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        煤礦礦井水處理技術(shù)及資源化綜合利用

        2021-04-18 06:02:31楊廷超
        煤炭與化工 2021年12期
        關(guān)鍵詞:懸浮物酸性礦井

        楊廷超

        (河北省煤田地質(zhì)局 水文地質(zhì)隊(duì),河北 邯鄲 056001)

        0 引言

        煤炭作為我國(guó)的主體能源,開(kāi)采量巨大。伴隨著煤炭開(kāi)采及采煤人工干預(yù)過(guò)程對(duì)地質(zhì)條件變化的影響,使地下水、煤層、巖層和微生物之間相互接觸,發(fā)生一系列復(fù)雜的介質(zhì)間物理、化學(xué)和生化反應(yīng),繼而產(chǎn)生極具煤炭行業(yè)特色的礦井水。

        很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái),由于未充分認(rèn)識(shí)到礦井水資源的重要性,我國(guó)對(duì)礦井水資源疏于管理,礦井水往往未經(jīng)處理直接外排,不僅對(duì)地表水、地下水造成嚴(yán)重的污染,還會(huì)導(dǎo)致礦區(qū)周邊土壤性質(zhì)發(fā)生變化,對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境產(chǎn)生不利影響。同時(shí),我國(guó)煤礦礦區(qū)水資源結(jié)構(gòu)單一,大多過(guò)度依賴地表水和地下水,礦井水的肆意排放加劇了礦區(qū)的缺水現(xiàn)狀。研究礦井水的資源化,在緩解缺水、優(yōu)化礦區(qū)水資源利用結(jié)構(gòu)及防控環(huán)境的污染中發(fā)揮重要作用。

        1 國(guó)內(nèi)外煤礦礦井水綜合利用現(xiàn)狀

        國(guó)外工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的煤炭資源和水資源稟賦和我國(guó)有所不同,所采用的開(kāi)采工藝與方法和我國(guó)亦有一定的差異,導(dǎo)致對(duì)于礦井水的處置思路也有不同。國(guó)外工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家通常經(jīng)適當(dāng)?shù)奶幚砗笥糜谏a(chǎn)、生活用水,剩余水資源簡(jiǎn)單的無(wú)害化處理,達(dá)標(biāo)排放至地表水體。

        俄羅斯煤礦礦井水排放量大,約20×108t/a,早期礦井水隨意排放,對(duì)礦井附近的流域造成巨大污染,導(dǎo)致部分河流(如米烏斯河、盧干河等)中的水生動(dòng)植物一度絕跡。為了緩解礦井水排放所造成環(huán)境污染,俄羅斯對(duì)礦井水處理和資源化利用方面的研究包括:①簡(jiǎn)單混凝沉淀澄清和消毒后外排入水體;②凈化處理后作為洗煤廠和井下防塵等工作的水源水;③凈化以及淡化后作為生活用水或工業(yè)用水。

        德國(guó)的萊茵褐煤礦和希臘南部的米加波羅里褐煤礦,利用潛水泵在煤礦井地下水補(bǔ)給邊界處強(qiáng)排后輸送至電廠發(fā)電[1]。日本礦井水除部分用于洗煤外,大部分經(jīng)沉淀處理去除懸浮物后排入地表水系[2]。匈牙利外多瑙河煤礦,礦井水的水質(zhì)較好,達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)售賣(mài)給城市供水部門(mén),獲得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益[3]。

        我國(guó)噸煤礦井水外排量較高,據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)噸煤產(chǎn)水量約2.1 t,每年礦井水產(chǎn)生量接近70 億t,但礦井水整體綜合利用率較低。2010 年利用率約為60%[4],近年來(lái),在我國(guó)“礦井水利用專項(xiàng)計(jì)劃”等各項(xiàng)激勵(lì)政策的指導(dǎo)下,主要產(chǎn)煤省區(qū)及各大煤業(yè)集團(tuán)逐漸走向規(guī)?;?、系統(tǒng)化,礦井水利用水平迅速攀升,尤其對(duì)礦井水的深度處理及綜合利用方面愈發(fā)重視?!笆濉蹦┘?020 年達(dá)到80%,但整體而言,我國(guó)煤礦礦井水還存在與西方發(fā)達(dá)國(guó)家90%以上的利用率還有差距,利用發(fā)展不均衡等現(xiàn)狀。目前我國(guó)礦井水資源化主要應(yīng)用于煤礦區(qū)生產(chǎn)用水、生活雜用水、農(nóng)田水利灌溉及其他用水(水源熱泵、地下水補(bǔ)充回灌水、礦泉水等)。

        2 煤礦礦井水處理工藝進(jìn)展

        一般而言,按照環(huán)境影響,將礦井水可分為潔凈礦井水、高懸浮物礦井水、高礦化度礦井水、酸性礦井水和含有有害有毒元素礦井水5 類[5]。

        2.1 潔凈礦井水

        潔凈礦井水主要來(lái)自石炭系和奧陶系灰?guī)r水、砂巖裂隙水等,是煤炭開(kāi)采中未被污染的地下水。其水質(zhì)好,感觀好,pH 呈中性,無(wú)毒無(wú)害,通常經(jīng)簡(jiǎn)單消毒處理后便可飲用。少量潔凈礦井水富鍶、含偏硅酸等一些對(duì)人身體有益元素,可以加工為礦泉水,如原北京礦務(wù)局“九龍山牌”礦泉水。

