CN1793071A - 粉煤灰系列混合生物肥填充剂材料及其制法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及粉煤灰系列混合生物肥填充剂材料及其制法。本新材料,它是由数道科学处理程序制备比例为≤68%以上精选粉煤灰,配入比例为≥32%的风化煤、煤泥、硅藻土、膨润土等国内外生物肥生产企业行业长期传统单一使用的生物肥填充剂材料,生成系列新环境保护型混合生物固氮肥填充剂材料。本系列新环境保护型混合生物固氮肥填充剂材料无毒、无害、无污染,能够大批量消耗减少粉煤灰对土地、环境、河流、湖泊的持续污染,有效的大批量节省煤炭、褐煤、泥煤、风化煤、泥炭土粉、煤泥粉、膨润土粉、硅藻土粉等短时间内不可再生系列矿产能源、资源,有效降低生产生物肥企业行业消耗填充剂材料的直接生产成本,减小农业生产种植成本,促进农业增产增收。
Description
技术领域 本发明涉及粉煤灰系列混合生物肥填充剂材料及其制法
背景技术 目前国内数十家生产制造生物肥料的生产企业绝大多数均使用如煤炭、褐煤等单一品种的能源资源类物质,作为生产生物肥料填充剂材料,由于每天要消耗掉数千吨属于能源资源类物质,来作生物肥料的填充剂材料,除人为的造成大量能源资源惊人浪费外,且人为的抬高了生产生物肥料的生产成本,土壤、河泥、塘泥作为生物肥填充剂材料,虽成本低廉或者根本就不用花费什么成本,但是由于土壤、河泥、塘泥自身粘沾度太高太强,加之在生产加工工序中由于河泥、塘泥臭气难闻,产生出难闻的气体,对环境和生产加工人员造成污染和危害。因此河泥、塘泥不是很适合作生物肥填充剂材料,用于生物肥料的生产使用。单一独立的粉煤灰用作生产生物肥料填充剂,虽然成本相对低廉,但是由于粉煤灰质地太蓬松,质量偏轻、体积偏大、加之独立状态下粉煤灰中含有微量的镉、砷、钼、硒、硼、镍、铬、铜、铅等被列为农用粉煤灰污染物的物资等因素的制约,因此采用100%单一的粉煤灰独立用作生产生物肥料填充剂材料使用,由于涉及到上述微量的污染物含在其中、单独使用会污染土地、污染环境同样不是很理想、不是很合适……
发明内容 本粉煤灰系列混合生物肥填充剂材料发明的目的,在于克服以上单一使用上述填充剂材料上的无节制的能源资源浪费,生产成本的惊人浪费。提供一系列粉煤灰混合生物肥填充剂材料产品及其制造方法。这种粉煤灰系列混合生物肥填充剂材料,不仅仅能灰够完全满足生产生物肥用填充剂材料效果要求上的使用标准,使生物固氮肥菌液液体能够很充分的吸附在上面,而且本系列填充剂混合工艺简单可靠,在生产使用过程中成本低廉,无任何气体污染,不会影响生产人员的身体健康。
本发明的系列粉煤灰混合生物肥填充剂材料,包括由火力发电厂排放的原生状粉煤灰夹杂着部分块状大小、重量不一的炉煤焦渣在内,加之独立状态下粉煤灰中含有微量的镉、砷、钼、硒、硼、镍、铬、铜、铅等被列为农用粉煤灰污染物的物资,经过数道工序科学处理以后,使之生成符合标准要求的颗粒状细粉,经过数道科学程序处理以后完全达到对人、土地和环境没有污染并满足混合后用作生产生物肥用填充剂材料的要求标准。
作为本发明进一步改进,由于粉煤灰质地太蓬松、体积大、质量轻,单一状态下的粉煤灰无法完全满足生产生物肥,用作填充剂材料的要求,加之在处理加工制造过程中,针对粉煤灰中混合含有一定微量的镉、铅等农用粉煤灰污染物的粉煤灰,采取增加精选筛选程序对其给予定量跟踪测量经过加工处理以后的粉煤灰颗粒直径φ0.2mm左右细粉状粉煤灰中来准确测定计量清楚有害微量镉、砷等农用粉煤灰污染物愈高的粉煤灰,必须添加合适比例的其它有机物质,并经过科学合理的制造程序混合后,生成并达到全部取消粉煤灰中混合含有一定的微量镉、铅等农用粉煤灰污染物对土地、环境不构成污染,减小独立状态下粉煤灰体积,减弱粉煤灰的蓬松状、增加混合后粉煤灰的质量,以使完全达到符合用作生产生物肥料填充剂材料标准的需求。同时达到真正有效节省约75%比例量上述各类能源资源的目的。减轻工业排放粉煤灰对土地和环境的持续污染。
