





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。

在滤料选择上摒弃锰砂和石英砂,选用无烟煤作为生物滤池滤料,对用无烟煤作为滤料的生物除铁除锰滤池的工程实现方法、运行规律和后期管理等进行了研究。无烟煤密度小、质地硬和孔隙率大等本质特性是生物除铁除锰技术所需要的,缩短滤池成熟期,加强滤池的稳定性和节省反冲洗用水等优点更是其它滤料无法比拟的。采用无烟煤除铁除锰拓宽了生物除铁除锰技术的应用范围,促进该项技术向前发展。 以无烟煤作为生物除铁除锰滤池的滤料,在滤池接种后,通过对运行参数的优化调控,实现高铁高锰地下水的除铁除锰。结果与石英砂、锰砂等滤料相比,采用无烟煤明显加快了生物滤池的成熟,大大缩短了生物除铁除锰滤池的成熟期。结论对于高铁高锰地下水,无烟煤更适宜作为生物除铁除锰滤池的滤料。 在废水深度处理和给水处理中,过滤是普遍采用的一种技术。滤料颗粒与污染物的粘附过程取决于滤料颗粒和污染物的分子间力和双电层的相互作用,与滤料颗粒表面的zeta电位密切相关,长期以来,许多研究者都认可了关于滤料颗粒表面zeta电位的作用及其对过滤机理的影响,确定了滤料的zeta电位是评价滤料颗粒表面性质的指标。因此,研究滤料表面的zeta电位对于提高过滤效率以及开发新滤料是十分重要的。 在不同条件下无烟煤单层滤料除铁、除锰、除浊的试验和生产实践,结果表明无烟煤单层滤料的除铁、除锰、除浊效果均较好,且其含污能力强,密度较小,可节省反冲洗水量及电能。无烟煤的过滤性能比细石英砂的过滤性能好。