        2.2 高懸浮物礦井水

        煤炭開(kāi)采過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的煤和巖粉的粉塵,這些粉塵進(jìn)入礦井水中,造成水中含有較多的懸浮物。由于煤的密度僅為1.5 g/cm3,遠(yuǎn)小于泥沙等顆粒物的比重(2.4~2.6 g/cm3),且懸浮物自然沉降速度受其粒度小的影響也較慢,這些因素都導(dǎo)致這些懸浮物處于穩(wěn)定的懸浮狀態(tài),雖濃度低,但呈黑色導(dǎo)致感官較差。高懸浮物礦井水類型約占我國(guó)北方煤礦的60%,采用的工藝較為統(tǒng)一,大部分均采用澄清+過(guò)濾處理后排入地表水體,所采用工藝的原理一般為重力沉降,所采用的藥劑多為Al2(SO4)3和PAM,個(gè)別案例也有采用FeCl3和石灰。絮凝反應(yīng)所形成的污泥經(jīng)脫水后成型固化。

        2.3 高礦化度礦井水

        高礦化度礦井水的形成是因?yàn)榈叵滤趲r石裂縫流動(dòng)過(guò)程中,會(huì)溶解巖石內(nèi)的可溶性固體,導(dǎo)致含鹽量的升高。一般將無(wú)機(jī)鹽總含量大于1 000 mg/L,大多在3 000 mg/L 之內(nèi),少量可達(dá)4 000 mg/L,最高可達(dá)15 g/L。其成分主要含有Ca2+、Mg2+、K+、Na+、SO2-4、Cl-、HCO-3 等離子,pH多呈中性或偏堿性,硬度大,懸浮物也較高。高礦化度礦井水會(huì)對(duì)土壤產(chǎn)生鹽漬化的不良影響,因此不能用作灌溉農(nóng)田的專用水。

        我國(guó)高礦化度礦井水主要分布在東北、華北地區(qū),常規(guī)處理為混凝+沉淀+過(guò)濾+脫鹽處理。主要包含離子交換、化學(xué)試劑脫鹽(CaCO3、Na2CO3、CaSO4等)、膜過(guò)濾、熱力脫鹽等。離子交換適用于處理相對(duì)較低濃度礦井水。熱力脫鹽采用蒸餾淡化法,適用于含鹽量大于4 000 mg/L 礦井水,但由于處理單位體積成本過(guò)高,對(duì)于含鹽量過(guò)低的廢水不適用。齊俊啟[6]針對(duì)峰峰集團(tuán)梧桐莊礦高礦化度礦井排水,通過(guò)鉆探手段實(shí)施回灌孔回灌至奧灰含水層治理的技術(shù)方法,對(duì)礦井廢水實(shí)現(xiàn)了地面零排放。

        2.4 酸性礦井水

        酸性礦井水pH 值小于6,一般由硫化物氧化造成。當(dāng)開(kāi)采煤層含有硫時(shí),硫在空氣和人類活動(dòng)所帶進(jìn)的微生物共同作用下發(fā)生氧化作用產(chǎn)生硫酸,導(dǎo)致呈酸性。其對(duì)環(huán)境主要產(chǎn)生的危害主要體現(xiàn)在酸性水極易溶解煤及巖石中分布的金屬,導(dǎo)致鐵、錳和無(wú)機(jī)鹽類離子濃度增加,使礦化度、硬度升高,還會(huì)使巖石及煤礦中的一些重金屬離子在酸性水中富集,呈現(xiàn)明顯黃色。酸性礦井水的處理工藝國(guó)內(nèi)外基本一致,都是采用堿性物質(zhì)進(jìn)行中和,再后續(xù)處理。通常投入CaCO3、CaO 等堿性物質(zhì)進(jìn)行中和反應(yīng)。武云志[7]采用一種礦物質(zhì)吸附酸性廢水中的硫酸根離子,徐建平[8]等人采用可滲透反應(yīng)墻(PRB)去除酸性礦井水中的Cu2+、SO2-4,邵武[9]采用煤矸石作為人工濕地填料處理酸性礦井廢水等,均取得較好的處理效果。

