铅锌矿选矿厂废水处理的方法
世上无难事,只要肯攀登
铅锌矿选矿厂废水处理的方法
铅锌矿选厂的主要污染源包括选矿废水、尾矿泥沙.破碎筛分车间的粉
尘以及破碎磨矿等大型设备产生的噪声等。对于铅锌矿选厂,破碎、筛分粉尘
的污染治理情况通常尚好。在设计选矿厂时,就拟定了解决治理粉尘超标的技
术方案,在物料的破碎、筛分设备可设防尘罩,在运矿设备的落料点设排尘
点,用风管将这些尘料吸往除尘器排除。破碎、磨矿噪声的治理办法不多。只
有个别选矿厂在磨矿机中使用橡胶衬板,可使噪声有一定程度降低。铅锌矿山
的废水是主要污染源,它包括来自采矿场的废水和选矿厂的废水。选矿厂废水
包括:尾矿水、精矿溢流水、事故水、选厂冲洗水、尾矿库渗透水等。
废水处理有不同的分类方法,但从原理上可分为物理处理法、化学处理法和
生物学处理法三大类,每大类又可分为若干种分离方法。选矿废水处理应根据
废水水质、水量及生产工艺特点,从节省能源与综合回收的角度考虑,确定适
宜的处理技术。
A 中和法
中和法是采用适当的中和剂、调整 pH 值,使酸性或碱性废水达到排放标准
或回用指标。而且将 pH 值调至合适范围,还能使溶解在废水中的铁、铝、
铜、锌、锰、镉等金属离子,形成氢氧化物沉淀而除去。对酸性废水常用的中
和剂为消石灰及石灰石,其价格便宜,沉降速度快。
B 氧化法
氧化法是利用氧化反应将水中的污染物质分解,使之无害化的处理方法。常
用的氧化剂有活性氯系的液氯、次氯酸钠、漂白粉及过氧化氢、过硫酸钠、臭
氧等。含氰废水及含黄药、硫化钠等浮选药剂的选矿废水,常用该法处理。此
外,曝气法也是利用氧化作用,该法从空气中得到充分的氧气,使水中的无机
某铅锌矿选矿废水的处理工艺探讨
2013年6月 第42卷第3期(总第240期) 云南冶金 YUNNAN METALLURGY Jun.2013 Vo1.42.No.3(Sum240)
某铅锌矿选矿废水的处理工艺探讨
张艳芬,徐腮超 (昆明冶金研究院,云南昆明650031)
摘要:针对某铅锌矿500 t/d选矿厂废水处理工艺,从废水水质水量、废水处理工艺方案、废水处理站工 艺流程等方面进行探讨。 关键词:铅锌矿;选矿废水;处理工艺;处理效果 中图分类号:X751 文献标识码:A 文章编号:1006—0308(2013)03-0068-05
Discussion on the Treatment Technology for the Wastewater of Concentrator in a Lead and Zinc Mine
ZHANG Yan—fen.XU Sai-chao (Kunming Metallurgy Research Institute,Kunming,Yunnan 65003 1,China)
ABSTRACT:The quality and volume of waste water,waste water treatment process scheme,waste water treatment station and SO on are discussed in this paper according to the waste water treatment technology in 500 t/d concentrator of a lead and zinc mine. KEY WORDS:lead and zinc mine;waste water of concentrator;treatment technology;treatment effect 选矿废水排放量较大,例如浮选磁选1 t原矿 石,废水排放量可达6—9 t;采用浮选一重选工艺 处理1t原铜矿石,其排废水量可达27~30 t。