煤矿矿井水处理标准
- 格式:docx
- 大小:10.81 KB
- 文档页数:2
煤矿矿井水处理方案
1.环境背景
2.目标
制定煤矿矿井水处理方案的目标是减少水体中的污染物浓度,保证排
放水质符合环境标准,并能最大程度地利用和回收废水资源。
3.方案
(1)预处理
煤矿矿井水中的悬浮物浓度较高,需要通过预处理去除。
预处理的方
法包括沉淀、过滤和脱脂等。
首先,通过沉淀作用将悬浮物聚集沉淀下来,可以采用沉淀池或沉淀槽来实现。
其次,通过过滤将较小的悬浮物颗粒去除,可以采用砂滤器、活性炭过滤器等设备。
最后,通过脱脂将油类物质
去除,可采用油水分离器等设备。
(2)重金属离子去除
煤矿矿井水中常含有较高浓度的重金属离子,对环境具有较大的危害。
重金属离子去除可以采用化学沉淀、吸附和离子交换等方法。
化学沉淀通
过加入适当的沉淀剂将重金属形成沉淀物,如氢氧化钙、氢氧化钠等。
吸
附通过吸附剂吸附重金属离子,如活性炭、硅胶等。
离子交换通过离子交
换树脂选择性吸附重金属离子。
(3)有机物去除
煤矿矿井水中的有机物常会引起水体浑浊,并对水质造成危害。
有机
物的去除可以采用生物处理和化学氧化等方法。
生物处理通过利用微生物
降解有机物,可以采用活性污泥法、好氧生物反应器等工艺。
化学氧化通过添加氧化剂将有机物氧化分解,如臭氧等。
(4)综合利用
4.设备
5.实施与运行
综上所述,煤矿矿井水处理方案由预处理、重金属离子去除、有机物去除和综合利用等环节组成。
通过合理选择处理方法和设备,可以有效地降低煤矿矿井水的污染物浓度,保护环境并最大限度地利用和回收废水资源。
矿井水排放标准
矿井水排放标准是指对矿井水排放进行监管和管理的标准,旨在保护环境、维护生态平衡,防止矿井水排放对周围环境造成污染和破坏。
矿井水排放标准的制定和执行,对于矿山企业的可持续发展和环境保护具有重要意义。
首先,矿井水排放标准应当符合国家相关法律法规的要求。
矿山企业在进行矿井水排放时,必须严格遵守国家相关的环保法律法规,确保排放的水质和水量符合国家规定的标准,不得超过规定的排放限值。
其次,矿井水排放标准应当根据当地环境特点和矿山企业实际情况进行制定。
不同地区的环境特点和矿山企业的规模、产业类型各不相同,因此在制定矿井水排放标准时,应当充分考虑当地的环境承载能力和矿山企业的实际情况,合理确定排放标准和限值。
另外,矿井水排放标准应当注重监测和评估。
矿山企业在进行矿井水排放时,应当建立健全的监测和评估体系,对排放的水质和水量进行实时监测和定期评估,及时发现和解决问题,确保排放的水质和水量符合标准要求。
此外,矿井水排放标准应当注重技术创新和治理措施。
矿山企业在进行矿井水排放时,应当积极采用先进的治理技术和设备,减少排放的水量和提高水质,降低对环境的影响,推动绿色发展。
最后,矿井水排放标准应当强化责任和处罚机制。
对于不符合排放标准的矿山企业,应当依法追究相关责任,加大处罚力度,推动企业依法合规经营,保护环境,维护生态平衡。
总之,矿井水排放标准的制定和执行,对于保护环境、维护生态平衡具有重要意义。
矿山企业应当严格遵守国家相关法律法规,根据当地环境特点和企业实际情况制定合理的排放标准,注重监测和评估,推动技术创新和治理措施,强化责任和处罚机制,共同营造良好的环境保护氛围,推动绿色可持续发展。
矿井水排放标准矿井水排放标准是指对矿井水进行排放时所需符合的一系列规定和要求。
矿井水是指在煤矿、金属矿山等矿山开采过程中积聚在矿井中的地下水。
在矿山开采过程中,矿井水的排放是一个重要的环境问题,不合理的排放会对周围环境造成严重的污染和生态破坏。
因此,制定和执行严格的矿井水排放标准对于保护环境、维护生态平衡具有重要意义。
