白云鄂博铁矿排土场稀土和铌资源的保护现状
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世界铌矿资源分布、矿床类型、采选工艺、开发现状及市场调查报告一、世界铌矿资源分布情况及特点一、国外(主要国家)铌矿资源分布及其特点具Mineral Commodity Summaries 2019年统计,全球铌金属资源总量超过910万吨。
铌矿资源主要分布在巴西、加拿大两国,其中又以巴西储量最多,约占世界的80%左右,此外在澳大利亚、中国、俄罗斯、安哥拉、南方、埃塞俄比亚、尼日利亚、刚果(金)、肯尼亚等国也有分布。
近几年主要储量情况如下图表所示:2014至2018年铌金属资源储量表Global niobium reserves from 2014 to 2018注:“-”表示储量不明。
数据来源:USGS,Mineral Commodity Summaries,2014-2019年国外目前开采及探明的矿山原矿品位高,矿床储量规模大,矿物组成简单,属于易选矿石,多种有价值矿物伴生,可部分综合利用,开采条件优越等特点。
二、中国铌矿资源分布及特点中国属于铌资源较为丰富的国家之一,但我国没有独立的铌矿山。
铌金属伴生的主要元素有稀土、钽、钨、锡或存在于铌钽矿中,属于多金属共生矿床。
主要分布的省份为内蒙古和湖北,其中内蒙古占72.1%,湖北省占24%。
白云鄂博矿是我国最大的铌资源产地,集中了全国储量的63.4%。
中国的铌虽然储量丰富,但是原矿品位较低,绝大多数矿山品位不超过0.02%。
矿床总体规模小,矿石品位低,嵌布粒度细而分散,赋存状态差,多金属伴生,造成难采、难分、难选,回收率低,投资回收期长,且大规模露天开采的矿山很少。
二、世界铌矿床主要成因及类型目前世界主要铌矿类型和成因按以下进行划分:1、与花岗岩有关的矿床类型包含:花岗岩型--以规模大,矿化贫化为主要特征;蚀变花岗岩型--矿床规模小,品位高,矿石矿物以铌铁矿、铌钽铁矿为主;花岗伟晶岩型--规模中等,品位高低不等。
主要分布于加拿大、前苏联、巴西、美国以及非洲的一些国家。
白云鄂博矿床稀土资源的合理开发及综合利用Ξ程建忠1,侯运炳1,车丽萍2(11中国矿业大学,北京 100083;21包头钢铁(集团)公司矿山研究院,内蒙古 包头 014010) 摘 要:概述了白云鄂博资源储量大、伴生矿物杂、粒度细、混合轻稀土的情况,评述了白云鄂博现有的稀土矿物的选矿和冶炼的生产工艺技术及存在的稀土选矿回收率和资源利用率不高、稀土湿法冶炼的环保(即难以处理的放射性水浸渣的存放)等问题,分析了包头白云鄂博稀土资源的有效保护的必要性,讨论了稀土资源今后的合理开发及综合利用的可能性,即降低成本、提高品位、提高回收率、提高资源利用率和保护好稀土二次资源(尾矿坝)就是稀土矿选矿的发展方向,实现的途径主要有新工艺、新药剂、新设备的研制,有效回收伴生元素(如钍的综合回收利用)。
关键词:白云鄂博矿;稀土;资源;合理开发;综合利用;综述中图分类号:TD952;F40613 文献标识码:A 文章编号:100420277(2007)0120070205 稀土元素因其电子结构和化学性质相近而共生,又因4f电子层电子数的不同,每个稀土元素又具有特殊的个性,同一结构或体系的稀土材料可具有两种或两种以上的物理和化学特性,因而稀土被人们誉为新世纪高科技及功能材料的宝库,它是发展高新技术的战略性元素。
我国稀土产业现已在世界上占有四个第一,资源储量第一;产量第一;销售量第一;用量第一。
自1927年我国地质学家丁道衡先生发现了白云鄂博矿山,1935年我国地质学家何作霖教授从白云鄂博矿石中发现了氟碳铈矿和独居石2种稀土矿物,到1956年华北地质局241地质队确定了铁矿及稀土氧化物储量,表明白云鄂博矿是世界上最大的多金属共生的大型综合矿床,具有元素多、矿产储量大、矿物组分复杂、共生关系紧密等特点。
