当前位置:首页 > 产品中心

钢渣PH值

  • 钢渣溶出过程中浸出液pH值变化规律研究

    为了掌握钢渣堆存时对环境造成的影响,本文研究了钢渣在溶出过程中浸出液pH值的变化规律,分析了钢渣碱度、氧化镁质量分数、水温、钢渣粒度、液固比等因素对钢渣浸出液pH值的影响规律,并与现场钢渣进行了对比 2014年5月30日 — 在钢渣掺量量为5%时、lO%、15%时pH值分别为12.44、12.55和12.57,其值变化范围相对较少。 同G1试样相似,G2、G3、G4三试样随着水化时间的增加,pH值同样逐渐减少。不同钢渣配比的试样pH值测定结果

  • 钢渣碳化技术研究进展

    2019年4月12日 — 钢渣的碳化反应主要是钙离子与CO 2 生成碳酸钙化合物的过程,其中环境的pH值会影响钙离子的溶解,进而影响碳化反应的效果,则调节溶液的pH值对于反应的 对钢渣养护不同时间后进行碳酸化,通过测试分析发现,钢渣水化初期即水化2h6h时,随着水化时间的延长,钢渣试样碳酸化增重率增高,之后,随着水化时间的延长钢渣试样碳酸化增重率 钢渣及其矿物碳酸化机理的研究 百度学术

  • 钢渣在海洋中无机固碳行为及其应用

    2021年6月24日 — 钢渣是钢铁生产过程中的副产物, 是一种放错的资源。钢渣投放在水体中可显著提升水体pH值, 并能吸收大量的CO 2 。为了解钢渣投放在海洋中可能引起的pH变化 2019年8月27日 — 钢渣是炼钢过程中产生的工业固体废物,近10 年我国累计钢渣排放量达到了7亿t[1],但综合利用 率较低,仅有20%左右,而国外发达国家已超过 90%[2]。大量 钢渣碳化技术研究进展

  • 钢渣去除酸性矿山废水中硫酸盐的机理研究 USTB

    2023年5月12日 — 鉴于转炉钢渣处理AMD具有较好的应用前景,本文采用单因素实验方法分析了硫酸盐在钢渣处理AMD中的去除效果及机理,结果表明钢渣粒度、废水pH值、固液比 2017年5月9日 — 摘要:研究了利用钢渣制备磷酸镁水泥基材料的可行性,分析了钢渣对磷酸盐水泥基材料的凝结时间、水化特性、力学性能及微结构的影响机制结果表明:钢渣对磷酸盐水泥性能的作用规律与粉煤灰相似 钢渣对磷酸盐水泥基材料性能的影响机制

  • 钢渣在废水治理中的应用情及作用机理 水资源 环境生态网

    2010年4月30日 — 溶液的初始pH值是影响吸附作用的最主要因素。钢渣含有大量碱性氧化物,投加到水溶液中,其表面的部分氧化物易发生水解,使得溶液pH值有所上升。这样溶液中pH值增幅与溶液的初始pH值有关,初始pH值越小,增幅越大。2019年3月25日 — 旨在通过碳化降低钢渣渗滤液pH值的钢渣加湿工艺是通过简单地将钢渣润湿并将其暴露于大气中以被动扩散大气中的CO 2 来完成的。。研究了该工艺的优化参数。结果表明,通过使用各种水溶液(去离子水,NaCl溶液和NaOH溶液)润湿炉渣,使其水分 Reduction of steel slag leachate pH via humidification using

  • 钢渣溶出过程中浸出液pH值变化规律研究

    为了掌握钢渣堆存时对环境造成的影响,本文研究了钢渣在溶出过程中浸出液pH值的变化规律,分析了钢渣碱度、氧化镁质量分数、水温、钢渣粒度、液固比等因素对钢渣浸出液pH值的影响规律,并与现场钢渣进行了对比试验。结果表明:钢渣溶出后浸出液pH值在10~12,随时间呈先升高后降低的趋势 为了掌握钢渣堆存时对环境造成的影响,本文研究了钢渣在溶出过程中浸出液pH值的变化规律,分析了钢渣碱度、氧化镁质量分数、水温、钢渣粒度、液固比等因素对钢渣浸出液pH值的影响规律,并与现场钢渣进行了对比试验。结果表明:钢渣溶出后浸出液pH值在10~12,随时间呈先升高后降低的趋势 钢渣溶出过程中浸出液pH值变化规律研究

  • pH 值和金属成分对从钢渣中选择性提取钙生产 Ca(OH)2 的

    2021年2月22日 — 这篇研究文章解释了 pH 值和金属成分对从钢渣中选择性提取钙的影响。考察了萃取溶剂种类、溶剂浓度、钢渣金属成分、物质种类和pH值等操作参数。采用 HCl、NH4Cl、NH4OH 和 NaOH 作为溶剂从钢渣中提取 Ca。已经显示盐酸有效地提取钙。钢渣 2014年10月8日 — 摘要:为了更好地利用钢渣具有较大的比表面积、孔隙率和密度,易于固液分离且不易形成二次污染等特点来处理废水,确定反应条件对钢渣除磷效果的影响,对污水中磷的初始浓度、钢渣用量、钢渣粒径、温度、pH值等因素进行了研究研究结果表明,磷的初始浓度越大,反应平衡得越快,对除磷 反应条件对钢渣除磷的影响 NEU

  • Carbonation of Stainless Steel Slag as a Process for CO

    2010年10月20日 — Stainless Steel Slag Characterization The elemental composition of each type of analyzed slag is reported in Table 1Results proved to be in good agreement with data reported for these specific types of residues in prior studies [6, 9, 41, 42]The elemental content of the EAF slag was overall similar to the average composition of the mixture for 2012年12月25日 — 摘要: 按照不同钢渣掺比制作了混凝土样块, 测定了不同钢渣掺比和不同养护条件下混凝土样块的抗压强度以及浸出pH 值, 研究了不同钢渣掺比下混凝土样块的抗压强度与水化反应的关系和机理实验结果表明: 20% 钢渣掺比为最佳掺比, 而超过30% 掺比之后的混凝土抗压强度逐渐下降; 混凝土样块在去 钢渣掺入料对矿渣水泥性能的影响

  • 钢渣及其矿物碳酸化机理的研究 百度学术

    通过向钢渣试样中掺加pH值1871312的溶液,研究其对钢渣碳酸化的影响实验表明,在掺入溶液pH值为608与1255时试样的碳酸化增重率较高,这表明弱酸和强碱环境对钢渣碳酸化有利,且养护1d时,其抗压强度较高,分别为681MPa和677MPa在pH值1255时试样的2021年5月24日 — 摘要: 针对不同类型钢渣在除磷过程中存在的显著差异,以电炉渣为研究对象,探讨了环境因素(吸附时间、吸附温度)对钢渣除磷的影响,验证了其对磷酸盐、焦磷酸盐及实际水体的除磷效果,联合采用扫描电镜(SEM)、能量色散X射线能谱(EDS)、X射线荧光光谱(XRF)和X射线衍射光谱(XRD)技术 钢渣对水体中磷的去除性能及机制解析

  • 钢渣对水溶液中铬的吸附及其动力学研究

    2009年7月26日 — NaOH调节反应溶液初始 pH值为 2~12,并以不投 加钢渣的 Cr(Ⅲ)溶液作为空白,考察了 pH对钢渣 去除 Cr(Ⅲ)的影响,结果如图 2所示。图 2 pH对钢渣去除 Cr(Ⅲ)的影响 Fig 2 Effect of pH on removal of Cr(Ⅲ) by steel slag 由图 2可知,溶液初始 pH值的变化对钢 2019年6月25日 — 1 Introduction Steel slag is among the most massively generated industrial byproducts in the world The global annual production of steel slag was estimated to be 250 million tons in 2014 with China accounting for 50% of the total (Global Cement Magazine, 2016)Via reuse as an embankment (Xu, 2008) or structural fill (Motz and Reduction of steel slag leachate pH via humidification using

  • 钢渣去除酸性矿山废水中硫酸盐的机理研究 USTB

    2023年5月12日 — 本文采用单因素实验方法分析了硫酸盐在钢渣处理AMD中的去除效果及机理,结果表明钢渣粒度、废水pH值、固液比、硫酸盐浓度会影响硫酸盐去除效率 当钢渣粒径小于75 μm,体系 pH为2,固液比为70 gL −1 时,初始硫酸盐 质量浓度为2000 mgL 2016年12月5日 — 通过静态批式实验研究钢渣对亚甲基蓝吸附行为的影响结果表明:亚甲基蓝去除率随钢渣投加量的增加而增大, 随初始浓度的升高而降低, 而单位钢渣质量下亚甲基蓝的吸附量呈相反趋势溶液初始pH值为4时最有利于钢渣吸附亚甲基蓝钢渣吸附亚甲基蓝符合Lagergren准一级动力学方程, 平衡吸附量随亚 钢渣吸附去除水中亚甲基蓝 NEU