矿井水排放标准的制定需要考虑多方面因素,包括矿井水的化学成分、排放量、排放方式等。
首先,对于矿井水的化学成分,需要进行全面的分析和检测,确保排放的水质符合国家相关的环境保护标准。
其次,对于矿井水的排放量,需要根据矿山的开采规模和地质条件进行科学合理的评估,制定合理的排放标准。
最后,对于矿井水的排放方式,需要选择适当的技术手段,确保排放后对周围环境的影响最小化。
在矿井水排放标准的制定和执行过程中,需要充分考虑环境保护和生态平衡的原则。
矿井水中可能含有各种有害物质,如重金属、硫酸盐等,如果排放不当会对地表水、地下水和土壤造成严重污染,影响生态系统的平衡。
因此,矿井水排放标准的制定需要严格把关,确保排放的水质符合相关的环保标准,不会对周围环境造成负面影响。
另外,矿井水排放标准的执行也是非常重要的。
相关部门需要加强对矿山企业的监督和管理,确保它们严格执行相关的排放标准,不得擅自排放矿井水,以免造成环境污染。
同时,矿山企业也需要加强自身管理,投入资金和技术力量,采取有效措施对矿井水进行处理,以达到排放标准要求。
总的来说,矿井水排放标准的制定和执行是保护环境、维护生态平衡的重要举措。
通过严格的标准和有效的执行,可以有效减少矿井水排放对环境造成的危害,保护地下水、地表水和土壤的质量,维护生态系统的平衡。
同时,也可以促进矿山企业的可持续发展,提升企业形象,获得社会的认可和支持。
因此,各相关部门和矿山企业应共同努力,加强对矿井水排放标准的制定和执行,为环境保护和生态平衡作出积极贡献。
矿井水处理设备技术规范书矿井水处理设备技术规范书(6T)一、矿井水质情况硬度 970mg/L 电导率 1020μs/cm SO42- 226.78mg/L PH 7.39二、矿井水处理后的水质情况硬度:≤80mg/L 电导率:≤70μs/cmSO42-:≤40mg/L PH : 7.5-8.5三、工艺流程图:四、设备配置情况1、原水箱:用水贮存原水,对进水压力进行调节并对后续用水起到缓冲作用,容积:2000L,材质:不锈钢。
2、原水增压泵:为预处理系统的正常运行提供流量及压力,数量:1台,流量:15m3/h,扬程:22m,配套电机功率:4KW。
3、多介质过滤器:作为水处理设备的初级过滤装置,由滤罐、滤料等部分组成。
本部分根据当地水质的情况设两级机械过滤。
多介质过滤器为压力式过滤净化设备,主要用于截留水中机械杂质和部分凝结的有机杂质、水中的有机物、色度、余氯等,使来水的浊度降到所需要的1~2度,从而达到初级反渗透的进水要求及保护反渗透膜的目的。
外形尺寸:Φ800×H1500mm 处理水量:4.5m3/h出水浊度:≤3mg/l 本体材质:Q235设计压力:2.0MPa 试验压力:2.5Mpa过滤面积:0.5m2过滤速度:8~10m/h滤料材质:天然石英砂滤料规格:φ0.5~2mm填装高度:1000mm4、加药装置:由循环泵、配比箱、流量计等部分组成。
主要用于对进入到保安过滤器前的水进行阻垢处理,防止因处理水在保安过滤器、反渗透膜及水箱上结垢,而影响到纯水的水质及产量。
本系统采用HY-530反渗透阻垢剂,投加浓度为1%,单支路的投加量为0.5L/H,总投加量为3L/H,配套设备选择如下:1)循环泵[数量:1台,流量:1.2M3/H ,扬程:43M,电机功率:0.55KW];2)配比箱[材质:PE ,数量1件,规格:φ300*1000MM]。
5、保安过滤器:原水中可能含有前处理流失的滤料或经砂滤滤器未过滤除掉的大于5μm的污染物颗粒,为除去此类污染物质,本系统设计了保安精滤器,数量:2台,设计出水:10m3/h,滤芯材质:PPF 熔喷树脂纤维,滤芯孔径:5μm滤芯数量:5支。