选矿 废水中含有多种化学物质,这是由于选矿时投加大 量、多种表面活性剂和品种繁多的各类化学药剂造 成的。选矿药剂中,有的属于极毒性物质,如氰化 物、酚类化物;有的毒性虽不大,但用量较大,也 会造成污染,如大量使用起泡剂、捕集剂等表面活 性物质,会使废水中BOD、COD浓度迅速增大, 废水出现异味变质发臭 ;废水中含有大量有机 物和无机物的细小颗粒,沉降性能差,若不进行处 理而直接排放或流失,不但浪费水资源,还会严重 污染环境,危害水产、植物及人体健康,淤塞河 流、湖泊 。 l 项目概况 该铅锌矿选矿厂建设工程为技术改造项目,主 要处理铅锌矿石,规模为500 t/d。选矿工艺流程 为:原矿破碎工艺两段一闭路破碎,产品粒度一l2 mm;磨矿工艺为磨机与沉没式分级组合一段闭路 磨矿,磨矿细度为75%一0.074 mm;浮选工艺铅 锌优先浮选,铅浮选为一粗三扫三精,锌浮选为一 粗三扫两精;精矿脱水工艺为两段脱水工艺,一段 为浓密机脱水,二段为陶瓷过滤机脱水;尾矿 (菱铁矿)作为产品脱水过滤后外销。选厂设计矿 石入选铅平均品位为12.24%,锌品位9.70%。 2选矿废水水量及水质 该铅锌矿500 t/d选矿厂铅精矿浓缩池溢流水 294.67 m /d,锌精选II浓密池溢流水21.4 m /d, 锌扫选Ⅲ废水1 297.76 m /d,共计排水水量 1 613.83 in /d,即67.24 in /h。选矿废水中主要 有害物质是重金属离子(铜、锌、铅、镍、铁、 钡、砷、镉等)和选矿药剂(黄药、黑药、氰盐、
铅锌选矿厂废水净化回用研究
世界有色金属 2016年 11月上
120铅锌选矿厂废水净化回用研究范增鑫,李省伟(西部矿业股份有限公司锡铁山分公司,青海 锡铁山 816203)摘 要:近些年,我国工业化技术正在飞速的发展。然而,在实际的生产中,铅锌选矿厂排放的废水经常会污染周围的环境,本文针对铅锌选矿厂废水净化回用等内容进行具体的分析和阐述。关键词:铅锌选矿厂;废水回用;环境保护;工业发展中图分类号:P632 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2016)21-0120-2Purification and Reuse of Wastewater from Lead - Zinc ConcentratorFANZeng-xin,LISheng-wei(The Xitieshan Branch of Western Mining Co.,Ltd.,Xitieshan 816203,China)Abstract: In recent years, China's industrial technology is rapid development.However, in actual production, lead-zinc concentrator of wastewater are often will pollute the surrounding environment, the content of this article in view of the lead-zinc concentrator wastewater purification concrete analysis and elaboration.Keywords: lead-zinc concentrator; wastewater reuse; environmental protection; industrial development近些年,我国工业化技术飞速发展,与此同时也带动了我国铅锌矿的发展,据有关数据统计显示,铅锌矿厂的发展不仅促进了我国经济的进步,也在很大上为我国的工业化发展奠定了坚实的基础。