铜钼资源综合利用资料

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关于铜钼分离工艺及其发展的研究

关于铜钼分离工艺及其发展的研究

关于铜钼分离工艺及其发展的研究摘要:本文主要介绍了铜钼分离相关实验技巧及成果。

铜钼矿石作为钼元素的主要来源,在美国、俄罗斯、墨西哥等国家都是通过在铜钼矿石中收集钼精矿。

为了实现更好效益的含铜矿石资源利用能力,国内外都积极采取了一系列无废料处理技术,比如美国某矿市场通过采取有效的分离工艺能够实现钼回收率高达一半以上,另外还能够在钼粗选尾矿选出含有一半左右的硫元素,以及五种左右独居矿石。

所以,可以看出通过采取有效的铜钼矿分离工艺能够有效的提高矿石资源的提取率,帮助企业获得更高的经济效益。

关键词:铜钼分离;选矿;工艺;发展钼是现代社会经济发展过程中重要的一种稀有金属资源,而且随着国际资源竞争压力逐渐凸显,钼也逐渐成为一种重要的战略资源。

钼熔点高、耐高温,热性能突出,能够应用在重工业、兵工业、航空航天事业等诸多领域,对于国家现代化发展有着十分重要的意义。

钼也能广泛的应用在流化床共生生产中,形成多金属矿,铜钼硫矿床便是其中应用最为普遍的一种。

由于铜矿物和钼矿物往往在自然资源中处于连生状态,可浮性相似,所以就导致对铜钼矿分离存在诸多的困难系数。

1.铜钼矿分离浮选工艺流程1.斑铜钼矿浮选特点铜钼矿,尤其斑铜钼矿在全球储存量较高,是世界各地提取铜元素和钼元素的重要资源渠道。

在我国,有超过一半的斑岩铜矿可以实现钼的同步回收。

斑铜钼矿最显著的特点是,原矿品级别较低,含铜量仅在0.5%到1%之间,平均份额在0.8%左右,钼的含量则在0.01%到0.03%之间,如果是在斑铜矿储备高的区域,就可以建立其大规模的提纯工厂[1]。

斑铜矿中含有的铜矿物大多为黄铜矿,或者辉铜矿,而其他的铜矿类型一般较为少见。

钼矿物质主要是辉钼矿。

在对斑铜钼矿进行浮选时,一般是进行铜钼混选,原则上是尽可能浮尽所有的铜,之后再兼顾钼的提取。

为了降低斑铜钼矿中含有的黄铁矿对浮选造成的影响,需要在PH值8.5到12之间进行,另外再使用一些石灰作为调整剂[2]。

国内外钼矿综合利用概况及对我国钼矿综合利用的建议

国内外钼矿综合利用概况及对我国钼矿综合利用的建议

国内外钼矿综合利用概况及对我国钼矿综合利用的建议宁振茹 董允杰(金堆城钼业公司科研所 陕西 华县 714102)摘 要 介绍了国内外钼矿综合利用的情况以及钼产品废弃物的回收状况,并对今后我国钼矿综合利用提出了建议。

关键词 钼 综合利用 废物利用 建议THE GENERAL STATE OF MOLYB DENUM COMPREHENSIVEUTI L IZATION AT H OME AN D THE RECOMMEN DATION FOR MOLYB DENUM COMPREHENSIVE UTI L IZATION IN CHINANing Zhenru Dong Yunjie(Jinduicheng Molybdenum Mining Corporation,Huaxian Shaanxi,714102)Abstract The general state of molybdenum comprehensive utilization at home and abroad was presented.Rec2 ommendation for molybdenum comprehensive utilization in China was also raised.K ey w ords Molybdenum,Comprehensive utilization,Waste material utilization,Recommendation 最大限度地综合回收钼矿产资源中的一切有价组分,不断提高资源的综合利用程度,是当今国内外,亦是钼矿山提高企业经济效益、扩大各种金属产品品种和数量、实现无废料工艺和可持续发展的主要方面。

钼矿石的特点是矿石中钼金属含量低,常伴生有多种有价元素,如铜、钨、金、银、铼、硫、铁等。

虽然这些金属的品位较低,但当钼矿石储量特别大时,伴生金属储量也相当可观,因此,国内外的钼矿山都十分重视其综合回收利用。

简述内蒙某铜钼矿选矿工艺设计方案

简述内蒙某铜钼矿选矿工艺设计方案
10 0mm, 0 自然级 配 。
破碎 采用 三段一 闭路 破碎 流程 。粗碎 选用 P Z X
2 选 矿 实 验
试验单位对该矿铜钼矿石进行 了选矿试验 , 于
20 0 7年 1 1月提 出 了选 矿 试验 报 告 。试 验采 用 一 段

