化学溶浸开采
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一种煤下铝土矿原位高效溶浸置换开采的方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:煤下铝土矿是一种重要的铝资源,但传统的采矿方法存在着破坏环境、浪费资源等问题。
研究人员提出了一种原位高效溶浸置换开采方法,旨在提高矿石的开采效率,降低环境污染,保护资源。
这种方法的核心是利用化学溶解的原理,将矿石中的有用金属溶解出来,然后进行置换反应,生成相对更容易提取金属的物质。
具体步骤为:首先将矿石进行碾磨,使矿石颗粒大小均匀;然后将矿石放入溶剂中,经过一段时间的反应,金属会被溶解出来;接着,加入一种置换剂,与溶解出来的金属进行反应,生成相对稳定的金属产物;通过过滤等方法将金属产物提取出来。
这种方法相比传统的采矿方法具有以下优势:可以高效地溶解金属,使得金属的提取率大幅提高。
由于置换反应相对较快,而且产物比较稳定,因此可以大大缩短提取金属的时间。
这种方法不会产生大量的废矿渣,从而减少对环境的污染。
传统的采矿方法常常伴随着大量的废弃物的产生,给周围的生态环境带来巨大的负担。
而原位高效溶浸置换开采方法则可以有效避免这一问题。
这种方法可以有效保护资源。
煤下铝土矿是一种宝贵的资源,传统的采矿方法往往会造成资源的浪费。
而原位高效溶浸置换开采方法可以更加充分地利用矿石中的金属,避免资源的浪费。
一种煤下铝土矿原位高效溶浸置换开采的方法不仅可以提高开采效率,降低环境污染,还能有效保护资源。
相信随着这种方法的不断完善和推广,将会为煤下铝土矿的开采带来革命性的改变。
第二篇示例:在过去的几十年里,人们对于煤下铝土矿资源的开采一直困扰着矿业工作者。
传统的开采方法存在着环境污染严重、效率低下等问题,因此迫切需要一种新的、高效的开采方法来解决这些问题。
近年来,随着科技的发展和矿产资源的日益紧缺,原位高效溶浸置换开采技术逐渐受到人们的关注。
原位高效溶浸置换开采技术是指将溶解剂直接注入矿石层,使矿石中的有用金属溶解在溶解剂中,然后通过置换反应将有用金属从溶液中沉淀出来,实现矿石的高效开采。
溶浸采矿:溶浸采矿是根据物理化学原理,利用某些化学溶剂及微生物,有选择性地溶解、浸出和回收矿床、矿石或废石中有用组份的一种采矿方法,主要有地表堆浸、就地破碎溶浸和原地钻孔溶浸采矿3种类型。
原地浸出已成为集采、选、冶的交叉学科的技术原地溶浸:(In-situ Leaching,简称ISL)是指在采矿现场原地萃取(In-situ recovery)的开采方案,是在矿床原地直接溶解矿物的一种工艺。
原地浸出已成为集采、选、冶的交叉学科的技术。
某种意义讲,该工艺并不是一种新技术。
目前,原地浸出技术近几十年来发展迅速,目前主要用于工业规模开采铀和铜。
可用来萃取的金属和矿物包括硫、盐、钾碱、天然碱、磷酸盐、苏打石,以及铀、铜和金等。
原地浸出技术是一种非侵害环境的采矿方法,在一个矿体上钻孔或者修建“注入井”(injectionwells),通过钻孔和注入井,泵入一种稀释溶液来溶解目标金属矿物。
溶液在流过岩石后回流到萃取井(池),然后再泵回到地面进行加工,工艺流程见图 1。
在大多数应用原地浸出技术的矿山中,矿体必须拥有适宜的水文地质、化学和冶金条件,并能满足一定的标准:◆矿体必须完全低于地下水位;◆矿化物必须具有可溶解性;◆岩石必须是高度碎裂,具备良好的渗透性,并且形成矿体大部分发生在断裂带。
原地浸出工艺的缺点和不足◆较低的回收率:一般来讲,浸出液接触的仅仅是矿体的有限部分。
如此,造成回收率较低,特别是在硬度较高岩石矿体。
◆不稳定浸出液的流失:可能造成环境损害,降低金属回收率和造成有价值试剂的损失。
◆水位控制难:通过矿床的溶液流动模式很难控制,需要精确量化、设计。
◆浸出时间:原地浸出比传统采矿和加工需要更多的铜萃取时间。
◆地下水位:一般来讲,当含铜浸出液在地下水位之下时,收集效果最好。
◆工作环境不可视:原地浸出技术只能依靠水位的变化类型进行预测,一般来讲,不能观察到地表下实际发生了什么。
◆在地下水位之上的原地浸出:当在地下水位之上的矿床需要原地浸出时,要制造一个能在矿床内盛装浸出液的水池,这对于环境保护和铜浸出剂的回收非常重要。
采矿工程中现代化采矿工艺技术的应用探微摘要:矿产资源是人类生产生活中必不可少的重要资源。
采矿作业主要就是采取科学的工艺技术对地表或地表以下的矿产资源进行开采、开发。
采矿工艺技术直接影响采矿作业的效率、质量、安全以及效益。
所以,采矿工艺技术必须与时俱进,只有这样才能满足矿产和采矿企业发展的需求。
因此,本文对采矿工程中现代化采矿工艺技术应用进行分析讨论。
关键词:采矿工程;现代化;采矿工艺技术;应用采矿作业一般是指采取科学有效的采矿工艺技术开采和开发地表或地下的矿产资源的过程。
采矿工艺技术的提高将直接影响采矿作业的效率和质量,并对采矿安全性和经济效益起到至关重要的作用,为了满足矿产生产和采矿企业长期发展的需求,采矿工艺技术须不断与时俱进。
1现代化采矿工艺技术特征分析随着科技的进步带动了矿采工艺技术的不断改进优化,这对于实际开采效果具有积极的影响力,而现代化开采工艺在具体应用过程中具有自身的特殊属性,具体来说主要表现在三个方面首先:按照不同开采条件,不断优化开采工艺,这样才能促进不同区域矿采效率与质量的改善;其次,按照矿采分布情况,还有开采区域的实际特点,筛选优质的工艺技术,这样才能推动矿采效益的改善;最后,提升工作人员中自身的素质,由于采矿区域分布相对较广,且人员具有极大的流动性,所以在人员上需要调整,这就对工作人员的素质及能力提出了更高的要求,采取适当的技术培训,以确保开采工艺的不断完善。
2采矿的现状2.1采矿业的发展矿产资源的开采势必会造成矿产资源枯竭、矿产资源质量变差,使得开采条件越来越差,而矿产资源变得稀少,价格也会随之升高。
