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呂礦脫土機

發布時間:2021-06-14 14:12:06

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移動礦山土石分離機多少錢一台?想必這是多數用戶都很關心的問題,由於這款設備性能比較先進與全面,因此它的起步價大概在30萬左右,不算便宜,

⑵ 黏土礦產與鋁土礦

一、黏土礦產

是與煤層共生或伴生的重要非金屬礦產。比較典型的是「煤系高嶺岩(土)」,特別在華北地區煤系中廣泛分布,品質優良。

1.分布地區

分布於內蒙古、山西、河南、河北、山東、安徽等地。

2.類型

根據其與煤層的關系,劃分為3類。

1)煤層夾矸及頂、底板型:賦存於煤層中作為煤層中的夾石層、煤層頂板和底板,分布較為穩定,作為標志層。

2)與煤層不相鄰型:作為一個獨立的礦層出現,與煤層有一定的距離,如石炭二疊系中與A和B及G層鋁土共生的高嶺岩。

3)軟質型高嶺岩:在地表露頭或地下淺處與風化煤伴生,富含有機質,具有高可塑性,質軟。

3.黏土礦物特徵

(1)黏土顆粒的定向性與組構特徵

泥岩中黏土顆粒的排列狀況,即是走向性排列還是任意雜亂排列(張鵬飛等,1993),有助於沉積環境分析。一般陸相淡水黏土的定向性較好,片狀黏土近於平行排列,具有平疊狀構造特徵,而絕大部分半鹹水、海水黏土礦物定向性較差,排列雜亂,一般為凝聚狀集合體,有時顯蜂巢狀構造。方鄴森、任磊夫(1987)也發現,定向性與沉積環境有關,一般三角洲相黏土礦物定向性差,淡水湖相黏土礦物定向性好。早在1953年,國外已有人發現過上述情況。1960年帝亞特在實驗室通過單顆粒沉積作用,使黏土產生了平疊構造,通過凝聚作用使黏土形成了不規則的紋層狀構造和蜂巢狀構造。在淡水環境中,水介質呈酸性,大部分黏土質點能與介質保持電性平衡,黏土質點的沉降與搬運主要取決於水動力作用,當黏土被帶到靜止低能的淡水環境中時,它們就會在重力作用下按斯托克斯沉澱定律,以單顆粒的形式機械下沉,這樣片狀的黏土顆粒就會在水底一層一層地向上平行疊置,從而產生平疊構造;反之,半鹹水與海水中富含電解質,介質呈鹼性,隨淡水帶來的黏土質點就會與鹼性介質中的陰離子相作用,便產生絮凝而形成較大的集合體而快速下沉。當鹽度達到大約2000×10-6時,絮凝作用最強(黏土顆粒之間的粘結力最大);當鹽度進一步增加時,絮凝作用幾乎沒有變化(Blatt,1982)。絮凝物中含有任意排列的黏土礦物及粉砂級石英顆粒,粗的絮凝物集中在潮汐入口等水流速度較大的區域(Blatt,1982)。

在淡水泥質沉積物中,由於生物活動可能破壞黏土的空間排列。在海相沉積物中,也可能由於壓實作用而使雜亂排列的黏土礦物趨於定向。因此,在研究泥質岩的組構時,必須考慮這些因素的影響。

此外,定向性與有機質也有明顯關系。Odom發現定向好的岩石特別富含有機質,吉普遜用電子光學方法也發現了同樣關系。Odom(1967)用X射線衍射法研究了美國中陸區賓夕法尼亞紀頁岩,得出其中黏土顆粒的定向性是隨著有機質的增加而變好,隨著碳酸鹽含量的增加而變差(圖11-6)。

圖11-6 黏土礦物組構、成分、有機碳及碳酸鹽含量之間的關系(據Odom,1967)

(2)黏土礦物組合

不同的黏土礦物,其形成需要不同的物理、化學條件。一般來講,高嶺石在中性—酸性條件下形成,而蒙脫石、伊利石、綠泥石則是在鹼性條件下形成(圖11-7)。不同的沉積環境,其介質的pH值及Eh值均不同,因而就有不同的黏土礦物組合。所以,可根據黏土礦物組合來推斷沉積環境。通常認為,在陸相或與陸相有關的淡水酸性環境中以高嶺石為主,而在半鹹水或鹹水鹼性環境中以伊利石、蒙脫石為主。

