矿井水处理综述
我国煤矿矿井水处理技术现状及其发展趋势

我国煤矿矿井水处理技术现状及其发展趋势煤矿矿井水问题是我国传统能源产业的难点,也是环境保护和安全生产的瓶颈。
该问题的解决,不仅关系到煤炭产业的可持续发展,也关系到人民群众的生产生活。
本文将围绕“我国煤矿矿井水处理技术现状及其发展趋势”这一话题进行探讨。
一、煤矿矿井水处理技术现状1.传统处理技术传统矿井水处理技术主要采用物理、化学、生物处理等方式,包括沉淀、过滤、气浮、膜分离、生态修复等方法。
但这些方法存在着技术成本高、设备大、占地面积大、运维难度大等问题。
2.新型处理技术与传统处理技术相比,随着科技的发展,新型处理技术应运而生。
目前,新型处理技术主要包括生物膜反应器、生物活性炭处理、膜分离技术等。
这些技术具有节能、环保、占地面积小等特点。
二、煤矿矿井水处理技术发展趋势1.提高水的再利用率近年来,煤矿矿井水的处理技术趋于成熟,但要实现经济合理的运行,还需要提高水的再利用率。
例如,采用“气-固-液”三相集成混凝沉淀技术,提高固体回收率,进一步减少水的排放和污染。
2.加强技术创新随着国家对煤矿矿井水治理的加强,煤矿矿井水处理技术将迎来新一轮的技术创新。
在煤炭行业水处理中,研究新型处理技术如何与传统处理技术协同作用,可以提高其处理效率,降低处理成本。
3.推广应用在技术实践中,需要结合各地的实际情况,对于适合某一煤矿的处理技术要加以推广。
例如,湖南省宁远县遍布煤矿,治理工程采用水跶滤池、地下水沉降池、生态堆肥灌溉等技术,不仅处理效果显著,而且对周边农田灌溉、养殖池循环利用等方面都起到了积极的推动作用。
综上所述,煤矿矿井水处理技术现状和发展趋势需要通过多层面的研究和创新,切实保护环境、促进绿色发展。
煤矿处理水的工作总结

煤矿处理水的工作总结
煤矿处理水是煤矿生产过程中非常重要的一环,它涉及到煤矿的环境保护和资
源利用。
在煤矿生产过程中,大量的水会被使用,这些水需要进行处理和回收,以保护环境和节约资源。
下面我们来总结一下煤矿处理水的工作。
首先,煤矿处理水的工作包括对煤矿排放的废水进行处理。
在煤矿生产过程中,会产生大量的废水,其中含有煤矿粉尘、煤矿渣等有害物质,需要进行处理后才能排放。
处理废水的工作包括对废水进行过滤、沉淀、氧化等工艺,以去除其中的有害物质,保证排放水质符合国家环保标准。
其次,煤矿处理水的工作还包括对煤矿生产过程中使用的水进行循环利用。
煤
矿生产需要大量的水,而且其中的一部分水会被污染,无法直接排放。
因此,煤矿需要建设水处理设施,对使用过的水进行处理后再次利用,以减少对自然水资源的消耗,同时降低煤矿生产过程中对环境的影响。
最后,煤矿处理水的工作还包括对煤矿周边环境的保护。
煤矿生产过程中,会
对周边环境造成一定的影响,特别是对地下水和地表水的影响。
因此,煤矿需要进行环境监测和保护工作,确保周边的水资源不受到煤矿生产的影响,保护当地的生态环境。
总的来说,煤矿处理水的工作是非常重要的,它涉及到煤矿的环境保护和资源
利用。
通过对废水的处理、水资源的循环利用和周边环境的保护,煤矿可以减少对自然水资源的消耗,降低对环境的影响,实现可持续发展。
希望煤矿处理水的工作能够得到更加重视,为煤矿的可持续发展做出贡献。
煤矿矿井水处理

煤矿矿井水处理技术煤矿矿井水是指在采煤过程中,所有渗入井下采掘空间的水,矿井水的排放是煤炭工业具有行业特点的污染源之一,量大面广,我国煤炭开发每年矿井的涌水量为20多亿立方米⑴,其特性取决于成煤的地质环境和煤系地层的矿物化学成分。
