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        鉛鋅選礦廢水處理液體CO2軟化/電化學氧化/UF技術

        來源:建樹環保 2025-04-19 11:39:44 991

        鉛鋅選礦過程中要添加大量的石灰、碳酸鈉、硫酸鋅、硫酸銅、黃藥、黑藥等藥劑,由此產生的鉛鋅選礦廢水成分復雜,具有高pH、高鈣、高懸浮物、高COD,并含有大量殘余選礦藥劑與重金屬離子的特點,如果直接排放會造成土壤和水環境的嚴重污染,而僅簡單處理回用,不僅會影響鉛鋅礦選礦的指標,長期運行由于大量的硫酸鈣垢還會嚴重堵塞工藝管道,影響鉛鋅礦選礦的生產。

        鉛鋅選礦廢水處理回用方法主要有自然沉降法、化學氧化法、混凝沉淀法、生物處理法、吸附法等。目前最常用的鉛鋅礦選礦廢水處理回用方法為稀硫酸調pH、混凝沉淀、二氧化氯催化氧化、活性炭吸附、出水回用,通過大量投加硫酸調節pH,氧化吸附降低COD,但未能從根本上解決硬度問題;還有“一種鉛鋅硫多金屬選礦復雜廢水快速處理系統”專利技術(專利號:201610650335.7),其工藝為:碳酸鈉除硬沉淀、硫酸調pH、混凝沉淀、活性炭吸附、氫氧化鈉調pH、二沉池、出水回用,需要大量投加硫酸,并利用碳酸鈉去除硬度。由于碳酸鈉較昂貴,運行費用高,實際運行中會盡量少投碳酸鈉,致使處理效果不佳。

        針對目前鉛鋅選礦廢水處理的問題,采用鉛鋅礦選礦廢水處理回用裝置及其方法專利技術(專利號:201821945715.4、201811411588.4),以某鉛鋅礦選廠廢水為研究對象,利用原廢舊的鍋爐房改建成一座鉛鋅選礦廢水處理站,采用液體二氧化碳除鈣軟化、空化與電化學氧化有機物、膜過濾工藝,考察實際工程運行效果。

        1、工程概況

        該鉛鋅礦選廠的鉛鋅礦處理能力為2000t/d,選礦生產工藝采用鉛優先浮選/選鉛尾礦再選鋅/鋅粗精礦再磨后精選,產生鉛鋅選礦廢水7500m3/d。由于選礦處理時投加了大量石灰、硫酸銅、黃藥、乙硫氮、2號油等選礦藥劑,導致選礦廢水水質復雜,具有高pH、高鈣、高COD、高懸浮物的特點。由于高pH下除銅離子外,其他重金屬超標不多,存在COD,即剩余選礦藥劑影響選礦效果,更為嚴重的是在鈣過量與高pH情況下,長期運行生產管道大量結垢,甚至堵塞,不得不停產更換管道,會對生產造成較大的影響。

        鉛鋅選礦廢水處理后全部回用于選礦生產,主要出水排放指標要達到《鉛、鋅工業污染物排放標準》(GB25466—2010)的限值。

        鉛鋅選礦廢水的主要水質指標、排放標準和回用水質要求如表1所示。

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        2、廢水處理回用技術

        針對鉛鋅選礦廢水具有高鈣、高pH的特點,常規的處理方法是投加硫酸降低pH,投加碳酸鈉與鈣離子反應,生成碳酸鈣沉淀,同時增加水的總溶解固體與pH,造成降pH時要投加的硫酸更多,而碳酸鈉又較昂貴,導致運行費用居高不下。本項目采用的創新技術是:針對鉛鋅礦選礦廢水具有高鈣、高pH的特點,首先直接投加液體二氧化碳與廢水中的氫氧化鈣反應,生成碳酸鈣與水,實現同時沉淀除鈣離子、降低pH,并降低廢水的總溶解固體;其次,針對鉛鋅選礦廢水含有較多的有機選礦藥劑、高COD的特點,利用空化與電化學氧化有機污染物,降解COD;最后,針對鉛鋅選礦廢水中氧化、混凝、沉淀后剩下的細小碳酸鈣顆粒、懸浮物與部分有機物絮體,利用膜過濾最終完成系統除鈣、除重金屬、降COD、降懸浮物的目的,最終處理出水可以回用到鉛鋅選礦生產工序,從而形成了鉛鋅選礦廢水處理的液體二氧化碳軟化/電化學氧化/浸沒式超濾膜過濾組合工藝。

        3、工藝流程與設計參數

        3.1 工藝流程

        鉛鋅選礦廢水處理回用流程見圖1。鉛鋅選礦廢水首先進入管道混合器,通過測量廢水中的鈣離子濃度控制儲罐中的液體二氧化碳經減壓、泵送、空化器釋放頭進行定量投加,與廢水中的鈣離子反應形成碳酸鈣,并利用水力空化形成·H、·OH等游離基,氧化有機污染物。經過兩級反應池與高效沉淀池進行絮凝反應與沉淀,回流部分污泥到反應池,以節省藥劑投加量,剩余污泥排至尾礦濃密池。沉淀池出水再經過電解氧化、粉末活性炭消解,有效降低COD,最后經過浸沒式超濾進行抽吸過濾,進一步去除硬度、重金屬離子、有機污染物,超濾裝置全自動運行,每隔30~60min進行一次反洗,每3~6個月利用次氯酸鈉與氫氧化鈉進行一次化學清洗,以維持超濾膜的長期穩定運行。超濾產水完全回用于鉛鋅選礦生產工序。

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        3.2 廢水處理單元設計

        鉛鋅選礦廢水處理站利用原有鍋爐房改造,車間尺寸為30m×21m×12m,電控與加藥間尺寸為30m×7m×6m。原有1座1000m3的廢水調節池與廢水提升泵,1座1000m3的回用水池與回用水泵。

