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ISSN: 2333-9721
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化工进展  2015 

有色金属采选废水的来源、特征、危害及净化技术研究进展

DOI: 10.16085/j.issn.1000-6613.2015.10.038, PP. 3769-3778

Keywords: 有色金属,采选,废水,污染特征,控制,降解,资源化

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Abstract:

有色金属采选废水的有效处理已逐渐成为制约行业健康发展的瓶颈问题。本文简述了有色金属采选废水的来源成因、水质特征、污染危害及净化处理及资源化利用研究进展。分析表明,有色金属采选废水污染特征虽受时间、空间影响较大,但普遍含有悬浮颗粒物、酸碱、重金属和有机污染物等多类污染物,是典型的复合污染废水。不同处理方法均有各自的适用对象,某种单一方法难于实现复合污染综合净化去除。有色金属采选废水的综合控制应结合实际废水特征和方法适用对象,经技术、经济和环境分析论证,才能选择合适的净化方案。提出了未来发展中则应以减量化、无害化和资源化为思路,重点研究源头控制和末端治理技术的联合使用、清洁生产系统工程的运用以及复合污染同时去除新方法的开发和现有方法有机集成技术等。

References

[1]  Chen J M,Liu R Q,Sun W,et al. Effect of mineral processing wastewater on flotation of sulfide minerals[J]. Trans. Nonferrous Met. Soc. China,2009,19:454-457.
[2]  张帆,李晔,张一敏,等. 混凝淀法处理监晶石矿选矿废水的实验研究[J].环境科学勺技术,201 l,34(1):159-162.
[3]  钱翌,李龙. 拜耳赤泥制备聚硅酸硫酸铝铁及絮凝效果评价[J]. 环境科学与技术,2012,35(10):134-138.
[4]  Wang Y,Gao B Y,Yue Q Y,et al. The characterization and flocculation efficiency of composite flocculant iron salts- polydimethyldiallylammonium chloride[J]. Chemical Engineering Journal,2008,142(2):175-181.
[5]  李琼,余燕平,王振东. 壳聚糖对废水中Cu2+的吸附研究[J]. 工业水处理,2003,23(4):30-34.
[6]  程伟,张覃,马文强. 活性炭对浮选废水中黄药的吸附特性研究[J]. 矿物学报,2010,30(2):262-267.
[7]  Motsi T,Rowson N A,Simmons M J H. Adsorption of heavy metals from acid mine drainage by natural zeolite[J]. International Journal of Minerals Processing,2009,92:42-48.
[8]  Tendai N,Sheridan C. Remediation of acid mine drainage using metallurgical slags[J]. Minerals Engineering,2014,64:15-22.
[9]  舒生辉,杨永峰,张志. 选矿废水中黄药的处理方法及研究进展[J]. 矿产综合利用,2009(4):35-37.
[10]  宋卫锋,严明,孙水裕,等. 浮选废水中苯胺黑药与外加基质的共代谢特性[J]. 中国有色金属学报,2012(7):2090-2097.
[11]  何绪文,李静,张硕,等. 水解-好氧工艺降解选矿废水部分浮选药剂的研究[J]. 水处理技术,2012,38:80-84.
[12]  魏炜,霍石磊,李佳. 高效微生物絮凝剂的研究及其应用[J]. 环境科学与技术,2010,32(12F):224-227.
[13]  陈群芳,蒋建茹,徐青,等. 壳聚糖在重金属处理中的应用研究进展[J]. 绿色科技,2014(3):34-37.
[14]  赵玲,尹平河,齐雨藻,等. 海洋赤潮生物原甲藻对重金属的富集机理[J]. 环境科学,2001,32(4):42-45.
[15]  阳承胜,蓝崇钰,束文圣. 宽叶香蒲人工湿地对铅/铅锌废水净化效能的研究[J].深圳大学学报:理工版,2000,17(2/3):51-57
[16]  Sheoran A S,Sheoran V. Heavy metal removal mechanism of acid mine drainage in wetlands:A critical review[J]. Minerals Engineering,2006,19:105-116.
[17]  胡鸿,王峰,杨海真. 矿山尾矿酸性废水源头控制技术研究进展[J]. 四川环境,2010,29(3):98-101.
[18]  崔振红. 矿山酸性废水治理的研究现状及发展趋势[J]. 现代矿业,2009(10):26-28.
