A. 开铜矿对水有影响吗
会。
氰化物,大量应用于工业采矿中的剧毒化合物之一,不慎中毒常发生急性昏迷致死,通常在几秒钟内即可出现全身痉挛,因此被各国列为管控物之一。
然而,在以安全生产闻名世界的欧洲,却有个被氰化物淹没43年的村庄,如今被游客当成参观旅游景点,被誉为全球最“毒”村庄。
1977年,罗马尼亚阿尔巴县的戈马纳村村民突然发现,村庄附近的小河出现很多死鱼,沿着小河一路往上游寻去才知道,12公里外的洛希亚山上正在开采铜矿,工业废水顺着山体流入小河中,河鱼就是被这些废水毒死的。更恐怖的是,这条河是远近十几个村庄的唯一水源。
洛希亚山的背后
洛希亚山源于中新世(约500万年前)的火山喷发,苏联科学家应罗马尼亚邀请曾做过调查:洛希亚山喷发的是深层次岩浆,属于欧洲地界罕见的富矿之一,已知矿物就有黄铁、黄铜、闪锌、方铅以及少量黄金等等,其中又以黄铜矿石储量居多,预估可达15亿吨,储量位列欧洲第二大。
洛希亚铜矿被发现时,恰逢国际铜矿紧缺的美苏军备竞赛期,在苏联专家的技术援助下,罗马尼亚迅速投入技术生产线,每年可处理900万吨各类矿石,日产近万吨铜含量高达20%的初级精铜,再源源不断的输往苏联换回粮食与石油。
B. 求铜矿矿井废水处理方案
以德兴铜矿工业废水处理站矿山废水为研究对象,以COD、重金属离子、SO24-以及SS作为出水水质考察指标,研究采用Fenton氧化—中和—PAM絮凝工艺实现废水达标排放的可行性。48 h的工业试验结果表明,H2O2、电石乳以及PAM的合理投加,可以实现COD、SO24-及重金属阳离子、SS的高去除率,使出水的各项指标均符合《GB8978—1996污水综合排放标准》的一级标准。
C. 铜矿采选废水怎么处理
矿山废水的处理既有一定的普遍性,又有很明显的特殊性.但把矿山废水回用到选矿流程并配合适当的水处理方法是实现矿山节水和取得良好环境效益的关键所在其工艺流程可行。利用其中的有价物质,处理后的水应尽可能回用,并要同主生产工艺流程相容。矿山废水的处理工艺一般可采用中和水解—一共沉淀法,使重金属离子水解沉淀并同悬浮物一起为聚合氢氧化铁所共沉淀。处理后的水能否用于选矿工艺主要看使用该水是否影响精矿的品位、回收率和杂质含量。
D. 铜矿中都含什么 处理铜矿的污水为什么酸性那么大
如果是湿法炼铜,就会使用硫酸(酸化焙烧或酸浸),污水含酸
E. 废水、废液治理
黑龙江省矿山废水、废液年产出量为85194.87万立方米,主要以能源矿产矿坑废水为主,其中矿坑废水为84737.96万立方米,占排放总量的99.46%;选矿废水(液)为110.4万立方米,占排放总量的0.13%;洗煤水为343万立方米,占排放总量的0.4%;堆侵废水3.5万立方米,占排放总量的0.004%。从废水产出的矿类上看,主要以能源矿产为主,年产出量为84866.67万立方米,占排放总量的99.61%,贵金属生产排放为224.17万立方米,占排出总量的0.26%。2002年全省矿山废水、废液年综合利用量为2938.67万立方米,综合利用率为3.44%。其中:矿坑排水的综合利用量为2442.6万立方米,综合利用率为2.88%,占综合利用总量的83.11%;选矿废水综合利量为46.53万立方米,综合利用率为42.14%,占总利用量的1.58%;洗煤水的综合利用率达100%。从矿类上看,能源矿产综合利用量为2868万立方米,综合利用率为3.37%,占总利用量的97.59%;贵金属利用量为 68.3万立方米,综合利用率为30.46%,占综合利用总量的2.32%。
从地域分布上看,矿山废水、废液主要分布在“四大煤城”,其废水、废液的排放量占全省排放量的99.43%,且主要为矿坑水。具体情况如表4-32所示。“四大煤城”矿山废水、废液的综合利用量为2903.91万立方米,占综合利用总量的98.81%。
