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高新礦井高鐵錳酸性廢水處理系統

發布時間:2022-11-23 10:39:02  中國污水處理工程網

申請日2021.07.16

公開日期2021.12.10

IPC分類C02F101/20;C02F9/04;C02F103/10

摘要

本實用新型屬于污水處理技術領域,具體涉及一種礦井高鐵錳酸性廢水處理裝置,包括電石渣配藥池、污水曝氣池、污泥沉淀池和清水池,所述電石渣配藥池、污水曝氣池、污泥沉淀池和清水池之間依次連通,所述電石渣配藥池內設有攪拌機,所述污水曝氣池內設有曝氣裝置,所述污泥沉淀池內設有污泥泵;還包括進水主管,電石渣配藥池和污水曝氣池分別通過分水支管與進水主管連通。電石渣配藥池、污水曝氣池、污泥沉淀池和清水池之間依次連通,結構設置合理,可以保證處理過程的連續性;還包括進水主管,電石渣配藥池和污水曝氣池分別通過分水支管與進水主管連通,可以實現對廢水的分流,使其一部分用于配藥,另一部分進行廢水處理。

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權利要求

1.一種礦井高鐵錳酸性廢水處理裝置,其特征在于:包括電石渣配藥池(4)、污水曝氣池(8)、污泥沉淀池(10)和清水池(13),所述電石渣配藥池(4)、污水曝氣池(8)、污泥沉淀池(10)和清水池(13)之間依次連通,所述電石渣配藥池(4)內設有攪拌機(5),所述污水曝氣池(8)內設有曝氣裝置(7),所述污泥沉淀池(10)內設有污泥泵(11);還包括進水主管(1),電石渣配藥池(4)和污水曝氣池(8)分別通過分水支管與進水主管(1)連通。

2.根據權利要求1所述的一種礦井高鐵錳酸性廢水處理裝置,其特征在于:所述電石渣配藥池(4)內固定有防短流板(15),防短流板(15)底部設有通孔或與電石渣配藥池(4)的底部之間存在間隔;

防短流板(15)與電石渣配藥池(4)之間形成排液槽,污水曝氣池(8)與排液槽連通,排液槽處設有相應的送藥管(6)或送藥口;

電石渣配藥池(4)內的藥液通過防短流板(15)底部進入排液槽內,排液槽內的藥液通過送藥管(6)或送藥口進入污水曝氣池(8)內。

3.根據權利要求2所述的一種礦井高鐵錳酸性廢水處理裝置,其特征在于:所述送藥管(6)或送藥口設置在電石渣配藥池(4)距底1/3~1/2的池壁上。

4.根據權利要求1所述的一種礦井高鐵錳酸性廢水處理裝置,其特征在于:所述污水曝氣池(8)內設有潛水攪拌器(17);所述污水曝氣池(8)通過過流管(9)與污泥沉淀池(10)連通。

5.根據權利要求1所述的一種礦井高鐵錳酸性廢水處理裝置,其特征在于:所述污泥沉淀池(10)內上部設有溢流堰(16),并通過溢流堰(16)與清水池(13)連通,溢流堰(16)與清水池(13)之間通過清水管(12)連通。

6.根據權利要求1所述的一種礦井高鐵錳酸性廢水處理裝置,其特征在于:還包括污泥池(14),污泥泵(11)與污泥池(14)連通,可以將污泥沉淀池(10)中沉淀的污泥排入污泥池(14)內。

7.根據權利要求1所述的一種礦井高鐵錳酸性廢水處理裝置,其特征在于:所述電石渣配藥池(4)、污水曝氣池(8)、污泥沉淀池(10)和清水池(13)由池體以及池體內的隔斷分割形成。

說明書

一種礦井高鐵錳酸性廢水處理裝置

技術領域

本實用新型屬于污水處理技術領域,具體涉及一種礦井高鐵錳酸性廢水處理裝置。

背景技術

我國的煤炭年產量居世界首位,煤炭在我國的能源結構中占70%以上,這一比例在未來若干年不會有很大的變化。然而煤炭開采與利用過程中要排放大量的高鐵錳酸性廢水,其pH值小于7、水體發黃,鐵離子含量在100~400mg/L之間、錳離子含量在10~35mg/L之間、硫酸鹽偏高。這些廢水如果不經過處理,直接排放,勢必會對環境造成污染。我國又是缺水大國,水資源的分布又極不平衡,淮海以北的廣大地區水資源僅占全國的19%,而煤炭資源卻占全國總量的75%,這就形成了北方地區富煤貧水的格局。據統計我國40%的煤礦嚴重缺水,已經制約了煤炭企業的生產和發展。因此,為了加強煤炭開采,合理利用水資源,就需要對礦井高鐵錳酸性廢水的處理方法進一步改進,使其廢水可以循環再次利用,從而促進煤炭工業的可持續發展。

