耐火材料,一般耐火。
煤矸石的物理特性,本文首先煤矸石的理化性能对煤矸石烧结砖产品质量的影响进行了探讨,强调为了生产高质量的煤矸石烧结砖,必须有选择地使用煤矸石,应严格控制物料的粉碎粒度,使之具有合理的颗粒级配、塑性指数和发热量,并要剔除有害杂质.本文首先煤矸石的理化性能对煤矸石烧结砖产品质量的影响进行了探讨,强调为了生产高质量的煤矸石烧结砖,必须有选择地使用煤矸石,应严格控制物料的粉碎粒度,使之具有合理的颗粒级配、塑性指数和发热量,并要剔除有害.参考文献和引证文献客服电话:工作日。
煤矸石的物理特性,煤矸石的分类方法很多,从煤矸石作为充填物料的工程应用角度,其分类方法主要有以下几种:按煤矸石来源可划分为:掘进研石和洗选歼石两大类。掘进研石即通常所称的矿井白研,它主要是由煤矿巷道掘进中产生的大量岩块组成。洗选研石一般是由工作面采出的夹研以及小量的顶底板岩石经原煤洗选分离后排出,通常称为黑歼.掘进研石的力学性质,而洗选研石较均匀,且含水量较大。②按煤歼石自燃性质划分为:可燃煤矸石和不可燃煤歼石,可燃煤矸石又进一步划分为已燃煤歼石,半燃煤矸石和未燃煤歼石三种。资料分析表明,煤矸石的物理力学性质与煤砰石的燃烧程度有很大关系,已燃煤歼石危险性最小,粒度均匀,利用方便,而半燃煤矸石利用较为困难。③按煤矸石风化程度划分为未风化,微风化,中等风化及完全风化等,风化是煤砰石的普遍特性,风化程度取决于煤矸石的成份,煤矸石暴露时间的长短及大气气候条件。④按煤矸石化学组成或矿物组成划分。这类分类方法。
煤矸石的物理特性,机械力化学效应对煤矸石物理性能的影响方莹芋艳梅张少明摘要:用高能行星磨对煅烧后煤矸石进行机械力化学活化,通过、和分析,研究了粉磨过程中煤矸石的粒度、密度、形貌和显微结构的变化情况。结果表明:煤矸石属于易磨性物质,极易细化,球磨处理后的煤矸石,颗粒表面光滑,高岭土晶相消失,α石英结晶程度降低,键和键键能和键结构发生了明显的变化,煤矸石活性提高。
煤矸石的物理特性,煤矸石是煤矿地层中的脉石。开采煤炭时,从煤层的顶板或低板部位上,以及在掘进中从煤层周围挖掘和爆破出来的炭质页岩、泥质页岩、砂质页岩、粉沙岩和少量石灰石、统称煤矸石。煤矸石在采煤、选煤过程中被剔除而丢弃,所有煤矿矿区都堆积如山。在我国,每吨煤矸石的基建和运输管理费平均达元人民币;更主要地还是占去大片土地,污染环境,有碍煤炭工业的发展。因此,世界各国都很重视煤矸石的综合利用研究。煤矸石的开发利用,在经济和技术途径上,主要分为二大类,一是索取能源;二是选择灰份作工业原料。坑口电站和沸腾锅炉新技术使部分含碳高的煤矸石能源得以充分利用,但其经济效果不太好,而且烧后大量灰渣未能得到妥善处理,造成二次污染。要真正使煤矸石变成可以节约资源、能源、保护环境,取得综合优化效果的矿产资源,最有效的措施应该是资源化地开发利用,为实现这个目标,必须加强对煤矸石物质基本性能进行深入研究,以鉴别其工业价值,决定具。
煤矸石的物理特性,英文名称:论文摘要:土壤理化性状分析及其变化规律是矿区生态重建的前提和基础.本文以阜新矿区煤矸石为研究对象,对煤矸石性质进行分析,并与当地农田作对比,探索煤矸石自然风化进程中风化物的理化性质变化规律,为矿区煤矸石山的生态恢复及整治利用提供科学依据⒈煤矸石风化物具有两个明显的成土发生层次:风化表层和弱风化淋溶层.随着停止排矸年限的增加,各风化层厚度加大,颜色加深,根量增多.⒉煤矸石风化物饱和含水量、毛管持水量和田间持水量均随着排矸年限的增加呈上升趋势,表层水量大于亚表层,阴坡水分显著好于阳坡.在表层项水分参数含量分别为阴样地的.和.倍,但与对照农田相比,仍存在显著差异.风化物总孔隙度和毛管孔隙度也随着排矸年限的增加而增大,而非毛管孔隙度和容重则减小,风化物逐步成土熟化.⒊随着排矸年限的增加,煤矸石风化物有机质含量、全量和全盐量均呈同步的增长态势,风化物值随排矸年限的增加呈现总体下降。
煤矸石的物理特性,掺土煤矸石物理力学性质的试验研究为了研究煤矸石作为高速公路路基填料的适用性,对济东高速公路获嘉段沿线四个煤矿的煤矸石进行掺土改良的试验研究。煤矸石掺土比例分别为和:,分析了其颗粒级配,进行了压缩、渗透和直剪试验以及值的测定,并与全煤矸.更多为了研究煤矸石作为高速公路路基填料的适用性,对济东高速公路获嘉段沿线四个煤矿的煤矸石进行掺土改良的试验研究。煤矸石掺土比例分别为和:,分析了其颗粒级配,进行了压缩、渗透和直剪试验以及值的测定,并与全煤矸石试验结果做了对比分析。结果表明掺土煤矸石工程物理力学特性均有不同程度的改善,其中以煤土比例为:的掺土煤矸石试样改善最为显著。隐藏维普资讯:熊琼等:掺土煤矸石物理力学性质的试验研究掺土煤矸石物理力学性质的试验研究熊琼(长沙理工大学湖南长沙熊炎)(湖南城市学院)摘要为了研究煤矸石作为高速公路路基填料的适用性,对济东高速公路获嘉段沿线分享到:使用一键分享。
