磷矿浮选厂废水的处理及循环利用

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某磷矿浮选废水的处理与回用

某磷矿浮选废水的处理与回用
事固体废弃物综合利用 、 水污染控制工程等方面的研究 。
作为脱稳剂 , 然后根据需要加入絮凝剂絮凝沉淀 。 114 试验用废水的水质 通过试验确定精 、 尾矿水最佳混合比为 1 ∶ 3,实 验废水水质及处理要求见表 2。
100
有 色 金 属 第 62 卷
第 62卷 第 1期 有 色 金 属 Vo l162, No11 2 0 1 0年 2月 Nonferr ou sM etals Feb ruary . 2 01 0
某磷矿浮选废水的处理与回用
李 晔 1 ,李柏林 1 ,蹇 云 2 ,汪海涛 1
水质指标 pH 精矿水 512~515 尾矿水 9~10 回用水 < 1110
SS 220 5203 < 300 Ca
2+
)
COD 76173 194 < 150
Table 1 W ate r quality and trea t m ent require m ent of wa stewa ter
0211 (2010) 01 - 0099 - 04
中原某磷矿公司于 2006 年启动大型磷矿采选 工程项目 , 设计 能力为 采、 选 矿 (处 理 P2 O5 ≤ 1515% ,M gO ≤6%的原矿 ) 120 万 t /a, 工艺为正 2 反 ( ) 浮选 , 年产磷精矿 P2 O5 ≥29 15% , M gO ≤11 5% 约 50 万 t。根据设计方案 , 该磷矿厂每年用水约 480~ 720 万 t,若全部采用清水流程 ,水源供给无法保证 , 同时会产生大量含有害物质的废水 , 直接外排将会 严重破环周边环境 。为此 , 如何充分合理利用选矿 废水资源 , 成为该选矿项目设计中的一个重要课题 , 针对采选废水的处理利用进行试验 , 并根据设计方 案进行中试生产。

宜昌磷矿井下废水处理与利用研究

宜昌磷矿井下废水处理与利用研究

宜昌磷矿井下废水处理与利用研究
背景介绍
宜昌磷矿是中国的重要磷矿资源之一,但磷矿生产过程中所产生的废水含有较
高浓度的磷酸盐和氮化物等化学物质,对环境造成极大的污染。

为了有效处理这些废水,降低对环境的影响,并且实现废水资源化,宜昌磷矿的相关部门推出了一系列废水处理与利用方案。

废水的处理方案
生物法
利用微生物对废水中含有的有机物进行分解与转化,达到净化废水的作用。

其中,厌氧处理和好氧处理是常用的处理方式。

厌氧处理更适用于含有大量碳源的高浓度有机物废水,好氧处理更适用于低浓度有机物废水的处理。

物理化学法
包括沉淀法、气浮法、吸附法等,通过物理化学手段将废水中的污染物质去除
或转化成不易挥发的化学物质。

膜分离法
通过膜分离技术,将废水中的污染物盐离子、有机物质等物质通过半透膜隔离,实现废水的净化。

现如今,在废水预处理以及中水回用方面,膜分离技术得到了广泛的应用。

废水的利用方案
用于制肥
经过废水处理后,废水中的磷酸盐和氮化物成分具有一定的营养价值,可以通
过添加调节剂等措施制成优质肥料,供农业生产使用。

用于工业净水回收
经处理后的废水可以用于工业净水回收,用于制造磷酸盐、硝酸盐等化工原料。

用于园林灌溉
在适当的处理控制下,废水可以用于园林灌溉等城市绿化景观用水领域。

宜昌磷矿对于废水的治理、回用方面做出了大量的探索与努力,从生物法、物理化学法、膜分离法等角度对废水进行处理,从制肥、工业净水回收、园林灌溉等多个角度对回用进行研究。

