潞西市礦產檢測實驗室廢水處理設備外形美觀
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。
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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.
電化學氧化:電化學氧化技術發展于2O世紀8O年代,根據陽極是否直接與有機物進行電子轉移,電化學氧化可分為直接氧化和間接氧化。電化學氧化技術具有氧化能力強、操作簡便、無二次污染等優點。電極材料在電化學降解中起著重要作用,研制一種去除效率高、壽命長、運行價格低廉的電極已成為電化學研究的一個重要方向。目前常用的陽極材料有金屬電極、碳素電極、非金屬化合物電極和金屬氧化物電極,其中鈦基涂層電極(DSA電極)因具有導電性好、耐腐蝕性強、析氧電位高等優點,自19世紀6O年代研制成功以來得到了很大關注,也是目前研究的熱點。