HY-MW礦廠尾礦廢水一體化污水處理設備河南環源環保
我公司參考國外先進設備與科研院所合作,成功地開發出煤礦污水處理設備。該設備出水水質穩定,運行費用低,采用微電腦自動控制,實現了無人值守的全自動運行。經過該設備處理后的污水完全可以達到排放標準。

合理確定建設規模,對一個礦井來說,需根據礦井總體規劃和排水規劃,分期分批地建設污水管網和污水處理廠,要根據水環境保護的目標,分期實施,逐步到位。
(1)目前部分煤礦工業場地和居住區各建一座污水處理廠,兩處征地,重復建設,投資增加,運行能耗高,管理費用高,技術力量分散,噸水處理成本高。一般來說,礦井工業場地和居住區相距不是很遠,合建一座一定規模的污水處理廠更合理,考慮從居住區向工業場地排水,管道埋設太深,可在中間設置污水提升泵站,或者在工業場地與居住區中間地段征地建設污水處理廠。采取合建方式,不但可節省投資,且可大大降低運行成本。
(2)目前許多新建礦井設計中根據規范及全員效率,勞動定員數量較少,而實際建成后煤礦招聘大量的勞務人員,以及隨著煤礦的發展,涌進大批的外來人員,使得煤礦的用水量增加,污水量也隨之增大。因此,對于新建煤礦污水處理廠的設計,在建設規模時應考慮予留系數。
(3)由于煤礦污水水質水量變化較大,合理地確定設計的污水水量和污水水質,直接涉及工程的投資、運行費用和費用效益。生產污水與生活污水通盤考慮,不使留余地過大,避免增加投資、使設備閑置或低效運行。
煤礦污水處理設計常用流程
一般來說,不同煤礦對出水的要求差異較大,應根據我國環保部門的要求確定處理程度,以確保出水水質。由于生活污水中的氮和磷對水體有富營養化的影響,污水處理要求有脫氮除磷的效果。
煤礦污水水質與一般城市污水性質類似,但不同于城市污水(城市污水中常包括部分工業廢水)。其特征可概括為:水質水量變化較大,污染物濃度偏低,污水可生化性好,處理難度小。
煤礦污水處理廠設計時在80年代采用活性污泥法處理工藝的較多,由于污水中有機物含量太低,在運轉過程中微生物得不到最低限度的營養物質,形不成活性污泥,運轉不起來。氧化溝污水處理工藝,也存在同樣的問題,回流活性污泥回流不起來,致使原氧化溝系統變成了附加曝氣的帶狀平流沉淀池,達不到要求的處理目標。
鶴壁市柴廠煤礦———800噸/天礦井污水
1、企業項目背景
柴廠煤礦位于鶴壁市山城區東柴廠村附近。煤礦開采過程中會產生一定量的礦井水,其主要污染物為SS、COD、石油類和部分金屬、非金屬元素,有些礦井水中還含有放射性污染物。
我公司根據業主要求對鶴壁市柴廠煤礦礦井廢水處理工程進行方案設計,在進行深入調查、多次與業主溝通基礎上,提出了如下處理方案。利用技術先進、操作維護管理簡單、運行穩定的處理系統消除污染,使800噸/天礦井污水能夠全部達標排放或回用。本工程廢水排放執行《煤炭工業污染物排放標準》(GB20426-2006)中的排放標準。
2、進出水水質標準
項目
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CODcr
(mg/L)
|
總鐵
(mg/L)
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SS
(mg/L)
|
石油類
(mg/L)
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pH
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總錳
(mg/L)
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設計水質
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278
|
18
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480
|
25
|
2-6
|
16
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出水標準
|
70
|
7
|
70
|
5
|
6-9
|
4
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出水水質
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60
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6
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65
|
4
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6-9
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3
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曝氣生物濾池工藝具有體積小、占地省、效率高、出水水質好、流程簡單、操作管理方便等特點,實際運行中可以實現中央集中控制和現場手動自動控制,經過多個工程實際應用,日趨已經成熟,其出水經消毒處理后可以達到中水回用的標準。
污水再生利用是提高水資源綜合利用率、緩解水資源短缺矛盾、減輕水體污染、實現有限水資源的可持續利用的有效途徑之一。煤礦污水經過處理消毒后,可用于綠化、沖洗、工業用水。采用BAF工藝處理煤礦污水,出水水質穩定,優于一般傳統生物處理工藝,其出水消毒處理后,就可以作為中水回用。