这些探索不仅可以有效降低废水对环境的污染,并且实现了废水回用资源化,为磷矿生产的可持续发展提供了有力支撑。

环保概念下的磷化工水处理及其回收利用探讨

环保概念下的磷化工水处理及其回收利用探讨

环保概念下的磷化工水处理及其回收利用探讨磷化工是指以磷矿石、磷石膏、磷酸等磷矿为原料,生产磷酸肥料、磷化工产品、无机化工产品的生产过程,是农业和化工领域中不可或缺的重要产业。

磷化工生产过程中所产生的废水和废渣对环境造成了严重的污染,成为了环保的重大隐患。

面对环境保护的压力和磷资源的日益枯竭,磷化工水处理和磷的回收利用成为了当前亟待解决的问题。

磷化工废水的处理是当前亟待解决的环保难题之一。

磷化工废水主要包括含磷废水和含氮废水。

含磷废水是磷化工生产过程中最主要的废水之一,其主要污染物为磷酸盐。

由于磷酸盐的化学性质稳定且难以分解,因此传统的生化处理方法难以彻底去除磷酸盐,因此磷化工废水的处理变得尤为困难。

除了含磷废水,磷化工废水中还包括大量的有机物和重金属离子等有机和无机物质,这些物质的存在使得磷化工废水处理变得更加复杂。

如何针对磷化工废水的特性,开发出针对性的废水处理工艺成为当前亟待解决的问题。

磷化工水处理中磷的回收利用是一项重要的发展方向。

磷是生命必需的元素,对于植物的生长发育至关重要,成为农业生产的关键因素。

磷资源的日益枯竭和磷矿的有限性成为了当前磷资源面临的严峻挑战。

如何从磷化工废水中回收磷资源成为了当前磷资源利用中的关键问题。

目前,磷化工废水中的磷主要以磷酸盐的形式存在,因此需要针对其特性开发出高效的磷回收技术。

在磷回收技术方面,化学沉淀法、生物吸附法、膜分离法等技术已经取得了一定的进展,但是这些技术在工业应用中仍然存在着一定的问题和局限性,如何提高其磷回收率和降低成本是当前亟待解决的问题。

在环保概念下,如何实现磷化工废水的高效处理和磷的回收利用成为了当前亟待解决的问题。

在磷化工废水处理方面,可以采用生物处理技术和物理化学处理技术相结合的方法,通过生物降解和化学沉淀相结合,高效去除废水中的磷酸盐、有机物和重金属离子等有机和无机物质,达到排放标准。

在磷回收方面,可以优先考虑选择生物吸附法和膜分离法进行磷回收,通过生物吸附和膜分离的方式将废水中的磷酸盐进行高效回收,实现废水资源化利用,同时可以开发出高效的磷化工废水处理设备和技术,提高废水处理效率和磷回收率。

双碱法处理磷矿选矿工艺废水及循环利用研究

双碱法处理磷矿选矿工艺废水及循环利用研究

Re e r h n e t e s a c o Tr a m ntPho ph iePr c s i s ort o e sng W a t wa e t u l k l a d Re y l g Utl a i n s e t rwi Do b eAl a i n c ci i z t h n i o
在开采利用此类磷矿 资源 的过程 中,主要是采用浮选
法来提高磷矿 的品位 ,降低杂质含量 。针对不同的矿 石 ,采用不同的浮选 工艺 :对于风化的硅质磷 块岩 , 采用擦洗脱泥 获得高 品位 的磷矿 ,废水直接回用 ,如 云 南海 口磷矿 ;对 于高镁 低硅磷 矿 采用反 浮选 或双
浮选 工艺 ,废 水 也 可 直 接 回用 ,如 贵 州 的 瓮福 磷

i re n sa d idusra i to Sb i f es n n ti lzai n.
Ke r s p o p o i l t t n r c c i g u i z to ; r a me t se t r t o b ea k l ywo d : h s h r efo a i ; e y l t i ai n t t n t o n l e wa t wa e h d u l l ai wi
首mglmglmglmglmglmgl先精矿浆在沉淀池中沉淀精矿废水溢流进入废水正浮尾矿废水l09l709725065o2340lo8257反浮尾矿废水5l9886788ll6287024229t0池中在废水中添加一定量的caok使废水的ph精矿废水57782735880635202o83010值达到105左右利用ca去除po43和rcoo澄混合尾矿废水94l145340279l84056592l清一段时问之后直接在废水中添加na2co使ph从表l中可知正浮尾矿水的ph值ss含量值为11左右以便沉淀过剩的ca

