Energiasääst ja keskkonnakaitse

Ettevõtte profiil
Wuhan Building Materials Industry Design & Research Institute Co., Ltd, asutatud 1965. aastal, on kontserni CNBM Group kuuluva Sinoma Energy Conservation Ltd. täielikult kuuluv tütarettevõte. Ettevõttel on A-klassi projekteerimiskvalifikatsioon ehitusmaterjalitööstuses, mis on spetsialiseerunud insenerinõustamisele, inseneriprojekteerimisele, seadmete valmistamisele ja uute ehitusmaterjalide peatöövõtule, energiasäästule ja keskkonnakaitsele ning liiva- ja kruusa täitematerjalide ärile.
Miks valida meid
Kvaliteedile pühendumine
Kasutame ainult kõrgeima kvaliteediga ehitusmaterjale ja meil on toode, mis vastab igale eelarvele ja mis tahes projekti spetsifikatsioonidele. Seisame kogu oma materjali ja tehnilise nõustamise eest.
Anname kõigile oma materjalidele tootegarantii.
Teenindusele pühendumine
Oleme uhked oma klientidele kõrgeima kvaliteediga teenuse pakkumise üle. Alates parima lahenduse nõustamisest kuni remondi, asendamise või uue paigalduseni. Töötame oma klientidega käsikäes, kui nad vajavad nõu mis tahes lamekatuseprojekti lahenduse osas.
Väärtusele pühendumine
Meie tooted ei ole mitte ainult kõrgeima kvaliteediga igas hinnaklassis, vaid püüame ka tagada, et saaksite raha eest hea kvaliteediga. Teeme tihedat koostööd kõigi oma toodete tootjatega, et meie kliendid ikka ja jälle tagasi tuleksid.
Mis on terasräbu ja räbu töötlemine
Terasest räbu on terase tootmisprotsessi kõrvalsaadus, mis koosneb erinevatest mineraalidest ja materjalidest, sealhulgas rauast, kaltsiumist, ränist ja alumiiniumist. See tekib terase sulatusprotsessi käigus, kus rauamaagis sisalduvad lisandid eraldatakse terase tootmiseks toorainest.
Räbu töötlemine on selle terasetehase kõrvalsaaduse haldamise ja kõrvaldamise protsess. Töötlemisprotsess hõlmab terasräbu eraldamist ja lisandite eemaldamist, muutes selle kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks ohutuks.
Terase räbu ja räbu töötlemise eelised
Kasu keskkonnale
Terasräbu on taaskasutatud materjal, mis aitab vähendada jäätmeid ja säästa loodusvarasid. Samuti vähendab see süsinikdioksiidi heitkoguseid, vähendades terasetööstuse üldist keskkonnamõju.
01
Vastupidavus
Terasräbu on tugev ja vastupidav materjal, mis talub karme ilmastiku- ja keskkonnatingimusi. Seda saab kasutada paljudes rakendustes, sealhulgas teedeehituses, raudtee ballastis ja betooni tootmises.
02
Kuluefektiivne
Terasest räbu kasutamine ehitusmaterjalina on kuluefektiivne võrreldes traditsiooniliste materjalidega, nagu kruus, liiv ja asfalt. Lisaks võivad räbu töötlemise tehnoloogiad räbust väärtuslikke metalle taastada, vähendades veelgi terase tootmisprotsessi kulusid ja keskkonnamõju.
03
Mitmekülgsus
Terasest räbu saab muuta mitmesugusteks toodeteks, näiteks räbutsemendiks, räbuvillast isolatsiooniks ja räbu täitematerjaliks, pakkudes erinevaid potentsiaalseid kasutus- ja rakendusalasid.
04
Paremad mullaomadused
Terasest räbu võib parandada mulla omadusi, sealhulgas drenaaži, poorsust ja mulla viljakust. Selle tulemusena kasutatakse seda mullaparandusena, et suurendada taimede kasvu põllumajandustavades.
Üldiselt on terasräbu jätkusuutlik ja mitmekülgne materjal, millel on palju kasulikke omadusi, mistõttu on see ideaalne alternatiiv erinevateks rakendusteks ehitustööstuses.
05
Kuidas terasräbu ja räbu töödeldakse ja kasutatakse?
Terasräbu jaguneb kolme liiki elektriahju räbuks, avatud ahju räbuks ja konverterräbuks, terasräbu igakülgne kasutamine hõlmab peamiselt järgmist: eeltöötlus, väärtuslike komponentide taaskasutamine, mida kasutatakse ehitusmaterjalina, metallurgia, põllumajandus ja muud aspektid, millest ehitusmaterjalid moodustasid. umbes 40%; Samal ajal moodustavad terase räbu eeltöötluse uuringud umbes 32% ja järjest enam pööratakse tähelepanu eeltöötlemistöödele varases staadiumis, et soodustada paremini hiljem valmistatud toodete toimimist.
