王曉青,馮啟言,宮敏,梁浩乾
(1.中國礦業(yè)大學 礦山生態(tài)修復教育部工程研究中心,江蘇 徐州 221116;2.中國礦業(yè)大學 環(huán)境與測繪學院,江蘇 徐州 221116)
酸性礦井水中硫酸鹽處理技術按照反應機理可劃分為生物法、物理法、化學法及化學法-生物法聯(lián)用法(表1)。其中,最常用的技術包括中和沉淀、開放式石灰溝、人工濕地等。
表1 酸性高硫酸鹽礦山廢水常用處理技術Table 1 Wastewater treatment technology of acidic high sulfate mine
目前,常用堿性高硫酸鹽礦山廢水處理方法為膜分離法(反滲透、電滲析、納濾)、離子交換法、電吸附等。
2.2.5 其它處理技術 電吸附法(EST)是以帶電電極形成的靜電場作為推動力,吸附水中帶電離子使其富集在電極表面,而實現脫鹽的目的。羅延歆[41]將電吸附技術應用于淮南礦區(qū)礦井水,通過與電滲析法、反滲透進行比較,發(fā)現電吸附技術在二次污染、運行維護及保養(yǎng)方面具有優(yōu)勢。為最大限度地提高堿性高硫酸鹽廢水的處理效率及廢水資源化率,目前已有多種聯(lián)合處理技術。通過預處理(離子交換、化學沉淀等)+納濾耦合技術提取高礦化度礦井水中的硫酸鈉和氯化鈉等鹽分含量,促進微咸礦井水適度脫鹽及多目標分質回用技術發(fā)展[39]。其中冀中能源某煤礦采用超濾+反滲透[42],淮南某煤礦采用化學沉淀+電吸附[41],鄂爾多斯紅慶河煤礦采用反滲透+蒸發(fā)+離子軟化法等聯(lián)合處理工藝實現了高礦化度廢水的處置[43]。金可勇等[44]同時利用納濾+海水反滲透/碟管式反滲透(NF+SWRO/DTRO)結合雙極膜組合工藝將結晶鹽Na2SO4轉化為具有高附加值的NaOH和H2SO4,或利用膜蒸餾和太陽能高效蒸發(fā)等傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)聯(lián)合工藝處置西部礦區(qū)高礦化度礦井水[44]。
隨著我國對水環(huán)境質量的要求越來越高,對硫酸鹽的污染越來越重視,除了在產的高硫酸鹽礦山廢水外,還有大量廢棄礦山高硫酸鹽廢水外排,甚至部分地區(qū)還有原生的高硫酸地下水分布,因此,如何低成本、高效處理高硫酸鹽廢水仍然面臨很大的挑戰(zhàn)。本文綜述了高硫酸鹽礦山廢水的成因和主要處理工藝,重點介紹了酸性高硫酸鹽礦山廢水的中和沉淀法、石灰石溝渠法、可滲透反應墻、硫酸鹽還原生物反應器、人工濕地等處理技術,以及堿性高硫酸鹽礦山廢水的反滲透、電滲析、離子樹脂及納濾等處理技術,分析了這些技術的優(yōu)勢和存在問題。
在實際工程應用過程中,由于高硫酸鹽礦山廢水,一般同時含有重金屬、氟化物等,需要根據礦山廢水污染物類型,考慮污染物排放標準和環(huán)境質量標準,綜合評估硫酸鹽的處理方法,實現硫酸鹽處理的無害化、低碳化、低能化和資源化。