Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "granulated waste" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Use of granulated lead-zinc slag as replacement of fine aggregate in structural concrete: compressive strength and radiation shielding study
Autorzy:
Alwaeli, Mohamed
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1852654.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
wytrzymałość na ściskanie
odpad granulowany
żużel ołowiowo-cynkowy
promieniowanie rentgenowskie
beton
grubość betonu
tłumienie promieniowania
compressive strength
granulated waste
lead-zinc slag
X-ray radiation
concrete
concrete thickness
radiation attenuation
Opis:
In this study, the effects of replacing fine aggregate by granulated lead/zinc slag waste (GLZSW) on the thickness of concrete shields against X-ray radiation and on the compressive strength of concrete have been investigated. The fine aggregate was substituted by GLZSW in four percentages: 25%, 50%, 75%, and 100% (by weight). The first aim of the present study was to compare the thicknesses of concretes with GLZSW and control concrete using Lead Equivalent (LE). The second aim was to assess the effects of replacing fine aggregate by GLZSW on the compressive strength of concrete. Results of this study indicated that the compressive strength of mixed concretes increased significantly compared to the control upon replacing fine aggregate by GLZSW; the mixture containing 100% GLZSW had the greatest compressive strength. Further, the inclusion of GLZSW as a substitute for fine aggregate increased the radiation attenuation properties and consequently decreased the thickness of concrete shields in direct proportion to the mixing ratio of GLZSW. The results revealed that concrete mixes containing 100% GLZSW offered the greatest reduction in shield thickness. The study shows that there is a promising future for the use of GLZSW as substitute for fine aggregate in concrete used to shield against X-ray radiation.
Źródło:
Archives of Civil Engineering; 2021, 67, 2; 37-47
1230-2945
Pojawia się w:
Archives of Civil Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ parametrów technologicznych procesu granulowania bezciśnieniowego na kształt granulatu z odpadów pokrzywy
Influence of technological parameters of non-pressure granulation on the shape of nettle waste granules
Autorzy:
Obidzinski, S.
Miastkowski, K.
Berestiuk, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/36646.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki PAN
Tematy:
pokrzywa zwyczajna
Urtica dioica
odpady roslinne
granulowanie
granulaty
parametry technologiczne
ksztalt
stinging nettle
plant waste
granulation
granulated product
technological parameter
shape
Opis:
Jednym z roślinnych odpadów poprodukcyjnych, generowanych przez zakłady Herbapol w Białymstoku, są drobnoziarniste odpady pokrzywy powstające podczas ich segregowania i pakowania. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów technologicznych procesu granulowania bezciśnieniowego na kształt granulatu z odpadów pokrzywy. Proces granulowania przeprowadzono z wykorzystaniem nowatorskiego układu mieszająco-granulująco-dozującego stosowanego jako układ podający materiał roślinny do układu zagęszczającego urządzenia granulująco-brykietującego z matrycą płaską. Budowa układu pozwala na jednoczesną realizację zarówno operacji mieszania, jak i bezciśnieniowego granulowania pylistych frakcji przetwarzanego materiału. W badaniach określono wpływ prędkości obrotowej cylindra wewnętrznego układu mieszająco- granulująco-dozującego (25, 40, 55 obr·minˉ¹), wpływ ilości lepiszcza dodawanego do odpadów pokrzywy (10, 20, 30%) oraz wpływu zawartość skrobi w wodnym roztworze lepiszcza (0, 10, 20%) na kształt uzyskanego granulatu (wartość współczynników kształtu cząstek). Badania przeprowadzono przy masowym natężeniu przepływu zagęszczanego surowca 8 kg·hˉ¹. Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że zwiększenie prędkości obrotowej cylindra granulacyjnego wpływa na zwiększenie jednorodności granulatu określonego za pomocą współczynnika kształtu. Wraz ze wzrostem ilości lepiszcza dodawanego w procesie granulacji zmniejsza się zróżnicowanie współczynnika kształtu cząstek. Natomiast zwiększenie zawartości skrobi w lepiszczu nie wpływa znacząco na rozkład granulometryczny pod względem współczynnika kształtu. Różnice w udziałach ilościowych wynoszą jedynie 2 do 5%.
One of the vegetable waste products generated by the Herbapol company in Białystok is fine-grain nettle waste generated during sorting and packaging. The article presents the results of research on the impact of technological parameters of the non-pressure granulation process on the shape coefficient of nettle waste granules. The granulation process was conducted using a new mixing-granulation-dosing system which is used as a delivery system of plant material to the pelleting-briqueting densification device with flat matrix. The design of the system allows simultaneous implementation of both the blending operation and non-pressure granulation of the powdery fraction of the processed material. The effect of the rotational speed of the inner cylinder of the mixing-granulation-dosing system (25, 40, 55 min·revˉ¹), the influence of binder amount added to nettle waste (10, 20, 30%) and the effect of starch content in the aqueous solution of the binding agent (0, 10, 20%) on the morphology of obtained granules (particle shape coefficient) were determined during the studies. Test was conducted with mass flow rate of the compacted raw material of 8 kg·hˉ¹. The obtained results led to the conclusion that an increase in the rotational speed of the granulation cylinder increases the homogeneity of the granulate as determined by the shape coefficients. Increasing the amount of binder added during the granulation process reduces the differentiation of particle shape coefficients. Whereas, an increase of starch content in the binder does not significantly affect the particle size distribution in terms of particle shape coefficients. Differences in the quantitative proportions are only 2 to 5%.
