矿山酸性废水与土壤重金属污染治理
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矿山生态环境保护与污染防治技术政策一、总则(一)目的和依据为了实现矿产资源开发与生态环境保护协调发展,提高矿产资源开发利用效率,避免和减少矿区生态环境破坏和污染,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《全国生态环境保护纲要》等有关的法律、法规和政策文件,制定本技术政策。
(二)适用范围本技术政策适用于从事固体矿产资源开发的企业,不包括从事放射性矿产、海洋矿产开发的企业。
本技术政策适用于矿产资源开发规划与设计、矿山基建、采矿、选矿和废弃地复垦等阶段的生态环境保护与污染防治。
(三)指导方针和技术原则1.矿产资源的开发应贯彻“污染防治与生态环境保护并重,生态环境保护与生态环境建设并举;以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。
2.矿产资源的开发应推行循环经济的“污染物减量、资源再利用和循环利用”的技术原则,具体包括:(1)发展绿色开采技术,实现矿区生态环境无损或受损最小;(2)发展干法或节水的工艺技术,减少水的使用量;(3)发展无废或少废的工艺技术,最大限度地减少废弃物的产生;(4)矿山废物按照先提取有价金属、组分或利用能源,再选择用于建材或其它用途,最后进行无害化处理处置的技术原则。
(四)实现目标1.2010年应达到的阶段性目标(1)新、扩、改建选煤和黑色冶金选矿的水重复利用率应达到90%以上;新、扩、改建有色金属系统选矿的水重复利用率应达到75%以上;(2)大中型煤矿矿井水重复利用率力求达到65%以上;(3)已建立地面永久瓦斯抽放系统的大中型煤矿,其瓦斯利用率应达到当年抽放量的85%以上;(4)煤矸石的利用率达到55%以上,尾矿的利用率达到10%以上;(5)历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到20%以上,新建矿山应做到边开采、边复垦,破坏土地复垦率达到75%以上。
2.2015年应达到的阶段性目标(1)选煤厂、冶金选矿厂和有色金属选矿厂的选矿水循环利用率在2010年基础上分别提高3%;(2)大中型煤矿矿井水重复利用率、大中型煤矿瓦斯利用率、煤矸石的利用率、尾矿的利用率在2010年基础上分别提高5%;(3)历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上,新建矿山应做到边开采、边复垦,破坏土地复垦率达到85%以上。
露天矿山排土场生态污染现状及修复技术研究目录一、露天矿山排土场概述.....................................21.露天矿山排土场定义与功能................................22.露天矿山排土场发展历程及现状............................3二、露天矿山排土场生态污染现状.............................51.污染类型................................................5(1)水土流失污染..........................................7 (2)土地退化污染..........................................8 (3)地下水污染............................................9 (4)大气污染.............................................102.污染程度分析...........................................11(1)不同地区污染程度差异.................................12 (2)不同时段污染程度变化.................................13三、露天矿山排土场生态污染成因分析........................151.