Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 37(291)

Рубрика журнала: Биология

Секция: Экология

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5

Библиографическое описание:
Кунин Ю.В. РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2024. № 37(291). URL: https://sibac.info/journal/student/291/348171 (дата обращения: 04.12.2024).

РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Кунин Юрий Владимирович

студент, институт инженерной и экологической безопасности, Тольяттинский государственный университет,

РФ, г. Тольятти

DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES FOR A MINING AND PROCESSING ENTERPRISE

 

Yuri Kunin

student, Institute of Engineering and Environmental Safety, Togliatti State University,

Russia, Togliatti

 

АННОТАЦИЯ

Актуальность и научная значимость настоящего исследования обуславливается постоянно растущим вниманием к вопросам экологической безопасности, законодательства и нормативных требований в области обращения с отходами, а также стремления к соблюдению международных стандартов.

Воздействия на окружающую среду сопровождают хозяйственную деятельность на различных стадиях ее реализации, при этом воздействия могут иметь различный уровень значимости для состояния компонентов окружающей среды: от незначительных (отсутствие какого-либо вида воздействия), до критических, обуславливающих негативные социально-экономические и/или экологические последствия.

ABSTRACT

The relevance and scientific significance of this study are determined by the ever-growing attention to environmental safety issues, legislation and regulations in the field of waste management, as well as the desire to comply with international standards.

Environmental impacts accompany economic activity at various stages of its implementation, and the impacts can have different levels of significance for the state of environmental components: from insignificant (absence of any type of impact) to critical, causing negative socio-economic and/or environmental consequences.

 

Ключевые слова: экологическая безопасность, снижение выбросов, система водоочистки, снижения воздействия на окружающую среду.

Keywords: environmental safety, emission reduction, water treatment system, environmental impact reduction.

 

В работе установлено, что деятельность горно-перерабатывающего предприятия на месторождении характеризуется наличием сложных технологических и организационных процессов.

В разделе определено, что кек фильтра хвостов висмутовой флотации транспортером складируется на полигон сухого складирования. Выход хвостов висмутовой флотации составляет 31,1%. Емкость хвостохранилища 2384,8 тыс. м3 обеспечивает складирование хвостов на весь срок эксплуатации предприятия. Емкость хвостохранилища создается путем строительства ограждающей дамбы. Ограждающая дамба возводятся из вскрышных пород карьера. Чаша хвостохранилища предназначена для складирования отвальных хвостов магнитной сепарации и осветления воды в отстойном пруде. Площадка складирования включает гидроизолированное основание для размещения полусухих хвостов, огороженное по периметру ограждающей бермой. В нижней части площадки располагается прудок накопитель для сбора растворов, дренирующих из кеков, и ливневых стоков с площади площадки складирования. Для подъезда к сооружениям хвостохранилища проектом предусматриваются автодороги.

Для предотвращения фильтрации по дну и откосам отстойника предлагается устроить противофильтрационный экран из геомембраны, толщина которой составляет 1,5 мм.

Геомембрана ТИП5/2, изготавливаемая по ТУ 2246-00156910145-2004 – лист с защитно-дренирующим покрытием, на основе листа плоского ТИП 1, термоскрепленного с двух сторон с нетканым синтетическим материалом на основе полипропилена (геотекстиль плотностью 350-500 г/м3). Геомембрана укладывается на подстилающий слой из грунта выемки ИГЭ-2 толщиной 0,5 м по дну и откосам емкости. По уложенному экрану из геомембраны отсыпается защитный слой из грунта выемки ИГЭ-2 толщиной 0,5 м по дну и откосам емкости. Геомембрана закрепляется в траншее на гребне дамбы. Поверх защитного слоя противофильтрационного экрана по ложу и откосам емкости устраивается крепление из камня. Толщина крепления составляет 0,3 м на откосах дамбы и по дну емкости.

Низовой откос дамбы крепится камнем. Толщина крепления 0,5 м. Требования к камню: минимальная марка камня по морозостойкости – 150; коэффициент размягчаемости – не ниже 0,8. При отстаивании происходит разделение тяжёлых и лёгких фракций. Минеральный осадок осаждается на дно отстойника, а нефтепродукты всплывают на поверхность и улавливаются нефтесорбирующими бонами. Осадок и отработанные сорбирующие боны с уловленными нефтепродуктами утилизируются совместно с другими отходами предприятия. Устройство противофильтрационного экраны из геомембраны исключает загрязнение почвы и подземных вод.

