煤矸石资源综合利用的途径分析
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煤炭资源的煤矸石资源化与再利用煤炭作为一种重要的能源资源,在全球范围内具有广泛的应用。
然而,煤矿开采与利用过程中会产生大量的煤矸石,占用大量的土地资源,对环境造成严重影响。
因此,煤矸石资源化与再利用成为解决煤矸石困扰的重要途径。
一、煤矸石的特点与分类煤矸石指的是煤炭开采过程中未能得到完全利用的煤炭和伴生岩石。
其主要特点包括颗粒状、高灰分、含硫量高等。
根据不同的特性和化学成分,煤矸石可分为煤矸石、煤层顶板煤矸石、煤矸石泥浆等几类。
二、煤矸石资源化技术1. 选矿技术选矿技术是煤矸石资源化的关键技术之一。
通过物理、化学、生物等手段对煤矸石进行分选,实现煤和岩石的有效分离,并提高煤矸石的利用率。
常用的选矿技术包括:密度分选、重介质分选、气浮选、浮选等。
2. 焙烧与气化技术煤矸石经过焙烧过程后,可得到煤矸石焦,该焦对环境影响较小,可用于冶金、化工等行业。
同时,通过气化技术,将煤矸石转化为可燃气体,可用于发电、热力等领域。
3. 煤矸石填料技术利用煤矸石作为填料,可用于土地复垦、道路建设等领域。
煤矸石填料不仅能减少矿山占地,还能减少对农田和水源的占用,对环境的影响较小。
三、煤矸石再利用的优势和挑战1. 优势(1)资源丰富:煤矸石是煤矿开采的副产品,产量大,资源可再生利用。
(2)节约能源:煤矸石再利用可替代传统能源,减少能源消耗。
(3)减少环境污染:有效利用煤矸石可减少煤炭企业对环境的负面影响。
(4)增加经济效益:通过煤矸石资源化与再利用,不仅可以减少环境治理成本,还能创造新的经济效益。
2. 挑战(1)技术难题:煤矸石资源化与再利用涉及多个学科领域,需要跨学科的合作与创新。
(2)经济压力:目前煤矸石资源化技术还存在一定的成本问题,需要进一步研究和完善。
(3)政策引导:需要制定更加完善的政策和法规,推动煤矸石资源化与再利用工作的发展。
四、煤矸石资源化与再利用的前景煤矸石资源化与再利用是实现煤炭产业可持续发展的重要途径之一。
摘要:煤矸石是我国排放量最大的工业固体废弃物之一,处理不当不仅会占用大量的土地资源,还会对周边环境和居民身体健康造成不利影响。
“双碳”背景下要实现煤炭行业的绿色高质发展,必须要解决煤矸石的处理处置问题。
按照全硫含量、灰分产率、灰成分、碳含量和灰熔点对煤矸石进行了分类,对其物理性质和化学组成进行了分析。
阐述了煤矸石污染环境、污染水土和引发地质灾害等危害的机理,介绍了煤矸石的主要处理方法即物理法、化学法、物理化学法。
煤矸石综合利用途径目前主要有用作建筑材料、发电、熔融烧结、充填采空区、用作肥料等,其中熔融烧结法值得重点关注,因煤矸石中含有大量灰分,该方法可以使灰分得到有效利用,符合“吃干榨净”的理念。
关键词:煤矸石;物理化学性质;综合利用;熔融烧结法;物理法;化学法;物理化学法0 引言中国是世界上能源生产和能源消费大国之一,主要依赖于煤炭,煤炭的长期大规模开采造成了煤矸石的大量堆积。
煤矸石是煤炭开采过程中形成的废弃物,其碳含量较低,且干基灰分超过50%,其年排放量约占煤炭开采量的15%~20%,占中国工业废弃物排放量的25%。
按我国原煤年产量35亿~40亿t计,煤矸石年排放量至少在5亿~8亿t,已成为世界上最大的固体废弃物之一。
据统计,我国现有煤矸石在70亿t以上,而且还在以较快的速度增长。
煤矸石一般采用露天堆放,很多煤矸石山在常温环境下会发生自燃,释放出大量NO x、SO2等气体,不仅污染了空气,还影响了居民的正常生活和身体健康。
此外,煤矸石经风化后,锰、铬、硒、镍、砷等多种微量元素会散布到环境中,进而污染环境和地下水,对周边生态系统造成严重破坏。
有调查显示,我国的煤矸石利用率仅为60%~70%,通过燃烧来利用煤矸石通常会造成二次污染。
因此,开发煤矸石绿色高效利用途径,尽量避免其对生态环境造成不良影响,是我国煤炭行业亟需解决的问题。
基于此,本文在总结煤矸石的分类和特性的基础上,全面阐述其危害机理,详细介绍其资源化利用途径,以期为我国煤炭行业的高质量发展提供参考。
煤矸石的综合利用分析煤矸石是指在煤炭生产和使用过程中产生的废弃物。
随着全球能源需求的增长,煤矸石的产量也在不断增加。
然而,由于煤矸石的高含灰量和碳含量低的特点,其在环境和资源利用方面面临着诸多挑战。
因此,对煤矸石进行综合利用成为一种重要的途径,能够提高资源利用效率和减少环境污染。
首先,煤矸石可以被用于发电。
煤矸石作为一种替代燃料,可以发电厂中用于发电。
尽管煤矸石的燃烧效率较低,但通过简化燃烧设备和采用先进的燃烧技术,可以提高发电效率。
这样不仅可以充分利用煤矸石的能源价值,减少煤炭的消耗,还可以减少污染物的排放,对环境保护起到积极的作用。
其次,煤矸石可以用于制砖。
煤矸石中含有一定的无机物质,经过加工后可以用于制作砖块。
煤矸石砖具有较高的抗压强度和热稳定性,适用于建筑和基础设施建设。
此外,制砖过程中煤矸石可以替代部分黏土,减少天然资源的消耗。
再次,煤矸石还可以用于制纸。
煤矸石中含有一定的纤维素和纸浆成分,可以作为纸张的原料。
通过煮碱法和浆洗工艺,煤矸石可以转化为高质量的纸浆,供纸张生产使用。
这样既可以减少对木材的依赖,保护森林资源,又可以减少废弃物的排放。
综上所述,煤矸石的综合利用是一项重要的任务。
通过将煤矸石用于发电、制砖、制纸和建材等领域,可以提高资源利用效率,减少环境污染。
同时,还需要进一步研究和开发煤矸石的综合利用技术,提高利用率和产品附加值,促进可持续发展。
最后,政府和企业应加强对煤矸石综合利用的政策支持和投入,推动其应用和推广。
煤矸石综合利用与资源化技术路线研究1. 介绍煤矸石是煤炭的一种副产品,通常被认为是废弃物。
然而,随着资源的稀缺和环境问题的日益严重,煤矸石的综合利用与资源化技术路线研究变得愈发重要。
2. 煤矸石的特性煤矸石主要由煤和岩石碎屑组成,含有一定的煤炭和有用矿物质。
其特性的复杂性使得煤矸石的综合利用变得具有挑战性。
煤矸石中常含有硫化物、铁、铝等有害物质,对环境造成威胁。
3. 煤矸石综合利用的必要性煤矸石的综合利用可以有效减少资源浪费,提高资源利用率,降低环境污染。
通过科学合理的技术路线,可以将煤矸石转化为有用的资源,实现资源再生利用。
4. 煤矸石综合利用技术目前,煤矸石的综合利用技术主要包括磁选、浮选、干法选煤、重介选煤、电选等多种方法。
通过这些技术的综合应用,可以将煤矸石中的有用物质有效提取出来,实现资源化利用。
5. 煤矸石的资源化利用煤矸石中含有一定的煤炭资源和有用矿物质,可以用于生产燃料、化工原料、建材等产品。
利用煤矸石生产煤化工产品和煤燃料可以有效提高资源利用率。
6. 煤矸石综合利用的环境影响分析煤矸石的综合利用有助于减少对环境的污染,降低资源消耗。
同时,合理利用煤矸石还可以减少对土地的占用,减轻资源压力。
7. 煤矸石综合利用的经济效益煤矸石的综合利用能够提高资源的综合利用率,减少成本,增加经济效益。
通过研究不同的技术路线,可以实现对煤矸石的高效资源化利用。
8. 煤矸石综合利用技术的发展趋势未来,煤矸石的综合利用技术将继续向智能化、自动化方向发展,提高资源利用率,减少能源消耗,推动资源化利用的可持续发展。
9. 结语煤矸石是一种具有潜在价值的资源,通过科学合理的技术路线研究,可以将煤矸石转化为有用的产品,实现资源的再生利用。
煤矸石的综合利用与资源化技术路线研究,不仅有利于促进资源利用率的提高,还有助于减少对环境的破坏,推动社会的可持续发展。
煤矸石综合利用存在的问题及对策分析【摘要】煤矸石是煤矿生产中产生的废弃物,对环境造成了严重污染。
本文从背景介绍和研究意义两个方面入手,对煤矸石综合利用进行了分析。
在首先分析了煤矸石的综合利用现状,然后指出了存在的问题,包括资源浪费和环境污染等。
接着提出了不同利用方式的对策分析,探讨了政府支持政策和技术创新方向。
最后在结论部分总结了存在的问题,展望了未来发展,并给出了建议。
通过本文的研究,可以为煤矸石综合利用提供参考,促进煤矸石资源的有效利用和环境的改善。
【关键词】煤矸石, 综合利用, 问题, 对策分析, 政府支持政策, 技术创新, 发展展望, 建议1. 引言1.1 背景介绍煤矸石是指从煤矿中提取煤炭时所产生的废弃物,通常含有大量的煤炭碎片和煤屑。
在过去,煤矸石被视为一种无价值的废弃物,往往被随意堆放在煤矿周围,给环境带来严重污染,造成土地资源浪费和生态破坏。
随着资源环境问题日益凸显,人们开始关注煤矸石的综合利用。
利用先进的技术和方法,煤矸石可以被转化为各种建材、燃料和化工产品,实现资源的高效利用和减少对自然环境的破坏。
煤矸石综合利用不仅有利于煤矿地区经济的发展,也有助于减少环境污染,提高资源利用率,实现可持续发展。
目前我国煤矸石的综合利用仍存在一些问题和挑战,如利用技术不够成熟、产品质量不稳定、市场需求不足等。
有必要对煤矸石的综合利用进行深入研究和探讨,制定相应的政策和措施,促进煤矸石资源的可持续利用和环境保护。
1.2 研究意义煤矸石是一种煤矿开采过程中产生的废弃物,一直以来都被视为环境污染的源头。
煤矸石中含有丰富的资源,如煤、有机物质、矿物质等,如果能将其综合利用起来,不仅可以减少污染,还可以实现资源的再利用,节约能源,促进绿色发展。