煤矿矿井废水处理煤矿矿井水是指在采煤过程中,所有渗入井下采掘空间的水,矿井水的排放是煤炭工业具有行业特点的污染源之一,量大面广,我国煤炭开发每年矿井的涌水量为20多亿立方米,其特性取决于成煤的地质环境和煤系地层的矿物化学成分。
矿井水流经采煤工作面和巷道时,因受人为活动影响,煤岩粉和一些有机物进入水中,我国矿井水中普遍含有以煤岩粉为主的悬浮物,以及可溶的无机盐类,有机污染物较少,一般不含有毒物质。
因此,对矿井水进行净化处理利用,将产生巨大大经济效益和社会效益。
针对不同的水质矿井水的处理技术主要有:含悬浮物矿井水处理技术、高矿化度矿井水处理技术、酸性矿井水处理技术、含重金属矿井水处理技术、含放射性污染物矿井水处理技术、碱性矿井水处理技术、含氟矿井水处理技术等。
1、含悬浮物矿井水处理技术主要有混凝、沉淀和澄清、过滤和消毒。
矿井水混凝阶段所处理的对象主要是煤粉、岩粉等悬浮物及胶体杂质,它是矿井水处理工艺中一个十分重要的环节。
实践证明,混凝过程的程度对矿井水后续处理如沉淀、过滤影响很大。
所以,在矿井水的处理中,应给予足够的重视。
沉淀和澄清:在煤矿矿井水处理中所采用的主要有平流式沉淀池、竖流式沉淀池和斜板(管式)沉淀池。
澄清池主要有机械搅拌、水力循环和脉冲等。
在煤矿矿井水处理过程中,过滤一般是指以石英砂等粒状滤料层截留水中悬浮物。
去除化学澄清和生物过程未能去除的细微颗粒和胶体物质,提高出水水质。
矿井水处理可以采用过滤池。
过滤池有普通快滤池、双层滤料滤池、无阀滤池和虹吸滤池等。
常采用滤料有石英砂、无烟煤、石榴石粒、磁铁矿粒、白云石粒、花岗岩粒等。
水净化处理后,细菌、病毒、有机物及臭味等并不能得到较好的去除。
所以,必须进行消毒处理。
消毒的目的在于杀灭水中的有害病原微生物(病原菌、病毒等),防止水致传染病的危害。
在以煤矿矿井水为生活水源水处理中,目前主要采用的是氯消毒法。
消毒剂主要有:液氯、漂白粉、氯胺、次氯酸钠等。
ICS 13.060.30P41 Q/SH 神华集团有限责任公司企业标准Q/SHJ 0062—2014煤矿矿井水处理工程技术规范Technical specifications for mine drainage water treatment2014 - 09 - 24发布2014 - 10-15实施神华集团有限责任公司发布1Q/SHJ 0062—2014目 次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 总则 (2)5 含悬浮物矿井水的处理 (4)6 高矿化度矿井水的处理 (5)7 酸性矿井水的处理 (6)8 含铁、含锰矿井水的处理 (7)9 污泥浓缩与脱水处理 (8)10 主要工艺设施和材料 (9)11 检测和控制 (13)12 主要辅助工程 (15)13 劳动安全与职业卫生 (15)14 施工与验收 (16)15 运行与维护 (16)附录A(资料性附录) 原水水质分析项目 (18)附录B(资料性附录) 易制毒化学品的分类和品种目录 (20)IQ/SHJ 0062—2014II 前言本规范按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本规范由神华集团有限责任公司环境保护部提出并负责解释。
本规范由神华集团有限责任公司科技发展部归口。
本规范起草单位:中国神华能源股份有限公司环境保护部、煤科集团杭州环保研究院有限公司。
本规范主要起草人:郭继光、王莉娜、杨嘉春、陈莉莉、郭中权、肖艳、毛维东、崔东锋、张军、王义、佘爽英、谷士娟,刘蓁。