总体上看,黑龙江省矿山废水,废液的综合利用率并不是很高。主要利用水质相对较好的矿坑水,而其他金属矿山的废水、废液中大部分含有铜、铅、锌、砷、硫等重金属,绝大部分矿山都是将排放的废水经尾矿库或沉淀池及处理厂进行生化处理后排放在附近的河流或以明渠排放,仅有极少部分企业综合利用较好,如宾县的松江铜矿建设了废水综合利用循环系统,废水利用率可达到90%以上。
F. 洗矿水怎么处理聚丙烯酰胺价格和聚合氯化铝分别是如何呢
在洗煤选矿行业中阴离子聚丙烯酰胺有较广泛的应用,因为阴离子聚丙烯酰胺能够促进有效固体物质快速沉降,破坏煤泥水中稳定的双电荷结构,使悬浮煤泥颗粒凝聚沉淀,从而可以将煤泥水澄清进行再循环利用。
在洗煤厂煤泥沉降方面聚丙烯酰胺的选型应用时,较少用非离子或者阳离子聚丙烯酰胺, 是由于煤泥成分复杂,各矿物带电荷及表面吸附能力不同,洗泥煤水比较难处理,往往在前段需要加凝聚剂,最常见有聚合氯化铝,聚合硫酸铁等。
为了选择出最合适的聚丙烯酰胺来高效处理煤泥废水,需要注意煤泥水硬度 、煤泥水浓度及粒度的大小等因素。在聚丙烯酰胺溶液使用过程中,富升小编提醒注意聚丙烯酰胺溶液在泥煤水中充分分散情况。搅拌速度不能过快,以免絮团受到破坏。聚丙烯酰胺溶液要和煤泥水混合均匀,从而煤泥水表面更充分的接触聚丙烯酰胺溶液,使电荷匹配度更好,有利于絮凝分离。
G. 冶炼铜矿废水有什么
冶炼废水,自然要包含重金属成分,少量的重金属也会对人体造成伤害,并且重金属无法自然降解,酸性物质超标,对自然水体和土壤也有极强的侵蚀破坏力,并且短时间内无法修复,人工修复难度极大。
H. 重金属废水的处理方法
可分为两类:一是使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶的重金属化合物或元素,经沉淀和上浮从废水中去除,可应用中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分离法、离子浮选法、电解沉淀或电解上浮法、隔膜电解法等;二是将废水中的重金属在不改变其化学形态的条件下进行浓缩和分离,可应用反渗透法、电渗析法、蒸发法、离子交换法等。第一类方法特别是中和沉淀法、硫化物沉淀法和电解沉淀法应用最广。从重金属废水回用的角度看,第二类方法比第一类优越,因为用第二类方法处理,重金属是以原状浓缩,不添加任何化学药剂,可直接回用于生产过程。而用第一类方法,重金属要借助于多次使用的化学药剂,经过多次的化学形态的转化才能回收利用。一些重金属废水如电镀漂洗水用第二类方法回收,也容易实现闭路循环。但是第二类方法受到经济和技术上的一些限制,目前还不适于处理大流量的工业废水如矿冶废水。这类废水仍以化学沉淀为主要处理方法,并沿着有利于回收重金属的方向改进。
电解法:比较广泛地用于处理含氰的重金属废水。以电解氧化使氰分解和使重金属形成氢氧化物沉淀的方式去除废水中的氰和重金属。硫化汞废渣用电解法处理能高效地回收纯汞或汞化物。
上浮法:废水中的重金属氢氧化物和硫化物还可用鼓气上浮法去除,其中以加压溶气上浮法最为有效。电解上浮法能有效地处理多种重金属废水,特别是含有重金属络合物的废水。这是因为在电解过程中能将重金属络合物氧化分解生成重金属氢氧化物,它们能被铝或铁阳极溶解形成的活性氢氧化铝或氢氧化铁吸附,在共沉作用下完全沉淀。废水中的油类和有机杂质也能被吸附,并借助阴极上产生的细小氢气泡浮上水面。此法处理效率高,在电镀废水处理中往往作为中和沉淀处理后的进一步净化处理措施。
离子浮选法:往重金属废水中投加阴离子表面活性剂,如黄原酸钠、十二烷基苯磺酸钠、明胶等,与其中的重金属离子形成具有表面活性的络合物或螯合物。不同的表面活性剂对不同的金属离子或同一种表面活性剂在不同的pH值等条件下对不同的重金属离子具有选择络合性,从而可对废水中的重金属进行浮选分离。此法可用于处理矿冶废水。
离子交换和吸附:废水中的重金属如果以阳离子形式存在,用阳离子交换树脂或其他阳离子交换剂处理;如果以阴离子形式存在,如氯碱工业的含汞废水中的氯化汞络合阴离子(HgCl4)-2,氰化电镀废水中的重金属氰化络合阴离子Zn(CN)厈、Cd(CN)+、Cu(CN),含铬废水中的铬酸根阴离子CrO-,则用阴离子交换树脂处理。
活性炭能在酸性(pH值2~3)条件下从低浓度含铬废水中有效地去除铬。含硫活性炭能有效地去除废水中的汞。活性炭还可用于处理含锌和铜的电镀废水。活性炭能吸附CN-,并在有Cu2+和O2存在的条件下使CN-氧化,从而使吸附CN-的部位得到再生。
膜法:主要有电渗析和反渗透法。电渗析的特点是浓缩倍数有限,须经多级电渗析处理,才能把废水中有用物质浓缩到可回用的程度。反渗透法用于处理镀镍、镀铜、镀锌、镀镉等电镀漂洗废水。对镍、铜、锌、镉等离子的去除率大都大于99%。因此重金属废水通过反渗透处理就能浓缩和回用重金属,反渗透水(产水)质量好时也可回用。
纳米重金属水处理技术:
纳米材料因其比表面积远超普通材料,故同一种物质将会显示出不同的物化特型,很多新型的纳米材料都不断地在水处理行业中实验、实践。被环保部、科技部、工信部、财政部四部委联合审批立项为“2011年国家重大科技成果转化项目”———纳米水处理工艺及系列产品,在江西铜业股份有限公司应用取得了历史性的突破,填补了国内空白 。
国内通常采用的重金属废水处理方法,包括石灰中和法和硫化法等。这些传统的处理工艺,虽然可以将废水中的重金属去除掉,但是处理效果并不稳定,处理后回收的清水水质仍难以确保稳定达标排放,而且还会产生二次污染。纳米重金属水处理技术不仅能使处理后的出水水质优于国家规定的排放标准且稳定可靠,投资成本和运行成本较低,与水中重金属离子反应快,吸附、处理容量是普通材料的10倍到1000倍,而且使沉淀的污泥量较传统工艺降低50%以上,污泥中杂质也少,有利于后续处理和资源回收。有数据显示,同样是每日处理300立方米重金属污水量,传统工艺每天要产生25吨石灰渣污泥,而采用纳米技术后每月只产生25吨纳米金属泥。尤其值得关注的是,这种污泥中的重金属单位含量提高了30倍。若以铜冶炼厂的废水处理为例,其回收的纳米铜泥品位已达到20%,完全可以作为铜矿资源再生利用。
I. 污水治理的新方法是什么
随着现代工业技术的迅速发展和社会人口的日益增长,工业污水和生活污水源源不断地排入河流湖泊等流域,对水资源造成了严重的污染,对水生动植物的生存也早成了一定的威胁。针对污水处理的问题,各个国家也制定了相应的应对措施和改善方案,如把城市中严重污染水资源的企业“请”到偏远地带,或者是对其加强污水处理工作;还利用一些污水处理设备和化学试剂对污水进行净化处理;还在水里种植一些对水有净化作用的植物等等,总之,有关治理污水的方法数不胜数,但都是威力甚小,都没有达到理想的效果。针对这个日益需要解决的问题,有科学家又找到了一个污水治理的新方法——细菌治理方法。
随着人们对细菌的深入研究,各种有益于人类的细菌也相继被发现,其中有些细菌对治理废水污染有奇特的功效。
科研人员在土壤中发现了一种细菌,这种细菌能把工业废水中的三氯乙烯分解成二氧化碳和其他的无害物质,从而使浓度极高的废水得到净化。据科学家介绍,这种细菌是迄今为止最有效的分解含氯溶剂。有的科研人员还在一座铜矿中发现了一种被称为“氧化铁硫杆菌”的细菌,这种细菌能将大量珍贵的重金属从废水中分离出来,使这些珍贵重金属能再次得以重新利用。而废水经过细菌净化后,再用一些特殊的方法将这种细菌杀死,这样,经处理后的废水就不会对环境造成任何危害了。