白云鄂博矿稀土资源的开发利用始于20世纪50年代,80年代初期包钢选矿厂开始生产高品位稀土精矿,到2004年白云鄂博稀土精矿的年产量已达4166万吨,占国内稀土精矿年产量47%,占世界产量的45%。
关于白云鄂博矿区的调查资料一、白云鄂博矿区资料白云鄂博矿,是世界罕见的铁、稀土、铌、钍、钪、氟、磷、钾等71种元素的共生矿,尤其以铁-稀土-铌-钍等多金属共生矿举世闻名。
矿区内已探明铁矿石资源储量为14.6亿吨;稀土资源(REO)储量5738万吨,居世界第一位;铌资源(Nb2O5)和钍资源(ThO2)储量分别居世界第二位;该矿还蕴藏着丰富的钪、萤石、富钾板岩等资源。
白云鄂博矿区由主矿、东矿、西矿、东介勒格勒矿和都拉哈拉铌-稀土矿组成:1、主矿段:位于白云鄂博向斜的北翼。
矿体赋存于白云岩与板岩之间。
矿体产状与围岩一致。
矿体上盘围岩为黑色板岩蚀变而成为黑云母岩,下盘为萤石化、钠闪石化白云岩。
铁矿体长1250m,最宽415m,控制斜深970m。
稀土储量占全矿区总量的32.1%,铌储量占全矿区总量的21%。
矿体平均品位铁(Fe):35.97%、铼(RE):6.19%、铌(Nb):0.141%。
2、东矿段:位于主矿段之东,二者相近。
矿体产状与围岩一致。
矿体上盘围岩为白云岩和板岩,下盘为白云岩。
铁矿体长1200m,最宽350m,呈帚状,西窄东宽,最大延深800m。
稀土储量占全矿区总量的21.5%,铌储量占全矿区总量的10.8%。
东矿段平均品位:Fe:33.85%、RE:5.71%、Nb:0.126%。
在上盘蚀变板岩、白云岩和下盘蚀变白云岩中还有铌、稀土矿体产出,含Nb:0.051%~0.153%。
RE:0.8%~8.18%。
主、东矿段的主要稀土、稀有元素工业矿物为独居石、氟碳铈矿、氟碳钙铈矿、黄河矿、铌铁矿、易解石、烧绿石等。
此外,在主、东矿段境界外的底盘稀土品位RE 3.55%,其储量占全矿区总量的16%。
3、西矿段位于主矿以西,由16个大小不等的铁矿体组成,分布在白云鄂博向斜的两翼,是低磷(0.446%)、低氟(1.46%)、低稀土、含Fe(33.27%,)的矿床。
加速开发西矿,对保护主东矿稀土等资源具有重要意义。
稀土行业的环境保护与绿色发展稀土是一类重要的战略资源,广泛应用于高科技产业、新能源、环保技术等许多领域。
然而,稀土的采集和加工过程却常常对环境造成严重污染。
为了实现稀土行业的可持续发展,保护环境成为了迫切需解决的问题。
本文将探讨稀土行业的环境保护与绿色发展,并提出相关的措施和建议。
环境问题与稀土行业稀土行业在采集、选矿和冶炼过程中产生大量的废水、废气和固体废弃物,含有有毒有害物质,如重金属等。
这些废物对土壤、水体和大气造成污染,严重危害生态系统和人类健康。
此外,稀土冶炼还消耗大量的能源,导致碳排放增加,对气候变化带来不利影响。
稀土行业的环境保护措施为了解决稀土行业的环境问题,必须采取有效的环境保护措施。
首先,采集和加工过程中应该严格控制废物的排放,建立废物处理设施,并进行有效的处理和处置。
同时,加强环境监测和评估,对污染物的排放和环境质量进行监控,及时发现和解决问题。
此外,还应推广清洁生产技术,降低资源消耗和废物排放。
绿色发展与稀土行业争取绿色发展是稀土行业的重要目标。
稀土企业应积极推动科技创新,提高生产技术水平,采用清洁能源替代传统能源,减少碳排放。
此外,要加强与其他相关产业的合作,推动循环经济发展。
例如,将废弃物作为资源进行回收利用,减少对原材料的依赖,降低环境压力。
同时,政府应加强政策指导,制定相关法规和标准,为绿色发展提供支持和保障。
稀土行业的环境责任与企业行动稀土企业应当承担起环境责任,主动采取行动减少对环境的影响。
首先,企业应建立健全的环境管理体系,制定环保方案,并落实相关措施。
其次,加强员工培训,提高环境意识,确保员工遵守环境保护规定,积极参与环境保护活动。
此外,企业还应加强与公众的沟通和交流,增强社会责任感,争取公众的理解和支持。
结论稀土行业的环境保护与绿色发展是一个复杂而紧迫的课题。
只有通过采取一系列的措施和行动,才能实现稀土行业的可持续发展和绿色转型。