Q/SHJ 0062—2014煤矿矿井水处理工程技术规范1 范围本规范规定了煤矿矿井水处理工程设计、施工、验收和运行管理的技术要求。
本规范适用于煤矿矿井水处理工程的技术方案选择、工程设计。
煤矿矿井水处理工程的施工、验收及运行管理可参照执行。
本规范中煤矿矿井水处理工程指井工开采的煤矿矿井水处理工程,包括矿井水净化处理工程和矿井水深度处理工程;露天煤矿矿坑水处理工程也可以参照执行。
煤矿矿井水处理规章制度第一章总则第一条为了规范煤矿矿井水处理工作,做到科学施工,保护环境,保障矿工健康,特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于煤矿矿井水处理工作,具体内容包括煤矿矿井水处理原则、技术要求、安全操作规范、责任分工和监督检查等。
第三条煤矿矿井水处理工作,应当遵循绿色环保理念,积极采用先进技术,减少对环境的污染,确保矿工健康和安全。
第四条煤矿矿井水处理工作,应当根据当地水质、水量和矿井结构等情况编制实施方案,确保矿井水处理工作的顺利进行。
第五条煤矿矿井水处理工作,应当有专门的管理人员负责,并定期进行水质监测、安全检查和技术培训等工作。
第二章煤矿矿井水处理原则第六条煤矿矿井水处理原则包括防治水害、净化排放、资源利用和节约用水等内容。
第七条防治水害是煤矿矿井水处理的首要任务,必须采取有效措施,防止矿井水对生产、安全和环境造成影响。
第八条净化排放是煤矿矿井水处理的重点工作,必须确保矿井水排放达到国家环保标准,减少对环境的污染。
第九条资源利用是煤矿矿井水处理的原则之一,必须充分利用矿井水和处理后的水资源,实现水资源的循环利用。
第十条节约用水是煤矿矿井水处理的基本要求,必须采取有效措施,减少用水消耗,提高水资源利用率。
第三章技术要求第十一条煤矿矿井水处理工作应当采用先进的水处理技术,确保处理效果符合国家环保标准。
第十二条煤矿矿井水处理过程应当合理设计,建设可靠运行,运行维护方便,处理成本低廉。
第十三条煤矿矿井水处理设施应当具备自动监控系统,确保运行稳定,运行数据及时传输。
第十四条煤矿矿井水处理工艺应当具备适应性,能够适应不同水质特点和处理要求。
第十五条煤矿矿井水处理人员应当具备相关专业知识和技能,具备相关操作证书。
第四章安全操作规范第十六条煤矿矿井水处理工作必须遵守国家安全生产法规,严格执行操作规程,确保矿工安全。
第十七条煤矿矿井水处理设施必须定期进行安全检查,保证设施运行安全。
第十八条煤矿矿井水处理过程中如遇到异常情况,必须立即停机处理,并及时报告上级主管部门。
文件编号:RHD-QB-K8419 (解决方案范本系列)编辑:XXXXXX查核:XXXXXX时间:XXXXXX煤矿高矿化度矿井水处理技术标准版本煤矿高矿化度矿井水处理技术标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。
,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。
我国属于贫水国家,全国水资源总量为28255亿m3(水利部20xx年中国水资源公报),人均占有量仅有2170 m3,约为世界人均占有量的1/4,名列世界第88位。
煤矿矿井水是重要的水资源,据报道目前我国煤炭生产过程中,每年排出约20~30亿m3矿井水,其中北方地区约占60%,并且随着煤炭开采深度的增加而逐年增加。
现在我国煤矿矿井水资源的利用率不到20%,我国西部高原、黄淮平原及华东沿海地区的多数煤矿矿井水的矿化度较高,这类矿井水的直接排放不仅浪费了宝贵的水资源,而且还会对环境造成污染。
如何选用更为经济合理且简单高效的方法来处理高矿化度矿井水,引起了环保工作者与社会的广泛关注。