矿山开采活动影响.......................................162.排土场设计与管理问题...................................173.自然环境因素作用.......................................18四、露天矿山排土场生态修复技术研究........................191.修复原则与思路.........................................202.修复技术分类...........................................21(1)物理修复技术.........................................22(2)化学修复技术.........................................23(3)生物修复技术.........................................24(4)生态工程修复技术.....................................253.修复技术应用实例分析...................................27五、露天矿山排土场生态修复技术实施策略....................281.加强排土场设计规划.....................................292.完善排土场管理制度.....................................303.推广先进的修复技术.....................................324.加强监测与评估工作.....................................33六、结论与展望............................................34一、露天矿山排土场概述露天矿山排土场作为露天矿山生产的重要组成部分,其生态环境影响不容忽视。
我国镍金属冶炼行业废水污染防治的现状与对策摘要:当前,镍金属工业已成为我国工业废水排放及重金属污染的主要来源,尤其是作为镍金属矿产资源开发利用重要环节的冶炼过程当中排放的废水,具有污染物质种类多、组分复杂、重金属浓度高、水量大等特点,如处理不当、甚至随意排放,将会造成严重的环境污染,进而对生态系统及人类健康产生重大危害。
因此,有必要采取措施对镍金属冶炼行业废水排放造成的污染进行防治。
本文对我国镍金属冶炼行业废水的来源、危害现状、废水处理技术等进行综述,并提出相应的建议。
关键词:镍金属;冶炼;废水污染;防治;对策引言近年来,我国的冶金行业发展迅速,为国民经济创造了较大的产值,虽然各个冶金企业都引进了现代化工艺及设备,但整个行业内的废水处理问题却相对突出,不符合当前低碳环保的目标。
为迎合可持续发展步伐,各冶金企业需重视废水处理,焦化废水的污染严重,其中的有害物质种类多、处理难度大,为确保经由处理后的水质可达到国家标准,各冶金企业需创新焦化废水处理技术。
未来的冶金工业发展中,相关部门需持续研究焦化废水处理的新技术、新设备及新工艺。
1镍金属冶炼废水的来源及危害1.1镍金属冶炼废水的来源镍金属冶炼通过火法冶炼、湿法浸出、电解提纯等工艺从矿石中提取铜、铝、铅、锌、锑、铋、金、银等有价金属,同时使绝大部分有害元素以废气、废水、废渣的形式排出。
排出的废水主要包括设备冷却水、污酸废水、冲洗废水、脱硫废水、冲渣废水等。
其中,设备冷却水温度较高,但所含重金属污染离子较少,通过冷却塔冷却后可循环使用;污酸废水含多种重金属离子,且重金属浓度高,酸度高,腐蚀性强,镍金属冶炼通过废水排放的污染物绝大部分集中在污酸废水中,是废水污染控制的重点及难点;冲洗废水和脱硫废水也含有大量的重金属和酸;冲渣废水含有炉渣微粒及少量重金属离子。
总体而言,镍金属冶炼过程中产生的废水来源广、排放量大、污染物种类多、重金属含量较高,处理难度大,危害性极强。
