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摘要:礦井利用采空塌陷區過濾礦井產生的污水,將污水注入到采空區,通過大面積的自主過濾凈化、存儲、利用,再從低洼的泄水孔處流出外排,從而使污水中懸浮物、污染物濃度達到初步降低的目的,將污水處理廠一級處理變為二級處理,大幅降低污水處理廠處理難度,節約了成本。通過實踐證實,礦井污水經采空區過濾后,可以達到良好的降污效果,并能夠取得環境和社會效益,具有一定的推廣應用前景。
關鍵詞:礦井污水;污染物質;采空區;過濾;環保
引言
針對本礦井地質條件特征,掘進、回采巷道工序中產生的礦井污水所含泥砂量大,各類懸浮物超標等難題,利用井下已經形成的采空塌陷區進行礦井污水自然過濾,使礦井污水中所含懸浮物、污染物濃度降低,部分水能夠直接井下復用,剩余部分再排入地面污水處理廠處理時,減少處理工序,起到節約成本作用。寸草塔煤礦利用22煤層22116—22111工作面采空塌陷區從22116注水孔處將礦井產生的污水全部注入到采空區,從22111回風繞道泄水孔處疏排放出的技術,可大幅降低礦井污水中所含的懸浮物質,處理過的礦井水可以直接進行沖洗巷道,噴霧降塵等復用。具有節約能耗,減少排水管路鋪設等作用。
1工程概況
寸草塔煤礦位于內蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗境內,設計生產能力240萬t/a。井田地質構造相對簡單,屬低瓦斯礦井,平硐+斜井開拓。礦井采用綜合機械化采煤,全部垮落法管理頂板。煤礦生產每年井下產生96萬m3污水,通過采空區過濾凈化、有效降低污水中所含的污染物濃度,減輕污水處理廠處理負擔、提高經濟效益,同時,對礦井水環保達標排放起到一定的作用。
2礦井污水產生源
2.1基巖裂隙水
礦井在22煤進行開采活動,掘進工作面在掘進過程中進行巷道頂、幫的支護工作,在煤層中形成頂板基巖含水層中的水沿裂隙出漏的空間(斷面積16.2m2),隨著掘進巷道的不斷延伸,頂板含水層水會隨著巷道頂板基巖裂隙不斷滲入到巷道內,形成巷道積水。每天大約產生1440m3巷道積水。
2.2生產用水
井下生產設備在工業生產過程中需要對設備進行冷卻,冷卻后的水一部分隨著原煤直接輸送到地面原煤倉,剩余部分會在巷道低洼處匯集,形成巷道積水;另外,巷道降塵噴霧也會形成巷道積水。寸草塔煤礦每天生產用水約為1330m3,除隨運輸系統升井外,井下大約滯留900m3/d積水形成井下污水。
2.3采空區積水
在回采工作面回采過程中,回采后基巖塌陷區以及相鄰回采完畢的工作面形成采空區,在采空區內隨著頂板塌陷后,上部含水層水會隨著塌陷裂縫匯入采空區內形成采空區積水。對相鄰采空區積水必須提前疏放。否則,對回采工作面存在安全威脅。回采工作面相鄰采空區涌水約327m3/d。
3礦井采空區地質情況
3.1采空區積水情況
寸草塔煤礦22116—22111工作面采空塌陷區面積3.36km2,積水區面積1.43km2,積水量140.1萬m3。注水孔處標高+1081m,泄水孔處標高+1059m。
3.2采空區頂板巖性
寸草塔煤礦22116—22111工作面采空區直接頂巖性一般為砂質泥巖、粉砂巖,特性為深灰色,參差狀斷口,含植物化石殘片,水平紋理;偽表1頂為泥巖,深灰色泥質膠結,質密,具有很好的過濾效果。
3.3采空區容水性
為了進一步掌握礦井采空區充水系數,為采空區積水量計算提供準確依據,有效指導礦井防治水工作。礦井對采空儲水區水位、排水量進行觀測,通過觀測數據,確定了采空區充水系數為0.1 ̄0.3。
4礦井污水凈化應用情況
寸草塔煤礦井下生產和礦井涌水通過生產工作面臨時水倉中轉至22煤主輔運輸大巷5聯絡巷處,中轉污水倉后,通過管路注入到22116—22111工作面采空區內,最后在22111回風繞道泄水孔自流排出。通過工作期間與非工作期間取水樣進行化驗,化驗結果見表1、表2。化驗結果證明,采空區對于礦井污水中的氨氮、硫化物、石油類物質具有良好的過濾效果,出水點位置排出的水中,這些物質濃度都得到了降低,采空區是個天然的污水處理廠。
5結語
筆者提供了一種煤礦井下采空區水的初始凈化方法,通過在采空區這個特定區域建設集水區;加固采空區周邊密閉,使污水充分沉淀,同時可以預防采空區透水事故的發生。凈化后礦井水主要應用在2個方面:一是井下除塵、消防等;二是經進一步的凈化處理后打回井下,供生產用水。礦井水采空區凈化過濾技術的應用不但產生巨大的經濟效益,而且其環境生態效應更為顯著。由于采用采空區過濾凈化技術,除初期的集水區、水倉等建設費和排水管道鋪設費用外,基本沒有污水處理費,因此其處理費用極其低廉。
參考文獻:
[1]胡文榮.煤礦礦井水及廢水處理利用技術[M].北京:煤炭工業出版社,1998:205-210.
作者:張良 單位:神華神東煤炭集團有限責任公司