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礦井廢水如何變廢為寶

瀏覽:1? 時間:2022-05-03 19:08:29

     煤礦廢水主要由伴隨礦井開采而產生的地表滲透水、巖石孔隙水、礦坑水、地下含水層的疏放水、以及井下生產防塵、灌漿、充填污水;選礦廠和洗煤廠污水是礦山廢水的主要來源。通常,礦井水pH值在7~8之間,屬弱堿性。但是含硫的礦井水,其中硫酸根離子較多,大都是酸性水。在含硫礦井,由于礦石或圍巖及含硫煤中含有硫化礦物。這些礦物經氧化、分解并溶解在礦井水中,形成酸性水。尤其在開采巷道中,在大量滲入地下水和良好的通風條件下,為硫化礦物的氧化、分解提供了極為有利的環境。
     地下開采尤其是水力采煤、水沙充填采礦法排放的污水是不可忽視的。據統計,若不考慮回水利用,每產1t礦石,廢水排放量為1m3左右;生產1t原煤約從井下排出廢水0.5~10m3不等,最高可達60m3。而且有些礦山關閉后,還會有大量的廢水繼續污染礦區環境,并且礦山廢水引起的影響范圍遠遠超出礦區本身。
    煤礦廢水含有礦井廢水和生活廢水,生活廢水主要是煤礦食堂餐廚廢水以及澡堂、洗衣房廢水;礦井廢水主要來自于地下滲透抽排水。煤礦廢水特點是無機懸浮物及懸浮顆粒較多(煤粉);含有部分金屬離子及硫化物等;水均勻,水量較大。

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     一、礦井廢水處理工藝
     礦井水經泵提升到集水調節池,水在調節池內得到水質、水量的調節并停留沉降,大量的煤泥沉降在池底通過行車式泵<通順檢查>泥機將煤泥吸入污泥池中,調節池內的水再由泵提升通過管道混合器,同時在管道混合器前投加混凝劑PAC和助凝劑PAM,混合反應后,進入高效斜管沉淀池,生成大量的有機膠團將大部分懸浮物(濁度)在斜管沉淀池內下沉除去,沉淀池的上清液進入無閥過濾器,將水中不易沉降的固體物通過濾料的截留、攔截等作用進行過濾,沉淀后的原水中還含有顆粒很細的與水形成溶膠狀態的有機懸浮物,這些物質中具有很強的聚合、沉降穩定性,不能用常規重力自然沉降法去除,由 無閥過濾器內的過濾介質(石英砂),攔截水中的膠體及水中很細的物質,確保出水水質。出水進入清水池,在清水池中通過二氧化氯的強氧化作用把水中的細菌殺滅,經消毒后的水回用于井下防塵和消防等生產用水,多余的水溢流外排。
     無閥過濾器為自動反沖洗式,當運行一個周期后濾層阻力加大,出水水量減少,此時濾池的虹吸上升水位升高到一定位置時無閥過濾器進行自動反沖洗。反沖洗出回流到集水調節池重新處理。
     集水調節池和混凝反應斜管沉淀池的污泥排入污泥濃縮池,經濃縮后用泵打入壓濾機脫水后外運處置,污泥濃縮池的.上清液回流到調節集水池。
     二、河道凈化處理
     用泵將河水提升進入儲水池,然后再用閥門控制自流到一-體化凈水器,閥前投加PAC混凝劑,閥后投加PAM絮凝劑,河水在此進行充分混合,反應生成大量的有機膠團,進入一體化凈水器。一體化凈水器是混合、反應、沉淀、過濾以及對濾料反沖洗等進行合理的設計組合,處理后的出水濁度小于3mg/L,原水經泵提升加藥混合后進入設備的反應區,再進沉淀區,形成絮狀的懸浮物在沉淀區重力沉降,沉降底部的污泥定期外排。然后上部清水由集水管收集進入高位分配水箱進行配水后進入過濾區,水再經過多介質濾層,濾料層攔藏靠重力不能沉降的細小顆粒物和膠體,過濾后的出水存入設備的清水區,清水區的清水作為自沖洗濾料的清洗水,沖洗濾料自動進行。高出清水區的清水經消毒后流入清水池。
     我國礦井水處理利用面臨的新挑戰
     1)高礦化度和含特殊組分礦井水逐年增多給礦井水處理帶來新挑戰。西部礦區干旱少雨蒸發量大,以及復雜的水文地質條件,造成西部礦井水中高礦化度礦井水和含特殊組分礦井水的比例較高。近年來,隨著我國西部煤炭開采規模和產量的逐年增加,高礦化度礦井水和含特殊組分礦井水處理利用問題給我國煤炭綠色開發帶來了新的挑戰。
    2)水質標準的提高給礦井水處理提出了更高的要求。隨著《水污染防治行動計劃》(水十條)的深入開展和新的煤礦環境影響評價制度的執行,外排礦井水含鹽質量濃度要達到1000mg/L,且山西、陜西、內蒙古等省份的煤炭主產區近年來開始要求將礦井水外排標準根據受納水體環境功能區劃規定提高到GB 3838—2002《地表水環境質量標準》Ⅲ類標準及以上。

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