环保概念下的磷化工水处理及其回收利用探讨

环保概念下的磷化工水处理及其回收利用探讨

环保概念下的磷化工水处理及其回收利用探讨随着环保意识的日益增强,磷化工水处理及其回收利用成为当前水处理领域的研究热点。

磷是一种必需的营养元素,但过度浓度的磷会导致水生态系统的恶化,如水华、缺氧等问题,而磷化工行业是磷污染的重要源头。

因此,磷化工水处理和资源回收是实现环境可持续发展必需的措施。

磷化工水处理主要涉及磷含量高的废水处理和磷反应废水处理两个方面。

其中,磷含量高的废水处理主要是指来自磷化工生产或废旧电池生产等行业的含有高浓度磷(P)的废水。

磷反应废水主要是指一些含有磷酸盐离子的反应废水,如进污水口处添加药剂、制取过程中产生的副反应废水等。

针对磷含量高的废水处理,常用的方法包括化学沉淀法、生物处理法、吸附法、电化学法等。

其中,化学沉淀法是最常用的磷化工废水处理方法之一。

这种方法通过钙、铝、铁等化学物质与磷化合物形成沉淀,从而达到除磷的目的。

生物处理法则是运用生物菌群将磷化物转化成较为安全的物质。

吸附法则是将含有磷的废水通过特殊吸附材料吸附去除磷。

电化学法运用电化学理论和技术将磷化合物在电极上电解解离,从而达到除磷的目的。

此外,还有利用超纯水进行分离的方法,如反渗透和离子交换等。

对于磷反应废水处理,主要采用沉淀法和离子交换法。

沉淀法主要是针对磷酸盐离子预处理后加入氢氧化物或者金属盐类以形成金属磷酸盐沉淀后去除磷。

离子交换法则是采用阳离子型树脂材料将废水中的磷酸根离子与树脂中的交换离子树脂上的Na+、Ca2+等离子交换后去除磷。

对于磷化工水的回收利用,主要包括磷素肥料、磷酸、磷酸钙、磷酸铁、含磷残渣的砖或者疏松材料等等方面。

然而,磷化工水的回收利用并不容易,主要由于磷化工水中含有大量的有机污染物、微量元素、重金属等有害物质,这些物质都会对回收后的磷资源的安全使用造成影响。

综上所述,磷化工废水处理与资源回收是一个复杂而重要的问题。

从治理磷化工污染的角度来看,亟需各种技术手段的协同作用,以减少环境污染,保障水资源安全。

磷肥生产废水内部循环工艺

磷肥生产废水内部循环工艺

磷肥生产废水内部循环工艺1.磷肥装置用水、排水情况分析生产单元产生的废水可在车间进行处理,到达内部回用水标准后直接进入该车间进行循环使用。

典型的磷肥生产过程中涉及到用水和排水的主要有如下6个工段和渣场:湿法磨矿工段、磷酸反响工段、磷酸过滤工段、磷酸浓缩工段、磷肥工段、酸性循环水工段。

1.1湿法磨矿工段生产过程中需要加入适量水将磷矿磨成矿浆,这局部水必须是工艺水或是经污水处理站处理过的回用水。

另外,该工段会排出少量的设备密封或冷却水,此局部水基本不受污染或者污染很小。

1.2磷酸反响工段需要补充机泵的密封和冷却用水,此补充水必须是工艺水。

另外,还需要补充低位闪蒸冷却用水、反响尾气洗涤用水,这局部补充水对水质的要求不高。

该工段的排水基本不受污染或者污染很小。

1.3磷酸过滤工段需要加入滤饼洗涤水和滤布冲洗水,该局部的补充水对水质要求不高。

滤饼洗涤水通过工艺过程最终进入到稀磷酸溶液中,不外排;滤布冲洗水随磷石膏滤渣排至渣场。

另外,该工段还需要补充机泵的密封和冷却用水,此局部的排水基本不受污染或者污染很小。

1.4磷酸浓缩工段需要补充氟吸收用水和机泵的密封和冷却用水,此局部补充水必须是工艺水。

氟吸收排出液体为副产氟硅酸溶液,机泵的密封和冷却排水基本不受污染或者污染很小。

磷酸浓缩蒸发的水蒸汽通过循环水直接冷凝,此局部循环水受污染,含SS、F-和P2O5,呈酸性。

1.5磷肥工段需要补充机泵的密封和冷却用水,此补充水必须是工艺水,这局部的排水基本不受污染或者污染很小。

另外还需要补充反响尾气洗涤用水,排出的洗涤液加入到工艺系统中,不外排。

1.6酸性循环水工段为保持水质,该工段需排放一定量的排污水;同时需要补充因蒸发和排污而消耗的水, 这局部的补水对水质要求不是太高。

1.7磷石膏渣场随磷石膏渣一起输送到渣场的水以及渣场雨水,一局部自然蒸发,一局部通过渗透-收集系统回到回水池,再用泵输送回磷酸装置。

2磷肥装置用水的内部循环利用根据上述分析,磷肥生产装置对水的综合利用采用“分质利用、循环利用”的原那么,对于用水要求比拟高的场合如:磷酸反响工段和磷酸过滤工段的水环真空泵的密封水、磷酸浓缩工段氟吸收用水和其他泵、风机的冷却密封水,此局部水通常为工艺水,为一次水。

