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煤矿生活污水处理中初沉池设计探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
本文对我国部分生活污水处理厂的设计、运行等情况进行了分析,结合煤矿生活污水特点,提出当采用二级生产物理处理煤矿生活污水时,可不设初次沉淀池的观点和建议。 相似文献
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本文对我国部分生活污水处理厂的设计、运行等情况进行了分析,结合煤矿生活污水特点,提出当采用二级生物处理工艺处理煤矿生活污水时,可不设初次沉淀池的观点和建议. 相似文献
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煤矿生活污水水质与城市生活污水相比,具有BOD浓度较低和排水相对集中的特点。有多种生化处理方法及工艺应用于煤矿生活污水的处理。与常见的生化处理方法相比,SBR法有其自身的优点,应用SBR法处理煤矿生活污水,可取得不错的处理效果,而且费用大大降低。 相似文献
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本文针对煤矿生活污水水质、水量变化特征,就采用活性污泥动力学方法计算氧化沟的有效容积,以同时满足充氧、推动和混合等要求来选择曝气设备,并对工艺系统设计计算,提出了一些具体的计算公式和设计参数。 相似文献
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矿井污水治理流程中,需要应用到众多科学技术含量较高的处理技术,同时采用科学的PLC自动化控制体系,有效的提高污水处理效果,确保水资源可以重复的进行应用,改变如今矿井污水治理情况,在一定程度上提高工作质量,从而有效的完成污水治理的目的.基于此,本文对煤矿污水处理工艺及问题进行了探讨,以供参考. 相似文献
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该文分析了煤矿矿井水主要来源及危害,介绍了我国煤炭行业矿井水资源化利用的主要途径,并对矿井水资源化利用的效益进行了分析。 相似文献
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本文在文献研究和实地调研的基础上,对比分析了开滦煤矿和遂昌金矿环境治理运作模式,分析发现开滦煤矿和遂昌金矿在矿山环境治理运作方式上的差异主要体现在治理主导者、治理主体、投资主体与融资模式、实施步骤和实施策略以及治理开发方式等方面。研究发现,矿区土地性质、参与主体利益诉求、环境问题性质及规模、矿区区位、矿山资源禀赋以及可资利用的条件等要素是造成两个矿山环境治理运作模式差异的主要原因。进一步分析发现,开滦煤矿环境治理运作模式,主要适应于毗邻城市、对城市生态环境影响巨大、以大面积采空区塌陷为主要地质环境问题的煤矿矿山废弃地的治理恢复;而遂昌金矿环境治理运作模式,主要适应于具有丰富矿山文化遗产资源和发掘价值、矿区在自然生态环境良好山区的金属类老矿山的治理恢复。 相似文献
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矿井水是宝贵的非常规水资源。为了解决矿区及园区水资源短缺问题,提高矿井水的资源化利用效率,从“节约资源、市场运作、政策引导、社会共享”的总体要求出发,提出面向园区的煤矿矿井水利用产业链的内涵、特征、模式和政策建议,对矿井水资源丰富的矿区、开拓利用渠道、走向市场化和产业化、推进生态文明建设具有重要意义。 相似文献
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针对高浊度矿井水胶粒含量大、粒径小、体积质量小等水质特点,开展了混凝剂聚合氯化铝(PAC)与聚丙烯酰胺(PAM)不同投加方式的混凝试验研究,考察了混凝剂各投加方式下的最佳剂量及处理效果,并对PAC与PAM最佳投加间隔时间进行分析.结果表明,原水浊度为2 450 NTU,采用先投加0.5 mg/L浓度PAM,后投加100 mg/L浓度PAC及0.4 mg/L浓度PAM的混凝剂投加方式,出水浊度取得最低值4.6 NTU,总药剂成本最低.PAC与PAM不同投加间隔时间中,PAM的投加点滞后于PAC投加点120 s时混凝效果最佳. 相似文献
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煤矿废弃后,地下水动力场将发生变化,将形成不同于开采阶段的新的地下水动态平衡。通过对唐村煤矿水文地质条件和矿井废弃后地下水动力模式分析,分析了水位回弹过程中矿井的容水空间及其分布特点,分析了废弃矿井水位回弹的时空过程和最终动态平衡模式。 相似文献
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基于目前国内矿井水处理技术现状,探索把矿井水资源化利用作为一个系统工程,集成嵌入到煤炭生产过程,作为煤炭开采的必然行为同时进行系统的设计和规划,实现煤炭资源与水资源的同步开采模式。研究实施了矿井水处理系统的信息化管理、矿井水井下处理就地复用及自动化监测和控制、井下突水工作面矿井水的有效分流与处理等关键技术,以及电吸附除盐技术在煤矿高矿化度矿井水处理中的推广应用,为矿井水资源化利用提供有效的途径和技术支持。 相似文献
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为有效解决我国北方矿区煤-水资源逆向分布和矿井水回用率低等问题,以神华某露天煤矿为例,基于“水量平衡分析”的方法,提出了水资源综合利用途径。通过分析矿区水资源利用现状与存在的问题,重点探讨矿坑污水处理厂水量变化规律,重构矿区水量平衡图,最终确定矿区水资源综合利用途径。结果表明:1)近三年矿坑涌水量、污水厂处理水量和回用水量均逐年降低,水资源利用率低;2)基于矿区污水处理厂处理水量变化分析,发现该矿区2016年到2018年的矿坑污水量主要受季节的影响较大;3)该矿区水资源在不同季节的回用方向和回用量也不同;4)综合考虑了时间和空间因素,确定了水资源综合利用技术,结合矿区实际用水需求,重构了水量平衡图,将采暖季与非采暖季的矿坑水资源利用率提高到89.9%与70.1%,促进了矿区的可持续发展,最终可实现煤-水资源的和谐共生。 相似文献