当前位置: 首页 > 专利查询>肖兴魁专利>正文

一种颗粒型矿废分离方法及设备技术

技术编号:25259769 阅读:27 留言:0更新日期:2020-08-14 22:55
本发明专利技术公开了一种颗粒型矿废分离方法及设备,属于矿废分离技术领域,一种颗粒型矿废分离方法及设备,通过对废液进行除杂、沉降后再进行金属离子的吸附,有效提高废液的净化效果,同时在过滤箱与吸附箱之间设置带有磁力搅拌器的磁力搅拌控制箱,磁力搅拌器在启动后能够实现过滤箱内的搅拌机构的旋转,于过滤箱内的搅拌机构有效提高一级废液与絮凝剂的混合充分性,而分布于金属吸附机构内的多个颗粒型金属吸附球在气动与液动的相互配合下进行旋转浮动,无规格游动于金属吸附机构内的颗粒型金属吸附球有效实现与二级废液进行充分混合撞击,在相对运动实现撞击的过程有效对二级废液中的金属离子进行充分吸附,提高吸附效果。

【技术实现步骤摘要】
一种颗粒型矿废分离方法及设备
本专利技术涉及矿废分离
,更具体地说,涉及一种颗粒型矿废分离方法及设备。
技术介绍
煤矿在开采过程中会产生大量的矿废,矿废可分为固体废物和液体废物,其中液体废物中常见的选矿废液,其包括选矿工艺排水以及尾矿池溢流水和矿场排水。选矿工艺排水一般是与尾矿浆一起输送到尾矿池,因此业内人士对选矿废液处理也称之为尾矿水处理。选矿废液中主要有害物质是重金属离子、矿石浮选时用的各种有机和无机浮选药剂,选矿废液不能直接排出,需要进行后期的净化处理。选矿废液中还含有各种不溶解的粗粒及细粒分散杂质,悬浮物以及重金属离子等。现有技术中,往往通过过滤沉降方法对选矿废液中的废物进行处理,去除废液中较大颗粒的悬浮物,再通过絮凝剂对一些固态废物进行沉降分离,分离出固体杂质。但是其分离时间长,效率低,只能分离65~80wt%的固体杂质,分离效果差,同时小颗粒固体杂质以及一些重金属离子无法有效分离去除。为此,我们提出一种颗粒型矿废分离方法及设备来有效提高现有技术中对小颗粒固体杂质分离效果。
技术实现思路
1.要解决的技术问题针对现有技术中存在的问题,本专利技术的目的在于提供一种颗粒型矿废分离方法及设备。2.技术方案为解决上述问题,本专利技术采用如下的技术方案。一种颗粒型矿废分离方法及设备,具体分离方法如下:S1、过滤除杂:利用过滤网对矿废中的较大颗粒物以及悬浮物进行过滤清除得到一级废液;S2、絮凝沉降:向S1中过滤除杂后的一级废液中加入絮凝剂,充分搅拌静置0.5-1h,絮凝物沉底,滤出上层废液,得到二级废液;S3、颗粒型金属吸附球的制备:制备金属吸附溶胶,将金属吸附溶胶包裹于磁力球上,获得带有磁性的颗粒型金属吸附球。S4、金属吸附分离:将S3中所得到的颗粒型金属吸附球置于分离设备内形成金属吸附层,在分离设备内部设置磁力搅拌器,并将S2中所得到的二级废液导入分离设备内,利用颗粒型金属吸附剂对二级废液中的小颗粒固体杂质以及一些重金属离子进行吸附去除,得到三级废液;S5、生物净化:将S4中的三级废液流经生物滤膜,对三级废液进行最终的净化。进一步的,所述S3中的金属吸附溶胶采用吸附剂基体与硅胶混合制备,并采用溶胶-凝胶技术制得金属吸附溶胶。进一步的,所述吸附剂基体包括但不限于沸石、海泡石、高岭土中的一种或多种,经高度粉碎过筛150-200目,获得吸附性颗粒作为吸附剂基体,沸石、海泡石、高岭土均为高度孔隙的黏土结构材料,具有很强的吸附性。进一步的,所述吸附剂基体中加入适量的金属氧化物,所述金属氧化物采用中空氧化铝,黏土结构材料与金属氧化物的配合,金属氧化物对黏土结构材料起到柱撑性作用,可有效大强混合后材料的表面积比,进一步有效提高材料的吸附性。进一步的,所述分离设备包括上下分布的过滤箱和吸附箱,所述过滤箱和吸附箱之间安装有磁力搅拌控制箱,所述磁力搅拌器安装于磁力搅拌控制箱内,所述磁力搅拌控制箱的顶端固定安装有密封盖,所述过滤箱的内底部安装有与磁力搅拌器位置对应的搅拌机构,在过滤箱内设置与磁力搅拌器磁性相斥的搅拌机构,当磁力搅拌器启动后,搅拌机构在磁性相斥的作用下也能进行旋转搅拌,故而对过滤箱内的废液进行有效搅拌,提高絮凝作用,所述吸附箱的内部安装有金属吸附机构,所述金属吸附机构与过滤箱之间通过导流管相连通,所述导流管上安装有抽泵,所述吸附箱的外侧通过排水管与金属吸附机构相连接,当废液在过滤箱内沉淀完成后,利用导流管将二级废液导入至吸附箱内进行金属离子的吸附。