磷矿废水处理设计方案

磷矿废水处理设计方案

磷矿废水处理设计方案1. 简介本文档旨在提供一种磷矿废水处理的设计方案,以解决磷矿废水处理过程中的问题。

2. 废水处理工艺废水处理的工艺主要包括预处理、主处理和后处理三个步骤。

2.1 预处理预处理主要是为了去除废水中的固体悬浮物和沉积物,并调整废水的pH值。

常用的预处理方法包括:- 筛分:通过筛网去除较大的悬浮物和沉积物。

- 中和:使用酸碱中和的方法调整废水的pH值。

2.2 主处理主处理是将废水中的主要污染物进行去除和降解。

常用的主处理方法包括:- 结晶沉淀:通过添加化学药剂,使废水中的磷酸盐等离子物质结晶沉淀,然后通过沉淀池将其分离。

- 活性炭吸附:使用活性炭吸附废水中的有机物质,以达到去除有机污染物的目的。

- 生物降解:使用生物菌群对废水中的有机物进行降解,达到废水处理的效果。

2.3 后处理后处理主要是对废水进行后续处理,以满足排放标准或再利用要求。

常用的后处理方法包括:- 深度过滤:通过滤料对废水进行深度过滤,去除细小的悬浮物和微生物。

- 活性炭吸附:使用活性炭吸附废水中的余留有机物质,以提高废水的净化效果。

- 消毒:使用消毒剂对废水进行消毒处理,以杀灭其中的病菌和病毒。

3. 设备和设施为了实现磷矿废水处理方案,需要以下设备和设施:- 筛分设备:用于预处理中的固体悬浮物和沉积物的去除。

- pH调节设备:用于预处理中的废水pH值的调节。

- 化学药剂投加系统:用于主处理中的结晶沉淀过程中的化学药剂的投加。

- 活性炭吸附装置:用于主处理和后处理中的有机物质的吸附。

- 生物降解池:用于主处理中的废水有机物质的降解。

- 排放标准监测设备:用于监测处理后的废水是否符合排放标准。

4. 结论通过预处理、主处理和后处理三个步骤,配合相应的设备和设施,可以实现磷矿废水的有效处理。

这种处理方案可以去除废水中的固体悬浮物、沉积物和有机污染物,以满足排放标准或再利用要求。

浅析磷矿选矿废水处理

浅析磷矿选矿废水处理

浅析磷矿选矿废水处理1.绪论我国磷矿资源丰富,居世界第三位,但大部分属沉积磷块岩矿床,矿石品位低,杂质多,且80%磷矿含镁量偏高,嵌布粒度细。

因此,在选矿过程中要求磨矿细度高,药耗量大,需要大量的工业清水和产生大量的工业废水。

本课题的研究目的是:针对选矿厂现有磷矿浮选工艺,通过回用水水质对磷矿正浮选指标的影响实验,找出影响回用过程的有害物质并加以去除。