10 / 2 2 0 1 0旋 回破 碎 机 一 台 ; 碎 选 用 山 特 维 克 中
布 。辉钼 矿 一 0 20目以下 粒级分 布 率为 3 .5 , 16 % 一
粗精 矿再磨 一钼铜 分 离 ” 工艺 流 程 , 合 回收钼 、 综
铜 、 等 , 分利 用 和有 效 节 约矿 产 资 源 , 高 矿产 银 充 提
资源开发水平; 使用大型磨浮设备 , 采用柱机联合流 程、 尾矿浓缩及回水设施 , 提高回水利用率 , 减少新
第 2 卷第 2期 8 21 0 2年 4月




V0 . 128. 2 №
Ap i 01 rl2 2

NoN —FERRoUS M
G AND ETALLURGY M[
文 章 编 号 :07— 6 X(0 2 0 0 2 0 10 97 2 1 )2— 0 1— 3
C 8 0圆锥 破碎 机一 台 , 碎选 用 C 8 0圆锥 破碎 H7 细 H7
机二台; 筛分 设 备 选 用 2 A 4 0圆 振 动 筛 六 台 , Y 26 破
碎最 终产 品粒 度为 一1 m。 2m
磨矿 ( 0 一20目占 6 % )一 粗 、 扫 、 精得 铜 钼 混 5 , 二 一 合精 矿 , 钼} 铜 昆合精 矿 再 磨 后进 行 一 粗 、 精 、 扫 两 两 铜 钼分 离 , 到 钼 精 矿 和 铜 中矿 。再 磨 细 度 一40 得 0 目占 8 .2 。该 试验 获 得 较 好 的浮 选 指标 , 精 56% 钼 矿 品位 4 .7 , 回 收率 8.4 , 分 选 出含 铜 98% 钼 8 8% 并 2 6 % , 收 率 6 . 0 , 银 13 7 / 铜 中 .3 回 8 1% 含 2 . 3gt的

某铜矿中伴生钼的综合回收试验研究

某铜矿中伴生钼的综合回收试验研究
中图分类号 :D 5 文献标识码 : 文章编号 i0 06 3 (0 )20 0 -4 T 92 A 0 -5 2 2 1 0 - 30 1 1 0
某斑 岩型 铜矿 中 的铜矿 物 以黄 铜 矿 、 铜 矿 、 斑 辉 铜矿 为 主 , 同时该 矿 石 中伴 生 辉 钼 矿 、 铁 矿 、 铁 黄 磁
学物 相 分析结 果 分别 见表 2、。 3
原矿 中铜 品位较 高 , 0 6 %; 为 .7 钼的品位相对 较低 , 仅为 00 6 , 以作 为副产品 回收; .1% 可 另外 , 矿 石 中铁 ( 0 左右 的磁性 铁 ) 1% 以及 贵金 属 金 、 银可 以 做综合 回收。
表 1 原 矿 的化学 分析 结果/ %
0 0 3 之间 。 .4 mm
了综合 回收选矿试验研究 , 找到 了适合该矿石的铜 钼混选 一 混合精矿分离 一 混选尾矿磁选 回收磁性铁 的工艺流程。试 验获得铜精矿 ( 、 金 银在铜 精矿 中 富集) 钼精矿以及铁精矿 等产品 , 、 为工业 生产提供
了参考依据。
l 原矿 性质
0 0 2 4 .6 .o 4 2O 1 .5 7 7 62 .4
单位为 吕 t /。
表 2 原矿 铜 化学 物 相分 析 结果
表 3 原 矿钼 化 学物 相分 析 结果
收稿 日期 :0 01 -8 2 1 -00
作者 简介 : 周兵仔 ( 96一) 男 , 士 , 17 , 硕 选矿咨询工 程师 , 主要从事选矿工艺技术 和矿产综合利用研究 。
组合 B 9 I + K O J 煤油 , 粗选 I 药剂用量为 B 9 1 K 0 J+ 煤油 (4 + l ) / , 2 2 g t 2 油用 量 为 4 / 。 gt 铜 钼混选闭路试验流程如 图 1试 验结 果如表 4 , 。

