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朝阳市矿产检测实验室废水处理设备功能特点
随着经济的不断快速发展,我国对矿产资源的需求量变得越来越大。但是,矿产资源的开发利用过程难免对环境造成污染和破坏,金属矿山酸性废水的pH值较低,其还含有伴生的重金属,如不加适当处理就会对环境产生严重的污染。所以,金属矿山酸性废水的处理技术研究对于环境保护以及可持续发展战略的实施具有重要意义。
1金属矿山酸性废水的来源、特点及危害
1.1金属矿山废水的来源
金属矿山废水已经成为环境污染的主要源头,其主要来自于矿山废石场、矿坑中部。金属矿山废水中含有诸多杂质,在风吹、日晒、雨淋等各种外界因素的作用下,硫化矿会快速溶解。矿坑废水水量和自然降水水量存在很大的差异,主要原因在于矿坑废水所在的位置、标高等的不同。
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1.2酸性废水的特点
酸性废水具有以下特点:一是采矿废水中的酸性水,其中含有诸多金属离子,在特定的情况下,水质会发生变化,由酸性变成碱性;二是水量大,水流时间比较长;三是难以对废水进行有效控制,因为排水点比较分散,水量波动比较大;四是采矿废水的性质还受到外界因素的影响,如温度、硫化矿氧化的速度等。
实现水环境质量改善和水生态功能提升是水污染防治工作的根本目的.在控制工农业和城市污染的基础上, 整治河流水环境、尤其是城市水环境是当前一项急迫的任务(Lake et al., 2007; Martinezpaz et al., 2014).在东北寒冷地区, 如何利用人工湿地净化低浓度污水和低污染河流水、提升水环境质量, 是一个难题.近年来人工湿地技术的研发与应用, 为水环境治理提供了多种选择, 提高湿地效率和生态景观效果是技术层面需要继续突破的难题.浑河中游课题开展了湿地的构型和运行方式设计等大量技术研究, 其中针对国内研究较少的潮汐流人工湿地, 运用分子生物学技术对潮汐流-潜流组合工艺中微生物群落分布特征进行深入分析, 应用PCR-DGGE技术识别系统中微生物群落, 对比分析群落活性与功能, 分析微生物群落结构与代谢特征变化, 明确潮汐流-潜流组合工艺系统中不同单元的菌群功能特征, 为进一步阐明人工湿地强化生物脱氮除磷的生物学机制提供了理论参考.
(3)水中的NO2--N和NO3--N对人和水生生物有较大的危害作用。*饮用NO3--N含量超过10mg/L的水,会发生高铁血红蛋白症,当血液中高铁血红蛋白含量达到70mg/L,即发生窒息。水中的NO2--N和胺作用会生成亚硝胺,而亚硝胺是“三致”物质。NH4+-N和氯反应会生成氯胺,氯胺的消毒作用比自由氯小,因此当有NH4+-N存在时,水处理厂将需要更大的加氯量,从而
增加处理成本。近年来,含氨氮废水随意排放造成的人畜饮水困难甚至中毒事件时有发生,我国长江、淮河、钱塘江、四川沱江等流域都有过相关报道,相应地区曾出现过诸如蓝藻污染导致数百万居民生活饮水困难,以及相关水域受到了“牵连”等重大事件,因此去除废水中的氨氮已成为环境工作者研究的热点之一。
3氨氮废水处理的主要技术
目前,国内外氨氮废水处理有折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、吹脱法和生物脱氨法等多种方法,这些技术可分为物理化学法和生物脱氮技术两大类。
3.1生物脱氮法
微生物去除氨氮过程需经两个阶段。*阶段为硝化过程,亚硝化菌和硝化菌在有氧条件下将氨态氮转化为亚硝态氮和硝态氮的过程。第二阶段为反硝化过程,污水中的硝态氮和亚硝态氮在无氧或低氧条件下,被反硝化菌(异养、自养微生物均有发现且种类很多)还原转化为氮气。在此过程中,有机物(甲醇、乙酸、葡萄糖等)作为电子供体被氧化而提供能量。常见的生物脱氮流程可以分为3类,分别是多级污泥系统、单级污泥系统和生物膜系统。