  • 【推荐】钢渣的处理工艺及综合利用进行

    2019年3月6日 — 摘要:钢渣是炼钢过程中产生的副产物,钢渣的综合利用有利于节能减排。本文介绍钢渣的成分、组成和物理化学性质,对目前国内外钢渣处理方法进行阐述,并对不同处理方法的优缺点进行分析;论述钢渣的不同利用途径,对现行的钢渣综合利用技术进行总结和分析,进而对钢渣的综合利用提出 由表 3 可看出,纯钢渣水化体系的 pH 值较高,各水化龄期均大于 12, 1d 水化龄期的 pH 值为 1236,随着水化龄期的增长,pH 值有一定程 度的增加,当水化龄期为 28d 时,pH 值增加到 1261,然而各龄期的 pH 值均略低于纯水泥浆体,差值在 030050钢渣粉的水化及其对水泥水化的影响(整理) 百度文库

  • 在低CO2压力下加速碳化导致转炉钢渣的矿物学和浸出性能

    2011年7月12日 — 钢渣可在建筑应用中替代天然骨料。该材料具有较高的pH值(通常为125)和较低的氧化还原电势(Eh),在特定的应用场景中可能会导致环境问题。这项研究的目的是研究在相对较低的pCO2压力(02 bar)下加速钢渣碳化的潜力,以改善环境pH值和 钢渣对废水中磷的去除当 pH 值 大 于 10 时, 磷 在 水 中以 H PO42 和 PO43 2 种状态存在, 而这 2 种离子均能与 Ca2+ 生 成沉淀, 并且溶度积较小。在除磷的试验过程中发 现有白色沉淀生成, 根据试验中的 pH 值条 件和溶 液中一定量的 Ca2+ 离子的存在, 可以 钢渣对废水中磷的去除百度文库

  • 水泥水化过程中PH值的测定 百度文库

    水泥水化过程中PH值的测定时间/minPH 值(3)以时间为横坐标,PH 值为纵坐标,将表内数据绘制成曲线。(手绘、坐标纸绘、 CAD 绘制打印贴上均可)。 六、注意事项1、PH 测试仪每次开机测量时都需要用缓冲液校准,最少采用两点校准。钢渣吸附磷的适宜固液比为1:20,球磨钢渣对磷的吸附率明显大于原始钢渣,钢渣使吸附后的溶液pH值升高 在等温解吸试验中,钢渣对磷的解吸率随着初始溶液的浓度增加而增加随时间增加,磷素的解吸量逐渐增大达到吸附解吸平衡后,磷素解 钢渣对磷的吸附与解吸特性及影响因素研究 百度学术

  • 钢渣溶出过程中浸出液pH值变化规律研究中国煤炭行业知识

    为了掌握钢渣堆存时对环境造成的影响,本文研究了钢渣在溶出过程中浸出液pH值的变化规律,分析了钢渣碱度、氧化镁质量分数、水温、钢渣粒度、液固比等因素对钢渣浸出液pH值的影响规律,并与现场钢渣进行了对比试验。2023年1月19日 — 钢渣碳化可降低pH值,有利于Mg2+与无定形硅胶反应生成MSH。有报道称MSH在pH值为75115范围内可以稳定存在[54,64,65]。即使对钢渣进行了充分的碳化处理,也会残留一些含铁相和少量的铝酸钙。HRTEM结果表明,FeMn富集区矿物为FeO0899MnO0不同矿物相的作用:FIBTEM对钢渣碳化机理进行了讨论 百家号