Źródło:
Acta Agrophysica; 2016, 23, 3
1234-4125
Pojawia się w:
Acta Agrophysica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Role of the Granulated Blast Furnace Slag in Sustainable Cement Production and Waste Management
Rola granulowanych żużli wielkopiecowych w zrównoważonej produkcji cementu oraz gospodarce odpadami
Autorzy:
KRÓL, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/435400.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Opolski
Tematy:
granulated blast furnace slag
waste management
cement production
solidification
heavy metals
granulowany żużel wielkopiecowy
gospodarka odpadami
produkcja cementu
zestalanie
metale ciężkie
Opis:
Sustainable development is a call to prudence and moderation efforts to reconcile key areas for humanity: ecological, economic and social development. Consistent with the idea of sustainable development is the use of by-products from other industries for the production of clinker, cement and concrete. These products can successfully replace natural minerals or clinker in cement production. This considerably reduces the extraction of natural resources and increases the economy of the process, without compromising the quality of the product. In cement production technology increasingly important role starts to play also active mineral additives. In the world's cement production process it has economic, ecological, but also technological base. The aim is in fact to obtain such cements whose properties will receive high durability concrete, and the use of suitable mineral supplements can be helpful in this. Known mineral additive is granulated blast furnace slag - waste coming from the steel industry. This material is increasingly being used also in the process of solidification of hazardous waste. The use of granulated blast furnace slag in the cement industry and in the process of solidification of galvanic sludge is presented in the paper with the presentation of the author's own research in this field.
Zrównoważony rozwój to wezwanie do zachowań innowacyjnych choć ostrożnych, w celu pogodzenia kluczowych obszarów dla ludzkości: rozwoju ekologicznego, gospodarczego i społecznego. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju jest wykorzystanie produktów ubocznych z innych branż do produkcji klinkieru, cementu i betonu. Produkty te mogą z powodzeniem zastąpić naturalne minerały lub klinkier w produkcji cementu. To znacząco zmniejsza wydobycie zasobów naturalnych i zwiększa ekonomikę procesu, bez pogorszenia jakości produktu. W technologii produkcji cementu coraz ważniejsza jest rola aktywnych dodatków mineralnych. W procesie produkcji cementu na świecie ma podstawy ekonomiczne, ekologiczne, ale i technologiczne. Celem użycia dodatków jest w istocie produkcja takich cementów, których właściwości pozwolą uzyskać beton o wysokiej wytrzymałości. Znanym dodatkiem mineralnym jest granulowany żużel wielkopiecowy czyli odpad pochodzący z hutnictwa. Ten materiał jest coraz częściej stosowany także w procesie stabilizacji odpadów niebezpiecznych. Zastosowanie żużla granulowanego w przemyśle cementowym oraz w procesie zestalania osadów galwanicznych przedstawiono w pracy wraz z prezentacją własnych badań prowadzonych przez autora w tej dziedzinie.
Źródło:
Economic and Environmental Studies; 2017, 17, 43; 613-624
1642-2597
2081-8319
Pojawia się w:
Economic and Environmental Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Methods of increasing the calorific value of fine coal waste
Metody podwyższenia kaloryczności drobnoziarnistych odpadów węglowych
Autorzy:
Hycnar, J. J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/971066.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
drobnoziarniste odpady węglowe
muły węglowe
odpady poflotacyjne
granulowane muły węglowe
spalanie mułów węglowych i odpadów poflotacyjnych
fine (fine-grained) coal waste
coal sludge
floatation tailings
granulated coal sludge
coal sludge and floatation tailings’ combustion
Opis:
The research and testing conducted so far on the application of fine coal waste as a fuel in power boilers and furnaces suggest the possibility of improving their quality and the chance to increase economic and ecological effects by their users. Energy properties of fine-grained coal waste result from the contents and quality of the occurring coal maceral as well as water and mineral components’ contents. The simplest way to increase the calorific value of coal sludge and floatation tailings is to lower their water and ash contents. The humidity of fine coal waste from current production is largely influenced by the applied dewatering installations, where the filtration presses proved the most effective. The degree of hydration of coal sludge and floatation tailings from settling ponds depends on the time of their deposition and the construction of settling ponds as well as the way of their breaking and storing of the broken material. The fine-grained coal waste delivered to power stations can be characterized by the humidity of 14 to 45%. A significant quality improvement of fine coal waste materials was achieved through their granulation. The obtained granulated product can be characterized by its resistance to transport and storage conditions, it does not degrade in changing weather conditions and has better energy properties. By substituting sludge water pulp with sludge granulated product there can be obtained a unitary increase of combusted fuel net calorific value by about 2000 kJ/kg. The essential quality improvement of fine coal waste can be achieved by lowering their mineral components’ contents. The easiest solution is a selective separation of water-sludge flows that are richest in coal from water-sludge circuit, and in the case of waste from storage yards, it is a selective deposit mining. The richest coal concentrates from coal sludge are obtained by separating a grain fraction over 30-50 μm. In the cases of application of dewatering vibration sieves with fabric diaphragms as well as arch sieves and centrifugal dewatering sieves, there were obtained coal concentrates of net calorific values in the range of 15 to 22 MJ/kg. In the deposition methods of water-sludge suspensions in settling ponds applied so far, the possibility of gravitational enrichment of water-sludge suspensions with coal grains has not been used. Through water-sludge suspensions’ flow channeling in settling ponds, there can be obtained rich and very rich-in-coal grains deposit areas, not to mention more effective supernatant water cleaning. Floatation tailings’ cleaning calls for different methods of separation, most often based on specific gravity differences and/or surface properties of coal grains and mineral components. Most frequently constructed cleaning installations are based on technologies using hydrocyclones, heavy water, and floatation processes. These technologies make it possible to obtain the richest coal concentrates. The analysis of fine coal waste utilization leads to a conclusion that through cooperation of mining and power industries there can be created favorable conditions and possibilities for the improvement of both quantitative waste utilization and economic and ecological effects for the parties concerned.
