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煤礦廢水污染

發布時間:2021-01-10 00:29:44

㈠ 煤礦礦井水和工業廢水有什麼區別

煤炭資源開發時,從地下抽排出大量礦井水.礦井水主要來源於地下水,是採煤層版及開拓巷道附權近的地下水.我國北方礦井水主要來自奧陶紀灰岩水、砂岩裂隙水、溶洞水、第四紀沖積層水及極少量井下生產廢水等.煤礦生產抽排的地下水,初始流入井筒均未受污染,在煤炭開采過程中才被污染呈灰黑色,主要含懸浮煤粉和岩石粉.我國東北、華北礦區的礦井水水質特性基本為中性,礦化度低、不含有毒有害物質。

㈡ 礦井廢水和礦井污水有區別嗎


煤礦污水處理設計用流程
般說同煤礦水要求差異較應根據我環保部門要求確定處理程度確保水水質由於污水氮磷水體富營養化影響污水處理要求脫氮除磷效
煤礦污水水質與般城市污水性質類似同於城市污水(城市污水包括部工業廢水)其特徵概括:水質水量變化較污染物濃度偏低污水化性處理難度
煤礦污水處理廠設計80代採用性污泥處理工藝較由於污水機物含量太低運轉程微物低限度營養物質形性污泥運轉起氧化溝污水處理工藝存同問題流性污泥流起致使原氧化溝系統變附加曝氣帶狀平流沉澱池達要求處理目標
90代許礦井採用二級物接觸氧化處理煤礦污水效工藝特點能適應礦區低濃度、變化污水同投資省操作維護比性污泥簡單該脫氮除磷效較差
90代污水物處理新工藝、新技術研究發應用取許新工藝應運些新工藝共同特點:高效、穩定、節能並具脫氮除磷等功能較典型工藝:
(1)A2/O工藝該工藝厭氧,缺氧,氧物脫氮除磷工藝簡稱70代由美專家厭氧-氧除磷工藝(A/O)基礎發
(2)SBR工藝序列間歇式性污泥簡稱種按間歇曝氣式運行性污泥污水處理技術稱序批式性污泥SBR實際現早性污泥70代現於美經
20研究發革新變容積性污泥程物選擇器原理進行機結合改良型SBR工藝
(3)BAF工藝即曝氣物濾池工藝90代初發新型微物附著型污水處理技術能同完物處理與固液離通調整濾池結構形式具脫氮除磷功能組合工藝

㈢ 煤礦廢水處理的幾種方法

煤礦廢水一般有兩種,一種是採煤時遇到了地下水層,通過泵抽上來的地下水回,這種無需處理答,回灌即可。
另一種是洗煤產生的廢水,這種單純沉澱過濾後即可回用
有一種針對洗煤廢水的辦法是壓縮法,較沉澱法省土地,效果也不錯。

㈣ 煤礦污水處理方案

僅能提供一些資料。具體應讓有資質的單位設計。

煤礦污水處理廠設計探討

為了加強煤礦污水治理,保護水環境,新建礦井非常重視環保建設,並投入了大量的資金。設計部門也對生活污水處理進行了多工藝、多方案比較與探索。針對目前煤礦污水處理中有關建設規模和工藝技術談一些個人的看法。

1合理確定建設規模
對一個礦井來說,需根據礦井總體規劃和排水規劃,分期分批地建設污水管網和污水處理廠,要根據水環境保護的目標,分期實施,逐步到位。
(1)目前部分煤礦工業場地和居住區各建一座污水處理廠,兩處征地,重復建設,投資增加,運行能耗高,管理費用高,技術力量分散,噸水處理成本高。一般來說,礦井工業場地和居住區相距不是很遠,合建一座一定規模的污水處理廠更合理,考慮從居住區向工業場地排水,管道埋設太深,可在中間設置污水提升泵站,或者在工業場地與居住區中間地段征地建設污水處理廠。採取合建方式,不但可節省投資,且可大大降低運行成本。