寻找混凝沉淀法去除磷硫的最佳混凝药剂、除M离子等的沉淀剂及最佳工艺条件;探寻所用药剂对磷、硫、钙、M等离子的去除效果及去除机理;处理后出水进行选矿回用及其效果评价。

希望本课题的研究能够为矿业尤其是非金属矿产生的废水处理提供一定的借鉴。

2.回水水质对磷矿正浮选工艺的影响2.1Ca2+粒子对浮选指标的影响相关资料表明,ca2+对磷矿正浮选指标的影响主要表现在ca2+会沉淀捕收剂,导致捕收剂的用量增加,因为捕收剂的主要成分是脂肪酸类物质,Ca2+能与脂肪酸类物质反应生成沉淀,尤其是在磷矿正浮选的碱性介质中。

另一方面,ca2+是脉石的活化剂,其浓度过高将直接导致浮选过程失去选择性。

但总结相关学者的研究成果,也不排除Ca2+与磷矿物表面作用从而影响到磷矿物的浮选。

如果在回水中残留的ca2+浓度过高,势必大大增加捕收剂的消耗量,提高选矿经济成本;同时生成的沉淀物有可能改变系统的物理化学性质,使磷矿物表面的疏水性能变差,造成浮选过程恶化。

通过实验现象对比发现,Ca2+对磷矿正浮选中矿化泡沫的颜色上有比较显著地影响,而对粘稠度影响不大。

随着Ca2+浓度的增加,矿化泡沫颜色逐渐变浅,Ca2+浓度在300m留L时扫选起白色泡沫,说明此时浮选效果很差,磷矿物浮不起来。

从精矿的品位上看,精矿品位先随ca2+浓度升高而有略微的上升,然后下降,但总体说来变动不大;而回收率先随ca2+浓度升高而下降,然后缓慢上升,同樣在ca2+浓度超过loom留L时,回收率急剧下降,从而使得精矿质量不高。

磷矿浮选废水的处理

磷矿浮选废水的处理

摘要锰是环境水质污染物的重要重金属监测指标之一,由于我国锰矿床多为中小型矿床,制约了锰矿山建设的规模,现有锰矿山生产能力普遍较小。

全国年消耗1000万吨以上,居世界首位,但我国锰矿资源相对缺乏,富矿较少,在大量锰矿的开采和深加工过程中由于设备和处理技术等各方面的制约,使我国的含锰废料和含锰废水污染较为严重。

本设计含锰废水污水处理站日处理量为1200m3/d,进水的COD Cr为200mg/L,pH为9.5,SS为150mg/L,出水COD Cr为100mg/L,pH为6-9,SS为70mg/L。

本设计采用石灰乳沉淀锰离子,先将石灰乳和废水混合使废水的pH到达9.5MnO析出,加入絮凝剂,通过以上, 2Mn在水中溶解氧的作用下迅速氧化为2MnO,锰离子的去除率为94.3%。