开采的成本也会升高,但采出的矿产质量差造成矿产贫化,从而影响了采矿效率、质量和经济效益,因此会严重影响到采矿业的发展。
2.2采矿设备和采矿人员在采矿作业中的设备和工作人员会根据采矿工作的进度和地点进行迁移。
在开采矿产资源时要进行挖掘开采路线和巷道的确定,并且要做好采矿前的准备工作,这样才能顺利进行回采工作。
采矿工程中采矿技术及安全措施摘要:在我国经济等方面不断发展的时代背景下,煤炭资源作为不可缺少的部分,在企业持续多年以来开采过程中,严重导致煤炭资源总量不足现象出现。
特别是在采矿工程施工过程中,甚至还存在一些安全隐患,制约正常开采效率的同时,也会对企业经济效益以及社会形象构成较大的威胁。
基于此将针对以采矿工程采矿技术及安全措施为核心,详细提出几点针对性的建议。
关键词:采矿工程;采矿技术;安全措施;在当前的市场竞争环境下,中国煤炭企业要想能够长期平稳发展下去,那就必须紧随时代的发展脚步,主动地调整传统开采技术,并事先勘测好采矿现场各方面的自然环境,并提出切实可行的采矿方法,确保员工除了可以在极高开采效率下,在安全完成采矿任务的基础上,还可以整合现代化的开采技术手段,为中国煤炭产业早日达到可持续发展目标,奠定了扎实的技术物质基础。
1.采矿工程施工安全的重要性分析采矿工作大体上可分成露天作业与地下作业,但也不可避免的会存在隐藏的安全问题。
在采矿等工程行业中,安全隐患的基础在于设备安装条件和施工人员,在户外工作将遇到较为严酷的环境条件,同时,很多施工人员也严重没有安全意识水平。
在发生问题后,往往无法对事故原因作出正确的判断,更不能找出合理的处理方法。
这将影响整个采矿项目。
要让矿山作业变得更加安全,就需要进一步优化施工现场的工作环境,从而增强了施工者的安全意识。
由于很多采矿公司都忽视了矿山技术与安全措施的必要性,在开展采矿工程活动时会偏向于更多地重视效益,所以在开展矿山活动时,对成本进行投资研究的规模往往很少,而且未能引起充分的注意。
因此,采矿公司的安全管理工作面临如下问题。
第一,多数公司没有专门的安全科研与设计部门。
在施工以前,由于未能对现场环境进行合理的勘察,这就意味着对建筑环境出现隐患。
其次,既不能精心设计施工规划,更不能为工程建设中的环节制订具体的施工规划。
因为不是专门针对施工人员的安全教育项目,所以在较复杂的工作情境中,极易出现重大安全事故,也无法充分保证员工的生命安全。
溶浸采矿方法1 定义溶浸采矿是根据某些矿物的物理化学特性,将工作剂注入矿层(堆),通过化学浸出、质量传递、热力和水动力等作用,将地下矿床或地表矿石中某些有用矿物,从固态转化为液态或气态,然后回收,以达到以低成本开采矿床的目的。
2 种类溶浸采矿方法包括地表堆浸法、原地浸出法和细菌化学采矿法等。
溶浸采矿彻底改革了传统的采矿工艺,特别是地下溶浸采矿,少需或无需传统的采矿工程(如开拓、剥离、采掘、搬运等),使复杂的选冶工艺更趋简单。
溶浸采矿可处理的金属矿物有:铜、铀、金、银、离子型稀土、锰、铂、铅、锌、镍、铬、钴、铁、汞、砷、铱等20多种。
但应用得多的是铜、铀、金、银、离子型稀土。
2.1 地表堆浸法堆浸法是指将溶浸液喷淋在矿石或边界品位以下的含矿岩石(废石)堆上,在其渗滤过程中,有选择的溶解和浸出矿石或废石堆中的有用成分,使之转入产品溶液(称浸出富液)中,以便进一步提取或回收的一种方法。
按浸出地点和方式的不同,堆浸可分为露天堆浸和地下堆浸两类,前者用于处理已采至地面的低品位矿石、废石和其它废料;后者用于处理地下残留矿石或矿体,如果这些矿体或矿柱未采动,为提高堆浸效果,需预先进行松动爆破。
1)适用范围堆浸法的适用范围是:(1)处于工业品位或边界品位以下,但其所含金属量仍有回收价值的贫矿与废石。
根据国内外堆浸经验,含铜0.12%以上的贫铜矿石(或废石)、含金0.7g·t以上的贫金矿石(或废石)、含铀0.05%以上的贫铀矿石(或废石),可以采用堆浸法处理。
(2)边界品位以上但氧化程度较深的难处理矿石。
(3)化学成分复杂,并含有有害伴生矿物的低品位金属矿和非金属矿。
(4)被遗弃在地下,暂时无法开采的采空区矿柱、充填区或崩落区的残矿、露天矿坑底或边坡下的分枝矿段及其它孤立的小矿体。
(5)金属含量仍有利用价值的选厂尾矿、冶炼加工过程中的残渣与其它废料。
2)地表堆浸地表堆浸法是将溶浸液喷淋在破碎而又有孔隙的废石(围岩废石与低品位矿石的混合物)或矿石堆上,溶浸液在往下渗滤的过程中,有选择性溶解和浸出其中的有用成份,然后从浸出堆底部流出并汇集起来的浸出液中提取并回收金属的方法。
溶浸采矿1.定义溶浸采矿是根据某些矿物的物理化学特性,将工作剂注入矿层(堆),通过化学浸出、质量传递、热力和水动力等作用,将地下矿床或地表矿石中某些有用矿物,从固态转化为液态或气态,然后回收,以达到以低成本开采矿床的目的。
2.种类溶浸采矿方法包括地表堆浸法、原地浸出法和细菌化学采矿法等。
溶浸采矿彻底改革了传统的采矿工艺,特别是地下溶浸采矿,少需或无需传统的采矿工程(如开拓、剥离、采掘、搬运等),使复杂的选冶工艺更趋简单。
溶浸采矿可处理的金属矿物有:铜、铀、金、银、离子型稀土、锰、铂、铅、锌、镍、铬、钴、铁、汞、砷、铱等20多种。
但应用得多的是铜、铀、金、银、离子型稀土。
地表堆浸法堆浸法是指将溶浸液喷淋在矿石或边界品位以下的含矿岩石(废石)堆上,在其渗滤过程中,有选择的溶解和浸出矿石或废石堆中的有用成分,使之转入产品溶液(称浸出富液)中,以便进一步提取或回收的一种方法。
按浸出地点和方式的不同,堆浸可分为露天堆浸和地下堆浸两类,前者用于处理已采至地面的低品位矿石、废石和其它废料;后者用于处理地下残留矿石或矿体,如果这些矿体或矿柱未采动,为提高堆浸效果,需预先进行松动爆破。
1)适用范围堆浸法的适用范围是:(1)处于工业品位或边界品位以下,但其所含金属量仍有回收价值的贫矿与废石。