煤矿环境污染及治理措施分析摘要:受回采工艺、地质条件、环境污染治理技术水平等影响,煤矿在开采过程中产生的污水、废渣、气体等对矿区环境产生污染,严重破坏了矿区生态环境及生物多样性,所以煤矿企业在追求利益的同时必须依照相关法律法规采取行之有效的技术手段,预防煤矿开采活动对环境的破坏,同时积极做好矿区环境污染防治工作,从而达到保护生态环境的目的。
关键词:煤矿环境污染;治理措施1煤矿环境污染问题1.1气体污染矿井中除了有上述的废石污染外,还存在着气体污染,气体污染对人的损害也是很大的,例如,气体传入大气层就会对环境造成严重的影响,传入人体呼吸道后,也会对人体健康带来威胁。
在井下作业的过程中会产生有害气体。
如井下作业的过程中会用到硝胺炸药,因为井下采矿是一项艰难的工作,人的力量是无法完成的,而使用硝胺炸药的同时会生成一氧化氮、二氧化氮等有害气体;除了使用硝胺炸药外,在作业中还会用到柴油动力机械,该器械排放废气的同时会将一氧化碳、二氧化氮等有害气体也排出来;煤炭在自燃的过程中也会产生大量的一氧化碳、二氧化碳。
为了使工作人员能在一个安全的环境中正常工作,人们通常会通过有效方式将井下的有害气体从井中排出,然后排入大气层。
现在的出现的全球变暖,大气污染等现象就是深受甲烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等气体的危害,这些气体的排放已经影响了生态系统和人类的正常生活,这些气体也是井下开采的重要灾害因素,大约三分之一的矿井事故都是由这些气体造成的。
1.2废水污染煤矿产生的废水大多来自于矿井涌出的水,洗煤过程中产生的废水以及不稳定矿物成分的浸出。
煤巷中的地下水在压力下流入街道,然后从街道流出,这些水中含有很多污染物。
洗煤废水包含部分小直径的颗粒,主要是碳矿中的碳块和黏土材料。
由于洗煤废水中的悬浮颗粒物比较小,简单的筛除和过滤很难做到完全清除,导致排放出来的洗煤废水异常浑浊。
相关数据显示,矿井水一般含有CODcr和SS,而这两种物质呈酸性且有一定的毒性。
稀土开发导致的环境问题及污染治理措施研究稀土开发过程中可能会带来的主要环境问题如下:1. 水污染:稀土开发过程需要大量的水源,而选矿、提取和精炼过程中产生的废水往往含有高浓度的重金属、有机物和酸性物质,直接排放或渗漏到环境中会造成水体的污染。
2. 土壤污染:稀土开发会产生大量的尾矿和废渣,其中可能含有剧毒物质和重金属元素,这些物质会被土壤吸附和富集,导致土壤的污染。
3. 大气污染:稀土开发过程中可能会产生大量的粉尘和废气,其中含有有害的颗粒物和有害气体,对空气质量和人体健康造成影响。
4. 生态破坏:稀土开发往往需要开垦大片的土地,破坏了生物多样性和生态平衡,影响了生态系统的稳定性。
针对稀土开发导致的环境问题,可以采取一系列的污染治理措施:1. 加强技术改造:对稀土开发过程中涉及的设备和工艺进行改进,减少废水、废气和废渣的产生。
采用封闭式的生产工艺,有效防止废气和粉尘的排放,以及采用先进的废水处理技术,减少废水的排放强度。
2. 强化污染物控制:加强对稀土开发过程中产生的废水、废气和废渣中有害物质的监测和控制。
加强对重金属元素的监测,采取合适的净化技术,减少重金属的释放和富集。
3. 推广资源综合利用:稀土开发过程中产生的废渣可以通过合理的分离和回收技术进行资源综合利用,减少对自然资源的消耗和环境的影响。
4. 加强环境管理:建立完善的环境监测和管理体系,加大对稀土开发企业的监督力度,严格执行环境保护法律法规,及时发现和纠正环境问题,确保稀土开发过程的环境安全。
稀土开发导致的环境问题及污染治理措施是一个十分重要的研究领域。
通过加强技术改造、强化污染物控制、推广资源综合利用和加强环境管理等措施,可以尽量减少稀土开发对环境的影响和污染,实现可持续发展。
矿山生态环境保护与污染防治技术政策(环发[2005]109号2005-09-07实施)2005-09-07一、总则(一)目的和依据为了实现矿产资源开发与生态环境保护协调发展,提高矿产资源开发利用效率,避免和减少矿区生态环境破坏和污染,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《全国生态环境保护纲要》等有关的法律、法规和政策文件,制定本技术政策。
(二)适用范围本技术政策适用于从事固体矿产资源开发的企业,不包括从事放射性矿产、海洋矿产开发的企业。