所述本发明填充剂材料的制备方法:步骤依次为:1初步筛选清除粉煤灰中所含杂物;→2普通筛选粉煤灰有害杂物;→3采用精选筛选程序检验粉煤灰中含有镉、砷、钼、硒、硼、镍、铬、铜、铅等农用粉煤灰中污染物的含量→是否符合规定要求标准;→4根据粉煤灰中所含有害成分有害成分的大小多少来控制煤炭,煤泥、褐煤、风化煤、泥炭土、硅藻土、膨润土、泥煤等系列混合物彼此掺加量的大小和多少;→5混合粉煤灰破碎;→6粉煤灰精细处理;→7粉煤灰和其它物资的定量混合前的严格检测;→8粉煤灰和其它物资的准确定量配置混合;→9称量;→10包装。
所述本发明制备每吨填充剂材料中的材料合成配比用量:
1、技术上粉煤灰使用量在每吨精选粉煤灰与煤炭、煤泥粉混合生物肥填充剂材料中比例不小于或等于890kg左右比例范围为精选粉煤灰技术使用量。
实际上粉煤灰在每吨粉煤灰与煤炭、煤泥粉混合生物肥填充剂材料中填充剂中实际使用量其比例大小、多少完全取决于精选筛选程序时检验粉煤灰中含有镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定要求标准的大小来决定其在每吨填充剂中不小于890kg左右比例范围内调整实际使用量的大小,若检验时粉煤灰中含有污染物的含量标准大、实际使用量则相应成反比减小;标准小、用量则相应成正比增大;
2、技术上粉煤灰使用量在每吨精选粉煤灰与褐煤粉混合生物肥填充剂材料中比例不小于或等于680kg左右比例范围为精选粉煤灰技术使用量。
实际上粉煤灰在每吨粉煤灰与褐煤粉混合生物肥填充剂材料填充剂中实际使用量其比例大小、多少完全取决于精选筛选程序时检验粉煤灰中含有镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定要求标准的大小来决定其在每吨填充剂中不小于680kg左右比例范围内调整实际使用量的大小,若检验时粉煤灰中含有污染物的含量标准大、实际使用量则相应成反比减小;标准小、用量则相应成正比增大;
3、技术上粉煤灰使用量在每吨精选粉煤灰与泥煤粉混合生物肥填充剂材料中比例不小于或等于700kg左右比例范围为精选粉煤灰技术使用量。
实际上粉煤灰在每吨粉煤灰与泥煤粉混合生物肥填充剂材料填充剂中实际使用量其比例大小、多少完全取决于精选筛选程序时检验粉煤灰中含有镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定要求标准的大小来决定其在每吨填充剂中不小于700kg左右比例范围内调整实际使用量的大小,若检验时粉煤灰中含有污染物的含量标准大、实际使用量则相应成反比减小;标准小、用量则相应成正比增大;
4、技术上粉煤灰使用量在每吨精选粉煤灰与风化煤粉混合生物肥填充剂材料中比例不小于或等于780kg左右比例范围为精选粉煤灰技术使用量。
实际上粉煤灰在每吨粉煤灰与风化煤粉混合生物肥填充剂材料。填充剂中实际使用量其比例大小、多少完全取决于精选筛选程序时检验粉煤灰中含有镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定要求标准的大小来决定其在每吨填充剂中不小于780kg左右比例范围内调整实际使用量的大小,若检验时粉煤灰中含有污染物的含量标准大、实际使用量则相应成反比减小;标准小、用量则相应成正比增大;
5、技术上粉煤灰使用量在每吨精选粉煤灰与硅藻土粉混合生物肥填充剂材料。中比例不小于或等于800kg左右%比例范围为精选粉煤灰技术使用量。
实际上粉煤灰在每吨粉煤灰与硅藻土粉混合生物肥填充剂材料。填充剂中实际使用量其比例大小、多少完全取决于精选筛选程序时检验粉煤灰中含有镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定要求标准的大小来决定其在每吨填充剂中不小于800kg左右比例范围内调整实际使用量的大小,若检验时粉煤灰中含有污染物的含量标准大、实际使用量则相应成反比减小;标准小、用量则相应成正比增大;