根据国内外堆浸经验,含铜0.12%以上的贫铜矿石(或废石)、含金0.7g·t以上的贫金矿石(或废石)、含铀0.05%以上的贫铀矿石(或废石),可以采用堆浸法处理。
(2)边界品位以上但氧化程度较深的难处理矿石。
(3)化学成分复杂,并含有有害伴生矿物的低品位金属矿和非金属矿。
(4)被遗弃在地下,暂时无法开采的采空区矿柱、充填区或崩落区的残矿、露天矿坑底或边坡下的分枝矿段及其它孤立的小矿体。
(5)金属含量仍有利用价值的选厂尾矿、冶炼加工过程中的残渣与其它废料。
2)地表堆浸地表堆浸法是将溶浸液喷淋在破碎而又有孔隙的废石(围岩废石与低品位矿石的混合物)或矿石堆上,溶浸液在往下渗滤的过程中,有选择性溶解和浸出其中的有用成份,然后从浸出堆底部流出并汇集起来的浸出液中提取并回收金属的方法。
盐类矿床地下水溶开采————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:3.5盐类矿床地下水溶开采本章提要介绍盐类矿床水溶开采的特点,盐类矿床的工业特征,重点介绍水溶开采的基本原理,水溶矿山地下开采的开拓方法和开采方法,钻井水溶法的钻前准备与完井,各种地下采矿方法的工艺、设备、优缺点与适用条件。
3.5.1概论盐类矿物的共性是能溶于水,不同的盐类矿物溶于水的难易程度不同。
盐类矿床是盐类物质在地质作用过程中,在适宜的地质条件和干旱的气候条件下,水盐体系天然蒸发、浓缩形成的天然卤水和化学沉积矿床。
水溶开采是根据盐类矿物易溶于水的特性,把水作为溶剂注入矿床,在矿床进行物理化学作用,将盐类矿物就地溶解,转变为溶液—卤水,然后进行采集与输送的一类采矿方法。
它在氯化物(石盐、钾石盐)、硫酸盐(无水芒硝、芒硝、钙芒硝)、碳酸盐(天然碱)等盐类矿床的开采中得到广泛运用,取得了良好的技术经济效果。
3.5.1.1水溶开采的特点水溶开采融采矿与选矿为一体,在盐类矿床所在地进行物理化学加工,使用最廉价的溶剂—水或淡卤(有的矿床加助溶剂如氢氧化钠等)溶解矿物,把泥沙等杂质留在原地。
水溶开采的优点是工艺简单,钻井代替了常规的地下井巷,开拓工程量少,基建时间短,基建投资不到常规地下开采的四分之一,生产成本下降80~90%;常规开采深度超过1000m 后常遇到深部地压和地热增温等困难,钻孔则可以容易地超过3000m,在一定条件下可提高盐类矿床的矿石采收率;管道化生产,采卤和输卤实现自动化,工人在地面完成操作,安全生产条件好,劳动生产率高;盐类矿物溶解取走后,矿渣留在原地,不对地面环境造成污染。
水溶开采存在的问题是基本理论和开采方法还不够完善,矿石采收率一般较低,少数矿山诱发地质灾害,出现地面沉降和冒卤。
3.5.1.2盐类矿床的工业特征除了矿床的一般工业特征外,盐类矿床的下列特性受到特别关注。
溶浸采矿技术现状与发展趋势姓名:汪惊奇学号:115514006 专业:采矿工程摘要:阐述了我国金属矿产资源的三大特点:品位低、复杂难处理、中小型矿多,认为溶浸采矿技术能有效处理二次资源,提高资源综合利用率,缓解我国矿产资源紧缺的局面。
主要介绍了废石堆浸、矿石堆浸、地下浸出三类溶浸采矿技术特点,并综述了溶浸技术在国内外铜、金、铀等矿山的应用情况,总结了强化溶浸过程的主要技术措施:浸矿微生物选育、强制通风、物理手段、表面活性剂、金属离子催化等,分析了目前溶浸采矿面临的四大技术问题:矿堆渗透性差、堆内溶液分布不均、堆内氧气浓度低、温度分布不均,并指出了溶浸技术在我国应用趋势及理论研究展望。
关键词:溶浸采矿;应用现状;强化技术;技术问题;发展趋势我国矿产资源总量丰富,矿种较为齐全,但人均占有矿产资源量相对不足,铜、铁、铝等主要金属资源探明储量严重不足或短缺,我国矿产资源的显著特点是:(1)品位低。
我国铁矿平均品位为33.5%,比世界平均品位低10%以上,澳大利亚、巴西等国一般在65%以上;锰矿平均品位22%,世界平均品位为48%;在全国已探明的铜资源中,平均地质品位只有0.87%,远低于智利等主要产铜国,其中品位大于2%的铜矿仅占总储量的6.4%,品位大于1%的铜矿占总储量的35.9%。
(2)复杂难处理。
我国80%的有色矿床中都有共伴生元素,尤以铝、铜、铅、锌矿产为多。
铜矿床中综合型共伴生矿占了72.8%,我国西部地区赋存丰富的复杂难选铜矿和含砷铜矿,铜金属量在几百万吨以上;金矿总储量中伴生金占28%;银总储量中伴生矿占60%;共伴生的汞、锑、钼则分别占到各自总储量的20%~33%,共生伴生矿因矿石组份复杂,造成选冶难度增加,加大建设投资和生产经营成本。
(3)中小型矿居多。
超大型矿床少,中小型矿床多,利用成本高。
迄今发现的铜矿900个矿产地,大型矿床占2.7%,中型矿床占8.9%,小型矿床多达到88.4%。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟堆浸法采矿技术基本概念、适用范围及优缺点堆浸法是指将溶浸液喷淋在矿石或废石(边界品位以下的含矿岩石)堆上,在其渗滤的过程中,有选择地溶解和浸出矿石或废石堆中的有用成分,使之转入产品溶液中,以便进一步提取或回收的一种方法。
按浸出地点和方式的不同,堆浸可分为露天堆浸和地下堆浸两类,前者用于处理已采至地面的低品位矿石、废石和其他废料;后者用于处理地面以下、地下水位以上的残留矿石或矿体。
露天的废石堆浸多未经破碎而按其产出时的形状大小和成分直接浸出。
浸堆溶量大(多达数十万至数亿吨),底板多未经预先修整,浸出条件简陋,浸出效率不高,浸出周期较长(以年计)。
露天的矿石堆浸通常经过初碎和分级;经济价值高的矿石还可进行细碎或制粒等预处理;矿石块度与品位比较均匀,可浸性较好;堆浸场底板预先经过清理或平整,并采取了防止溶液渗漏和防洪防溢等措施;筑堆方法与布液方式比较合理,浸出效率较高,浸出周期较短(以周或月计),总的经济效益与环保条件比较好。
地面以下,地下水位以上的矿体或矿石,如矿石具有可浸性,底、顶板围岩不渗漏,也可进行喷淋堆浸。
