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(立项评估)30万吨钢渣肥项目投资立项论证报告(报审正本)

云石,按比例混合肥。通过熔炼工序调渣制肥料日本低硅生铁脱加和即阻止磷酸盐变为不可溶盐,又不妨碍脱且降低渣熔点,使尽快从铁水中分离出来,可溶性磷酸盐是极好肥料。英国转炉炼钢,通过改进氧气顶吹,增加渣中含量制得碱性渣肥料。通过化学处理制肥料西德渣中钒水合氧化物,通过碳酸盐将钒盐浸取,既得溶液,又获得磷酸盐肥料。日本草坪土壤改良剂是在转炉渣中加进肥料加酸及酸性材料加矿物腐殖土,装入转鼓再添加聚乙烯酸甲羟基纤维素混合分钟即包装出厂。见下表国外些国家钢渣利用情况表国外些国家钢渣利用情况单位国名冶炼熔剂利用比率建筑材料利用比率农肥利用比率其它利用比率总利用比率美国原西德法国原苏联水泥原料日本填海中国填海注原苏联年数据,其他均为年数据。我们采用冶金渣生产农肥工艺上与国内外均不同,即把冶金固体废弃物配料,用配置化学处理剂酸性进行化学处理,再计算加入添加剂磨细混匀。工艺简单可行,具有新颖性创造性和广泛实用性。项目概况钢渣肥研制与开发钢渣肥生产工艺流程图钢渣肥料生产工艺流程图简要说明根据年试生产和半年工业生产。钢渣肥生产工艺工业设计及方案稳定可靠。可以实施规模生产。烘干炉皮带输送卧辊磨皮带输送混料机除铁喷射器化学处理充分反应干燥称重配料研磨机造粒机可暂不上干燥计量包装检验成品除铁处理化学处理高炉渣转炉渣粉煤灰精炼渣按肥料要求配制化学剂化学剂化学剂配置化学处理剂添加剂添加剂机械加工处理把渣中大铁块砖头杂物除去后进入鄂式破碎机皮带输送中由除铁器除铁送对滚磨碎机后再除铁进球磨机加工至所要求规格目气力输送机料仓螺旋搅拌机。化学加工处理配置化学活化处理剂螺旋搅拌机化学处理容器,进行天化学处理,待进行充分反应分解水解复相后干燥机。配料造粒干燥变性处置钢渣电厂灰,混匀后碾磨机,磨至粒度造粒机,颗粒干燥后,经检验合格后计量包装。钢渣肥生产工艺参数渣粒度要保证在,配料后粒度仍然是,再进行造粒。渣配比应视其成份和土壤而定,不同土壤不同作物应配不同料。化学剂配置根据不同农作物所需肥料及原料条件配置。化学反应速度及时间控制在天,保证分解中和水解复相反应彻底进行。化学反应温度控制化学反应温度控制。干燥温度控制。钢渣肥应用效果选择不同钢渣配置,经化学处理,控制适度值,粉碎后过目筛,筛成灰黄色流畅性粉末供农田施用。以配置渣肥为例进行说明。号钢渣肥管孔隙和对照组相比无明显差异,土体非毛细管孔隙均在左右土体非毛细管孔隙均在左右土体非毛细管孔隙均在左右,两者测试结果基本无差异,说明钢渣肥使用不会影响土壤孔隙度。水分常数如表所示,未施肥与施肥年土壤水分常数测试结果。表未施肥与施肥年水分常数测试结果对比未施肥施肥年限年年年田间持水量最大吸湿水凋萎系数饱和水含量注以榆次东阳上丁里村为例。土壤连续年施肥,与对照组相比,土壤水分常数差异较小,因此施肥不会改变土壤水分常数。土壤有机质略土壤中有害元素测定如表所示,未施肥与施肥年土壤有害元素测试结果。表未施肥与施肥年土壤中有害元素测试结果对比单位施肥年限深度未施肥施肥年限年年年元素,值注以榆次东阳上丁里村为例。结论钢渣肥施用不会污染土壤,也不会对农作物产生危害。