劉光華(1987)報道了我國豫西晚古生代煤系中海相、海灣相和三角洲前緣、分流間灣亞相中,主要黏土礦物類型為伊利石蒙脫石高嶺石組合(以相對含量多少為序排列),在上三角洲以平原淡水作用為主的分流河道、泛濫盆地亞相中主要黏土礦物為高嶺石伊利石組合(圖11-8)。劉欽甫(1990)在研究我國湖南測水組含煤岩系時發現,高嶺石與伊利石在垂向上的含量變化呈明顯的相互消長關系,並且發現垂向上各黏土礦物的含量變化與沉積環境密切相關(圖11-9)。從圖中可以看出,在測水組下部潟湖沉積中,黏土礦物主要是伊利石和綠泥石,其次為高嶺石,組合類型為伊利石綠泥石高嶺石;在中部的潮坪,淡水潟湖及沼澤沉積中,黏土礦物主要是高嶺石,其次為伊利石,組合類型為高嶺石伊利石;在上部的濱淺海沉積中,黏土礦物主要為伊利石及綠泥石,其次為高嶺石,黏土礦物組合為伊利石綠泥石高嶺石。汪壽松等(1988)報道了北海現代汪額諾格島與大陸之間障壁潮坪的沉積物中,黏土礦物以伊利石為主,其次為蒙脫石、高嶺石和綠泥石。

一般從陸到海,高嶺石含量減少,伊利石、蒙脫石增多(圖11-10)。這種變化規律,在國內外現代沉積研究中均有報道。造成不同環境有不同黏土礦物組合的有以下兩種原因:

1)黏土顆粒的化學與膠體化學分異作用的影響:黏土礦物有較強的陰離子交換和吸附能力,對介質的地化條件要求嚴格。在酸性的淡水介質中,高嶺石的穩定程度大於蒙脫石,且蒙脫石向高嶺石轉化;在鹼性的海水中,蒙脫石比較穩定,高嶺石則向蒙脫石、伊利石轉化。柯連斯指出,pH<5時,高嶺石處於穩定狀態,pH=5~9時,高嶺石將被溶解而流失,並且認為Ca2+的存在不利於高嶺石的形成。因而,在不同的介質環境中可形成不同的黏土礦物組合。此外,在河口三角洲地區,由於淡水與海水匯合,造成從陸向海方向水介質鹽度增高的趨勢,也會使黏土質點因差異絮凝而發生分異作用。高嶺石和伊利石的絮凝效應比蒙脫石大,在這種條件下會出現先沉積高嶺石、伊利石,後沉積蒙脫石的現象,從而加強了黏土礦物組合的差異。

2)黏土礦物機械分異作用的影響:在掃描電子顯微鏡下觀察,黏土礦物的粒徑不一樣,高嶺石最大,通常小於1μm,蒙脫石最小,往往僅達0.1μm或更小,因此在沉積過程中,這些不同粒徑的黏土顆粒會隨水動力條件的逐漸減弱而依次沉積高嶺石、伊利石、蒙脫石。這種因顆粒大小造成的機械分異作用在一些河口地區更為明顯。在河口處往往沉積粗粒的高嶺石,向盆地中央方向先是出現伊利石沉積帶,然後再出現蒙脫石沉積帶。例如,在黃河入海口,高嶺石和伊利石呈舌狀向海減少,而蒙脫石則向海增加。

圖11-7 幾種黏土礦物的形成條件(據Degens,1965)

在應用黏土礦物組合解釋古代地層沉積環境時,應注意成岩作用對黏土礦物的影響。由於黏土礦物是一個多敏性的礦物,它隨著埋藏深度的增加、壓力的加大、地溫的增強,以及物理化學環境的變化等,礦物晶體結構和成分會發生變化,這種變化往往是有一定規律的,反映了成岩強度的變化。一般隨著地質時代的變老,或成岩作用的增強,高嶺石、蒙脫石礦物數量逐漸減少,而伊利石則明顯增多(圖11-10)。

由此可知,在研究古生代泥質岩時,必須根據成岩作用強度了解黏土礦物成分轉化及其強弱。如果泥質岩成岩作用較強,大部分黏土礦物都發生了轉化,那麼現在所看到的黏土礦物組成就難以代表甚至不能代表當時沉積環境中的黏土礦物組合,因而不能正確地判斷當時的沉積環境;如果成岩作用較弱,那麼利用黏土礦物組合反映古代環境就比較可靠。

