矿井水行业解决方案
我国煤炭资源一般埋藏较深,以地下井工开采为主,煤炭在开采过程中,必然要排放大量的地下涌水,即矿井水。矿井水的主要来源:一是地下水,主要来自奥陶系和寒武系灰岩水、砂岩裂痕水、第四季冲积层水、老窑水等,各煤矿煤层所处的地质构造不同,排水量大小差别很大;二是煤矿生产废水,采矿过程中,地面要输入生产用水用于液压支柱、机电设备、挖煤过程中防尘降尘洒水等产生的极少量的废水;三是地表裂痕渗入的地表水。大量未经处理的矿井水直接排放,不仅造成了水资源的极大浪费,而且还会对矿区周围的土地以及地表水系造成污染。
煤矿所处的区域、地质构造和开采方式有所不同,造成矿井水的水质有较大的差异。按水质可大致分为洁净矿井水、高矿化度矿井水(又称苦咸水)、悬浮物矿井水、酸性矿井水和特殊污染型矿井水五类。
煤炭开采中形成的矿井水如需排放,一般执行的地表水三类指标是非常严格的标准,为此,需要有污水深度处理方法和设备。
行业标准参考地表水环境质量标准GB3838-2002
序号 | 标准值 分类 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
1 | 水温(℃) | 人为造成的环境水温变化应限制在: 周平均大温升≤1 周平均大温降≤2 | ||||
2 | PH值(无量纲) | 6-9 | ||||
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%(或7.5) | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | 高锰酸盐指数≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
5 | 化学需氧量(COD)≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5)≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
7 | 氨氮(NH3-N)≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
8 | 总磷(以P计)≤ | 0.02(湖、库0.01) | 0.1(湖、库0.025) | 0.2(湖、库0.05) | 0.3(湖、库0.1) | 0.4(湖、库0.2) |
9 | 总氮(湖、库,以N计)≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | 氟化物(以F-计)≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
17 | 铬(六价)≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
22 | 阴离子表面活性剂≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
24 | 粪大肠菌群(个/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |
矿井水深度处理工艺主要是总氮和氟两个难题,有物理吸附法、各种膜法、臭氧法、生物活性炭滤池法、离子交换法等。
离子交换工艺可以保证稳定并高精度的去除总氮、氟到1ppm,同时运行成本较低,废水量极少。
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云沣科技矿井水离子交换除氟工艺具有出水稳定,初步投资性价比高,运行自动化程度高的特点。
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