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案例分享:礦井水處理工藝介紹及設備特點

2023-01-11 15:24

水資源是人類生存不可缺少的自然資源,也是企業實現可持續發展的必要保證。煤礦企業每開采1t煤,約產生2t礦井水。煤炭開采產生的大量礦井水若直接排放,將會嚴重污染周邊環境,不僅給礦區生態環境保護帶來極大的壓力,還造成了水資源的浪費。有數據表明,西北地區已探明的煤炭資源量占全國的70.8%,而水資源總量僅占全國的3.7%。盡管我國礦井水資源利用率逐漸逐漸提高,但全國煤礦排水量與缺水量之間的矛盾越來越受關注。

一般來說,煤礦井下廢水富含固體懸浮物、有機物和重金屬元素,色度較高。煤礦企業要科學處理井下廢水,推進水資源的綜合利用,保護礦山生態環境。井下廢水處理達標后可以回用于煤礦企業,服務生產與生活,同步提高環境效益、社會效益和經濟效益。本文結合對多個煤礦井下廢水處理工藝及其設計參數經驗,主要介紹煤礦企業水處理工藝的相關技術特點

礦井工程概況

處理規模:井下廢水處理量Q=5000m3/d,回用水量Q=1800m3/d。

執行標準:《煤炭工業污染物排放標準》(GB20426-2006),達標后外排,回用水質要求達到《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)要求,回用至澡堂供職工洗浴使用。

井下廢水的水質特點分析

1、是井下廢水多數時候比較渾濁,色度高,污染物主要為懸浮物(SS),水質變化較大,懸浮物濃度變化大,其懸浮物含量遠高于地表水,感官較差。

2、懸浮物顆粒直徑小、比重較小、沉降速度較小。礦井廢水中懸浮物顆粒直徑一般只有2~8μm,超過85%的懸浮物粒徑在50μm以下;煤粉密度一般只有1.3~1.5g/cm3,遠遠小于地表水系中泥砂顆粒物的密度(2.4~2.6g/cm3)。

3、是化學需要量(COD)超標,主要原因是礦井廢水含有少量的污機油、乳化油、腐爛污坑木等有機物。另外,懸浮物中的煤屑中碳分子的有機還原性也會導致COD超標。四是酸性礦井廢水含有有毒有害的重金屬離子,鐵、錳等重金屬離子超標。

井下廢水處理與綜合利用技術

煤礦井下廢水處理與綜合利用工藝較多,但是通常采用混凝沉淀+過濾的工藝。本工程對其進行優化設計,采用的是初沉+混凝沉淀+過濾+深度處理的處理工藝。煤礦井下廢水含有大量懸浮物,初沉是為了對廢水中的較大懸浮物進行預沉淀。煤礦生產期間,礦井水排放量和水質具有很大的差異性。通常,煤礦每天選擇在電費較低時持續排出礦井水,因此需要在排出口設置一個比較大的調節池。為此,本工程將初沉和調節池合并設計為預沉調節池,不僅具有調節水量、水質的作用,還能起到初沉的效果,提高了處理系統耐沖擊負荷的能力。

混凝沉淀是煤礦井下廢水處理中十分重要的環節,混凝劑的選擇原則是產生大、重、強的礬花,凈水效果好,對水質沒有不良影響,價格便宜,貨源充足。常用的混凝劑是鋁鹽和鐵鹽混凝劑。過濾的主要目的是進一步去除水中的細小懸浮物,如果選配濾料得當,過濾還擁有去除鐵、錳等特殊功效。

鑒于礦井廢水可生化性低、懸浮物含量較高的特點,處理思路為:井下廢水全部經過初沉、混凝、斜板沉淀、過濾物化處理后,出水能穩定達標排放。深度處理一般采用反滲透工藝。為了適應反滲透膜的進水要求,防止原水中懸浮物堵塞反滲透系統,給系統運行造成障礙,影響膜的壽命,因此必須進行預處理,使原水流經反滲透膜表面之前就去除懸浮成分和易濃縮結垢的物質。

處理工藝具有以下優點:對原水水質波動適應性好,即能有效地緩沖來水水質和水量負荷的變化,從而保證合格的出水水質;管理簡單、運行可靠,處理流程大大簡化,操作管理及維護方便;結構緊湊,能節省寶貴的土地資源和降低投資,減少占地面積30%,節約基建建設投資20%~30%;采用高效斜板沉淀池,泥漿采用脈沖氣流輸送,不會堵管,無需沖洗,具有沉淀效率高、停留時間短、占地少、處理效果穩定的優點,污泥濃縮同步完成。

井下廢水處理工藝流程

煤礦井下廢水首先進入預沉調節池,它既可以調節水量,又可將部分顆粒煤渣沉淀;接著,廢水通過提升泵提升至化學反應池,通過加藥裝置投加NaOH、重金屬捕捉劑,調節pH值,去除重金屬;然后,廢水自流進入混凝反應池,同時投加混凝劑PAC和助凝劑PAM,混凝反應池出水自流進入高效斜板沉淀池,經過斜管填料沉淀后,生成大量的有機膠團,大部分懸浮物在沉淀池內下沉后除去;沉淀池的上清液自流進入多介質濾池,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,通過濾池內的過濾介質,攔截水中的膠體和其他很細的物質,確保出水水質。出水進入清水池,部分進行深度處理后回用作濾池反洗水,多余的達標外排。

預沉調節池和高效斜板沉淀池污泥能通過排泥泵輸入污泥池,進行濃縮后再通過板框壓濾機進行壓濾脫水,脫水后的干污泥進行外運處置。清水池出水通過原水泵提升至前級預處理,為后續反滲透的正常運行創造良好的條件,預處理出水通過反滲透裝置中半透膜的選擇吸附-毛細管流動機理和篩分機理,使出水得到深度凈化,出水達到《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)要求后進行回用。工藝流程簡圖如圖1所示。

主要污水處理構筑物的設計

預沉調節池

處理規模為5000m3/d,按停留時間6h設計,有效容積V=1250m3,池體尺寸為26.0m×12.0m×4.5m,配套設置提升泵2臺Q=210m3/h,H=9.0m,N=15kW;桁架式吸泥機1臺,跨距12m,行程26m,功率1.10+0.75kW。

化學反應池

化學反應池主要用于投加NaOH,調節pH值,再投加重金屬捕捉劑,進行反學反應。反應時間為15min,池體尺寸為4.0m×4.0m×3.8m,有效水深為3.25m,配套設計混合攪拌機設備1臺,功率7.5kW。

混凝反應池

對混凝池投加混凝劑PAC和助凝劑PAM。配套設置框式攪拌機,用于混合和混凝攪拌反應。設計反應時間為60min,池體尺寸為13.0m×4.0m×4.5m,有效水深為4.0m,分為2格,配套框式攪拌機設備2臺,單臺功率1.50+0.75kW。

高效斜板沉淀池

按設計流量210m3/h設計,采用4座高效斜板沉淀池,每座斜板沉淀池由2組高效斜板沉淀器單元體組成,泥漿采用脈沖氣流輸送。每座斜板沉淀池的設計流量53m3/h。設置斜板沉淀池4臺,碳鋼防腐,設計尺寸:12.0m×5.0m×2.8m,配套設置排泥泵2臺,Q=15m3/h,H=20m,N=3.0kW。

多介質濾池

為了進一步去除廢水中的懸浮物、有機物及重金屬離子,確保廢水達標排放,設計多介質濾池一座。設計流量為210m3/h,過濾速度3m/h,設計尺寸為12.0m×6.0m×4.6m,分二格,濾料層H=2.0m。設置反沖洗水泵2臺,Q=300m3/h,H=22m,N=30kW。設置反沖洗風機2臺,Q=13.75m3/min,N=22kW,P=58.8kPa。

污泥池

設計尺寸為4.0m×4.0m×4.5m,1座,配套設計污泥泵潛水攪拌器1臺。

污泥脫水車間

車間設計尺寸為6.0m×6.0m×7.0m,1座;配套設置板框壓濾機2臺,過濾面積40m2,功率3.0kW;設置螺桿泵2臺,流量10m3/h,揚程60m,功率3.7kW。

加藥車間

車間設計尺寸為12.0m×6.0m×4.5m,配套布置5套加藥裝置,其中1套NaOH、1套重金屬捕捉劑、1套PAC、1套PAM和1套消毒成套加藥裝置。

深度處理車間

主要設備為:石英砂過濾器1臺,活性炭過濾器1臺,精密過濾器1臺,反滲濾裝置1臺。

總結

礦井廢水處理工藝投資較低、占地面積小、運行穩定,操作管理簡便,抗沖擊負荷能力強,運行費用合理,在煤礦井下廢水處理與綜合利用中具有獨特的優越性。凈化處理采用混凝、沉淀與過濾工藝,深度處理采用超濾和反滲透工藝,適合井下廢水回用處理,是經濟和切實可行的,出水指標達到《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)要求。該礦井廢水處理與利用工程已于2018年5月投入運行,處理效果良好,凈化處理出水各項指標均達到《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)要求,出水穩定可靠,出水水質較好。出水回用至澡堂供職工洗浴用,解決了礦區職工洗浴問題。對于礦井水不需要消毒這一說法,人們需要進一步論證,但是建議增加消毒裝置;反沖洗閥門建議均采用電動閥,可以實現自控,降低操作人員的運維難度。

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