在污水處理設備的技術領域中,現有對礦井高鐵錳酸性廢水的處理方法是用氫氧化鈉(NaOH)+曝氣+聚合氯化鋁(PAC)+聚丙烯酰胺(PAM)的工藝方法來實現廢水處理的。其工藝流程繁瑣,各種化學藥劑購買費用大,酸堿中和處理反應時間長,整個廢水處理工藝的運行成本高,既消耗人力、物力,又增加了運行費用。

實用新型內容

針對上述技術問題,本實用新型提供了一種礦井高鐵錳酸性廢水處理裝置,可以降低廢水處理成本,縮短中和處理反應時間。

為了解決上述技術問題,本實用新型采用的技術方案為:

一種礦井高鐵錳酸性廢水處理裝置,包括電石渣配藥池、污水曝氣池、污泥沉淀池和清水池,所述電石渣配藥池、污水曝氣池、污泥沉淀池和清水池之間依次連通,所述電石渣配藥池內設有攪拌機,所述污水曝氣池內設有曝氣裝置,所述污泥沉淀池內設有污泥泵;還包括進水主管,電石渣配藥池和污水曝氣池分別通過分水支管與進水主管連通。

所述電石渣配藥池內固定有防短流板,防短流板底部設有通孔或與電石渣配藥池的底部之間存在間隔;

防短流板與電石渣配藥池之間形成排液槽,污水曝氣池與排液槽連通,排液槽處設有相應的送藥管或送藥口;

電石渣配藥池內的藥液通過防短流板底部進入排液槽內,排液槽內的藥液通過送藥管或送藥口進入污水曝氣池內。

所述送藥管或送藥口設置在電石渣配藥池距底1/3~1/2的池壁上。

所述污水曝氣池內設有潛水攪拌器;所述污水曝氣池通過過流管與污泥沉淀池連通。

所述污泥沉淀池內上部設有溢流堰,并通過溢流堰與清水池連通,溢流堰與清水池之間通過清水管連通。

還包括污泥池,污泥泵與污泥池連通,可以將污泥沉淀池中沉淀的污泥排入污泥池內。

所述電石渣配藥池、污水曝氣池、污泥沉淀池和清水池由池體以及池體內的隔斷分割形成。

一種礦井高鐵錳酸性廢水處理方法,包括以下步驟:

S1、將高鐵錳酸性廢水分流,分別排至電石渣配藥池和污水曝氣池內;

S2、在電石渣配藥池內加入備好的電石渣,通過攪拌機進行攪拌,攪拌后得到藥劑;

S3、將S2得到的藥劑排入污水曝氣池內,開啟曝氣裝置進行曝氣,通過藥劑與廢水進行中和;

S4、將S3中和后的廢水排入污泥沉淀池進行絮凝沉淀,使清水和污泥分離;

S5、將分離后的清水和污泥分別排出。

所述S1中,10%~20%的高鐵錳酸性廢水進入電石渣配藥池,用于配藥;80%~90%的高鐵錳酸性廢水進入污水曝氣池,進行廢水處理。

所述S4中,在污泥沉淀池中加入聚丙烯酰胺,吸附廢水中的細微懸浮顆粒,進行二次絮凝。

本實用新型與現有技術相比,具有的有益效果是:

電石渣配藥池、污水曝氣池、污泥沉淀池和清水池之間依次連通,結構設置合理,可以保證處理過程的連續性;還包括進水主管,電石渣配藥池和污水曝氣池分別通過分水支管與進水主管連通,可以實現對廢水的分流,使其一部分用于配藥,另一部分進行廢水處理。

電石渣配藥池內設有攪拌機,可以對電石渣和廢水之間進行充分的攪拌;污水曝氣池內設有曝氣裝置,通過曝氣讓廢水與大氣強烈接觸,充分氧化并分離出廢水中的鐵錳離子后,電石渣藥劑開始與廢水發生中和反應,調節水質的酸堿度,強烈吸附廢水中的鐵錳離子,同時廢水中的硫酸鹽與電石渣藥劑中的鈣離子也發生化學反應,生成硫酸鈣,使污泥雜質具有良好的絮凝沉淀性。

利用化工企業生產乙炔時留下的廢渣---電石渣,對煤礦開采過程中排放的高鐵錳酸性廢水進行處理,代替氫氧化鈉(NaOH)和聚合氯化鋁(PAC)兩種化學藥劑。

電石渣是一種以氫氧化鈣(Ca(OH)2)為主要成分的廢渣,既是一種很好的絮凝劑,又是一種很好的助凝劑;既能引入鈣離子與廢水中的硫酸鹽發生化學反應,去除硫酸鹽并生成沉淀,又能高效吸附廢水中的鐵錳離子;既能提高污泥的沉淀性,又能提高水質的清澈度。這種新的礦井高鐵錳酸性廢水處理方法是以一個整體的鋼制裝置實現的,將兩種化學藥劑的攻效合二為一,使整個工藝流程簡單化,酸堿中和處理快速化,降低了化學藥劑的購買成本,降低了整個工藝的運行成本,達到合格的排放標準,并且處理效果好,可用于各種大型的煤炭礦井開采,從而促進煤炭工業的可持續發展。

(發明人:王殿勛)

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