研究煤矸石综合利用的意义在于,首先可以减少对环境的污染。
大量的煤矸石堆积在矿区周围,长期暴露在空气中会产生有害气体,严重影响当地的空气质量和生态环境。
煤矸石中蕴藏着丰富的资源,对其进行综合利用可以实现资源的最大化利用,减少对自然资源的开采,有利于可持续发展。
煤矸石综合利用途径1. 引言煤矸石是指在煤矿生产过程中,通过筛分、洗选等工艺处理后,分离出来的比较细小的煤矸石颗粒。
传统上,煤矸石被视为一种废弃物,对环境造成了严重的污染和资源的浪费。
然而,随着资源的稀缺和环境保护意识的增强,煤矸石的综合利用途径受到了越来越多的关注。
本文将介绍几种主要的煤矸石综合利用途径。
2. 煤矸石的物理、化学性质煤矸石主要由煤炭和岩石组成,具有一定的物理、化学性质。
煤矸石的主要成分是碳质物质,含碳量较高,可达到20%以上。
此外,煤矸石还含有大量的灰分、硫分和水分。
煤矸石的颗粒大小不均匀,一般在0.5毫米至50毫米之间。
3. 煤矸石的热利用煤矸石可以通过燃烧的方式进行热利用。
煤矸石燃烧后能够产生大量的热能,可以用于供热、发电等方面。
煤矸石的热利用对于改善能源利用效率、减少二氧化碳排放具有重要意义。
利用煤矸石进行热利用需要进行适当的煤矸石处理工艺,使其符合燃烧要求。
4. 煤矸石的化学利用4.1 煤矸石的气化煤矸石气化是指将煤矸石在一定条件下通过化学反应转化为可燃气体的过程。
煤矸石气化可以产生的气体主要包括合成气、水煤气和油气等。
这些气体可以被用作化工原料、燃料等。
煤矸石气化技术是一种高效利用煤矸石的方法,有助于减少煤矸石的占地量和环境污染。
4.2 煤矸石的化学提取煤矸石中含有一些有价值的化学物质,如煤系烃类、硫化物、金属等。
通过适当的化学处理方法,可以从煤矸石中提取出这些有价值的化学物质,并用于化工、冶金、能源等领域。
煤矸石的化学提取可以实现煤矸石资源的最大化利用。
5. 煤矸石的物理利用5.1 煤矸石的建筑材料利用煤矸石可以研磨成粉状并与水泥、石灰等物质混合,制成煤矸石水泥或煤矸石砂浆等建筑材料。
这些建筑材料具有一定的强度和稳定性,可以用于建造墙体、地板、砌块等。
煤矸石的建筑材料利用不仅能够减少煤矸石的占地量,还能够降低建筑材料的成本。
5.2 煤矸石的路基填料利用煤矸石可以作为路基填料,以替代传统的石子等材料。
煤矸石的综合利用煤矸石是煤炭的一种共伴生矿物,是一种含煤高岭土,产生于煤炭的开采和洗选加工过程。
其热值一般低于6.3MJ/kg,含有Al2O3、SiO2和Fe2O3等无机灰分,总含量达到煤矸石总量的60%~95%,因难以利用而成为一种工业固废。
一般地,每生产1t原煤会产生0.15~0.2t煤矸石。
煤矸石的大量堆放带来了特别严峻的社会、环境和经济问题。
大量土地的占用,造成耕地、林地等面积的削减;因自燃产生SO2、NOx等有毒有害气体,有毒有害元素也会随着雨水淋溶和渗滤而污染地下水体和土壤,对生态环境造成严峻危害;而且,煤炭企业每年还需要投入大量资金用于解决煤矸石土地的征用、矸石山的污染以及应对山体滑坡和泥石流等自然灾难等问题。
煤矸石的产生及堆存引起国外各大产煤国的关注。
煤矸石综合利用的途径许多,但因受到技术条件和外部因素的限制,实际上正在实行的项目不多。
煤矸石的传统利用途径主要为回填煤矿采空区、铺路、土壤改良、做建筑材料和发电等。
1 回填煤矿采空区煤矸石回填煤矿采空区就是将煤矸石用于矿井回填,用煤矸石置换出煤炭,可以采纳煤矸石不出井的采煤方式,直接填充采空区,削减煤矸石的排放量和地表下沉量。
利用煤矸石作塌陷区充填原料,可大量地消耗煤矸石,是目前最好的煤矸石处理方式之一。
2 铺路法国道路大路技术讨论部和道路桥梁试验中心的讨论表明,煤矸石可以作为很好的建筑充填材料。
将煤矸石分层铺成35cm左右厚的路基,压实后密度可达 1.8t/m3,这样路基就具有良好的防透水性。
法国北部全部的载重车道路都是使用这种材料做路基。
近些年来,以煤矸石作为路基材料,广泛用于城市乡村道路、轻重型汽车道路、铁路路基、人行道、公园小路和运动场地等。
徐丰大路庞庄矿区段塌陷区1.2km长路段的路基,全部采纳煤矸石填筑,使用性能良好。
3 土壤改良近年来,以煤矸石为载体生产有机复合肥和微生物有机肥料等的技术进展很快。
利用煤矸石制备有机复合肥料,主要是利用煤矸石中含有的植物生长所必需的元素,如N、P、K、B、Cu、Zn、Mo、Co等。
