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煤矿污水处理系统 矿井污水处理设备方案

来源:艾伯塔(成都)环境技术研究院 发布时间:2019-10-21人气:204

一、煤矿矿井废水处理后作生产用水的工艺
1、矿井废水提升到调节预沉池,(调节预沉池上设有珩架式刮泥机)上清液用一级提升泵经管道混合器(混合器前设有加药设备PAC/PAM)进入一体化全自动矿井污水处理设备(矿井废水处理设备),矿井废水经矿井废水处理设备(矿井污水处理设备)处理后的水可作为生产补充水或黄泥灌浆水。
  深度净化。采用的多是活性炭吸附法、臭氧氧化法、离子交换法、膜分离法等技术,目的是降低废水中的COD含量和色度,吸附水中的臭味、异味等,以及一些微生物难以降解的有机污染物和溶解性无机污染物,彻底将废水净化达标。格栅。格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物,以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷,为系统的长期正常运行提供保证。由于格栅所拦截的每日栅渣量较小,大约为每天0.012m3/d,从经济运行方面考虑采用人工清渣的方式。
2、一体化全自动矿井污水处理设备(矿井废水处理设备)内设有自动排泥,泥水进入污泥浓缩池,后经污泥泵提升至离心脱水机,处理后的上清液回流至调节池,泥饼外运。
煤矿污水处理系统  矿井污水处理设备方案
  一级处理主要针对水中悬浮物质,常采用物理的方法,经过一级处理后,污水悬浮物去除可达40%左右,附着于悬浮物的有机物也可去除30%左右;二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质。通常采用的方法是微生物处理法,具体方式有活性污泥法和生物。生物处理就是利用微生物分解氧化有机物的这一功能,并采取一定的人工措施,创造有利于微生物生长、繁殖的环境,使微生物大量繁殖,以提高其分解氧化有机物效率。
二、矿井废水处理后用作饮用水的工艺
在上述废水处理后作为生产用水的基础上进一步处理,一体化全自动矿井废水处理设备(矿井污水处理设备)出水至全自动过滤器排入中间水池(中间水池前设有消毒装置),后经中间水泵提升至多介质过滤器出水至活性碳过滤器再进入超滤装置,出水至超滤水箱后用增压泵提升至保安过滤器再进入反渗透装置(其中超滤装置和反渗透装置设有清洗装置),这样经过矿井污水处理设备处理后的出水就可作为饮用水了。
煤矿污水处理系统  矿井污水处理设备方案
  只用充分利用资源才能使资源达到大化,那么我国目前的正在建设的地下污水处理厂突破传统污水处理厂用地观念,科学合理地利用地下空间,节约土地资源。在常规的地上污水处理厂建设中,必须考虑厂区绿化率指标和卫生防护距离,使地上污水处理厂占用更多土地。这种污水厂大特点就是在地下进行工作,地表利用率得到了大保证,同时不存在卫生防护要求,不会使用太多地表土地资源少,充分节省城市空间。
煤矿生活污水处理设备采用成熟的接触氧化工艺(A/O),工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,在缺氧段(A段)异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+)。在好氧段(O段)存在好氧微生物及自养型(硝化菌),其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异养菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。
 