该工艺处理过的出初沉池、二沉池絮凝沉淀2水可以达到《污水综合排放标准——GB8978-1996》的一级标准。

AbtractManganese is one of the important indicators of heavy metal monitoring pollutants in water environment, because our country manganese deposit more for small and medium-sized deposits, restricted the construction scale of the manganese ore mountain, mountain existing manganese ore production capacity is generally small. National consumption of 10 million t, the highest in the world, but the relative lack of manganese ore resources in our country, the rich or less, due to in the process of large amounts of manganese ore mining and processing equipment and processing technology and so on various aspects, make our country's waste and manganese content in manganese wastewater pollution is more serious. The author elaborates the manganese wastewater pollution control, and analysis has been made in research on governance, so as to provide reference for related research. This design contains manganese wastewater sewage treatment station, capacity is 3600m3/d, COD Cr is 200 mg/L water, pH 9.5, SS is 150 mg/L, effluent COD Cr is 100 mg/L, pH for 6~9,SS is 70 mg/L.This design USES lime precipitation manganeseion, mix lime milk and the waste water first, join flocculating agent, through the heavy precipitation pool, pond, at the beginning of the manganese ion removal rate was 94.3%. The processes treated effluent can meet the integrated wastewater discharge standard GB8978-1996 level standard.目录摘要 (I)Abtract (II)第一章总论 (1)1.1锰的性质及用途 (1)1.2含锰废水的特征、来源与危害 (1)1.2.1含锰废水的特征 (1)1.2.2含锰废水的来源 (2)1.2.3 含锰废水的危害 (3)1.2.4含锰废水治理技术的发展及研究现状 (4)1.3结语 (11)第二章设计任务说明 (11)2.1 设计依据 (12)2.2 设计原则 (12)2.3 设计范围和规模 (13)2.3.1 设计范围 (13)2.3.2 设计规模 (13)2.4 设计进出水水质和基础资料 (13)第三章石灰乳的制备与投加 (13)3.1 石灰乳的配制原则 (14)3.2 石灰乳的搅拌 (14)3.3 石灰乳的计量 (15)3.4 石灰乳的投加 (15)3.4.1 石灰乳浓度计算 (15)3.4.2投加量的计算 (16)3.4.3 投加方式 (16)3.4.4 计量泵的选型 (16)第四章混凝剂的溶解与投加 (16)4.1 投加量的计算 (16)4.2 PAC的投加 (17)第五章工艺流程图及说明 (18)5.1工艺流程图 (18)5.2工艺说明 (19)第六章构筑物的设计计算 (20)6.1 中和槽 (20)6.2 初沉池 (20)6.3 二沉池 (22)第七章污水管路和阻力计算 (23)7.1 管路水力计算 (23)7.1.1 污水管径计算 (23)7.1.2 污泥管径计算 (24)7.2 阻力计算 (24)7.2.1中和槽进水阻力计算 (25)7.2.2 平流沉淀池进水阻力计算 (25)7.2.3 二沉池进水阻力计算 (26)7.2.4 平流沉淀池污泥管道阻力计算 (26)7.2.5 二沉池污泥管道阻力计算 (26)第八章污水处理站总体布置 (27)8.1 总体布置 (27)8.1.1 总平面布置原则 (27)8.1.2 总平面布置结果 (27)8.2 高程布置 (28)8.2.1 高程布置原则 (28)8.2.2 高程布置结果 (29)8.3 工厂运输 (29)第九章技术经济分析 (30)9.1 土建费用 (30)9.2设备费用 (30)9.3管材费用及其他费用 (31)9.4工程基本建设总投资 (32)9.5处理污水的日常运转管理费用 (32)第十章工程效益及环境保护 (34)10.1工程效益 (34)10.2环境保护 (35)参考文献 (36)致谢........................................................................................................... 错误!未定义书签。

磷矿选矿废水中浮选药剂的回收与水深度处理的研究

磷矿选矿废水中浮选药剂的回收与水深度处理的研究

磷矿选矿废水中浮选药剂的回收与水深度处理的研究摘要:磷矿在浮选的过程中能够产生大量废水,这些废水中含有各种含磷、硫、镁等成分的离子,还有浮选药剂等等,对环境污染较厉害。

我们以某磷矿处理废水为例,对该矿的废水中浮选药剂回收及废水的处理进行研究。

其处理废水的工艺为:隔油-超滤-反渗透。

我们在处理过程中也发现,该工艺回收了大约90%的浮选药剂,且废水经过处理后也达到了排放污水的标准。

关键词:磷矿选矿废水处理浮选药剂回收我国既是农业大国,也是人口大国,农作物丰收的同时也消耗了大量的化肥,其中一大部分就是磷肥。

我国的磷矿资源储量位居世界的第三位,可谓是资源丰富,所以我国也是重要的加工生产磷矿产品的国家。

2010年的数据统计,我国在2010年时磷肥的产量已经达到了14.50Mt,较20年前(1990年)的产量提高了3倍,但是在磷矿进行浮选的过程时,每处理1吨左右的磷矿,我们就能产生近4吨的废水。