圖11-8 禹縣煤田250鑽孔上二疊統上石盒子組沉積環境與黏土礦物分布(據劉光華,1987)

圖11-9 湖南測水組黏土礦物垂向分布(%)(據劉欽甫,1990)

圖11-10 從濱岸向海洋方向黏土礦物成分的變化(據Potter,1980)

二、鋁土礦

鋁土礦是富含鋁礦物(鋁的氫氧化物)的沉積岩,其中Al2O3>40%,Al2O3/SiO2≥2。Al2O3>50%的鋁土礦,稱為高鋁黏土。中國鋁土礦主要分布在華北、中南、西南地區,其中,截至2006年末,山西地區鋁土礦探明儲量達到了9×108t,佔全國首位,其次為貴州、河南、廣西等省區,以上4個省區的鋁土礦儲量總和佔全國總儲量的80%。現今發現的最有經濟價值的鋁土礦首推形成於華北本溪組底下奧陶統或寒武系石灰岩古風化面上的G層鋁土礦,中國鋁土礦和高鋁黏土資源量居世界前列。

鋁土礦的時、空分布機制與其紅土化及鋁土礦化的程度有關,直接受古濕熱氣候(雨量充沛、干濕交替的季節性變化,靠近赤道的熱帶、海洋性氣候常有潮濕氣流進入)、構造長期穩定(地台區缺少造山運動,構造趨於穩定有利於強烈的化學風化)、準平原化(地勢略有起伏利於排水和風化)、排水條件好(使雨水保持長期風化淋濾的中偏酸性,不斷將鹼及鹼土元素帶走,並保持連續脫Si)、沉積間斷時間長(有利於充分的紅土化及鋁土礦化,這是一種強烈的化學風化,當然還有一定的物理風化和生物風化)、有機質作用(有機酸及CO2有利於化學風化及成礦),以及沉積後各個階段的不斷變化(成岩、後生、表生及後期風化作用中的強烈改造)和構造上的破壞(如深大斷裂使某一成礦區被切割)等的影響。劉長齡等將我國鋁土礦劃分為11個成礦區帶(圖11-11),主要包括康滇成礦區、黔鄂成礦帶、華北成礦區、南天山成礦帶、湘黔成礦區、滇桂成礦區、閩南成礦區、贛中成礦區、滇西成礦區、東南沿海成礦區、桂中成礦區,其中,具有開采工業價值的鋁土礦主要集中在黔鄂成礦帶、華北成礦區、滇桂成礦區、桂中成礦區。

我國鋁土礦與世界鋁土礦一樣,是由含鋁硅酸鹽及碳酸鹽等岩石,在濕熱條件下風化作用即紅土化及鋁土礦化的產物。我國的鋁土礦以岩溶鋁土礦占絕對優勢,新生代鋁土礦則微不足道,而世界鋁土礦則以新生代紅土型占絕對優勢,古生代岩溶鋁土礦儲量甚少。產生這一差異的主要原因,就是是否有很熱氣候的長期影響。據我國有關古地磁研究資料(楊震宇等,1987),石炭紀時,華北地塊處於10°~15°的赤道區;石炭紀末,華北地塊處於4°~22°的赤道區;華南地塊處於北緯1°至南緯18°的赤道區,均具有長期濕熱的氣候,有利於鋁土礦的形成;而東北地塊位於北緯37°~66.4°(林金錄,1987),不具備形成鋁土礦的濕熱氣候條件,因此未見鋁土礦出現。新生代東南沿海成礦帶,由於緯度不低於20°左右,氣候達不到赤道那樣的濕熱條件,成礦限於沿海潮濕氣流帶,尤其是成礦時間短,其他條件也不理想,致使礦床規模不大,質量不高,基本上尚未用於鋁生產。

中國鋁土礦基本上都形成於穩定的地台區。紅土化的風化殼,除了需要長期濕熱氣候條件外,還需要弱侵蝕的平靜時期,需要穩定的準平原化,排水條件好,使水介質保持中偏酸性,利於去SiO2而較快形成三水鋁石,在岩溶地區常為弱鹼性,有利於形成硬水鋁石。再者,沉積間斷時間長並有緩慢的升降運動配合,利於大規模的徹底化學風化(堆積型鋁土礦更需要)。沉積型鋁土礦往往形成於(由下往上)鐵鋁黏土沉積序列,而與紅土型鋁土礦的沉積序列相反。當然還受沉積環境、古地形地貌及地質構造等的控制。我國除新生代紅土型鋁土礦為三水鋁石外,其餘基本上都屬於硬水鋁石型。硬水鋁石常受有機質的浸染,說明其形成於還原的成岩階段初期,但也不同程度地含有成岩後期、後生及表生階段的硬水鋁石(常為無色的少鈦鐵硬水鋁石,結晶較大)。鋁土礦中常見有未經分選的粗碎屑構造,包括較少的礫石和集塊,以及粒序層(局部可見),說明除了膠體分凝作用外,還混入了鋁土礦碎屑的機械沉積。在熱帶山洪暴發時,可把粗碎屑及稠密的漿狀物鋁土礦形成片狀及股狀密度流,帶入附近的岩溶窪地中沉積。鋁土礦碎屑除陸源碎屑以外,還有不少是內碎屑、次生岩溶碎屑、斷層碎屑等。常見的礦床構造還有豆鮞狀、緻密狀、粗糙狀及多孔狀等。證明礦床的成因是非單一型的,而是較為復雜。

圖11-11 中國各時代鋁土礦及成礦區帶分布圖(據劉長齡等,1990)

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根據法律規定,違反礦產資源保護法的規定,未取得采礦許可證擅自采礦的,擅自進入國家規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區和他人礦區范圍采礦的,擅自開采國家規定實行保護性開採的特定礦種,經責令停止開采後拒不停止開采,造成礦產資源破壞的價值數額在五萬至十萬元以上的,構成非法采礦罪,應予立案追訴。犯本罪,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;造成礦產資源嚴重破壞的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。

法律依據:
一、根據《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(一)》:
第六十八條[非法采礦案(刑法第三百四十三條第一款)]違反礦產資源法的規定,未取得采礦許可證擅自采礦的,或者擅自進入國家規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區和他人礦區范圍采礦的,或者擅自開采國家規定實行保護性開採的特定礦種,經責令停止開采後拒不停止開采,造成礦產資源破壞的價值數額在五萬至十萬元以上的,應予立案追訴。
具有下列情形之一的,屬於本條規定的「未取得采礦許可證擅自采礦」:
(一)無采礦許可證開采礦產資源的;
(二)采礦許可證被注銷、吊銷後繼續開采礦產資源的;
(三)超越采礦許可證規定的礦區范圍開采礦產資源的;
(四)未按采礦許可證規定的礦種開采礦產資源的(共生、伴生礦種除外);
(五)其他未取得采礦許可證開采礦產資源的情形。
在采礦許可證被依法暫扣期間擅自開採的,視為本條規定的「未取得采礦許可證擅自采礦」。
造成礦產資源破壞的價值數額,由省級以上地質礦產主管部門出具鑒定結論,經查證屬實後予以認定。

二、《刑法》第三百四十三條第一款 違反礦產資源法的規定,未取得采礦許可證擅自采礦的,擅自進入國家規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區和他人礦區范圍采礦的,擅自開采國家規定實行保護性開採的特定礦種,經責令停止開采後拒不停止開采,造成礦產資源破壞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;造成礦產資源嚴重破壞的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。

