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Enhancement of Sludge Sedimentation Properties in a Concentrated Acid Mine Drainage Using Nano- and Micro-magnetite Particles.
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- Additional Information
- Alternate Title:
Verbesserung der Sedimentationseigenschaften von Schlamm in konzentriertem saurem Grubenwasser durch Nano- und Mikromagnetitpartikel.
Mejora de las propiedades de sedimentación de lodos en un drenaje minero ácido concentrado utilizando nano y micropartículas de magnetita.
利用纳米和微米磁铁矿颗粒提高浓缩酸性矿山废水的污泥沉降性能.
- Abstract:
Conventional treatment of AMD involves neutralization with consequent precipitation of metals as hydroxides. In AMD with a high concentration of metals, the settling rate of the sludge/water interface is low. We investigated the use of nano- and micro-magnetite particles to assist the settling and thickening of floc particles. The magnetite was produced from ferrous sulphate crystals (melanterite, Fe2SO4·7H2O) obtained by leaching pyrite from a coal mine. AMD was obtained from the treatment plant at the same mine and the water was neutralized with Ca(OH)2 at pH 8.7 ± 0.1. Laboratory studies were conducted in 1 L test tubes with and without the addition of magnetite particles and a flocculant. Sedimentation curves (interface settling) were generated to evaluate the rate of sedimentation. For the studied effluent, the best option was 4 g L−1 of magnetite particles and 5 mg L−1 of high molecular weight anionic polyacrylamide. The magnetite particles were recovered magnetically from the sludge with ≈ 90% efficiency. Thus, the combined use of magnetite and a flocculant increased the sludge settling rate and, consequently, reduced the area needed for settling basins. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
- Abstract:
Resumen: El tratamiento convencional de los DAM implica la neutralización con la consiguiente precipitación de los metales en forma de hidróxidos. En los DAM con una alta concentración de metales, la tasa de sedimentación de la interfaz lodo/agua es baja. Hemos investigado el uso de nano y micropartículas de magnetita para ayudar a la sedimentación y al espesamiento de las partículas de los flóculos. La magnetita se produjo a partir de cristales de sulfato ferroso (melanterita, FeSO4-7H2O) obtenidos por lixiviación de pirita de una mina de carbón. El DAM se obtuvo de la planta de tratamiento de la misma mina y el agua se neutralizó con Ca(OH)2 a un pH de 8,7 ± 0,1. Los estudios de laboratorio se realizaron en tubos de 1 L con y sin la adición de partículas de magnetita y un floculante. Se generaron curvas de sedimentación (sedimentación de interfase) para evaluar la velocidad de sedimentación. Para el efluente estudiado, la mejor opción fue 4 g L-1 de partículas de magnetita y 5 mg L-1 de poliacrilamida aniónica de alto peso molecular. Las partículas de magnetita se recuperaron magnéticamente del lodo con una eficiencia ≈ 90%. Así, el uso combinado de magnetita y un floculante aumentó la tasa de sedimentación de los lodos y, en consecuencia, redujo la superficie necesaria para los diques de sedimentación. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
- Abstract:
Zusammenfassung: Die herkömmliche Behandlung von AMD umfasst die Neutralisation und die folgende Fällung der Metalle als Hydroxide. Bei AMD mit hohen Metallkonzentrationen ist die Sedimentationsrate an der Schlamm/Wasser-Grenzfläche gering. In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, wie sich Nano- und Mikromagnetitpartikel auf die Sedimentation und das Eindicken der Flocken auswirken. Das Magnetit wurde aus Eisensulfatkristallen (Melanterit, Fe2SO4·7 H2O) hergestellt, die aus verwittertem Pyrit aus einer Kohlemine gewonnen wurden. Das AMD wurde aus der Wasserbehandlungsanlage desselben Bergwerks gewonnen. Das Wasser wurde bei pH 8,7 ± 0,1 mit Ca(OH)2 neutralisiert. In 1-Liter-Gläsern wurden Laborversuche sowohl mit als auch ohne Zugabe von Magnetitpartikeln und einem Flockungsmittel durchgeführt. Zur Bewertung der Sedimentationsrate wurden Sedimentationskurven (Grenzflächenabsetzung) erfasst. Für das untersuchte Abwasser waren 4 g L-1 Magnetitpartikel und 5 mg L-1 anionisches Polyacrylamid mit hohem Molekulargewicht die beste Option. Die Magnetitpartikel wurden magnetisch aus dem Schlamm mit ≈ 90 % Effizienz zurückgewonnen. Mit der kombinierten Nutzung von Magnetit und einem Flockungsmittel konnte die Sedimentationsrate des Schlamms erhöht und die benötigte Fläche für Absetzbecken verringert werden. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
- Abstract:
概括: 传统的酸性矿山废水(AMD)处理技术都要经历酸性水中和及随后的金属氢氧化物沉淀过程。在含高浓度金属的酸性矿山废水(AMD)中,污泥/水界面的沉淀速率较低。研究了利用纳米和微米磁铁矿颗粒提高絮凝颗粒沉淀性能和沉淀层厚度的方法。磁铁矿由煤矿黄铁矿溶滤出的硫酸亚铁晶体(Melanterite,Fe2SO4-7H2O)制成。酸性矿山废水(AMD)源自同一煤矿的水处理厂,用pH值为8.7 +/- 0.1的Ca(OH)2中和。实验在加入和不加入磁铁矿颗粒和絮凝剂的1L试管中进行。制成了沉淀曲线(界面沉降)评价沉淀速度。对于所研究的废水,最佳方案为4 g L-1磁铁矿颗粒和5 g L-1高分子量阴离子聚丙烯酰胺。污泥中磁铁矿颗粒被再次磁化回收,回收率达90%。因此,磁铁矿和絮凝剂的联合使用提高了污泥沉降率,进而减少了所需沉淀池面积。 [ABSTRACT FROM AUTHOR]
- Abstract:
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