6、技术上粉煤灰使用量在每吨精选粉煤灰与膨润土粉混合生物肥填充剂材料中比例不小于或等于820kg左右比例范围为精选粉煤灰技术使用量。
实际上粉煤灰在每吨粉煤灰与膨润土粉混合生物肥填充剂材料。填充剂中实际使用量其比例大小、多少完全取决于精选筛选程序时检验粉煤灰中含有镉、砷、钼、硒、硼、镍、铬、铜、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定要求标准的大小来决定其在每吨填充剂中不小于820kg左右比例范围内调整实际使用量的大小,若检验时粉煤灰中含有污染物的含量标准大、实际使用量则相应成反比减小;标准小、用量则相应成正比增大;
7、技术上粉煤灰使用量在每吨精选粉煤灰与泥炭土粉混合生物肥填充剂材料中比例不小于或等于820kg左右比例范围为精选粉煤灰技术使用量。
实际上粉煤灰在每吨粉煤灰与泥炭土粉混合生物肥填充剂材料。填充剂中实际使用量其比例大小、多少完全取决于精选筛选程序时检验粉煤灰中含有镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定要求标准的大小来决定其在每吨填充剂中不小于820kg左右比例范围内调整实际使用量的大小,若检验时粉煤灰中含有污染物的含量标准大、实际使用量则相应成反比减小;标准小、用量则相应成正比增大;
8、技术上粉煤灰使用量在每吨精选粉煤灰与一种农家用草木灰、草木末粉状物质混合生物肥填充剂材料中比例不小于或等于650kg左右比例范围为技术使用量。
实际上粉煤灰在每吨精选粉煤灰与一种农家用草木灰、草木末粉状物质混合生物肥填充剂材料。填充剂中实际使用量其比例大小、多少完全取决于精选筛选程序时检验粉煤灰中含有镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定要求标准的大小来决定其在每吨填充剂中不小于650kg左右比例范围内调整精选粉煤灰实际使用量的大小,若检验时精选粉煤灰中含有污染物的含量标准大、实际使用量则相应成反比减小;标准小、用量则相应成正比增大;
所述本发明制备填充剂材料的混合时间分别为:1、8秒;2、48分钟。
本发明将经过科学处理成细微颗粒粉状标准要求的精选粉煤灰,加入定量准确比例合适的煤炭,煤泥粉后,经过充分均匀的混合,使粉煤灰与煤炭粉、煤泥粉混合物达到生产粉状或颗粒状生物菌肥填充剂材料要求标准,生成粉煤灰系列之一煤炭、煤泥粉混合生物肥填充剂材料。
将内含炉焦煤渣块破碎成块直径大小φ≥6cm,块重量大小≥0.2kg的混合半粗料粉煤灰,加入比例合适相同颗粒的半粗料煤炭、煤泥块后,经过精选程序配置以后→采用专用系统混合处理以后,使粉煤灰与煤炭、煤泥混合物达到生产粉状或颗粒状生物菌肥填充剂材料要求标准,生成粉煤灰系列之一粉煤灰与煤炭与煤泥混合生物肥填充剂材料。
作为本发明另一种改进:对符合上述标准要求的精选粉煤灰,加入定量准确比例合适的褐煤粉后,经过混合工艺处理,使粉煤灰与褐煤粉混合物达到生产粉状或颗粒状生物菌肥填充剂材料要求标准,生成粉煤灰系列之一褐煤与粉煤灰混合生物肥填充剂材料。
将内含炉焦煤渣块破碎成块直径大小φ≥6cm,块重量大小≥0.2kg的混合半粗料粉煤灰,加入比例合适相同颗粒的半粗料褐煤块后,经过精选程序配置以后→采用专用系统混合处理以后,生成粉煤灰系列之一粉煤灰与褐煤混合生物肥填充剂材料。
作为本发明另一种改进:对符合上述标准要求的精选粉煤灰,加入定量准确比例合适的风化煤粉后,经过混合工艺处理,使粉煤灰与风化煤粉混合物达到生产粉状或颗粒状生物菌肥填充剂材料要求标准,生成粉煤灰系列之一粉煤灰与风化煤粉混合生物肥填充剂材料。
将内含炉焦煤渣块破碎成块直径大小φ≥6cm,块重量大小≥0.2kg的混合半粗料粉煤灰,加入比例合适相同颗粒的半粗料风化煤块后,经过精选程序配置以后→采用专用系统混合处理以后,使粉煤灰与风化煤混合物达到生产粉状或颗粒状生物菌肥填充剂材料要求标准,生成粉煤灰系列之一粉煤灰与风化煤混合生物肥填充剂材料。
作为本发明另一种改进:对符合上述标准要求的精选粉煤灰,加入定量准确比例合适的泥炭土粉后,经过混合工艺处理,使粉煤灰与泥炭土粉混合物达到生产粉状或颗粒状生物菌肥填充剂材料要求标准,生成粉煤灰系列之一泥炭土粉与粉煤灰混合生物肥填充剂材料。
将内含炉焦煤渣块破碎成块直径大小φ≥6cm,块重量大小≥0.2kg的混合半粗料粉煤灰,加入比例合适相同颗粒的半粗料泥炭土块后,经过精选程序配置以后→采用专用系统混合处理以后,使粉煤灰与泥炭土混合物达到生产粉状或颗粒状生物菌肥填充剂材料要求标准,生成粉煤灰系列之一粉煤灰与泥炭土混合生物肥填充剂材料。
作为本发明另一种改进:对符合上述标准要求的精选粉煤灰,加入定量准确比例合适的硅藻土粉后,经过混合工艺处理,使粉煤灰与硅藻土粉混合物达到生产粉状或颗粒状生物菌肥填充剂材料要求标准,生成粉煤灰系列之一粉煤灰与硅藻土粉混合生物肥填充剂材料。
将内含炉焦煤渣块破碎成块直径大小φ≥6cm,块重量大小≥0.2kg的混合半粗料粉煤灰,加入比例合适相同颗粒的半粗料硅藻土块后,经过精选程序配置以后→采用专用系统混合处理以后,使粉煤灰与硅藻土混合物达到生产粉状或颗粒状生物菌肥填充剂材料要求标准,生成粉煤灰系列之一混合粉煤灰与硅藻土生物肥填充剂材料。
作为本发明另一种改进:对符合上述标准要求的精选粉煤灰,加入定量准确比例合适的膨润土粉后,经过混合工艺处理,使粉煤灰与膨润土粉混合物达到生产粉状或颗粒状生物菌肥填充剂材料要求标准,生成粉煤灰系列之一粉煤灰与膨润土粉混合生物肥填充剂材料。
将内含炉焦煤渣块破碎成块直径大小φ≥6cm,块重量大小≥0.2kg的混合半粗料粉煤灰,加入比例合适相同颗粒的半粗料膨润土块后,经过精选程序配置以后→采用专用系统混合处理以后,使粉煤灰与膨润土混合物达到生产粉状或颗粒状生物菌肥填充剂材料要求标准,生成粉煤灰系列之一粉煤灰与膨润土混合生物肥填充剂材料。
作为本发明另一种改进:对符合上述标准要求的精选粉煤灰,加入定量准确比例合适的泥煤粉后,经过混合工艺处理,使粉煤灰与泥煤粉混合物达到生产粉状或颗粒状生物菌肥填充剂材料要求标准,生成粉煤灰系列之一粉煤灰与泥煤粉混合生物肥填充剂材料。
将内含炉焦煤渣块破碎成块直径大小φ≥6cm,块重量大小≥0.2kg的混合半粗料粉煤灰,加入比例合适相同颗粒的半粗料泥煤块后,经过精选程序配置以后→采用专用系统混合处理以后,使粉煤灰与泥煤混合物达到生产粉状或颗粒状生物菌肥填充剂材料要求标准,生成粉煤灰系列之一粉煤灰与泥煤混合生物肥填充剂材料。
作为本发明的另一种改进:对符合上述标准要求的精选粉煤灰,加入定量准确比例合适的任何一种农家用草木灰、草木末材料经过混合工艺处理后,使粉煤灰与一种农家用草木灰、草木末粉混合物达到生产粉状或颗粒状生物菌肥填充剂材料要求标准,生成系列之一粉煤灰与一种农家用草木灰、草木末混合生物肥填充剂材料。
本发明的优越性在于:对粉煤灰系列混合生物肥填充剂材料,采用相互取长补短的精选程序以严格控制粉煤灰中有害物资含量的精心监控制造工序来决定其在混合处理制造程序中其使用量的大小多少,从而解决了粉煤灰中含有的微量有害污染物资不会对人员、未来土地使用和环境构成任何污染,以达到科学使用工业排放粉煤灰垃圾,化害为利、变废为宝,即科学的解决了热电厂排放部分粉煤灰垃圾的去向—新环境保护用途,又结束和填补了长期以来国内外一直没有生物肥料专用填充剂材料专业生产和使用上的历史空白,从而能够达到除以70%左右的比例全部节约了目前国内数十家生物肥肥料企业长期传统单一使用的煤炭、煤泥、风化煤、褐煤、泥煤、泥炭土、膨润土粉、硅藻土粉等单一能源资源型材料长期以来作为生物肥吸附剂材料使用、结束生物肥行业长期以来高消耗能源、资源时代和历史以外,本发明的粉煤灰系列混合生物肥填充剂材料,系由若干种或多种物质与粉煤灰相互混合而成。