1.一种利用煤矸石处理煤矿酸性废水的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、将预制好的煤矸石颗粒放入设备内部,并填充在石灰材料层中端位置,以1:6比例进行分布;
S2、随后以震荡方式使煤矸石颗粒在处理箱(1)内部持续撞击,上下升降次数为1min10次,保证处理箱(1)处于持续升降状态;
S3、在垂直升降的过程中,根据处理箱(1)与安装框(2)的特殊连接关系,以压簧(30)和弹簧板(33)配合垂直升降的惯性,再一次对煤矸石颗粒进行大幅度的震动处理,弹性范围:σp<σ1<σe,弹性距离为10cm‑15cm;
S4、煤矿酸性废水引入到处理箱(1)内部,依次经过材料层及煤矸石颗粒撞击,碰撞破损产生的粉末与废水混合,保证处理后的煤矿酸性废水pH值在5‑7之间;
S5、废水中的重金属离子与材料层进行中和化学反应形成氢氧化物沉淀,取出水体中的重金属离子后从废水排管(9)排出,所述方法采用的设备包括处理箱(1),氢氧化物通过净水冲刷排出处理箱(1);
处理箱(1)为设备主要的煤矿酸性废水处理机构,所述处理箱(1)的内部从上到下依次设置有碱石灰层(21)、消石灰层(22)、碳酸钙层(23)、高炉渣层(24)、白云石层(25)和石灰乳层(26),所述处理箱(1)上下两端分别设置有废水进管(8)和废水排管(9),所述废水进管(8)位于废水排管(9)上端;
安装框(2)位于所述处理箱(1)的外表面,所述安装框(2)与处理箱(1)为滑动连接,所述安装框(2)内部分别预设有滑槽(27)和定位槽(32),所述定位槽(32)对称分布在滑槽(27)上下两端;
底架(5)位于所述处理箱(1)底端,所述底架(5)顶表面设置有第一连动板(10)和第二连动板(11),所述第一连动板(10)和第二连动板(11)与底架(5)构成滑动结构;
减速电机(14),位于所述底架(5)的内部,所述减速电机(14)输出端连接有驱动齿轮(15),所述驱动齿轮(15)的外表面啮合连接有减速齿轮(13),所述减速齿轮(13)中端连接有第一转轴(12);
所述处理箱(1)的上下两端均设置有密封板(19),所述密封板(19)与处理箱(1)连接端设置有连接件(20),所述连接件(20)与密封板(19)为一体化结构,所述连接件(20)与处理箱(1)为螺纹连接;
所述处理箱(1)的左右两端对称设置有活动板(28),所述活动板(28)的一端外表面设置有缓冲块(31),所述缓冲块(31)与定位槽(32)为活动连接,所述定位槽(32)内部预设有弹簧板(33),所述弹簧板(33)与缓冲块(31)构成缓冲结构;
所述安装框(2)内部设置有导向杆(29),所述导向杆(29)与活动板(28)为滑动连接,所述活动板(28)与安装框(2)之间设置有压簧(30),所述压簧(30)与导向杆(29)为滑动连接;
所述第一连动板(10)和第二连动板(11)分别与安装框(2)之间设置有移动连杆,所述移动连杆的前后两端均设置有转动座(7),两个所述移动连杆通过转动座(7)与第一连动板(10)、第二连动板(11)和安装框(2)构成转动结构;
所述第一转轴(12)的顶表面设置有联动齿轮(17),所述联动齿轮(17)与第一连动板(10)和第二连动板(11)啮合连接。
2.根据权利要求1所述的一种利用煤矸石处理煤矿酸性废水的方法,其特征在于:所述底架(5)的顶端设置有撑板(3),所述撑板(3)关于安装框(2)中心点镜像分布,所述撑板(3)内表面对称分布有导轨(4),所述撑板(3)通过导轨(4)与安装框(2)构成滑动结构。
3.根据权利要求1所述的一种利用煤矸石处理煤矿酸性废水的方法,其特征在于:所述第一转轴(12)对立面设置有第二转轴(18),所述第二转轴(18)与第一转轴(12)之间连接有传动链(16),所述第一转轴(12)与第二转轴(18)为相同结构。