“煤矸石综合利用”资料汇总目录一、煤矸石综合利用知识图谱可视化分析二、煤矸石综合利用存在的问题及对策分析三、我国粉煤灰、煤矸石综合利用政策分析四、煤矸石综合利用制备聚合氯化铝絮凝剂的研究五、煤矸石综合利用现状及前景六、煤矸石综合利用工艺探索煤矸石综合利用知识图谱可视化分析煤矸石是采煤和洗煤过程中排放的固体废弃物,大量堆积会对环境造成严重污染。
然而,煤矸石也是一种具有潜在价值的资源,通过综合利用,可以实现资源的高效循环利用,降低环境污染。
本文将通过知识图谱可视化的方法,对煤矸石综合利用的相关知识进行深入剖析。
目前,煤矸石的综合利用主要集中在以下几个方面:生产建筑材料、发电、制备化工原料、改良土壤等。
通过这些方式,不仅可以减少煤矸石的堆积,还可以实现资源的再利用,降低环境污染。
为了更直观地理解煤矸石综合利用的相关知识,我们采用了知识图谱可视化的方法。
通过这种方法,我们可以将复杂的知识结构以图形化的方式呈现出来,便于理解和分析。
在构建的煤矸石综合利用知识图谱中,主要包含以下几个部分:煤矸石的基本属性:包括化学成分、物理性质等;煤矸石的利用方式:如生产建筑材料、发电等;煤矸石利用的优缺点:如经济效益、环境影响等。
通过知识图谱可视化,我们可以清晰地看到煤矸石综合利用的全貌,有助于我们更好地理解和掌握相关知识。
煤矸石综合利用是实现资源高效循环利用的重要途径。
通过知识图谱可视化的方法,我们可以更深入地理解煤矸石综合利用的相关知识,为进一步推动煤矸石的资源化利用提供理论支持。
未来,随着科技的不断发展,我们相信煤矸石的综合利用将更加广泛和深入,为实现可持续发展的目标作出更大的贡献。
煤矸石综合利用存在的问题及对策分析随着煤炭开采和利用的增加,煤矸石的产量也在逐年增长。
作为一种固体废弃物,煤矸石的堆放不仅占用了大量的土地资源,也对环境造成了严重的影响。
因此,对煤矸石进行综合利用已成为当务之急。
然而,在煤矸石的综合利用过程中,存在许多问题需要解决。
煤矸石利用的流程和工艺条件一、煤矸石资源化利用的评价煤矸石的性质决定着煤矸石资源化的途径,因此对煤矸石的组分及性质进行分析和评价,将有利于选择煤矸石最佳的资源化利用途径,更好、更有效地利用煤矸石资源,达到综合利用。
按照煤矸石的岩石特征分类,可以分成高岭石泥岩(高岭石含量>60%)、伊利石泥岩(伊利石含量>50%)、砂质泥岩、砂岩及石灰岩。
主要综合利用途径为:高岭石泥岩、伊利石泥岩-生产多孔烧结料、煤矸石砖、建筑陶瓷、含铝精矿、硅铝合金、道路建筑材料;砂质泥岩、砂岩-生产建筑工程用的碎石、混凝土密实骨料;石灰岩-生产胶凝材料、建筑工程用的碎石、改良土壤用的石灰。
煤矸石中的铝硅比(三氧化二铝/二氧化硅)也是确定一般煤矸石综合利用途径的因素。
铝硅比大于0.5的煤矸石,铝含量高,硅含量较低,其矿物成分以高岭石为主,有少量伊利石、石英,质点粒径小,可塑性好,有膨胀现象,可作为制造高级陶瓷、煅烧高岭土及分子筛的原料。
煤矸石中的碳含量是选择其工业利用方向的依据。
按煤矸石中碳的含量多少可分为四类:一类<4%,二类4~6%,三类6~20%,四类>20%。
四类煤矸石发热量较高(6270~12550千焦/千克),一般宜用作为燃料,三类煤矸石(2090~6270千焦/千克)可用作生产水泥、砖等建材制品,一类、二类煤矸石(2090千焦/千克以下)可作为水泥的混合材、混凝土骨料和其他建材制品的原料,也可用于复垦采煤塌陷区和回填矿井采空区。
在煤矸石的化学成分中,全硫含量一是决定了矸石中的硫是否具有回收价值,二是决定了煤矸石的工业利用范围。
按硫含量的多少也可将煤矸石分为四类:一类(0.5%,二类0.5~3%,三类3~6%,四类>6%。
全硫量达6%的煤矸石即可回收其中的硫精矿,对于用煤矸石作燃料的要根据环保要求,采取相应的除尘、脱硫措施,减少烟尘和二氧化硫的污染。
二、煤矸石发电1、煤矸石发电的技术要求含碳量较高(发热量大于4180千焦/千克)的煤矸石,一般为煤巷掘进矸和洗矸,通过简易洗选,利用跳汰或旋流器等设备可回收低热值煤,供作锅炉燃料。
煤炭行业的煤矸石综合利用资源的再利用煤矸石是在煤矿采煤过程中产生的副产品,主要包括岩石、煤和夹杂物等。
由于煤矸石含有一定的有机质和矿物质,如果不能得到有效利用,将会对环境造成严重的污染。
因此,煤炭行业需要对煤矸石进行综合利用,实现其资源的再利用。
本文将从热能利用、建材利用和环境修复等方面,探讨煤矸石的综合利用。
一、热能利用煤矸石中的有机质可以作为一种热能资源进行利用,其中最为常见的方式就是通过燃烧的方式产生热能。
将煤矸石进行燃烧,可以为工矿企业提供热水、高温蒸汽等能源供应,同时可以有效减少对煤炭等传统能源的依赖。
此外,借助先进的发电技术,还可以通过煤矸石的燃烧产生电能,进一步提高能源的利用效率。
