美锦煤矿矿井废水处理及回用工程可行性研究报告(26页)-工程可研(编辑修改稿)内容摘要:

来解决,无形中为企业造成更大的经济负担。 从水质上来讲,该煤矿矿井涌水由于水质状况较差,对产品和设备均会造成一定程度的影响,不经处理无法应用。 但该矿矿井涌水水质只需经过深过滤处理后即可使用。 并且通过对涌水的处理试验,处理后的涌水能够达到生活饮用水的标准。 随着企业规模的扩大,在外购水价不断上涨和排污收费不断提高的情况下,用水成本将会成倍地提高,会给企业造成巨大 的经济负担。 经过深度处理后饮用水,经计算只需 元 /吨的成本,可大大降低企业生产和生活用水成本,从效益上讲具有相当的经济效益和社会效益。 经初步分析,一年可为企业增加供水量 175 万 m3395 万 m3,节约用水费用在 660 万元以上,一年可为企业创造利润 990 万元以上。 这不仅解决了企业用水问题,也为企业创造了经济效益,而且还可以解决部分职工就业问题, 同时还具有相当深远的社会效益,解决汾河水污染,实乃为一举多赢之举,该工程的上马势在必行。 第三章 工程设计方案 现在美锦能源集团有限公司下 属各企业正常生活用水量约为 10365m3/d,工业用水量约 24185m3/d,总需用水量为 34550m3/d,呈严重缺水状态。 如新建日处理 12020m3矿井涌水的设施和加工处理厂,经处理后生成生活饮用水标准的水,除供生活使用外、还可供矿区除尘、生活杂用及设备反冲洗(约有5%)等用水。 根据上述供水与需水情况及建设单位提供的今后矿井涌水量情况,井下正常涌水量为 460m3/h,最大涌水量为 500m3/h,设计按最大涌水量考虑,由此确定处理规模为 12020m3/d。 设计进出水水质 设计进水水质 根据矿方监测的井下涌水水质情况,现列表 31 如下: 表 31 东于煤矿矿井水水质情况 编号 污染物 取样口 1 色度 18 度 2 SS 210 3 臭和味 无 4 PH 值 8 5 肉眼可见物 水样呈灰黑色,有碳渣等沉淀物 6 总硬度 7 铁 mg/l 8 硫酸盐 mg/l 9 氯化物 mg/l 10 氨氮 mg/l 11 硝酸盐氮 mg/l 12 亚硝酸盐氮 mg/l 13 耗氧量 mg/l 14 氟化物 < mg/l 15 细菌总数 200 个 / ml 16 大肠杆菌 30 个 / ml 17 CoDcr 145 18 BoD5 30 通过对井下水的水质分析,再结合井下水质的变化情况,最终确定矿井水处理站的进水水质见表 32。 表 32 设计进水水质 编号 污染物 取样口 1 色度 18 度 2 SS 220 3 臭和味 无 4 PH 值 7 5 肉眼可见物 水样呈灰黑色,有碳渣等沉淀物 6 总硬度 7 铁 mg/l 8 硫 酸盐 mg/l 9 氯化物 mg/l 10 氨氮 mg/l 11 硝酸盐氮 12 亚硝酸盐氮 13 耗氧量 mg/l 14 氟化物 < mg/l 15 细菌总数 160 个 / ml 16 大肠杆菌 36 个 / ml 17 CoDcr 140 18 BoD5 32 设计出水水质 处理后将达到《生活饮用水水质卫生规范》 2020 版规定的要求。 设计方案 矿井水主要是由于煤矿开采破坏了煤系上覆含 水层而形成的井下涌水,初始流入井筒和巷道的涌水未受到污染时为清洁水,在开拓及采煤过程中才受到污染。 根据前面的水质监测资料表明,该矿矿井水为中性、无有毒重金属物质,但 SS、 Mn 较高,大肠杆菌数和细菌总数也比较高(需要说明的是一般矿井水中均有一定量的 COD,但其主要是由煤粉引起的,由水中还原性碳元素所致,一般随着悬浮物的去除, COD 随之而去除。 )。 由于本工程矿井水处理后,要作为生活饮用,因此,应根据出水水质要求进行处理。 经过以上分析,本工艺主要考虑 COD、 SS、硬度、 Fe 等的去除。 由于原水中含盐量、硫化物等不 高,本处理中考虑用反渗透工艺。 综上所述,项目采用混凝沉淀、过滤渗透的处理工艺。 反渗透工艺 采用反渗透脱盐工艺,絮凝沉淀、机械过滤器、 MF 过滤器(精滤)、 UF装置超滤为预处理,保证反渗透系统的正常运行。 反渗透是以压力为推动力的膜分离技术。 膜分离过程具有无相变、节能、经济、装置简单、操作方便等特点。 从 70 年代起,随着材料的发展和膜组件 的工业化,反渗透作为单元操作,在水资源的有效利用、有用物质的回收、废水的处理与回用、溶液分离的浓缩等方面得到较广泛应用。 反渗透分离原理:当盐水和纯水被一张半透膜隔 开时,纯水透过半透膜向盐水侧扩散,渗透的推动力是渗透压。 在盐水侧施加一个外部压力,当外部压力大于渗透压时,盐水侧的水分子将渗透到纯水侧,这种现象称之为反渗透。 反渗透工艺先进,性能可靠,抗负荷冲击性好,且出水水质高于生活用水水质标准。 反渗透已广泛应于苦咸水淡化、海水淡化、电镀废水、食品工业废水和生活污水处理与回用等行业,反渗透能处理的大分子在 3。 工艺流程 PH 调节装置 井下涌水 源水池 絮凝剂添加透 絮凝斜板沉淀池 多介质过滤 阻垢剂添加 超滤 中间小池 保安过滤器 反渗透装置 清水池 工艺说明 矿井水进入混凝反应池、斜板沉淀池,通过向水中加混凝剂和杀菌剂,在絮粒形成过程中,吸咐悬浮颗粒和溶解有机物质;杀菌剂消除水中细菌。 絮粒可在一定的沉淀条件下从水中分离、沉淀出来。 ①原水虽然是井下水,但由于处于煤矿区,开采造成水质污染,水池中有较多的悬浮物、胶体、大分子有机物、微生物,因此水质较差。 从井下涌水提升通过管道流入混凝反应 池,在管道入池口前加混凝剂和杀菌剂。 原水进入斜板沉淀池,被混凝剂和杀菌剂杀灭水中的微生物,使出水 SS小于 8mg/L,细菌、大肠杆菌达到饮用水标准。 上清水由增压泵打入机械过滤器。 提升 提升 ②从斜板沉淀池出来的水进入机械过滤器,对没有完全沉淀的杂质进行截留。 在运行过程中,要经常对机械过滤器进行反冲洗,反冲洗用水为 RO 浓缩水池水,反冲洗污水入过滤池,过滤后的水用于矿井除尘; ③反渗透系统的进水要求是浊度小于 1NUT, PH 值 47,水温 1535℃,COD 小于。 反渗透系统装置、机械过滤器等设在厂房内,能够保 证水温 1535℃,矿井涌水中加絮凝剂、消毒剂,经絮沉淀、机械过滤等可使水中的 COD 达到反渗透系统的要求。 原水以 MF 精滤器和 UF 超滤器使水中的浊度小于 1NUT,达到反渗透要求。 从 UF 超滤器出来的水进入反渗透系统,去除水中的硬度、溶解性固体等,使之达到《生活饮用水水质卫生规范》的要求。 由于原水中加入了杀。
阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。 用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。