本实用新型为一种沙漠农业补水管路装置,包括水平布置的水管,其特征在于:水管的管路上设有多个向下的插入沙土的细水管,细水管下端设有用于盛放水或营养液的水槽,水槽的一部分埋在沙土中,另一部分埋在碎岩石或黏土中;水槽分成一号小水槽和二号小水槽一号小水槽和二号小水槽中间设有隔板,一号小水槽内填有细沙,二号小水槽内填有粘土或碎石,管道设计在地下,可以避免温度过高阳光造成管道过快的老化问题;水槽放置在沙土层和砂石或黏土层之间,既可以可以快速为植物输送水分和营养液的,同时也可以方便碎岩石或黏土中的矿物质更好的稀释在水中,方便植物的吸收;通过水管流向水槽中的水分或营养液基本相同。避免了浪费。
本发明的第一目的是公开了一种葛根米,其原料包括以碎米粉为主料以及包括葛根粉、谷朊粉、食用淀粉的辅料组成的混合粉料,该混合粉料按重量百分比包括碎米粉50~85%、葛根粉5~30%、谷朊粉5~10%以及食用淀粉5~10%。本发明的葛根米含有葛根素、大豆黄酮苷、花生素、蛋白质、氨基酸、糖等营养成分和人体必需的铁、钙、铜、硒等矿物质,营养健康、口味好。本发明的第二目的是提供一种葛根米的加工方法,包括粉碎、过筛、混合、调质、挤压造粒等过程,混合粉料与水按100∶5~30的比例进行混合,经机械加工得到葛根米。本发明加工方法均为机械加工,无需添加化学物质,既可以改善葛根米的风味和口感,也不会造成化学污染。
本发明公开了一种C80机制砂混凝土制备方法,属于混凝土制备的技术领域,解决了现有技术中机制砂消耗减水剂量过大影响混凝土性质的问题,其技术要点是:该方法包括以下步骤:S1:将水泥、矿物掺合料、机制砂、拌合水、减水剂投放至混凝土搅拌机中进行搅拌,得到砂浆;S2:在S1所得的砂浆中再加入碎石进行搅拌,控制砂浆富余系数在1.65~2.4,得到机制砂混凝土。通过上述方案,实现了所使用的减水剂可在进行第一步机制砂的搅拌时有效对水泥与机制砂中的石粉进行作用,达到降低两者结合水的作用,第二部加入的碎石对已经先一步投入的剩余减水剂所能进行吸附的量较小,进而避免减水剂在整体表面积较大的碎石上进行作用导致产生效力浪费。
本发明公开了一种地下减振墙的建造方法,适用于市政、水利水电、矿山等工程领域的爆破施工,本发明方案如下:首先,根据被保护对象的抗震要求设计减振沟槽;沿着沟槽轮廓钻设两排预裂孔和一排主爆孔进行爆破开挖,形成充填破碎岩块的沟槽;然后,将泡沫材料注入沟槽中以充填岩块空隙,从而形成以泡沫材料与破碎岩块混合物为主体的地下减振墙。相比于传统的减震沟,本发明中泡沫与破碎岩块构成的混合物的可压缩性更强,较低的波阻抗使地震波在减振墙处发生大量的反射和绕射,削弱了透射波能量,降低爆破振动对保护对象的影响,并维持沟槽两侧岩体的稳定性;同时,由于减振墙中泡沫材料的不透水性,可降低地下水对被保护对象安全的影响。
本发明公开了一种抗冻抗腐蚀耐久性混凝土,按照重量份该混凝土由以下组分组成:所述胶凝材料材料500,中砂700-715,碎石1050,水164,减水剂10.56-18;所述胶凝材料由54-56wt%水泥和44-46wt%A粉组成;所述A粉由以下重量百分比的组分组成:矿渣30-35%,沸石岩20-25%,粉煤灰35-40%,长青石5-10%,生石灰0-7%。其制备方法,包括有以下步骤:(1)按比例称量A粉用各组分原材料,用超细磨进行粉碎,混合均匀;(2)按比例称量混凝土用各组分原材料;(3)在混凝土搅拌设备中依次将普通硅酸盐水泥、A粉、中砂、碎石加入,搅拌2-3分钟,使其充分拌和均匀。(4)边搅拌边将称量好的水和减水剂缓慢加入到上述混合物中,继续搅拌1-2分钟,即得到本产品。本发明是一种抗硫酸盐强腐蚀,抗氯盐强腐蚀,抗冻融循环,抗干湿循环的高性能混凝土。