⑹ 鋁礦土能加工成什麼產品

廢鋁冶煉方法及回收利用技術工藝
1、含鋁塑的廢紙再生顆粒料制的容器
2、復合鋁箔紙廢料回收機
3、有廢氣分離凈化裝置的自焙陽極側插鋁電解槽
4、廢鋁箔紙分離裝置
5、廢鋁箔復合製品的回收設備
6、一種用於煉鋁工業含氟廢氣濕法處理的吸收塔
7、廢氣分離式自焙側插鋁電解槽
8、無廢料切製冷擠鋁粒模
9、一種從廢鋁箔紙中自動分離鋁和紙漿的裝置
10、廢鋁破碎機
11、一種斷橋隔熱鋁型材滾壓機的廢料回收切割刀
12、燙印機廢鋁箔復卷裝置
13、一種銑切廢舊鋁型材制備鋁屑的銑刀
14、廢舊鋁塑分離裝置
15、廢棄鋁塑復合材料分離裝置
16、防止廢電化鋁箔纏繞的吹氣裝置
17、一種用於廢鋁回收機的攪拌棒提升裝置
18、一種用於廢鋁回收機的攪拌桶下蓋扣鎖裝置
19、一種用於廢鋁回收機的攪拌棒
20、一種廢鋁回收機
21、氧化鋁工業生產廢水處理回用裝置
22、干法氟化鋁廢氣處理系統
23、廢鋁箔紙干法離心分離裝置
24、風冷式鋁電解槽廢熱利用裝置
25、鋁電解槽廢熱利用裝置
26、氧化鋁廢水處理後得到的再生水回用方法
27、氧化鋁廢水處理系統的污泥處置新工藝
28、從含鎳、AL2O3的催化劑廢渣中制備鎳化學品和鋁化學品的方法
29、用鋁電解廢棄物製取再生氟化鹽、氧化鋁的裝置
30、利用工業廢料生產硫(鐵)鋁酸鹽水泥的工藝
31、利用工業廢料生產硫(鐵)鋁酸鹽水泥熟料的方法
32、含鋁塑廢紙再生顆粒料及其製作方法和用途
33、從廢鋁基催化劑回收貴金屬及鋁的方法和消化爐
34、鋁合金型材模具廢鋁回收工藝
35、用襯紙廢鋁箔製造碳素鋁粉的方法
36、從廢鋁熔渣中回收金屬的熔劑
37、氧化鋁生產中產生的廢物的加工方法
38、用廢催化劑制鹼式氯化鋁凈水劑
39、鋁型材加工廢渣合成式聚合氯化鋁
40、用含鋁廢水制硫酸鋁銨的方法
41、從生產蒽醌的廢水中回收鋁化合物的方法
42、廢鋁薄紙回收金屬鋁和紙漿的方法及設備
43、用廢易拉罐製取鋁粉的方法
44、從廢鋁鎳合金粉提煉氧化鎳的工藝方法
45、含工業氧化鋁廢渣的提純方法
46、從廢鋁箔紙中回收鋁的方法及裝置
47、處理酸性氯化銅廢液以回收銅及衍生多元氯化鋁方法
48、磁化電極法回收鋁鎳鈷磁鋼廢料
49、一種從鋁土礦溶出廢渣中回收鐵礦物的方法
50、含鋁的氫氧化鈉廢液的處理方法
51、燃燒式碳化廢鋁箔襯紙回收鋁粒的方法
52、鋁材表面處理的廢液處理方法
53、一種鍍錫銅線廢料和錫鋁廢渣的再生工藝及用裝置
54、將廢鋁塑、鋁箔紙分成鋁、紙、塑料的方法
55、從廢鋁箔包回收鋁箔的方法及其裝置
56、含金屬鋁放射性固體廢料的處理方法
57、由廢鋁箔紙再生硫酸鋁和木漿的方法
58、一種廢鋁箔紙邊料的鋁、紙分離和回收技術
59、從廢鋁箔紙中提取紙漿和鋁箔的方法
60、硫酸鋁廢渣制備硅肥的工藝
61、鋁用陽極焙燒煙氣淋洗廢水處理及利用
62、含鋁離子選煤廢水的處理方法
63、鋁電解槽廢內襯的綜合回收方法
64、用於核廢料回收的納米偏鋁酸鋰粉體的制備技術
65、含水聚硅酸鋁鐵廢水凈化劑及其生產方法
66、復合鋁箔紙廢料化學回收法
67、從廢重整催化劑中回收鉑、錸、鋁等金屬的方法
68、一種用鋁廠廢棄物合成聚合鹼式硅硫酸鋁的方法
69、鋁廠廢棄物的綜合利用方法
70、一種鋁塑復合包裝廢料分離回收的方法
71、鋁電解陽極炭渣和廢舊陰極材料的無害化處理及綜合利用的方法
72、一種以鎂還原渣為添加劑處理鋁電解槽廢槽襯的方法
73、從鋁基含鉬廢渣中回收鉬的方法
74、利用廢鋁灰生產鋁酸鈣的方法