然而,从铅锌矿选矿厂中排出的废水中还经常会夹杂一些重金属离子,这些不仅会对周围的环境造成严重的影响,还会对选矿生产指标产生影响。通过设计完善的废水处理流程,能实现更好的提升我国冶金行业的发展,为保护环境作出一定的贡献[1]。下面将会针对铅锌选矿厂废水净化技术等内容进行细致的分析,希望能够为铅锌选矿厂的废水处理带来一定的帮助。1 废水来源铅锌选矿厂在实际的生产中会由于耗水量较大,所以产生的废水也较多,废水中主要的污染物是大量的重金属离子,这些重金属离子会对水体产生严重的污染。一般情况下由铅锌选矿产产生的精矿选矿废水大部分是不需要处理的,因为这部分废水中的有害物质较少,可以不经过处理直接进行二次利用。要想保证废水能够达到利用标准,就应该按照国家要求的标准对废水进行二次处理,当符合排放标准的时候再进行二次利用,这样不仅可以实现水资源的循环利用,还能够更好的提升我国的铅锌矿产业发展,为我国冶金行业的进步奠定坚实的基础[2]。2 设计规模及进出水水质2.1 设计规模在对铅锌矿选矿厂进行废水回收利用的时候,首先就需要清楚的意识到设计规模的重要性,在厂前回水的时候,首先就应该对硫化铅精矿废水的水量进行估计,并对水的污染程度有所了解,对于一些污染较少,不需要净化处理的废水就可以直接的进行回收再利用,而对于一些污染程度较为严重,需要进行回收的废水,就一定要按照国家相关部门的标准对废水进行回收净化。废水需要净化才能够进行二次回收利用,否则将会对环境造成严重的污染,所以由此可见,在实际的铅锌选矿厂废水处理中,一定要根据自身的情况来设计废水处理规模。2.2 设计进出水水质要想令铅锌选矿厂的水质能够达到处理标准,首先就应该定期的对水质进行测量,对于一些不满足标准的水质,就应该及时的进行处理,尽早的达到净化标准,然后再进行二次利用,一般情况下需要净化处理的选矿废水水质如下表1所示。表1 选矿废水水质水样硫精矿废水硫化锌废水硫化尾矿回水pH13.237.127.32CODcr602.0254.3173.0浑浊0.44.77.1SS265该图中的数据主要就是为了对比需要处理废水的一些指标,当废水指标达到以上数值的时候,就应该进行净化处理[3]。在净化的过程中何时才能够让废水达到应用标准是人们所关注的,其具体的标准值如下表所示。表2 废水标准值水样pHCODcr 浑浊SS硫离子CaPbZnCu7.1—7.4212—254小于35—114901.31.120.032表2表明了废水处理后需要达到的标准,只有达到这一标准的时候,才能够将废水进行二次利用,如果没有达到这一标准,将会对环境造成很大的威胁。3 废水处理工艺3.1 厂前回水处理工艺废水的回收和利用主要应该根据实际的情况来制定具体的措施,通常情况下含有硫化铅精矿浓密池溢出来的废水,应该让其流入硫化铅精矿废水中等待统一处理,最终经过耐磨离心泵使得硫化铅精矿高位回水池。在具体的废水处理中,硫化铅精矿浓密池的直径应该有着严格的要求,不宜过大也不宜过小,24m刚好,这样能够快速的提升废水净化收稿日期:2016-10作者简介:范增鑫,生于1989年,男,汉族,青海人,本科,选矿助理工程师,研究方向:废水回用。2016年 11月上 世界有色金属
含锌废水处理方法
沉淀法
向废水中投加某种化学物质,使它和水中某些溶解物质产生反应,生成难溶于水的盐类沉淀下来,从而降低水中这些溶解物质的含量。这种方法称为水处理中的化学沉淀法。化学沉淀法经常用于处理含汞、铅、铜、锌、六价铬、硫、氰、氟、砷等有毒化合物的废水。
一、原理
从普通化学得知,水中的难溶盐类服从溶度积原则,即在一定温度下,在含有难溶盐MmNn(固体)的饱和溶液中,各种离子浓度的乘积为一常数,称为溶度积常数,记为LMmNn:
式中,Mn+表示金属阳离子;Nm-表示阴离子;[]表示物质的量浓度,mol/L。 上式对各种难溶盐都应成立。而当时,溶液呈过饱和,超过饱和那部分溶质将析出沉淀,直到符合时为止;如果溶液不饱和,难溶盐将还可以继续溶解,也直到符合时为止。
为了去除废水中的Mn+离子,可以向其中投加具有Nm-离子的某种化合物,使 形成MmNn沉淀,从而降低废水中的Mn+离子的沉淀。通常称具有这种作用的化学物质为沉淀剂。
从式LMmNn=[Mn+]m[Nm-]n 可以看出,为了最大限度地使[Mn+]m值降低,也就是使Mn+离子更完全地被去除,可以考虑增大[Nm-]n值,也就是增大沉淀剂的用量;但是沉淀剂的用量也不宜加得过多,否则会导致相反的作用,一般不超过理论用量的20%~50%。
某种无机化合物的离子是否可能采用化学沉淀法与废水分离,首先决定于是否能找到适宜的沉淀剂。沉淀剂的选择可参看化学手册中的溶度积表。根据该此表,可以用硫化物(例如硫化钠)或氢氧化物(例如氢氧化钠)使废水中的锌离子成为硫化物或氢氧化物沉淀出来。
二、仪器
分析天平,原子分光光度计,X射线衍射分析仪
三、试剂 含锌离子废水,氢氧化钠,硫酸亚铁,双氧水
四、步骤
1、预处理废液100ml,采用氢氧化钠作为调整剂调节镀液的PH值,用铁氧体法沉淀滤液中的锌,即向废旧镀液中加入硫酸亚铁,并用10%的氢氧化钠调节溶液的PH值
2、.将其放入40℃~80%不同温度的恒温水浴锅中,加入不同浓度的双氧水氧化30分钟,分析过滤后的上层清液中锌的含量,采用原子分光光度计检测溶液中的离子的浓度,按照下式计算金属沉淀率
矿山开采中的废水资源化利用技术
矿山开采中的废水资源化利用技术
在矿山开采的过程中,会产生大量的废水。这些废水如果未经处理直接排放,不仅会对环境造成严重的污染,还会浪费宝贵的水资源。随着环保意识的增强和水资源短缺问题的日益突出,对矿山开采中废水的资源化利用已经成为了一项重要的任务。
矿山废水的来源多样,包括矿井水、选矿废水、露天矿坑水等。这些废水中通常含有悬浮物、重金属离子、有机物、酸碱性物质等污染物,水质复杂且处理难度较大。然而,通过合理的技术手段,这些废水可以被转化为可利用的资源。
首先,物理处理方法在矿山废水资源化利用中发挥着重要作用。常见的物理处理技术包括沉淀、过滤和吸附。沉淀法是利用重力作用使废水中的悬浮物自然沉降,从而达到去除的目的。过滤则是通过过滤介质,如石英砂、活性炭等,拦截废水中的杂质。吸附法主要利用具有高比表面积和吸附能力的材料,如活性炭、沸石等,吸附废水中的污染物。这些物理处理方法操作简单,成本较低,能够有效去除废水中的大颗粒物质和部分溶解性污染物。
化学处理方法也是矿山废水处理的常用手段之一。例如,中和法可以用于调节废水的酸碱度,使其达到排放标准或可利用的范围。化学沉淀法能够使废水中的重金属离子形成沉淀而被去除。氧化还原法可用于处理废水中的有机物和还原性物质。通过这些化学处理方法,可以显著改善废水的水质,为后续的资源化利用创造条件。 生物处理技术在矿山废水处理中也逐渐得到应用。利用微生物的代谢作用,将废水中的有机物分解为无害物质。常见的生物处理方法有活性污泥法、生物膜法等。微生物能够适应一定的水质条件,并在代谢过程中对污染物进行降解和转化。但需要注意的是,矿山废水中的某些成分可能对微生物的生长和活性产生抑制作用,因此在应用生物处理技术时需要进行充分的评估和优化。
除了上述处理方法,膜分离技术在矿山废水资源化利用中展现出了广阔的前景。膜分离技术包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等。通过选择合适的膜孔径和操作条件,可以实现对废水中不同粒径和溶解性物质的分离。例如,反渗透技术能够去除废水中的大部分离子和小分子有机物,从而获得高质量的再生水。膜分离技术具有分离效率高、操作简单等优点,但膜的成本较高,且容易受到污染,需要定期维护和更换。
废水中铅离子的去除方法综述
废水中铅离子的去除方法综述
摘要:铅对生态环境和人体健康的危害较大。水中铅的去除方法可分为物理化学法和生物法等。物理化学法主要包括吸附、沉淀、离子交换、化学还原、电化学法等。生物法包括微生物和植物修复。此外,上述两种或两种以上的联合使用能提高铅的去除效果。
1.引言
铅及其化合物性质稳定,在环境中不可降解,同时铅是一种中枢神经系统毒物,对儿童血液和智能的危害非常严重。因此,研究铅在水体中的去除对修复环境污染,对保障人体健康和安全有重要的意义。国内外对含铅废水的净化研究很多,主要集中在物理法、化学法和生物法三大方面。
2.铅的去除方法
2.1物理化学法
1)吸附法
通过使用吸附材料去除废水中的铅,常见的有活性炭、膨润土、白陶土等。活性炭应用广泛,在此不再赘述;膨润土比表面积大、分散性高,对铅的去除通过物理吸附、化学吸附和离子交换吸附三种类型。史艳婷等发现白陶土对水中铅离子去除的主要机制为离子交换、静电吸附和络合反应。潘沛玲等比较了改性柚子皮与活性炭,发现活性炭去除水中的铅耗时少,对废水中铅的去除率更高。但采用天然的植物型吸附材料处理污水可以达到以废治废的目的。一些非植物类吸附材料如活性污泥、动物毛发、废水或垃圾中的有机成分等,也可去除水中的铅。吸附法通常不改变价态使铅离子从水相转移到固相,不具有专性吸附,且吸附饱和的材料面临再生及铅回收的问题,因此该方法适于水中仅含有铅离子,或具有后续处理工艺的情况。
2)沉淀法
沉淀法主要包括混凝沉淀法和化学沉淀法等。混凝沉淀法通过向水中投加混凝剂,利用压缩双电层、吸附架桥和网捕等去除水中的铅。混凝剂可分为无机混凝剂、有机混凝剂和生物絮凝剂等。杨婷婷等比较了聚合氯化铝、聚合硫酸铁、聚丙烯酰胺对铅的去除,聚合硫酸铁的去除效果好、残留铝及成本均较低,在使用时具有一定的优势。使用KMnO4预处理水样会大大提升了后续硫酸铝的混凝去除效果[1]。其他尚处于研究阶段的改性絮凝剂如液态铁基生物絮凝剂、高铁酸钾等也可去除铅离子。化学沉淀法则向水中加入可与铅离子形成化学沉淀的试剂,如烧碱、碳酸盐、草酸盐、硫化盐、硫酸盐、氯盐等,目前最常用的是形成硫化铅沉淀而除去。
选矿厂尾矿处理水循环回用
选矿厂尾矿处理水循环回用
内蒙古 包头 014080
摘要:对矿山各种水量之间的平衡关系,对生产用水进行合理回收利用,对剩余水进行达标排放,企业可以在保护当地生态环境的基础上更好地完成节水目标,推动区域水资源可持续利用。矿山在实现水量平衡目标时,存在着原矿硫化物成分含量高、高浓度重金属离子难降解、选矿药剂残留等亟待解决的问题,探索矿山在排水再利用方面对各单元排放废水的处置工艺迫在眉睫。工业用水利用系统中存在着水源泵取水量大、循环水利用率较低、管网供水压力过高、整个供水系统能耗大等问题,而沉淀后的尾矿库澄清水却无为地外排。为使选矿过程尾矿水循环回用,达到多利用循环水,少取新水,少排或零排废水,实现科学用水和节能减排增效的目的。
关键词:尾矿;循环利用;零排放
矿业开发为人类的生存与发展提供了所必需的大量资源 ,但同时也给人类赖以生存的环境造成了日益严重的污染。世界上工业发达国家为了保护矿产资源、维护生态平衡 ,实现采选生产良性循环 ,非常重视矿山资源综合利用综合治理和整体利用 ,提出了创建“无尾选矿”的目标。 自 20世纪 80年代开始 ,我国对矿产资源的综合利用加强了宏观管理 ,目前选矿再利用技术已逐渐推广应用到生产实践中。选矿过程中需要大量的水,也会产生大量的废水,废水中含有悬浮物、浮选药剂和重金属离子,这些污染物如果直接排放,势必造成环境污染,因此回水利用是选矿工艺流程中必不可少的内容,尾矿水的质量是对选矿经济技术指标有重要影响的因素之一。
一、尾矿处理方法和技术
1、充填技术。用全尾充填采空区的方法 ,主要有全尾砂胶结充填和高水固结全尾砂充填两种方法。该方法一方面可以使尾砂废料得到合理利用 ,另一方面可以取消或大大减少尾矿在地表的堆存量 ,具有经济环境和安全等多项效益。 2、尾矿干式堆存技术。所谓“干式堆存”实际上是“半干法堆存” ,是指尾矿经过脱水处理后产出的一种高浓度膏体尾矿或高浓度尾矿砂。 特点是: 尾矿脱水后 ,采用干法输送和堆存于地表,从而可节省建设常规尾矿坝的投资。该方法与常规尾矿库相比基建投资少、尾矿干砂堆场的维护简单、回水利用率高、综合成本较低。 但是必须建设干渣堆场 ,大量尾矿仍需要在地表堆存 ,需要及时进行复垦造田。
采矿废水处理技术与工艺
采矿废水处理技术与工艺
采矿业的发展为经济的增长提供了重要的支撑,然而,随之而来的废水排放问题也不可忽视。采矿废水含有高浓度的重金属、悬浮物和有机物等污染物,在处理过程中面临诸多挑战。本文将介绍一些主要的采矿废水处理技术与工艺,以及它们的特点和适用范围。
一、物理化学处理技术
1. 沉淀法
沉淀法是一种常见的物理化学处理技术,通过调节废水的pH值、添加化学混凝剂等方式,使废水中的悬浮物和重金属溶解物沉淀下来。这种技术简单易行,适用于废水中悬浮物和重金属含量较高的情况。
2. 吸附法
吸附法运用特定的吸附剂将废水中的污染物吸附在表面,从而实现废水的净化。常用的吸附材料包括活性炭、水处理剂等。吸附法具有吸附效果好、成本低的优势,广泛应用于采矿废水处理中。
二、生物处理技术
1. 曝气生物处理法
曝气生物处理法是一种利用微生物降解有机物的方法。在曝气槽中,通过注入空气或纯氧,维持微生物活动所需的氧气供应,进而降解废水中的有机物。这种方法具有处理效果好、节能环保的特点,在采矿废水处理中被广泛采用。 2. 植物处理法
植物处理法是通过植物的吸收、代谢和释放作用来净化废水。常见的植物处理方法包括人工湿地和浮床处理等。植物处理法具有处理效果稳定、操作简单的特点,对采矿废水中的有机物和部分重金属有良好的去除效果。
三、高级氧化技术
高级氧化技术通过将废水中的有机污染物部分或完全氧化成无害物质,实现废水的净化。常用的高级氧化技术包括臭氧氧化、紫外光催化氧化等。这些技术具有处理效果高、对难降解有机物具有良好的去除效果的特点,在一些情况下被应用于采矿废水处理中。
四、综合工艺技术
综合工艺技术是将多种处理技术相结合,构建一个完整的废水处理系统。通过采用不同的工艺步骤和设备,充分利用各种处理技术的优点,对采矿废水进行高效处理。综合工艺技术具有处理效果稳定、适应性强的特点,对于废水中复杂的污染物有较好的去除效果。
综上所述,采矿废水处理技术与工艺丰富多样,针对不同的废水特点和处理要求,可以选择合适的技术进行处理。在实际应用中,需要综合考虑废水的成分、过程控制和设备选型等因素,确保废水处理过程达到预期效果,实现矿山的可持续发展。
矿山废水的处理方法
矿山废水的处理方法
矿山废水主要包括矿坑排水、选矿废水和尾矿库溢流水等,其主要特点是水量大、悬浮物含量高、重金属离子含量高、酸度大、水质复杂。对矿山废水的处理方法主要有以下几种:
1.
物理处理法:主要包括沉淀、过滤、离心等方法,可以去除废水中的悬浮物和大颗粒物。
2.
化学处理法:主要包括中和、絮凝、沉淀、氧化还原等方法,可以去除废水中的重金属离子、悬浮物和有机物。
3.
生物处理法:主要包括好氧生物处理和厌氧生物处理,可以去除废水中的有机物和氮、磷等营养物质。
4.
膜处理法:主要包括超滤、纳滤和反渗透等方法,可以去除废水中的悬浮物、有机物和重金属离子等。
5.
综合处理法:将上述几种方法结合起来使用,可以达到更好的处理效果。
需要根据矿山废水的具体特点和处理要求选择合适的处理方法。同时,在处理过程中还需要注意废水的回用和环境保护等问题。
凡口铅锌矿锌尾溢流资源化利用
总第 工程设计 研究9 Lvn1lnv^r2, ̄1月 ” -92
凡口铅锌矿锌尾溢流资源化利用
周灵芝
(摘 要] 凡口铅锌矿在选矿废水的处理和使用方面做了大量的工作,2004年l1月选矿废水资
源化利用工程在选矿厂获得成功。2007年18万t/a铅锌金属扩产技改工程达产后,凡口铅锌矿原
有回水处理设施不能满足生产要求,根据生产实际情况,新增一台D 53 m普通浓密机单独处理锌
尾溢流,使废水资源得到充分利用。介绍了选厂废水分布、废水回用现状和新增D 53 m浓密机。
[关键词] 选矿废水;锌尾溢流;回水利用;浓密机
随着对环境保护的重视和水资源的紧 缺,国内外很多矿山越来越重视对选矿废水 进行治理与回收利用,选矿厂废水的利用对
减少环境污染、保护生态平衡具有重要意义, 也是节约选矿厂新水的根本措施。
1选矿厂废水的分布
凡口铅锌矿选厂于1968年9月建成投
产,原设计铅锌矿石处理能力3 000 t/d,经 多次改造,2007年5月,18万t/a铅锌金属 扩产技改工程投产,选厂原矿处理能力达 5 500 t/d。凡口铅锌矿一直致力于建设环保
一流的花园式矿山,高度重视节能减排,使选
矿工艺每吨矿石用水量降至6.615 t。18万 t/a铅锌金属技改工程达产后,近几年流程
考察选矿废水排放平衡结果详见表1。 从表1可知,选厂总排水量达36 383 t/
d,主要是精矿滤液水、尾矿水(包括硫尾和锌 尾)及选厂污水。试验结果表明在浮选工艺 过程中使用5O ~75 的选矿回水,生产指
表1 18万t/a铅锌金属技改工程达产后选矿工艺生产排水情况
(t/d) (h/d) (t/h) 所占比率(%) 硫尾4 004 24 167 11.01
1 浓密机溢流(锌尾溢流) 14 359 24 598 39.47 铅脱水(2 浓密机+过滤水)805 24 34 2.21
锌脱水(4 浓密机+过滤水) 1 264 24 53 3.47
重金属污水处理
重金属污水处理
一、背景介绍
重金属污水是指含有高浓度重金属离子的废水,如铅、汞、镉、铬等。这些重金属离子对环境和人体健康都具有严重的危害。因此,重金属污水处理成为环境保护和健康安全的重要任务。
二、处理方法
1. 化学沉淀法
化学沉淀法是常见的重金属污水处理方法之一。通过加入适量的沉淀剂,如氢氧化钙、氢氧化铁等,使重金属离子与沉淀剂发生反应,生成沉淀物,从而达到去除重金属的目的。该方法适合于重金属浓度较高的污水处理。
2. 离子交换法
离子交换法是将重金属离子与交换树脂进行交换,使重金属离子被吸附在树脂上,从而实现去除重金属的目的。该方法适合于重金属浓度较低的污水处理。
3. 吸附剂法
吸附剂法是利用吸附剂对重金属离子进行吸附,从而去除重金属污染物。常用的吸附剂有活性炭、氧化铁等。该方法具有处理效果好、成本低的优点。
4. 膜分离法
膜分离法是利用特殊的膜材料,通过渗透、过滤等作用,将重金属离子与水分离。常见的膜分离方法有超滤、逆渗透等。膜分离法具有高效、节能的特点,适合于重金属浓度较低的污水处理。
三、处理设备 1. 沉淀池
沉淀池是用于化学沉淀法处理重金属污水的设备。其主要功能是促使重金属离子与沉淀剂充分接触反应,并形成沉淀物。沉淀池应具备良好的搅拌和沉淀效果,以确保处理效果。
2. 离子交换柱
离子交换柱是用于离子交换法处理重金属污水的设备。其内部填充有交换树脂,重金属离子在经过交换柱时被树脂吸附,从而实现去除重金属的目的。离子交换柱应具备较大的吸附容量和较高的吸附效率。
3. 吸附剂过滤器
吸附剂过滤器是用于吸附剂法处理重金属污水的设备。其内部填充有吸附剂,重金属离子在经过过滤器时被吸附剂吸附,从而实现去除重金属的目的。吸附剂过滤器应具备较大的吸附容量和较好的过滤效果。
4. 膜分离装置
膜分离装置是用于膜分离法处理重金属污水的设备。其主要包括膜模块、膜容器和膜支撑体等组成部份。膜分离装置应具备良好的膜分离效果和较高的处理效率。