  • 钢渣对磷酸盐水泥基材料性能的影响机制

    2017年5月9日 — 通过对试样pH值的测定证实(表 4),掺10%的钢渣后试样pH值增大至1107,大于基准试样的pH值(1071)同时因钢渣矿物中包含MgO,可使浆体中Mg 2+ 含量增多,促进体系中过烧MgO与KH 2 PO 4 反应,进而凝结时间缩短随着钢渣掺量继续增加,凝 2021年6月24日 — 钢渣是钢铁生产过程中的副产物, 是一种放错的资源。钢渣投放在水体中可显著提升水体pH值, 并能吸收大量的CO 2 。为了解钢渣投放在海洋中可能引起的pH变化及其无机固碳能力, 本研究考察了不同粒径、钢渣含量、初始pH及是否扰动等 钢渣在海洋中无机固碳行为及其应用

  • 基于钢渣微粉间接湿法固碳的循环浸取及碳酸钙沉淀研究 NJU

    2022年12月14日 — 实验条件下得到的钢渣溶解滤液分为若干份,分 别进行不同pH条件下的沉淀实验 1 2 2 特定 pH 条件下的循环实验 根据沉淀 实验结果,将循环实验沉淀过程的反应终点设置 为特定值(pH~7 3) 循环实验中的钢渣均为经 烘干处理的新鲜钢渣超细粉,实验条件2019年10月22日 — 摘要:包钢炼铁厂对烧结一部 3# 烧结机脱硫系统进行 “ 钢渣 ” 替代石灰石脱硫剂的实验改造,对其脱硫性能及其在烧结烟气脱硫系统中的稳定性进行考察;通过实验改造找到运行调节过程中脱硫效率与制浆槽密度、循环槽密度、pH 值,排浆密度等相关参数之间的最佳关系。钢渣在包钢炼铁厂烧结机脱硫系统的应用研究石灰石

  • 废弃钢渣在水污染治理中的应用研究进展中国期刊网

    2020年5月21日 — 张从军[12]等用钢渣对Cu2+的吸附,结果表明震荡时间、溶液pH值、钢渣粒径和反应温度均对Cu2+的去除率有影响Cu2+的去除主要通过四种方式:即静电吸附(钢渣表面因带负电荷而对溶液中的阳离子产生静电吸附)、表面配合(钢渣颗粒表面的硅、铝、铁的2021年8月29日 — 炼钢渣的水碳矿化过程一般包括在低pH条件下提取碱土金属,然后用CO 2碳化在高 pH 值下。然而,由于炼钢炉渣根据其物理化学性质通常表现出有限的浸出性,因此它通常在碳矿化过程的设计中具有重要作用。在这里,在酸性和碱性条件下检查了钢渣的浸 钢渣在酸性和碱性条件下的元素浸出行为和形态变化评估固碳

  • 基于ICPMS研究转炉钢渣微粉吸附镍和铅的动力学机理

    2022年7月16日 — 从图3可以看出, 随着溶液中pH的增加, 转炉钢渣微粉对Ni 2+、 Pb 2+ 的吸附率均呈现先大幅增加, 再缓慢下降且趋向稳定; 当溶液pH值为3时, 转炉钢渣微粉对Ni 2+、 Pb 2+ 的吸附率最高。2023年6月10日 — 您好,钢渣中的pH值为1253属于碱性废物,不属于危险废物,需要根据具体情况来判断。根据《危险废物名录》中规定,废物如果属于有害物质,就可能被列为危险废物。如果钢渣中含有重金属等有害物质,或者超过了国家标准规定的阈值,则可能被列为危险 钢渣中旳pH值是1253是否属于危废百度问一问 Baidu

  • 钢渣非均相类Fenton反应降解亚甲基蓝的研究

    2015年1月19日 — 由钢渣的成分可知,钢渣属于碱性渣,在模拟废水中加入钢渣后,pH值会上升,从而影响钢渣中Fe的溶出,故反应前加入酸调节初始pH值,本文采用加入定量的1∶1盐酸来保证体系在反应过程中保持酸性条件实验考虑了5个水平,分别向模拟废水中加 为了掌握钢渣堆存时对环境造成的影响,本文研究了钢渣在溶出过程中浸出液pH值的变化规律,分析了钢渣碱度、氧化镁质量分数、水温、钢渣粒度、液固比等因素对钢渣浸出液pH值的影响规律,并与现场钢渣进行了对比试验。结果表明:钢渣溶出后浸出液pH值在10~12,随时间呈先升高后降低的趋势 钢渣溶出过程中浸出液pH值变化规律研究