75、一種利用廢鋁灰生產鋁電解槽用含氟β氧化鋁的方法
76、氟化鋁工業含氟廢水的處理、利用及其配製方法
77、鋁電化學工藝廢渣白泥的精細開發技術
78、鋁加工廠生產垃圾硅藻土助濾劑廢渣的再生方法
79、利用金屬鋁對廢棄酸性銅蝕刻劑進行處理並回收的工藝
80、含氫氧化鋁工業污泥固體廢物加工再利用方法
81、廢鋁回收系統
82、回收鋁-鋰型合金廢料的方法
83、一種用鋁電解廢渣生產冰晶石的方法
84、一種用廢棄含鋁鹼渣生產冰晶石的方法
85、從銅包鋁導線廢料中回收銅和鋁的方法以及該方法的電解設備所用的陽極裝置
86、一種從油母頁岩廢渣中提取氧化鋁及白碳黑的方法
87、一種鋁電解槽廢槽襯的無害化處理方法
88、利用工業廢渣一步合成無機高分子絮凝劑--聚合硫酸鋁鐵
89、廢舊渦輪發動機部件上鋁化物塗層的改良
90、用乙磷鋁殺菌劑生產中的廢液製造工業硫酸鋁銨的方法
91、鋁、鋁合金以及鋁廢料的無鹽非氧化性重熔方法
92、從鋁基含鎳廢渣中回收氧化鋁的方法
93、用廢鋁灰生產氧化鋁的方法
94、廢舊鋁合金熔煉凈化再生利用的方法
95、回收廢鈀/氧化鋁催化劑中金屬鈀的方法
96、利用生物發酵廢氣CO2生產氫氧化鋁的工藝
97、一種用廢棄電化鋁塑料製成的彩色拉力繩及其製法
98、廢水處理用聚鋁硫酸鐵型復合凈水劑及製法
99、利用富鋁廢渣制備氫氧化鋁與氧化鋁的方法
100、鐵皮、鋁箔、廢易拉罐制畫顯色技術及其工藝
101、用酞菁綠廢水制備聚合氯化鋁絮凝劑的方法
102、用酞菁綠廢水制備聚合氯化鋁鐵絮凝劑的方法
103、從廢鋁基含鎳催化劑回收鎳和鋁的方法
104、用濕法從廢鋁基鉬觸媒劑中提取釩、鉬的生產工藝
105、一種從廢棄鋁膜中分離鋁箔和塑料膜的方法
106、稀硝酸浸漬和煅燒法再生廢活性氧化鋁的方法
107、一種廢棄白土製備超細硅酸鋁的方法
108、用廢分子篩催化劑制備聚合氯化鋁的方法
109、由工業廢料制備納米氧化鋁粉體的方法
110、用廢催化劑制備聚硅硫酸鋁絮凝劑的方法
111、凈化鋁合金廢料邊屑熔體中非金屬夾雜物的方法
112、從鋁基含鎳廢渣中回收釩的方法
113、用廢催化劑合成聚合硫酸鋁的制備方法及產品
114、利用硫酸鋁廢渣生產白炭黑的工藝
115、熔煉凈化廢舊鋁易拉罐再生5182鋁合金的方法
116、熔煉凈化廢舊鋁易拉罐再生3004鋁合金的方法
117、熔煉凈化廢舊6063料再生6063鋁合金的方法
118、電解鋁廠生產廢水的處理方法
119、一種鋁電解槽廢陰極炭塊無害化的處理方法
120、鋁廢料的產品化方法及其裝置
121、從廢鋁基催化劑中提取釩、鉬、鎳、鈷、鋁的方法
122、一種除去三氯化鋁廢液中有機物的方法
123、利用廢舊鎂碳磚和鎂鋁碳磚制備鎂阿隆陶瓷材料的方法
124、鋁行業用過含油和鋁粉的廢硅藻土助濾劑再生方法
125、一種鋁電解槽廢耐火材料的處理方法
126、一種處理鋁電解槽廢槽襯的方法
127、鋁廢渣、廢灰綜合利用處理工藝
128、廢棄鋁塑復合材料分離回收方法
129、氧化鋁廠廢水處理站污泥處置方法
130、用廢鋁灰制備鋁酸鈉的方法
131、利用廢棄物鋁灰製造耐火原材料的方法
132、鋁電解槽用側部內襯及廢陰極在制備其側部內襯中的應用
133、聚乙烯、鋁膜廢棄袋回收有用物質的方法
134、氧化鋁廠與熱電廠廢渣混合排放方法
135、利用廢高鋁磚和廢鎂磚製作中包水口座磚填充料
136、鋁廢渣廢灰用於改善一水硬鋁石拜耳法生產氧化鋁工藝
137、一種廢鋁回收機
138、使用金屬鋁回收及再利用廢棄含氨鹼性銅蝕刻劑的方法
139、綜合處理氧化鋁廠鹼性廢水和生活污水的方法
