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煤矸石对高矿化度矿井水中溶解性有机质的吸附性能 被引量:1
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作者 赵白航 范飒 +5 位作者 卞伟 蒋斌斌 苏琛 李军 朱义浩 李玉琪 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第9期989-997,共9页
以煤矿地下水库中采集煤矸石为吸附剂,以溶解性有机质(dissolved organic matter, DOM)为目标污染物,探究煤矸石对DOM的吸附性能.采用SEM、BET、BJH、XRF对煤矸石进行表征,并研究了煤矸石吸附剂投加量、反应温度和初始DOM质量浓度等因... 以煤矿地下水库中采集煤矸石为吸附剂,以溶解性有机质(dissolved organic matter, DOM)为目标污染物,探究煤矸石对DOM的吸附性能.采用SEM、BET、BJH、XRF对煤矸石进行表征,并研究了煤矸石吸附剂投加量、反应温度和初始DOM质量浓度等因素对去除率的影响.结果表明,煤矸石呈片层状结构,颗粒间孔隙较发达,且其BET比表面积为5.697 m^(2)/g.在DOM溶液质量浓度为20 mg/L、煤矸石投加量为20 g/L、温度为25℃和吸附时间为12 h的条件下,煤矸石对DOM的平衡吸附量为0.748 mg/g, DOM去除率可达74.78%.煤矸石吸附DOM的实验数据可以用Langmuir等温线和准二级动力学模型模拟.说明吸附过程为单分子层吸附,以化学吸附为主.热力学分析结果表明该过程为自发性吸热反应过程.深入探究了煤矸石净化高矿化度矿井水中DOM的净化性能及其净化机制,以期为以宁东矿区为代表的高矿化度矿井水地下水库存储水质安全提供一定理论支持和技术指导,为解决以宁东矿区为代表的西部煤矿区水资源短缺提供理论方案. 展开更多
关键词 煤矸石 溶解性有机质(DOM) 表征 等温线 动力学 热力学
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灵新煤矿地下水库煤柱坝体合理尺寸研究 被引量:5
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作者 周光华 邵俊杰 +1 位作者 吴宝杨 严永胜 《中国煤炭》 2021年第3期118-124,共7页
近年来,煤矿地下水库技术已成为西部地区保护和利用矿区水资源的重要手段,地下水库矿井水已成为西部地表生态灌溉的重要水源之一。以西部矿区灵新煤矿近距离倾斜煤层群采掘地质条件为工程背景,针对该矿首座煤矿地下水库建设过程中遇到... 近年来,煤矿地下水库技术已成为西部地区保护和利用矿区水资源的重要手段,地下水库矿井水已成为西部地表生态灌溉的重要水源之一。以西部矿区灵新煤矿近距离倾斜煤层群采掘地质条件为工程背景,针对该矿首座煤矿地下水库建设过程中遇到的煤柱坝体留设问题,采用数值模拟的方法,分析了六采区工作面开采和水库储水压力两大因素对煤矿地下水库煤柱坝体的影响。研究表明:相关工作面回采后,会在煤柱坝体及邻近围岩中产生塑性区,随着煤柱坝体宽度的增加,煤柱坝体及附近围岩中塑性区相互贯通的趋势逐渐减弱。当煤柱坝体宽度增至50 m时,塑性区相互贯通的现象消失;当煤柱坝体宽度增加到60 m时,煤柱坝体及邻近围岩中的塑性区间距(塑性区未贯通区域)扩大至40 m左右。在储水压力作用下,煤柱坝体及邻近围岩中的塑性区裂隙将发生二次扩展,随着水压的增大,裂隙扩展长度逐步增大,在3 MPa水压(储水高度300 m)作用下塑性区裂隙扩展长度达到5 m左右。因此,为防止水力作用下煤矿地下水库透水灾害的发生,认为煤柱坝体合理尺寸应取60 m。 展开更多
关键词 灵新煤矿 煤矿地下水库 煤柱坝体 数值模拟 塑性区
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西部矿区高矿化度矿井水膜蒸馏处理技术 被引量:21
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作者 卞伟 李井峰 +3 位作者 顾大钊 郭强 吕嘉峰 齐继 《煤炭科学技术》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期295-300,共6页
西部煤矿矿井水有相当比例为高矿化度矿井水,典型的处理工艺产品水符合再生水要求,但存在前期投资高、工艺复杂、处理成本高等问题。统计数据显示,西部7个大型煤炭基地太阳能和地热资源均属于丰富或较丰富。为实现高矿化度矿井水大规模... 西部煤矿矿井水有相当比例为高矿化度矿井水,典型的处理工艺产品水符合再生水要求,但存在前期投资高、工艺复杂、处理成本高等问题。统计数据显示,西部7个大型煤炭基地太阳能和地热资源均属于丰富或较丰富。为实现高矿化度矿井水大规模低成本的处理,可充分利用西部太阳能、地热能和工业余热丰富的优势,采用膜蒸馏技术进行处理。其优势主要体现在:可利用低成本热源、浓缩倍数高、工艺流程短、产水水质好、膜污染(润湿)程度轻等。深入阐述了膜蒸馏与太阳能和地热能的结合工艺,指出太阳能膜蒸馏可用于反渗透浓水的地面深度浓缩;地热膜蒸馏则可直接在井下处理高矿化度矿井水,产水回用井下或地面,浓水井下封存,可大幅降低矿井水“零排放”的成本。以宁东地区100 t/h矿井水处理规模为例,分别测算了太阳能膜蒸馏所需的光热面积和地热膜蒸馏所需的换热器长度。结果显示反渗透串联膜蒸馏处理100 m^(3)/h矿井水所需的光热面积约为8 257 m^(2),可充分利用处理站和蓄水池顶部空间,基本做到不新增占地。地热膜蒸馏井下直接处理100 m^(3)/h矿井水所需的换热器长度约为9 435 m,所需的PTFE中空纤维疏水膜面积为8 333~12 500 m^(2),采煤工作面上覆层或下伏层的广袤岩土可满足地热膜蒸馏所需的换热空间。 展开更多
关键词 西部矿区 高矿化度 矿井水 膜蒸馏 膜污染
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高矿化度矿井水井下深度处理与浓盐水封存技术研究 被引量:29
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作者 郭强 宋喜东 +2 位作者 虎晓龙 高峻 李井峰 《煤炭工程》 北大核心 2020年第12期16-19,共4页
高矿化度矿井水的深度处理及零排放是西部地区煤矿企业面临的严峻问题之一。文章围绕灵新煤矿高矿化度矿井水处理工程,详细论述了"直滤系统+反渗透系统"深度处理工艺和浓盐水井下封存技术。相较于地面处理系统,矿井水井下处... 高矿化度矿井水的深度处理及零排放是西部地区煤矿企业面临的严峻问题之一。文章围绕灵新煤矿高矿化度矿井水处理工程,详细论述了"直滤系统+反渗透系统"深度处理工艺和浓盐水井下封存技术。相较于地面处理系统,矿井水井下处理系统不仅实现了井下污水零升井的目标,而且大幅降低了投资和运行成本。同时,利用采空区进行浓盐废水井下封存,也为矿井水处理零排放提供了一条新的路径。 展开更多
关键词 高矿化度矿井水 悬浮物 井下处理 零排放
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