二、建材利用煤矸石中的一些矿物质具有较高的硅酸盐含量,这使得其具备了一定的建筑材料价值。
通过对煤矸石进行选矿、粉碎等工艺处理,可以提取出其中的矿物质,制备成水泥、砖块、混凝土等建筑材料。
这不仅可以有效利用煤矸石资源,还可以减少对天然矿石的开采,降低环境破坏。
三、环境修复煤矸石在堆放过程中容易引发土壤和水源的污染,给周边环境带来巨大威胁。
因此,煤炭行业需要将煤矸石作为一种资源进行再利用,同时也要注重对环境的修复工作。
例如,可以将煤矸石进行覆盖、封堆等手段,防止煤矸石中的有害物质渗漏到土壤和水源中。
此外,利用煤矸石中的某些化学成分,还可以进行水污染的治理和重金属的吸附等环境修复工作。
通过以上三个方面的综合利用,煤炭行业可以充分发挥煤矸石资源的潜在价值,实现资源的再利用,同时也能够减少对环境的污染。
然而,在实践应用中,仍然存在一些问题需要解决。
比如煤矸石的选矿、粉碎等工艺技术需要进一步提升,以提高资源的利用效率和降低能耗。
同时,需要加强政府的引导和扶持力度,鼓励企业进行技术创新,推动煤矸石资源的综合利用。
综上所述,煤矸石的综合利用对于煤炭行业具有重要意义。
不仅可以实现资源的再利用,减少环境污染,还可以提升能源利用效率和降低建材的生产成本。
煤矸石的综合利用与环境治理煤矸石是指在煤矿开采过程中产生的废弃物,它不仅占据了大量的土地资源,还给环境带来了严重的污染问题。
然而,煤矸石也是一种潜在的宝藏,通过综合利用,可以实现资源的再生利用,减少环境污染,促进可持续发展。
首先,煤矸石的综合利用可以实现资源的再生利用。
煤矸石中含有一定的煤炭,通过煤矸石的洗选、分选等工艺,可以提取出煤炭资源,用于发电、燃料等方面。
同时,煤矸石中还含有一定的矿物质,如铁、铝等,可以通过冶炼、提取等技术手段,将其转化为有价值的金属材料。
这样一来,不仅可以节约原材料资源,还可以减少对自然环境的破坏,实现资源的循环利用。
其次,煤矸石的综合利用可以减少环境污染。
煤矸石中含有大量的有害物质,如硫、砷等重金属元素,以及挥发性有机物等。
这些物质如果直接排放到环境中,会对土壤、水源、大气等造成严重的污染。
然而,通过煤矸石的综合利用,可以将这些有害物质进行有效的处理和转化。
例如,可以利用生物技术将有机物进行降解,减少对环境的影响;可以利用化学方法将重金属元素进行沉淀和固定,防止其进入环境。
这些技术的应用,可以有效地减少煤矸石对环境的污染,提高环境质量。
此外,煤矸石的综合利用还可以促进地方经济的发展。
煤矸石的综合利用需要大量的技术和设备投入,这就为相关产业提供了发展的机会。
例如,煤矸石的洗选、分选等工艺需要先进的设备和技术支持,这就为矿山设备制造、矿山工程技术等行业提供了市场需求。
同时,煤矸石综合利用后所得到的煤炭、矿产等资源,可以为能源、冶金、建材等行业提供原材料,推动这些行业的发展。
这样一来,不仅可以提高地方经济的发展水平,还可以增加就业机会,促进社会和谐稳定。
然而,煤矸石的综合利用也面临一些挑战。
首先,煤矸石的综合利用需要大量的投资和技术支持,这对于一些资源匮乏、技术落后的地区来说是一大难题。
其次,煤矸石的综合利用涉及到复杂的工艺和环境问题,需要综合考虑多种因素,如技术可行性、环境影响等。
浅析我国煤矸石综合利用的途径及存在的问题[摘要]煤矸石是一种可再利用的资源,虽然对煤矸石的利用率逐年提高,但我国综合利用的整体水平还比较低。
本文结合自身工作经验,对煤矸石的综合利用途径以及利用中存在的问题进行了探讨,以便同行交流与参考。
[关键词]煤矸石;综合利用;途径;对策中图分类号:td 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)20-0634-011、前言煤矸石是指在煤炭开采和洗选加工过程中排出的固体废弃物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的含碳量较低、一般比煤炭硬度较大的黑色、灰黑色的岩石,也是我国目前排放量最大的工业固体废弃物之一。
随着煤炭资源开发利用的不断加强,煤矸石的产量伴随着煤炭产量的增加而逐步增加,成为一种新的公害。
据相关机构测算,每产10t煤就会随带1t煤矸石。
截止2012年,全国堆放的煤矸石总量已超过50亿吨,约占地1.8万公顷,而且每年堆放量还以2亿吨的速度增加,主要分布在山西、山东、黑龙江、河北、辽宁、内蒙古、安徽等产煤区。
煤矸石长期堆放不仅占用了大量土地,而且有极大的可能造成自燃,进而污染大气和地下水,煤炭企业为此还要支付高额的环保费用,越来越多的煤矸石成为企业的负担。
