陳靜靜
(福建省華廈能源設(shè)計研究院有限公司,福建 福州 350001)
煤炭長期占據(jù)我國能源消費結(jié)構(gòu)的主體地位,煤礦建設(shè)、開采、洗選、加工、廢舊煤窯和礦山開閉等引發(fā)礦區(qū)一系列的水環(huán)境問題。煤炭安全綠色開采已成為新時代的主題,環(huán)保部門也越來越重視煤礦區(qū)的水環(huán)境問題。一般來說,煤礦井下廢水富含有機物、固體懸浮物和重金屬元素,具有較高的色度。不同地區(qū)的煤礦,重金屬成分存在著差異,污染環(huán)境的程度也不同,因此需要根據(jù)不同地區(qū)的具體情況進行環(huán)境保護和廢水治理。
龍巖市位于福建省西部,是福建省煤炭主要生產(chǎn)基地之一,全市五縣、一市、一區(qū)中,五個縣(市、區(qū))有可采的煤炭資源。近年來,龍巖市的原煤開采、煤電、煤化工等工業(yè)產(chǎn)生許多的工業(yè)廢水,煤礦廢水就是其中之一。龍巖市的煤炭開采區(qū)周邊大部分是農(nóng)田,監(jiān)控與治理煤礦礦井廢水尤為重要。因此選取龍巖市的五個具有代表性的A、B、C、D、E煤礦礦井水為樣本,對其礦井廢水中的鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘六種重金屬成分及其含量進行分析,為龍巖市在環(huán)境保護中對礦井水的排放監(jiān)控和礦井周邊的土壤調(diào)查、治理提供數(shù)據(jù)支持。
AA-6300C原子吸收分光光度計及相應(yīng)的輔助設(shè)備、空氣壓縮機、移液管、容量瓶、燒杯、5~50μL移液器、聚乙烯塑料瓶。
去離子水、硝酸(優(yōu)級純)、鹽酸(優(yōu)級純)、高氯酸(優(yōu)級純)。從國家環(huán)境保護部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所購買的鐵、錳、鋅質(zhì)控樣品以及鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘標(biāo)準(zhǔn)溶液。
用洗滌劑洗凈并用稀硝酸浸泡的聚乙烯塑料瓶,每個礦的礦井廢水采樣頻次為2h/次,共采樣四次。將四次水樣混合得到一個煤礦廢水的混合樣,混合樣中需加入稀硝酸酸化至pH值為1~2后待分析使用[1-2]。
按照《水質(zhì) 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法》(GB11911-1989)測定鐵、錳;《水質(zhì)銅、鉛、鋅、鎘的測定 原子吸收分光光度法》(GB7475-1987)測定銅、鋅;國家環(huán)境保護總局編《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版·增補版)中第三篇第四章第七條(四)石墨爐原子吸收分光光度法(B)測定鉛、鎘[3]。
將配置好的標(biāo)準(zhǔn)溶液用原子吸收分光光度計直接測量,相關(guān)數(shù)據(jù)如表1~表6。
表1 鐵標(biāo)準(zhǔn)曲線數(shù)據(jù)
表2 錳標(biāo)準(zhǔn)曲線數(shù)據(jù)
表3 銅標(biāo)準(zhǔn)曲線數(shù)據(jù)
表4 鋅標(biāo)準(zhǔn)曲線數(shù)據(jù)
表5 鉛標(biāo)準(zhǔn)曲線數(shù)據(jù)
表6 鎘標(biāo)準(zhǔn)曲線數(shù)據(jù)
分別分析龍巖市的A、B、C、D、E五個煤礦的礦井廢水,結(jié)果如表7~表11。
表7 A煤礦礦井廢水監(jiān)測結(jié)果
表8 B煤礦礦井廢水監(jiān)測結(jié)果
表9 C煤礦礦井廢水監(jiān)測結(jié)果
表10 D煤礦礦井廢水監(jiān)測結(jié)果
表11 E煤礦礦井廢水監(jiān)測結(jié)果
為保證監(jiān)測結(jié)果的精密度和準(zhǔn)確度,用直接法分析鐵、錳以及鋅的質(zhì)控樣,分析結(jié)果如表12~表14。
表12 鐵質(zhì)控樣測定結(jié)果
表13 錳質(zhì)控樣測定結(jié)果
表14 鋅質(zhì)控樣測定結(jié)果
鐵、錳、鋅質(zhì)控樣的測定結(jié)果均在質(zhì)控樣濃度范圍內(nèi),說明本次監(jiān)測結(jié)果具有準(zhǔn)確性。以上監(jiān)測結(jié)果表明,在選定的A、B、C、D、E五個煤礦中,全部的煤礦廢水中含有錳,四個煤礦廢水含有鐵,三個煤礦廢水含有鋅,而銅、鉛、鎘均未檢出,鐵在礦井廢水中含量較高時錳元素含量也較高。因此龍巖市在礦井周邊土壤污染調(diào)查和治理時,應(yīng)該重點考察這三種重金屬元素,在煤礦廢水排放監(jiān)控和廢水污染防治時,應(yīng)主要以鐵、錳、鋅三個元素為監(jiān)控對象。統(tǒng)計結(jié)果如表15。
表15 重金屬檢測結(jié)果分析
重金屬礦井水大多與酸性礦井水共生,在酸性條件下,礦井水能夠溶解、累積大量礦床中的重金屬元素,使其含量超標(biāo)。Li Pang Wang等[4]用石灰石中和處理廢棄銅礦的酸性礦井廢水,并在不同pH值的條件下加入NaHS使金屬分批析出,成功從酸性廢水中分別回收鐵、銅、鋅。處理高濃度重金屬離子廢水主要用化學(xué)沉淀法和電解法;處理低濃度重金屬離子廢水主要用離子交換法和膜分離技術(shù);去除大量的金屬離子可以利用多級序批聯(lián)合處理裝置,聯(lián)合處理城市生活污水和含鋅豐富的煤礦廢水,硝化去磷。礦井水含有鐵、錳以及放射性污染,應(yīng)采用常規(guī)處理-超濾工藝處理,結(jié)合ClO2氧化和高嶺土吸附,對高礦度廢井水進行深度處理。
礦區(qū)廢水主要包括冶煉廢水、礦區(qū)徑流和尾礦庫溢流等,未經(jīng)處理的礦井廢水進入當(dāng)?shù)氐乃h(huán)境中,對礦區(qū)周邊的生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重影響。煤炭在開采過程中排放的礦井廢水,大多數(shù)為酸性水,并且含有大量的懸浮物,超過國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。因此,礦井廢水必須經(jīng)過處理,達標(biāo)后才能進行排放,否則,環(huán)保部門將依法予以經(jīng)濟制裁或限令停產(chǎn)整頓。為了減少水污染,可以通過重金屬礦井水的治理,現(xiàn)階段處理重金屬礦井水的最常用方法是離子交換法和絮凝沉淀法。相對于西方國家,國內(nèi)在吸附劑、高分子有機絮凝劑方面的研究創(chuàng)新比較少,種類比較簡單,處理效果較差,因此應(yīng)當(dāng)多改進吸附劑和處理系統(tǒng)方面。綜合利用礦井廢水,不僅可以節(jié)約水資源,避免對水環(huán)境造成污染,而且可以實現(xiàn)礦井水水資源的綜合管理、合理利用、節(jié)能減排、綠色環(huán)保、造福社會的目的,在改善礦區(qū)生態(tài)環(huán)境、緩解礦區(qū)供水不足、滿足生產(chǎn)生活用水需求方面也起到重要的作用。