Praegu kasutatakse terasräbu tavaliselt mikropulbriks jahvatamiseks terasräbu vertikaalveskis, kuna jahvatamine pole mitte ainult osakeste redutseerimise protsess, vaid sellega kaasnevad ka muutused kristallstruktuuris ja pinna füüsikalistes ja keemilistes omadustes ning Terasest räbu mikropulbrit saab pärast jahvatamist oluliselt parandada. Terasest räbupulbri peamised tehnilised nõuded on eripind, tihedus, niiskusesisaldus, vaba kaltsium, vääveltrioksiid, leeliselisuse koefitsient, aktiivsusindeks, stabiilsus, aktiivsuse järgi jaguneb see üheks ja kaheks.
Tsemendikiupõhised voodritooted on peamiselt saadaval plangu kujul paksusega umbes 8 mm ja erinevate mõõtmetega. Saate need plangud kinnitada terasest, tsemendist või puidust aluspinnaga hõlpsalt kruvide või liimidega. Kasutusala erineb olenevalt otstarbest nagu välisseinad, väravad, fuajee, fassaadid jne.
Mis on liiva ja kruusa täitematerjal
Täitematerjaliks loetakse nii liiva, kruusa kui ka killustikku. Lihtsamalt öeldes hõlmavad täitematerjalid kivimi teri või fragmente. Need on taastumatu ressurss, millest saame iga päev kasu, kuid millele mõtleme harva.
Liiva ja kruusa täitematerjali eelised
Garanteeritud ehitusmaterjalid. Need kaevandamiskohad pakuvad meie piirkonna arenguks ja majanduslikuks eduks vajalikke täitematerjale. Need kohalikud objektid aitavad minimeerida ehituskulusid ja kiirendada arendusprotsessi, kuna meeskonnad ei pea ootama, kuni agregaadid teistest piirkondadest kohale tuuakse.
Odavamad materjalid. Täitematerjal tuleneb suure osa oma väärtusest sellest, et see asub piirkondade lähedal, kus seda vajatakse. Kuna looduslikku geoloogilist maardlat ei leidu kõikjal, tuleks seda kasutada vastutustundlikult seal, kus see esineb. Mida kaugemal on tarnija projektist, seda kallim on materjali transportimine töökohtadele. Ühes aruandes leiti, et 100,{1}} elanikuga linnas maksavad 1,3 miljonit täiendavat iga täiendava 10 miili eest, mida linn peab vedama. Selle tulemusena tõusevad ehituskulud, et katta täitematerjali kõrgemat hinda.
Vähem veoautode liiklust. Arengust kaugel asuvate agregaatide kasutamine tähendab pikemaid veomarsruute, mis nõuavad rohkem veoautosid, mille tulemuseks on suurenenud veokite liiklus, müra ja õnnetused ning süsivesinike eraldumine atmosfääri. Kui aga täiteobjektid asuvad ehituse lõpetamise piirkondade lähedal, aitab see vähendada raskeveokite liiklust meie teedel ja maanteedel.
Minimaalne häire. See tähendab, et kõik mõjud piirduvad agregaadi käitamise vahetus läheduses ilma ulatuslike keskkonnamõjudeta.
Maa taastamine. Kui saiti enam ei kasutata, saavad selle metsloomad ja kogukonna inimesed nautida. Maa naaseb looduslikule maastikule, pakkudes palju maakasutusvõimalusi ja luues külalislahke keskkonna kohaliku ökoloogia õitsenguks. Nõuetekohased taastamistavad võimaldavad alad uuesti tootlikuks kasutamiseks taastada. Mõnel juhul saab alad keskkonnaobjektidena taastada. Burlingtoni piirkonnas on kaks taastatud kohta, mis on kavandatud ehitatavateks elamukogukondadeks. Kivikarjääride ja muude täitematerjalide taastamispraktikad on viimastel aastatel kaugele jõudnud, kuna taastamise standardid on pidevalt tõusnud ja keskenduvad rohkem kohaspetsiifilisele ökoloogiale.

Liiva ja kruusa täitematerjali moodustumise protsess hõlmab kivimite ja mineraalide liikumist aja jooksul. Kuna kivimid on allutatud ilmastikumõjudele ja erosioonile, lagunevad need väiksemateks osakesteks, mille tulemusena moodustub liiv. See protsess võib kesta tuhandeid või isegi miljoneid aastaid, kuna kivid puutuvad kokku erinevate elementidega, nagu vesi, tuul ja temperatuurimuutused.
Kruus seevastu tekib siis, kui kive vee, tuule või jääga edasi transporditakse. Pideva liikumise ja hõõrdumise tõttu muutuvad kivid ümaraks või nurgeliseks. Kruusaosakeste suurus ja kuju võivad varieeruda sõltuvalt nende läbitud vahemaast ja jõududest, mida nad teel on kohanud.