[19]  易正戟,谭凯旋,澹爱丽,等. 硫酸盐还原菌及其在工业和矿山废水治理中的应用[J]. 云南师范大学学报,2006,26(3):39-45.
[20]  马晓航,贾小明,赵宇华. 用硫酸盐还原菌处理重金属废水的研究[J]. 微生物学杂志,2003,23(l):36-39.
[21]  卜文辰,蔡昌凤,杨茜. 生物阴极微生物燃料电池预处理酸性重金属矿井废水[J]. 安徽工程大学学报,2014,29(2):1-4.
[22]  杨晓松,吴义千,宋文涛. 有色金属矿山酸性废水处理技术及其比较优化[J]. 湖南有色金属,2005,21(5):24-27.
[23]  陈 谦,杨晓松,吴义千,等. 有色金属矿山酸性废水成因及系统控制技术[J]. 矿冶,2005,14(4):71-74.
[24]  迟崇哲,范亚锋,刘强,等. 浮选废水特性与综合治理试验研究[J]. 黄金,2011,32(8):53-57.
[25]  於方,张强,过孝明. 我国金属矿采选业废水污染特征分析[J]. 金属矿山,2003(9):40-44.
[26]  米丽平,孙春宝,周峰,等. 某铜铅锌硫化矿浮选废水特性研究[J]. 金属矿山,2010(5):161-164.
[27]  李洪帅,刘殿文,宋凯伟,等. 选矿废水对浮选的影响[J]. 矿冶,2012,21(2):94-97.
[28]  胡立嵩,罗廉明. 选矿废水中悬浮物对磨矿和浮选影响的研究[J]. 云南冶金,2005,34(3):17-19.
[29]  曾艳,唐琳,张明青. 选矿废水中残留黄药处理技术及机理研究进展[J]. 工业水处理,2010,30(7):8-11.
[30]  赵永红. 选矿废水中黄药自然降解特性的研究[J].矿业安全与环保,2006,33(6):33-34.
[31]  姜彬慧. MB法处理选矿药剂——黄药废水的试验研究[J].环境工程,2012,30(6):26-30.
[32]  宋卫锋,陈小清,严明,等. SBR 法处理苯胺黑药废水及其降解机理[J]. 安徽农业科学,2013,41(7):3047-3049.
[33]  杨晓松,刘峰彪. 高密度泥浆法处理矿山酸性废水[J]. 有色金属,2005(4):97- 98.
[34]  赵永红,成先雄,谢明辉,等. 选矿废水中黄药自然降解特性的研究[J]. 矿业安全与环保,2006,33(6):33-34.
[35]  朱来东,吴国振. 某银铅锌多金属矿尾矿废水自然净化试验研究[J]. 甘肃冶金,2007,29(4):89-91.
[36]  Wang L P,Ponou J,Matsuo S,et al. Integrating sulfidization with neutralization treatment for selective recovery of copper and zinc over iron from acid mine drainage[J]. Minerals Engineering,2013,45:100-107.
[37]  戴玉芬,吴少林,钟玉凤,等. 螯合剂处理复合型重金属废水研究[J].有色冶金设计与研究,2007,28(2-3):230-232.
[38]  董国文,王仁章,袁郑银. DTCR合成及其在模拟含铜废水处理中的应用研究[J]. 宝鸡文理学院学报:自然科学版,2009,29(2):38-42.
[39]  刘立华,吴俊,李鑫,等. 重金属螯合絮凝剂对废水中铅、镉的去除性能[J]. 环境工程学报,2011,5(5):1029-1034.
[40]  谢光炎,孙水裕,宁寻安,等. 选矿废水的回用处理研究与实践[J]. 环境污染治理技术与设备,2002(2):67-70.
[41]  王自超,刘兴宇,宋永胜. 臭氧生物活性炭工艺处理某多金属硫化矿浮选废水的小试研究[J]. 环境工程学报,2013,7(5):1723-1728.
[42]  顾泽平,孙水裕,肖华花. 用次氯酸钠法处理选矿废水[J]. 化工环保,2006,26(1):35-39.
[43]  王然,孙春宝,曾慧峰,等. 臭氧氧化法处理尾矿废水中浮选药剂的研究[J]. 水处理技术,2011,37(9):41-43.
[44]  Dong H R,Guan X H,Wang D S,et al. A novel application of H2O2-Fe(Ⅱ) process for arsenate removal from synthetic acid mine drainage (AMD) water[J]. Chemosphere,2011,85:1115-1121.
[45]  Johnson D B,Hallberg K B. Acid mine drainage remediation options:a review[J]. Science of the Total Environment,2005,338:3-14.
[46]  Gorgievski M,B?zi? D,Stankovi? V,et al. Copper electrowinning from acid mine drainage:A case study from the closed mine “Cerovo”[J]. Journal of Hazardous Materials,2009,170:716-721.