Для очистки сбрасываемых вод предлагаются очистные сооружения типа БОВ-7000.

С целью удаления из исходной воды большого количества взвешенных веществ и нефтепродуктов была разработана двухступенчатая схема очистки.

Вода из приемного резервуара насосами подается на фильтры-осветлители с каталитической зернистой загрузкой. Для модификации загрузки, т.е. для увеличения её каталитической и адгезионной способности, а также с целью частичного окисления нефтепродуктов, в смеситель перед фильтрами при помощи окислительного блока дозируется окислитель (перманганат калия в виде раствора с концентрацией 0,5%). В зависимости от качества исходной воды дозирование окислителя может быть постоянным или периодическим. Режим работы окислительного блока определяется в процессе эксплуатации.

Осветленная вода после фильтров подается в блок доочистки, который представлен сорбционными фильтрами, где происходит сорбция органических соединений, присутствующих в воде, в том числе нефтепродуктов.

Далее вода поступает на установку УФ-обеззараживания.

Очищенная и обеззараженная вода под остаточным напором (12-15 м) направляется на сброс или в оборотную систему водоснабжения.

При достижении на фильтрах-осветлителях предельной величины потери напора (8-15) м, они останавливаются на промывку.

Вода после промывки фильтров-осветлителей и взрыхления сорбционных фильтров поступает в емкость сбора промывной воды, откуда насосом подачи стока на обезвоживание подается на установку обезвоживания осадка, состоящую из вакуум-фильтра, вакуум-насоса и компрессора.

Для увеличения эффективности обезвоживания осадка в трубопровод перед установкой дозируется коагулянт (полиоксихлорид алюминия в виде 10% раствора) при помощи блока. Коагулянт смешивается с основным потоком воды в шайбовом смесителе.

Процесс коагулирования происходит в камере хлопьеобразования. Фильтрат после вакуум-фильтра собирается в емкости, откуда насосом возврата фильтрата подается в голову очистных сооружений (приемный резервуар).

Качество шахтных вод до и после очистки на существующих очистных сооружениях БОВ-7000 представлено в таблице.

Таблица 1.

Качество шахтных вод до и после очистки на существующих очистных сооружениях БОВ-7000

Наименование

Единицы измерения

Качество шахтных вод схема до 2750 м3/час

Качество воды после БОВ-7000

Взвешенные вещества

мг/дм3

1196,67

50

Нефтепродукты

мг/дм3

0,71

0,071

ХПК

мгО2/дм3

328,81

30

БПК5

мгО2/дм3

146,86

2,1

Солесодержание

мг/дм3

511,54

511,54

pH

мг/дм3

7,68

7-8

 

После очистных сооружений качество воды должно соответствовать требованиям для использования на ОФ по взвешенным веществам.

Проектными решениями предусмотрено использование сточных вод после очистки разных ступеней в технологических процессах обогатительной фабрики, производственном водоснабжении на нужды карьера.

В период эксплуатации производственное водоснабжение обогатительной фабрики будет осуществляться на полном водообороте, с подпиткой из системы производственного водоснабжения, поэтому производственные сточные воды будут отсутствовать.

Сооружения системы оборотного водоснабжения предназначены для повторного использования осветленной воды из хвостохранилища в технологическом процессе обогащения руды. В состав сооружений оборотного водоснабжения входят: плавучая насосная станция «ИРТЫШ-КОМФОРТ» оборудованная двумя насосами ПФ4150/500-110/4 (один рабочий один резервный) и трубопровод оборотной воды DN250 от насосной станции до обогатительной фабрики.

Очистка ливневого стока будет производиться на установках типа УСВ-М, производитель которых гарантирует очистку стоков по нефтепродуктам до 0,05 мг/л (равно ПДК) и по взвешенным веществам до 3,6 мг/л (при фоновой концентрации 6 мг/л ПДК составит 6,25 мг/л).

 

Список литературы:

  1. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения [Электронный ресурс] : СанПиН 2.1.4.1110-02. URL: https://www.docnorma.ru/norma/11/11336.htm (дата обращения: 05.08.2024).
  2. Охрана окружающей среды. Поверхностные и подземные воды. Общие требования к отбору проб льда и атмосферных осадков [Электронный ресурс] : ГОСТ Р 70282-2022. URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/78922/ (дата обращения: 05.08.2024).
Удалить статью(вывести сообщение вместо статьи): 

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.