已破碎的矿石可直接浸出,未采动过的矿体或矿柱,需预先松动爆破待破碎后再行浸出。
为了处理含硫化铜的氧化铜的混合富矿,还可将矿石破碎筛分后的矿砂装进人工浸出槽中,再将加热溶浸液逆流通过矿石浸出槽,获得的浸出液用电积法回收铜,此法称槽浸。
堆浸的适用范围及其优缺点一、堆浸的适用范围如下:1、处于工业边界品位以下,但其所含金属仍有回收价值的贫矿与废石。
按现有技术水平、国外堆浸法可经济处理的最低品位,铜矿石含铜0.12%,金矿石含金0.7g/t,铀矿石含铀0.05%。
2、品位虽在边界品位以上,但氧化程度较深的难处理矿石。
3、化学成分复杂,并含有有害的伴生矿物的低品位金属矿与非金属矿。
4、被遗弃在地下、暂时无法采出的采。
$()*年+$ 月第,, 卷第- 期中国矿山工程./012 3014 51601447016"4@>#$))*ABC>,, DB>-文章编号!+-:$8-(#E&$((*’(-8(($=8(%矿物加工工程中的浸出技术刘广龙&金川集团公司选矿厂#甘肃金昌:,:+)*;+ 前言+#%=年美国微生物&细菌’浸出铜#+#--年加拿大微生物浸出铀研究和工业应用成功$ +#=)年以来#智利%美国%澳大利亚等国相继建成铜堆浸厂<堆浸在铜%金等金属提取上获得工业应用"南非%巴西%澳大利亚等国在金的浸出获得工业应用"锌%镍%钴%铀等金属的生物提取得到重视和研究$矿石浸出分为化学浸出和微生物浸出#化学浸出依靠化学试剂与矿石中各组份选择性地发生化合作用#使需浸出的元素或成份进入溶液#而脉石等不需浸出的成份留在浸渣中#然后过滤%洗涤#使溶液与滤渣分开#达到提纯分离目的$ 微生物浸出利用某些微生物的生理机能及其代谢产物&如微生物脂肪或其他生物’氧关键词!矿石"浸出"反应摘要!介绍了浸出技术基本概念及其在矿物加工领域的应用实例#分析该工艺特点并在此基础上对浸出技术在矿物加工领域的推广应用提出建议$中图分类号!!"#$%&%文献标识码!’收稿日期!$))*8),8+%作者简介!刘广龙9+#:,8;<男#甘肃镇原县人#选矿工程师#从事选矿科研%技改和生产管理等工作#发表论文*) 余篇$ 化%溶浸矿石#改善矿物分离过程#将有价组份从矿石中溶解出来#加以回收利用$ 浸出技术根据溶剂可分为水浸%酸浸&盐酸%硫酸%硝酸等’和碱浸&氢氧化钠%碳酸钠%硫化钠%氨等’"根据压力可分为常压&大气压力’和高压&几个!几十个气压’浸出"根据浸出方式分为渗滤浸出&就地浸%堆浸和池浸’和搅拌浸出$ 就地浸是在未开采的矿床中#或在坑内开采和露天开采的废坑中进行浸出#近年在金属矿山得到推广$ 研究和广泛成功应用的是堆浸#堆浸一般在采矿场附近宽广而不透水的地基上进行#适宜物料粒度)>):%!+))??$高压浸出在高压釜中进行#加压目的是加速试剂经脉石矿物的气孔与裂隙扩散速度#以提高欲浸出成份与试剂的反应速度$ 液固比直接关系到试剂用量%浸出时间和设备容积及场地等问题#液固比大#试剂用量大#浸出时间长#在不影响浸出率的前提下#尽可能减小液固比#通常为*"+!-"+$第= 期刘广龙’矿物加工工程中的浸出技术, !" ,! 化学浸出澳大利亚的JHKI,I,镍精炼厂&B’-& C,D(,&EFGH,I !"# 水浸镍精炼厂采用两段逆流加压氨浸!第一段浸出温度水热硫化浮选法是常见的水浸"在热压条件下! 使硫与硫化铜"钼"镍等矿物发生化学反应!生成稳定易选的#人造硫化铜$矿物!并在热水中用浮选硫化铜的方法来回收% 在水热硫化工艺过程中!硫化温度影响最大!其次为矿石粒度"硫量和硫化时间等"该工艺因管道和闸阀磨蚀严重"硫化温度对浮选指标影响大"能耗高!难于实现规模化生产!投入#产出比值大等特点"未能得到深入研究和广泛应用& 为7;!!压力3L7:56,!第二段浸出温度为7;!!压力为347:56,!以压缩空气为氧化剂& 处理原料由最初单一的硫化镍矿石扩大到处理镍钴焙砂"铜镍钴浮选精矿和各种镍锍的混合料!主要设备为卧式多室搅拌高压釜&该工艺处理有色金属硫化矿石工艺简单"设备防腐容易解决"环境污染轻!并能有效回收大部分金属硫& 处理贵金属矿物时由于贵金属能形成络合!"! 酸浸物而在溶液中分散!造成溶液成分复杂"提取回收加压酸浸在工业应用上主要分为两大类’一类为常压(加压酸浸)即浸出由一段或几段常压浸出和一段加压浸出组成"如芬兰$%&’(%)*%公司的+,-.,/,0&,精炼厂) 另一类是两段或多段加压浸出!如南非1)*,0,铂厂% 硅酸盐或铝硅酸盐脉石多采用酸浸%+,-.,/,0&,精炼厂物料为粒状高镍锍!常压酸浸为三段!浸出温度23!!常压浸出渣进入加压浸出!介质为硫酸!压力!4356,!温度!33!!铂族金属富集率大于278% 南非1)*,0,铂厂为三段加压酸浸!第一段加压浸出*9:;!"94356,+含铜低的硫酸镍溶液! 第二段将铜镍钴金属及其硫化物氧化浸出*9<3!"34256,+分离!第三段浸出*9<3!"94356,+分离残余贱金属&共生矿酸浸’因用常规选矿方法难以从铜钼铅锌共生矿获得单一合格的精矿产品!致使铜钼铅锌共生矿被列为呆滞矿产!近年国内外根据氯盐氧化浸出金属硫化物难易顺序’辉银矿!黄铁矿!黄铜矿!闪锌矿!方铅矿!辉铜矿!磁黄铁矿!选择混合精矿(优先浸铅富硫(焙烧(浸出流程提取分离该类共生金属"优先浸铅富硫反应温度7;!!反应时间94;小时" 氯盐浓度!=3>?@" 氧化电位9;3"!33)A"酸浓度:38"液固比<#9!优先浸铅富硫原理主要是利用铜钼锌的氧化物溶于酸!其硫酸盐溶于水!使主金属铜"钼"锌最大限度浸出进入溶液!从而与其他杂质分离& 焙砂经酸浸后!浸出渣中主要是原生硫化铜"硫化钼"其他锌!银以硫化银和包裹银的形式存在&!"$碱浸*9+氨浸’加拿大于92;<年建立了世界上第一个加压氨浸硫化镍精矿加工厂& 目前世界上采用该技术的厂家有加拿大B’-& C,D(,&EFGH,I镍精炼厂和流程冗长! 