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矸石风化,煤炭学报

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矸石风化,煤炭学报

走进粉磨机械的世界,把握前沿动态资讯

不同风化年限的淮南矿区煤矸石理化性质变化规律

摘要: 堆存于地表的煤矸石在遭受风化以后,其物理和化学性质可在短时间内发生较大变化,这些变化往往具有一定规律。 该文选取淮南矿区潘北、潘一及新庄孜煤矿5个不同风化

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水分和冻融循环对酷寒矿区煤矸石风化崩解速率影响的定量研究

2019年6月14日  目前已有的研究主要集中在煤矸石风化物的物理、化学、生物性质以及对环境的影响,而对煤矸石风化崩解定量研究和风化机理研究较少 [11],尤其是酷寒地区煤矸

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煤矸石规模化生态利用原理与关键技术

煤矸石规模化生态利用原理与关键技术 [J]. 煤炭学报,2024,49 (2):978−987. doi: 10.13225/j.cnki.jccs.YH24.0089. Citation: HU Zhenqi,ZHAO Yanling,MAO Zhen.

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煤矸石堆存对土壤盐分空间分布特征的影响及主要因子的研究 ...

摘要:. 以潘一矿煤矸石山和周边复垦土壤为研究对象,重点研究煤矸石堆存过程中对周边土壤盐分空间分布特征的影响,并模拟雨水酸度进行煤矸石风化物静态浸泡实验,分析研究影响

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北京市门头沟风化煤矸石中汞的赋存形态与溶出特征分析

2020年10月26日  摘要: 为探究堆积煤矸石所产生的重金属的污染问题,本文以北京市门头沟5个典型矿区为研究对象,采集矸石山堆积表面风化煤矸石共45个样品,分析测试矸石样

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不同粒径煤矸石温度场影响下重构土壤水分时空响应特征

摘要: 为研究煤矸石基质风化过程中温度场变化引起的充填复垦重构土壤水分时空响应特征,选取不同粒径级配同等覆土厚度的煤矸石充填复垦田间试验小区,分层分区埋设温度和湿度

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煤矸石风化土壤中重金属的环境效应研究 - 百度学术

对贵州水城矿务局周围煤矸石风化后形成的土壤进行了重金属含量,形态及分布特征以及重金属的植物可利用性的研究.结果表明,煤矸石风化形成的土壤中重金属Zn,Pb,Cd,Cu有明显

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煤矸石浸泡污染物溶解释放规律研究(二):不同风化煤矸石在不 ...

对新邱露天矿不同风化程度的煤矸石在不同酸度条件下溶解释放污染物的规律进行了浸泡实验研究,结果表明:煤矸石风化程度越高,溶解释放的无机盐类污染物量越多,并释放出一定量

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煤矸石资源化利用现状与进展

2024年3月13日  总之,煤矸石资源化利用是我国煤炭产业转型升级的重要方向, 也是实现绿色可持续发展的必由之路。只有通过不懈的努力和持续的创新, 才能更好地解决煤矸石堆积

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水分和冻融循环对酷寒矿区煤矸石风化崩解速率影响的定量研究

2019年6月14日  笔者研究了水分改变和冻融循环处理对酷寒矿区煤矸石风化崩解速率的影响,探讨煤矸石风化的机理,有助于解决酷寒地区矿山土地复垦表土短缺问题,为矿区土地复垦提供理论依据和实验指导。 1 材料与方法 1. 1 研究区概况

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水分和冻融循环对酷寒矿区煤矸石风化崩解速率影响的定量研究

煤矸石是矿产资源开发利用的副产物,也是潜在的表土来源之一。 针对特殊环境下的土地复垦需要,以酷寒矿区未风化煤矸石为研究对象,从水分变化、冻融循环单独作用和水分-冻融循环叠加作用于煤矸石的角度进行试验设计,分析了3类14种处理下煤矸石风化崩解的差异性。

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水分和冻融循环对酷寒矿区煤矸石风化崩解速率影响的定量研究

煤矸石是矿产资源开发利用的副产物,也是潜在的表土来源之一。 针对特殊环境下的土地复垦需要,以酷寒矿区未风化煤矸石为研究对象,从水分变化、冻融循环单独作用和水分-冻融循环叠加作用于煤矸石的角度进行试验设计,分析了3类14种处理下煤矸石风化崩解的差异性。

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基于瓦斯燃烧余热利用的煤矸石快速风化成土

2023年7月19日  针对煤矸石风化粉化,梁冰等 [5] 利用木霉菌对煤矸石进行分解改良,作用30 d后,0.5 mm以下微粒上升了5%左右,时间成本较高;尚志等 [6]、ZHANG等 [7] 采用冻融循环提高煤矸石黏粒细砂含量,研究表明冻融对土壤矿物化学性能改变不大,但对其粒径粉化

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煤矸石复垦区不同植物对土壤重金属的修复能力研究

2023年7月20日  阳泉煤矸石山浅层矸石风化物水分特性初探[J]. 煤炭学报, 1999, 24(5):533-537 Duan Y H, Bai Z K, Zhao J K. The preliminary study on water properties of the weathered products of gangue in the shallow layers of gangue mountains in

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张治国 - 安徽理工大学 - 地球与环境学院 - X-MOL科学知识平台

淮南矿区煤矸石风化物特征及有机碳分布特征. 水土保持通报,2014,34(5): 18-24. 郑永红, 张治国, 姚多喜, 陈孝杨. 煤矿复垦区土壤重金属含量时空分布及富集特征研究, 煤炭学报, 2013,38(8): 1476-1483. 郑永红, 张治国, 姚多喜,等. 煤矸石充填复垦对土壤特性影响研究.

