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尾矿水处理(尾矿回收系统)

尾矿水处理(尾矿回收系统) 尾矿水的净化& nbsp;回收:& nbsp;& nbsp尾矿水的成分与原矿的成分、品位和分选方法有关,其中可能超过国家工业“三废”排放标准的项目有:pH值、悬浮物、氰化物、氟化物、硫化物、化学耗氧量和重金属离子等。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp一、尾矿水的净化:& nbsp& nbsp& nbsp尾矿水的净化方法取决于有害物质的成分和数量、排入水系统的类型以及对回水质量的要求。 常用的方法有:& nbsp& nbsp& nbsp(1)自然降水 尾矿池(或其他沉淀池)用于沉淀和去除尾矿液体中的尾矿颗粒。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(2)物理和化学净化 吸附材料用来吸附和去除一些有害物质。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(3)化学净化 加入适量的化学物质,促进有害物质向无害物质转化。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp1.尾矿颗粒的处理 悬浮物:& nbsp;& nbsp& nbsp尾矿库主要用于沉淀池内的尾矿水,从而达到澄清的目的。 如果尾矿粒度极细(如钨锡矿泥重选尾矿和部分浮选尾矿),尾矿水往往呈胶状。为了使尾矿水迅速变清,可以加入混凝剂(如石灰、硫酸铝)加速颗粒的沉淀。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp比如某锡矿选矿厂的尾矿,粒度极细,经过20个昼夜的沉淀也无法澄清。 而每1m3尾矿水中加入75g有效成分为40%的石灰溶液后,尾矿能迅速沉淀,沉淀2h左右透明度达到300mm。 【下一篇】& nbsp& nbsp& nbsp2.尾矿水的净化方法:& nbsp& nbsp& nbsp如果尾矿水中含有铜、铅、镍等金属离子,往往通过吸附净化来消除。 常用的吸附剂有白云石、煅烧白云石、活性炭、石灰等。 净化前要将吸附剂粉碎到一定的粒度,然后与尾矿水充分混合反应,达到沉淀净化尾矿水的目的。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp铅锌矿粉具有吸附有机化学物质的特性,因此常被用于脱除黄药、黄药、松节油、油酸等有机化学物质。 用量为每1毫克有机试剂200毫克铅锌矿。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp当尾矿水中含有单氰化物或双氰化物时,通常使用漂白粉、硫酸亚铁和石灰作为化学净化的净化剂。 铅锌矿和活性炭也可用作吸附净化的吸附剂。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp总之,尾矿水的净化方法主要是根据尾矿水中所含有害物质的种类和所要求的净化程度来选择。 同时,应优先选择净化剂来源广泛、工艺简单、经济有效的方法。 常用的尾矿水净化方法总结如下,如表1所示。 & nbsp1 & nbsp尾矿水净化方法净化方法适用范围净化方法适用范围石灰去除铜和镍离子漂白粉去除氰化物未烧白云石去除铅离子硫酸亚铁去除氰化物煅烧白云石去除铜和铅离子活性炭吸附重金属离子吸附氰化物铅锌矿粉去除有机浮选药剂去除氰化物[下一篇]:& nbsp;& nbsp一些净化方法和净化效果见表2和表3。 & nbsp2 & nbsp石灰和漂白粉对有机选矿药剂的净化效果加药药剂名称加药量/g·L-1尾矿水中黄药含量/mg·L-1处理前后石灰0.330.280.028石灰0.660.280.025石灰0.990.330漂白粉0.170 . 710 . 000 & nbsp;漂白粉0.33 & nbsp& nbsp& nbsp表3:活性炭吸附处理效果/尾矿水中黄药用量/尾矿水中松根油含量/尾矿水中松根油含量/160 . 230 . 0022 . 7101 . 80[下一步]& nbsp;& nbsp& nbsp二。尾矿水回收:& nbsp& nbsp& nbsp1、尾矿库回水设计要点& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(1)尾矿库回水在选矿厂生产供水中往往占很大比重,有的甚至作为主要水源。通常是希望尾矿库在雨季尽量多蓄水,提高回水率。 但这会使尾矿库长期在高水位下工作;为了保证尾矿坝的安全,要求尾矿坝始终在低水位下工作。 在增加回水和保证大坝安全的矛盾中,主要矛盾是大坝安全的要求。 因此,必须在保证尾矿库安全工作的前提下确定尾矿库的回水量,并通过水量平衡和径流调节计算确定尾矿库允许的最高工作水位。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(2)回水取水构筑物的类型对回水率和回水均匀度有很大影响。 一般来说,坝内取水建筑物的回水率较高,回水量比较均匀,容易保证。 大坝外部固定泵站的取水量和回水量受水库排水建筑物排水孔布置的影响,经常发生波动。 因此,在确定回水取水构筑物时,应考虑回水率的要求。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(3)尾矿库回水率在使用初期受库区水文地质条件影响较大。随着尾矿的不断排放,渗流通道逐渐被尾矿堵塞,回水率可逐渐增大。 所以在取水设备的选择上,要有一定的富裕或者逐步增加取水能力的可能性。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(4)随着库内澄清距离的增加,尾水逐渐澄清。 为保证一定的回水质量,回水取水点应与尾矿排放点有一定的距离。 随着尾矿堆积坝逐渐堆高,回水取水构筑物的布置应考虑尾矿水在整个尾矿利用期内澄清距离的要求。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(5)随着尾矿库坝的加高,尾矿库水位逐渐上升。 因此,尾矿库回水设计应考虑充分利用尾矿库内水头的可能性,以降低选矿厂供水的电费。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp2.尾矿库水平衡计算:& nbsp& nbsp& nbsp(1)尾矿库的流入量:& nbsp& nbsp& nbsp①径流:& nbsp& nbsp& nbspa .设计保证率年降雨量的计算:(a)经验频率曲线法;(b)理论频率曲线法;(三)雨量资料不足的处理:& nbsp& nbsp& nbsp 年径流总量的计算:& nbsp;& nbsp& nbspc .按用途分配年径流:& nbsp& nbsp& nbsp②尾矿浆带入的水量:& nbsp& nbsp& nbsp(2)尾矿库的水:& nbsp& nbspa、水 来自水面蒸发:& nbsp;& nbsp& nbsp(a)水面的年蒸发量;(二)年蒸发损失水量的月分布:& nbsp& nbsp& nbspb、水分的渗透损失;& nbsp& nbsp& nbsp& nbspc、沉积物尾矿空隙中截留的水量空:& nbsp;& nbsp& nbsp(3)尾矿库水平衡计算方法:& nbsp& nbsp& nbsp3.尾矿库回水取水构筑物:& nbsp& nbsp& nbsp(1)取水构筑物的类型;(2)举例:①固定取水泵站;②缆车式取水泵站;③囤船取水泵站:& nbsp& nbsp& nbsp4.尾矿库回水实际数据:& nbsp& nbsp& nbsp本文内容较多,篇幅有限。第二部分,尾矿库水平衡计算,只提供了一个概要框架的总结。 需要详细信息的会员可以打电话免费咨询。 & nbsp 
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