Põnev on mõelda teekonnale, mille liiva ja kruusa täiteosakesed on läbinud. Need võisid alguse saada suurtest rändrahnudest mäeahelikus, stiihiate poolt aeglaselt tuhmunud ja lõpuks muutunud väikesteks teradeks ja veeristeks, mida praegu näeme. Liiva ja kruusa täitematerjali moodustumine annab tunnistust looduse jõust ja meie planeeti kujundavatest keerukatest protsessidest.
Meie liiva- ja kruusatäitematerjalil on nii tehnoloogia kui ka töö- ja tehniline suutlikkus arendada tooteid, mis vastavad meie klientide nõuetele ja spetsifikatsioonidele.
Paljud ehitusmaterjalide liigid, sealhulgas betoon, asfalt ja mört, kasutavad peamiste koostisosadena liiva ja kruusa täitematerjale. Liiva ja kruusa täitematerjalide kasutamine betoonis vähendab tootmiskulusid ja suurendab betoonisegude vastupidavust. Purustatud liiva ja kruusa täitematerjalid moodustavad betooni mahust umbes 60–75%. Need purustatud liiva ja kruusa täitematerjalid mõjutavad oluliselt värskelt segatud ja kivistunud betooni omadusi – muutes selle kompaktsemaks, vähendades selle läbilaskvust (mis muudab selle veekindlamaks) ja muutes selle soojuse säilivusväärtusi. Et saaksime rahuldada erinevaid liiva- ja kruusatäitematerjalide kasutusalasid, pakub laia valikut liiva- ja kruusatäitematerjale, mis vastavad meie klientide vajadustele.
Need omadused muudavad liiva ja kruusa täitematerjalid asendamatuks koostisosaks teede, kõnniteede, parklate, lennujaamade maandumisradade, raudteede ning paljude hoonete ja sõiduteede ehitamisel ja hooldamisel. Tegelikult nõuab enamiku ehitusprojektide projekteerimisetapp üldiselt liiva ja kruusa täitematerjalide allika hoolikat analüüsi, sealhulgas nende tüüpi ja suurust, samuti ehituse erinevates etappides vajalike liiva- ja kruusatäitematerjalide materjaliomadusi. protsessi. Lisaks ehitusprojektidele saab liiva ja kruusa täitematerjale kasutada ka drenaažis, vee filtreerimises ja erosioonitõrjes. Neid saab kasutada ka täitematerjalina platsi ettevalmistus- ja muldkehaprojektides.
Otsime pidevalt uusi viise, kuidas kasutada liiva ja kruusa täitematerjale, et parandada äravoolu, soojuse neeldumist ja muid keskkonda mõjutavaid jõude.
Tsemendiahjude ehitusjäätmete koostöötlemise rakendused
Prügilasse ladestamise vähendamine: tsemendiahjude kaastöötlemine pakub keskkonnalahendust mittetaaskasutatavate materjalide prügilasse ladestamise vähendamiseks, kasutades neid tsemendi tootmisel toorainena. See aitab vähendada prügilate koormust ja säästab ka väärtuslikke ressursse.
Loodusvarade säästmine: ehitusjäätmete koostöötlemine tsemendiahjus aitab säästa loodusvarasid, vähendades esmase tooraine tarbimist. See toob kaasa loodusvarade kasutamise ja nendega seotud keskkonnamõjude vähenemise.
Energia taaskasutamine: ehitusjäätmete koostöötlemine tsemendiahjus on energiasäästlik protsess tööstusjäätmete käitlemiseks. Jäätmematerjalide kasutamine kütusena tsemendiahjudes vähendab fossiilkütuste tarbimist ning toob kaasa ka jäätmetest energia taaskasutamise.
Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine: ehitusjäätmete tsemendiahjude koostöötlemine aitab vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, vähendades fossiilkütuste kasutamist ja energiamahukaid tööstusprotsesse. Sellel on positiivne mõju kliimamuutustele ja keskkonnale.
Kulude kokkuhoid: ehitusjäätmete koostöötlemine tsemendiahjus on kulutõhus lähenemine jäätmekäitlusele. Jäätmematerjalide kasutamine toorainena ja kütusena tsemendi tootmisel vähendab jäätmete kõrvaldamise kulusid ning toob kaasa ka kulude kokkuhoiu tsemendi tootmisel.
Kvaliteetsed tooted: Ehitusjäätmete koostöötlemine tsemendiahjus tagab kvaliteetsete ja nõutavatele standarditele vastavate tsemenditoodete valmistamise. Seda seetõttu, et jäätmematerjalide kasutamine tsemendi tootmisel avaldab positiivset mõju lõpptoote keemilistele ja füüsikalistele omadustele.
