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一种尾矿库泄漏低温低浊重金属污染处理方法 

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申请/专利权人:生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)

摘要:本发明提供一种尾矿库泄漏低温低浊重金属污染处理方法,该方法包括:对尾矿进行预处理并获取尾矿成分数据;根据尾矿成分数据设置浓密机的添加组分;根据浓密机的直径和处理速率计算尾矿沉降时间;根据最佳底流浓度和尾矿沉降时间计算浓密机的搅拌速率。本发明通过理论计算尾矿沉降时间,然后结合神经网络模型以及状态空间模型根据尾矿沉降时间计算出浓密机的搅拌速率,并可以根据浓密机工作进程中底流浓度的改变实时调整浓密机的搅拌速率,并在合理波动范围内设定了搅拌速率范围,避免由于误差导致搅拌速率的误调,能够提高浓密机的工作效率,节省能耗。

主权项:1.一种尾矿库泄漏低温低浊重金属污染处理方法,其特征在于,包括:对尾矿进行预处理并获取尾矿成分数据;根据尾矿成分数据设置浓密机的添加组分;根据浓密机的直径和处理速率计算尾矿沉降时间;根据最佳底流浓度和尾矿沉降时间计算浓密机的搅拌速率:将浓密机的添加组分输入神经网络模型;所述最佳底流浓度为预设参数,指保证固液分离和浓缩效果稳定的底流浓度;神经网络模型输出第一拟合参数组;根据所述第一拟合参数组计算极限底流浓度与搅拌速率的关系曲线;所述极限底流浓度指通过浓密机底部流出的高浓度固体物质所能达到的最大固体物质浓度;将当前底流浓度、尾矿沉降时间和最佳底流浓度输入状态空间模型;状态空间模型输出极限底流浓度预测值;将极限底流浓度预测值输入极限底流浓度与搅拌速率的关系曲线得到搅拌速率;所述根据浓密机的直径和处理速率计算尾矿沉降时间包括: 其中,为理论沉降时间,D为浓密机直径,Q为处理速率理想值,、和均为第二拟合参数组的参数,表示理论沉降时间与浓密机直径和处理速率理想值的关系的参数,尾矿沉降时间表示在已确定浓密机直径和处理速率理想值的情况下完成沉降所需时间,所述第二拟合参数组通过回归模型拟合得到;所述极限底流浓度与搅拌速率的关系曲线包括: 其中,表示极限底流浓度,v表示搅拌速率,、和均为第一拟合参数组的参数。

全文数据:

权利要求:

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