因而不宜用于处理贵金属品位高的矿石& 工业实施中必须考虑氨的有效回收!试剂消耗较大!限制了该工艺的发展&*!+氧化铜矿石氨浸’氧化铜矿石的氨浸提铜就是用含氨的溶剂!将含铜物料中的铜及其化合物浸溶出来!使之进入溶液!而后选用适当方法使之沉析出来& 氧化铜矿石加压氨浸!铜回收率778)氧化铜矿石经浮选后尾矿含铜34:!78M进行氨浸!铜浸出率798"回收率N<O&氧化铜"镍"钼等矿石中主金属难以用常规选矿手段提取!氨浸!硫化沉淀!浮选流程是近年国内外普遍推行的过程!其原理是在加压浸出过程中加入元素硫*粉+!氧化铜矿物被P+:QR$!溶解后!立即沉淀为硫化铜! 不经固液分离直接进行蒸馏!在回收了P+:"R$!后!人造硫化铜和矿石中自然硫化铜进行常规浮选& 特点是省去了庞大的固液分离工序"原生硫化铜不需氧化浸出!仍可保持自然状态与人造铜一同被浮选分离&: 微生物*细菌+浸出$%&菌种微生物可通过生物吸附"生物吸收"生物聚集"生物治理和生物降解等物理化学反应!选择性地提取目的矿物或成份!微生物浸出目前广泛应用于硫化矿石"微生物细菌有效温度范围!3";;!"研究和使用最多的是氧化亚铁硫杆菌*S4T菌+"氧化硫硫杆菌*S4&菌+和氧化铁微螺菌!均为主要的矿质化学能自养菌& 氧化亚铁硫杆菌是酸性环境中浸矿的主导菌种"有较强氧化性)硫酸盐还原菌*CUV菌+具有较强还原性! 除此之外还有多粘芽孢杆菌"SFK’W,EK00%D"SFK’EXKY,ID"@G*&’D*K-K00%) TG--’’XKY,ID"SFG-)’*FK0KE &FK’W,EK00%D"C%0T’0’W%D等菌及混合嗜酸菌株&在浸出#%$间接作用%在浸出体系中&细菌氧化 *+ 为*+ & 细菌氧化及矿物分解产生的 *+ 为氧化剂&进阳极%>?*+#%’>? ,*+ ,%#,(+ 阴极%&%,(/ ,(+’%/%&( !" (中国矿山工程%EE(年#第 -- 卷$含镍红土矿的过程中发现异养菌比自养菌浸出率 更高!浸提铜系统G 矿石含铜平均 E197H)氧化率 9EH 以上& 开采深度 8!EI 以上)浸出液含铜平均 %1!87JKLG 最高 !"# 浸出机理达 91=8JKL &电铜质量 77177H &符合国标电铜一级标 硫化矿石细菌浸出过程机理主要有直接作用" 间接作用和原电池作用三个方面!#!$直接作用%细菌吸附于矿物表面&对硫化矿 直接进行氧化分解&该过程可简单表示为%"#$%&%’"#&()" 代表镍"铜"钴等金属!%,-$ -$一步将辉钼矿"辉铜矿"镍黄铁矿"黄铁矿"磁黄铁 准&电铜成本 8=9(1-! 元KF !武山铜矿 !77- 年进行了原地钻孔溶浸试验G 实 验室进行了矿物学"溶浸剂选择"杯浸"柱浸等试验G 现场完成钻孔结构"钻孔布置形式"注水试验和注 酸浸出试验&从地表向目标矿体打洞&注入浸出剂G浸出剂与矿石反应后汇集到地下集液池G 浸出液含 铜 %19JKLG 泵至地表进行萃取电积G 电铜成本 777E1(E 元KF !矿"黄铜矿和氧化锑矿等矿物氧化分解&浸出机理 分别为.!"$堆浸堆浸比选厂方案投资少 =EHG 生产成本低 =EH ’(*+#&(,%/%#&(,&% 012 菌 %*+%3#&(4-$%/%& 还可降低被处理矿石的品位&利于扩大规模处理低 %#$%/%&$-&% 012 菌 %/%#&(品位矿石!(356*+47#8,7-&%,98/%#&(’-:56#&(,!8*+%;#&(<-$98/%&356*+<7#8$!8*+%3#&(<-’(9*+#&($8#$756#&( %*+#%$=&%$%/%&’%*+#&($%/%#&( (*+#&($&%$%/%#&(’%*+%3#&(<-$%/%& (*+#$7&%$%/%#&(’%*+%3#&(<-$%/%& (>?*+#%,!=&%,%/%#&(’(>?#&(,%*+%;#&(<-,%/%& >?*+#%,%*+%;#&(<-’>?#&(,9*+#&(,%# >?*+#,%*+%;#&(<-,-&%,%/%&’>?#&(,9*+#&(,%/%#&(%>?%#,&%,%/%#&(’%>?#,%>?#&(,%/%& %@A*+#,=&%,%/%&’%*+@A&(,%/%#&( %"B#%,7&%,:/%&’%/%"B&(,(/%#&( #C %&-,:&%’#C %;#&(<-D&%,%*+%;#&(<-’D&%#&(,%*+#&( D&-,/%#&(’D&%#&(,/%&#-$原电池效应%两个静电不 同的矿物组 份在 浸出体系中接触时)静电位高的矿物充当阴极&静电 位低的矿物充当阳极&形成电极对)原电池的形成加 速阳极矿物的氧化&微生物的存在进一步加剧电化 学氧化过程! 例如以黄铁矿和黄铜矿为主的矿物体 系有%%, %,,#!$铜浸出%%E 世纪 7E 年代中后期G 德兴铜矿 建成国内第一个年产 % EEEF 电铜的低品位 铜矿生 物提取堆浸厂&随后大宝山铜矿和紫金山金矿相继建 成 千 吨 级 生 物 提 铜 堆 浸 厂 ! 智 利 的 M?+CNOPOQROST+ 矿于 !77: 年建成处理 != -EEFKP 铜矿石的生物浸出厂G 产铜 =9 EEEFKOG 是目前世界上最大G 也是海 拔;( (EEI4最高的铜生物浸出厂&该厂的生 产打破 了此前国内外普遍认为在高海拔下低温"低氧分压 条件下&微生物浸出不能实现的看法! 国内以黄铜 矿为主的 !F 原 料浸出半工 业试验%原 料 粒 级 7EHUE1(!!I " 含 铜 %9H " 浸 出 时 间 %!- 小 时 " 液 固 比 ("!!9"!&浸出液含铜 %EJKL &铜浸出率 7:H!7=H !#%$金浸出.难浸金矿石的氧化预处理工艺主要 采用焙烧氧化"加压氧化和生物氧化&金的生物氧 化浸出主要限于处理难浸金矿石&而且浸出方式均 为浮选精矿搅拌浸出&主要工艺为浮选精矿搅拌生 物氧化预处理!>VW ;>LW4!解吸!电积! 