





在无烟煤滤池的运行过程中,从进水中去除的杂质积聚在无烟煤表面和颗粒间的孔隙内,随着滤池的继续运转,贮集在无烟煤滤层中的杂质会导致滤层的孔隙率降低,滤层所能截留的杂质量不断减少,当水头损失增加至水流按预定流量通过时所需的水头即 大允许水头损失时,或是由悬浮物质的穿透 导致滤后水水质下降时,就需对无烟煤滤池进行反冲洗,以去除截留的杂质,恢复无烟煤滤池的运行能力。 无烟煤滤池进行高速水流反冲洗时,由于组成滤层的无烟煤是具有一定级配的颗粒材料,则会因为水力作用使得无烟煤颗粒产生分级现象,即滤料颗粒粒径较小的跑到上层,而粒径较大的滤料进入下层。当反冲洗结束后,无烟煤滤层保持了这种分级现象,形成了一定的反向级配。当再次正向过滤时,由于悬浮物首先通过的是上层滤料部分,其颗粒较细、孔隙较小,悬浮物在此被大量的截留,无烟煤滤层的表层会很快堵塞,而此时下层滤料的截污能力还未得到充分发挥。

煤矸石尽管是一种固体废物,但是其与普通煤一样均具有燃烧的价值,并且通过提炼还可以制造成建材,因此,应该有效利用煤矸石,积极对其进行处理而实现变废为宝的目的。另外,由于煤矸石也具有一定的燃烧价值,因此,对于其可燃部分应用沸腾燃烧技术进行利用,与此同时,将煤矸石的矿物部分作为提取硫黄或制取硫酸的原料,以进一步发挥其价值。由于煤矸石的综合应用方面受到一定条件制约因素的影响,比如说经济、技术及市场等因素,因此,实现上述做法需要承担一定的财力、人力及物力等,如果选择 且有效的处理办法进行解决的话,则可以选择复垦的方式,即基于矸石堆场的复垦技术,可以说是生物复垦技术与工程复垦技术相结合的 途径,这样的复垦方式在很大程度上降低了煤矸石“变废为宝”的成本,而且还使得煤矿区域生态环境得以恢复,由此为煤矿开采与生态平衡发展共同实现提供了有力保障。

