昭陽礦產檢測實驗室綜合污水處理設備新工藝
隨著經濟的不斷快速發展,我國對礦產資源的需求量變得越來越大。但是,礦產資源的開發利用過程難免對環境造成污染和破壞,金屬礦山酸性廢水的pH值較低,其還含有伴生的重金屬,如不加適當處理就會對環境產生嚴重的污染。所以,金屬礦山酸性廢水的處理技術研究對于環境保護以及可持續發展戰略的實施具有重要意義。
1金屬礦山酸性廢水的來源、特點及危害
1.1金屬礦山廢水的來源
金屬礦山廢水已經成為環境污染的主要源頭,其主要來自于礦山廢石場、礦坑中部。金屬礦山廢水中含有諸多雜質,在風吹、日曬、雨淋等各種外界因素的作用下,硫化礦會快速溶解。礦坑廢水水量和自然降水水量存在很大的差異,主要原因在于礦坑廢水所在的位置、標高等的不同。
昭陽礦產檢測實驗室綜合污水處理設備新工藝
1.2酸性廢水的特點
酸性廢水具有以下特點:一是采礦廢水中的酸性水,其中含有諸多金屬離子,在特定的情況下,水質會發生變化,由酸性變成堿性;二是水量大,水流時間比較長;三是難以對廢水進行有效控制,因為排水點比較分散,水量波動比較大;四是采礦廢水的性質還受到外界因素的影響,如溫度、硫化礦氧化的速度等。
實現水環境質量改善和水生態功能提升是水污染防治工作的根本目的.在控制工農業和城市污染的基礎上, 整治河流水環境、尤其是城市水環境是當前一項急迫的任務(Lake et al., 2007; Martinezpaz et al., 2014).在東北寒冷地區, 如何利用人工濕地凈化低濃度污水和低污染河流水、提升水環境質量, 是一個難題.近年來人工濕地技術的研發與應用, 為水環境治理提供了多種選擇, 提高濕地效率和生態景觀效果是技術層面需要繼續突破的難題.渾河中游課題開展了濕地的構型和運行方式設計等大量技術研究, 其中針對國內研究較少的潮汐流人工濕地, 運用分子生物學技術對潮汐流-潛流組合工藝中微生物群落分布特征進行深入分析, 應用PCR-DGGE技術識別系統中微生物群落, 對比分析群落活性與功能, 分析微生物群落結構與代謝特征變化, 明確潮汐流-潛流組合工藝系統中不同單元的菌群功能特征, 為進一步闡明人工濕地強化生物脫氮除磷的生物學機制提供了理論參考.
隨著污水處理能力的提升, 污泥的處理處置成為一項重要任務.相比于污水處理廠的建設速度, 污泥處理處置設施的建設滯后.“十一五”末, 沈陽市的污水處理能力已經達到近200×104 t·d-1, 日產污泥近1000 t, 卻沒有正規的污泥處理處置設施, 基本采用簡易填埋堆存來處置, 造成嚴重的環境隱患(Steinle, 1993; Feng et al., 2015).在東北寒冷地區, 如何有效地處理污水處理廠污泥, 進而實現安全處理、資源化利用是一個難題.渾河中游課題開展了污泥處理處置的大量技術研究, 除了基本的生物干化技術, 還注重污泥處理過程中廢氣污染的控制和基于資源化目的的營養物質的固定化, 以減少溫室氣體排放和氮素損失.通過堆肥反應試驗, 考察沸石粉和硝化抑制劑DMPP投加對污泥堆肥過程的影響與過程機制, 明確了沸石粉的投加有利于污泥堆肥中有機物的降解, 并可減少37%的氨氣排放, 以及CH4和N2O的排放, 為污泥保氮堆肥處理處置、實現資源化利用提供了科學依據和應用參考.