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时间:2019-10-23
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1、浮选废水来源及对环境危害和对策浮选技术是目前应用最广也是最有效的矿石选别、提纯、富集技术,它是在气-固-液三相界面分选矿物的科学技术,它利用浮选药剂与矿物表面作用,改变矿物的亲水性,从而实现有价金属与脉石分离的技术。浮选技术起源于几乎一个世纪以前的澳大利亚,一般认为1904年埃尔默的真空一油浮选专利是现代泡沫浮选的起点,1911年在美国蒙大拿州的Basin建立了第一座浮选厂一TimberButte选厂。现在,每年经浮选处理的矿石达20亿吨常规的浮选技术有电浮选(EF)、分散(引入)气体浮选(IAF)、溶解空气(加压)浮选(DAF)等“近年来脱颖而出的浮选技术有喷嘴浮选(NF
2、)、浮选柱、离心浮选、喷射浮选、空穴空气浮选(CAF)等fl°*现在,浮选不仅用在选矿上,而且广泛应用于固液分离和液液分离,应用于城市污水、工业废水等各种废水的治理以及废物的资源化上问。因矿石性质和所用的浮选药剂不同,浮选过程排放的废水虽及其组成会有较人差异。一般來说浮选处理每吨原矿用水约3〜5分,主要包括破碎用水、磨矿用水、浮选作业所用的补加水、精矿产品脱水的冲洗水、充填用水、浮选药剂溶药用水和其它用途水(包括地面冲洗水、卫生用水和绿化用水等)。浮选废水主要来源于破碎作业中的洗矿、磨矿作业中的分级和选别、各泡沫精矿产品的浓缩脱水、尾矿溢流及湿式除尘、事故排放等作业,其中以
3、尾矿溢流水和产品浓缩水为主。南京栖霞山锌阳矿业有限公司2003年5月扩建后,每吨矿约需生产用水4.5吨,每天生产用水约5900t/d,三种精矿产品以及尾矿充填等带走500t/d,最终产生的浮选废水约5400t/do该浮选废水由5部分组成,分别是铅精矿溢流水.锌精矿溢流水.硫精矿溢流水、锌尾浓缩水和尾矿水。其中,锌尾浓缩水的量最大,占了总量的一半,其次是尾矿水・约占24%°选矿各作业生产用水量及产生的废水量见表1-1和表1-2。表1-3为各捕收剂浓度对COD“值的影响。表1-1选矿各作业生产用水量(t/d)(Tab.1-1Thequantityofwaterinflotati
4、on)用直接回用废水适度处理后回用废水井下外排水水尾矿水锌尾水点破选选精矿磨选脱充石其药快浇碎a锌冲矿矿铅水填灰它剂铅花水呈一200400800100022502501002001001005040050表1-2选矿各作业废水产生量(t/d)(Tab.1-2Thequantityofwastewaterinflotation)废水产生点铅溢流水锌溢流水硫溢流水锌浓缩水尾矿水合计废水量500650250270013005400表1-3中性pH条件下捕收剂浓度对CODs的影响(mg/L)(Tab.1-3TheeffectofflotationconcentrationonCOD
5、c(innaturalpH)捕收剂丁基黄药乙硫氮苯胺浓度351753503517535035175350CODcr21884214.55642611871485在浮选厂,为了有效地进行浮选和分离,需要在不同的作业中加入大量浮选药剂,主要的浮选药剂有:捕收剂、起泡剂、有机和无机活化剂、抑制剂、分散剂和絮凝剂1,51M1o这些药剂在浮选厂各作业排出的废水中均会有所保留,其中也有一些会被所处理的矿物吸附,存在于选矿厂的各种料流中,另外,金属硫化矿在浮选过程中其金属离子和萨会水解、氧化而以各种形式进入废水中,从而使浮选废水的成分相当复杂。由表1-3可知,对丁基黄药、乙硫氮和苯胺黑药
6、这三种浮选捕收剂,在相同中低浓度条件下,丁基黄药对C0D“的影响最大,也即贡浮选流程各作业点排放的废水中的残留药剂及杂质的最终结果大部分并不可知。然而,在浮选流程中的不同地点,这些药剂的浓度有严格的限制。Davies等从不同资料引用的数据表明在硫化物浮选厂的尾矿中,丁基黄药药有相当的含Mo丁基黄药的浓度范围从微量(小于0.lmg/L)至IJ1.7mg/L,他们还举例说明在闪锌矿双黑药浮选厂的尾矿水中黑药含呈小于0.1mg/L;在白钩矿的浮选尾矿废水中脂肪酸含量小于0.1mg/L的。Woodcock和Jones及Jones和Woodcock研究表明,多金屈硫化矿选矿厂浮选过程
7、中黄药、黑药儿乎趋向于完全吸附在矿物上,而硫酸酯类捕收剂Z-200则在水中保持有相对高的浓度,因此,其具有从浮选流程中排出的很大趋势丽。浮选废水具有水呈大、悬浮物浓度高、垂金属浓度高、pH高、有机浮选药剂浓度高和废水起泡性强等明显特征。这类废水污染较重,毒性较强,若直接排放,对环境的危窖相出大。2001年4月Z前,南京栖破山锌阳矿业有限公司的浮选废水直接排入长江,废水的重金属离子浓度C0D“、悬浮物浓度明显超标,对长江水质产生了严重污染。该公司地处南京著名的栖夜山风景区,对环境的要求较商,要求该公司的废水必须达标排
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