1 高矿化度矿井水的形成与危害高矿化度矿井水一般是指含盐量大于1000ng/L 的矿井水。
据不完全统计,我国煤矿高矿化度矿井水的含盐量一般在1000~3000mg/L,少量矿井的矿井水含盐量达4000mg/L以上。
这类矿井水的水质多数呈中性或偏碱性,且带苦涩味,因此也称苦咸水。
因这类矿井水的含盐量主要来源于Ca2+ ,Mg2+,Na+,K+,SO₄2-,HCO₃-,Cl -等离子,所以硬度往往较高。
产生高矿化度矿井水的主要原因:由于我国部分地区降雨量少,蒸发量大,气候干旱,蒸发浓缩强烈,而地层中盐分增高,地下水补给、径流、排泄条件差,使地下水本身矿化度较高,所以矿井水的矿化度也高;当煤系地层中含有大量碳酸盐类岩层及硫酸盐薄层时,矿井水随煤层开采,与地下水广泛接触,加剧可溶性矿物溶解,使矿井水中的Ca2+,Mg2+,SO₄2-,HCO₃-,CO₃2-增加;当开采高硫煤层时因硫化物气化产生游离酸,游离酸再同碳酸盐矿物、碱性物质发生中和反应,使矿井水中Ca2+,Mg2+,SO₄2-等离子增加;有些地区是由于地下咸水侵入煤田,使矿井水呈高矿化度水。
煤矿井下消防、洒水设计规范GB50383-20061 总则1.0.1 为了统一煤矿井下消防、洒水的设计原则和标准,提高设计质量,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于设计生产能力0.45Mt/a 及以上的新建、改建及扩建煤矿的井下消防、洒水设计。
1.0.3 矿井必须建立完善的井下消防管路系统和防尘供水系统。
1.0.4 井下消防、洒水设计应做到安全可靠、技术先进、经济合理、使用方便。
1.0.5 井下消防、洒水系统的建设必须与矿井建设实现设计、施工、投人生产和使用三同时.1.0.6 井下消防、洒水系统设计应适应矿井的特点,并与矿井的采煤、掘进、运输、通风、动力等系统的设计相互协调。
1.0.7 井下消防、洒水系统设计除应执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。
2 术语、符号2.1 术语2.1.1 井下消防、洒水特指用于矿井井下灭火、防尘、冲洗巷道、设备冷却及混凝土施工等用途的给水系统及其功能。
2.1.2 喷雾压力水通过雾化喷嘴,形成颗粒直径10~200 m的密集水雾,以一定的速度和雾化角喷出,覆盖一定的区域。
常用于各种产尘场合的防尘及某些场合的防火、灭火。
水通过采掘机械截割机构的内部,直接从截齿(附近)喷出水雾称为内喷雾。
用于采掘机械截割机构的外部向扬尘区喷出水雾称为外喷雾。
采掘工作面实施爆破后立即用喷雾装置向产尘处喷雾,从而防止粉尘扩散的防尘方法称为放炮喷雾。
2.1.3 湿式凿岩用凿岩机打眼时,将压力水通过凿岩机送人孔内,以湿润、冲洗并排出产生的岩粉,从而减少粉尘飞扬的施工方法,用于在煤层上打眼的湿式煤电钻起着类似的防尘作用。
2.1.4 煤层注水向煤层中打钻孔并注人压力水,以湿润煤体,减少生产过程中煤尘的产生及飞扬。
2.1.5 水幕由安装在巷道内的一组雾化喷嘴组成、产生充满巷道横断面的密集水雾,起着风流净化作用的防尘设施。
2.1.6 给水栓由安装在供水管道上的三通和带阀门的支管组成的软管接口。
煤矿矿井水处理方案 The document was prepared on January 2, 2021目录煤矿矿井水处理改造工程技术方案一、工程概况项目名称:煤矿矿井水处理改造工程项目规模:3500m3/d项目地址:主管单位:矿井设计生产能力为15万t/a,该煤矿废水主要来自于矿井排水,井下排水量正常涌水量为125m3/h,最大涌水量达146 m3/h,由于该煤矿地下为紫红色、灰白色铝质岩层,局部为紫红色、褐色矿层,该矿井排水含有黄褐色铁矿颗粒和铝矿颗粒,颜色呈黄褐色。