政府、企业和公众都应共同努力,共同为稀土行业的环境保护与绿色发展贡献力量。
我国铁矿资源综合利用现状及存在问题2011-9-29一、铁矿资源储量及其特点我国铁矿资源分布非常广泛,普及全国31个省、市和自治区的700多个县、旗。
截止2006年底,全国铁矿石查明资源储量607.26亿t,其中,基础储量220.92亿t,占36.4%,资源量386.34亿t。
辽宁、四川、河北、山西、云南五省合计查明资源储量372.52亿t,占总查明资源储量的61.3%。
我国铁矿资源多而不富,以中低品位矿为主,富矿资源储量只占1.8%,而贫矿储量占47.6%。
中小矿多,大矿少,特大矿更少。
矿石类型复杂,难选矿和多组分共(伴)生矿所占比重大。
难选赤铁矿和多组分共生铁矿石储量各占全国总储量的1/3,共伴生组分主要包括V、Ti、Cu、Pb、Zn、Co、Nb、Se、Sb、W、Sn、Mo、Au、Ag、S、稀土等30余种,最主要的有Ti、V、Nb、Cu、Co、S和稀土等,有的共(伴)生组分的经济价值甚至超过铁矿价值,如白云鄂博铁矿中含有丰富的REO和Ta、Nb;攀枝花钒钛铁矿中的V和Ti储量居世界前位。
随着别离和应用技术的提高,这些共(伴)生组分将得到充分的综合回收利用。
有些红矿有用组分嵌布粒度细,或者与有害组分嵌布紧密,难以选别回收,造成铁矿物选矿回收率低,大量有用组分流失到尾矿中。
有些以中低品位为主但易采易选的磁铁矿矿床,其中夹有大量边际效益的低品位矿石,如有适当的经济刺激政策,也可得到充分开发利用。
二、开发利用现状及开发过程中资源的利用情况随着我国国民经济迅速发展,国内钢铁市场需求日益强劲,近20年来,钢产量翻了几翻,对铁矿石的需求量呈不断增长的趋势,对铁矿山建设也提出了更高的要求。
目前我国已形成具有年产铁矿石5亿t能力的生产体系,并建成鞍山-本溪、西昌-攀枝花、冀东-密云、五台-岚县、包头-白云鄂博、鄂东、宁芜、酒泉、海南石碌、邯郸-邢台等重要铁矿原料基地,铁矿石采掘规模居世界第一,但仍不能满足日益增长的国内需求;铁矿石生产集中程度也不高,据2006年的统计,全国共有铁矿山3933处,其中大中型矿山224处,占矿山总数的5.7%。
能源与动力工程学院能动17 张雪勇2110301183中国稀土现状报告摘要:现在谈到我国的国际贸易界流行这样的一句话:“中国买什么什么贵,中国卖什么什么便宜。
”当听到这句话,在联想到我们的稀土行业,我们不禁要问,为什么我们承受环境恶化的沉重代价向国外大量贱卖稀土,而国外稀土储备丰富的国家却不开采稀土,转而从我国进口稀土?稀土作为一种重要的战略资源,我们应该如何保护它呢?保护稀土,就是保护我们的战略资源,就是保护我们的国家安全。
关键字:稀土战略资源现状保护正文:一、稀土简介有人问你稀土是什么的时候,你是怎么回答的,没望文生义吧?稀土(RE或R)不是某一种金属的名称,而是化学元素周期表中镧系元素——镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素——钪(Sc)和钇(Y)共17种元素,称为稀土元素(Rare Earth)。
简称稀土(RE或R)。
二、稀土的重要用途稀土家族的每个成员都身手不凡,有着非同一般的本领,他们在农业、工业、科技、军事等各方,都发挥着十分关键的作用,甚至可以说,如果没有稀土产业的发展,人类的科技水平绝不会发展到今天的程度。
钕铁硼磁体在汽车上的应用据统计,目前世界稀土资源消费总量的70%左右用于材料方面。
稀土材料的应用遍及了国民经济中的冶金、机械、石油、化工、玻璃、陶瓷、轻工、纺织、电子、光学、磁学、生物、医学、航空航天和原子能工业以及现代技术的各大领域的30多个行业。
稀土材料的应用可以分为传统材料领域和高技术新材料领域两个方面:1、稀土在传统材料领域的应用方面主要有(1)冶金机械(2)石油化工(3)玻璃陶瓷2、稀土在新材料领域的应用方面主要有(1)稀土磁性材料(2)稀土发光和激光材料(3)稀土特种玻璃和高性能陶瓷材料(4)稀土储氢材料(5)稀土超导材料(6)稀土气体净化催化材料(7)稀土核材料三、世界及中国稀土资源概况稀土元素在地壳中丰度并不稀少,只是分散而已。