煤矸石是一种可再利用的资源,但我国综合利用煤矸石的整体水平还比较落后。
在当今基础能源石油价格日益高涨,特别是”十二五”规划中对建设节约型社会,发展循环经济的要求,给煤矸石的综合利用提供了广阔的空间。
大力开展煤矸石的综合利用不仅可以减少土地浪费和对环境的污染,而且对于增加企业的经济效益也有很积极的促进作用。
2、煤矸石综合利用的主要途径2.1 煤矸石作为发电燃料煤矸石含有一定数量的固定碳和挥发分,一般烧失量在10%~30%,发热量一般在1.68~2.10mj/kg,有的可达10.50~12.60mj/kg,一般4吨煤矸石约合1吨标准煤发热值,因此煤矸石可以用来代替燃料。
当煤矸石中碳含量>20%,发热量达到6.27~12.55mj/kg时,一般适宜作为发电燃料。
煤矸石的综合利用途径研究一、煤矸石的来源我国是世界最大的煤炭生产国和消费国,在煤炭开采过程中,必然会产生大量的煤矸石,包括露天矿的剥离物,矿井建设和生产过程中产生的矸石,根抓有关部门统计,目前我国历年累计堆放的煤训一石总积存量约为45亿t,年排出量3亿t,其中每年排放的可用于发电的煤矸约2亿t。
煤矸石的堆积排放,既浪费了国家资源,又占压了大量土地,使矿区的生态环境受到了污染和破坏。
所以,煤矸石的综合利用是建设“绿色矿区”最有效的方法和途径。
煤矸石是在煤炭开采、选洗加工过程中所产生的固体废物。
目前,累计堆有煤矸石山1 500多座,,占地1.3万hm2以上,而且每年约以1亿t的速度递增,形成新增占地400多hm2。
煤矸石己经成为我国累计存量和占用场地最多的工业废弃物。
煤矸石是在成煤过程中与煤共同沉积的有机化合物和无机化合物混合在一起的岩石,通常呈薄层火在煤层中或煤层顶、底板岩石,是在煤矿建设和煤炭采掘、洗选加工过程中,产生的数量较大的矿山固态排弃物。
煤矸石按主要矿物含量,分为黏土岩类、砂石岩类、碳酸盐类、铝质岩类。
按来源及最终状态,煤矸石可分为掘进矸石、选煤矸石和自然矸石三大类。
煤矸石排放量根据煤层条件、开采条件和洗选工艺的不同有较人差异,一般掘进研石占原煤产量的10% 左右,选煤石矸占入选原煤量的12%~18%。
二、煤矸石对环境的影响到目前为止.煤矸石的利用力度还不够大。
技术不完善,地区发展不平衡,对环境的影响依然很严重,主要表现在下述几个方面。
1、影响上地资源的利用煤矸石堆场多位于井口附近,大多紧邻居民区,煤矸石的大量堆放一方面占用大量的土地面积,另一方面还在影响着比堆放面积更大的土地资源,使得周围的耕地变得贫瘠,不能被利用。
2、污染大气煤矸石露天堆放会产生大量扬尘,这主要是由于在地面堆放的煤矸石受到长时间的日晒雨淋后,将会风化粉碎;另外,煤矸石吸水后会崩解,从而很容易产生粉尘。
在风力的作用下,将会恶化矿区大气的质量。
煤矸石综合利用的主要途径●煤矸石作燃料发电、供热煤矸石具有低热值燃料的特点,当矿区用电出现紧张状况时,可在产煤矸石量大的矿区兴建煤矸石电厂,可以同时解决矿区用电和供热难题。
利用煤矸石作能源材料,如利用煤矸石燃烧发电或者利用煤矸石供热。
这种能源转化技术具有耗能低、成本低、原料充足、产出大、效益好、可以发展相关产业链、循环利用等特点,因此国内很多大型煤炭产业区都耗费巨资上马了煤矸石电热厂项目。
●煤矸石生产建筑材料及制品目前,技术成熟、利用量比较大的是用煤矸石生产建筑材料。
如用煤矸石做新型墙体材料:制作空心砖、多孔砖、玻化砖等特种砖;利用煤矸石灰粉为原料,部分或全部代替粘土配制水泥生料,烧制硅酸盐水泥熟料;根据煤矸石的矿物组成和可以做陶瓷性原料的特性,以煤矸石为主原料进行烧结陶粒生产等。
这些技术不仅对于保护耕地、节约能源、发展资源化有着重要的意义,同时对社会的经济发展起到了一定的积极推动作用。
它利用了煤矸石中含有多种化学成分、可以在加工的过程中产生化学反应、发生自燃等特性,不但能够解决煤矸石的开发问题,烧制出特种的建筑材料,而且在制作过程中节省了能源,具有良好的经济效益。
1.煤矸石作原燃料生产水泥。
煤矸石和粘土的化学成分相近并能释放一定的热量,用其代替粘土和部分燃料生产普通水泥能提高熟料质量。
这是因为煤矸石配料比粘土配料配出的生料活化能降低了许多,用少量煤就可提高生料的预烧温度,且煤矸石中的可燃物也有利于硅酸盐等矿物的熔解和形成;此外煤矸石配的生料表面能高,硅铝等酸性氧化物易于吸收氧化钙,可加速硅酸钙等矿物的形成。
用煤矸石作原燃料生产水泥其生产工艺过程与生产普通水泥基本相同。
2.煤矸石制砖。
目前,煤矸石烧结砖是煤矸石资源化的主攻方向之一。
我国早在20世纪60年代,一些煤矿就利用煤矸石制造烧结砖。