矿井水流经采煤工作面和巷道时,因受人为活动影响,煤岩粉和一些有机物进入水中,我国矿井水中普遍含有以煤岩粉为主的悬浮物,以及可溶的无机盐类,有机污染物较少,一般不含有毒物质。
因此,对矿井水进行净化处理利用,将产生巨大大经济效益和社会效益。
针对不同的水质矿井水的处理技术主要有:含悬浮物矿井水处理技术、高矿化度矿井水处理技术、酸性矿井水处理技术、含重金属矿井水处理技术、含放射性污染物矿井水处理技术、碱性矿井水处理技术、含氟矿井水处理技术等。
1、含悬浮物矿井水处理技术主要有混凝、沉淀和澄清、过滤和消毒。
矿井水混凝阶段所处理的对象主要是煤粉、岩粉等悬浮物及胶体杂质,它是矿井水处理工艺中一个十分重要的环节。
实践证明,混凝过程的程度对矿井水后续处理如沉淀、过滤影响很大。
所以,在矿井水的处理中,应给予足够的重视。
沉淀和澄清:在煤矿矿井水处理中所采用的主要有平流式沉淀池、竖流式沉淀池和斜板(管式)沉淀池。
澄清池主要有机械搅拌、水力循环和脉冲等。
在煤矿矿井水处理过程中,过滤一般是指以石英砂等粒状滤料层截留水中悬浮物。
去除化学澄清和生物过程未能去除的细微颗粒和胶体物质,提高出水水质。
矿井水处理可以采用过滤池。
过滤池有普通快滤池、双层滤料滤池、无阀滤池和虹吸滤池等。
常采用滤料有石英砂、无烟煤、石榴石粒、磁铁矿粒、白云石粒、花岗岩粒等。
水净化处理后,细菌、病毒、有机物及臭味等并不能得到较好的去除。
所以,必须进行消毒处理。
消毒的目的在于杀灭水中的有害病原微生物(病原菌、病毒等),防止水致传染病的危害。
在以煤矿矿井水为生活水源水处理中,目前主要采用的是氯消毒法。
消毒剂主要有:液氯、漂白粉、氯胺、次氯酸钠等。
煤矿矿井水处理措施

大量矿井水外排,不仅浪费了水资源,还可能对 环境造成污染。因此,对矿井水进行处理和再利 用是十分必要的。
矿井水处理的必要性
01 保障煤矿生产安全
通过对矿井水进行处理,可以降低水患威胁,保 障煤矿生产和人员安全。
02 节约水资源
通过对矿井水进行处理和再利用,可以减少新水 的需求量,节约水资源。
VS
详细描述
生物技术在矿井水处理中的应用正在逐渐 拓展。通过选择适当的微生物种类和处理 条件,可以有效地去除矿井水中的有害物 质,同时减少化学试剂的使用,避免二次 污染。生物技术的应用还可以提高处理效 果,降低处理成本。
系统优化与智能化发展
总结词
优化矿井水处理系统,实现智能化控制,提 高处理效果和稳定性。
03
去除悬浮物
采用物理方法,如过滤、 沉淀等,去除矿井水中的 悬浮物,使水质变得澄清 。
混凝剂使用
通过添加混凝剂,使悬浮 物形成大颗粒,便于沉淀 和去除。
悬浮物回收
对沉淀后的悬浮物进行回 收,进行再利用,如制作 建筑材料等。
重金属处理
重金属富集
利用化学方法,将矿井水 中的重金属富集起来,便 于后续处理。
促进水资源可持续利用
通过矿井水处理,可以实现对水资源的可持续利用,从而减少对自 然资源的过度开采。
环境效益
减少水污染
矿井水处理可以去除水中的有害物质,减少对环境的污染。
改善水环境
通过处理和净化矿井水,可以改善当地的水环境,提高生态环境 质量。
促进生态平衡
通过恢复和保护当地的水资源,可以维护生态平衡,保障生态系 统的稳定。
03
化学沉淀法
通过向水中加入沉淀剂,使水中悬浮物、离子等形成沉淀物,从而与水
煤矿矿井水处理技术综述

2 . 2 高 矿 化 度 矿 井 水 处 理
不能直接做工农业用水和生活用水。