进一步的,所述磁力搅拌器包括固定安装于磁力搅拌控制箱内底部的电机,所述电机的驱动端固定连接有连杆,所述连杆的左右两端均固定连接有第一磁铁桨。进一步的,所述搅拌机构包括转动安装于过滤箱内底部的转动轴,所述转动轴的顶端固定连接有横向搅拌轴,所述横向搅拌轴的下端两侧均固定连接有与第一磁铁桨位置对应的第二磁铁桨,所述横向搅拌轴的上端两侧均固定连接有竖向搅拌轴,第一磁铁桨在电机的驱动下进行旋转,依据磁性物质同极相斥原理,驱动过滤箱内的第二磁铁桨进行旋转,第二磁铁桨旋转后,从而实现横向搅拌轴连同竖向搅拌轴对过滤箱内的废液进行搅拌。进一步的,所述金属吸附机构包括固定安装于吸附箱内底部安装有吸附筒,所述吸附筒的内部从内到外依次分布有内环形网框、外环形网框,所述内环形网框、外环形网框将吸附筒的内部分隔成多个吸附空腔,多个所述颗粒型金属吸附球分布于吸附空腔内,设置多个吸附空腔,易于颗粒型金属吸附球分布的均匀性。进一步的,所述吸附筒的中部位置固定插设有曝气管,所述曝气管的四周侧壁上均设有曝气口,且吸附箱的外端侧壁固定插设有与曝气管相连接的进气管,通过曝气管给金属吸附机构内部进行曝气处理,高速气流的冲力、液体的浮力的相互作用下,有效实现颗粒型金属吸附球悬浮起来形成湍动旋转和相互碰撞,引起气、液的密切接触,有效提高颗粒型金属吸附球的无规则的运动,表面经常受到碰撞对液体中的重金属进行吸附。进一步的,所述过滤网嵌设安装于过滤箱的顶端部,所述竖向搅拌轴的上端部贯穿过滤网并延伸至过滤箱的内部,所述竖向搅拌轴分为上端管和下端管,所述上端管紧密嵌设安装于下端管顶端,分为上下管,可易于根据抽取液位进行调节。3.有益效果相比于现有技术,本专利技术的优点在于:(1)本方案通过对废液进行除杂、沉降后再进行金属离子的吸附,有效提高废液的净化效果,同时在过滤箱与吸附箱之间设置带有磁力搅拌器的磁力搅拌控制箱,磁力搅拌器在启动后能够实现过滤箱内的搅拌机构的旋转,于过滤箱内的搅拌机构有效提高一级废液与絮凝剂的混合充分性,而分布于金属吸附机构内的多个颗粒型金属吸附球在气动与液动的相互配合下进行旋转浮动,无规格游动于金属吸附机构内的颗粒型金属吸附球有效实现与二级废液进行充分混合撞击,在相对运动实现撞击的过程有效对二级废液中的金属离子进行充分吸附,提高吸附效果。(2)磁力搅拌器包括固定安装于磁力搅拌控制箱内底部的电机,电机的驱动端固定连接有连杆,连杆的左右两端均固定连接有第一磁铁桨,搅拌机构包括转动安装于过滤箱内底部的转动轴,转动轴的顶端固定连接有横向搅拌轴,横向搅拌轴的下端两侧均固定连接有与第一磁铁桨位置对应的第二磁铁桨,横向搅拌轴的上端两侧均固定连接有竖向搅拌轴,第一磁铁桨在电机的驱动下进行旋转,依据磁性物质同极相斥原理,驱动过滤箱内的第二磁铁桨进行旋转,第二磁铁桨旋转后,从而实现横向搅拌轴连同竖向搅拌轴对过滤箱内的废液进行搅拌,有效提高絮凝作用。(3)金属吸附机构包括固定安装于吸附箱内底部安装有吸附筒,吸附筒的内部从内到外依次分布有内环形网框、外环形网框,内环形网框、外环形网框将吸附筒的内部分隔成多个吸附空腔,多个颗粒型金属吸附球分布于吸附空腔内,设置多个吸附空腔,易于颗粒型金属吸附球分布的均匀性。(4)吸附筒的中部位置固定插设有曝气管,曝气管的四周侧壁上均设有曝气口,且吸附箱的外端侧壁固定插设有与曝气管相连接的进气管,通过曝气管给金属吸附机构内部进行本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种颗粒型矿废分离方法,其特征在于:具体分离方法如下:/nS1、过滤除杂:利用过滤网对矿废中的较大颗粒物以及悬浮物进行过滤清除得到一级废液;/nS2、絮凝沉降:向S1中过滤除杂后的一级废液中加入絮凝剂,充分搅拌静置0.5-1h,絮凝物沉底,滤出上层废液,得到二级废液;/nS3、颗粒型金属吸附球的制备:制备金属吸附溶胶,将金属吸附溶胶包裹于磁力球上,获得带有磁性的颗粒型金属吸附球;/nS4、金属吸附分离:将S3中所得到的颗粒型金属吸附球置于分离设备内形成金属吸附层,在分离设备内部设置磁力搅拌器,并将S2中所得到的二级废液导入分离设备内,利用颗粒型金属吸附剂对二级废液中的小颗粒固体杂质以及一些重金属离子进行吸附去除,得到三级废液;/nS5、生物净化:将S4中的三级废液流经生物滤膜,对三级废液进行最终的净化。/n