三、煤矿污水处理系统  矿井污水处理设备方案工艺特点:
1、采用先进的A/O工艺系统,耐冲击负荷、耐毒性、出水水质稳定、处理效果好,同时基本无剩余污泥产生。
2、装置具有脱氮除磷功能,出水可直接排入水体。
3、采用低密度材料作为过滤介质,污物截留量高,出水水质好。
4、设备可埋入地下:基本不占地表面积,无需盖房、保温,地表可绿化。
5、本流程可设计微机自控系统,自动化程度高,劳动强度低,管理维护方便。 
6、对周围环境影响小。
  生物处理法是利用微生物的代谢作用,去除污水中有机物质的方法。常用的有活性污泥法、生物等,还有氧化塘及污水土地处理法。化学处理法在城市污水处理中使用较少,一般涉及城市给水处理中的其他化学方法如中和氧化还原、离子交换、电解主要用于工业废水处理,很少用于城市污水处理。污泥需处理才能防止二次污染,其处置方法常有浓缩、厌氧消化、脱水及热处理等。
材料,具有良好的化学稳定性,耐酸碱、抗腐蚀、使用寿命长。而且具有很高的机械强度,抗水击,能在鼓风机停机检修或各种意外情况停机重新启动时,承受高压水击,保证曝气系统的正常运行。
  在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型(硝化菌).其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自氧型(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO2-N、NO3—N,O级池的出水部分回流到A级池。为A级池提供电子接受体,通过反硝化作用终氮污染。
由于使用了陶瓷烧结填料,其与常规性活性污泥法和接触氧化法相比,具有生物过滤、生物吸附和生物氧化三合一体。由于滤料的比表面达3.98m3/cm3,因此滤料层具有良好的过滤和生物吸附作用。
矿井污水水质分析:
不同煤矿的矿井水水质有很大差异,其水质与普通地表水和地下水的水质有明显的差异,具有明显的煤炭行业的特征,主要有: 
1.煤矿矿井水的悬浮物含量明显高于地表水,且很不稳定,感官性状差。 
2.悬浮物粒度小、比重轻、沉降速度慢,矿井水中悬浮颗粒直径较小,平均只有2~8um,总悬浮物中约85%以上的粒径在50um以下;煤粉的平均密度一般只有1.3~1.6g/cm3,明显小于地表水中泥砂颗粒物的平均密度1.9~ 62.6g/cm3。36a2411luq、nl
  煤矿污水处理厂设计时在80年代采用活性污泥法处理工艺的较多,由于污水中有机物含量太低,在运转过程中微生物得不到低限度的营养物质,形不成活性污泥,运转不起来。氧化沟污水处理工艺,也存在同样的问题,回流活性污泥回流不起来,致使原氧化沟系统变成了附加曝气的带状平流沉淀池,达不到要求的处理目标。90年代许多矿井采用二级生物接触氧化法处理煤矿生活污水,效果很好。此工艺的特点是能适应矿区低浓度、变化大的污水,同时投资省,作维护也比活性污泥法简单,但该法对脱氮除磷效果较差。
煤矿污水处理系统  矿井污水处理设备方案
3.含有机污染物。地表水中一般不含有有机物,而在矿井水中,除了煤粉本身就是有机物以外,水体中还含有少量的废机油、乳化油、腐烂废坑木、井下粪便等有机物。 
4.混凝过程中矾花形成困难,沉降效果差。 
5.矿井水中的煤粉仅为悬浮物,并不是耗氧有机污染物。不同的含悬浮物矿井水CODcr差异大,但CODcr是由于煤屑中有机碳分子的还原性所致,故一般需要要进行生化处理。
煤矿污水处理系统  矿井污水处理设备方案
  该项目工程由于污水中氨氮及有机物含量较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表现出来,氨氮也是一个重要的污染控制指标,因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺,即生化池需分为A级池和O级池两部分。生活污水通过格栅拦污进入调节池,设置调节池的目的主要是调节污水的水量和水质。
矿山/矿井污水属性:
1.生活污水含有较多的有机物,如蛋白质、动植物脂肪、碳水化合物、尿素和氨氮等物,还含有肥皂和洗涤剂等,以及常在粪便中出现的病原微生物,如寄生虫卵和肠系传染病菌等。
2.矿山矿井冲洗地坪水为间断性排水,悬浮物含量高,且含大颗粒物料,经净化后可以循环使用;设备冷却水,水质并未受到污物的污染,仅为水温升高(称热污染)经冷却处理后,一般都能回收重复利用。矿山/矿井冶炼污水,含有少量悬浮物,主要是煤屑、岩粉和粘土等细小颗粒物,尤其是煤粉.
煤矿矿井水处理:经矿井废水处理设备(矿井污水处理设备)处理可作生产用水或生活用水,矿井生产用水主要是井下采掘设备液压用水、消防降尘洒水,以及深度处理后用于饮用水。
 

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