140、煤矸石中提取氫氧化鋁或氧化鋁及其廢渣生產水泥的方法
141、一種從高鋁粉煤灰提取氧化鋁及其廢渣生產水泥的方法
142、裝飾材料鋁扣板邊腳廢料的回收處理方法
143、用含硅、鋁玻璃體的廢渣和化學石膏制免燒磚的方法
144、從粉煤灰中提取氧化鋁及利用廢渣生產水泥的方法
145、一種提取鋁電解槽廢陰極炭塊中電解質的方法
146、利用廢舊光碟回收聚碳酸酯和金屬鋁的生產方法
147、廢泡沫鋁重熔循環利用的方法
148、電解鋁、碳素製品生產廢水處理系統產生濾餅的處理方法
149、利用鋁灰和煤矸石復合廢棄物生產鋁硅合金的方法
150、用乙磷鋁生產過程中的廢液製造復混肥的方法
151、鋁電解槽廢舊陰極炭塊應用於電解槽焙燒兩極導電材料及方法
152、一種以煤為催化劑處理鋁電解槽廢槽襯的方法
153、用污泥灼燒廢渣制備聚合鋁的方法
154、用含鋰廢棄液制備鋁電解電解質添加劑的方法
155、用含鋰廢棄物制備鋁電解電解質添加劑的方法
156、一種鋁工業工藝廢渣全部轉型為生態建築材料的工藝與方法
157、利用氟化鋁、氫氧化鋁生產中的廢棄物合成冰晶石的方法
158、以廢鋁鎂碳磚為主原料生產鋁鎂碳磚的方法
159、鋁業生產廢水回用處理方法
160、一種含鋅廢雜鋁合金的脫鋅冶煉方法
161、一種廢鋁塑板回收工藝
162、利用廢鋁灰生產六鋁酸鈣的方法
163、亞硫酸鈣型脫硫灰漿處理鋁型材鉻化廢水的方法
164、利用煤矸石處理鋁電解槽廢槽襯的方法
165、一種從廢棄鋁塑膜中提取金屬鋁的方法
166、廢棄鋁箔包裝紙的回收再利用的方法
167、廢鋁回收制備稀土鋁硅合金的方法及其稀土鋁硅合金
168、一種酸鹼聯合法處理鋁電解廢舊陰極炭塊的方法
169、氟化鋁生產廢水凈化、除渣的葯劑配製及使用方法
170、利用工業廢渣制備用於水泥或混凝土的硫鋁酸鈣類膨脹劑
171、一種廢鋁刻蝕液的綜合利用工藝
172、電解鋁大修槽產生的廢陰極碳塊的處置方法
173、利用工業廢渣生產水處理劑聚合氯化鋁鐵的方法
174、一種從廢鋁基釩鉬鎳催化劑中回收金屬氧化物的方法
175、一種氧化鋁廢鹼液中鹼的回收方法
176、來自航空工業的鋁合金廢料的回收方法
177、一種綜合利用鋁電解廢舊陰極炭塊的方法
178、用於產生微氣泡的二氧化硅或氧化鋁陶瓷擴散器、其製造方法、及其採用該陶瓷擴散器使用空氣浮選方法的廢水處理方法
179、利用鋁廢渣生產的低鈣硅酸鹽水泥及其制備方法

⑺ 什麼是土壤的脫硅富鋁化。。。土壤的礦化系數

脫硅富鋁化過程是在濕熱條件下的主要成土過程,形成具有富鋁化特徵的土壤(紅,黃壤,磚紅壤等).
http://cache..com/c?word=%CD%C1%C8%C0%2C%CD%D1%3B%B9%E8%3B%B8%BB%3B%C2%C1%3B%BB%AF&url=http%3A//202%2E115%2E176%2E41/2005xjjp/3sltrx/cai/14%2Eppt&p=c4769a4e978908f30dbd9b7c55&user=#snap1

⑻ 稀土礦選礦設備

稀土礦選礦設備最專業的應該是山東晨光機械了,原來買了一台非常不錯呢

⑼ 私挖亂釆呂礦有沒有人管

肯定有人管,你可以到當地國土資源局去舉報

⑽ 呂梁附近有沒有呂礦!我有兩台趴機!想包兩條巷道!能不能幫個忙留下聯系方式

你是哪的?有了,加1209075111!私聊

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