这些废水中矿物质含量较高,成分比较复杂,不能直接回收重复利用,浮选的效果比较差;如果这些废水直接进行排放,一方面对环境的污染比较大,另一方面,废水中还含有大量的浮选药剂,这也造成了资源的浪费。

膜分离在分离技术中是一种比较新型的技术,该技术使用起来装置简单,操作起来比较容易且能耗非常低,同时占地面积小,没有环境污染,效率非常高。

隔油-超滤-反渗透的工艺在处理废水时,隔油工艺能够将磷矿废水中分散的大部分浮选药剂分离并聚集在一起;超滤工艺则能将残留的浮选药剂进行分离,并且过滤废水中的颗粒物(主要是固体颗粒);最后,反渗透的工艺主要是针对废水中的盐分以及剩余的药剂进行分离。

这种工艺能够满足磷矿的在进行选矿时的需水,且还能对废水中浮选药剂进行回收利用,即节约了企业资源,同时也保护了环境不受废水的污染。

1、磷矿选矿废水的处理实验1.1、实验方法磷矿废水处理工艺流程:选矿废水→隔油池→超滤→反渗透→产水磷矿的选矿废水经过隔油池后能分离出浮选药剂,产水再进行超滤处理,然后再进入反渗透中。

磷矿选矿废水处理与回用技术分析

磷矿选矿废水处理与回用技术分析

磷矿选矿废水处理与回用技术分析摘要:因选矿废水排放量较大,且废水中含有较多重金属离子和选矿药剂,随意排放废水将会对环境造成严重污染。

因此,科学利用废水,采取有效的回用技术至关重要。

每年我国所排放的工业废水总量中有10分之1为选矿废水,处理率在4.23%左右,采用混凝沉淀法、吸附法、化学氧化法、生物膜法等措施完成选矿废水的处理与回用,从而降低水生态污染。

关键词:磷矿选矿;废水处理;废水回用技术引言:一直以来,我国磷矿资源十分丰富,但我国现有的资源多为贫质胶磷矿,在选矿时对磨矿细度要求较高,且浮选药耗大,废水中含有多种固体悬浮物与药剂,其中的COD、总磷污染严重超出排放标准,废水排入水体后将会给周围水域带来污染危害。

因此,有必要针对磷矿选矿废水进行有效处理。

1.磷矿废水的成分及危害分析磷矿废水多来源于选矿过程,污染物质成分如下:(1)有机污染物磷矿废水中存在较多残留的有机悬浮药剂和抑制剂。

抑制剂有S711和Ssos,捕收剂有脂肪酸和皂类物质。

(2)无机污染物内包含铜、铁、锰等有害金属,以及氟化物、硫化物、分散剂水玻璃。

(3)磷矿选矿期间,固体悬浮物内含有大量碱性物质,SS浓度在15000mg/L以上[1]。

由于磷矿石具有多样性特征,所以磷矿废水也会呈现出复杂性特点,磷矿反浮选作为矿选的重要工艺,通常需要在酸性条件下进行,废水的酸碱值在7以内,直接排入水体后pH值有所改变,不仅抑制微生物正常生长,同时也会影响水体自净功能的提升。

磷矿废水在没有经过处理后直接排入水体,将会对水域造成污染,多数矿山企业会建立在郊区,周围有较多农田,会因水污染而引发环境问题,有毒有害物质将通过食物链全部富集到人体中。