[47]  Wang J W,Bejan D,et al. Removal of arsenic from synthetic acid mine drainage by electrochemical pH adjustment and coprecipitation with iron hydroxide[J]. Environmental Science and Technology,2003,37:4500-4506.
[48]  Aji B A,Yavuz Y,Koparal A S. Electrocoagulation of heavy metals containing model wastewater using monopolar iron electrodes[J]. Separation and Purification Technology,2012,86:248-254.
[49]  Park S M,Shin S Y,Yang J S,et al. Selective recovery of dissolved metals from mine drainage using electrochemical reactions[J]. Electrochimica Acta. DOI:10.1016/j.electacta.2015.03.085
[50]  Zhu J,Wu F C,Pan X L,et al. Removal of antimony from antimony mine flotation wastewater by electrocoagulation with aluminum electrodes[J]. Journal of Environmental Sciences,2011,23(7):1066-1071.
[51]  Buzzi D C,Viegas L S,Rodrigues M A S,et al. Water recovery from acid mine drainage by electrodialysis[J]. Minerals Engineering,2013,40:82-89.
[52]  Martí-Calatayud M C,Buzzi D C,García-Gabaldón M,et al. Sulfuric acid recovery fromacidmine drainage bymeans of electrodialysis[J]. Desalination,2014,343:120-127.
[53]  Yin K,Lo Irene M C,Dong H,et al. Lab-scale simulation of the fate and transport of nano zero-valent iron in subsurface environments:Aggregation,sedimentation,and contaminant desorption[J]. Journal of Hazardous Materials,2012,227-228:118-125.
[54]  邱珉,徐晓军. 铁碳微电解法在废水处理中的研究应用进展[J]. 西南给排水,2009,31(6):21-24.
[55]  陈晓鸿,李天国,徐晓军,等. 曝气微电解一曝气絮凝法处理高铅锌含量冶炼废水[J]. 水处理技术,2013,39(6):99-106.
[56]  杨津津,徐晓军,王刚,等. 微电解-絮凝耦合技术处理含重金属铅锌冶炼废水[J]. 中国有色金属学报,2012,22(7):2125-2132.
[57]  王刚,徐晓军,杨津津,等. 电解-强化微电解耦合法处理含铜废水[J]. 中国有色金属学报,2013,23(10):2036-2041.
[58]  徐建平,黄志,马春艳,等. 响应曲面法优化硫酸盐还原菌处理重金属离子条件研究[J]. 工业水处理,2013,33(10):30-33.
[59]  Bai H,Kang Y,Quan H G,et al. Treatment of acid mine drainage by sulfate reducing bacteria with iron in bench scale runs[J]. Bioresource Technology,2013,128:818-822.
[60]  Olivier L,Carmen M N,Yue X,et al. Bioelectrochemical treatment of acid mine drainage dominated with iron[J]. Journal of Hazardous Materials,2012,241-242:411-417.
[61]  Foucher S,Battaglia-Brunet F,Ignatiadis I,et al. Treatment by sulfate-reducing bacteria of Chessy acid-mine drainage and metals recovery[J]. Chemical Engineering Science,2001,56:1639-1645.
[62]  Sánchez-Andrea I,Sanz J L,Bijmans M F M,et al. Sulfate reduction at low pH to remediate acid mine drainage[J]. Journal of Hazardous Materials,2014,269:98-109.

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