煤礦飲用水淨化設備
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“煤礦飲用水淨化設備”參數說明
400: | 米 | 產量: | 600000 |
“煤礦飲用水淨化設備”詳細介紹
礦井水淨化設備|煤礦飲用水淨化設備|礦井水淨化過濾
煤礦飲用水淨化設備簡介
我國是一個淡水貧乏的國家,人均擁有水量僅是世界人均水量的1/4,而且分佈極不均勻。北方地區煤炭資源豐富,佔全國煤炭總儲量的80%以上,水資源僅佔全國總量的20%。礦區缺水十分缺水。 “據調查,全國約有70%的礦區面臨缺水,有40%的煤礦缺水,國有煤礦缺水達69。86m3/d其中生活3,06m3/d。東北,西北,山西,內蒙古以及新疆是我國的主要產煤區這些地區煤礦用水緊張,有些礦區每天供水不足4h,嚴重制約了礦山生產和影響煤炭職工的正常生活,而全國每年煤礦排2億立方米礦井水中,相當一部分是僅含煤粉和巖粉污染物的礦井水,這些礦井水污染程度輕,處理容易,成本底,經混凝,沉澱,過濾處理後可用作煤礦職工生產,生活用水”。但是,長期以來,由於資金和技術等方面的原因,礦井水回用率仍維持在一個較低的水準,這不僅造成水資源的浪費,而且這些含污染物的礦井水外排造成環境污染,煤礦企業必須繳納排污費,和水資源損失費。所以,礦井水的處理具有重要的意義。 煤礦飲用水淨化設備工藝“我國礦井水淨化處理技術起始於上世紀70年代末,目前用於處理能力在每天幾萬t以下的,處理地表江河、湖泊水的淨化處理構築物,在煤礦礦井水處理工藝中大部分被採用過,如預沉調節池、反應沉澱池(或澄清池)、過濾池等” 【7】。礦井水淨化處理後可作工業 用水或生活用水。已投入使用的淨化處理技術主要有:沉澱、混凝沉澱、混凝 沉澱過濾(混凝澄清過濾)等。處理後直接排放的礦井水,通常採用沉澱或混凝沉澱處理技術。處理後作爲生產用水或其他用水的,通常採用混凝沉澱過濾(混凝澄清過濾)處理技術 。處理後作爲生活用水,過濾後必須再經過處理。有些含懸浮物的礦井水含鹽量較高,處理後作爲生活飲用水還必須在淨化後再經過淡化處理。 (2)國內外礦井水處理技術現狀 1)混凝劑和混合形式 “含懸浮物礦井水淨化處理通常採用鋁鹽或鐵鹽混凝劑。目前聚合 較爲常用,也有用 聚合鋁鐵的。絮凝劑主要採用聚 ” 【5】。 礦井水處理中混凝劑混合方式通常採用水泵混合、管道混合器混合和機械混合,其中水泵混 合較常採用。 2)沉澱和澄清 礦井水淨化處理採用沉澱池或澄清池作爲主要處理單元。沉澱池採用平流式沉澱、斜管(板)沉澱,其處理能耗小,但存在處理設施佔地面積大,沉澱污泥易堵塞造成排泥不 暢等缺點。機械加速澄清池、水力迴圈澄清池都是集混凝反應和沉澱過程於一體的水處理設 施,水力迴圈澄清池具有處理過程中動力消耗低、耐負荷衝擊能力強、設施維護簡單和 操作方便等優點。機械加速澄清池佔地面積較小,但處理能耗大、設備維護工作量大,實際 應用中處理效果不如水力迴圈澄清池好。氣浮池也有應用,但應用較少。 3)過濾 礦井水處理常用的過濾設施有快濾池和重力式無閥濾池。快濾池管路、閥門系統複雜,反衝 洗操作繁瑣;重力式無閥濾池能自動反沖洗,操作簡便,管理和維護方便。濾池通常採用無 煙煤和石英砂雙層濾料。 4) “礦井水淨化處理後作爲生活用水必須經過處理,一般採用、臭氧和紫外線”。 5)煤礦井水中主要含有以煤屑爲主的懸浮物,具有色黑、加藥後 形成的 礬花結構鬆散、沉降速度慢等特點。許多含懸浮物礦井水處理工程,投入運行後,設計水量 和水質達不到設計要求,主要是因爲反應不充分、平流或斜管沉澱池表面負荷取值較大所 致。另一方面,由於提升泵、供水泵、加藥設備、設備、控制系統和附屬建(構)築等 均按設計處理水量設計,這就造成工程投資的巨大浪費。 6)不同煤礦的礦井水中所含懸浮物的濃度差異較大,決定了投加混凝劑種類和數量不盡相 同。由於混凝藥劑選擇和投加不當,使得一些煤礦礦井水處理後達不到預期效果。由於不能 及時對進水和出水質、處理流量、加藥量、水池液位等進行監控,許多礦井水處理工程 只有水泵和簡易的加藥裝置,因此,礦井水處理後的水量和水質無法得到保證。 7)煤礦井下生產使用的採掘機械需要使用乳化油和機油,油類物質進入礦井 水中,採用常規混凝。 在設計中選擇水處理工藝時,不但要根據原水質,而且要考慮使用單位對水質的合理要求。
礦井水淨化設備|煤礦飲用水淨化設備|礦井水淨化過濾設備
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