目前煤矿废水处理系统仅有三个沉淀池,处理系统不能满足新的环保要求,为保护环境,治理污染,现拟对原有设施升级改造,使废水经处理后实现达标排放。
二、废水的特点煤矿矿井排水呈黄褐色,感官性差,水中的主要污染物为悬浮物(SS)和铁,是典型的无机废水。
悬浮物的主要是煤屑、岩粉、粘土等细小颗粒物,尤其是煤粉,其含量为几十到几百毫克/升,特点是悬浮物粒度小、比重轻、沉降速度慢。
三、设计依据及原则设计原则1.《污水综合排放标准》(GB8978-1996)2.《建筑给水排水设计规范》(GBJ50015-2003)3.《室外排水设计规范》(GB50014-2006)4.《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215-2005)5.《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)6.《污水综合排放标准》(GB8978-1996)7.《建筑给水排水设计规范》(GBJ50015-2003)8.《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)9.《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-1993)10.《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002)11.煤矿提供的水质、水量参数设计原则1)认真贯彻国家关于环境保护工作的方针和政策,符合国家相关政策法规、规范、技术标准,实现废水综合处置与回用的目标,为环境的可持续发展做出贡献。
2)符合城市规划、消防、环保、安全等有关城市建设各方面的要求;充分考察同类水处理的综合技术,在保证社会效益和环境效益的前提下,实现安全处理,不造成二次污染。
煤矿矿井水处理标准
一、水质检测
1.1 对矿井水进行定期的水质检测,包括化学成分、悬浮物、有机物、重金属等指标。
1.2 根据水质检测结果,确定相应的处理方案和处理流程。
二、物理处理
2.1 采用沉淀、过滤、吸附等物理方法,去除水中的悬浮物、杂质和油污。
2.2 对物理处理后的水质进行检测,确保达到下一道工序的要求。
三、化学处理
3.1 根据水质检测结果,采用相应的化学药剂,如混凝剂、氧化剂、还原剂等,去除水中的有机物、重金属等有害物质。
3.2 对化学处理后的水质进行检测,确保达到排放标准或回用标准。
四、生物处理
4.1 在适宜的条件下,采用生物膜反应器、活性污泥法等生物处理方法,去除水中的有机物和氮、磷等营养物质。
4.2 对生物处理后的水质进行检测,确保达到排放标准或回用标准。
五、废水回用
5.1 根据矿区实际需要,将处理后的矿井水进行废水回用,如用于井下消防、喷雾降尘等。
5.2 对废水回用过程进行监控和管理,确保回用水水质符合要求。
六、环保监测
6.1 对矿井水处理过程和处理后的水质进行定期的环保监测,包括COD、BOD、SS、重金属等指标。
6.2 根据环保监测结果,对处理方案进行调整和优化,确保达到环保要求。
七、设备维护
7.1 对矿井水处理设备进行定期的维护和保养,确保设备正常运行和处理能力的稳定。
7.2 对设备故障进行及时检修和排除,确保设备正常运行和处理能力的稳定。
八、记录管理
8.1 对矿井水处理过程和处理后的水质进行详细的记录和管理,包括水质检测、物理处理、化学处理、生物处理、废水回用等方面的记录。