本发明公开了一种分离钢渣中铁质成分的方法,将钢渣破碎至直径为0~7mm的颗粒,然后采用1600Gs~2300Gs的磁场强度进行第一次磁选,获取第一磁选钢渣和第一尾渣;将所述第一尾渣破碎至直径为0~0.3mm的颗粒,然后采用2500Gs~3200Gs的磁场强度进行第二次磁选,获得第二磁选钢渣和第二尾渣;将所述第二尾渣破碎至直径为0~0.09mm的颗粒,然后采用2800Gs~3500Gs的磁场强度进行第三次磁选,获得第三磁选钢渣和第三尾渣。本发明提供的一种分离钢渣中铁质成分的方法,既能够有效降低防止过磨的概率,也能够有效降低磨矿能耗性。
本实用新型公开了一种废弃砼梁柱钢筋与混凝土分离系统,包括:破碎机、分别与破碎机连接的进料装置和分离装置、以及控制系统;破碎机包括料斗、进料口和出料口;进料装置与进料口连接,其内部设置有进料调整单元;分离装置设置在出料口的下方,包括钢筋分离装置和混凝土分离装置;控制系统包括控制器、以及分别与控制器电性连接的第一检测器和第二检测器,控制器用于控制破碎机的启动、进料装置的进料和分离装置的出料。本实用新型的有益效果:系统操作方便,通过钢筋分离装置回收钢筋,通过混凝土分离装置筛选回收石料,实现了建筑废弃物的有效回收和再利用,节约矿石资源,美化我们的城市生活。
本发明公开了一种无收缩超高强再生灌浆料及其制备方法,按照重量份计算,由以下组分制成:PII52.5级水泥350‑375份,粉煤灰微珠35‑42份,S95矿粉60‑80份,埃肯硅灰24‑35份,石英砂+石英粉320‑360份,破碎再生混凝土碎块135‑170份,聚羧酸减水剂4‑8份,消泡剂0.1‑0.5份,微膨胀剂0.2‑0.4份,钢纤维50‑60份;破碎再生混凝土碎块的直径为1cm‑2cm,钢纤维长径为13mm*0.22mm。本发明无收缩超高强再生灌浆料,具备超快的凝结强度、超高的耐久性和超高的力学性能。
本发明属于混凝土的制备技术领域,涉及一种低品质集料的C80机制砂混凝土及其制备方法。该机制砂混凝土由硅酸盐水泥,矿粉,粉煤灰、硅灰,机制砂,粒径为5~20的碎石,水和减水剂组成。其中,机制砂颗粒级配不满足《GBT14684‑2011建筑用砂》的技术要求,碎石颗粒级配不满足《GBT14685‑2011建筑用碎石、卵石》的技术要求,突破了传统上制备高强混凝土需要使用满足国标要求的优质集料的思维。本发明提供的高强混凝土采用搅拌站生产所用的常规减水剂及胶凝材料,采用搅拌站生产所用的低品质机制砂作为细骨料,采用搅拌站生产所用低品质碎石作为粗骨料,28d强度达到了C80强度等级,坍落度达到了210~230mm,扩展度达到500~580mm,混凝土可泵送性能好。