  • 钢渣中旳pH值是1253是否属于危废百度问一问

    2023年6月10日 — 亲您好 钢渣中的pH值为1253属于强碱性物质,如果未经处理直接排放,可能会对环境造成一定程度的污染,因此在一些地区该种废物被划分为危险废物之列,需要专门的处理措施。 但是具体是否属于危险废物还需根据当地相关法规进行规定和判断。为了掌握钢渣堆存时对环境造成的影响,本文研究了钢渣在溶出过程中浸出液pH值的变化规律,分析了钢渣碱度、氧化镁质量分数、水温、钢渣粒度、液固比等因素对钢渣浸出液pH值的影响规律,并与现场钢渣进行了对比试验。结果表明:钢渣溶出后浸出液pH值在10~12,随时间呈先升高后降低的趋势 钢渣溶出过程中浸出液pH值变化规律研究

  • 钢渣固化剂碳化固化土的强度及机理,KSCE Journal of Civil

    2020年12月30日 — 此外,根据无侧限抗压强度(UCS),pH值,碳化深度,质量损失和扫描电镜(SEM)对样品的特性进行了研究。 研究发现,随着水含量的增加,凝固黏土的UCS值先下降,然后随着脱硫石膏含量的增加而下降,当含水量为液位极限的05倍,脱硫石膏含量为8时,UCS达到最大值。2022年5月31日 — 提升早期水化反应程度,释放大量热量,生成了AFt和CSH凝胶。而浆体的pH值上升,促进钢渣 水化反应,加速了浆体由液相反应转为固相反应,证明了各原料之间存在协同反应。 首页 期刊简介 投稿指南 在线投稿须知 稿件模版和格式 钢渣矿渣脱硫石膏复合胶凝材料的制备及水化机理

  • 第五章高炉矿渣和矿渣水泥 百度文库

    PH值大于2或小于12时,矿渣的溶解 度明显提高 PH值大于12的碱性环境既有利于矿渣 溶解,也有利于潜在胶凝性的发挥 钢渣矿渣水泥 以平炉、转炉渣为主要组成,加入一定量粒化高炉 矿渣和适量石膏磨细而成的水硬性胶凝材料 一般以50-55%的钢渣 2018年4月20日 — 钢渣是炼钢过程的副产物,我国目前年产量接近1亿t,但综合资源利用率较低。简述了钢渣的产生特点,综述了其资源化利用和稳定化研究现状。钢渣组成中含有较多的游离氧化钙,导致钢渣在利用过程中体积膨胀,稳定性较差,建材化利用是消纳钢渣的重要途径,但需要解决钢渣稳定性差的问题 钢渣利用及稳定化技术研究进展

  • 钢渣在废水治理中的应用情及作用机理 水资源 环境生态网

    2010年4月30日 — 溶液的初始pH值是影响吸附作用的最主要因素。钢渣含有大量碱性氧化物,投加到水溶液中,其表面的部分氧化物易发生水解,使得溶液pH值有所上升。这样溶液中pH值增幅与溶液的初始pH值有关,初始pH值越小,增幅越大。2019年3月25日 — 旨在通过碳化降低钢渣渗滤液pH值的钢渣加湿工艺是通过简单地将钢渣润湿并将其暴露于大气中以被动扩散大气中的CO 2 来完成的。。研究了该工艺的优化参数。结果表明,通过使用各种水溶液(去离子水,NaCl溶液和NaOH溶液)润湿炉渣,使其水分 Reduction of steel slag leachate pH via humidification using

  • 钢渣溶出过程中浸出液pH值变化规律研究

    为了掌握钢渣堆存时对环境造成的影响,本文研究了钢渣在溶出过程中浸出液pH值的变化规律,分析了钢渣碱度、氧化镁质量分数、水温、钢渣粒度、液固比等因素对钢渣浸出液pH值的影响规律,并与现场钢渣进行了对比试验。结果表明:钢渣溶出后浸出液pH值在10~12,随时间呈先升高后降低的趋势 为了掌握钢渣堆存时对环境造成的影响,本文研究了钢渣在溶出过程中浸出液pH值的变化规律,分析了钢渣碱度、氧化镁质量分数、水温、钢渣粒度、液固比等因素对钢渣浸出液pH值的影响规律,并与现场钢渣进行了对比试验。结果表明:钢渣溶出后浸出液pH值在10~12,随时间呈先升高后降低的趋势 钢渣溶出过程中浸出液pH值变化规律研究