由于使用的主要物质为火力发电厂行业排放、沉池积压的电厂垃圾—粉煤灰制备而成。因此其成本价格低微,在加工、生产制造过程中,对环境和生产人员无毒、无害、无污染,在生产企业,用于生产粉状或颗粒状生物肥料过程中,不需要生产企业额外添加任何附加设备。由于本系列混合型填充剂材料生产比例合适,颗粒度细微小,粉煤灰混合物的亲附液体性较好,在生产制造过程中全部排除了粉煤灰中含有的有害微量元素,故对生物固氮肥菌液液体吸附性能很好,完全满足每克重生物肥填充剂材料吸附能力不少予吸附生物固氮肥菌菌种标准要求的同时,理所当然的也就达到了大规模节省75%左右传统使用的上述各类能源资源,达到今后能够给国家和子孙后代大规模的每年节约约数百万吨乃至数千万吨都不止的上述国民经济发展中不可缺少的煤炭、煤泥等战略能源资源,达到了今后大幅度降低生产生物肥企业成本的目的。大大减轻粉煤灰排放对环境造成的污染,间接达到了为今后种植中国18.5亿亩耕地的数亿中国农民降低了长期居高不下的农业生产种植成本,减轻农业种植成本农民负担的目地。有效的减轻了粉煤灰无休止的对土地耕地的占用和对土地、水源、生态等人类生存环境的持续污染。
具体实施方式1、具体实施前的统一准备:1、在本发明具体实施中,→首先将含有各种类型:如树枝、木头、石头直径在5cm以上50cm以下,→重量在0.3kg至30kg左右的块状炉焦煤渣块、及其杂物的粉煤灰混合物,→统一经过流水线第一道工序,→用人工作业的方法检挑出树枝、木头、石头及其他废旧垃圾物品后,→采用精选筛选程序检验粉煤灰中含有镉、砷、钼、硒、硼、镍、铬、铜、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定要求标准,→由自动运输系统传输进入—→第二道破碎处理工序。→将内含炉焦煤渣块破碎成大小直径φ≥6cm,块重量大小≥0.2kg,炉焦煤渣及粉煤灰一起传输进入—→第三道精细粉处理专用系统工序,→进行微细粉状统一处理,→将粉煤灰及小块状炉焦煤渣统一处理成颗粒直径φ0.2mm细粉状粉煤灰→备用。
具体实施前的统一准备:2、在本发明具体实施中,→首先将含有各种类型:如树枝、木头、石头直径在5cm以上50cm以下,→重量在0.3kg至30kg左右的块状炉焦煤渣块、及其杂物的粉煤灰混合物,→统一经过流水线第一道工序,→用人工作业的方法检挑出树枝、木头、石头及其他废旧垃圾物品后,→采用精选筛选程序严格检验测定粉煤灰中含有镉、砷、铅等农用粉煤灰中污染物的具体含量是否符合规定要求标准并测定计量保存数据,→由自动运输系统传输进入—→第二道破碎处理工序。→将内含炉焦煤渣块破碎成大小直径φ≥6cm,块大小重量≥0.2kg左右的半粗料混合粉煤灰→备用。
2、系列具体实施例;
粉煤灰与煤炭、煤泥混合实施例;(1):用颗粒直径φ≤0.2mm粉煤灰,→以根据精选筛选程序时检验测定出粉煤灰中镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定标准并计量的数据→和对已经经过处理加工以后的粉煤灰细粉中并再次采用精选筛选程序检验测定的镉、铅等农用粉煤灰中上述污染物的含量是否符合规定要求标准并计量的数据值来共同作为参照,→决定其粉煤灰使用量在89%比例范围的实际用量大小多少以相同粉状,→标准比例量11%的煤炭,煤泥粉一起分别同时输入→转速35转/秒速度的机械搅拌系统,→给予不少于8秒时间的充分混合搅拌后,→自然生成粉煤灰与煤炭、煤泥粉混合生物肥填充剂材料。