本发明公开了一种抗裂免蒸养超高强高韧性混凝土,由水泥、粉煤灰、硅灰、胶结性能矿物激发剂、碎石、河砂、钢纤维、聚合物乳液、水和减缩超分散外加剂制备而成。所述胶结性能矿物激发剂由废弃的预制混凝土水泥石晶种和脱硫石膏组成。本发明将胶结性能矿物激发剂应用于混凝土,取消了普通超高性能混凝土一般采用的高温蒸养和加压蒸养制度;并利用具有超分散水泥、减缩、降粘等功能的减缩超分散外加剂,充分发挥水泥水化活性,使混凝土在降低近10%水泥用量后强度变化不大,同时两者均可有效抑制混凝土收缩。本发明制得的混凝土具有较高的强度、韧性和抗收缩性,且涉及的成本低、制备方法简单,具有重要的实际应用价值。
本发明公开了一种标识型透水路面砖及其制备方法,包括透水基层和发光面层;所述透水基层的组成按重量份数计如下:水泥390~420份,矿粉10~30份,重矿渣碎石750~850份,重矿渣砂800~900份,减水剂1~5份,水210~230份;所述发光面层的组成按重量份数计如下:覆膜彩砂20~30份,树脂1份,固化剂0.25‑0.3份,发光材料0.9~1.1份,反光材料0.2~0.4份,助剂0.05~0.1份;本发明白天时具有多彩的效果并且可吸收太阳光储存光能,夜间将储存的光能以可见光的形式释放,同时具有良好的力学性能和透水性能。
本发明公开了一种利用钢铁厂固废的复合掺合料,组成按重量份数计如下:矿渣80~90份、钢渣5~10份、塔底灰3~9份、粉煤灰1~5份、化学活化剂1~3份;包括以下步骤:将所述矿渣、钢渣、粉煤灰、塔底灰分别进行化学成分分析;配料保证混合物的化学组成:SiO229%~34%、CaO 35%~40%、Al2O310%~18%、Fe2O31.5%~3%、SO32.5%~4%,烧失量≤2.5%;将所述矿渣、钢渣分别破碎,控制粒径<5mm,然后与粉煤灰、塔底灰一起投入磨机;粉磨的同时,加入化学活化剂一起粉磨30~40min,通过选粉机控制比表面积≥450m2/Kg,即得到复合掺合料。
本发明公开了一种从高钙镁型含钒石煤中浸出钒的方法。包括以下步骤:将石煤矿石破碎,超细研磨至-0.02mm≥90%;用硫酸溶液进行浸出,浸出温度为55~95℃,浸出时间为2~24h,周期性地使用超声波辅助浸出,得到浸出液;每次超声5~15min,间隔30~45min再继续;浸出液经净化、除杂、萃取、沉钒、煅烧,得到五氧化二钒产品。所用硫酸质量浓度为10%~35%,液固比为2~6:1L/kg矿石。本发明处理矿石不需焙烧,不会产生烟气污染,且缩短了工艺流程;不需添加含氟助浸剂,不会产生含氟废水;周期性地使用超声波辅助浸出大幅度提高钒浸出率,使钒浸出率达到85%,提高20%以上。
本发明公开了一种免蒸压养护PHC管桩混凝土的制备方法,PHC管桩混凝土包括按重量份计的以下组分:水泥290‑320份、矿渣粉90‑120份、玻璃粉10‑40份、粗骨料1180‑1220份、细骨料720‑760份、水110‑120份、减水剂8‑10份和早强剂1‑3份;其中玻璃粉为生活废玻璃研磨加工而成的粉末颗粒。水泥、矿渣粉和玻璃粉作为胶凝材料,控制砂率为35%‑40%,水胶比为0.25‑0.3。该管桩混凝土制备时,先将废玻璃经过破碎和筛分后,取2000‑2500目的玻璃粉为掺和料;将粗细骨料放入搅拌机中进行预混合,然后依次加入水泥、矿渣粉、玻璃粉、水、聚羧酸减水剂及早强剂和其他原料,继续搅拌混合均匀,即得免蒸压养护PHC管桩混凝土。该管桩混凝土孔隙率小,达到了力学性能的要求,还能减少生产成本,简化生产工艺,降低能耗要求,具有良好应用前景。