        新的廢水處理單元設計如下:

        ①設2座反應池(二級反應池),二氧化碳在反應池1充分反應,形成碳酸鈣結晶;混凝劑投加在反應池2,與回流污泥充分混合反應。單座反應池有效容積為6.75m3,HRT為60.3s。每座反應池設攪拌機,槳板外緣線速度2.5m/s。

        ②設2座絮凝池,單座有效容積31.9m3,HRT為12.2min。絮凝池內設置反應筒、提升攪拌機,提升葉輪外緣線速度1.5m/s,回流比為10%。

        ③設2座高效沉淀池,單座有效容積為152m3,HRT為0.5h,外形尺寸為?5.3m×7.8m,表面負荷為10m3(/m2·h)。沉淀池內設置中心筒、刮泥機、污泥斗、斜管等,并配置污泥回流泵與排泥泵。助凝劑投加在絮凝池的反應筒下部。

        ④設3臺電解裝置,單臺功率60kW,采用鍍釔、釕與鈀的鈦板陽極、不銹鋼陰極構成小間距、低電壓、高電流的電解裝置,直接與間接氧化COD、重金屬等污染物。

        ⑤設2臺消解池,單臺有效容積為34.5m3,外形尺寸為6m×2.5m×2.5m,HRT為10min。

        ⑥設3套浸沒式超濾裝置,單套凈產水量115m3/h,每套超濾裝置選用128片35m2膜組件,分為4個膜架,運行水通量為29L/(m2·h)。設6臺超濾產水泵,3用3備,每2臺對應一個膜池,每臺泵流量130m3/h、揚程100kPa。設6臺羅茨風機(3用3備),用于超濾膜的氣擦洗,每臺風機的風量為7.5m3/min,風壓為34.3kPa。配套2臺反洗泵(1用1備),每臺泵流量為260m3/h、揚程為150kPa。

        ⑦設1套液體二氧化碳貯存投加裝置,包括1臺50m3液體二氧化碳貯罐、1套空溫式氣化裝置、1套減壓裝置、5臺溶氣泵、5臺空化器等。

        ⑧設1套混凝劑投加裝置,采用2箱2泵式,設2臺溶解計量箱(配攪拌機)、2臺計量泵(1用1備)?;炷齽┎捎镁酆狭蛩徼F。

        ⑨設1套助凝劑投加裝置,助凝劑為PAM,采用一體化干粉溶解計量設備投加,溶液濃度為0.1%~0.5%。干粉配制裝置由溶藥箱、熟化箱、溶液箱、攪拌器、進水單元、料斗、螺旋進料器等組成。PAM計量泵采用機械隔膜泵,1用1備。

        ⑩設1套粉末活性炭投加裝置,包括1臺10m3粉倉,碳鋼防腐,配除塵器、振動料斗、星形給料機等;1臺一體化粉末活性炭溶解計量裝置,溶液制備量為1000L/h;2臺粉末活性炭計量泵(1用1備),流量1m3/h,揚程300kPa。

        4、運行效果與成本分析

        4.1 運行效果

        該工程于2019年2月20日開始設備安裝,4月30日開始試運行。通過20個月的連續運行,鉛鋅選礦廢水處理效果良好,出水水質穩定。2019年10月9日和2020年7月24日對廢水處理站進、出水水質進行了監測,結果如表2所示。

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        由表2可見,出水水質完全滿足鉛鋅選礦生產回用水的水質指標要求,更遠優于《鉛、鋅工業污染物排放標準》(GB25466—2010)。

        4.2 運行成本

        該工程總投資費用為1889萬元,其中廢水處理站廠房改建、站外管道與高壓電源接入費用共計180萬元,設備費用1259萬元,安裝及其他費用共計450萬元。運行總功率為342kW(其中抽吸泵每天工作22h),電價按0.5元(/kW·h)計,功率因數0.9,電費為0.55元/m3;35m2/片的超濾膜組件共計384片,膜片使用周期為3年,年運行時間為330d,膜元件價格按5250元/片計,膜更換成本為0.27元/m3;液體二氧化碳投加量440mg/L,價格按1120元/t計,費用為0.49元/m3;19%的混凝劑投加量112mg/L,價格按1500元/t計,87%的助凝劑投加量0.5mg/L,價格按5500元/t計,混凝劑與助凝劑費用為0.17元/m3;粉末活性炭投加量100mg/L,價格按8300元/t計,費用為0.83元/m3;供暖費用為0.02元/m3;操作與技術人員5人,人均費用按10萬元/a計,人工費用為0.20元/m3。鉛鋅選礦廢水處理運行費用合計為2.53元/m3。本工程通常直接回用時,一般不投加粉末活性炭,COD值略有波動也不影響選礦效果。不投加粉末活性炭時的運行費用可降至1.70元/m3。

        5、結論

        采用液體二氧化碳軟化/電化學氧化/浸沒式超濾膜過濾組合工藝處理鉛鋅選礦廢水,工程運行監測數據表明,出水水質遠優于《鉛、鋅工業污染物排放標準》(GB25466—2010)。同時完全滿足鉛鋅選礦生產回用水的水質指標要求,回用于鉛鋅選礦生產工序,取得了較好的環境效益與經濟效益。

        液體二氧化碳軟化/電化學氧化/浸沒式超濾膜過濾組合工藝利用液體二氧化碳進行軟化同時降低pH,較碳酸鈉軟化更經濟,利用電解氧化和膜過濾有效降低COD、重金屬與懸浮物,解決了鉛鋅選礦廢水高pH、高鈣、高COD的管道結垢與污染問題。該系統運行穩定,回用水質好,有望得到更廣泛的工程推廣應用。

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