  • pH 值和金属成分对从钢渣中选择性提取钙生产 Ca(OH)2 的

    2021年2月22日 — 这篇研究文章解释了 pH 值和金属成分对从钢渣中选择性提取钙的影响。考察了萃取溶剂种类、溶剂浓度、钢渣金属成分、物质种类和pH值等操作参数。采用 HCl、NH4Cl、NH4OH 和 NaOH 作为溶剂从钢渣中提取 Ca。已经显示盐酸有效地提取钙。2014年10月8日 — 摘要:为了更好地利用钢渣具有较大的比表面积、孔隙率和密度,易于固液分离且不易形成二次污染等特点来处理废水,确定反应条件对钢渣除磷效果的影响,对污水中磷的初始浓度、钢渣用量、钢渣粒径、温度、pH值等因素进行了研究研究结果表明,磷的初始浓度越大,反应平衡得越快,对除磷 反应条件对钢渣除磷的影响 NEU

  • Carbonation of Stainless Steel Slag as a Process for CO

    2010年10月20日 — Stainless Steel Slag Characterization The elemental composition of each type of analyzed slag is reported in Table 1Results proved to be in good agreement with data reported for these specific types of residues in prior studies [6, 9, 41, 42]The elemental content of the EAF slag was overall similar to the average composition of the mixture for 2012年12月25日 — 摘要: 按照不同钢渣掺比制作了混凝土样块, 测定了不同钢渣掺比和不同养护条件下混凝土样块的抗压强度以及浸出pH 值, 研究了不同钢渣掺比下混凝土样块的抗压强度与水化反应的关系和机理实验结果表明: 20% 钢渣掺比为最佳掺比, 而超过30% 掺比之后的混凝土抗压强度逐渐下降; 混凝土样块在去 钢渣掺入料对矿渣水泥性能的影响

  • 钢渣及其矿物碳酸化机理的研究 百度学术

    通过向钢渣试样中掺加pH值1871312的溶液,研究其对钢渣碳酸化的影响实验表明,在掺入溶液pH值为608与1255时试样的碳酸化增重率较高,这表明弱酸和强碱环境对钢渣碳酸化有利,且养护1d时,其抗压强度较高,分别为681MPa和677MPa在pH值1255时试样的2021年5月24日 — 摘要: 针对不同类型钢渣在除磷过程中存在的显著差异,以电炉渣为研究对象,探讨了环境因素(吸附时间、吸附温度)对钢渣除磷的影响,验证了其对磷酸盐、焦磷酸盐及实际水体的除磷效果,联合采用扫描电镜(SEM)、能量色散X射线能谱(EDS)、X射线荧光光谱(XRF)和X射线衍射光谱(XRD)技术 钢渣对水体中磷的去除性能及机制解析

  • 苏州 高细立磨
  • 何为雷蒙机
  • 上海信息价石灰石浆换算
  • 磨煤机加载油缸原理磨煤机加载油缸原理磨煤机加载油缸原理
  • 非机械粉碎
  • 中国雷蒙磨百强企业名录
  • 石灰水粉刷
  • 重钙矿石磨粉机5EJCA100*60
  • 保温材料成套设备工作原理
  • 环辊磨滚筒英文
  • 锂矿制粉加工煤矸石锂辉石矿粉磨和锂矿制粉加工粉煤灰锂辉石矿粉磨的区别
  • 矿石加工设备作用
  • 碳酸轻钙粉磨深加工设备碳酸轻钙粉磨深加工设备碳酸轻钙粉磨深加工设备
  • 可膨胀石墨磨粉机械多少钱一台
  • vsi矿石磨粉机检修规程
  • 两岸精密机械产业合作及交流会议
  • 新疆石白泥子去哪捡石头
  • 青岛碳酸钙子机经销商
  • 立式雷蒙机
  • 时产500吨的钙粉设备表
  • 白石头能加工成什么原料
  • 粉碎机哪家强
  • 钢筋混凝土粉碎的综合单价
  • 橡皮头研杵橡皮头研杵橡皮头研杵
  • 500型涡轮磨粉机
  • 铁鹰复合式矿石磨粉机
  • 艾法史密斯石油机械
  • 嘉祥春秋石磨豆浆机
  • 杏仁矿石磨粉机杏仁矿石磨粉机杏仁矿石磨粉机
  • 中速磨煤机厂家上海重型
  • 版权所有©河南黎明重工股份有限公司