正是由于这些举动给国家的经济带来了新的生机,得到了国家的倡导和支持,因此我国煤矸石制砖业得到迅速发展。
目前,煤矸石砖产量已达200亿块,年综合利用煤矸石约5000万吨。
煤矸石资源综合利用的途径分析
作者:吕鹏马守臣
来源:《绿色科技》2013年第04期
摘要:以焦作中马矿区矸石山对生态环境的破坏为例,借鉴了国内外对煤矸石资源综合利用的实践经验和成果。
在介绍中马矿区矸石山的立地情况和社会经济属性的基础上,分析了针对目标矿区煤矸石资源化利用的技术和途径,并探讨了我国煤矿区煤矸石资源化的前景。
关键词:煤矸石;资源利用;焦作中马矿
中图分类号:TQ536文献标识码:A文章编号:16749944(2013)04000103
1引言
煤矸石是在煤炭开采、洗选和加工工程中产生的与煤层伴生的各种含碳量低、坚硬的黑色岩石,它属于煤矿排放的固体废弃物,约占煤炭产量的15%~20%[1]。
目前,我国煤矸石历年堆存总量已超过40亿t,占全国工业固体废弃物40%。
大量废弃的煤矸石随意堆存,导致了诸如占压土地、破坏景观生态、降低土地生产力、自燃矸石山的大气污染以及矸石淋溶水对矿区土壤和水资源的污染等各种生态与环境问题,这已经成为矿区生态恢复的重要内容之一[2]。
然而,煤矸石具有双重性,弃之占压土地,并污染环境;用之则可变废为宝,成为再生资源,造福于人民。
随着科学技术的进步,各种煤矸石利用途径和技术方法应运而生,在科研和生产实践中都取了一定的进展。
进一步发展煤矸石资源化综合利用途径,具有十分重要的现实意义[3]。
2研究区概况
焦作市位于河南省西北部,地处沁河冲积平原,北依太行山,南临黄河水,是一座在矿产资源开发基础上发展起来的新兴工业城市及旅游城市。
本文以焦作市规模较大的中马村矿作为研究对象,中马村矿位于焦作市东郊,于1955年建成投产,有55年的开采历史,年产量约15万t。
矿区内煤矸石直接堆放于地表,矸石山体积约200万m3,占地面积约64 480m2。
矿区现已有典型的锥形矸石山堆积,压占了大片的耕地良田。
山上黑灰色矸石裸露在大气中,不仅影响景观,加之矸石风化作用严重,很容易造成矿区大气污染。
此外,矸石山上植被稀疏,南坡上寸草不生,生态环境相当恶劣。
堆存的煤矸石在氧化作用下还会发生自燃现象,严重污染大气,有时候甚至会发生爆炸,造成巨大的经济损失和人员伤亡,对于中马矿区煤矸石山的治理显得尤为重要[4]。
3煤矸石综合利用途径及方法
煤矸石虽然对环境有很多不利影响,但是应该认识到它也有许多可利用价值。
煤矸石是一种“易被人们丢弃的、多能的资源”。
煤矸石可以代替其他资源生产多种建筑材料、化工产品;此外还可以做替代燃料,能被社会基础工程、农业等众多行业所利用。
煤矸石的资源综合利用开发研究,涉及到多个交叉学科领域。
除了受煤矸石资源所存在的地理环境和综合效益的制约外,还受煤矸石本身的资源特性及其所决定的开发利用技术条件的制约。
针对目前煤矸石资源化的开发利用研究进展,结合中马矿区的实际情况,主要从以下方面阐述其资源综合利用途径。
3.1煤矸石在农业方面的利用
3.1.1生产煤矸石营养肥料
在对中马矿区煤矸石采样研究中,发现煤矸石有机质含有丰富的植物生长所必须的硼、锌、铜、钴、锰等微量元素,比土壤中的含量高2~10倍。
选用这些有机质含量较高的煤矸石,粉碎研磨并按一定的比例与磷酸钙混合,加入一些添加剂和水,经充分反应活化并堆沤后,采用现代化工造粒技术,即可制成一种新型的实用化肥。
这种化肥生产加工流程简单,原材料价格低廉且易选易得,投资少,见效快,经济效益明显提高。
3.1.2煤矸石改良土壤
煤矸石呈现酸碱性不同及含有丰富的微生物和营养成分,根据此特点改良过碱或者贫瘠的土壤。
调整土壤的酸碱度和疏松度,提高土壤的肥力,提高土壤含水率,促进土壤中各类细菌新陈代谢、丰富土壤腐殖质,使土地得到肥化,促进农作物生长。
对于矿区内部土壤碱性比较强的地区,使用煤矸石作为土壤调节剂,节省资源以达到较好的经济和社会效益。
国内许多煤矿已经实施,这也是煤矸石在农业方面综合利用的有效途径[5]。
3.2煤矸石在工业方面的利用
煤矸石一般具有较高的发热值,发热量可达到4500~12550kJ/kg。
利用煤矸石燃烧时间长的特点,可为居民提供低热热源,以其为低热值燃料进行供热发电。
我国利用煤矸石发电已经形成一定的规模,全国煤矿已建成煤矸石发电厂128座,每年发电实际消耗煤矸石1200~1800万t。
煤矸石发电不仅可缓解矿区能源紧张的局面,产生的炉渣还可以制备各种建材,从而达到调整矿区产业结构、节约能源、减少二次污染的目的。
利用煤矸石发电也是综合利用煤矸石的一条重要途径,产生的经济效益、社会效益和环境效益十分显著。