煤矸石的物理特性,熊琼等:掺土煤矸石物理力学性质的试验研究掺土煤矸石物理力学性质的试验研究熊琼熊炎长沙理工大学湖南长沙湖南城市学院要为了研究煤矸石作为高速公路路基填料的适用性对济东高速公路获嘉段沿线四个煤矿摘的煤矸石进行掺土改良的试验研究。煤矸石掺土比例分别为:、:和:分析了其颗粒级配进行了压缩、渗透和直剪试验以及值的测定并与全煤矸石试验结果做了对比分析。结果表明掺土煤矸石工程物理力学特性均有不同程度的改善其中以煤土比例为:的掺土煤矸石试样改善最为显著。掺土煤矸石颗粒级配压缩特性渗透性抗剪强度加州承载比煤矸石是煤炭生产和加工过程中产生的固体废弃物。据统计我国矸石产量约为原煤总产量的已积存达亿占地且正以年排放量亿的速度增长应予重视和研究。煤矸石的工程特性根据国外一些学者、等利用不同煤矸石做现场模拟压密试验认为煤矸石可压密程度与粒度分布特点密切相关。国内姜振泉等在煤矸石中分别掺入粉煤灰和粘土对其进行压密和。
煤矸石的物理特性,土壤理化性状分析及其变化规律是矿区生态重建的前提和基础。本文以阜新矿区煤矸石为研究对象,对煤矸石风化物的理化性质进行分析,并与当地农田作对比,探索煤矸石自然风化进程中风化物的理化性质变化规律,为矿区煤矸石山的生态恢复及整治利用提供科学依据。实验结果如下:煤矸石风化物具有两个明显的成土发生层次:风化表层和弱风化淋溶层。随着停止排矸年限的增加,各风化层厚度加大,颜色加深,根量增多。煤矸石风化物饱和含水量、毛管持水量和田间持水量均随着排矸年限的增加呈上升趋势,表层水量大于亚表层,阴坡水分显著好于阳坡。在表层,阴样地三项水分参数含量分别为阴样地的.和.倍,但与对照农田相比,仍存在显著差异。风化物总孔隙度和毛管孔隙度也随着排矸年限的增加而增大,而非毛管孔隙度和容重则减小,风化物逐步成土熟化。随着排矸年限的增加,煤矸石风化物有机质含量、全量和全盐量均呈同步的增长态势,风化物值随排矸年限的增加呈现。
煤矸石的物理特性,我国是煤炭生产大国,作为煤炭生产的伴生产品煤矸石随着煤炭的产出而与日俱增。煤矸石侵占大量土地,污染环境,严重影响和危害人们的生活与健康。煤矸石的环境治理问题已成当务之急。煤矸石在土木工程中的利用,对于煤矿地区既能解决材料短缺的困难,又能大量消耗积存的煤矸石,将产生巨大的经济效益和环境效益。目前,国内煤矸石的工程应用主要集中在路基填筑和地基回填等方面,利用煤矸石大面积填筑坝体在国内的工程中尚无先例,为使煤矸石材料满足工程应用的要求,须有针对性地对煤矸石的工程特性做必要的试验和研究工作,同时为坝体的设计、施工提供必要的依据和参考。邹宗兴徐伟倪卫达雍睿三轴试验莫尔包络线模型拟合研究岩石力学与工程的创新和实践:第十一次全国岩石力学与工程学术大会论文集年岳中文杨仁树孙中辉窦波洋杨立云伊犁一矿砾石土的三轴试验研究岩石力学与工程的创新和实践:第十一次全国岩石力学与工程学术大会论文集年杨迎晓朱向荣金。
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煤矸石的物理特性,摘要为了研究煤矸石作为高速公路路基填料的适用性,对济东高速公路获嘉段沿线四个煤矿的煤矸石进行掺土改良的试验研究.煤矸石掺土比例分别为:和分析了其颗粒级配,进行了压缩,渗透和直剪试验以及值的测定,并与全煤矸石试验结果做了对比分析.结果表明掺土煤矸石工程物理力学特性均有不同程度的改善,其中以煤土比例为:的掺土煤矸石试样改善最为显著.掺土煤矸石颗粒级配压缩特性渗透性抗剪强度加州承载比煤矸石是煤炭生产和加工过程中产生的固体废弃物.据统计,我国矸石产量约为原煤总产量的,已积存达亿,占地,且正以年排放量亿的速度增长,应予重视和研究.煤矸石的工程特性根据国外一些学者,等利用不同煤矸石做现场模拟压密试验,认为煤矸石可压密程度与粒度分布特点密切相关.国内姜振泉等在煤矸石中分别掺入粉煤灰和粘土,对其进行压密和渗透试验,认为适当提高煤矸石中细小颗粒的含量,可以有效提高煤矸石的固结性能,改善其工程特性.参考。