煤矿矿井水水处理与水利用ppt课件.pptx
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1、汇报:王新富2018年04月19日,煤矿矿井水水处理 与水利用,汇报提纲,研究背景,我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,也是世界上少数几个以煤炭为主要能源的国家之一(胡筱敏等,2000)。20082009年,我国的原煤产量已达29亿t。随着国民经济高速发展,对煤炭的需求量还将进一步增长。在我国一次能源消费构成中,煤炭约占70%左右,而且预计这种局面在今后相当长时间亦不会有根本性的改变。目前,全国约75%的工业燃料和动力、70%以上的发电能源、80%左右的民用商品能源以及近60%的化工原料均依靠煤炭。,研究背景,矿井水,是指在煤矿采掘过程中所有充入井下采掘空间的水,是煤矿开采过程中受污染的地下
2、水。为保证安全生产和良好的作业环境,开采过程中必须进行矿井排水。据不完全统计,全国平均吨煤涌水量24m3,全国每年外排矿井水30亿m3左右,约占全国地下水开采量的5%,为我国城市年生活用水量的40%(徐智敏.2007)。由于自然地理和地下水水文地质条件的不同,我国各地矿井排水量差异较大。中国煤炭工业协会和中国矿业大学(北京)水污染控制工程研究所对我国22个省、市、自治区136个煤矿的调查统计,结果表明,全国平均每采1 t煤即排放矿井水2.1m3(统计基准年为2005年)。2005年全国煤炭产量约为20亿t、矿井水排放量约为42亿田3(何绪文等,2008)。,研究背景,水是社会文明、经济发展和人
3、类生存必不可少的自然资源。我国淡水资源人均占有量只相当于世界人均的1/4,在全国600多座城市中,有400多座城市缺水。煤矿区所在城市缺水状况更为严重。,矿井水处理及资源化的必要性,据统计,我国煤矿平均吨煤排放水量为2.02.5吨。2005年全国煤炭矿井水排放量约为42亿m3。矿井水利用量约为11亿m3,全国矿井水利用率约为26.2%,近几年有所提高。国家层面:国家对矿井水的综合利用高度重视 环保部已于2015年颁发了现代煤化工建设项目环境准入条件(试行)。文件中要求,“现代煤化工发展,必须要强化节水措施,减少新鲜水用量。在具备条件的地区,倡导优先使用矿井疏干水、再生水,禁止取用地下水作为生产
4、用水。”行业层面:矿井水利用是煤炭生产安全与可持续发展重要保证煤炭工业污染物排放标准GB 20426-2006规定:新建煤矿设计中应优先选择矿井水作为生产水源,用于煤炭洗选、井下生产用水、消防用水和绿化用水等。建设燃煤电厂、低热值燃料综合利用电厂,应优先选择矿井水作为供水水源优选方案。,矿井水来源及污染源,来源,污染源,矿井水污染机理,矿井水的污染机理是很复杂的,通常情况下是由物理、化学、和生物化学综合作用的结果。,指污染物进入矿井水中只改变其物理性状而不改变其化学性质,不参与生物作用过程。,煤矿床的矿物组分通常含有一定的硫化物或硫酸盐,在空气和水作用下常发生氧化、水解和溶滤作用而形成酸性水。
5、,矿井水概念,从本质上讲,矿井水实际上就是矿区所采煤层及开拓巷道附近地下水。按水质类型分为5 类。,含有害有毒元素矿井水,矿井水的分类及特征,水质较好、pH值为中性,低矿化度,基本不含SS。各类水质指标符合生活饮用水卫生标准(GB57492006),只需稍加处理和消毒即可饮用,矿井水的分类及特征,矿井水的分类及特征,矿井水处理及资源化技术,近年来,针对不同类型矿井水,根据不同用途采取不同的处理技术,在实践中形成了很多具有推广意义的实用技术和工艺,取得了理想效果。特别是矿井水的深度处理、含特殊污染物矿井水处理技术研究和高效混凝剂的研发,已经取得了重要进展。从目前已有的矿井水处理技术和工艺来看,矿
6、井水处理技术可以按地点、水质状况和技术原理进行分类。,矿井水处理及资源化技术,井下处理;地面处理。,洁净矿井水处理;含悬浮物矿井水处理;高矿化度矿井水处理;酸性矿井水处理;含特殊污染物矿井水处理。,重力沉淀、混凝澄清等物理方法处理;化学沉淀、化学中和、离子交换等化学方法处理;电渗析、反渗透、纳滤等膜分离法处理;其他方法处理,如湿地法处理、微生物法处理等。,矿井水处理及资源化技术,含悬浮物矿井水的处理,128个矿矿井水的SS含量统计表,混凝剂:聚合氯化铝(PAC)、聚合氯化铁(PFC)、硫酸铝等助凝剂:聚丙烯酰胺(PAM),含悬浮物矿井水的处理,反应池:机械反应、网格反应、折板反应 沉淀池:平流
7、式、竖流式、幅流式、斜管沉淀池 澄清池:机械加速澄清池、水力循环澄清池 过滤池:普通快滤池、重力式无阀滤池 滤料:无烟煤、石英砂、锰砂、陶粒、瓷砂。消毒剂:二氧化氯、次氯酸钠、液氯、紫外线、臭氧。,含悬浮物矿井水的处理,含悬浮物矿井水的处理,含悬浮物矿井水的处理,无阀重力滤池,含悬浮物矿井水的处理,含悬浮物矿井水的处理,煤矿开采后经常出现大面积塌陷塘(区),可将塌陷塘(区)改造成氧化塘,利用自然条件下的生物处理原理处理含悬浮物矿井水。氧化塘水面还可放养水生生物和种植水面作物,利用氧化塘提高所处理矿井水的水质,使出水水质达到渔业水域及农灌用水要求,同时增加经济效益。,含悬浮物矿井水的处理,从处理
8、工艺本身看,目前全国各地煤矿很多均使用一体化净水器处理含悬浮物矿井水。该工艺集混凝、沉淀、过滤于一体,采用钢制结构,具有结构紧凑、占地面积小、建设周期短、投资省、易于室内布置、便于冬季保暖和平时维护的特点。,高矿化度矿井水资源化技术,关键技术是除盐,主要方法有:蒸馏:传统蒸馏、多级闪蒸、多效蒸馏离子交换:阳床、阴床、混床、双层床电渗析:发展为电去离子(EDI)反渗透(reverse osmosis,RO):主流技术,高矿化度矿井水资源化技术,电渗析法(ED法)是一种利用电能进行膜分离的方法。是指在直流电场作用下,利用阴、阳离子交换膜对溶液中阴、阳离子的选择透过性,而使溶液中的溶质与水分离的一种
9、物理化学过程。,高矿化度矿井水资源化技术,ED法具有可连续出水、工艺系统简单、设备少等优点,但缺点也是明显的,如对原水的预处理要求较高;电耗较大、易结垢和膜寿命短;电渗析本体由塑料件组成,因此塑料老化成为增加电渗析维修费用的主要因素。电渗析操作电流、电压直接受原水水质、水量影响,过程稳定性差,容易出现性能恶化且水回收率低(一般为5O%左右),采用浓水循环工艺虽可使水回收率提高,但其循环方法和控垢药剂的投加目前尚缺乏成熟的经验。,反渗透概念,高矿化度矿井水资源化技术,纯水和盐水被理想半透膜隔开,半透膜只允许水分子通过,此时纯水侧的水会自发地通过半透膜流入盐水一侧,这种现象称为渗透,若在盐水侧施加
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