The Technology Progress of Beneficiation Wastewater Treatment in Huize Lead-zinc Mine
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摘要:
会泽铅锌矿选矿废水产生量大,且含多种有害物质,其治理及回用难度极大。针对选矿废水的来源及特性,在生产实践及技术改造过程中,逐步构建形成了一套具有和谐互补模式的选矿废水治理和回用技术,包括源头控制改善选矿废水、过程消减利用选矿废水、末端处理回用选矿废水,实现了选矿废水厂内治理与资源化利用零外排,且提高了矿产资源利用率。与之相关的先进技术及成功生产经验,可为类似金属矿山选矿厂治理选矿废水推进选矿清洁生产提供借鉴和参考。
Abstract:The treatment and reuse of mineral processing wastewater in Huize lead-zinc mine are very difficult, because of its enormous output and high levels of harmful impurities. According to the complex sources and characteristics of beneficiation wastewater, gradually, a set of beneficiation wastewater treatment and reuse technology with harmonious complementary model has been formed in the process of production practice and technological transformation. This technology involves the improving wastewater quality for source control, the reducing wastewater capacity for processing control, and the treatment reuse of wastewater for end control. Finally, the treatment and reuse of wastewater in plant achieve zero-discharge of pollutants and improve the utilization of mineral resources. The advanced technology and successful experience could be served as the reference and guidance for wastewater treatment in metallic mineral processing plants.
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Key words:
- lead-zinc mine /
- beneficiation wastewater /
- wastewater treatment /
- reuse /
- zero-discharge
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表 1 选矿废水水量结果 /(m3·h-1)
Table 1. The result of mineral processing wastewater quantity
项目 铅精矿浓缩过滤废水 锌精矿浓缩过滤废水 硫精矿浓缩过滤废水 尾矿制备膏体溢流废水 合计 废水量 45.70 85.60 250.00 110.00 491.30 表 2 选矿废水水质分析结果 /(mg·L-1)
Table 2. The analytical result of mineral processing wastewater quantity
项目 pH值① 总硬度 Pb Zn Cu SS CODCr 铅精矿浓缩过滤废水 9.9 430 6.0 1.5 0.045 80 250 锌精矿浓缩过滤废水 8.9 400 7.5 8.5 0.05 150 100 硫精矿浓缩过滤废水 13.5 1 300 180 5.0 0.22 600 1 800 尾矿制备膏体溢流废水 8.4 200 2.0 0.5 0.03 60 210 ①无量纲,下同。 表 3 处理前后选矿废水水质
Table 3. Waste water quality of inlet/outlet
项目 pH值 总硬度 Pb Zn Cu SS CODCr 处理前/(mg·L-1) 13 900 110 3.5 0.15 400 1 200 处理后/(mg·L-1) 6.8 100 0.5 0.5 0.06 50 200 去除率/% — 89.9 99.5 85.7 60 87.5 83.3 -
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