3.3利用煤矸石生产建筑材料
从表1中可以清晰的看到,目前焦作市煤矸石利用率还是相当可观的,也说明了国家和企业单位越来越重视资源的循环利用。
3.3.1煤矸石生产水泥
生产水泥主要原材料是铝和硅,从表2中可以看到中马矿区煤矸石中含有丰富的二氧化硅、氧化铝、三氧化二铁等生产水泥的原材料。
利用煤矸石生产水泥,废物利用量大,生产成本低,应用前景非常可观。
2006年,南京工业大学研究发现将煤矸石、粉煤灰和鼓风炉的炉渣按一定比例加入水泥浆中,有效地防止了由于热量变化丽引起的建筑物裂缝现象。
3.3.2煤矸石烧制结砖
在我国的建筑墙体材料产品中,几乎全部使用的是粘土烧制的实心砖。
统计我国砖瓦企业近11万个,年生产砖块近 7000亿块,每年毁坏良田数十万亩,耗费煤炭资源达 7000多万t,已经成为破坏耕田和生态环境,消耗能源的大户。
煤矸石的成分和粘土相似,具有一定的可塑性、结合性和烧结性,经净化、均化和陈化等工艺加工处理后,可以代替原有对耕地破坏挖掘出的粘土作为生产新型砖块原材料,煤矸石砖更具有免烧、免蒸、加压成型、自然养护等优点。
在矿区附近建立煤矸石砖厂,利用煤矸石代替粘土烧制砖块,不仅节约资源,减少因挖掘粘土造成的土地挖损和生态破坏,还为煤矸石的治理献出良策,一举多得。
新型煤矸石砖的研制和生产,满足了矿区可持续发展的要求,还为解决矿区待业人员提供了更多的就业机会,分流了矿区剩余劳动力,得到了很好的社会效应和经济效应。
3.4煤矸石在其他方面的利用
煤矸石可做公路地基。
使用强度高、风化轻、热值低和具有活性的煤矸石作为路基铺设的添筑材料,具有较好的经济效益。
煤矸石和熟石灰混合后成为灰矸材料,这种材料具有高强度,在水中不易变质,遇到水浸不泥泞的特点,在季节变化时,既有较好的抗水性和抗冻性,完全符合现在道路铺设规范。
在政府基础设施建设中,道路的铺设将会有大的资源耗竭,使用煤矸石作为路基材料具有很广泛的推广价值。
煤矸石充填采空区和塌陷区。
大量的采矿活动造成了中马矿区大面积出现采空区和塌陷区,这些地区不仅环境景观不美观,还存在安全隐患,使得中马矿区附近居民不得不搬离采矿区。
采用煤矸石作为井下采空区和地表沉陷区的填充材料,既可以使煤矸石破坏的土地得到恢复,又可以减少矸石压占土地和对环境的污染,也是煤矸石大宗利用的有效途径之一[7]。
3.5煤矸石山资源转型
煤矸石废弃地通过改造可以将其资源转型,变成一种生态景观类型。
对矸石山的生态重建技术主要以生态景观再生为理论导向,将生态恢复和景观重建的理论技术相结合,在废弃的矸石山上综合开发利用煤矸石,从而探索出针对煤矸石山的景观重建模式。
经过矸石山生态重建技术,使煤矸石山进行资源转型,使之成为一个新的生态环境场所,从而产生经济、生态和环境的综合效益。
潞安集团常村矿内一座煤矸石的生态重建效果非常好,充分挖掘资源优势,利用景观设计的3R原则,采用减量、再用、循环与再生、最终处置的具体方法。
中马矿完全可
以参照这种模式,将矸石山废弃地重建为生态工业园区、生态休闲区、生态林游憩区、生态度假区、现代农业生产区等五个功能分区,使景观与场地完美结合,景观促进经济和生态,最终获得良好的综合效益。
4结语
煤矸石既是工业固体废弃物,又是一种可供开发和利用的资源。
应使其从“堆存”向“利用”转变,使其无害化、资源化,变废为宝,化害为利。
煤矸石山的资源转型利用,是有效解决煤矸石山侵占土地的良策,也根除煤矸石山污染环境的最彻底方法。
研究煤矸石资源综合利用的新方法、新思路、新途径和新技术,不仅增加工业发展中的附加经济价值,还形成不同的产业链,生产出新材料和新产品,是值得我国大多数煤矿区借鉴的地方。
在不久的将来,我国将加大对煤矸石资源利用的研发工作,力争使我国矿区走上可持续发展的道路,为建设绿色矿区、和谐矿区做出不懈努力。
参考文献:
[1]张凤成.煤矸石及其综合利用[J].中国环保产业,2004(10):14~15.
[2]潘志刚,姚艳斌,黄文辉.煤矸石的污染危害与综合利用途径分析[J].资源·产业,2005(2).
[3]潘荣锟,余明高. 自燃煤矸石山爆炸的危害及治理技术[J]. 河南理工大学学报:自然科学版,2007,26(5).
[4]程功林,陈永春.煤矸石山的危害及植被生态重建途径探讨[J].每天地质勘探,2009,37(4).
[5]崔保红.焦作市粉煤灰综合利用现状及建议[J].调查与研究,2008(4).
[6]朱宝忠,谢承卫. 煤矸石综合利用的研究进展[J].贵州大学学报:自然科学版,2007,24(5).
[7]彭岩,李强,郭晓倩,等. 我国煤矸石应用现状及发展方向[J].矿业快报,2008(11):11.。