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鉱山用水の塩分濃度を下げる方法

2015-07-21View Original

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この投稿は、2015年7月21日17時38分にsdwfsgyykaiによって最終的に編集されました。我が国における炭鉱の坑内水処理・再利用技術は比較的遅くから始まったうえ、処理効率も低いです。しかし、人々の省エネ・環境保護意識が高まるにつれて、炭鉱の坑内水処理・再利用技術への注目も高まっています。炭鉱の坑内水は、業界特有の汚染源であると同時に、貴重な水資源でもある。現在、我が国の多くの炭鉱では、一方で深刻な水不足に直面している一方、他方で処理せずにそのまま排水されており、大量の水資源が無駄になるだけでなく、環境も汚染されています。炭鉱の坑内水の処理と再利用は急務であり、脱塩はこの技術において最も重要な工程である。坑内水の塩分濃度を下げる方法:  (1)熱力法 高温(蒸留)および低温(冷却)を用いた処理プロセスは、いずれも熱力法による淡水化である。蒸留法は、塩分を含む水を熱力によって脱塩・淡水化するための有効な方法です。この方法は熱エネルギーの消費を代償とし、一般的に塩分濃度が3000mg/Lを超える鉱山用水の処理に適用される。旧ソ連の石炭環境保護研究所は、塩分濃度が5g/Lを超える鉱山用水の淡水化処理用として、蒸留装置を試作・研究しました。この装置によって得られる水は炭鉱の生活や生産に利用でき、淡水のコストは50ゴビ/m3でした。ジェルノフスクの鉱山で建設された断熱型蒸発器により、塩分濃度が7800~9000mg/Lの水の塩分濃度を25~200mg/Lまで下げることができる。ポーランドのイェベニスカ鉱山では、処理能力100m3/hの断熱蒸発式淡水化装置が設置されており、原水の塩分濃度を100g/Lから100mg/Lまで下げることができる。蒸留法の主な問題は、熱交換面のスケール発生を防ぐことです。   (2)化学的処理法 イオン交換法は、化学的な脱塩における主要な方法であり、陰陽イオン交換剤を用いて水中のイオンを除去し、水の塩分含有量を低減するものです。この方法は、流入水の塩分濃度が500mg/L未満の場合に経済的であり、高礦化度水を膜分離法で処理した後のさらなる脱塩工程として利用できる。   (3)膜分離法 電気浸透法と逆浸透法はいずれも膜分離技術に属し、我が国における現在の塩分濃度の高い水の脱塩・淡水化処理に用いられる2つの主要な方法です。特に前者は、我が国の石炭鉱山分野で既に多くの適用事例と経験がある。
Reply #22015-07-21
投稿者様の共有に感謝しますが、この鉱山水は見たことがありません。話してよ。

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