期刊信息
 

刊名:工业水处理
主办:中海油天津化工研究设计院有限公司
主管:中海油天津化工研究设计院有限公司
ISSN:1005-829X
CN:12-1087/X
语言:中文
周期:月刊
影响因子:0.460700005292892
被引频次:93040
数据库收录:
文摘杂志;北大核心期刊(2004版);北大核心期刊(2008版);北大核心期刊(2011版);北大核心期刊(2014版);化学文摘(网络版);日本科学技术振兴机构数据库;中国科技核心期刊;期刊分类:环境与安全
期刊热词:
废水处理,水处理,循环冷却水,污水处理,絮凝剂,印染废水,废水,混凝,深度处理,阻垢剂,

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某铅锌矿尾矿库外排水处理技术工程实践

来源:工业水处理 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2020-05-15 12:36

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】铅锌矿生产过程中需投加丁黄药、乙黄药、乙硫氮、松节油、腐植酸钠等药剂,这些药剂进入外排废水中,导致废水COD较高。铅锌矿选矿厂生产过程中尾矿不断进入尾矿库,库容量逐年

铅锌矿生产过程中需投加丁黄药、乙黄药、乙硫氮、松节油、腐植酸钠等药剂,这些药剂进入外排废水中,导致废水COD较高。铅锌矿选矿厂生产过程中尾矿不断进入尾矿库,库容量逐年下降。有效库容的减少导致废水在库内的停留时间大幅缩短,废水COD在库内的降解效率降低。同时,由于生产能力提高,废水中污染物进入尾矿库的数量增加,导致尾矿库降解负荷增大。此外,尾矿库废水往往含有重金属离子,如处理不当会对环境造成危害。因此,对铅锌尾矿库废水进行治理十分必要。

根据图谱分析结果,我国开展武术文化研究的作者中以王岗、邱丕相、杨建营、郭玉成发文数量最多,分别为59、38、30、29篇。其次是虞定海、李守培、戴国斌等,发文量均在15篇以上。统计近十年我国武术文化研究发文量排名前20位的作者如表1所示。

笔者以某铅锌矿尾矿库外排废水为研究对象,对其处理工艺进行论述。通过建设尾矿库外排水处理设施,深度净化选矿废水,使其达到最新排放标准。

1 项目情况

1.1 进水水质

通过现场取样分析,综合考虑同类型生产企业的外排水水质情况,进水水质如表1所示。

表1 进水水质

注:除pH外,其余单位均为mg/L。

项目 CODCr BOD5 SS pH Zn2+ Pb2+ Cd2+数值 230 30 150 6~10 10 2.5 1.0

1.2 处理标准

根据国家和地方环保部门的要求,该项目出水执行《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级标准及《铅锌行业污染物排放标准》(GB 25466—2010)表2中较严值。确定项目出水要求如表2所示。

表2 出水水质要求

注:除pH外,其余单位均为mg/L。

项目 CODCr BOD5 SS pH Zn2+ Pb2+ Cd2+数值 60 20 50 6~9 1.5 0.5 0.05

1.3 项目选址及建设规模

项目建设地点选在尾矿库排水口附近,日处理能力20 000 m3

2 污染物种类及工艺选择原则

废水中的重金属离子为锌离子、铅离子、镉离子等,各离子的沉淀pH各不相同,其中Zn(OH)2沉淀pH 为 8.5,再溶解 pH 为>10.5;Pb(OH)2沉淀 pH 为9.2~9.5,Cd(OH)2沉淀 pH 为 10.5。

适宜的外排水处理工艺应根据处理规模、外排水水质、出水要求、用地条件、工程地质、环境等条件慎重考虑。各工艺都有其适用条件,因此应在科学研究基础上,总结以往类似项目的生产实践经验,提出最适合本项目的处理工艺,同时尽可能节省建设成本及运行成本。

在明确了对轻罪与重罪的划分应当坚持“形式标准说”之后,还需要进一步解决,在这一标准内部,到底是坚持“法定刑标准说”,还是“宣告刑标准说”?对此,笔者认为,坚持“法定刑标准说”是具有更大合理性的。

3 废水处理工艺的选择

3.1 重金属离子去除工艺

根据现场调研及取样情况,分析尾矿库外排水污染物主要为 CODCr、BOD5、悬浮物、pH、锌、铅、镉离子等。铅锌矿尾矿库废水中的有机污染物分子质量大,难以自然降解,B/C低,还含有重金属离子。由于重金属离子不能降解去除,只能转移其存在位置及改变物理、化学形态,因此对废水进行化学沉淀处理,使其中的重金属由溶解的离子形态转变成难溶性化合物而分离出来,从而自水中去除。

由于外排水中含锌,而锌为两性氧化物,能够溶解于碱:

因此随着pH的逐渐升高,pH≈6.5时开始出现氢氧化锌沉淀,pH为8时沉淀完全,pH升至10.5以上后,氢氧化锌开始溶解,pH≥12.6时完全溶解〔1-2〕

针对该项目废水有机物浓度较低的特点,选择Fenton高级氧化法进行处理。

3.2 有机物去除工艺

本项目废水中有机物变化幅度相对较稳定,最经济有效的去除方法是生物法。但生物法正常运行时需要一定浓度的有机物,维持微生物的正常生长繁殖。当废水中的有机物浓度较低又未达到排放标准时,采用生物法处理往往需要投加营养元素以维持菌群的正常代谢。此时采用生物处理会使运行管理比较困难,处理效果不稳定。

根据实验情况及工程经验,将废水pH调至10.5,废水中的重金属即可达标排放。因此,废水中的重金属离子采用中和沉淀法处理,用石灰作中和剂,具有处理效果好、运行成本低的优点。

4 废水处理工艺流程

铅锌矿尾矿浆进入尾矿库进行沉淀,澄清的废水由尾矿库出水口溢流排出尾矿库,经过涵洞和排水明渠,由排水明渠上的拦水堰拦截进入调节池,拦水堰上装有格栅和格网,用于拦截废水中的悬浮物、漂浮物,以免堵塞水泵和管道。

超声波液位计1台,量程0~6 m,输出:4~20 mA;电磁流量计1台,1.0 Mp,0~1 000 m3/h;废水提升泵2台,Q=834 m3/h,H=12.5 m。

氧化反应完毕废水进入混凝池,加入石灰调节pH为10.5。在反应池中废水中各重金属离子生成难溶的氢氧化物沉淀,并与Fe(OH)3发生混凝反应,形成矾花状悬浮物,混凝后废水进入絮凝池。向絮凝池中加入阴离子型絮凝剂PAM,使形成的悬浮物颗粒增大,利于沉淀。絮凝反应后废水进入辐流式沉淀池进行固液分离,沉淀池上清液进入pH回调池,投加硫酸调节废水pH为6~9。沉淀池污泥用泵运至污泥浓缩池,浓缩后泵回尾矿库。废水处理工艺流程如图1所示。

图1 铅锌矿尾矿库废水处理工艺流程

5 主要工艺参数

(1)拦水堰。长5 m,高1.30 m,钢筋混凝土结构。引水管前安装人工格栅及格网各1个,SS304不锈钢。格栅尺寸B×H=1 160 mm×500 mm,间隙20 mm。格网尺寸B×H=1 160 mm×500 mm,间隙5 mm。

(8)pH 回调池。 设计流量 Q=2.0×104m3/d,反应时间15 min,数量1座,钢筋混凝土结构+防腐。在线pH计1台,pH控制范围 0~14;搅拌器 2台,SS304不锈钢。

(7)辐流式沉淀池。中心筒进水,周边出水,设计流量 Q=2.0×104m3/d,表面负荷 0.67 m3/(m2·h),数量1座。刮泥机1套,SS304不锈钢;排泥泵2台(1用1备),Q=100 m3/h,H=25 m,SS304不锈钢。 回流泵 2台(1用 1备),Q=100 m3/h,H=15 m,SS304不锈钢。

2003年元旦那天,61岁的杨丽敏刚刚做完膝关节手术。同病房的人有的出院了,有的被家人接回家过节了,术后的疼痛和孤独,加上担心以后不能正常行走,让杨丽敏情绪低落。中午,大儿子李强来送饭,目睹了母亲的痛苦,心里特别难受。他决心带母亲出去走一走。

用水泵将废水提升至pH调节池,在池中投加硫酸调节废水pH为3.5,再加入硫酸亚铁溶液,混合搅拌均匀。进入氧化池,投加H2O2进行氧化反应,将废水中的有机物氧化成二氧化碳和水。如废水COD<60 mg/L,则不用投加以上药剂。废水COD可由在线COD仪监测。

(3)pH 调节池。 设计流量 Q=2.0×104m3/d,反应时间15 min,数量1座,分2格,钢筋混凝土结构+防腐。在线pH计1台,pH控制范围0~14;搅拌器2台,SS304不锈钢。

(4)氧化池。设计流量 Q=2.0×104m3/d,反应时间15 min,数量1座,分2格,钢筋混凝土结构+防腐。搅拌器2台,SS304不锈钢。

(5)混凝池。设计流量 Q=2.0×104m3/d,反应时间15 min,数量1座,分2格,钢筋混凝土结构+防腐。在线pH计1台,pH控制范围0~14,搅拌器2台,SS304不锈钢。

(6)絮凝池。设计流量 Q=2.0×104m3/d,反应时间5 min,数量1座,1格,钢筋混凝土结构+防腐。搅拌器1台,SS304不锈钢。

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(2)调节池及提升泵房。调节池起到集水作用,池内设有集泥斗,以方便清理沉积于调节池内的沉淀物。调节池能储存一定量废水,起到调节水量的功能,同时便于设施检修时暂存废水,以免废水直排造成污染。数量1座,停留时间8h,有效容积6 700 m3,钢筋混凝土结构。

在PLC的作用下,可实现给排水控制系统运行中的自动控制,使该系统的控制水平得以提升。因此,需要注重PLC在给排水控制系统实践中控制方面的应用,具体表现为:

大学生体质弱势群体公共体育教育“理论+实践”融合育人模式适用于所有类型的体质弱势大学生,不仅要对其进行体育理论教育,还要加以康复性运动技能教育。该模式的要义在于“融合育人,文化育人,实践育人”,要求创编与选用应用型体育保健类教材,开发康复性体育运动技能等。“理论+实践”融合育人模式强调不仅要向学生教授以保健性、康复性、养生性运动技能为主的体育保健课程内容,还要从体育文化理论的视角入手,向体质弱势学生传授体育保健理论知识,从而提升学生对自我价值的认知,建立体育参与自信心,进而全面发掘体质弱势大学生体育学习的主观能动性,持续强化学生体育习得的主观体验感、幸福感与获得感。

本文利用遥感数据提取的区域生态景观格局信息,选取了水域、耕地、林地、建设用地、工程施工等5个指标进行生态环境的监测。同时,研究选取了重要基础设施建设、城镇扩张、移民安置、农业种植结构等4项指标进行社会经济环境监测[5](表1)。研究根据区域这些指标在水库扩建前和扩建的变化来评估水库扩建给区域带来的生态和经济效应。

(9)排放口。对处理后出水进行排放和监测。巴歇尔槽计量槽1个,SS304不锈钢。

(10)污泥浓缩池及污泥泵房。每天干泥产量约为20 t,按99%含水率计算,沉淀池每天产泥量约为2 000 m3。数量2座,有效容积750 m3,钢筋混凝土结构。超声波液位计1台,测量范围0~5 m,输出4~20 mA;渣浆泵 3 台(2 用 1 备),Q=125 m3/h,H=80 m,SS304不锈钢。

(11)加药间。加药种类及投加方式见表3。

表3 药剂投加

药剂 规格 配制量(质量分数) 投加方式石灰 槽罐车运熟石灰粉(有效含量85%) 5%~10%石灰乳 泵投硫酸亚铁 袋装或液态 5% 泵投双氧水 液态 10%溶液 泵投PAM 袋装粉状 0.1% 泵投硫酸 工业级(H2SO4质量分数98%) 5% 泵投

6 运行效果

经上述工艺处理后,出水水质如表4所示。

钢琴即兴伴奏指的是弹奏者依照乐曲的旋律在短时间内对和声、作曲理论知识以及弹奏技巧进行结合,通过有效的组织来进行二度创造,从而将其表现出来。从客观角度来说,在只有乐曲旋律的前提下,即兴将不同的织体和弦添加进去,尽管在演奏效果方面没有带伴奏谱的效果完整,但是在实际的教学过程中能够灵活的实施,在教学时通常需要学前教育学生拥有二年的钢琴演奏技巧,即学生达到了车尔尼599末期和车尔尼849初期水平。

表4 出水水质

注:除pH外,其余单位均为mg/L。

项目 CODCr BOD5 SS pH Zn2+ Pb2+ Cd2+数值 15 5 5 6~9 0.1 未检出 未检出

该项目自建成运行以来,出水达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级标准要求及《铅锌行业污染物排放标准》(GB 25466—2010)中较严值,满足国家和地方环保部门的管理要求。

7 结论

(1)该项目运行以来,日常处理水量均能达到2万m3/d,最大处理水量可达2.4万m3/d,处理能力达到设计要求,可应对雨季尾矿库溢流水量较大情况。

(2)系统水质水量出现波动时,仍能保证水质达标处理,耐冲击能力强。

(3)长时间运行实践证明,该工艺对铅锌矿尾矿库废水的处理适应能力强,运行工况稳定。

摩天轮的最大应力分别为50 MPa和22 MPa,小于材料的屈服极限(主体材料Q235B/20#)。各部件均未发生永久变形,即结构的最大应力未达到屈服强度。摩天轮的强度满足设计要求。图5(b)、(d)所示为地震作用下摩天轮的应力云图。

参考文献

[1]金兆丰,邓慧萍,黄建元,等.21世纪的水处理[M].北京:化学工业出版社,2003:152.

[2]金熙,项成林,齐冬子.工业水处理技术问答[M].3版.北京:化学工业出版社,2003:77.

Engineering practice of external drainage treatment technology of tailings pond in a lead-zinc mine

Xiao Bo,Pan Limei
(Shaoguan Yalu Environment Protection Industrial Co.,Ltd.,Shaoguan 512136,China)

Abstract: According to the characteristics of the drainage water from a lead-zinc mine tailing pond,Fenton process and coagulation-sedimentation method are used to treat the wastewater.After treatment,the effluent can meet the first grade standard of Comprehensive Wastewater Discharge Standard(GB 8978—1996) and Emission Standard of Pollutants for Lead and Zinc Industry(GB 25466—2010).The treatment process has stable operation and high impact resistance.

Key words: lead-zinc mine;external drainage of tailings pond;Fenton;coagulation

[中图分类号]X703

[文献标识码]B

[文章编号]1005-829X(2020)04-0106-03

DOI:10.11894/iwt.2019-0309

[作者简介]肖波(1972— ),高级工程师。电话:0751-6484068。

[收稿日期]2020-02-19(修改稿)

文章来源:《工业水处理》 网址: http://www.gysclzz.cn/qikandaodu/2020/0515/340.html

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