( 4 ) 酸性矿井 水 。水质 P H值小 于 5 . 5 , 当开采 含 硫高 的煤层时 , 硫化物受到氧化与升华作用产生硫 酸 , 而使水呈酸性 。 目前酸性水一般处 理后达标排放或 会
用于一些对水质要求较低的工业用水 。 ( 5 ) 含特殊污染物矿 井水 。这类 矿井水 主要指 含
高矿化度矿井水是指含盐量大 于 1 0 0 0 m g / L的矿
井水 , 主要 含有 S O , c 1 一 ,C a “,K ,N a 等 离子 ,
氟矿井水 、 含微量有毒有害元 素矿井 水 、 含放射性元 素
我 国矿井水 净 化处 理 技术 始 于 2 0世纪 7 0年 代 末 。在煤矿矿井水处 理工 艺 中, 应用 于地表 、 江河 、 湖 泊水 的净化处理 的构筑物 , 大部分被 采用过 , 像 预沉调 节池 、 反应沉淀 池 ( 或澄 清池 ) 、 过滤 池等 。净化 处 理
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目前我国苦咸水脱盐淡化处理 的两种 主要 方法是 电渗析 ( E D )和反渗透 ( R O ) 。E D法是 在外加 直流 电 场力的作用下 , 利用离子交换膜对溶 液 中离 子的选择
作者简介 : 孙宁湖 ( 1 9 7 2一) , 男, 毕业于 山东矿业 学院环境工程专 业, 本科学历 , 环保工程师 , 现工作于兖矿集 团兴隆庄煤 矿教育培 训
、
采用混凝 、 沉淀( 或 浮升 ) 以及过 滤 、 消毒 等工 序处 理 后, 其 出水水质 即能达 到生产使 用和生 活饮用 标准 的 要求 。选用混凝剂的原则是产 生大 、 重、 强 的矾花 ,净 水效果好 , 对水质 没有不 良影 响 , 表 面活性剂 对细煤 粒 的脱水效果 表明 , 阴阳离子 表面活性 剂能够 显著 地
矿井水处理工艺综述

华北自然资源丨论文Huabei Natural Resources矿井水处理工艺综述高占彬\宁掌玄■",叶军建3,乔元栋4,杨霖堃5,李波6(1.2. 3.4.5.6.山西大同大学煤炭工程学院,山西大同037009)摘要:矿井水是煤矿行业的废水,同时也是一种宝贵的水资源。
矿井水大致分为5类:洁净矿井水、悬浮物矿丼水、高矿化度矿丼水(苦咸水)、酸性矿井水和特殊污染型矿丼水。
文章主要针对不同类型的矿丼水的处理技术进行了简要介绍,以期为同行提供理论基础。
关键词:矿井水;水处理技术;煤矿开采中图分类号:P641 文献标识码:A文章编号:2096-7519 (2021) 01-31-31矿井水的分布特性和特点我国幅员辽阔,煤矿大多分布在北方缺水地区。
煤炭占 据着我国重要的基础能源和原料的半壁江山,在国民经济 中具有举足轻重的战略地位,依据国家统计局发布《2016年国民经济和社会发展统计公报》数据显示[1],煤炭 消费量占能源消费总量的62.0%。
据统计,我国70%以上的 工业燃料动力、发电能源直接由煤炭提供,约60%的重要化 工原料由煤化工下游产业所生产。
我国地理环境是东南部 地区雨水丰沛,而西北部地区降水量少且富含大量的煤炭 资源,由于煤炭的开采已经不再是浅煤层开采,造成地下 水不断下降,导致该地区用水日益匮乏。
全国80多个重点 矿区中,80%属于缺水矿井,42%属于严重缺水。
水作为矿 井日常生产、工人生活、消防及除尘的必备资源,直接关 系着矿井能否正常生产[2]。
我国矿井大部分处于干旱地区,水资源极度匮乏,为了提高人们的生活水平,不断开采地 下水,水位持续下降。