粉煤灰与煤炭、煤泥混合实施例;(2):用块直径大小φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg左右的半粗料混合备用粉煤灰,→采用精选筛选程序严格检验粉煤灰中含有镉、砷、铅等农用粉煤灰中污染物的具体含量是否符合规定要求标准并测定计量保存数据,→来共同决定其粉煤灰使用量大小至用量比例89%范围与相同直径φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg左右的半粗料状,→标准比例量11%的煤炭,煤泥半粗料一起分别同时输入→均衡转速的组合专用混合机械系统,→给予48分钟时间的充分均衡转速混合处理后,→自然生成粉煤灰与煤炭、煤泥粉混合生物肥填充剂材料。
3、系列具体实施例:
粉煤灰与褐煤实施例:(1)用颗粒直径φ0.2mm粉煤灰,→以根据精选筛选程序时检验测定出粉煤灰中镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定标准并计量的数据→和对已经经过处理加工以后的粉煤灰细粉中并再次采用精选筛选程序检验测定的镉、铅等农用粉煤灰中上述污染物的含量是否符合规定要求标准并计量的数据值来共同作为参照,→决定其粉煤灰使用量大小以用量比例68%范围与相同粉状,→标准比例量32%的褐煤粉一起分别同时输入转速35转/秒速度的机械搅拌系统,→给予不少于8秒时间的充分混合搅拌后,→自然生成粉煤灰与褐煤粉混合生物肥填充剂材料。
粉煤灰与褐煤实施例:(2)、用块直径大小φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg左右的半粗料混合备用粉煤灰,→采用精选筛选程序严格检验粉煤灰中含有镉、砷、铅等农用粉煤灰中污染物的具体含量是否符合规定要求标准并测定计量保存数据,→来共同决定其粉煤灰使用量大小至用量比例68%范围→与相同直径φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg左右的半粗料状,→标准比例量32%的褐煤半粗料一起分别同时输入→均衡转速的组合专用混合机械系统,→给予48分钟时间的充分均衡转速混合处理后,→自然生成粉煤灰与褐煤粉混合生物肥填充剂材料。
4、系列具体实施例:
粉煤灰与泥煤实施例:(1)、用颗粒直径φ≤0.2mm粉煤灰,→以根据精选筛选程序时检验测定出粉煤灰中镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定标准并计量的数据→和对已经经过处理加工以后的粉煤灰细粉中并再次采用精选筛选程序检验测定的镉、铅等农用粉煤灰中上述污染物的含量是否符合规定要求标准并计量的数据值来共同作为参照,→决定其粉煤灰使用量大小以用量比例70%范围与相同粉状,→标准比例量30%的泥煤粉一起分别同时输入转速35转/秒速度的机械搅拌系统,→给予不少于8秒时间的充分混合搅拌后,→自然生成粉煤灰与泥煤粉混合生物肥填充剂材料。
粉煤灰与泥煤实施例:(2)、用块直径大小φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg的半粗料混合备用粉煤灰,→采用精选筛选程序严格检验粉煤灰中含有镉、砷、铅等农用粉煤灰中污染物的具体含量是否符合规定要求标准并测定计量保存数据,→来共同决定其粉煤灰使用量大小至用量比例70%范围与相同直径φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg左右的半粗料状,→标准比例量30%的泥煤半粗料一起分别同时输入→均衡转速的组合专用混合机械系统,→给予48分钟时间的充分均衡转速混合处理后,→自然生成粉煤灰与泥煤粉混合生物肥填充剂材料。
5、系列具体实施例:
粉煤灰与风化煤实施例:(1)、用颗粒直径φ≤0.2mm粉煤灰,→以根据精选筛选程序时检验测定出粉煤灰中镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定标准并计量的数据→和对已经经过处理加工以后的粉煤灰细粉中并再次采用精选筛选程序检验测定的镉、铅等农用粉煤灰中上述污染物的含量是否符合规定要求标准并计量的数据值来共同作为参照,→决定其粉煤灰使用量大小以用量比例78%范围与相同粉状,→标准比例量22%的风化煤粉一起分别同时输入转速35转/秒速度的机械搅拌系统,→给予不少于8秒时间的充分混合搅拌后,→自然生成粉煤灰与风化煤粉混合生物肥填充剂材料。
粉煤灰与风化煤实施例:(2)、用块直径大小φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg的半粗料混合备用粉煤灰,→采用精选筛选程序严格检验粉煤灰中含有镉、砷、铅等农用粉煤灰中污染物的具体含量是否符合规定要求标准并测定计量保存数据,→来共同决定其粉煤灰使用量大小至用量比例78%范围与相同直径φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg左右的半粗料状,→标准比例量22%的风化煤半粗料一→起分别同时输入均衡转速的组合专用混合机械系统,→给予48分钟时间的充分均衡转速混合处理后,→自然生成粉煤灰与风化煤粉混合生物肥填充剂材料。
6、系列具体实施例;
粉煤灰与硅藻土实施例:(1)、用颗粒直径φ≤0.2mm粉煤灰,→以根据精选筛选程序时检验测定出粉煤灰中镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定标准并计量的数据→和对已经经过处理加工以后的粉煤灰细粉中并再次采用精选筛选程序检验测定的镉、铅等农用粉煤灰中上述污染物的含量是否符合规定要求标准并计量的数据值来共同作为参照,→决定其粉煤灰使用量大小以用量比例80%范围与相同粉状,→标准比例量20%的硅藻土粉一起分别同时输入转速35转/秒速度的机械搅拌系统,→给予不少于8秒时间的充分混合搅拌后,→自然生成粉煤灰与硅藻土粉混合生物肥填充剂材料。
粉煤灰与硅藻土实施例:(2)、用块直径大小φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg的半粗料混合备用粉煤灰,→采用精选筛选程序严格检验粉煤灰中含有镉、砷、铅等农用粉煤灰中污染物的具体含量是否符合规定要求标准并测定计量保存数据,→来共同决定其粉煤灰使用量大小至用量比例80%范围与相同直径φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg左右的半粗料状,→标准比例量20%的硅藻土半粗料一起分别同时输入均衡转速的组合专用混合机械系统,→给予48分钟时间的充分均衡转速混合处理后,→自然生成粉煤灰与硅藻土粉混合生物肥填充剂材料。
7、系列具体实施例;
粉煤灰与膨润土实施例:(1)、用颗粒直径φ≤0.2mm粉煤灰,→以根据精选筛选程序时检验测定出粉煤灰中镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定标准并计量的数据→和对已经经过处理加工以后的粉煤灰细粉中并再次采用精选筛选程序检验测定的镉、铅等农用粉煤灰中上述污染物的含量是否符合规定要求标准并计量的数据值来共同作为参照,→决定其粉煤灰使用量大小以用量比例82%范围与相同粉状,标准比例量18%的膨润土粉一起分别同时输入→转速35转/秒速度的机械搅拌系统,→给予不少于8秒时间的充分混合搅拌后,→自然生成粉煤灰与膨润土粉混合生物肥填充剂材料。
粉煤灰与膨润土实施例:(2)、用块直径大小φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg的半粗料混合备用粉煤灰,→采用精选筛选程序严格检验粉煤灰中含有镉、砷、铅等农用粉煤灰中污染物的具体含量是否符合规定要求标准并测定计量保存数据,→来共同决定其粉煤灰使用量大小至用量比例82%范围与→相同直径φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg左右的半粗料状,标准比例量18%的膨润土半粗料→一起分别同时输入均衡转速的组合专用混合机械系统,→给予48分钟时间的充分均衡转速混合处理后,→自然生成粉煤灰与膨润土粉混合生物肥填充剂材料。
8、系列具体实施例:
粉煤灰与泥炭土实施例:(1)、用颗粒直径φ≤0.2mm粉煤灰,→以根据精选筛选程序时检验测定出粉煤灰中镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定标准并计量的数据→和对已经经过处理加工以后的粉煤灰细粉中并再次采用精选筛选程序检验测定的镉、铅等农用粉煤灰中上述污染物的含量是否符合规定要求标准并计量的数据值来共同作为参照,→决定其粉煤灰使用量大小以用量比例82%范围与相同粉状,→标准比例量18%的泥炭土粉→一起分别同时输入转速35转/秒速度的机械搅拌系统,→给予不少于8秒时间的充分混合搅拌后,→自然生成粉煤灰与泥炭土粉混合生物肥填充剂材料。
粉煤灰与泥炭土实施例:(2)、用块直径大小φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg的半粗料混合备用粉煤灰,→采用精选筛选程序严格检验粉煤灰中含有镉、砷、铅等农用粉煤灰中污染物的具体含量是否符合规定要求标准并测定计量保存数据,→来共同决定其粉煤灰使用量大小至用量比例82%范围与相同直径φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg左右的半粗料状,→标准比例量18%的泥炭土半粗料→一起分别同时输入均衡转速的组合专用混合机械系统,→给予48分钟时间的充分均衡转速混合处理后,→自然生成粉煤灰与泥炭土粉混合生物肥填充剂材料。
9、系列实施例;
粉煤灰与一种农家用草木灰、草木末实施例:(1)用颗粒直径φ≤0.2mm粉煤灰,→以根据精选筛选程序时检验测定出粉煤灰中镉、铅等农用粉煤灰中污染物的含量是否符合规定标准并计量的数据→和对已经经过处理加工以后的粉煤灰细粉中并再次采用精选筛选程序检验测定的镉、铅等农用粉煤灰中上述污染物的含量是否符合规定要求标准并计量的数据作为参考,→来共同决定其粉煤灰使用量大小以用量比例65%范围与→相同粉状用量比例35%任何一种农家用草木灰、草木末→一起分别同时输入转速35转/秒速度的机械搅拌系统,→给予不少于8秒时间的充分混合搅拌后,→自然生成粉煤灰与一种农家用草木灰、草木末混合生物肥填充剂材料。
粉煤灰与一种农家用草木灰、草木末实施例:(2)用块直径大小φ≥6Cm,块重量大小≥0.2kg的半粗料混合备用粉煤灰,→采用精选筛选程序严格检验粉煤灰中含有镉、砷、铅等农用粉煤灰中污染物的具体含量是否符合规定要求标准并测定计量保存数据,→来共同决定其粉煤灰使用量大小至用量比例65%范围与任何一种农家用草木灰、草木末粉状物质→一起以用量35%比例分别同时输入均衡转速的组合专用混合机械系统,→给予不少于48分钟时间的充分均衡转速混合后,→自然生成粉煤灰与一种农家用草木灰、草木末混合生物肥填充剂材料。
Claims (5)
1、一组系列填充剂,包括含有煤炭煤泥、褐煤、泥煤、风化煤、硅藻土、膨润土、泥炭土、草木灰草木末若干物质,相互混合制备成填充剂。
2、如权利要求1所述的填充剂,其特征在于粉煤灰颗粒度、混合组份技术配比;
粉煤灰(颗粒φ)直径φ0.20mm;
系列材料(比例)煤炭、煤泥11%;褐煤32%;泥煤30%;风化煤22%;硅藻土20%;膨润土18%;泥炭土18%;草木灰、草木末35%
3、如权利要求1所述的系列填充剂,其制备特征在于权利要求1所述填充剂依次制备具体实施中的制备步骤、制备方法、制备中的实际比例和混合时间不少于8秒钟;48分钟。
4、如权利要求1所述的系列填充剂,其特征在于(9)粉煤灰比例用量65%
5、如权利要求1中所述的任何一种填充剂,用于生产固体粉状或颗粒状生物肥料作填充剂材料使用。
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