本技术政策适用于矿产资源开发规划与设计、矿山基建、采矿、选矿和废弃地复垦等阶段的生态环境保护与污染防治。
(三)指导方针和技术原则1.矿产资源的开发应贯彻“污染防治与生态环境保护并重,生态环境保护与生态环境建设并举;以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。
2.矿产资源的开发应推行循环经济的“污染物减量、资源再利用和循环利用”的技术原则,具体包括:(1)发展绿色开采技术,实现矿区生态环境无损或受损最小;(2)发展干法或节水的工艺技术,减少水的使用量;(3)发展无废或少废的工艺技术,最大限度地减少废弃物的产生;(4)矿山废物按照先提取有价金属、组分或利用能源,再选择用于建材或其它用途,最后进行无害化处理处置的技术原则。
(四)实现目标1.2010年应达到的阶段性目标(1)新、扩、改建选煤和黑色冶金选矿的水重复利用率应达到90%以上;新、扩、改建有色金属系统选矿的水重复利用率应达到75%以上;(2)大中型煤矿矿井水重复利用率力求达到65%以上;(3)已建立地面永久瓦斯抽放系统的大中型煤矿,其瓦斯利用率应达到当年抽放量的85%以上;(4)煤矸石的利用率达到55%以上,尾矿的利用率达到10%以上;(5)历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到20%以上,新建矿山应做到边开采、边复垦,破坏土地复垦率达到75%以上。
锑矿采选废水生产现状及治理措施随着工业化的快速发展,各种矿产资源的开采也在不断增加。
锑矿是一种重要的金属矿产资源,其开采与生产已经成为国民经济发展中不可或缺的一部分。
随之带来的废水污染问题也引起了广泛关注。
本文将就锑矿采选废水的生产现状及治理措施进行探讨。
一、锑矿采选废水生产现状1. 锑矿采选废水的成因锑矿采选过程中产生的废水主要包括洗选废水、浸出废水、尾矿库渗滤液等。
这些废水中含有锑、铅、铅、砷等重金属元素以及有机物、酸性物质等。
由于矿石中的这些物质含量较高,一旦排放到周围的环境中,就会对土壤、地下水和附近水体造成严重污染。
目前,大部分锑矿企业在废水排放方面存在一定的问题。
由于生产技术水平参差不齐,企业内部管理不严格,导致废水排放量和污染物浓度没有得到有效控制。
很多企业为了降低成本,采用简单的处理手段或者直接排放,使得废水污染问题日益严重。
锑矿采选废水中含有大量的重金属元素和有机物,这些污染物的排放对周围的环境造成了明显的影响。
土壤受到污染,从而影响了农作物的生长和品质;地下水遭到污染,对附近的饮用水源造成了威胁;废水排放到水体中,不仅影响了水质环境,还对水生生物造成了危害。
1. 加强企业内部管理应加强对锑矿企业的废水排放管理,对生产过程中产生的废水进行全面监测和控制。
要求企业建立健全的废水处理设施,严格按照国家有关标准进行处理和排放。
2. 推广清洁生产技术在生产技术方面,应该引导企业采用清洁生产技术,减少废水的产生量和污染物的浓度。
采用先进的技术设备,提高矿石选矿的效率,降低废水排放的负担。
3. 开展废水处理技术研究针对锑矿采选废水的特点和污染物的成分,应加大对废水处理技术的研究与开发。
利用化学沉淀、离子交换、生物膜法等多种方法对废水进行处理,去除其中的重金属元素和有机物,从而达到排放标准。
4. 加强监管和执法政府部门应加强对锑矿企业废水排放的监管和执法力度,对于违法排放行为进行严厉处罚,推动企业落实环境保护责任,确保废水排放符合标准。
矿山酸性废水与土壤重金属污染治理 纪鸣洛20101214 摘要:随着现代化工业的迅猛发展,越来越多的矿山被开采,正是这种矿业活动成为了矿山废水和重金属污染的主要来源,本文总结了国内外矿山废水和重金属污染现状,并对矿山废水和重金属污染的主要来源及危害进行了分析,并针对目前矿山废除治理的中和法、土壤重金属修复的物理、化学、物理化学、生物等技术及其特点进行了综述。 关键词:矿山废水处理 中和法 重金属土壤污染 治理方法