水资源同时也制约着矿井的发展,尤其处于缺水地区,合理运用水资源对矿井的发展起着不 可或缺的重要作用。
我国煤矿的矿井水未做处理直接露天 排放,白白浪费大量的水资源,不仅造成地区水资源的极 度浪费,而且污染周边环境及农田。
矿井水主要污染物类型有悬浮物矿井水、酸性矿井水、高矿化度矿井水、含特殊污染物矿井水等。
煤矿矿井水处理技术的基本知识简介

煤矿矿井水处理技术的基本知识简介一、煤矿矿井水处理技术煤矿矿井水是一种具有行业特点的水资源,将矿井水净化处理后作为矿区生活用水和工业用水,不仅节约了水资源,而且避免了未经处理直接外排污染地表水环境,经济、环境和社会效益明显,不同的煤矿、不同的地质条件、不同的煤种、不同的开采方式矿井水涌水量和水质各不相同,矿井水净化处理必须根据某一特定煤矿的矿井水水量和水质特点采用相应的处理技术矿井水处理净化技术,是在历经二十多年,一百多个工程经验的基础上,结合具体煤矿矿井水和水质特点,通过模拟试验确定矿井水净处理工艺和参数,不仅能够去除矿井水中的悬浮物、浊度、色度、细菌、大肠菌群,而且可以同时去除矿井水中的油类(乳化油、机油)、铁、锰、暂时硬度等物质,使处理后的矿井水可作为生活用水(生活饮用水、洗浴用水、食堂用水、锅炉用水等)、工业用水(电厂用水、井下用水)等等。
煤矿矿井水处理技术,工程投资和处理成本只有常规处理工艺的一半,且具有工艺简单、自动化程度高、操作管理方便、占地面积小、使用寿命长、维护费用低、出水水质稳定可靠等特点,已在全国多个城市应用,取得了令人满意的效果,得到了用户的高度赞誉。
二、矿井水深度处理技术许多煤矿矿井水中除含有以煤屑为主的悬浮物外,溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、氟化物等的含量也比较高,必须进行处理后才能作为煤矿生活用水和生产用水。
不同的矿井水中离子含量各不相同的,不能简单套用常规算来水制纯净水的反渗透技术,必须根据某一特定煤矿的矿井水的水质特点,通过模拟试验采用相应的处理技术和工艺参数。
矿井水深度处理技术,主要包括预处理技术、反参透处理技术和自动化监控技术,可将矿井水深度处理后作为煤矿生活生活用水,食堂用水、锅炉用水和其它工业用矿井水深化处理技术,工程投资和处理成本只有常规处理工艺的一半或者三分之一,且具有工艺简单、自动化程度高、操作管理方便、占地面积小、使用寿命长、维护费用低、出水水质稳定可靠等特点,已在全国二十多个城市应用,取得了令人满意的效果,得到了用户的高度赞誉。
矿井水处理综述

矿井水处理综述LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】矿井水处理综述摘要:我国是一个资源丰富的国家,尤其是煤炭资源,它是我国工业发展的基础。
然而,在煤矿挖掘过程中,需要向外排出大量的矿井水,对周围地下水产生较大的危害,导致淡水资源严重污染。
因此,在煤炭采掘过程中,需要对矿井水进行有效的处理,减少煤炭采掘过程中对水资源的浪费。
据相关资料证明,煤炭矿井水资源的处理技术已经成为决定煤矿企业长久发展的决定性因素。
我国将逐步建立较完善的矿井水利用法律法规体系、宏观管理和技术支撑体系,实现矿井水利用产业化。
受地质条件等因素的影响,矿井水的杂质成分与含量差异也很大。
通过查阅文献,对煤矿矿井水的处理技术现状进行了综述。
关键词:煤矿开采矿井水矿井水处理煤矿矿井水是指在采煤过程中,所有渗入井下采掘空间的水,有时也含有少量渗入的地表水。
煤矿矿井水处理技术主要有:中和酸性水、絮凝处理去除悬浮颗粒物、反渗透去除可溶性盐类等技术以及组合。
本文在查阅大量文献的基础上,对我国煤矿矿井水回收利用技术发展现状进行了综述。
1 矿井水的分类[1](1)洁净矿井水。
即未被污染的地下水。
基本符合饮用水标准,可开发为矿泉水。
(2)含悬浮物矿井水。
其水量约占我国北方部分重点国有煤矿矿井涌水量的60%。
水质呈中性,含有煤粉、岩粒等大量的悬浮物。
长期外排,会破坏景观、淤塞河道,影响水生生物及农作物的生长[2-4]。
(3) 高矿化度矿井水。
水中含有SO4 2-、Cl-、Ca2 +、Na+、HCO3-等离子,水质多数呈中性和偏碱性,带苦涩味,俗称苦咸水,又可分为微咸水、盐水。
不能直接做工农业用水和生活用水。
(4)酸性矿井水。
水质PH值小于,当开采含硫高的煤层时,硫化物受到氧化与升华作用产生硫酸,而使水呈酸性。
目前酸性水一般处理后达标排放或会用于一些对水质要求较低的工业用水。
(5)含特殊污染物矿井水。
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矿井水处理综述摘要:我国是一个资源丰富的国家,尤其是煤炭资源,它是我国工业发展的基础。
然而,在煤矿挖掘过程中,需要向外排出大量的矿井水,对周围地下水产生较大的危害,导致淡水资源严重污染。
因此,在煤炭采掘过程中,需要对矿井水进行有效的处理,减少煤炭采掘过程中对水资源的浪费。
据相关资料证明,煤炭矿井水资源的处理技术已经成为决定煤矿企业长久发展的决定性因素。
我国将逐步建立较完善的矿井水利用法律法规体系、宏观管理和技术支撑体系,实现矿井水利用产业化。
受地质条件等因素的影响,矿井水的杂质成分与含量差异也很大。
通过查阅文献,对煤矿矿井水的处理技术现状进行了综述。
关键词:煤矿开采矿井水矿井水处理煤矿矿井水是指在采煤过程中,所有渗入井下采掘空间的水,有时也含有少量渗入的地表水。
煤矿矿井水处理技术主要有:中和酸性水、絮凝处理去除悬浮颗粒物、反渗透去除可溶性盐类等技术以及组合。
本文在查阅大量文献的基础上,对我国煤矿矿井水回收利用技术发展现状进行了综述。
1 矿井水的分类[1](1)洁净矿井水。
即未被污染的地下水。
基本符合饮用水标准,可开发为矿泉水。
(2)含悬浮物矿井水。
其水量约占我国北方部分重点国有煤矿矿井涌水量的60%。
水质呈中性,含有煤粉、岩粒等大量的悬浮物。
长期外排,会破坏景观、淤塞河道,影响水生生物及农作物的生长[2-4]。
(3) 高矿化度矿井水。
水中含有SO4 2-、Cl-、Ca2 +、Na+、HCO3-等离子,水质多数呈中性和偏碱性,带苦涩味,俗称苦咸水,又可分为微咸水、盐水。
不能直接做工农业用水和生活用水。
(4)酸性矿井水。
水质PH值小于5.5,当开采含硫高的煤层时,硫化物受到氧化与升华作用产生硫酸,而使水呈酸性。
目前酸性水一般处理后达标排放或会用于一些对水质要求较低的工业用水。
(5)含特殊污染物矿井水。
这类矿井水主要指含氟矿井水、含微量有毒有害元素矿井水、含放射性元素矿井水或油类矿井水。
2 国内矿井水处理技术现状我国矿井水净化处理技术始于20世纪70年代末。
在煤矿矿井水处理工艺中,应用于地表、江河、湖泊水的净化处理的构筑物,大部分被采用过,像预沉调节池、反应沉淀池(或澄清池)、过滤池等。
净化处理后的矿井水可用于生活或工业用水。
沉淀、混凝沉淀、混凝沉淀过滤、反渗透等净化处理技术目前已得到广泛采用。
达标排放的矿井水,常使用沉淀或混凝沉淀处理法; 处理后作为生产用水或其他用水的,常使用混凝沉淀过滤(混凝澄清过滤)处理法; 处理后作为生活用水的,必须再经过消毒处理。
含盐量较高的矿井水,处理后要作为饮用水,还必须在净化后再经过淡化处理[5-7]。
2.1含悬浮物的矿井水处理构成矿井水悬浮物的主要成份是粒径极为细小的煤粉和岩尘,一般呈黑色,靠自然沉淀去除困难。
目前,对于矿化度不高而悬浮物含量较高的矿井水的处理,有较成熟可行的经验。
根据悬浮物的特性,对工业用水净化处理常用的主要方法有混凝、沉淀。
一般采用混凝、沉淀(或浮升)以及过滤、消毒等工序处理后,其出水水质即能达到生产使用和生活饮用标准的要求。
选用混凝剂的原则是产生大、重、强的矾花,净水效果好,对水质没有不良影响,表面活性剂对细煤粒的脱水效果表明,阴阳离子表面活性剂能够显著地提高细煤粒过滤脱水的指标。
2.2高矿化度矿井水处理高矿化度矿井水是指含盐量大于1000 mg/L的矿井水,主要含有SO4 2-,Cl-,Ca2+,K+,Na+等离子,硬度相应较高,水质多数呈中性或偏碱,带苦涩味,少数有酸性。
我国煤矿高矿化度矿井水的含盐量一般在1000 ~3000 mg/L之间,少量矿井达4000 mg/L以上。
因这类矿井水的硬度往往较高,既不适用于生活饮用,更不适宜作锅炉用水。
对于矿井水矿化度高而又想处理为饮用水和生产用水使用的矿区,就要通过采用净化和淡化工艺来实现。
当前高矿化度矿井水采用化学法、膜分离( 包括反渗透法和电渗析法)、热力法、稀释排放法以及消耗利用等方法。
目前我国苦咸水脱盐淡化处理的两种主要方法是电渗析(ED) 和反渗透(RO)。
ED法是在外加直流电场力的作用下,利用离子交换膜对溶液中离子的选择透过性,使溶质和溶剂分离的一种物理化学过程。
含盐水经过电渗析后便可得到淡化水和浓缩液(浓水)。
一般淡化水量为总进水量的50% ~70%。
当进水含盐量小于4000 mg/L 时用此法较为经济。
电渗析法优点是不需要再生、可连续出水,工艺系统简单,与离子交换法串联使用可制取纯水; 缺点是水回收率低(一般为50%左右),采用浓水循环工艺虽可使水回收率提高,但其循环方法及控制药剂的投加,目前尚少成熟经验,易发生极化结垢。
另外,必须对其进水进行深度预处理,并使铁化合物含量不超过100μg/L。
RO法是借助于半透膜,在压力(一般为3~7MPa)作用下进行物质分离的方法。
它可有效地去除水中的无机盐、低分子有机物、病毒和细菌。
适用于含盐量大于4000mg/L的水的脱盐处理较经济。
此法与电渗析法相比,其优点是产品水的回收率、脱盐率以及水的纯度均较高;缺点是操作压力高,对进水水质要求高,浓水若得不到适当处理,将会造成二次污染。
反渗透脱盐技术目前在国内仍处于深入研究和试用阶段。
2.3酸性矿井水的处理酸性矿井水为pH值小于5.5的矿井水,pH值一般为3~3.5,个别小于3,总酸度高。
我国的煤矿酸性水主要分布在南方,水质比较复杂。
易溶解煤及其围岩中的金属元素,故矿井水铁、锰重金属以及无机盐类增加,使矿化度、硬度升高。
抽排过程中易腐蚀设备与排水管路,危害工人健康;排至地面,会改变土壤酸碱度,使土壤板结和作物枯萎,地表水酸度上升,影响水生生物的生存。
酸性矿井水的处理方法主要有[8]:(1)中和法(利用石灰石、石灰进行中和)。
是目前煤矿酸性水常采用的处理方法,中和剂有石灰石、大理石、白云石、石灰等碱性物质。
其中尤以石灰石及石灰中和剂应用的最为广泛。
(2)生物化学方法(微生物法)。
其原理是:利用氧化亚铁硫杆菌,在酸性条件下将水中Fe2+氧化成Fe3+,然后再用石灰石进行中和处理,以实现酸性矿井水的中和及除铁。
此法的优点是:对Fe2+具有很高的氧化率;Fe2+氧化细菌无需外界添加营养液;处理后的沉淀物可综合利用;利用生物转盘工艺是可靠的,日本于1976年已建成两座这种处理站。
缺点是:反应器体积大,投资高;煤炭矿井水成份复杂,常含有一些不利的重金属(如Pb、Zn 等),对微生物具有抑制作用。
(3)湿地生态工程处理法。
该法具有投资省、运行费低、易于管理等突出的优点,近年来发展迅速,引起人们的极大兴趣。
上世纪70年代,有美国专家在湿地上建造人工浅池沼,在底部铺上碎石灰石,上面填入混合肥料或其他一些有利于根系生长的有机质,在混合肥料上种植香蒲(一种植物)。
酸性矿井水流经人工湿地后,pH值可上升,并可去除50%以上的污染物(如铁可降低80%左右)。
但此法处理效果并非很理想,有些酸性矿井还需要进行其他化学处理[9]。
2.4含特殊污染物矿井水处理这类矿井水主要指含氟矿井水、含微量有毒有害元素矿井水、含放射性元素矿井水或油类矿井水。
排放量不大,但不处理外排会污染水系。
饮用高氟水容易产生骨质疏松、氟斑牙等病症。
我国北方一些煤矿矿井水含氟超过1mg/L。
含铁、锰矿井水一般是在地下水还原条件下形成的,大多呈现Fe2+,Mn2+的低价状态,有铁腥味,容易变混浊,可使地表水的溶解氧降低,这类水需要经过处理后才能使用或外排。
含重金属矿井水主要指含有Cu,Zn,Pd等元素的矿井水,这些元素的浓度符合排放标准,但超过生活饮用水标准,所以不宜直接饮用。
放射性元素水主要指含有超过生活饮用水标准的U,Ra等天然放射性核素及其衰变产物氡Rn的矿井水。
对于这类矿井水,首先应去除悬浮物,然后对其中的污染物进行处理。
3结语煤炭作为我国目前最主要的能源资源,对国计民生有着重要影响,在当前的市场经济环境下,不仅要关注煤炭资源的经济效益,也要关注其产生的生态效益和社会效益,而科技水平的提高正为煤矿开采技术的高效、集约、绿色发展提供技术支持[10]。
因此,针对不同的水质情况和回用的具体要求,开发研究工艺简单、技术可靠、管理方便、经济合理的新工艺、新设备和新药剂,仍是煤矿矿井废水处理和利用的重要课题。
参考文献[1]张先,矿井水利用规划与资源化技术研究.国矿业大学(北京)图书馆:中国矿业大学(北京)图书馆,2007:1~2[2]杨静,李福勤,邵立南,等.矿井水中悬浮物特征及其净化关键技术[J].辽宁工程技术大学学报:自然科学版,2008,28(3):458-460.[3]王彦,赵勇,煤矿矿井水主要处理技术.能源环境保护,2005,19(6):15 ~17[4]肖利萍,井水混凝处理试验研究. 工业用水与废水,2001,32(6):33~35 [5]绪文,杨静,邵立南,等.我国矿井水资源化利用存在的问题与解决对策[J].煤炭学报,2008,33(1):63-66.[6]福强,煤矿开采技术的应用问题及发展前景[J].科技创新与应用,2013(35).[7]志勇,煤矿开采技术的发展趋势研究[J].科技信息,2013(23)[8]炎荣,关于采煤方法的选择及应用[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2011(05).[9]李华民,王永刚,初茉,煤化工产业现状及技术发展趋势[J].煤炭工程,2009(11).[10]于祥明,华人民共和国国土资源部网站.2013.1.29。