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矿山功能性充填与CO_(2)封存一体化研究
1
作者
刘浪
《西安科技大学学报》
CAS
北大核心
2022年第5期F0002-F0002,共1页
“30·60双碳”目标是事关人类命运共同体的重大战略决策,也是推进煤炭行业转型升级与高质量发展的风向标。煤炭作为高碳化石能源的提供者,在生产和消费过程中带来的大宗固废堆存、大型采空区形成和高碳排放等问题,是制约煤炭可持...
“30·60双碳”目标是事关人类命运共同体的重大战略决策,也是推进煤炭行业转型升级与高质量发展的风向标。煤炭作为高碳化石能源的提供者,在生产和消费过程中带来的大宗固废堆存、大型采空区形成和高碳排放等问题,是制约煤炭可持续开发利用与绿色健康发展的关键所在。
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关键词
可持续开发利用
战略决策
行业转型升级
化石能源
人类命运共同体
一体化研究
生产和消费
高质量发展
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职称材料
煤矸石磨粉与黄土采空区注浆材料流动性能对比实验
2
作者
刘浪
杨军军
+1 位作者
王若帆
孙伟吉
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第11期4249-4259,共11页
煤矸石处置问题严重制约煤炭行业可持续发展。使用煤矸石磨粉材料替代黄土进行采空区注浆,有助于大规模消纳煤矸石。首先,通过实验,研究了煤矸石磨粉与黄土的注浆流动性能;其次,调整脱硫石膏、粉煤灰、气化渣3种固废外加剂的掺量,优化...
煤矸石处置问题严重制约煤炭行业可持续发展。使用煤矸石磨粉材料替代黄土进行采空区注浆,有助于大规模消纳煤矸石。首先,通过实验,研究了煤矸石磨粉与黄土的注浆流动性能;其次,调整脱硫石膏、粉煤灰、气化渣3种固废外加剂的掺量,优化煤矸石磨粉注浆材料流动性能;第三,分别分析添加木质素磺酸钠及奈系减水剂对煤矸石注浆材料流动性的影响规律;最后,以大柳塔煤矿为工程背景,确定了煤矸石注浆流动性最优的材料配比。研究结果表明:煤矸石磨粉粒径整体较小,其注浆流动性比一般黄土材料的流动性差;添加固废外加剂可提高煤矸石磨粉材料的流动性;以脱硫石膏作为固废外加剂的提升效果最明显,提升幅度达到19.28%。当煤矸石、粉煤灰和脱硫石膏的质量分数分别为60%、10%和30%,且木质素磺酸钠减水剂占总固体质量的0.5%时,所制备的质量分数为50%的煤矸石注浆材料具有最佳的流动性能。
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关键词
煤矸石
注浆材料
黄土
固废外加剂
流动性
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职称材料
改性镁渣基矿用复合胶凝材料的水化性能
被引量:
8
3
作者
孙伟吉
刘浪
+3 位作者
徐龙华
方治余
阮仕山
侯东壮
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第10期4057-4070,共14页
为了实现镁企业镁渣固废和燃煤电厂粉煤灰低成本绿色充填、安全处置和资源化利用,采用改性镁渣(MMS)与粉煤灰(FA)复掺制备矿山充填胶凝材料(MSCM)替代硅酸盐水泥。首先分析MMS与FA的物化性能,然后通过微量热法、X射线衍射试验、红外光...
为了实现镁企业镁渣固废和燃煤电厂粉煤灰低成本绿色充填、安全处置和资源化利用,采用改性镁渣(MMS)与粉煤灰(FA)复掺制备矿山充填胶凝材料(MSCM)替代硅酸盐水泥。首先分析MMS与FA的物化性能,然后通过微量热法、X射线衍射试验、红外光谱试验、热重试验、单轴抗压强度和扫描电镜试验等对MSCM的微观结构、水化性能和宏观强度进行分析。研究结果表明:MMS与FA复掺的最佳质量比为4:1(FA20试样),养护3 d和28 d的抗压强度分别为1.50 MPa和5.64 MPa,分别比改性镁渣净浆试样高57%和21%。MSCM的水化产物主要为C-S-H凝胶、ettringite和Ca(OH)_(2)。随水化反应的进行,水化产物数量显著增多,相互交错,紧密团聚,使其内部微观结构更加密实,且ettringite由水化初期的针状逐渐转变为棒状,更有助于试样机械性能的提升。掺加FA对MSCM的水化具有显著影响,可有效缩短MSCM在水化加速阶段的反应时间,提高整体水化反应速率。这也是MMS与FA中的Al_(2)O_(3)、SiO_(2)等氧化物共同水化反应的结果。
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关键词
改性镁渣
水化特性
协同反应
复合胶凝材料
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职称材料
题名
矿山功能性充填与CO_(2)封存一体化研究
1
作者
刘浪
机构
西安科技大学矿山功能性充填技术研究中心
澳大利亚西澳
大学
韩国仁荷
大学
出处
《西安科技大学学报》
CAS
北大核心
2022年第5期F0002-F0002,共1页
文摘
“30·60双碳”目标是事关人类命运共同体的重大战略决策,也是推进煤炭行业转型升级与高质量发展的风向标。煤炭作为高碳化石能源的提供者,在生产和消费过程中带来的大宗固废堆存、大型采空区形成和高碳排放等问题,是制约煤炭可持续开发利用与绿色健康发展的关键所在。
关键词
可持续开发利用
战略决策
行业转型升级
化石能源
人类命运共同体
一体化研究
生产和消费
高质量发展