【技术特征摘要】
1.一种颗粒型矿废分离方法,其特征在于:具体分离方法如下:
S1、过滤除杂:利用过滤网对矿废中的较大颗粒物以及悬浮物进行过滤清除得到一级废液;
S2、絮凝沉降:向S1中过滤除杂后的一级废液中加入絮凝剂,充分搅拌静置0.5-1h,絮凝物沉底,滤出上层废液,得到二级废液;
S3、颗粒型金属吸附球的制备:制备金属吸附溶胶,将金属吸附溶胶包裹于磁力球上,获得带有磁性的颗粒型金属吸附球;
S4、金属吸附分离:将S3中所得到的颗粒型金属吸附球置于分离设备内形成金属吸附层,在分离设备内部设置磁力搅拌器,并将S2中所得到的二级废液导入分离设备内,利用颗粒型金属吸附剂对二级废液中的小颗粒固体杂质以及一些重金属离子进行吸附去除,得到三级废液;
S5、生物净化:将S4中的三级废液流经生物滤膜,对三级废液进行最终的净化。


2.根据权利要求1所述的一种颗粒型矿废分离方法,其特征在于:所述S3中的金属吸附溶胶采用吸附剂基体与硅胶混合制备,并采用溶胶-凝胶技术制得金属吸附溶胶。


3.根据权利要求2所述的一种颗粒型矿废分离方法,其特征在于:所述吸附剂基体包括但不限于沸石、海泡石、高岭土中的一种或多种,经高度粉碎过筛150-200目,获得吸附性颗粒作为吸附剂基体。


4.根据权利要求3所述的一种颗粒型矿废分离方法,其特征在于:所述吸附剂基体中加入适量的金属氧化物,所述金属氧化物采用中空氧化铝。


5.根据权利要求1所述的一种颗粒型矿废分离设备,其特征在于:所述分离设备包括上下分布的过滤箱过滤箱(1)和吸附箱(2),所述过滤箱(1)和吸附箱(2)之间安装有磁力搅拌控制箱(3),所述磁力搅拌器安装于磁力搅拌控制箱(3)内,所述磁力搅拌控制箱(3)的顶端固定安装有密封盖(301),所述过滤箱(1)的内底部安装有与磁力搅拌器位置对应的搅拌机构,所述吸附箱(2)的内部安装有金...

【专利技术属性】
技术研发人员:不公告发明人
申请(专利权)人:肖兴魁
类型:发明
国别省市:天津;12

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1