本发明涉及一种超缓凝混凝土及其制备方法,涉及混凝土制备的技术领域。它包括如下重量份数的组分:凝胶材料340~360份,人工砂700~900份,碎石900~1200份,减水剂7~8份,缓凝剂8~10份,水150~190份;其中,所述凝胶材料由水泥、矿粉和煤灰混合而成,凝胶材料中矿粉和煤灰各自的重量占凝胶材料的重量百分比均不小于10%,且凝胶材料中矿粉和煤灰的总重量之和占凝胶材料的重量百分比含量为20~50%,所述缓凝剂由柠檬酸钠、葡萄酸钠、磷石膏、粉煤灰和电石渣按照(20‑24):(16~18):(35~42):(16~20):3的重量比制得。本发明能控制混凝土在48h内不进行初凝,方便运输。
本发明提供一种用于重金属Cd污染土壤的新型复合固化剂及其使用方法,成分包括赤泥、高炉矿渣和碱激发剂或者赤泥、粉煤灰和碱激发剂,赤泥与高炉矿渣的混合比为7:3,赤泥与粉煤灰的混合比为1:1。碱性激发剂的NaOH与Na2SiO3的比例为9:1。将待修复土壤破碎筛分得细粒土,将高炉矿渣混合物或粉煤灰混合物与细粒土充分混合,搅拌均匀成细粒土复合物。将碱性激发剂的水溶液均匀喷洒至细粒土复合物中使含水率达到15~20%并充分混匀。将上述混合土壤静置7~28天,可固化重金属离子污染的土壤。本发明的固化剂不仅可以显著减少土壤中重金属的含量,还可以提高土体承载力,达到“以废治废”,“变废为宝”的效果。
本发明公开了一种钛白粉副产物绿矾综合利用工艺,它包括如下步骤:(1)将七水硫酸亚铁用铲车上到七水硫酸亚铁加料皮带机;七水硫酸亚铁加料皮带机出口处设有打散机将七水硫酸亚铁大颗粒粉碎;(2)硫铁矿配矿后,经烘干,过筛,皮带机输送至下料振动器;(3)将打散后的七水硫酸亚铁经由皮带机运至下料振动器与筛分后的硫铁矿混合,再送到沸腾炉中进行焙烧,七水硫酸亚铁的掺烧量为30%~40%。该工艺运行成熟可靠,运行效率高,运行成本低;提高七水硫酸亚铁用量,充分多利用七水硫酸亚铁中的S和Fe资源发挥了重要作用,同时为解决钛白粉行业废渣的出路问题奠定了基础;有较好的经济效益和社会效益。
本发明涉及一种水云母矿石中提取可溶性钾离子的方法,其包括以下步骤:(1)将水云母矿石粉碎后进行酸处理;(2)酸处理后的水云母与氯化钡的水溶液混合,调节混合物的pH值至2-5,30-70℃下反应1-5h,过滤收集含钾离子的滤液。本发明提供的方法步骤简单,钾离子提取率高(最高达75%),成本低,环境污染小,并且能够保持水云母矿石层状结构,因而适于工业化生产。
本发明涉及到从含钒石煤中浸取五氧化二钒的工艺,包括有以下步骤:1)破碎,球磨,分级,得到细粒级产品和粗粒级产品;2)用稀硫酸溶液对细粒级产品进行浸出,得到稀酸浸出液;3)对粗粒级产品进行浮选,得到浮选精矿;4)用硫酸溶液对浮选精矿进行浸出,得到强酸浸出液;5)稀酸浸出液和强酸浸出液经除杂、萃取、沉钒、煅烧工序后,得到产品。本发明具有以下效果:①对细粒级采用稀硫酸浸出,酸耗小,浸出率高。②对分级的粗粒级产品进行浮选,提高了钒品位,减少了进入浸出工序的物料量。③对细粒级采用稀酸浸出,对难浸的浮选精矿采用强酸浸出,杂质浸出少,降低了后续净化除杂难度和试剂消耗。④可提高钒回收率4%~8%。
