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重庆市秀山县电解锰渣场地下水处理工艺研究

发布时间:2021-08-11 23:42
  我国是全球最大的电解金属锰生产、消费和出口国,2017年我国电解金属锰产量高达150万t[1],占全球电解锰总产量的98.5%。电解锰渣是电解金属锰生产工艺过程中锰矿石经酸解、中和、压滤、除杂后产生的酸浸渣、硫化渣和阳极渣的混合体,是电解锰行业的重点污染物。电解锰渣每年产生量约为2 000万t,历年累积存量巨大。目前,企业尚未找到妥善处理电解锰渣的方法,一般将电解锰渣运输到堆场筑坝堆放。长期堆放的电解锰渣在雨水冲刷等自然因素的影响下,通过地表径流及渗滤作用严重污染填埋场地周边土壤、地表水及地下水。电解锰渣堆场地下水成分复杂、浓度高、变化大,其主要污染物是氨氮及总锰重金属离子。经研究采用由"高效沉淀+循环氨氮吹脱"组合的工艺对电解锰渣场具有良好的处理能力,能够达到《污水综合排放标准》一级标准的排放要求,对电解锰渣场渗滤液处理及渣场周边环境保护具有重大意义。 

【文章来源】:中国锰业. 2020,38(05)

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

重庆市秀山县电解锰渣场地下水处理工艺研究


秀山县电解锰渣场地下水水质特点

渣场,地下水,水量,秀山


渣场地下水水量

渣场,年限,氨氮


图2 渣场地下水水量从图1可以看出:不同电解锰渣场地下水排放量,氨氮和总锰的含量均存在较大差异。金星锰业渣场总锰含量最高能够达到700 mg/L,宋农锰业渣场总锰含量相对最低为200 mg/L,氨氮含量最高达到600 mg/L,锰业二厂氨氮含量最低,只有100 mg/L左右。总锰含量随填埋时间增加而相对减少,氨氮含量并不随填埋时间呈现规律变化。这与渣场填埋收集工艺和电解锰生产工艺存在很大关系[10]。

【参考文献】:
期刊论文
[1]电解锰渣资源化综合利用现状与展望[J]. 郑凯,路坊海,李军旗,董雄文,苏向东.  化工设计通讯. 2020(04)
[2]中央第四生态环境保护督察组向重庆市反馈督察情况:秀山电解锰在列[J].   中国锰业. 2020(02)
[3]2018年中国电解金属锰行业市场分析与展望[J]. 李维健,谭蓉,张丽云,梁慧.  中国锰业. 2019(03)
[4]电解锰渣固化/稳定化处理及其浸出毒性分析[J]. 蒋艳宇,戴慧敏,陈朝猛,刘迎云,邓钦文,何柳.  安徽农学通报. 2018(22)
[5]矿山地质环境恢复治理模式分析[J]. 窦连波.  世界有色金属. 2018(13)
[6]湖南某锰渣库重金属污染的综合治理[J]. 赵燕鹏,李刚.  现代矿业. 2017(02)
[7]电解锰渣的环境危害和资源化利用[J]. 石明星,魏振康.  四川化工. 2016(03)
[8]湖南省矿山地质环境保护现状及措施研究[J]. 李孝弟,李贵仁,赵帅军,戴长华.  中国国土资源经济. 2011(08)
[9]重庆市秀山县电解金属锰行业发展现状与对策[J]. 李启.  中国锰业. 2005(03)
[10]矿山环境问题与对策[J]. 武军.  云南环境科学. 2001(S1)

硕士论文
[1]电解锰渣性质的研究及资源化利用[D]. 史晓娟.重庆大学 2016
[2]电解锰生产废水处理技术的研究[D]. 钟琼.湖南大学 2006



本文编号:3337128

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