(2)目前許多新建礦井設計中根據規范及全員效率,勞動定員數量較少,而實際建成後煤礦招聘大量的勞務人員,以及隨著煤礦的發展,涌進大批的外來人員,使得煤礦的用水量增加,污水量也隨之增大。因此,對於新建煤礦污水處理廠的設計,在建設規模時應考慮予留系數。
(3)由於煤礦污水水質水量變化較大,合理地確定設計的污水水量和污水水質,直接涉及工程的投資、運行費用和費用效益。生產污水與生活污水通盤考慮,不使留餘地過大,避免增加投資、使設備閑置或低效運行。
2煤礦污水處理設計常用流程
一般來說,不同煤礦對出水的要求差異較大,應根據我國環保部門的要求確定處理程度,以確保出水水質。由於生活污水中的氮和磷對水體有富營養化的影響,污水處理要求有脫氮除磷的效果。
煤礦污水水質與一般城市污水性質類似,但不同於城市污水(城市污水中常包括部分工業廢水)。其特徵可概括為:水質水量變化較大,污染物濃度偏低,污水可生化性好,處理難度小。
煤礦污水處理廠設計時在80年代採用活性污泥法處理工藝的較多,由於污水中有機物含量太低,在運轉過程中微生物得不到最低限度的營養物質,形不成活性污泥,運轉不起來。氧化溝污水處理工藝,也存在同樣的問題,迴流活性污泥迴流不起來,致使原氧化溝系統變成了附加曝氣的帶狀平流沉澱池,達不到要求的處理目標。
90年代許多礦井採用二級生物接觸氧化法處理煤礦生活污水,效果很好。此工藝的特點是能適應礦區低濃度、變化大的污水,同時投資省,操作維護也比活性污泥法簡單,但該法對脫氮除磷效果較差。
90年代以來污水生物處理新工藝、新技術的研究開發應用取得了很大成就,許多新工藝應運而生,這些新工藝的共同特點是:高效、穩定、節能,並具有脫氮除磷等多功能。較典型的工藝有:
(1)A2/O工藝該工藝是厭氧,缺氧,好氧生物脫氮除磷工藝的簡稱,是70年代由美國專家在厭氧-好氧除磷工藝(A/O)的基礎上開發的。
(2)SBR工藝序列間歇式活性污泥法的簡稱,是一種按間歇曝氣方式來運行的活性污泥污水處理技術,又稱序批式活性污泥法。SBR實際上是出現最早的活性污泥法,70年代出現於美國,經過
20年的研究開發革新,將可變容積活性污泥法過程和生物選擇器原理進行有機結合,成為改良型的SBR工藝。
(3)BAF工藝即曝氣生物濾池工藝,是90年代初開發的新型微生物附著型污水處理技術,能同時完成生物處理與固液分離,通過調整濾池結構形式而成為具有脫氮除磷功能的組合工藝。
3BAF工藝處理煤礦污水
3.1工藝流程
曝氣生物濾池是最先在歐美發展起來的在歐美和日本等發達國家廣為流行,近些年來在我國已有數十家污水處理廠應用。如大連、慈溪、新會、楊凌,在山西的煤礦生活污水處理中也有應用。
該技術綜合了過濾、吸附和生物代謝等多種凈化作用。污水從濾池底部進入濾料層,濾料層下部設有供氧的曝氣系統進行曝氣,氣水為同向流。在濾池中,有機物被微生物氧化分解,NH3-N被氧化成NO3-N;另外,由於在堆積的濾料層內和微生物膜的內部存在厭氧/缺氧環境,在硝化的同時實現部分反硝化,從濾池上部的出水可直接排出系統。
3.2工藝特點
BAF作為一種膜法污水處理新工藝,與傳統活性污泥法和接觸氧化法相比,具有以下的優點:
(1)具有較高的生物濃度和較高的有機負荷。曝氣生物濾池採用粗糙多孔的球狀濾料,為微生物提供了較佳的生長環境,易於掛膜及穩定運行,可在濾料表面和濾料間保持較多的生物量,單位體積內微生物量遠遠大於活性污泥法中的微生物量(可達10~15g/l),高濃度的微生物量使得BAF
的容積負荷增大,減少了池容積和佔地面積,使基建費用大大
降低。
(2)工藝簡單、出水水質好。由於濾料的機械截留作用以及濾料表面的微生物和代謝中產生的粘性物質形成的吸附作用,使得出水的SS很低,一般不超過15mg/l。因進行周期性的反沖洗,生物膜得以有效更新,表現為生物膜較薄,活性較高。有時即使生物處理發生故障,在短期內其物理作用機理仍可保證高質量的出水。BAF的處理出水不但可以滿足排放標准,同時可用於回用。
(3)抗沖擊負荷能力強。由於整個濾池中分布著較高濃度的微生物,其對有機負荷、水力負荷的變化不象傳統活性污泥那麼敏感,同時無污泥膨脹問題。
(4)氧的傳輸效率高。曝氣生物濾池中氧的利用率可達20%-30%,曝氣量明顯低於一般生物處理。其主要原因是:1因濾料粒徑小,氣泡在上升過程中不斷被切割成小氣泡,加大了氣液接觸面積,提高了氧的利用率;2氣泡在上升過程中,由於濾料的阻擋和分割作用,使氣泡必須經過濾料的縫隙,延長了其停留時間,同樣有利於氧的傳質;3理論研究表明,BAF中氧氣可直接滲入生物膜,因而加快了氧氣的傳輸速度,減少了供氧量。
(5)易掛膜、啟動快。BAF調試時間短,一般只需7~12天,而且不需接種污泥,採用自然掛膜馴化。由於微生物生長在粗糙多孔的濾料表面,微生物不易流失,使其運行管理簡單。BAF在短時間內不使用的情況下可關閉運行,一旦通水並曝氣,可在很短時間內恢復正常運行,這一特點說明曝氣生物濾池非常適合一些水量變化大的地區的污水處理。
(6)菌群結構合理。傳統活性污泥法中,微生物分布相對均勻,而在BAF中從上到下形成了不同的優勢菌種,因此使得除碳、硝化/反硝化能在一個池子中發生。
(7)自動化程度高。由於相關工業技術的發展,一些先進的自動化設備如液位感測器、在線溶氧測定儀、定時器、變頻器及微電腦等產品的出現,使得曝氣生物濾池系統運行管理自動化得以順利實現。

曝氣生物濾池系統可以對進水水質、水量以及污水中溶解氧濃度進行在線檢測,並通過PLC控制系統方便地調整曝氣時間的長短,控制風機的供氧量,做到優化運行,PLC系統對濾池進行自動反沖洗。
(8)脫氮效果好。通過不同功能的濾池組合或同一濾池中的不同功能區分布,使濾池在除碳的同時可進行硝化和反硝化。其原理是通過對兩組濾池或同一座濾池內分別人為地造成好氧、兼氧的生物環境,不僅能去除一般有機物和懸浮固體,而且具有較好脫氮功能。
在一級濾池(C/N池)和二級濾池(N池)中的曝氣階段需要不斷調節溶解氧水平,使溶解氧達到較高水平(約2~3mgO2/l),而在DN池中使溶解氧達到較低水平(約0.2~0.5mgO2/)。
BAF工藝的缺點是需要定期反沖洗:
隨著過濾的進行,濾料表面新產生的生物量越來越多,截留的SS不斷增加,在開始階段濾池水頭損失增加緩慢,當固體物質積累達到一定程度,使水頭損失達到極限水頭損失或導致SS
發生穿透,此時就必須對濾池進行反沖洗,以除去濾床內過量的微生物膜及SS,恢復其處理能力。
4BAF工藝的出水回用
眾所周知,水資源緊缺已經成為世界性問題。我國也同樣面臨水資源短缺的現實。污水再生利用是提高水資源綜合利用率、緩解水資源短缺矛盾、減輕水體污染、實現有限水資源的可持續利用的有效途徑之一。煤礦污水經過處理消毒後,可用於綠化、沖洗、工業用水。採用BAF工藝處理煤礦污水,出水水質穩定,優於一般傳統生物處理工藝,其出水消毒處理後,就可以作為中水回用。
5結論
曝氣生物濾池工藝具有體積小、佔地省、效率高、出水水質好、流程簡單、操作管理方便等特點,實際運行中可以實現中央集中控制和現場手動自動控制,經過多個工程實際應用,日趨已經成熟,其出水經消毒處理後可以達到中水回用的標准。據了解,目前我國每處理
,1m3污水直接投資在1000元左右,而採用BAF工藝處理則可控制在500元左右,且能節省近4/5的佔地面積。煤礦污水水質水量變化較大,污染物濃度偏低,污水可生化性好,BAF
工藝比較適用。
作者簡介
殷同偉,高級工程師,1964年出生,女。1986年7月畢業於中國礦業大學煤化工專業。現任中煤國際工程集團南京設計研究院環保所所長,主要從事煤礦、電廠環境影響評價及煤礦礦井水、生活污水處理等環保工程設計。

㈤ 煤礦消防廢水主要污染物是什麼

各種火災後污染物、包括燃燒物和未燃燒物的污染物、滅火水中的滅火劑污染物

㈥ 煤礦排放的污水對人體有哪些危害

其實,煤礦排放的污水主要含的是煤粉和岩粉,部分礦井由於岩層性內質和生產工藝的容差異,也會含油污、硫化氫氣體等,但一般並沒有重金屬及放射性物質,所以煤礦排放的污水對人體的危害並不大,甚至簡單沉澱處理就可以用於農業灌溉、煤礦洗煤等。

㈦ 煤礦排污污染水域怎麼辦

一、大氣污染與防治
大氣污染源極少,只有年產2萬噸的小水泥廠的粉塵和煤炭儲運過程中的揚塵,影響甚微。矸石山已作為制磚原料利用,沒有發生自燃現象。
長坡露天礦的大氣污染源,主要是坑口火電廠的排煙量對大氣的環境影響。
二、地表塌陷與防治
長昌煤礦因地下開采出現過多處多次地表的塌陷,正常生產受到影響。1979年,礦部組織技術人員對開采井和舊井進行調查,發現地表出現塌陷坑及裂縫分布於已開採的所有井田。瓦窯二號井地表出現8個塌陷坑,地表裂縫幾十條,裂縫一般寬100—180毫米。大滕嶺礦井出現2個通天井,高度達18.10米,地表塌陷坑9個,裂縫幾十處。排坡井出現塌陷坑5個,裂縫十幾條,裂隙帶分布於煤系和地層中。為了盡量避免煤礦開采引發地表沉陷,造成自然生態環境破壞和生產事故,礦部在采區建立地表移動觀測點,對塌陷裂隙及時填充黏土、石灰和水泥。
三、固體廢料處理
長昌煤礦固體廢料主要是煤矸石。1978年4月,在國家煤炭部的支持下,礦部為變廢物為寶物,以礦井排出的廢料煤矸石為原料,投資140萬元建設年產1500萬塊煤矸石磚廠,把該礦山所有新舊煤矸石山和廢渣全部消化。該礦區已經成為國內首家無矸石山的煤礦。
長昌煤礦灰渣治理,主要是發電廠的灰渣和露天礦排土的治理。發電廠的灰渣與露天礦排土一並排棄於煤礦排土場。煤礦永久排土場位於電廠西南,距煤礦坑1.5公里,距電廠1公里,面積2.72平方公里,堆放高度80米,總容積1.24億立方米。
四、煤礦環境綠化
1975年後,長昌煤礦在發展生產的同時,逐步重視礦區環境的綠化和美化工作。1985年,礦部還把綠化美化環境、文明生產作為承包目標管理的一項考核指標。至1990年,礦區已綠化面積332畝,植樹16萬多株。礦領導還動員職工家家戶戶種果樹(菠蘿蜜樹、竹子等)、種花草。長昌煤礦到處是青山綠林,環境雅靜優美。
長坡露天煤礦生活區,以托兒所北面的空曠地作為工人村內綠化中心,設一些建築小品,如假石山、噴水池、雕像、石椅石桌、花架形曲折廊,供職工休息活動和兒童游戲。另外在住宅群間設內庭院形成綠地,宅前屋後、路旁種植綠籬,形成點線面結合的綠化系統,給工人村創造幽靜的環境。
電廠綠化則在主要出入口、主要建築物、主幹道路均進行植樹綠化,並根據電廠生產特點選擇合適的植樹種類。

㈧ 煤礦污水處理

煤礦廢水應該可以使用污水源熱泵系統進行換熱,從而為煤礦上專的建築進行供暖,可以說算屬是廢水利用了吧,但是估計使用的話要使用離心式污水換熱器了,煤礦廢水中應該含有很高比例的雜質。

你可以去咨詢一下雷諾公司,他們公司專業從事污水源熱泵系統和污水換熱器,應該能給你更專業的回復。

㈨ 煤礦污水污染有法律保護嗎

找當地環保局。

㈩ 礦山廢水的來源危害

礦井水主要由伴隨礦井開采而產生的地表滲透水、岩石孔隙水、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,屬弱鹼性。但是含硫的礦井水,其SO42-較多,大都是酸性水。在含硫礦井,由於礦石或圍岩及含硫煤中含有硫化礦物。這些礦物經氧化、分解並溶解在礦井水中,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採煤、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。而且有些礦山關閉後,還會有大量的廢水繼續污染礦區環境。並且礦山廢水引起的影響范圍遠遠超出礦區本身。
礦井水污染可分為礦物污染、有機物污染和細菌污染。在某些礦山中還存在放射性物質污染和熱污染。礦物污染有砂、泥顆粒、礦物雜質、粉塵、溶解鹽、酸和鹼等;有機物污染有煤炭顆粒、油脂、生物生命代謝產物、木材及其它物質的氧化分解產物。以及受開采、運輸過程中散落的粉礦、煤粉、岩粉及伴生礦物的污染,水體呈灰黑色、渾濁、水面浮有油膜,並散發少量的腥臭、油腥味。水質分析檢驗結果,化學耗氧量大,細菌總數和大腸菌群含量大,如未加處理,任其長期外排,對環境會產生一定的不良影響。

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