肥料中有害元素,熔渣混合冷却即为肥料。东德贫磷钢渣烂泥,转炉炉瘤和白云石,按比例混合肥。通过熔炼工序调渣制肥料日本低硅生铁脱加和即阻止磷酸盐变为不可溶盐,又不妨碍脱且降低渣熔点,使尽快从铁水中分离出来,可溶性磷酸盐是极好肥料。英国转炉炼钢,通过改进氧气顶吹,增加渣中含量制得碱性渣肥料。通过化学处理制肥料西德渣中钒水合氧化物,通过碳酸盐将钒盐浸取,既得溶液,又获得磷酸盐肥料。日本草坪土壤改良剂是在转炉渣中加进肥料加酸及酸性材料加矿物腐殖土,装入转鼓再添加聚乙烯酸甲羟基纤维素混合分钟即包装出厂。见下表国外些国家钢渣利用情况表国外些国家钢渣利用情况单位国名冶炼熔剂利用比率建筑材料利用比率农肥利用比率其它利用比率总利用比率美国原西德法国原苏联水泥原料日本填海中国填海注原苏联年数据,其他均为年数据。我们采用冶金渣生产农肥工艺上与国内外均不同,即把冶金固体废弃物配料,用配置化学处理剂酸性进行化学处理,再计算加入添加剂磨细混匀。工艺简单可行,具有新颖性创造性和广泛实用性。项目概况钢渣肥研制与开发钢渣肥生产工艺流程图钢渣肥料生产工艺流程图简要说明根据年试生产和半年工业生产。钢渣肥生产工艺工业设计及方案稳定可靠。可以实施规模生产。烘干炉皮带输送卧辊磨皮带输送混料机除铁喷射器化学处理充分反应干燥称重配料研磨机造粒机可暂不上干燥计量包装检验成品除铁处理化学处理高炉渣转炉渣粉煤灰精炼渣按肥料要求配制化学剂化学剂化学剂配置化学处理剂添加剂添加剂机械加工处理把渣中大铁块砖头杂物除去后进入鄂式破碎机皮带输送中由除铁器除铁送对滚磨碎机后再除铁进球磨机加工至所要求规格目气力输送机料仓螺旋搅拌机。化学加工处理配置化学活化处理剂螺旋搅拌机化学处理容器,进行天化学处理,待进行充分反应分解水解复相后干燥机。配料造粒干燥变性处置钢渣电厂灰,混匀后碾磨机,磨至粒度造粒机,颗粒干燥后,经检验合格后计量包装。钢渣肥生产工艺参数渣粒度要保证在,配料后粒度仍然是,再进行造粒。渣配比应视其成份和土壤而定,不同土壤不同作物应配不同料。化学剂配置根据不同农作物所需肥料及原料条件配置。化学反应速度及时间控制在天,保证分解中和水解复相反应彻底进行。化学反应温度控制化学反应温度控制。干燥温度控制。钢渣肥应用效果选择不同钢渣配置,经化学处理,控制适度值,粉碎后过目筛,筛成灰黄色流畅性粉末供农田施用。以配置渣肥为例进行说明。号钢渣肥含未检出。号钢渣末检出。盆栽试验情况以玉米为例盆栽土壤是采自榆次市东阳镇上丁里村褐土,土壤农化性状略。试验设计为两种肥料个处理设对照,每盆施。在此基础上,其余个处理分别再施钢渣肥和。每盆装土,次重复。每盆播玉米粒,出苗后留株,其中株在玉米生长不同时期取样分析用。玉米品种为晋单号。盆栽试验结果见试验报告不同处理钢渣肥较对照均有增产敢果。统计结果表明,各处理与对照差异均达极显著水平,而钢渣各处理间差异未达显著水平。这说明在盆栽条件下,土甩钢渣就能够满足玉米植株对钢渣中养分需要,同时也说明超出用量对玉米植株不会造成危害,同样起到增产效果。玉米施用钢碴肥后,在各生育期促进玉米生长发育。主要表现在植株高大,茎秆粗壮,叶色深绿,这就为玉米后期生殖生长奠定了坚实物质基础。在吐穗期到收获期,凡施钢渣肥处理玉米主要生育性状直处于领先地位,并使玉米抽雄和成熟期均有不同程度提前。