高碱性磷矿废水内的固体悬浮物不仅给设备带来腐蚀性影响,同时产生的沉淀污泥将会堵塞管道,造成二次污染问题。

对此,实现工业废水的循环利用至关重要。

1.磷矿选矿废水处理与回用技术应用2.1混凝沉淀法该方法是当前比较常见的选矿废水处理方法,以选矿废水中的矿物颗粒为对象,还能处理水中重金属离子。

某磷矿尾矿废水处理方案

某磷矿尾矿废水处理方案

某磷矿尾矿废水处理方案尾矿废水是矿山生产过程中产生的一种高度酸性废水,含有大量的重金属离子和磷酸盐,具有很高的环境风险。

因此,为了保护环境和人类健康,必须采取适当的处理措施来处理和处理磷矿尾矿废水。

在处理磷矿尾矿废水时,可以使用以下方案:1.调整废水的pH值:由于磷矿尾矿废水通常是酸性的,需要将废水的pH值调整到中性或弱碱性范围内。

这可以通过添加碱性物质如氢氧化钠或氨水来完成。

调整pH值的目的是降低废水中金属离子的毒性。

2.混凝沉淀:在调整了废水的pH值后,可以添加混凝剂如聚合氯化铝或硫酸铝来促使废水中的悬浮物和胶体物质凝结成较大的团块,从而方便后续的沉淀和分离。

混凝后的废水可以通过沉淀或过滤来去除固体沉淀物。

3.重金属去除:磷矿尾矿废水中含有大量的重金属离子,如铜、锌、镍等。

这些重金属离子对环境和生态系统有很大的危害。

可以采用离子交换、电渗析或沉淀等方法将重金属离子从废水中去除。

4.磷酸盐去除:除了重金属离子,磷酸盐是磷矿尾矿废水的主要污染物之一、过多的磷酸盐会导致富营养化问题,并引起水体的蓝藻大量繁殖。

可以采用化学沉淀或生物处理等方法将磷酸盐从废水中去除。

5.微生物处理:生物处理是一种可行的方法来处理磷矿尾矿废水。

通过利用微生物的代谢活动,将废水中的有机物和污染物转化为无害物质。

这可以通过搭建人工湿地、增氧反应器或活性污泥技术来实现。

6.终端处理:经过前面的处理步骤后,废水可以进入一个终端处理系统,例如反渗透膜、电化学氧化等,以进一步提高废水的处理效果。

这些技术可以去除残留的微量有机物和无机盐,从而使废水符合排放标准。

除了上述的主要处理方案,还应注意以下事项:1.废水的收集和隔离:磷矿尾矿废水应在生产过程中得到有效的收集和隔离,以防止污染其他水源或土壤。

2.废水处理厂的运营和管理:废水处理厂应具备专业的运营和管理团队,严格按照相关法规和标准进行运营,定期检查设备和处理效果。

3.废水处理效果的监测和评估:应监测和评估废水处理方案的效果,包括废水中的重金属离子和磷酸盐浓度,以确保废水处理达到预期目标。

某磷矿浮选废水的处理与回用

某磷矿浮选废水的处理与回用

某磷矿浮选废水的处理与回用
李晔;李柏林;蹇云;汪海涛
【期刊名称】《有色金属工程》
【年(卷),期】2010(062)001
【摘要】采用胶体脱稳、混凝沉淀等处理方法解决某磷矿浮选厂废水处理及回用的问题.先将两种废水按照比例混合,然后加入无机碱性混凝刺A对废水中的胶体进行脱稳,最后再加入PAM进行混凝沉淀,取得较好的处理效果.根据试验结果进行中试生产,并将处理后的废水回用选矿,胶体脱稳-PAM混凝沉淀法可使出水达到回用要求.回水选矿可以节约清水用量,降低选矿成本.回水选矿对磷精矿的品位无不良影响.
【总页数】4页(P99-102)
【作者】李晔;李柏林;蹇云;汪海涛
【作者单位】武汉理工大学,资源与环境工程学院,武汉,430070;武汉理工大学,资源与环境工程学院,武汉,430070;荆门市洋丰中磷肥业有限公司,湖北,荆门,431911;武汉理工大学,资源与环境工程学院,武汉,430070
【正文语种】中文
【中图分类】X703;TD923
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