Dotychczasowe badania i doświadczenia stosowania drobnoziarnistych odpadów węglowych, jako paliwa w kotłach i piecach energetycznych, wskazują na możliwość podwyższenia ich jakości oraz zwiększenia efektów ekonomicznych i ekologicznych u ich użytkowników. Właściwości energetyczne drobnoziarnistych odpadów węglowych wynikają z zawartości i jakości występujących materiałów węglowych oraz zawartości wody i składników mineralnych. Najprostszą drogą podwyższenia kaloryczności mułów węglowych i odpadów poflotacyjnych jest obniżenie w nich zawartości wody i popiołu. Na wilgotność drobnoziarnistych odpadów węglowych z bieżącej produkcji duży wpływ mają zastosowane urządzenia odwadniające, najbardziej skutecznymi okazały się prasy filtracyjne. Stopień zawodnienia mułow węglowych i odpadów poflotacyjnych eksploatowanych z osadników zależy od czasu ich deponowania i budowy osadników oraz sposobu urabiania i magazynowania urobku. Dostarczane do energetyki drobnoziarniste odpady węglowe charakteryzują się wilgotnością od 14 do 45%. Znaczącą poprawę jakości drobnoziarnistych odpadów węglowych uzyskano poprzez ich granulowanie. Otrzymywany granulat charakteryzuje się odpornością transportową i magazynową, nie ulega degradacji w zmiennych warunkach pogodowych oraz charakteryzuje się lepszymi właściwościami energetycznymi. Zastępując pulpę mułowo-wodną granulatem mułowym można uzyskać przyrost jednostkowy wartości opałowej spalanego paliwa o ok. 2.000 kJ/kg. Zasadniczą poprawę, jakości drobnoziarnistych odpadów węglowych można uzyskać przez obniżenie w nich zawartości składników mineralnych. Najprostszym rozwiązaniem jest selektywne wydzielanie najbogatszych w węgiel cieków wodno-mułowych z obiegu wodno-mułowego. A w przypadku ich uzyskiwania ze składowisk, selektywne wybieranie depozytu. Najbogatsze koncentraty węglowe z mułów węglowych, uzyskuje się poprzez wydzielanie frakcji ziarnowej powyżej 30-50 μm. W przypadkach zastosowania odwadniających przesiewaczy wibracyjnych z tkaninowymi przeponami oraz przesiewaczy łukow-ych i odśrodkowych sit odwadniających uzyskiwano koncentraty węglowe o wartości opałowej w granicach 16 do 22 MJ/kg. W dotychczasowych metodach deponowania zawiesin wodno-mułowych w osadnikach nie wykorzystuje się możliwości grawitacyjnego wzbogacania zawiesin wodno-mułowych w ziarna węgla. Poprzez ukierunkowanie przepływu zawiesin wodno-mułowych w osadnikach można uzyskać obszary bogatych i najbogatszych depozytów w ziarna węgla oraz uzyskać bardziej efektywne oczyszczenie wody nadosadowe. Wzbogacanie odpadów poflotacyjnych wymaga stosowania innych metod rozdziału, najczęściej opartych o różnice ciężarów właściwych lub/i właściwości powierzchniowych ziaren węgla i składników mineralnych. Najczęściej budowane instalacje oparte są o technologie stosujące hydrocyklony, ciecz ciężką i procesy flotacyjne. Wymienione technologie umożliwiają uzyskiwanie najbogatszych koncentratów węglowych. Z dokonanej analizy zagospodarowania drobnoziarnistych odpadów węglowych wynika, że poprzez współdziałanie górnictwa i energetyki istnieją warunki i możliwości nie tylko zwiększenie ich ilościowego zagospodarowania, ale także zwiększenia efektów ekonomicznych i ekologicznych dla zainteresowanych stron.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2015, R. 16, nr 1, 1; 33-55
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies