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        龍泉煤礦礦井水用作生態(tài)補水探討

        2014-08-28 09:05:30劉育萍
        關(guān)鍵詞:煤礦水質(zhì)生態(tài)

        苑 鑫 , 劉育萍

        (1.太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司, 太原 030024; 2.太原煤氣化股份有限公司, 太原 030024)

        隨著煤炭產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展、調(diào)整與升級,煤礦礦井水排放量逐年遞增,如何科學(xué)高效地對礦井水進(jìn)行綜合利用成為山西省轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中的一個重要課題。本文以龍泉煤礦為例,在科學(xué)分析的基礎(chǔ)上提出了礦井水用作生態(tài)補水的新思路。

        1 龍泉煤礦礦井水利用現(xiàn)狀

        1.1 龍泉煤礦概況

        太原煤氣化龍泉煤礦位于山西省中部的婁煩縣境內(nèi),新舍科~上龍泉~下靜游村一帶,地理坐標(biāo)為北緯38°08′50″~38°11′53″、東經(jīng)111°45′04″~111°50′58″,行政區(qū)劃屬婁煩縣龍泉鄉(xiāng)管轄。龍泉煤礦是國家“十一五”煤炭規(guī)劃項目、山西省重點工程建設(shè)項目和太原市重點推進(jìn)項目,儲量7.8億t,設(shè)計生產(chǎn)能力5.0 Mt/a,配套建設(shè)同等規(guī)模選煤廠。

        1.2 礦井水處理工藝

        龍泉煤礦礦井水處理能力為500 m3/h,廠房為全封閉建筑。處理工藝如下:

        礦井水提升至地面后經(jīng)管道混合管加聚合氯化鋁(PAC)進(jìn)入預(yù)沉調(diào)節(jié)池,在預(yù)沉調(diào)節(jié)池初步沉淀后通過提升泵進(jìn)入GDH型高效化學(xué)多功能凈水器,進(jìn)入凈水器之前再投加混凝劑:破乳劑、PAC、聚丙烯酰胺(PAM),凈水器為絮凝反應(yīng)、撇油、沉淀、澄清4個處理單元組合在一起的一體化高效處理設(shè)備,凈水器出水進(jìn)入中間水池,由泵提升至自動過濾器經(jīng)過濾后進(jìn)入清水池,經(jīng)消毒后進(jìn)行生產(chǎn)回用。工藝流程如圖1所示。

        圖1 礦井水處理工藝

        1.3 礦井水利用情況

        龍泉煤礦根據(jù)具體情況,將處理后的礦井水進(jìn)行了一定程度的綜合利用,利用情況為:井下防塵灑水、消防等用水為2 100 m3/d;地面消防、灑水綠化夏季600 m3/d(冬季300 m3/d),選煤廠洗煤用水1 000 m3/d,共計130.4萬 m3/a。

        龍泉礦井正常涌水量為440 m3/h,按此水平測算全年水量為385.44萬m3,扣除上述利用量,全年累計多余水量約255.04萬m3未得到有效利用。

        2 礦井水用作生態(tài)補水方案研究

        2.1 礦井水目前的水質(zhì)

        龍泉礦井目前礦井水處理系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)情況見表1:

        表1 礦井水進(jìn)水水質(zhì)

        續(xù)表1

        根據(jù)國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)太原監(jiān)測站監(jiān)測報告,龍泉煤礦礦井水處理后出水水質(zhì)情況如表2所示。

        表2 龍泉煤礦礦井水處理后出水水質(zhì)

        注:數(shù)據(jù)來源于國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)太原監(jiān)測站W(wǎng)2014140號

        由表2可知,水質(zhì)指標(biāo)中氟化物和總氮兩項指標(biāo)超標(biāo)。為確認(rèn)水質(zhì),連續(xù)進(jìn)行了6個月水質(zhì)抽檢,確認(rèn)兩項指標(biāo)確實超過GB 3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類水質(zhì)限值。

        2.2 礦井水水質(zhì)進(jìn)一步優(yōu)化的方法

        在采用PAC+PAM處理礦井水的工藝中,PAC作為混凝劑對氟離子有一定的去除率(30.7%),但當(dāng)PAC投加量大于5 mg/L時,氟離子的去除率不再隨投加量的增加而增加[1]。

        含氟水主要采用沉淀法和吸附法進(jìn)行處理:鋁鹽沉淀法、石灰乳沉淀法、離子交換法以及電滲析,這些技術(shù)在正常工作下,均可使處理后的氟離子達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)[2]。

        根據(jù)對井下原水水質(zhì)的取樣監(jiān)測,礦井涌水本身總氮和氨氮濃度水平并不高,因此總氮指標(biāo)降低主要依托增加硝酸鹽的去除率來實現(xiàn)。

        程功林[3]的研究表明,采用反滲透技術(shù)可將進(jìn)水氟化物指標(biāo)由2.34 mg/L降至0.20 mg/L、同時將硝酸鹽指標(biāo)由1.9 mg/L降至0.5 mg/L以下,可達(dá)到GB 5749—200《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中限值要求。

        因此,龍泉煤礦在現(xiàn)有礦井水處理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上配套“超濾+反滲透”處理裝置后,出水水質(zhì)可以滿足GB 3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中地表水Ⅲ類水質(zhì)要求。

        礦井水處理系統(tǒng)新增加部分工藝可采用圖2所示深度處理工藝。

        2.3 生態(tài)補水可行性分析

        生態(tài)補水是通過采取工程或非工程措施,向因最小生態(tài)需水量無法滿足而受損的生態(tài)系統(tǒng)調(diào)水,補充其生態(tài)系統(tǒng)用水量,遏制生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的破壞和功能的喪失,逐漸恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原有的、能自我調(diào)節(jié)的基本功能,或者實現(xiàn)新的生態(tài)平衡的活動[4]。

        圖2 礦井水深度處理工藝

        龍泉煤礦工業(yè)廣場地處婁煩縣上龍泉村,周邊有季節(jié)性河流龍泉河緊鄰該工業(yè)廣場。龍泉河全長28 km,為嵐河一級支流,流域面積約167 km2,雨季最大流量13.5 m3/s,旱季最小流量0.014 m3/s,多年平均流量約0.051 m3/s,多年平均徑流量約160.83萬m3。

        受周邊煤礦采煤影響,龍泉河水量逐年下降,河道生態(tài)系統(tǒng)已受到一定影響,本著因地制宜、實事求是的原則,龍泉煤礦處理后的礦井水用作龍泉河生態(tài)補水是其綜合利用的首選。

        龍泉河斷面監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示主要污染物COD平均值為25.33 mg/L、氨氮平均值1.87 mg/L,按照GB 3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅲ類水質(zhì)要求,已無COD和氨氮水環(huán)境容量。根據(jù)李瑋等[5]對汾河干流水質(zhì)及環(huán)境容量的研究,河流水環(huán)境容量與河道流量以及水環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)緊密相關(guān),生態(tài)高補水方案由于受生態(tài)補水量加大、河道外生態(tài)用水增長緩慢等因素影響,河流水體的水環(huán)境容量明顯得到提高。龍泉煤礦年供水量為255.04萬m3,水質(zhì)指標(biāo)COD平均值10.5 mg/L、氨氮平均值0.23 mg/L,生態(tài)補水后龍泉河年徑流量上升為415.87萬m3,主要污染物COD平均值降至16.23 mg/L、氨氮平均值降至0.73 mg/L,不僅有效地改善了龍泉河水質(zhì)情況,使龍泉河有了一定的COD和氨氮水環(huán)境容量,而且提高了河道生態(tài)供水量。而嵐河多年平均徑流量[6]為4 325.7萬m3,顯而易見,補水后的龍泉河水匯入嵐河后,不會消耗嵐河的COD和氨氮水環(huán)境容量,因而龍泉煤礦礦井水作為生態(tài)補水供龍泉河補水技術(shù)上是可行的。

        礦井水處理新增深度處理工藝運行成本為:新增電費0.492元/m3、新增藥劑消耗0.351元/m3、新增其它費用0.08元/m3,在原處理成本1.731元/m3的基礎(chǔ)上增加了0.923元/m3,用作生態(tài)補水的處理成本達(dá)到了2.654元/m3,增幅雖然較大,但尚在企業(yè)可接受范圍內(nèi),按年補水量255.04萬m3計,年增加運行成本總額為235.4萬元,不會給龍泉煤礦帶來經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

        2.4 風(fēng)險防范措施

        為防范水質(zhì)波動或礦井水處理系統(tǒng)故障情況下生態(tài)補水水質(zhì)風(fēng)險,龍泉煤礦生態(tài)補水應(yīng)采取如下措施:

        (1) 在現(xiàn)有礦井水處理系統(tǒng)已有事故池的前提下,按照系統(tǒng)故障處理或例行維修所耗最長時間另外增設(shè)生態(tài)補水專用事故池1座,在主要設(shè)備有備用、主要備品備件充分的前提下,按照12 h內(nèi)能夠消除任何故障來測算,考慮1.5的風(fēng)險系數(shù),該事故池容量最小為4 500 m3。

        (2) 主要處理設(shè)備,特別是反滲透系統(tǒng)中使用填料的自動過濾設(shè)備,因其更換時間長達(dá)3~4 d,必須有備用設(shè)施。

        (3) 生態(tài)補水口安裝水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng),實時監(jiān)控補水水質(zhì)情況,根據(jù)礦井水處理水質(zhì)情況及河道水質(zhì)敏感情況,監(jiān)測項目應(yīng)包括pH值、COD、氨氮、氟化物、硫化物、總鉛、總鎘、總鐵、總錳、流量等。特別是鐵、錳等重金屬元素對地表水具有強(qiáng)危害性,補水pH值波動過大也會造成水生生物的損傷或死亡,應(yīng)予以高度重視,在實時監(jiān)測的過程中要增加補水后河道內(nèi)相關(guān)生物指標(biāo)的不定期監(jiān)測。

        (4) 生態(tài)補方案應(yīng)配套專項應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)急預(yù)案按照《山西省企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》(晉環(huán)發(fā)〔2011〕269號)要求編制并按規(guī)定報環(huán)境保護(hù)主管部門備案。預(yù)案中關(guān)于重金屬元素超標(biāo)、pH值波動等風(fēng)險要有詳細(xì)的應(yīng)對措施。同時,應(yīng)急物資必須按預(yù)案要求備足備好、定期檢查,確保突發(fā)狀況下能夠滿足應(yīng)急需要。

        3 礦井水用作生態(tài)補水前景展望

        山西省是煤礦集中同時又相對缺水的地區(qū),礦井水的處理和利用對于改善當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境和人民的生活水平具有積極的意義。目前山西省內(nèi)煤礦礦井水就地利用模式主要有:處理后全部回用本礦、多余量供電廠或選礦廠、選煤廠補水等,個別企業(yè)也實現(xiàn)了處理后作生活飲用水用,但對于礦井涌水量大的煤礦,全礦自用水量遠(yuǎn)小于其礦井涌水量,無法實現(xiàn)全部內(nèi)部綜合利用,再加上周邊無企業(yè)受納多余水量,遠(yuǎn)距離輸水成本又太高,因此,生態(tài)補水不失為一種選擇。

        按照噸煤排水量水平0.4 m3核算,山西省2013年煤炭產(chǎn)量9.6×108t,礦井水產(chǎn)生量達(dá)3.84×108m3,按照30%的平均回用水平計,外排量仍有2.68×108m3,非常可觀。這部分水量作為生態(tài)補水進(jìn)入河道、湖泊或水庫后,可在一定程度上緩解山西省水資源緊缺的局面,特別是對部分缺水的山區(qū),如能與當(dāng)?shù)卣?lián)動,更是意義重大。

        4 結(jié)語

        如前述,龍泉煤礦礦井水在現(xiàn)有工藝基礎(chǔ)上增加反滲透深度處理工序優(yōu)化工藝后,水質(zhì)可滿足GB 3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅲ類水質(zhì)要求,在做好風(fēng)險防范工作的前提下可采用直接向龍泉河進(jìn)行生態(tài)補水的綜合利用方案實現(xiàn)資源化利用,年補水量維持255萬m3水平,能夠有效改善龍泉河水質(zhì)。

        山西省煤礦眾多而且缺水,科學(xué)有效利用礦井水一直是煤炭行業(yè)的重要課題之一,龍泉煤礦礦井水用作生態(tài)補水的探討對于開拓礦井水綜合利用途徑有一定積極意義,而且技術(shù)穩(wěn)定、可行。生態(tài)補水后整體效益評價工作尚待進(jìn)一步研究,本文初步的分析結(jié)果表明,年注入龍泉河255萬 m3處理后達(dá)到GB 3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅲ類水質(zhì)的礦井水作為生態(tài)補水,可將龍泉河主要水質(zhì)指標(biāo)提升,COD由25.33 mg/L降低到16.23 mg/L,氨氮由1.87 mg/L降低到0.73 mg/L,同時提高了河道生態(tài)供水量。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1] 焦志彬.含氟礦井水處理研究[J].山西焦煤科技,2012,5:30-33.

        [2] 袁航,石輝.礦井水資源利用的研究進(jìn)展與展望[J].水資源與水工程學(xué)報,2008,19(5):50-57.

        [3] 程功林.淮南礦區(qū)礦井水深度處理技術(shù)研究[J].能源環(huán)境保護(hù),2009,2319(1):34-37.

        [4] 張樹軍,趙峰,羅陶露,等.生態(tài)補水綜合效益評價指標(biāo)體系建立[J].吉林大學(xué)學(xué)報(地球科學(xué)版),2008,38(5):815-819.

        [5] 李瑋,褚俊英,秦大庸,等.基于補水配置情景的河流水質(zhì)及環(huán)境容量研究——以汾河干流為例[J].中國水利水電科學(xué)研究院學(xué)報,2012,10(1):9-12.

        [6] 劉殷.嵐河流域水文特性分析[J].科技情報開發(fā)與經(jīng)濟(jì),2008,18(19):135-136.

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