本发明公开了一种热压聚合粗粒金刚石钻头的制造方法。首先采用冷压法,预制出聚合粗粒金刚石扇形切削单元薄层,然后将不同规格的切削单元薄层逐层有规律地沿钻头径向竖直排列,组合成扇形切削工作块,再将多个切削工作块装入石墨模具中,经热压而形成热压聚合粗粒金刚石钻头。切削单元薄层在钻头工作层内呈同心圆分布排列,体现了钻进破碎岩石的原理,孔底岩石能形成连续破碎穴,钻进中充分利用岩石破碎穴效应;聚合粗粒金刚石的自锐效果好,金刚石可以维持很高的出刃,提高了切入岩石的深度,因此,钻头破碎岩石的效率高。本发明所制成的钻头在深部硬岩找矿和绳索取芯钻进中比普通钻头具有明显的优势。
本发明公开了一种电解锰渣低碳型路基材料的制备方法,包括:将原样电解锰渣破碎处理,获得预处理电解锰渣;将脱氨固锰剂与所述预处理电解锰渣进行第一拌合,获得第一混合料;将所述第一混合料进行翻晒处理,获得第二混合料;将矿粉和集料加入所述第二混合料中进行第二拌合,获得第三混合料,其中,所述矿粉占所述第三混合料干料的4%~10%,所述集料占所述第三混合料的干料的15%~35%;将所述第三混合料进行摊铺碾压和养护,获得低碳型路基材料。本发明将电解锰渣脱氨固锰处理后与矿粉、集料结合,从而增加固化体强度等工程性能,同时实现资源化利用,实现了变废为宝,以废治废的目的。
本发明公开了一种制革厂污泥和木质纤维的多功能有机肥及其制备方法和用途,所述有机肥包括重量份为100份的制革污泥和重量份为300~800份的木质纤维,所述多功能有机肥料是以制革厂含污泥污水为原料,将所述污水进行絮凝、沉淀、板框过滤或自卸式离心机浓缩得到制革污泥后,再与粉碎的木质纤维混合进行风干或堆肥发酵后制备而成。本发明所述的木质纤维优选为食用菌菌渣,本发明还可选择性地在物料中添加一定重量份的糖蜜和磷酸盐,制备出可选择性应用于金属矿区尾矿钝化、减毒和普通矿区污染土壤的碱性钝化、微生物吸附以及直接作为园林花卉的多功能有机肥,实现了制革污泥和食用菌菌渣等废弃物的资源化利用,达到了废治污的功效。
本发明涉及一种高强度石油压裂支撑剂及其制备方法。一种高强度石油压裂支撑剂有以下原料组成:铝矾土100份、蒙脱石40‑70份、氧化铁1‑10份、石墨烯5‑15份、锰矿10‑20份。发明的压裂支撑剂以蒙脱石和氧化铁及锰矿替代部分铝矾土,蒙脱石含有丰富的硅酸镁铝,高温添加下烧制成型过程中,容易形成金属氧化物、如氧化镁、氧化铝、氧化硅等,另外加入锰矿和氧化铁可以进一步提高强度,同时在体系中加入石墨烯,在高温氢气氛围内进行还原制备得到具备人造金刚石的强度,同时氢气还进一步能够还原氧化铁,使碳和铁混合后,强度进一步得到提高,石墨烯的加入能够进一步提高石油压裂支撑剂的抗破碎能力。
本发明具体涉及一种从含钒石煤中浸取钒的方法。其技术方案是:先将含钒石煤经破碎磨矿至粒径小于0.074mm占65~85wt%,制得含钒石煤粉矿;再将浸出剂与所述含钒石煤粉矿按液固质量比为(2.5~5)︰1在80~100℃条件下搅拌浸出1~4h,进行一段固液分离,得到的一段浸出液用于后续净化富集作业,一段浸出渣用于二段酸浸工艺;然后配制体积浓度为10~25%的H2SO4于搅拌浸出槽中,按液固质量比为(0.8~2)︰1加入占一段浸出渣1~7wt%的CaF2,在80~100℃条件下搅拌浸出4~8h,二段固液分离,得到的二段浸出液为一段酸浸用浸出剂,二段浸出液循环使用,二段浸出渣为最终尾渣。本发明具有酸耗量低、工艺简单和连续生产性强的优点。