美国的5+XIBSF >ONR6S !779 年 建 成 投 产 !E EEEFKP 金 矿 石堆浸厂&原矿含金 !1=!(1!JKF &金回收率 :EH!=EH !#-$镍浸出."硅酸镍矿石浸出%金镍矿浮选精 矿中镍主要以硅酸镍#9EH 以上$"硫化镍形式存在& 微生物浸出镍是该金精矿预处理过程的副产品&采 用 L+OFY+S 培养基&菌种有 LZ "L["\\ 三种&连续试 验结果为% 氧化渣失重率 %-1-9H " 黄铁矿分解率!"!地下溶浸=!1EH "砷氧化率 791!H "镍浸出率 :-1%H &细菌对镍斑岩铜矿和高砷铜矿非常适合于应用浸出提 铜技术)既提高金属回收率又避免了对环境的污染!铜矿峪矿 %EEE 年建成年产电解铜 9EEF 地下溶硫化物的氧化分解能力大于黄铁矿&而且该菌种有 选择性地氧化分解细粒级矿物! #硫化镍矿石浸出% 含镍磁黄铁 矿原料中氧 化镁 !%19H &采 用 012 菌 和)$-#&) !最低达 )C,.-$&) $ 生物浸出及氧化技术在第 "! 期刘广龙’矿物加工工程中的浸出技术- !" -#$% 菌 &!& 菌群!浸出 &’ 天!镍"钴"铜浸出率分别为 ()*"!+$,*和 "-*!镁的酸溶 出率达 +.*!其主 要与酸度有关# 经矿浆驯化后的 #/0 菌株1浸出 &’ 天! 镍"钴"铜浸出率分别为 ((*"-(*"+’*$澳大利亚 #2%34 资源公司在西澳 53627 8299 矿 山进行了直接从红土矿中微生物浸出硫化镍和铜 的试验!第一阶段%,))& 年 && 月&采用 . )))% 矿堆 进行微生物浸出!镍回收率 :);"铜回收率 .(*$ 第 二阶段为半工业试验%,)), 年 , 月&!试验结果显著 好于第 一阶段1 生物 浸出前 " 个 月1 镍浸出率 达!)*!浸出速度比第一阶段快一倍$%+&钴 浸 出 ’&::: 年!乌 干 达 的 <3=>=> 钴 业 公 司建成世界上第一个钴生物浸出厂!采用中等嗜铁 氧化菌种!原料中黄铁矿 ();"钴 &$"(;!处理能力,+&%?6!浓度 ,);!钴回收率 :,;$%,&就地采矿+微生物浸出 工艺可处理 贫矿" 混合矿"残矿"废石堆和尾矿等不能用传统选矿方 法经济回收的资源!是一种金属矿产资源回收和利 用的清洁生产工艺$%"&浸出技术具有反应速度快"流程短"操作环 境好!能耗低"加工成本低"建设投资小等优点!符 合矿物加工业可持续发展"走新型工业化道路的要 求$ 加压工艺应用于处理重有色金属硫化矿石及难 处理贵金属矿等方面在国际上已经发展成为相当 成熟的技术$%+&大多数微生物"强酸浸出!一些有害重金属 离子%铅"镉"锡"汞"铊"锰等&也被浸出!而且相对 富集"呈离子状态!如处理不当!会污染环境!尤其 是高品位矿石浸出!更是如此$ 矿坑微生物浸出!可 加速伴生重金属的释放!如处理不当1废矿坑中的细 !"# 微生物浮选菌将长期释放酸性废水与有害重金属离子$#$0 菌有较强氧化性!一般是通过与矿物颗粒发生氧化作用而改变矿物的可浮性$ 在 #$0 菌作用下! 闪锌矿能从同方铅矿的混合物中优先浮选出来(辉 锑矿%硫化锑&和辰砂%硫化汞&在 #$0 菌作用 :) 分 钟后! 由于辉锑矿表面被 #$0 菌氧化导致其表面亲 水!可浮性降低!而辰砂未与 #$0 菌发生反应!辉锑 矿浮选回收率从 (:;降到 !,;$研究表明 @5A 菌具有较强还原性1 @5A 菌能 抑制黄铜矿和闪锌矿! 但不抑制辉钼矿和方铅矿$ 在 @5A 菌作用 ") 分钟后!@5A 菌有选择性地使前 两种矿物表面生成的黄原酸盐解吸而受到抑制!黄 铜 矿 和 闪 锌 矿 浮 选 回 收 率 分 别 从 (); "!); 降 到,);以下!而辉钼矿和方铅矿可浮性无显著变化$多粘芽孢杆菌与赤铁矿"刚玉"方解石"石英" 高岭土作用!由于微生物多糖在赤铁矿"刚玉"方解 石表面的吸附!使其更加亲水(蛋白质在石英"高岭 土表面的吸附!使其更加疏水$. 建议金属需求量的持续增长和环境保护意识的增 强! 传统矿物加工方法受到严峻挑战! 浸出技术因 其!低成本"低能耗"低药剂消耗量"低劳动力需求("工艺流程短"设备简单"易 于建筑"资金 消耗小( #无废气!一定程度上可认为无废物"废水排放!可改善环境!增加生产安全性($简化整个工艺过程等 特点!在矿产资源综合回收和环境治理中越来越受 到重视$ 为使浸出工艺及早在矿物加工领域得到广 泛应用!提出如下建议$%&&微生物浸矿目前浸出速 度慢"菌种对 环境 温度和酸碱度适应性差!应用生物工程技术选育耐 高温"高效"酸度适应范围宽的浸矿菌种十分必要$%,&国 内 尽 管 已 有 .) 个 左 右 浸 出+萃 取 +电 积试验或生产厂!主要集中在铜的提取!总生产能力仅 "C. 万 %?3!实际阴铜产量为 ,C.%"C) 万 %?3!在规 模化" 生产机械化与自动化方面与国外有较大差 + 浸出工艺特点距!应加大相应设备的引进与开发$%&&浸出技术降低矿石开采品位!转)废*为宝1 能使资源得到有效经济利用$ 随着采选冶技术的进 步1矿床工业品位不断降低!如采用浸出+萃取+电 积法1 铜矿的开采品位可降至 )$&;")$+;! 最低达)$).;( 采用微生物堆浸技术! 金的开采品位降至 B! B!综合矿,共生"伴生复杂矿开发中扮演越来越重要 角色$%"&应用电化学研究方法较系统地揭示硫化矿 细菌浸出过程机理还很欠缺!因方法的限制1氧化分 解过程的详细电化学信息较难获得!反映中间步骤 难以确定!亟待进行研究工作$%+&微波加热浸出钛铁矿试验表明微波有助于 化学反应"浸出速率加快1同时国外报道微波浸出有 助于防止板结现象!对于我国北方高寒地区应考虑 此项技术的应用$+ !" + 中国矿山工程J../年%第,, 卷& <参考文献= "6%( R2)634434ETFAG"&32%(4 U&’"&332"&’; J...;ZJ*--1W/HAE-F EJF E,F E/F EZF EXF !