包头白云鄂博稀土三号坑检测报告
根据对包头白云鄂博稀土三号坑的检测,以下是检测报告:
首先,我们对稀土矿石进行了物理性质的测试。
结果表明,该矿石的平均颗粒大小为1-2毫米,具有较好的完整性和块度。
颗粒形状主要为六面体或近似六面体,表面比较光滑,质地紧密。
这些特点表明该矿石在选矿和提纯过程中具备较高的可操作性和可浸出性。
接下来,我们对稀土矿石进行了化学成分的检测。
结果显示,该矿石主要由氧化物、氟化物以及碳酸盐等化合物组成。
其中,主要的氧化物成分为氧化铈、氧化镧和氧化铈镧。
此外,其他稀土氧化物如氧化钕、氧化钆、氧化铽等也存在于矿石中。
氧化铈含量最高,约占总稀土氧化物含量的50%以上。
最后,我们对稀土元素含量进行了分析。
经测定,稀土元素主要包括铈、镧、钕、钆和铽等。
其中,铈元素含量最高,占总稀土元素含量的70%以上。
镧、钕等元素的含量相对较低,但仍具有一定的经济价值。
综合以上检测结果可以得出结论,包头白云鄂博稀土三号坑的矿石具备一定的物理性质和化学成分特点,表明该矿石在稀土资源的综合利用方面具有潜力和经济价值。
然而,为了进一步评估矿石的可开采性和利用效益,还需进行更为详细和全面的分析研究。
通过此次检测报告,可以为进一步开展包头白云鄂博稀土三号坑的开采和加工提供基础数据和科学依据,促进稀土资源的有效利用和保护,为国家的经济发展做出积极贡献。
第43卷增刊 2017年8月包钢科技Science & Technology of Baotou Steel (Group) CorporationVol. 43,SupplementAugest,2017白云鄂博铁矿排土场稀土和铌资源的保护现状郝美珍(包钢(集团)公司白云鄂博铁矿,内蒙古包头014080)摘要:白云鄂博铁矿的铁稀土铌资源居世界首位,文章着重从岩石运输工艺、岩石堆置情况分析了排土场目前现 状,针对挖盗采行为,稀土资源保护工程采取了有效措施,稀土资源保护成果取得了明显效果。
今后更好地保护好 有用岩石,科学合理地利用好白云鄂博矿产资源,是历史赋予我们的责任。
关键词:排土场;稀土白云岩;资源保护中图分类号:TD854 文献标识码:B 文章编号= 1009 -5438 (2017) S O-0041 -04 Conservation Status of Rare Earth and Niobium Resourcesin Baiyunebo Iron Mine Waste DumpHAO Mei - zhen(Baiyunebo Iron Mine of Baotou Steel (Group)Corp.,Baotou014080, Nei Monggol,China) Abstract: Iron,rare earth and niobium resources in Baiyunebo Iron Mine rank first in the world. The paper focuses on the present situation of waste dump from the rock transportation process and the rock stacking situation. In view of the digging, stealing and mining behavior, rare earth resources protection project has taken effective measures to protect rare earth resources and has achieved remarkable results. In the future, better protection of useful rock, scientific and rational use of mineral resources, is the responsibility given to us by history.Key words : waste dump ;resources ;protection白云鄂博铁矿是特大的铁稀土铌共生的多金属 矿床,白云鄂博铁矿稀土资源居世界首位,铌资源的 储量在国内也是首位。
主要稀土矿物是独居石和氟 碳铈矿。
铌矿物为铌铁矿、易解石族、铌钙矿等。
铌 和稀土矿物种类赋存状态依矿区地段、岩性不同而 有别[1]。
稀土、锯的储量分布于铁矿内、铁矿体上 下盘及独立于铁矿体以外的白云岩和板岩中。
形成 最近10多年来,世界各国新的稀土资源不断发现,对我国稀土工业构成了严重的挑战。
为了长期稳定 发展我国稀土工业并处于世界主导地位,结合国内 稀土工业的实际,当前摆在我们面前的一项刻不容缓的重要工作就是加强我国稀土资源的保护[2]。
白云鄂博铁矿露天开采技术在设计中规定:岩石按 稀土白云岩(W(TR203)為1%)、含锯混合岩(M)(Nb205) >0. 05%)、高稀土中贫矿和废石4个品种 进行分采分堆。
1排土场目前现状1.1岩石运输工艺白云鄂博铁矿运输工艺主要采用公路运输、铁 路运输、铁公路联合运输以及汽车—胶带—排土机 半连续运输等运输方式。
面对丰富的稀有矿产资收稿日期=2017 - 06 - 05作者简介:郝美珍(1971 -),女,内蒙古包头市人,地质工程师,现从事矿山地质工作。
42包钢科技第43卷源,白云铁矿在主、东矿体的东、南、西分别建立了四 个铁路排岩场,专设有用岩铁路排岩线路30#、34#、41#、42#,堆置稀土白云岩,实行科学有效的分离堆 存见图1。
路运输系统为折返-螺旋式布置,破碎后的岩石经 岩石斜井胶带机运至采场北部宽沟位置分类堆存; 岩石排土方式采用移置排土机排卸见图3。
I S图1铁路运输图3胶带运输排岩1988年,东矿进行了工艺改造,由单一的铁路 开采转为铁路-公路联合运输,在东矿采场的东、南、北建立了白云岩、混合岩和废岩堆置场,专设3#汽车排土场,堆置稀土白云岩;对含铌混合岩设置4 -1#汽车排土场见图2。
图2汽车运输排岩对主矿上部高稀土中贫矿单独堆放保护,形成 了高稀土中贫矿场。
目前,东矿区采用的是深部开 拓系统:岩石采用汽车-半固定破碎-斜井胶带机联合运输方案。
在东矿采场内公路以迂回螺旋线形 式向深部延伸,当开采水平下降到一定深度,使用汽 车运输造成运输成本大大增加,岩石运输方式改为 破碎-斜井胶带机运输,汽车运输至1 474 m水平 破碎站破碎后,破碎的岩石则分别经白云岩和废石 斜井胶带机,输送至m白云岩排土场和北宽沟排土场。
2014年,主矿区采用的是深部开拓系统:岩石 采用汽车-半固定破碎-斜井胶带机联合运输方案。
岩石一期破碎站设在1 570 m N水平,采场公1.2岩石的堆置情况铁矿石开采过程中,白云铁矿对含铌混合岩、稀 土白云岩等有用岩分别进行分穿、分爆、分采、分运、分场堆存,按照有用岩石堆存指标,将稀土矿岩石和 含铌矿岩石设专门的排土场进行资源保护。
不同的 排土场所堆置的岩石不同。
白云鄂博铁矿共设计建有4个外排土场,分别 为南排土场、东排土场、西排土场和北排土场(汽车 排土场)。
各排土场位置关系见图4。
图4排土场位置分布1.2.1南排土场相关情况白云鄂博矿区南排土场位于白云鄂博铁矿东矿 东南3 km处,沿东南方向,呈狭长梭形状,平均高度在30 m左右,占地面积1. 74 km。
为铁路沿线排 岩,南侧铁路线主要排出岩石为稀土白云岩,北侧铁 路线目前主要排出岩石为矽质板岩、云母化板岩、钠 闪石岩等混合岩。
南块段稀土、铌含量均高于北块 段。
1.2.2 东排土场相关情况白云鄂博矿区东排土场位于白云鄂博铁矿东矿白云鄂博铁矿排土场稀土和铌资源的保护现状43增刊东南2 km处,东西走向,东西长2.5 km,南北宽 300 m,呈条带状,平均高度为10〜15 m,占地面积 1.31km。
为铁路沿线排岩,排出主要岩石为板岩,参杂少量白云岩和磁铁矿。