本实用新型涉及一种适于石油、矿山地质钻探中使用的设有齿槽保护齿的牙轮钻头,特别涉及设有齿槽保护齿的多牙轮钻头。包括有牙轮和牙掌,牙轮上安设有切削齿,并开设齿槽,其不同之处在于在牙轮的环形顶排齿槽中设置有齿槽保护齿。本实用新型的有益效果在于:1.能有效保护顶排齿槽,避免齿槽的异常磨损,从而克服断轮尖和掉牙轮的情况;2.由于齿槽保护齿的切削破碎作用,可对相应的未破碎带岩石形成主动的剪切破碎作用,这样不仅有效克服了未破碎带的形成,提高了井底岩层的破碎效率,而且也有助于牙轮钻头钻进速率的提高。
本发明公开了一种打印机针头的制备工艺,包括以下步骤:采用100真空感应熔炼炉在99.99%的Ar气保护下,熔炼名义成分为Nd27Dy4.9M0.8FebalB1.05(M为Al、Co、Nb)的合金,合金全部熔化之后再精炼3min,然后浇铸到水冷铸锭模中,1.5h以后,等到铸锭完全冷却后取出,然后采用颚式破碎机、中碎机、气流磨制成平均粒度为4.7um的粉料。将制得的粉料中添加热固性粘结剂,在750Mpa中压力成型,在150‑170℃固话,磁粉填充率为70%,再加入矿物油。晶界相合金采用铸造工艺制成铸锭合金或速凝薄片工艺制成速凝薄片或快淬工艺制成快淬带,通过氢爆法或者破碎机将晶界相合金破碎,破碎后经气流磨磨料,制得平均颗粒直径为2‑10um的晶界相合金粉末。
一种集中破、细破和磨矿为一体的立轴锤破旋风离心自磨机,在水平旋转的锥面盘上安置锤击板,用在磨矿筒内形成高速旋风的方法进行破碎和磨矿,节能、降耗、省工,提高磨矿质量。
本实用新型公开了煤矿、冶金等行业对散状物料进行在线筛选的一种带筛网的物料溜槽,以解决目前溜槽将大块物料和小颗粒物料同时破碎,造成过度破碎,工艺质量难以保证的问题。它包括溜槽总口和与溜槽总口下部相连通的二个分流溜槽,在溜槽总口内安有立式隔间大小可调的筛网,筛网将溜槽总口隔成分别与二个分流溜槽相连通的二部分,物料由皮带机输送到溜槽总口,经筛网筛选后分成大小不同的颗粒分别进入二个分流溜槽,仅在大颗粒经过的分流溜槽下方安装破碎机。本实用新型筛按需破碎大块物料,避免了物料过度破碎,保证了后工序工艺要求,并可减少一台大功率破碎机,降低了能耗和设备成本,结构简单实用,造价低廉,后期维护量小。
本实用新型涉及一种单一期次油包裹体群体组分取样系统,将前期已确定含有油包裹体的岩石样品磨成岩石薄片,通过对其进行荧光和透射光观测,随后利用硅胶分隔囊将含有单一期次油包裹体区域与周围矿物隔离开,并将硅胶分隔囊中的充满二氯甲烷溶液,清洗岩石薄片表面矿物颗粒,并在清洗的过程中加入二氯甲烷溶液浸泡矿物颗粒,将最后的二氯甲烷清洗液保留,进行气相色谱和质谱分析,直至硅胶分隔囊所隔离区域样品表面没有残留烃类,随后将硅胶分隔囊内再次充满二氯甲烷溶液,并将含有油包裹体的矿物颗粒钻碎,从而包裹体中油被释放并萃取到二氯甲烷溶液中,最终对硅胶分隔囊内的二氯甲烷溶液进行色谱和质谱分析获取单一期次油包裹体组分数据。
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