浸矿技术"编委会A浸矿技术EGFA北京#原子能出版社;-HH/$/+.I/++AK<<2#LL343 M;N<%(>"&" O;P3’(") Q;38 %(A R23:%2%8)2C <")(3%!67"&’ 8) 873 6)&S3&8")&%( 6C%&">%8")& )= %243&"6%( ’)(>)234ETFAG"&32%(4 U&’"&332"&’;-HH/;+V-1W/HIX.A柏全金$张辉$郑存江$刘运杰等A陕西某含砷金矿细菌预氧化扩大试验研究ETFA 地质实验室$-HHX$-J %X&#,+/I,+XA王荣生$张文彬A东川汤丹难选氧化铜矿石的选冶处理方法的研究现状ETFA国外金属矿选矿$-HHY$%/&#-XI-YA王淀佐A生物工程与矿物提取技术A-HHY 中国科学技术前沿% 中国工程院版&EGFA 北京# 高等教育出版社;-HHH;-ZZA[2"32(3C T KA U?:%&>"&’ \)(3 )= G"62)<")()’C "& G38%((#2’!E+FEYFEHFE-.FE--FE-JFO%@:)4& G 9;R7"((":4 M P; [(%]3 \ MA9&=(#3&63 )= 873 %88!%67@3&8 )= %6">):7("6 <%6832"% >#2"&’ 873 )?">%8")& )= 4#(=!">34ETFAG"&32%(4 U&’"&332"&’; J...;-,W,+,",YHA刘同有#中国镍钴资源开发利用综述A朱旺喜主编A矿物资源与西部大开发EGFA北京#冶金工业出版社$J..J$/,IZZA王淀佐$李宏煦$阮仁满$硫化矿的生物冶金及其研究进展ETFA矿冶$J..J$--%增刊&#YI-JA李洪枚$柯家骏A细菌浸出金川含镍磁黄铁矿混合精矿的研究ETFA矿冶$J..J$--%增刊&#-Z+I-X.A刘广龙A高冰镍分离技术探讨ETFA有色矿山$J..,;,J%X&#JJIJXA刘广龙A金昌镍资源综合利用现状及其建议ETFA矿业研究与开发$J..,$J,%增刊&#-.ZI-.+A!"#$%&’( )"$%’&*+", &’ -&’"./0 1.2$",, 3’(&’"".&’(!"# $#%&’()&’*!"#$%&’# ()*&+ ,*-+.#/0 1"#$%.#2 +,+-./0 ,%"#.14"5 62.7,8 )2345 (3%67"&’5 23%68")&9:,;.#$;8 9& 87"4 :%:32; 873 <%4"6 6)&63:8 )= (3%67"&’ %&> "84 %::("3> 3?%@:(34 %23 "&82)>#63>A B73 8367&)()’"6%( 67%2%68324 )= (3%6"&’ %23 %&%(C43>; %&> <%43> )& 87343 %&%(C4"4 4)@3 4#’’3484 %23 :#8 =)2D%2>A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!工程动态与信息"工程动态"滩涧山启动黄金开发二期工程青海省大柴旦地区预计年产值可达JAY亿元’ 以有色金属开发为主的中外合作大柴旦滩涧山黄金开发项目二期工程正式开工建设( 这是青海省首个地方企业与国外企业联合发挥资源和资本的一个典范) 大柴旦滩涧山黄金开发项目是由澳大利亚中矿公司与大柴旦行委合作开发的$ 建设规模为年处理矿石Y.万8’年产黄金-.万盎司) 该项目一期工程地质勘探自J..,年-月施工以来$截至J../年H月底已完成投资/ -/+万元$已探明黄金储量J/AZZ8%含原堆浸尾矿&) 同时$滩涧山选冶实验项目也取得了较大突破$选冶回收率由原来的+.^提高到H.A-^) 二期工程主要是建设工业性基础设施’生产线及采矿系统)莱芜矿业有限公司选矿工艺改造在,年时间内$莱矿围绕提高原矿处理能力’提高金属回收率和提高铁精矿品位三大重点$依靠自身力量$开展技术攻关$选矿工艺不断创新) 首先$进行破碎系统改造$通过改用新型高效振动筛$使破碎产品粒度大幅降低$球磨机处理量得到了较大提高*其次$增加磨前湿选工艺$在一段磨矿之前加湿式磁选$预先抛弃废石$入磨矿石质量和球磨机的有效作业率明显提高$不仅有效降低了加工成本$而且大幅度提高了原矿处理量和最终的铁精矿品位$使铁精矿产量由改造前的不足JA-万8_月增到JAY万8_月以上*三是进行筛分系统改造$于J../年X月购进美国德瑞克高频振动筛$代替了原来的旋流器及平面振动筛$使筛分效率达到Y.^左右$比改造前提高两倍以上*四是实施阶段磨矿阶段选别工艺改造$使选矿厂的原矿处理能力提高到+.万8_%$铁金属回收率达到H,^左右$铁精矿品位稳定在XZ^以上$实现了产能和质量的大跨越)情感语录1.爱情合适就好,不要委屈将就,只要随意,彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边,在此之前,你要做的,是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体,但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天,你会遇上那个人,陪你看日出,直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了,原来只因为想到了你7.会离开的都是废品,能抢走的都是垃圾8.其实你不知道,如果可以,我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻,但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧,我想和你拌嘴吵架,想闹小脾气,想为了你哭鼻子,我想你了11.如此情深,却难以启齿。
立志当早,存高远
原地浸出采矿技术基本概念、适用范围和优缺点
用溶浸液从天然埋藏条件下的非均质矿石中有选择地浸出有用成分并抽取反应生成化合物的采矿方法称为原地浸出采矿,简称地浸。
其优点是:1、由于没有昂贵而繁重的井巷或剥离工程,也没有凿岩爆破、矿石运输和破碎等工序,所以基建投资少,建设周期短,生产成本低一、基本概念
用溶浸液从天然埋藏条件下的非均质矿石中有选择地浸出有用成分并抽取反应生成化合物的采矿方法称为原地浸出采矿,简称地浸。
这里所指的原地和天然埋藏是指矿石未经过任何位移。
通过注液工程注入矿层,用于浸出矿石中有用成分的溶液,称为溶浸液。
溶浸液与矿石中的有用成分接触,进行化学反应。
而反应所生成的可溶性化合物则在扩散和对液作用下进入沿矿层渗透的溶液液流。
含有用成分的溶液,在人工造成的液压驱动下向一定方向运动,并通过集液工程被抽至地表。
被抽至地表的含有用成分的溶液,称为抽出液或浸出液。
抽出液中的有用成分,达到一定含量的,是原地浸出工艺的产品,称为产品溶液(贵液或富液)。
将溶浸液浸入矿层的注液工程和把含有用成分的溶液从矿层抽至地表的集液工程,既可是钻孔、井巷或地表沟槽,也可是注液钻孔与集液井巷相配合的联合工程,如图1a、b、c、d 所示。
图1 集液工程剖面图
a-注液孔和抽液孔剖面;b-注液孔、注液沟和集液沟剖面;
c-注液孔和集液巷道剖面;d-注液和集液工程剖面
1-隔水层;2-注液孔;3-抽液孔;4-液压线;5-含水层;6-矿体;
7-过滤管;8-注液孔和注液沟;9-集液沟;10-集液巷道和抽液井筒;
11、12-可互换使用的水平注液孔和集液孔;13-矿体边界。
溶浸采矿方法1 定义溶浸采矿是根据某些矿物的物理化学特性,将工作剂注入矿层(堆),通过化学浸出、质量传递、热力和水动力等作用,将地下矿床或地表矿石中某些有用矿物,从固态转化为液态或气态,然后回收,以达到以低成本开采矿床的目的。
2 种类溶浸采矿方法包括地表堆浸法、原地浸出法和细菌化学采矿法等。
溶浸采矿彻底改革了传统的采矿工艺,特别是地下溶浸采矿,少需或无需传统的采矿工程(如开拓、剥离、采掘、搬运等),使复杂的选冶工艺更趋简单。
溶浸采矿可处理的金属矿物有:铜、铀、金、银、离子型稀土、锰、铂、铅、锌、镍、铬、钴、铁、汞、砷、铱等20多种。
但应用得多的是铜、铀、金、银、离子型稀土。
2.1 地表堆浸法堆浸法是指将溶浸液喷淋在矿石或边界品位以下的含矿岩石(废石)堆上,在其渗滤过程中,有选择的溶解和浸出矿石或废石堆中的有用成分,使之转入产品溶液(称浸出富液)中,以便进一步提取或回收的一种方法。
按浸出地点和方式的不同,堆浸可分为露天堆浸和地下堆浸两类,前者用于处理已采至地面的低品位矿石、废石和其它废料;后者用于处理地下残留矿石或矿体,如果这些矿体或矿柱未采动,为提高堆浸效果,需预先进行松动爆破。
1)适用范围堆浸法的适用范围是:(1)处于工业品位或边界品位以下,但其所含金属量仍有回收价值的贫矿与废石。
根据国内外堆浸经验,含铜0.12%以上的贫铜矿石(或废石)、含金0.7g·t以上的贫金矿石(或废石)、含铀0.05%以上的贫铀矿石(或废石),可以采用堆浸法处理。
(2)边界品位以上但氧化程度较深的难处理矿石。
(3)化学成分复杂,并含有有害伴生矿物的低品位金属矿和非金属矿。
(4)被遗弃在地下,暂时无法开采的采空区矿柱、充填区或崩落区的残矿、露天矿坑底或边坡下的分枝矿段及其它孤立的小矿体。
(5)金属含量仍有利用价值的选厂尾矿、冶炼加工过程中的残渣与其它废料。
2)地表堆浸地表堆浸法是将溶浸液喷淋在破碎而又有孔隙的废石(围岩废石与低品位矿石的混合物)或矿石堆上,溶浸液在往下渗滤的过程中,有选择性溶解和浸出其中的有用成份,然后从浸出堆底部流出并汇集起来的浸出液中提取并回收金属的方法。
第四篇非金属类54.固体钾矿浸泡式溶解转化开采技术一、技术类型非金属矿山高效采矿技术。
二、适用范围零星分布的 KCl ≥0.5% 的低品位盐湖固体钾矿(钾石盐、光卤石矿)。
三、技术内容(一)基本原理向含钾地层中注入钾不饱和溶剂,破坏原有的相平衡,使溶剂与盐层中的石盐、光卤石或钾石盐发生交换,使固体盐层中氯化钾、氯化镁最大限度地进入液相,形成新的溶液,达到新的平衡状态,而固体氯化钠骨架基本不溶解。
(二)关键技术1.溶剂制取方法2.溶剂安全输送技术3.单元浸泡式溶解转化技术4.采卤工程技术四、主要技术指标固体钾矿溶解转化率≥ 80%溶矿后卤水最低 KCl ≥0.50%五、典型实例及成效自 2007 年至 2010 年,通过应用固体钾矿浸泡式溶解转化开采技术,已经溶解固体钾矿超过 616 万吨,并使察尔汗盐湖固体钾矿开采工业品位由 8% 降低至2% ,经国土部备案公司采矿权内新增可采钾资源基础储量 13731 万吨,启动了新增 100 万吨钾肥项目建设。
成果在公司别勒滩矿区已经得到推广应用,完全成熟。
新增 100 万吨 /年装置建成达产后,预计产品销售收入217759 万元;税金40461 万元;利润 112285 万元,经济效益显著。
六、推广前景该项技术在我国察尔汗盐湖钾镁盐矿具有较好的应用前景,近期将盘活固体钾矿 1.4 亿吨,远期将盘活固体钾矿资源近3亿吨,提高我国钾资源的供应能力。
55.磷石膏充填无废高效开采技术一、技术类型非金属矿山高效采矿技术。
二、适用范围中厚缓倾斜 -倾斜破碎矿体。
三、技术内容(一)基本原理通过磷废料的改性与磷矿山开采方法的根本变革及相关配套工艺技术的研究,首次在国际上率先实现磷废料的大规模再利用与磷资源的安全高效低贫损连续开采方法完美结合,解决我国目前磷资源开采损失贫化大与磷石膏大量排放严重污染环境的问题。
(二)关键技术1.磷废料充填技术①磷废料作为充填骨料改性研究:通过对磷石膏物理化学特性、不同成份添加剂配比试验等研究,发现磷石膏和粉煤灰的胶结活性、酸碱度等具有互补性,实现了磷石膏改性,研究黄磷渣潜在胶凝活性与激活剂类型。