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我系余健副教授在《农业工程学报》(EI收录)发表学术成果 ...

2021年2月1日  因此开展煤矸石山表面煤矸石风化成土及煤矸石山表面的人工辅助恢复,对于煤矿区生态环境治理具有重要现实意义。 低分子量有机酸是植物生长过程中根系分泌的一类重要有机物,腐殖酸是植物残体分解合成的一类高分子有机化合物,两者均对缓解植物生长介质的不利环境具有积极作用。

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煤矸石堆存对土壤盐分空间分布特征的影响及主要 因子的研究

2018年5月28日  摘 要:以潘一矿煤矸石山和周边复垦土壤为研究对象,重点研究煤矸石堆存过程中对周边土壤盐 分空间分布特征的影响,并模拟雨水酸度进行煤矸石风化物静态浸泡实验,分析研究影响煤矸石风 化物盐分溶解释放的主要因子。

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贵州水城煤矸石风化土壤-农作物系统中汞分布规律研究 - 豆丁网

2010年12月4日  农业环境科学学报2010,29(7):1326—1332gro—EnvironmentScience贵´kitI水城煤矸石风化土壤一农作物系统中汞分布规律研究550003;2.贵州大学喀斯特环境与地质灾害防治教育部重点实验室,贵阳550003:通过冷原子荧光方法测定了贵州水城汪家寨煤矿和那罗煤矿不同年限的煤矸石风..

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不同风化年限的淮南矿区煤矸石理化性质变化规律

2017年3月23日  结果表明,煤矸石在电导率、pH值和阳离子交换量等理化性质的变化具有一定规律:随着风化年限的增加,煤矸石电导率与pH值降低,阳离子交换量则不断增高。. 新鲜煤矸石的3项指标在2a内具有较快的降低速率,其中电导率在2 a内可降低30%,pH值下降接

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基于瓦斯燃烧余热利用的煤矸石快速风化成土

2023年7月19日  主管: 中国科学院 主办: 中国科学院生态环境研究中心 主编: 杨敏 刊期: 5 ISSN 1673-9108 CN 11-5591/X

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风化煤矸石抗剪强度粒径影响试验研究

2015年2月6日  煤矸石在排弃后粒径分布沿垂直剖面会呈现出明显的规律性,以现场煤矸石筛分级配为基础,进行了3试验级配下不同试样含水率时的风化煤矸石室内直剪试验。试验结果表明:低试样含水率时,风化煤矸石试验剪应力-剪位移曲线存在相对突出的峰值,呈明显应变软化现象;但随试样含水率的增加,风化煤矸石 ...

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煤矸石风化土壤中重金属的环境效应研究 - 百度学术

煤矸石风化土壤中重金属的环境效应研究. 对贵州水城矿务局周围煤矸石风化后形成的土壤进行了重金属含量,形态及分布特征以及重金属的植物可利用性的研究.结果表明,煤矸石风化形成的土壤中重金属Zn,Pb,Cd,Cu有明显积累,积累强度顺序为CuCdZnPb,已经受到一定 ...

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基于瓦斯燃烧余热利用的煤矸石快速风化成土

2023年7月19日  主管: 中国科学院 主办: 中国科学院生态环境研究中心 主编: 杨敏 刊期: 5 ISSN 1673-9108 CN 11-5591/X

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基于瓦斯燃烧余热利用的煤矸石快速风化成土

2023年7月19日  主管: 中国科学院 主办: 中国科学院生态环境研究中心 主编: 杨敏 刊期: 5 ISSN 1673-9108 CN 11-5591/X

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基于瓦斯燃烧余热利用的煤矸石快速风化成土

煤矸石风化对其物理力学性能影响的研究[J]. 中国矿业大学学报, 2019, 48(4): 768-774. doi: 10.13247/j.cnki.jcumt.001032 [5] 孔涛, 黄舒漫, 梁冰, 等. 木霉菌对煤矸石分解和绿化效果的影响[J]. 煤炭学报, 2018, 43(11): 3204-3211. doi: 10.13225/j.cnki.jccs [6] ...

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不同粒径煤矸石温度场影响下重构土壤水分时空响应特征

摘要: 为研究煤矸石基质风化过程中温度场变化引起的充填复垦重构土壤水分时空响应特征,选取不同粒径级配同等覆土厚度的煤矸石充填复垦田间试验小区,分层分区埋设温度和湿度传感器,动态监测重构土壤不同梯度的温度及水分。. 实验结果表明:煤矸石层及充 ...

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风化煤矸石抗剪强度粒径影响试验研究

煤矸石在排弃后粒径分布沿垂直剖面会呈现出明显的规律性,以现场煤矸石筛分级配为基础,进行了3试验级配下不同试样含水率时的风化煤矸石室内直剪试验。试验结果表明:低试样含水率时,风化煤矸石试验剪应力-剪位移曲线存在相对突出的峰值,呈明显应变软化现象;但随试样含水率的增加,风化煤矸石 ...

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煤矸石及其自燃风化土中可培养细菌的分离与解磷抗镉特性

2020年3月9日  煤矸石是夹杂在煤系地层中与煤系地层共生的岩石,在煤炭开采和洗选过程中产生的固体废弃物约占煤炭总产量的10 % ~15 %,是目前我国排放量最大的固体废弃物之一.预计到2020年,中国的煤矸石总产量将达到7.29亿t [1].大量煤矸石的堆积会严重破坏生态

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