Mis on liiva ja kruusa täitematerjal ehituses?
Liivatäitematerjal, mida nimetatakse ka täiteliivaks või liiva ja kruusa täitematerjaliks, mis on lai kategooria jämedast kuni keskmise kuni peeneteraliseni, mis sisaldab liiva, kruusa, killustikku ja täitematerjali. Liivatäitematerjal on granuleeritud lahtine materjal, mis toimib betooni karkassi või täidisena ja millel on mitmesuguseid rakendusi tsementbetoonis, asfaltbetoonis, teede vundamendis, raudteerööbaste räbu, mördis ja muudes ehitustööstuses.
Osakesi, mis on suuremad kui 5 mm, nimetatakse jämedaks täitematerjaliks, mida sageli nimetatakse kivideks.
Alla 5 mm osakesi nimetatakse peeneks täitematerjaliks, mida tuntakse ka liivana.
Peensusmooduli järgi jagatakse liiv nelja klassi: jäme, keskmine, peen ja eriti peen. Vahemik on: jäme liiv 3,7~3,1; keskmine liiv 3.0~2,3; peen liiv 2,2~1,6; ülipeen liiv 1,5~0.7.
Jõeliiv, mägiliiv, mereliiv
Loodusliku liiva ja tehisliiva kombinatsioon teatud vahekorras.
Mudasisaldus: osakeste sisaldus, mille nimisuurus on alla 80 mikroni liivas ja kruusas
Liiva savitükkide sisaldus: osakeste sisaldus, mis on väiksemad kui 630 mikronit osakeste nimisuurusest üle 1,25 mm pesemise ja käsitsi pigistamisega.
Kivi savitükkide sisaldus: osakeste sisaldus, mis on väiksemad kui 2,5 mm osakeste nominaalsuurusest rohkem kui 5 mm pesemise ja käsitsi pigistamisega.
Tsoon 2 keskmine liiv
A. Osakeste klassifitseerimine B. Mudasisaldus C. Savitükkide sisaldus
Väiksem kui 2 või sellega võrdne.0
Vähem kui 0,06% või sellega võrdne
Leelise aktiivsus
A. Vilgukivi B. Kerge aine C. Orgaaniline aine D. Sulfiid ja sulfaat
Võtke veidi liiva, süstige vett, segage täielikult ja laske mõneks ajaks settida. Siis vaadata muda osakaalu.
tunnistus
Sai palju riiklikke teadus- ja tehnoloogiakonverentside auhindu, provintsi ja ministeeriumide inseneridisaini ja tehnika arengu auhindu jne ning omanud ligi 60 patenti.






Meie tehas
CNBM-ile alluv Wuhan Building Material Design & Research Institute Co., Ltd. asutati 1965. aastal. See on kiudtsementplaadi/kaltsiumsilikaatplaadi masinatööstuse juhtiv ettevõte ning müünud üle 200 tooteliini üle kogu maailma. Ettevõtte disainikeskuses töötab üle 200 inseneri, kes suudavad pakkuda klientidele kõige professionaalsemat disaini. Ettevõttel on ka kaasaegsed laborid, mis aitavad klientidel läbi tooraine ja lõpptoodete testimise valida sobivaima tooraine ja tootmisvalemi.


KKK
K: Mis on liiva ja kruusa täitematerjal?
K: Milleks kasutatakse liiva ja kruusa segu?
K: Mis vahe on kruusal ja täitematerjalil?
K: Mis vahe on täitematerjalil ja purustatud kivimil?
K: Milliseid täitematerjale tuleks vältida?
K: Kas täitematerjal on tugevam kui betoon?
K: Milleks kruusatäitematerjali kasutatakse?
K: Mis on täitematerjalide alternatiiv?
K: Kas saate killustikku kasutada täitematerjalina?
K: Mida ei tohiks betoonis täitematerjalina kasutada?
K: Mis on täitematerjalide jaoks liiva ekvivalent?
K: Mis asendab looduslikku täitematerjali?
K: Kas hernekruusa saab kasutada täitematerjalina?
K: Kas saate täitematerjalina kasutada vana betooni?
K: Kas ma saan betooni valmistamiseks kasutada ehitusliiva?
Betooni valmistamisel eelistatakse tavaliselt teravat liiva ehitusliivale selle sõmerama konsistentsi tõttu, kuid kui teil pole betooni valmistamiseks teravat liiva, võite ehitusliivale lisada jämedamat täitematerjali.
K: Kuidas segate betooni ilma täitematerjalita?
K: Kas liiv on hea täitematerjal?
K: Kas täitematerjal on sama mis killustik?
K: Mis on liiva ja täitematerjali segu suhe?
K: Mis on parim täitematerjali tüüp?