另外,科学家在研究中还发现了一种能独立分解有毒化学物氯苯的细菌,这个发现为清除污水中的氯苯污染开辟了新的途径。此外,还发现了一种爱吃工业染料的细菌。这种在工厂排水管中发现的腐败细菌喜欢吃染料,而且还能将染料完全彻底地分解。研究人员在试验室中进行的测试显示,只需要少量的细菌就可以在一天内净化25升含染料的废水。
美国研究人员还发现了一种能清除水中放射性污染物质的无害细菌。这种细菌并不是吃掉放射性污染物质,而是从核废水中分离出放射性物质,并使之全部聚集在自己身上,经过滤以后,所有的杂质就都留在沉淀物中了。这一发现有可能有利于对核电站废水进行生物过滤处理。
众所周知,如果含油污水不进行合理的处理回注和排放的话,不仅会使油田的地面设施不能正常运行,而且还会发生地层堵塞而对生产和生活带来严重的危害,同时也会造成生态环境的污染。因此必须合理的处理利用含油污水。另外,污水也会对金属设备和管道产生严重的腐蚀作用,由于油田含油污水的矿化度高,会使不同程度的硫化氢、二氧化碳等酸性气体的溶解氧,这样的污水如果回收处理和回注地层的话,还会对处理设施和回注系统产生严重的腐蚀。
另外,由于现代工业的迅速发展和城市人口的不断增加,导致工业用水核生活用水量急剧增加,为此不少国家颇感水源不足。因此,解决水源短缺的方法之一就是提高水的循环利用率,而对污水进行有效地净化处理,达到再次利用的标准才能提高水的循环利用率。
目前,科学家针对这一问题进行实验研究时发现,将两三片拇指大小的片片剂投入到千余平方米的鱼塘中后,在10~20小时以后发现水面开始变得清澈透明,而且,它还杀灭了水中的霉菌、阿米巴虫、卵囊、芽孢等细菌、真菌、病毒等有害物质。经专家介绍,这种拇指大小的片片剂就是用于鱼塘污水处理的活菌生物净水剂。科学家们是在研究中,筛选出了这种特殊的细菌,采用一种特殊的培养基去除其中的氨氮,在生产流程中使活菌数达到10亿/克以上,从而制作出了这种用于鱼塘水处理的活菌生物净水剂。
按照这样的思路方法,科学家们又分别找到了治理景观污水、工业污水、生活污水和综合污水的菌种,都有效地治理了污水。经处理后的污水没有异味,清澈透明,达到了国家一级污水排放标准。而且,更令人惊奇的是,用这种菌治理后的污水几乎很少产生污泥。据称,这些特殊菌种在污水中要么是吞噬污染物质,要么是与污染物质发生作用后生成气体进入到大气中。
目前,世界各个国家正在利用细菌治理污水这一方法对本国的生活污水、工业污水等各种污水进行净化处理,也都取得了卓越的成绩,同时科学家们也在积极寻找更多对人类有益的细菌,相信一定会有更多惊人的发现。
J. 选矿废水中含有哪些浮选剂,如何处理
选矿废水具有水量大、悬浮物含量高、有害物质多的特点。其有害物质是重金属离专子和矿物加工剂。重金属属离子有铜、锌、铅、镍、钡、镉、砷和稀有元素等。
选矿过程中添加的浮选药剂有以下几种
(1)捕集剂,如黄药( roc SME )、黑药[ ( ro )2PSS me )、白药[ cs ( NH C6 H5 )2];
(2)限制处罚,如氰化物盐(KCN,氯化钠)和硅酸钠(na2sio 3);
(3)发泡剂,如松节油和甲酚(c6h 4 ch 30h);
(4)主动惩罚,如硫酸铜(CuS04)和重金属盐;
(5)硫化剂,如硫化钠;
(6)矿浆调节器,如硫酸、石灰等。
选矿废水主要通过尾矿坝有效去除废水中的悬浮物,重金属和浮选药剂的含量也可以降低。不满足排放要求的,应当进一步处理。中科检测一般处理方法如下所述
(1)石灰中和法和煅烧白云石吸附法可以去除重金属;
(2)主要去除浮选药剂可采用矿石吸附法和活性炭吸附法;
(3)含氰废水可以被化学氧化。