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钼是人体及动植物必需的微量元素。但是,摄入过量的钼对人体生命健康危害极大,可使体内能量代谢过程出现障碍,心肌缺氧而灶性坏死,易发肾结石和尿道结石,还会导致痛风综合征,关节痛及畸形、肾脏受损,生长发育迟缓、体重下降、毛发脱落、动脉硬化、结缔组织变性及皮肤病等健康隐患[1]。
钼主要存在于辉钼矿中,中国是世界上钼资源最为丰富的国家。由于钼是一种稀有金属,所以国内外对其研究较少,通常采用对重金属污水的治理方法来进行钼污水治理。目前,主要的几种除钼方法人工湿地法、化学沉淀法、离子交换法和吸附法。吸附法[2-3]和人工湿地法[4-5]能有效将钼酸盐富集,但后续含钼废弃物处理较困难,容易造成钼污染转移,且资源利用率低,温度和溶解氧也是寒冷地区人工湿地运行最关键的两个制约因素;离子交换法[6]可以有效降低钼的含量,但处理时受pH值、浊度等影响较大,处理时需要先调节在合适的pH值范围,降低污水中的浊度,防止交换树脂堵塞,另外离子交换法耗能较大,运行成本较高;化学沉淀法[7-9]适用范围较广,对于水质的要求较低,可以适应高浊度的水体具有较强的应用前景。
葫芦岛是我国著名的钼产业基地。在葫芦岛乌金塘水库(城市供水重要水源地)的集水区域内,连山区钢屯镇、山神庙子乡等地分布着大大小小几百个钼选厂及尾矿库,所排污水最后通过河流汇入乌金塘水库,导致乌金塘水库水质中钼含量超标严重。为减少水库集水区域内矿山、尾矿库的矿涌水及淋滤水污染,针对该地区水质特征,提出采用弱酸性铁盐多级混凝沉淀过滤工艺对污水进行处理。先通过小试试验确定该工艺最佳参数的基础上,按此工艺在连山区建设含钼废水治理示范工程,使污水处理后钼含量不高于《辽宁省污水综合排放标准:DB 21/1627—2008》[10]标准中规定直接排放废水钼的质量浓度,以期为同类污水处理提供借鉴。
含钼污水处理工艺的参数确定及工程应用效果
Determination of treatment parameters for wastewater containing molybdenum and its application effect
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摘要: 为减轻葫芦岛市重要水源地乌金塘水库钼污染情况,针对其上游矿山、尾矿库的矿涌水及淋滤水等含钼污水特点,提出预处理+一级混凝沉淀+二级混凝沉淀+过滤工艺,通过小试试验确定其最佳工艺参数,并在葫芦岛市连山区含钼水治理示范工程中应用。结果表明,工艺运行状况良好,处理后出水钼含量达到《辽宁省污水综合排放标准:DB 21/1627-2008》排放要求。
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关键词:
- 钼 /
- 污水处理 /
- 混凝沉淀 /
- 聚合硫酸铁(PFS) /
- 葫芦岛市
Abstract: In order to reduce the molybdenum pollution in Wujintang Reservoir, an important water source in Huludao, a treatment process with pretreatment, primary coagulation+sedimentation, secondary coagulation+sedimentation and filtration was proposed. It can effectively treat the molybdenum contained wastewater from the gushing and leaching water of the tailings and the upstream mines. The optimum process parameters were determined by the bench-scale test and applied in the demonstration project in Lianshan district of Huludao. The results showed that the process was operated well and the molybdenum content of the treated wastewater could meet the discharge requirements of the local standard of DB 21/1627-2008 "Comprehensive wastewater discharge standard of Liaoning province".-
Key words:
- molybdenum /
- wastewater treatment /
- coagulation and sedimentation /
- PFS /
- Huludao
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表 1 不同PFS投加量除钼效果
mg·L−1 PFS投加量 试验1钼酸盐含量 试验2钼酸盐含量 50 6.945 6.829 100 2.620 1.152 150 1.160 0.993 200 0.670 0.98 250 0.921 0.836 300 0.253 0.415 表 2 不同PFS投加量除钼效果
mg·L−1 PFS投加量 钼酸盐含量 60 4.258 70 3.412 80 1.919 90 1.480 100 1.373 110 1.330 表 3 不同pH对铁盐混凝沉淀法除钼效果影响
pH 钼酸盐含量/mg·L−1 钼去除率/% 3.0 5.899 67.23 3.5 3.281 81.77 4.0 2.87 84.06 4.5 2.617 85.46 5.0 3.307 81.63 5.5 6.739 62.56 表 4 不同沉降时间对除钼效果影响
沉降时间/min 钼酸盐含量/ mg·L−1 5 2.999 10 0.889 20 1.066 30 0.402 40 0.512 50 0.386 60 0.344 表 5 正交试验结果
试验编号 A快速搅拌强度/r·min−1 B快速搅拌时间/s C慢速搅拌强度/r·min−1 D慢速搅拌时间/min 钼酸盐含量/mg·L−1 1 1(250) 1(30) 1(40) 1(10) 0.777 2 1 2(60) 2(60) 2(20) 1.409 3 1 3(90) 3(80) 3(30) 1.634 4 2(300) 1 2 3 1.039 5 2 2 3 1 1.360 6 2 3 1 2 1.725 7 3(350) 1 3 2 1.184 8 3 2 1 3 1.275 9 3 3 2 1 2.030 表 6 PFS投加比例对除钼效果的影响
PFS投加比例 钼酸盐含量/mg·L−1 4∶01 1.524 3∶01 1.309 3∶02 1.823 1∶01 2.388 2∶03 1.794 1∶03 2.523 一级混凝90 mg·L−1 2.394 表 7 PFS总投加量对除钼效果的影响
PFS总投加量 钼酸盐含量/mg·L−1 90 0.284 80 1.195 70 0.873 60 3.148 50 5.544 40 9.068 表 8 工程运行时进出水水质监测结果
mg·L−1 日期 pH 加药量 进水含钼 出水含钼 2019/8/22 5.0~5.3 100 26.50 1.85 2019/8/23 4.3~4.5 100 12.20 0.53 2019/8/24 4.0~4.2 100 18.40 0.48 2019/8/25 4.0~4.2 120 19.70 0.36 2019/8/26 4.0~4.2 150 24.90 0.64 -
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