0.引言 矿产资源是人类文明必需的物质基础。在矿产开发利用过程中不可避免地要破坏和改变自然环境,产生各种污染物质,污染大气、水体及土壤,给生态环境和人体健康带来诸多不利影响。事实证明,一些国家或地区的环境污染状况,在某种程度上总是与其矿产资源消耗水平相一致。矿山废水以及重金属是矿山环境的主要污染源,消除矿山酸性废水以及重金属污染的危害已成为开采矿山时必须要考虑的问题
1.1 矿山废水的成分及危害 矿山废水是从采掘场、选矿厂、尾矿坝、排土场以及生活区等地排出废水的统称。开采、选矿、运输、防尘及防火等诸多生产及辅助工艺均需要使用大量的水,这些矿山废水排放量大、持续性强,对环境污染严重。 矿山废水中的主要污染成分包括有机和油类污染物、氰化物、酸和重金属污染、氟化物和可溶性盐类。除此之外,还有热污染、水的浊度污染以及固体悬浮物和颜色变化等污染形式。 矿山废水中有机污染物是指其中所含的碳水化合物、蛋白质、脂肪和木质素等有机化合物。油类污染物是矿山废水中较为普遍的污染物,当水面油膜厚度在10-4cm以上时,它会阻碍水面的复氧过程,阻碍水分蒸发和大气与水体间的物质交换,改变水面的发射率和进入水面表层的日光辐射,对局部区域气候可能造成影响,主要是影响鱼类和其它水生物的生长繁殖。 矿山废水中的重金属主要有: Hg、Cr、Cd、Pb、Zn、Ni、Cu、Co、Mn、Ti、V、Mo和Bi等。被重金属污染的矿山废水排入农田时,除流失一部分外,另外部分被植物吸收,剩余的大部分在泥土中聚积,当达到一定数量时,农作物就会出现病害。如土壤中含铜达20 mg/kg时,小麦会枯死;达到200 mg/kg时,水稻会枯死。此外,重金属污染的水还会使土壤盐碱化。大多数金属和非金属矿床(如煤矿)都含有黄铁矿等硫化物,若该硫化物含量低或不含有用元素,则常作废石处理,堆放于废石堆或尾砂库。在地表环境中该硫化物将迅速氧化,可形成含重金属离子浓度很高的酸性废水,成为矿山开采中最大的污染源。 1.2 矿山酸性废水的处理方法 1.2.1 中和法 中和法就是向酸性废水中投入碱中和剂,利用酸碱的中和反应达到增加废水pH值的目的。同时,使重金属离子与氢氧根离子发生反应,生成难溶的氢氧化物沉淀,净化污水。 中和法是目前处理酸性废水比较成熟的方法。中和剂主要采用石灰石或石灰;也有采用粉煤灰、煤矸石、电石泥等作为中和剂;也可用碱性废液或废渣(电石渣、石灰渣)中和酸性废水。从理论上讲,在一定pH值下石灰或石灰石都能使金属沉淀,但由于各尾矿所要处理废水中可能含络合试剂或离子,其沉淀及沉淀完成程度差异极大。同时处理后生成的硫酸钙渣较多,容易造成二次污染 发展现状 国内在矿山酸性废水采用中和法的处理方面,基本上沿袭石灰乳中和法。应用石灰石作中和剂处理酸性废水,经历了石碾法、石灰石中和滚筒法、普通中和滤池、升流式膨胀滤池和升流式变滤速膨胀中和塔法。这些方法在处理含盐酸、硝酸及低浓度的酸性废水方面,均得到了广泛的应用。 美国环保局认为石灰石加石灰乳串联工艺处理含重金属离子的矿山酸性废水是最经济的方法,比单纯的石灰乳中和法能降低30%的处理成本。在日本,处理酸性废水通常使用石灰石作中和剂,使pH达到5左右,再加入中和剂石灰, pH值继续升高。即通过所谓的二段中和法处理含重金属离子的酸性废水。二段中和法在三菱金属、细仓矿业、同和矿业及小坂矿业等东北地区的矿山得到了广泛的应用。 2.1 金属矿山土壤重金属污染的来源 金属矿山周边土壤中的重金属, 除本身由于地球化学作用而可能造成背景值偏高外,其它则主要来源于金属矿产开采、洗选、运输等过程中废气、废水的排放及固体废物的堆放。露采或坑采的钻孔、爆破和矿石装载运输等过程产生的粉尘和扬尘中含有大量的重金属, 经过雨水的淋溶进入周边土壤;废水主要包括矿坑水,选矿、冶炼废水及尾矿池水等,废水以酸性为主, 以含有大量重金属及有毒、有害元素为特征。有色金属工业固体废弃物主要是指在开采过程中产生的剥离物和废石, 以及在选矿过程中所排弃的尾矿,这些固体废物若在露天堆放,容易迅速风化,并通过降雨、酸化等作用向矿区周边扩散, 从而导致土壤重金属污染。 2.2 金属矿山土壤重金属污染的影响 土壤重金属污染的影响主要体现在以下三点:首先,淋溶作用。是指在降水的淋溶作用土壤中的重金属向下渗透到深层土壤或地下水层。其次,被人或动物的吸入。由于受污染的土壤直接暴露在环境中,人或动物就会通过土壤颗粒物等形式直接或间接地吸入到体内。从而损坏人或动物健康。