Б. вскрышные карбонатные и глинистые породы

в. вскрышные изверженные породы

6. Какие техногенные ресурсы можно использовать для производства керамзита:

а. отсевы дробления глинистых сланцев

б. электротермофосфорный шлак

в. фосфогипс

7. Какие техногенные ресурсы можно использовать для производства стекла:

а. топливные шлаки

б. горелые породы

в. отходы обогащения титан-цирконовых минералов

8. Какие техногенные ресурсы можно использовать для производства шлакопортландцемента:

а. шлаки черной металлургии

б. электротермофосфорный шлак

в. шламы обогащения алмазов

г. шламы обогащения медных руд

9. Какие техногенные ресурсы можно использовать для производства силикатного кирпича:

а. отходы обогащения титан-цирконовых минералов

б. шламы углеобогащения

в. отсевы дробления глинистых сланцев

Какие техногенные ресурсы можно использовать для производства керамического кирпича

а. фосфогипс

б. шламы углеобогащения

в. отсевы дробления глинистых сланцев

Модуль 2. Месторождения шлаков

В модуле приведена характеристика техногенных месторождения шлаков (месторождения шлаков черной металлургии, месторождения шлаков цветной металлургии, месторождения золошлаковых отходов) и указаны перспективные направления использования их в качестве сырья для различных отраслей стройиндустрии.

Годовой выход металлургических шлаков гораздо меньше, чем вскрышных, вмещающих пород и отходов обогащения, но все же довольно значителен - 110 млн.т. Благодаря целому ряду специфических свойств, шлаки находят широкое применение в производстве строительных материалов, очень эффективно заменяя природное сырье.

Основная масса шлаков (более 70 %) образуется при металлургическом переделе руд черных металлов. В цветной металлургии их получается значительно меньше, и возможности утилизации более ограничены.




double arrow
Сейчас читают про: