金属矿山酸性废水形成机理及治理现状酸性废水

上传人:z****2 文档编号:201372177 上传时间:2023-04-19 格式:DOCX 页数:17 大小:24.14KB
收藏 版权申诉 举报 下载
金属矿山酸性废水形成机理及治理现状酸性废水_第1页
第1页 / 共17页
金属矿山酸性废水形成机理及治理现状酸性废水_第2页
第2页 / 共17页
金属矿山酸性废水形成机理及治理现状酸性废水_第3页
第3页 / 共17页
资源描述:

《金属矿山酸性废水形成机理及治理现状酸性废水》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金属矿山酸性废水形成机理及治理现状酸性废水(17页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、金属矿山酸性废水形成机理及治理现状酸性废水简介:含硫金属矿山在开采过程中,由于空气、水、微生物的作用, 生成酸性废水。这些酸性废水不但 ph 低、酸度大,而且含有大量的有 毒、有害重金属。现在普遍采用的是石灰中和法治理,相比其它处理工艺 离子交换、吸附法、生物法、电化学处理技术,石灰中和法工艺简单、可 靠、处理成本低,而且由于石灰中和法长时间的应用,其处理技术逐渐的 成熟、完善。本文对金属矿山酸性废水形成机理和治理技术进行了讨论、 分析,对普遍采用的石灰中和法的各处理工艺进行了着重比较、分析。金属矿山矿体酸性废水的产生主要是开采金属矿体矿石中含有硫化 矿,硫化矿在自然界中分布广、数量多,它可以

2、出现于几乎所有的地质矿 体中,尤其是铜、铅、锌等金属矿床,这些硫化矿物在空气、水和微生物 作用下,发生溶浸、氧化、水解等一系列物理化学反应,形成含大量重金 属离子的黄棕色酸性废水,这些酸性水ph 一般为24,成份复杂含有多 种重金属,每升水中离子含量从几十到几百毫克;同时废水产生量大,一些 矿山每天酸水排放量为几千甚至几万m3,且水量、水质受开采情况,及 不同季节雨水丰沛情况不同而变化波动较大,这些酸性重金属废水的存在 对矿区周围生态环境构成了严重的破坏。针对矿山酸性废水特点的处理技 术的研究已有很大发展,但各处理工艺各有特点一、形成机理分析金属矿山酸性废水的形成机理比较复杂,含硫化物的废石、

3、尾矿在空 气、水及微生物的作用下,发生风化、溶浸、氧化和水解等系列的物理化 学及生化等反应,逐步形成含硫酸的酸性废水。其具体的形成机理由于废石的矿物类型、矿物结构构造、堆存方式、环境条件等影响因素较多,使 形成过程变的十分复杂,很难定量研究说明。一些研究资料表明,黄铁矿 (fes2)是通过如下反应过程被氧化的:fes2+2o2ffes2(o2)2(1)fes2(o2)2ffeso4+s0(2)2s0+3o2+2h2of2h2so4(3)上式表明元素硫是黄铁矿氧化过程中的中间产物。而另有研究则认为其氧化反应过程是通过下式进行的,即:(1) 在干燥环境下,硫化物与空气中的氧气起反应生成硫酸亚铁盐和

4、二 氧化硫,在此过程中氧化硫铁杆菌及其它氧化菌起到了催化作用,加快了 氧化反应速度:fes2+3o2ffeso4+so2(4)在潮湿的环境中,硫化物与空气中的氧气、空气土壤中的水分共同作 用成硫酸亚铁盐和硫酸。2fes2+7o2+2h2of2feso4+2h2so4(5)反应(4)、(5)为初始反应,反应速度很慢。据中科院1993 年的调研资料证明矿物中的硫元素在初始氧化过程以四价态为主,反应过程(5)可以表示为:2fes2+5o2+2h2of2feso3+2h2so32feso3+o2f2feso42h2so3+o22h2so4(2) 硫酸亚铁盐在酸性条件下,在空气及废水中含氧的氧化作用下,

5、生成硫 酸铁,在此过程中氧化铁铁杆菌及其它氧化菌起到了催化作用,大大 加快了氧化反应过程:4feso4+2h2so4+o2f2fe2(so4)3+2h2o(6) 反应(6)是决定整个氧化过程反应速率的关键步骤。(3) 硫酸铁盐同时还可以与 fes2 及其它金属硫化矿物发生氧化反应过 程,形成重金属硫酸盐和硫酸,促进了矿物中其它重金属的溶解及酸性废 水的形成。7fe2(so4)3+fes2+8h2oi15feso4+8h2so4(7) 2fe2(so4)3+ms+2h2o+3o2f2mso4+4feso4+2h2so4(8)(其中 m 表示各种重金属离子) 反应(7)、(8)反应速度最快,但是取

6、决于反应(6),也即亚铁离子的氧 化反应速率。(4) 硫酸亚铁盐中的fe3+,同时会发生水解作用(具体水解程度与废水的 ph 大小有关),一部分会形成较难沉降的氢氧化铁胶体,一部分形成 fe(oh)3 沉淀,其反应方程式如下:fe2(so4)3+6h2o2fe(oh)3(胶体)+3h2so4(9) fe2(so4)3+6h2oi2fe(oh)3 1+3h2so4(10) 二、金属矿山酸性废水治理现状2.1 石灰/石灰石中和沉淀法 中和沉淀法是处理矿山酸性废水最常用的方法,该方法主要是通过投 加碱性中和剂,提髙矿山酸性废水的ph,并使废水中的重金属离子形成 溶度积较小的氢氧化物或碳酸盐沉淀。常用

7、的中和剂有生石灰(cao)、石灰 乳(ca(oh)2)、石灰石(caco3)、白云石(caco3、mgco3)、电石渣(ca(oh)2)、 mg(oh)2 等 ,此类方法可在一定 ph 值条件下去除多种重金属离子,具有工 艺简单、可靠、处理成本低等特点。工程上较为常用的中和沉淀法为石灰 /石灰石中和沉淀法,根据其具体方法的不同,石灰/石灰石处理方法又具 有不同的处理工艺、系统。(1) 水塘处理工艺水塘处理系统(pondt reatment)是矿山酸性废水与生石灰混合进入反应 沉淀池,进行中和反应,中和泥渣沉降,上层澄清水外排。反应沉淀池一 般是考虑两段设计,第一段主要用作反应沉降,水面较深,底

8、泥要定期清 理,第二段主要用作进一步沉降,增强出水水质(图 2-1为水塘处理工 艺)。此处理工艺简单可靠、工程投资及运行费用低,且能较好的适应水 量、水质的变化。但由于处理系统没有考虑控制问题,在处理过程中可能 要出现一些问题,例如处理过程中由于没有混合反应设备反应时间及混合 不均匀导致一部分铁离子不能被充分氧化,但如果添加曝气系统,会对污 泥对沉降性能产生影响。另外水塘一般地势低洼,处理出水及底泥到排放 需要添加动力提升设备,将会加大能耗,增加处理运行成本。同时在处理 过程中天气对处理出水水质有重要影响,水塘的塘面比较大,较大的风力 会引起搅动,影响出水水质。水塘处理系统最大的不利条件是中和

9、药剂石 灰的利用率比较低,低于 50%,为提髙石灰的利用率可以考虑建立底泥回 流系统,把一部分中和污泥用机械设备输送回处理系统,这样不但能提髙 石灰的利用率,而且提高污泥的浓度,从而可以降低处理运行成本。图 2-1 水塘处理工艺(2) 基坑连续/批处理系统基坑连续/批处理系统(pitt reatment)类似与水塘处理工艺,但在水塘 处理工艺的基础上添加泵入、泵出设备,反应过程的混合作用增加了中和 药剂石灰的效率。批处理过程是矿山酸性废水在中和反应器中与配置的石灰乳液混合, 发生中和反应,使重金属离子以形成相应的氢氧化物沉淀,在此过程中可 以添加絮凝剂,一段处理出水自流进入基坑,在其中进行絮凝

10、沉降,基坑 上层清液通过浮动泵泵入二段中和反应器,通过添加硫酸调节 ph 值,使 其达到出水限制要求,二段反应器最终出水达标排放。图 2-2为某基坑连 续/批处理工艺系统图。图2-2基坑连续/批处理系统基坑连续/批处理系统运作的关键是保证浮动泵泵出的是基坑内表面 澄清液。泵入泵出基坑的水量是变化的,基坑内的水面高度同时也是波动 的,整个处理过程可以连续进行也可以进行批处理操作。虽然基坑连续/ 批处理工艺系统相比水塘处理工艺能较好的提高中和药剂石灰的利用率, 但是同样面临着中和ph不易控制,中和污泥沉降效果不佳等问题。(3) 传统处理工艺传统处理工艺(conventionalt reatment

11、plant)矿山酸性废水进入石灰中 和反应池,进行中和反应,通过控制反应池ph使废水中的重金属以氢氧 化物沉淀的形式去除,处理出水经投加絮凝剂后进入澄清池,进行泥水分 离,上层清夜达标外排,底泥从澄清池底部泵入污泥池或者压滤机进行进 一步的处理、处置。但是通常要添加砂滤池或者其它过滤澄清设备,对溢 流出水进行进一步处理,除去剩余的悬浮物、杂质,以提高出水水质。图 2-3 传统处理工艺 江西德兴铜矿、永平铜矿及拟建中的铜陵化工集团新桥矿业公司的污 水处理系统均采用传统处理工艺。此处理工艺简单可靠,处理运行费用 低,在德兴铜矿、永平铜矿废水治理过程中取得了较好的废水处理效果, 处理出水均可达到相应

12、的国家排放标准。虽然与水塘处理工艺及基坑连续/批处理工艺相比具有较好的石灰利用效率,但是与hds底泥循环处理技术相比石灰的利用率还是较低。同时 hds底泥循环处理技术污泥的固含量可以达到20%,而传统处理工艺污泥 的固含量不到5%,同时hds处理技术在防止由于石膏的生成造成管道堵 塞问题,而且hds污泥回流工艺与传统处理工艺相比仅增加了底泥回流系 统对整个工程投资及运行费用来说仅占较小的比例。(4) 简易底泥回流工艺简易底泥回流技术(simplesludgerecycle),这项处理技术没有被申请 专利,其成果也没有被广泛发布,但是在一些地方也得到应用。主要是因 为其增加了底泥回流系统,如图2

13、-4。此种处理工艺与传统处理工艺相比有较多的优点:1) 缩小了反应器容积2) 提高了污泥的沉降性能3) 提高了石灰的利用率,降低药剂石灰的用量4) 增加底泥浓度 关键点是简易底泥回流工艺底泥浓度明显的高于水塘处理系统和传统 处理系统,其污泥固含量可达到15%,低于hds处理技术的20%,但相对 水塘处理工艺及传统处理工艺产生的污泥固含量的不足1%、5%来说是一 个重大的提髙。但从整个工艺流程来说,简易底泥回流技术省略了 hds处 理技术中的混合池,从处理设施基建投资及运行费用方面来说是简易底泥 回流技术较hds处理技术具有低的基建投资及运行成本。图 2-4 简易底泥处理工艺(5)hds 处理技

14、术与简易底泥回流系统不同,hds处理方法(thehighdensitysludgeprocess),增加了石灰/污泥混合池,澄清池回流底 泥与中和药剂石灰在混合池(lime/sludgemixtank)中混合,此过程可以促进 中和药剂石灰颗粒在回流沉淀物上的凝结,从而增加沉淀颗粒粒径和污泥 密度,同时通过石灰的添加调节混合池 ph 值。混合池混合反应物溢流进 入快速反应池(rmt)与酸性废水发生中和反应,中和污泥溢流进入中和反应 池,完成进一步的中和反应。通常反应过程中要鼓入空气进行曝气,氧化 中和废水中的亚铁,提髙出水水质。中和反应池溢流水进入絮凝池,通过 加入絮凝剂使中和污泥形成絮体,提髙

15、在澄清池中的沉降性能。澄清池沉 降污泥一部分外排进行处理处置,一部分进入底泥循环系统,进一步循环 利用。图2-5为hds工艺处理系统。图2-5hds处理工艺系统hds处理技术在世界范围内的多数矿山都有广泛的应用,国内,江西 德兴铜矿为解决传统处理工艺在实际应用过程中,出现的管道结、底泥含 水率髙等问题,通过国际招标,选择与加拿大pra公司合作,开展了利用 hds 技术处理矿山酸性废水的现场试验研究,已经取得了较好的效果,底 泥浓度可控制在25%30%,当so42-离子浓度大于25g/l时,整个试验工 艺流程不存在结垢现象,生产实践中可有效的延长设备的使用周期。图2-6显示了不同的hds处理工艺

16、系统,称为theheathsteele处理技 术,与 hds 处理系统不同, heathsteele 处理系统没有快速混合池和絮凝 池。hds处理系统的快速混合池主要是利于控制反应ph,随着污水处理 控制系统的完善,快速混合池完全可以取消,试验表明快速混合池在 hds 处理系统中没有多大作用。同时中和反应池溢流中和污泥完全可以与絮凝 剂在输送管道中混合发生絮凝,这样可以取消hds处理系统中絮凝池的, 由此这种改进的 hds 处理技术在降低工程基建投资及废水处理运行费用方 面更具有优势。图 2-6theheathsteele 处理工艺(6)分段中和处理技术这个处理系统不同的添加量也不是必须的,排

17、,底泥从澄清池底部泵 入污泥塘。反应器设计分段中和处理技术(staged-neut ralization(s- n)process)是在各段中和反应中通过控制不同反应器不同反应终点ph值使 不同的重金属离子分段沉淀,便于回收利用。江西永平铜矿20XX年以前采用同样的处理工艺分段中和沉淀法处理 铜矿酸性废水,第一段中和反应槽反应 ph 控制在 4.5 左右,废水中的 fe3+、部分的fe2+、cr6+形成氢氧化物沉淀,通过斜板沉淀池沉淀去除,澄清液进入第二段中和反应槽,反应终点ph值控制在7.5沉淀铜离 子,生成氢氧化铜沉淀,送铜回收车间通过压滤、干燥、煅烧回收铜。由 于随矿山开采时间的延长,酸

18、性废水中铜离子浓度的含量逐年下降第二段 沉淀池污泥中的品位达不到设计时的要求,通过污泥回收铜的运行成本高 于其价值,因此永平铜矿放弃使用从污泥中回收铜的工艺,由两段中和工 艺改为一次中和两次沉淀的处理方案。2.2 硫化沉淀法硫化物沉淀法是利用硫化剂将废水中重金属离子转化为不溶或者难溶 的硫化物沉淀的方法,金属硫化物沉淀是比其氢氧化物沉淀离子溶度积更 小。常用的硫化剂有na2s、nahs、h2s、cas和fes等,该法的优点是硫化 物的溶解度小、沉渣含水率低,不易因返溶而造成二次污染,同时产渣量 相较石灰中和沉淀法少,而且当用中和沉淀法处理矿山酸性重金属废水不 能达到相应的限制要求时可采用硫化沉

19、淀法,同时可以与浮选法组合成沉 淀浮选工艺,对废水中的重金属进行选择性沉淀回收。硫化沉淀法在矿山酸性废水处理过程中一般工艺流程为第一段通过添 加中和药剂控制ph值为4.0左右,主要去除矿山酸性废水中含有的三价 铁,溢流出水添加硫化剂,使含有的其它重金属转化为金属硫化物沉淀, 所得硫化渣通过浮选工艺进一步回收重金属,处理后水进一步用石灰处理 进行中和处理使之达标排放。德兴铜矿 1985年设计废水三段处理工艺(一段投加石灰乳除铁,二段 利用硫化沉淀法回收金属铜,三段中和),当时处理矿山酸性废水 *t/d,二段硫化沉淀法回收铜,铜的回收率可达到99%,铜渣含铜品 位大于30%,自建立到1999年底,

20、共处理酸性水1600万t,回收金属铜 304t,处理水达标率达到87.5%,产生较好的经济效益和环境效益。硫化沉淀法在一些矿山酸性废水处理过程中已经得到应用,但在应用 过程中出现了一些问题:(1) 硫化剂本身有毒,在矿山酸性废水处理过程中易形成有毒的 h2s 气 体造成空气污染;(2) 相较其它处理药剂,硫化剂价格高,增加了污水处理运行成本,但 其具体经济可行性要综合考虑重金属回收获得的收益;(3) 处理过程中不易控制药剂添加用量,过量不但增加污水处理成本而 且也会造成污染。但一些研究考虑利用资源丰富的硫铁矿(fe2s)制备硫化剂fes,可以避 免硫化沉淀过程中产生h2s,排水可再处理,使硫化

21、沉淀法得到改进。2.3 氧化还原法氧化还原法在矿山酸性废水处理过程中的应用主要是两个方面:一是 酸性废水中二价铁的氧化,在矿山酸性废水中含有大量的二价铁,在中 和、硫化沉淀法处理过程中不易处理,将二价铁氧化为三价铁(矿山酸性 废水处理过程中一般采用曝气法)可以便于去除,控制ph在3.0左右即可 去除大部分的铁离子,同时由于三价铁的共沉淀作用,可以去除部分的其 它重金属;二是废水中重金属的置换、回收。在矿山酸性废水的处理过程 中氧化还原法主要是铁屑置换工艺,利用铁的还原性还原废水中的重金属 离子,形成海绵态的重金属。江西铜业股份公司永平铜矿和山东招远黄金 冶炼厂都有相关工程应用,永平铜矿在采区废

22、水形成汇流端处建起了数个 小型氧化还原反应池,采用铁屑置换法,生产收集海绵铜,每年可获得近 10 万元的经济效益。2.4 微生物处理技术中和沉淀法及硫化沉淀法的严重缺点是产生大量难以处置的固体废弃 物,产生严重的二次污染,而废水水量大、重金属浓度低的矿山废水的处 理具有较高处理成本。氧化还原工艺只能处理一部分重金属离子,单一处 理并不能使废水处理达标排放。由于中和法、硫化沉淀法和氧化还原技术 的缺陷和局限性,利用微生物技术处理金属矿山酸性废水处理矿山酸性重 金属废水技术就成为研究的前沿课题。根据微生物处理重金属废水作用机理的不同,微生物处理技术主要分 为生物吸附技术、生物累积技术、生物浸出技术

23、三大类。(1) 生物吸附技术是指废水中的有毒有害的重金属离子与微生物细菌细 胞表面的多种化学基团如胺基、酰基、羟基、羧基、磷酸基和巯基等发生 物理化学作用,结合在细菌的细胞表面,然后被输送至细胞内部并被还原 成低毒物质。微生物可以从极稀的溶液中吸收金属离子,在一定条件下, 微生物细胞能够富集几倍于自身重量的金属离子;富集后的金属可以通过 有机物回收的途径再转变为有用的产品。(2) 生物累积技术是指细菌依靠生物体的代谢作用而在细胞体内累积金 属离子。通过生物累积作用清除金属矿山酸性废水中的重金属离子,比现 行的化学方法处理工艺有以下几方面的优势: 对金属矿山复杂废水中某一特定金属离子有良好的选择

24、性,从而可 以回收废水中的某些有用重金属; 对矿山酸性废水中低浓度的重金属离子具有一定的累计作用,从而 使其达到回收价值。 对于废水水量大、金属浓度低的矿山酸性废水的处理具有低成本 性。(3)生物浸出技术是指利用特定微生物细菌对某些金属硫化物矿物的氧 化作用,使金属离子进入液相并实现对金属离子的富集作用。关于生物浸 出的作用机理,一般有两种观点,即直接浸出机理和间接浸出机理。直接 浸出是指细菌吸附于矿物颗粒表面,利用微生物自身的氧化或还原特性, 使物质中有用组分氧化或还原,从而以可溶态或沉淀的形式与原物质分离 的过程间接浸出是指依靠微生物的代谢作用(有机酸、无机酸和fe3+等)与 矿物质发生化

25、学反应,而得到有用组分的过程。硫酸盐生物还原法(srb微生物处理技术)是一种典型生物浸出技术。 该法是在厌氧条件下硫酸盐还原菌通过异化的硫酸盐还原作用,使矿山酸 性废水中的硫酸盐转化为硫化物,而这些硫化物可以和废水中的重金属离 子生成溶解积较小的金属硫化物沉淀,从而使重金属离子得以去除,同时 由于还原生成的s2-的水解及硫酸盐还原菌可以用矿山废水中添加的有机 物或其它电子受体作为能量来源,产生co2,由化学平衡可知,整个的还 原过程中,废水的 ph 值会有所升高,一部分重金属离子将因形成碳酸盐 或氢氧化物沉淀而得以去除。现阶段采用的细菌堆浸-萃取-电积工艺主要也是利用细菌浸出技术, 其工艺主要

26、是采用酸性水循环喷淋和细菌氧化技术,加速低品位含铜、硫 废石中重金属离子的溶出,通过循环喷淋提高酸性废水中重金属离子浓 度,使其具有回收价值,进行进一步的萃取、电积,进行回收。此工艺不 但可以去除废水中的重金属离子而且还可以获得一定的经济效益。江西德兴铜矿 1994 年开始细菌堆浸-萃取-电积工程建设,工程概算 投资为4761万元,实际完成投资为 4900万元;整个流程实现闭路循环。 堆浸厂从 1997 年开始生产,至 20XX 年年末已从酸性废水、废石中回收 了 a 级电铜 2476t, 20XX 年产值 4000 多万,利润达 3000 多万。微生物处理技术的低成本、不产生二次污染等优越性

27、决定了其在在矿 山酸性废水治理过程将具有广阔的应用前景,但也有一定的局限性: 微生物一般具有一定的适应性处理废水ph、温度的髙低等均可影 响微生物的活性,进而影响处理效果; 微生物一般都具有选择性,只吸取或吸附一种或几种金属,针对矿 山多金属废水的处理不具有优势; 微生物具有一定的耐受性,有的在重金属浓度较髙时会导致中毒,因而限制了其广泛的应用。2.5 离子交换法离子交换法是指用离子交换、吸附材料离子交换、吸附矿山酸性废水 中的重金属离子,以达到富集,消除或降低其浓度的目的。现阶段离子交换吸附、材料的研究主要是无机离子交换剂改性沸石、 膨润土材料和有机离子交换剂离子交换树脂,并取得了一定的研究

28、成果, 但是改性沸石、膨润土材料的应用仅局限于实验室规模,且大多用来处理 实验配置水溶液,对于实际废水中污染物的吸附处理研究还较少,实际废 水由于水源不同、成份复杂,用沸石、膨润土材料进行处理要不具有针对 性,而且在处理实际污水时具有操作复杂性,高成本性,其工程应用的技 术、经济可行性还要进一步分析、研究。离子交换树脂法处理重金属废水相对技术比较成熟,在技术上是可行 了的,但是用其对矿山废水进行处理不具有经济可行性,矿山废水水量 大、离子浓度低,用离子交换树脂进行处理具有高成本性,同时,离子交 换法处理重金属比较单一,这就更限制类其在矿山酸性废水处理中的应 用。但可针对不同金属矿山废水的特点,

29、离子交换法可与其它处理法组成 组合工艺,利用离子交换法富集特性,富集矿山酸性废水中某一可回收重 金属,不但可以对矿山废水进行达标处理,而且通过废水中重金属离子的 回收可以产生较好的经济效益。三、问题与展望在矿山酸性废水处理过程中,不同的技术方法、工艺具有不同的特 点,具体废水处理工艺的选择要针对矿山废水处理的实际,要求处理方 法、技术经济合理、技术可靠、操作运行管理方便。虽金属矿山酸性废水 处理处理技术的研究已经取得了显著的进展,在实际应用过程中还存在一 定的问题,国内一些企业针对问题本身,实施了相应的方案、措施,并取 得了较好的效果。(1)矿山酸性废水产生量大,而且具有长期性,长期的酸性废水

30、的治理 对矿山企业是巨大的经济负担,在酸性废水治理成熟处理技术的基础上,实施综合 治理,降低酸性废水的处理量是矿山酸性废水治理的有效途径之一。 有效预防金属矿山酸性废水的产生很重要,可以从源头上控制酸性 废水的产生量,从而降低后续污水处理成本。 在矿山采场、排土场建立截排水系统,实现清污分流,减少酸性废 水的产生量,从而降低污水处理成本。德兴铜矿采矿场根据地形特点,采 取分区截流方式,经清污分流进入封闭圈的水量可减少 60%以上。 酸碱废水中和,以废治废,综合治理酸碱中和,以废治废,是永平、德兴铜矿废水治理成功的前提。目前 德兴铜矿采场和废石场酸性废水产生量约为4万t/d,但其进污水处理站 的

31、酸性废水量仅为8600t/d,约酸性废水是通过尾矿库酸碱中和和 选矿用水(主要是选硫过程)得到处理。 酸性废水综合利用。永平铜矿酸水回用单独建立了一套酸性废水回用设施,包括一个泵房、近20XX年m长的玻璃钢输送管道,每日向该矿选矿厂输送约 1440m3 酸性废水。回用酸性废水可提高硫浮选回收率1.5% ,每年为企业 增效120万元以上。(2)矿山酸性废水水量、水质具有波动性,不利于处理技术方法的有效 利用,达不到理想的处理效果。在矿山酸洗废水治理实际过程中较大库容的酸水调 节库可以有效的保障后续污水处理设备的稳定运行及其出水水质达标排 放。永平、德兴铜矿矿山废水治理的一个主要优点是进水水量、水

32、质比较 稳定,易于后续处理。两矿均建有较大容量的酸水调节库,如永平铜矿主 库9#、10#酸水调节库容量达1.2xl06m3,德兴铜矿调节库更大,其祝 家酸水库总库容达289万t,调节库容261万t,杨桃坞酸水库总库容96 万t调洪库容18万t,且尾矿库的溢流水中和酸性水工艺也起到了 一定的 调节水量作用,为水处理系统的稳定运行提供了可靠的保障。矿山酸性废水在实际治理过程中的遇到的一些问题通过相应的补充、 辅助方案可以得到有效的解决,但现阶段面临另一最突出的问题: 中和污泥的处理处置。石灰/石灰石中和法中和污泥含有大量的重 金属,且易返溶,不合理的处理、处置会造成严重的二次污染,合理的处 理、处

33、置方案需要进一步的研究。 矿山酸性废水的处理新方法、新技术得不到推广应用,一方面考虑 新技术方法的可靠性,投资成本,另一方面很多矿山企业环保意识淡薄, 对矿山酸性废水的处理当作是一种企业经济负担,不愿对其进行过多的投 资。 一些工矿企业的污水处理设施达不到优化设计的目的。这样就额外 增加了工程设施的基建投资和污水处理运行成本,加重了企业的经济负 担,挫伤了矿业公司进行废水治理投资的积极性。 较为成熟的技术工艺得不到正确的应用。一些矿山企业虽建立了污 水处理站并对矿山酸性废水进行了的处理,但是一方面其建设的处理站存 在设计不合理,达不到进行达标处理的目的,另一方面由于污水处理过程 自动化水平控制水平不高及工作人员不严格按照规程操作,使能达标处理 的废水不能达标排放。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!