通过分析测定可知,玉米施用不同型号不同剂量钢渣肥,在不同时期植株体内台量较对照均有不同程度增加。又从测定玉叶片结果可知,对照处理玉米叶片含,施用号钢渣肥含量达,施用号钢渣含。过些元索增加,对玉米植株光台作用物质转换及防病抗病均能起到良好效果。大田试验情况以玉米为例试验设在太原榆次忻州三个地区,土壤类型分别为潮褐土褐土轻度盐化土,土壤性状略。试验小区面积为亩,次重复。设个处理,对照和钢渣肥和亩。植株样本用干灰化法,用原子吸收分光光度计测定,用姜黄索法测定。钢渣肥中有效态养分含量均用常规法测定。可溶性用浸取,法测定。大田试验结果见试验报告较对照均有增产效果,并大部分达到显著水平。从钢渣肥用量看,亩施玉米产量和亩施产量相比较,也达显著水平亩施和亩施产量相比较,大部分差异不显著,故亩施钢渣肥或两个用量可在今后生产上应用。号钢渣肥平均增产率为,号钢渣肥平均增产率为。两种钢渣肥增产效果基本相近。实验结论钢渣肥中含有植物必需营养元素和等。施用钢渣肥后,能促进玉米生长和发育,增加对营养元素吸收。在碱性土壤上亩施钢渣肥玉米增产。大面积大田示范情况以年为例进行说明,见表。表年大面积大田试验结果示范地点示范面积亩示范作物亩增产亩榆次东阳镇葱头榆次东阳镇玉米榆次东阳镇棉花榆次东阳镇套种南瓜忻州市解原镇玉米怀仁县金沙滩镇玉米怀仁县金沙滩镇甜菜襄汾县城关镇果树施复合肥叶色深绿襄汾县城关镇棉花襄汾县城关镇花生襄汾县城关镇玉米襄汾县城关镇大豆数据来源山西农科院土肥所多元素复合肥大田肥效示范报告。土壤影响分析针对钢渣肥施用后对土壤物理和化学性质影响研究,主要从土壤团聚体土壤硬度值土壤容重和孔隙度土壤水分常数土壤有机质以及土壤中有害元素等。土壤团聚体及硬度值如表所示,未施肥与施肥年土壤团聚测试结果。表未施肥与施肥年土壤团聚测试结果对比未施肥施肥年限年年年榆次东阳上丁里村土壤团聚体硬度值黄陵镇小吴村土壤团聚体硬度值结论钢渣肥施用不会对土壤胶体有影响影响。因此对土壤结构不会有影响。土壤容重和孔隙度连续年施肥,与对照组相比,土壤容重和孔隙度无明显差异。榆次东阳镇上丁里村土体,未施肥容重在,平均为,施用钢渣肥年,容重为,表层土基本致土体,未施肥,平均为,施用钢渣肥年,容重为,同样无差异土体,未施肥,平均为,施用钢渣肥年,容重为,同样无差异施肥不会改变土壤容重。榆次东阳镇上丁里村从五年施肥非毛细管孔隙和对照组相比无明显差异,土体非毛细管孔隙均在左右土体非毛细管孔隙均在左右土体非毛细管孔隙均在左右,两者测试结果基本无差异,说明钢渣肥使用不会影响土壤孔隙度。水分常数如表所示,未施肥与施肥年土壤水分常数测试结果。表未施肥与施肥年水分常数测试结果对比未施肥施肥年限年年年田间持水量最大吸湿水凋萎系数饱和水含量注以榆次东阳上丁里村为例。土壤连续年施肥,与对照组相比,土壤水分常数差异较小,因此施肥不会改变土壤水分常数。土壤有机质略土壤中有害元素测定如表所示,未施肥与施肥年土壤有害元素测试结果。表未施肥与施肥年土壤中有害元素测试结果对比单位施肥年限深度未施肥施肥年限年年年元素,值注以榆次东阳上丁里村为例。结论钢渣肥施用不会污染土壤,也不会对农作物产生危

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