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點擊數:132025-07-29 16:20:31
煤炭開采在為能源供應提供保障的同時,也帶來了礦井水處理難題。部分礦區地質條件特殊,地下水與含氟礦物(如螢石、氟磷灰石)長期接觸,溶解出氟離子,形成含氟礦井水。這類廢水若未經有效處理直接排放,不僅污染地表水體,還可能滲入土壤,威脅生態環境和居民飲水安全。
礦井水含氟廢水的特點與治理難點:
來源復雜:主要源于含氟地層的地下水滲入,氟濃度受地質構造、開采深度影響顯著,波動范圍大(常見100-500 mg/L)。
成分干擾多: 常伴有較高濃度的鈣、鎂、硫酸根、氯離子以及煤粉等懸浮物。鈣離子易與氟形成微溶氟化鈣,但傳統沉淀法難以達標;其他離子和懸浮物干擾處理藥劑效果。
水量大且需持續處理: 礦井涌水量通常較大,要求處理工藝穩定可靠,能適應連續運行。
處理目標嚴格: 國家排放標準(如《煤炭工業污染物排放標準》)要求氟化物濃度≤10 mg/L,部分地方或回用標準更為嚴格(如≤1.5 mg/L)。
傳統方法如石灰沉淀法雖簡單常用,但面對礦井水常遇瓶頸:生成的CaF?沉淀顆粒細小、沉降慢,易包裹雜質形成疏松絮體,導致出水氟濃度常在15-20 mg/L徘徊,難以穩定達標,且產生大量難以處置的污泥。鋁鹽混凝法效果優于石灰,但常規鋁鹽(如硫酸鋁、聚合氯化鋁)在高氟、高硬度水質下除氟效率下降明顯,且鋁殘留問題需關注。
環瑞深度除氟劑的應用與優勢
針對礦井水含氟廢水的特殊性和治理難點,環瑞深度除氟劑(基于鋁鐵鈦復合鹽體系)展現出良好的適用性。其核心作用機制嚴格遵循產品特性:
1. 強吸附作用:鋁鐵鈦復合鹽在水中形成帶高正電荷(高Zeta電位)的納米級膠體顆粒,具有巨大的比表面積。電負性極強的氟離子(F?)被高效吸附至膠體表面,導致膠體顆粒Zeta電位降低,穩定性破壞,最終凝聚形成密實絮體而沉降。
2. 離子交換作用:復合鹽中的活性鋁組分部分以高電荷密度的聚羥陽離子(如[Al??O?(OH)??]??)形態存在。由于F?與OH?具有相近的離子半徑和電荷,聚羥陽離子結構中的部分OH?可與F?發生特異性離子交換反應,最終形成穩定的含氟沉淀物(如Al??F?(OH)?)。
在礦井水處理中的具體應用:
工藝流程:通常在調節pH(一般至6.0-7.5)后,將環瑞除氟劑按計算劑量投加到混合反應池中,通過充分攪拌(快速混合+慢速絮凝)使藥劑與氟離子充分反應。生成的礬花在沉淀池(或澄清池)中高效沉降分離,上清液經檢測達標后排放或回用。
關鍵控制點:適宜的pH范圍、精確的藥劑投加量、充分的反應與沉降時間是保證處理效果的核心。
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使用環瑞除氟劑的優勢:
深度除氟效果好:針對高氟(>100 mg/L)、高硬度的礦井水,能將出水氟濃度穩定降至1.5 mg/L以下,滿足最嚴格的地方或回用標準。
抗干擾能力強:對鈣、鎂、硫酸根等離子及一定量懸浮物的耐受性優于常規鋁鹽,處理效果更穩定。
沉降性能優異:形成的絮體密實、粗大,沉降速度快(通常≤30分鐘),固液分離效果好,出水濁度低。
污泥量相對較少且致密:相比過量投加的石灰法,產生的污泥體積更小、含水率更低,后續污泥處置成本降低。
操作簡便:流程相對簡單,易于在現有礦井水處理設施上改造或新增,自動化控制方便。
應用案例:
山西某大型煤礦的礦井水氟含量長期在180-350 mg/L波動,同時鈣硬度高(>500 mg/L)。原采用石灰沉淀法,出水氟濃度在12-25 mg/L之間波動,無法穩定達標,且污泥處置困難。引入環瑞深度除氟劑后,在pH 6.5-7.0條件下,噸水投加量約為1.0-1.5 kg(具體根據水質微調),經充分反應沉淀后,出水氟濃度穩定控制在1.0-1.8 mg/L,遠優于10 mg/L的排放限值。污泥量減少約40%,沉降性能顯著改善,降低了后續壓濾負荷和處理成本。
有效治理含氟礦井水,是實現煤炭綠色開采、保護區域水環境的關鍵環節。環瑞深度除氟劑基于其獨特的強吸附與離子交換機理,在處理成分復雜、波動性大的礦井水含氟廢水方面,展現出深度去除、穩定達標、操作便捷的優勢。
隨著環保要求的日益提高和水資源回用需求的增長,選擇高效、可靠、經濟的深度除氟技術顯得尤為重要。環瑞除氟劑的應用實踐為礦井水氟污染治理提供了一條切實可行的技術路徑,其價值在于通過科學的作用機制,有效解決了傳統方法的瓶頸問題,為礦區的可持續發展和環境保護貢獻了力量。未來,持續優化藥劑配方、探索與膜技術等工藝的耦合應用,將是進一步提升礦井水處理資源化水平的重要方向。
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