最后,就是通过植物吸收利用进入食物链,进而对食物链上的生物产生毒害。 2.3 金属矿山土壤重金属污染的特点 与其它污染形态有所不同的是, 金属矿山含重金属废弃物种类繁多,并且土壤重金属污染有其自身特点,对环境的危害方式和污染程度都不一样,主要表现为:第一点,土壤重金属污染往往要通过对土壤及农作物样品进行监测后才能确定,具有滞后性和隐蔽性。第二点,重金属在土壤中不容易迁移、扩散和稀释,很容易在土壤中不断积累而超标,具有累积性。第三点,重金属污染的自然降解是非常困难的, 积累在土壤中的重金属很难靠稀释作用和自净作用来消除,具有难治理性和不可逆性。 2.4 金属矿山土壤重金属污染的危害 土壤被污染后,大部分污染物质能较长时间存在于土壤环境中,难以消除,易被人们所忽视。土壤重金属污染的主要危害包括:首先,影响植物生长。土壤中的重金属通过雨水淋溶作用向下渗透, 不仅会导致地下水的污染,还会被金属矿山周围的植物吸收,影响植物的生长发育。其次,危害人体健康。受污染的土壤直接暴露在环境中,为人或动物所吸收后,会严重危害人体健康。最后,降低土壤的生态功能。重金属污染能明显影响土壤的理化性质,进而降低土壤微生物量和活性细菌量,减少土壤系统中的生物多样性, 从而影响土壤生态结构和功能的稳定。 2.5 金属矿山土壤重金属污染的治理途径 2.5.1物理方法 物理修复是借助物理手段去除土壤中污染物的技术。分为热力修复、蒸汽浸提修复等热处理,及 电动力学修复、压裂修复、稳定化修复、物理分离修复工程措施法。一般情况下,热处理法主要针对汞污染,效果比较明显,但工程量较大,耗能较多,且易使土壤有机质和土壤水遭到破坏。而工程措施是利用外来重金属多富集在土壤表层的特性,去除受污染的表层土壤后,将下层土壤耕作活化或用未被污染活性土壤覆盖,从而将耕作层土壤中的重金属浓度降至临界浓度以下。 2.5.2物理化学方法 物理化学方法通常分为三种:一种是电动修复法。这是一门新的经济型土壤修复技术,在不搅动土层的基础上,在包含污染土壤的电解池两侧施加直流电压形成电场梯度,土壤中的重金属通过电迁移、电渗流或电泳的途径被带到位于电解池两极的处理室中并通过进一步的处理,从而实现污染土壤样品的减污或清洁。一种是土壤淋洗法。是指利用有机或无机酸等淋洗液将土壤固相中的重金属转移至液相中,再把富含重金属的废水进一步回收处理。一种是玻璃化技术法。对某些特殊重金属利用电极加热将重金属污染的土壤熔化,冷却后形成比较稳定的玻璃态物质。 2.5.3化学方法 化学修复是利用加入到土壤中的化学修复剂石灰、 沸石、 钙镁磷肥等与污染物发生化学反应,有效降低重金属的水溶性、 扩散性和生物有效性,促使土壤中的重金属元素转化为难溶物,从而使污染物被降解或毒性被去除或降低的修复技术。 2.5.4农业方法 农业生态修复是近几年新兴的修复技术,是因地制宜地调整一些耕作管理制度,在重金属污染土壤中种植不进入食物链的植物,选择能降低土壤重金属污染的化肥,或增施能够固定重金属的有机肥等措施来降低土壤重金属污染,从而改变土壤中重金属的活性,降低其生物有效性,减少重金属从土壤向作物的转移,从而达到减轻其危害的目的。 2.5.6生物方法 污染土壤的生物修复分为植物修复技术、微生物修复技术和动物修复技术。植物修复技术是指利用自然生长或遗传工程培育的植物及其共存微生物体系,清除污染物的一种环境治理技术。微生物修复技术是指利用土壤中某些微生物的生物活性对重金属具有吸收、沉淀、氧化和还原等作用,把重金属离子转化为低毒产物,从而降低土壤中重金属的毒性。动物修复技术是指利用土壤中某些动物能吸收重金属的特性,在一定程度上降低污染土壤中重金属含量。与其它治理重金属污染的技术相比生物修复技术设施较简便、投资较少、无二次污染,但是治理效率低。 3.结语 近年来,我国矿业迅速发展,其产生的废水以及重金属污染日益加剧,而现有的污染治理技术虽然很多,但都有其局限性,难以达到预期效果,因此,还需要将多种修复技术科学地结合起来综合应用,取长补短,才能达到更好的效果。 4.参考文献 [1] 韦冠俊,矿山环境工程[M],冶金工业出版社, 2001-09: 96~981 [2] 杨根祥,沙日娜,乌云高娃等,矿山酸性废水的污染与治理技术研究[J],西部探矿工程, 2000 (6): 26~281