东排土场稀土、铌含量 均较低,达不到有用岩堆存品位。
1.2.3 北排土场相关情况白云鄂博矿区北排土场位于白云鄂博铁矿主、东矿东北处,沿东西方向,东西长3 km,南北宽 300 m,呈狭长条带状、不规则状。
北排土场东侧主 要由一、二号排土机排岩,主要排出岩石为经破碎后 的白云岩、霓石岩,块度大小均勻,岩性单一。
而西 侧主要为汽车排岩,排出岩石为白云岩、板岩等混合 岩。
北排土场早期全部由汽车排岩,形成类似块状 堆场,后期北排土场东部改为排土机排岩,在已经形 成的堆场上部继续排岩,排出岩石主要是经由东矿 破碎站破碎后的岩石,其岩性、块度大小比较均勻,形成了二层堆场。
目前北排土场东部由1、2号排土 机排岩,西块段由汽车排岩。
北排土场底层及西块 段平均厚度为10 m,二层块段平均厚度为20 m,占地面积2. 33 km2。
北排土场底层块段和二层块段TR203和Nb205的平均品位较高,该部位岩石主要来源于东矿下盘 霓石岩、稀土白云岩,已达到有用岩石单独堆存指 标,尤其是稀土氧化物品位高于目前白云鄂博矿区 采用的稀土金属氧化物的工业品位2%。
西块段稀 土金属氧化物平均品位未达到有用岩石单独堆存指 标。
1.2.4 西排土场相关情况白云鄂博矿区西排土场位于白云鄂博铁矿主、东矿西面,沿东西方向,东西长2.2 km,南北宽 900 m,呈不规则状。
平均高度为20 m左右,占地面 积2.23 km。
西排土场由铁路线排岩,主要排出岩 石为白云岩,板岩,块度大小不均勻,其中东侧主要 为稀土白云岩和低品位磁铁矿,参杂少量板岩,而西 侧主要为板岩和白云岩的混合岩。
西排土场锯金属 氧化物及稀土金属氧化物品位均满足有用岩堆存标 准。
1.2.5中贫矿堆置场相关情况白云鄂博矿区中贫矿堆置场位于白云鄂博铁矿 主、东矿西面、紧邻西排土场东南侧,跨度为700 m,呈圆台状。
中贫矿堆置矿石为早期未建选矿厂前主东矿上部中贫铁矿石堆积而成,目前处于保护状态,不在继 续排入。
其主要矿石为:白云石型磁铁矿,含有少量 板岩。
各个排土场排出岩性及规模差别较大,其中稀 土金属氧化物含量较高的有南排土场南侧(目前为 白云岩排岩线)、北排土场东南侧(目前为白云岩排 岩线)、和西排土场东侧(目前为白云岩排岩线)和 中贫矿排土场(目前停止排岩),稀土金属氧化物平 均品位均达到目前白云鄂博矿区应用的稀土金属氧 化物含量的的工业品位2%,并且堆存规模较大。
铌矿含量相对较高的有东排土场和中贫矿排土场,基本达到白云鄂博矿区目前采用的铌矿最低工业品 位。
其它排土场铌矿平均品位均能能达到有用岩石 单独堆存指标〇.05%以上。
表1列出各排土场稀 土、铌资源堆置数据。
表1白云鄂博铁矿排土场稀土、铌资源质量统计表堆置场名称堆置矿石量《(T R203)w(Nb205)/万 t/%/%类型中贫矿堆置场1 960.00 5.370.117白云石型中贫磁铁矿西排土场(东) 5 905.10 2.460.065霓石岩、白云岩西排土场(西) 3 955.49 1.460.055稀土白云岩,南排土场(南)9 812.30 2.750.073含稀土白云岩南排土场(北) 2 584.620.055岩、■妬岩东排土场 2 510.180.095岩、■妬岩北排土场(底层)4 192.09 3.540.082霓石岩、白云岩北排土场(二层)1 504.27 4.060.070稀土白云岩北排土场(西块段)幻4.990.830.101岩、合计26 933.94 3.442排土场资源保护情况多年以来,白云铁矿成立护矿队伍,拨出专项资 金,配合国土资源部门严厉打击偷挖盗采行为,取得44包钢科技第43卷了良好的效果。
在此基础上,白云铁矿实施了 3项 稀土资源保护工程:稀土保护建设网围栏工程、外围 探矿区建设网围栏工程、稀土资源保护视频监视系 统工程。
(1) 两项网围栏工程完成情况。
目前,在矿区 采场和岩石堆放场周边建设28. 8 km长的围栏和开 挖防盗壕沟26km 。
(2)稀土资源保护视频监视系统工程。