        2.5 含特殊污染物礦井水

        含特殊污染物礦井水主要來(lái)源于煤或巖石中銅、鐵、錳、鉛等重金屬,鈾、鐳等放射性核素以及一些氟礦物在水中的溶解。其中,含鐵、錳礦井水中的Fe2+、Mn2+為低價(jià)狀態(tài),抽至井上在氧氣的作用下Fe2+極易氧化為高價(jià)態(tài),導(dǎo)致水的鐵腥味變重,水易變渾濁。目前常用除氟包括吸附、膜分離及電凝聚等方式。翟宇等[10-12]采用改性礦石吸附礦井水中的氟離子,去除率最高可達(dá)70%。對(duì)于重金屬的去除,王建兵等[13-14]采用經(jīng)高錳酸鉀溶液改性錳砂濾料對(duì)高鐵錳礦井水進(jìn)行處理,周福來(lái)[15-16]等人采用煤炭燃燒后所產(chǎn)生的粉煤灰對(duì)含有重金屬的礦井水進(jìn)行處理,均取得較好的去除效果。放射性核素具有一定地域性,我國(guó)西部及西南部的礦區(qū)總α 放射性水平相對(duì)較高,里面放射性元素或裂變產(chǎn)物會(huì)對(duì)人體造成內(nèi)照射,導(dǎo)致放射性疾病,因此礦井水資源化務(wù)必考慮放射性超標(biāo)元素。含特殊污染物礦井水處理起來(lái)比較復(fù)雜,對(duì)人體及環(huán)境危害較大,目前仍需針對(duì)不同污染物類型尋求高效價(jià)廉的處理工藝。

        3 礦井水綜合利用存在問(wèn)題

        (1)對(duì)礦井水資源的正確認(rèn)識(shí)還不夠。礦井排水作為煤礦企業(yè)生產(chǎn)的附屬產(chǎn)物,得到的重視程度、正確認(rèn)識(shí)還不夠。大多煤業(yè)集團(tuán)重視采煤生產(chǎn)效益,輕視礦井排水附屬效益,礦井排水“不會(huì)抓、無(wú)力抓、抓不實(shí)”。甚至認(rèn)為礦井水感官上“黑、臟、臭”,處理工藝復(fù)雜,利用率較低,沒(méi)有把礦井水納入“第二水資源”的用水及效益計(jì)劃。

        (2)礦井水利用發(fā)展不均衡。我國(guó)礦井水利用存在較強(qiáng)的地域性,對(duì)于相對(duì)缺水地區(qū),礦井水能夠得到一定的重視,利用率較高,尤其以山西、內(nèi)蒙古等地礦區(qū)為代表,整體利用率可達(dá)80%以上。相對(duì)水資源條件較好的地區(qū),如我國(guó)西南、東南部分礦區(qū),因經(jīng)濟(jì)效益不顯著,其利用率低于全國(guó)平均水平。

        (3)礦井水資源利用的方式方法缺乏國(guó)家激勵(lì)引導(dǎo)。由于礦井水水質(zhì)、排放水量的復(fù)雜性及處理工藝的不合理性,導(dǎo)致很多煤業(yè)集團(tuán)雖然投入了大量的工作,卻沒(méi)有取得預(yù)期的效益。針對(duì)采礦區(qū)復(fù)雜的地層及構(gòu)造條件,礦井水水量、水質(zhì)及復(fù)雜的變化特點(diǎn),未經(jīng)過(guò)深入的研究及統(tǒng)計(jì)測(cè)試。同時(shí)缺乏對(duì)不同類型礦井水利用方式的統(tǒng)籌規(guī)劃、分析。導(dǎo)致投入產(chǎn)出比低于預(yù)期,同時(shí)造成了人力、物力及財(cái)力的重復(fù)投入及較大的浪費(fèi)。因此,針對(duì)礦區(qū)水文地質(zhì)類型劃分、礦井排水的深入研究尤顯重要。

        4 結(jié)論

        綜上,本文通過(guò)論述礦井水國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,具體介紹幾種不同類型的礦井水以及國(guó)內(nèi)外針對(duì)不同類型礦井水的處理和資源化利用方式,并詳細(xì)分析了目前礦井水綜合利用存在的問(wèn)題,并對(duì)礦井水的處理和資源化利用作如下總結(jié)。

        (1)在政策方面。一是強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督,嚴(yán)格限制新批水源,優(yōu)先選用礦井排水。二是因地制宜制定礦井水利用優(yōu)惠政策,提高中小型煤礦企業(yè)利用的積極性。對(duì)礦井水處理和利用項(xiàng)目,必要的時(shí)候還可以提供資金支持或稅收補(bǔ)貼,使企業(yè)從經(jīng)濟(jì)角度考慮自愿進(jìn)行礦井水開(kāi)發(fā)利用。

        (2)在技術(shù)方面。根據(jù)不同回用途徑的礦井水利用標(biāo)準(zhǔn),鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新,擴(kuò)建改造現(xiàn)有的礦井水處理系統(tǒng),加強(qiáng)水計(jì)量數(shù)據(jù)的應(yīng)用管理與水質(zhì)監(jiān)測(cè),提高水資源利用率。對(duì)高耗水行業(yè)要最大限度的使用礦井水,代替對(duì)地下水的使用。

        (3)在社會(huì)層面。拓寬融資渠道,適當(dāng)引入社會(huì)資本聯(lián)合開(kāi)發(fā),延伸礦井水綜合利用下游產(chǎn)業(yè)鏈。有條件的礦區(qū)采用水源熱泵進(jìn)行供暖(制冷),并積極尋求下游用戶,鼓勵(lì)廢棄礦井老窯水供暖(制冷)的綜合利用,降低水處理成本。

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