分类号
TD823 [矿业工程—煤矿开采]
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职称材料
题名
煤矸石磨粉与黄土采空区注浆材料流动性能对比实验
2
作者
刘浪
杨军军
王若帆
孙伟吉
机构
西安
科技
大学
能源学院
西安科技大学矿山功能性充填技术研究中心
教育部西部矿井开采及灾害防治重点实验室
出处
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第11期4249-4259,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(52222404,52074212,52304101)
中国博士后科学基金资助项目(2023MD734215)
+1 种基金
西安市科协“青年人才托举计划”项目(959202413070)
陕西省重点研发计划项目资助(2023-LLQY-07)。
文摘
煤矸石处置问题严重制约煤炭行业可持续发展。使用煤矸石磨粉材料替代黄土进行采空区注浆,有助于大规模消纳煤矸石。首先,通过实验,研究了煤矸石磨粉与黄土的注浆流动性能;其次,调整脱硫石膏、粉煤灰、气化渣3种固废外加剂的掺量,优化煤矸石磨粉注浆材料流动性能;第三,分别分析添加木质素磺酸钠及奈系减水剂对煤矸石注浆材料流动性的影响规律;最后,以大柳塔煤矿为工程背景,确定了煤矸石注浆流动性最优的材料配比。研究结果表明:煤矸石磨粉粒径整体较小,其注浆流动性比一般黄土材料的流动性差;添加固废外加剂可提高煤矸石磨粉材料的流动性;以脱硫石膏作为固废外加剂的提升效果最明显,提升幅度达到19.28%。当煤矸石、粉煤灰和脱硫石膏的质量分数分别为60%、10%和30%,且木质素磺酸钠减水剂占总固体质量的0.5%时,所制备的质量分数为50%的煤矸石注浆材料具有最佳的流动性能。
关键词
煤矸石
注浆材料
黄土
固废外加剂
流动性
Keywords
coal gangue
grouting materials
loess
solid waste additive
liquidity
分类号
TD823.7 [矿业工程—煤矿开采]
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职称材料
题名
改性镁渣基矿用复合胶凝材料的水化性能
被引量:
8
3
作者
孙伟吉
刘浪
徐龙华
方治余
阮仕山
侯东壮
机构
西安
科技
大学
能源学院
西安科技大学矿山功能性充填技术研究中心
西南
科技
大学
固体废物处理与资源化教育部重点实验室
西安
科技
大学
地质与环境学院
出处
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第10期4057-4070,共14页
基金
国家自然科学基金资助项目(52074212,51874229,51674188,51504182)
2021年度陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究年度一般项目(2021ND0135)。
文摘
为了实现镁企业镁渣固废和燃煤电厂粉煤灰低成本绿色充填、安全处置和资源化利用,采用改性镁渣(MMS)与粉煤灰(FA)复掺制备矿山充填胶凝材料(MSCM)替代硅酸盐水泥。首先分析MMS与FA的物化性能,然后通过微量热法、X射线衍射试验、红外光谱试验、热重试验、单轴抗压强度和扫描电镜试验等对MSCM的微观结构、水化性能和宏观强度进行分析。研究结果表明:MMS与FA复掺的最佳质量比为4:1(FA20试样),养护3 d和28 d的抗压强度分别为1.50 MPa和5.64 MPa,分别比改性镁渣净浆试样高57%和21%。MSCM的水化产物主要为C-S-H凝胶、ettringite和Ca(OH)_(2)。随水化反应的进行,水化产物数量显著增多,相互交错,紧密团聚,使其内部微观结构更加密实,且ettringite由水化初期的针状逐渐转变为棒状,更有助于试样机械性能的提升。掺加FA对MSCM的水化具有显著影响,可有效缩短MSCM在水化加速阶段的反应时间,提高整体水化反应速率。这也是MMS与FA中的Al_(2)O_(3)、SiO_(2)等氧化物共同水化反应的结果。
关键词
改性镁渣
水化特性
协同反应
复合胶凝材料
Keywords
modified magnesium slag(MMS)
hydration characteristics
synergistic reaction
composite cementitious material
分类号
TD823.7 [矿业工程—煤矿开采]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
矿山功能性充填与CO_(2)封存一体化研究
刘浪
《西安科技大学学报》
CAS
北大核心
2022
0
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职称材料
2
煤矸石磨粉与黄土采空区注浆材料流动性能对比实验
刘浪
杨军军
王若帆
孙伟吉
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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下载PDF
职称材料
3
改性镁渣基矿用复合胶凝材料的水化性能
孙伟吉
刘浪
徐龙华
方治余
阮仕山
侯东壮
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
8
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