国内外钼矿综合利用概况

国内外钼矿综合利用概况

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矿采用了螺旋溜槽加摇床处 钼 精 矿 约 30t, 硫 精 矿 ( 含 较高。
理 浮 钼 尾 矿 流 程, 获 得 含 S30% ) 280t。矿体中除含黄铜
2. 1 美国克莱马克斯钼
W O 365% 的白钨精矿, 钨回收 矿外, 还含辉钼矿 0. 0188% , 选矿厂的有综合回收
率为 45% 左右。 回收白钨精 黄铁矿 3. 00% 等。 该矿为了
该矿日处理矿石 6 万短
矿是在该公司日处理 300t 矿 综合回铜、钼、硫等有价成分, t, 矿 石 中 含 M oS20. 28% ,
石的选矿厂进行的, 同时还回 采用了第一段为混合浮选铜、 W O 30. 03% , 锡 痕 量, FeS2
收了硫精矿。
钼、硫的混合浮选流程, 然后 1. 5%。综合回收的有黄铁矿、
约 54 万元。硫精矿 的选矿工 述矿量计算, 每年可回收超细
1987 年杨家杖子矿对综
艺为先选钼, 在其粗选尾矿中 T iO 2 约 6 万 t②, 氧化亚锰 1. 8 合回收硫化铁进行了试验研
再 选 硫, 造 硫 原 矿 含 硫 2. 万 t③。以上两项的烟气排放也 究。该矿在钼粗选中由于添加
8% , 硫浮选工艺流程为两次 得到有效控制, 均能达到国家 黄药捕收剂, 在粗精中富集了
1. 4 其它厂矿的综合回 将铜、钼、硫混合粗精矿经再 钨、锡和独居石。 综合回收采

磨, 入第二段铜钼与硫的分离 用重、浮、磁选联合流程。矿石
1. 4. 1 新华钼矿综合回 浮选, 分离尾矿进行选硫, 分 粗磨后的浮选作业为一次粗
收 铜 新 华 钼 矿 为 矽 卡 岩 离精矿再经铜钼分离, 分别得 选和二次扫选, 扫选泡沫依次

金属冶炼废渣的资源化综合利用

金属冶炼废渣的资源化综合利用

政策法规限制
相关政策法规不完善,对废渣 处理和资源化利用的监管力度
不够。
公众认知
公众对金属冶炼废渣的危害认 识不足,环保意识有待提高。
技术发展与展望
新技术研发
加大科研投入,开发高 效、环保的金属冶炼废
渣资源化利用技术。
联合处理
探索与其他废弃物的联 合处理方法,提高处理
效率。
循环经济
推动循环经济发展,实 现废渣的减量化、资源
锌渣作为填料使用
锌渣经过破碎、研磨等处 理后,可作为填料用于橡 胶、塑料等行业,提高产 品的性能。
04
金属冶炼废渣资源化利 用的挑战与前景
当前面临的挑战
01
02
03
04
技术瓶颈
当前金属冶炼废渣资源化利用 技术尚不成熟,缺乏高效、环
保的处理方法。
成本问题
废渣处理成本高,企业缺乏足 够的经济动力进行资源化利用
感谢您的观看
THANKS
钢渣路基材料
钢渣经过破碎、研磨等处 理后,可作为路基材料的 填充物,提高路面的承载 能力和稳定性。
钢渣磁选回收
通过磁选技术,从钢渣中 回收铁磁性物质,实现资 源的再利用。
铜渣的综合利用
铜渣提取有价金属
铜渣中含有铜、铁、锌等有价金属, 通过选矿和冶炼技术,可提取出这些 有价金属。
铜渣制备微晶玻璃
铜渣作为混凝土掺合料
组成
废渣主要由金属氧化物、硫化物 、氯化物等组成,还含有未反应 的原料和添加剂。
废渣的危害与处理现状
危害
废渣中含有重金属离子和有害物质, 如不妥善处理,会对环境造成严重污 染。
处理现状
目前常见的处理方法包括填埋、堆放 和简单的回收利用,但这些方法存在 资源利用率低、环境污染等问题。

武山铜矿资源综合利用和找矿潜力研究

武山铜矿资源综合利用和找矿潜力研究武山铜矿资源位于中国甘肃省天水市武山县境内,是中国重要的铜矿资源之一。

近年来,随着资源开发利用技术的不断提升,武山铜矿资源综合利用和找矿潜力研究备受关注。

本文将从武山铜矿资源的特点、综合利用现状及存在的问题,以及找矿潜力研究等方面进行探讨。

一、武山铜矿资源的特点武山铜矿资源主要分布在武都、朱店和礼县三地,并且矿石品位高,矿体规模大,资源储量丰富。

武都矿床是中国西部最大的铜矿,探明储量达到1000万吨以上,品位在1%以上,是中国重要的铜矿矿床之一。

武山铜矿资源的地质构造复杂,矿体产状多样,矿石矿物组合多样,磨损性差,耐磨性好,可加工性能好,适合多种综合利用。

武山铜矿资源具有较高的开发利用价值和潜力。

二、武山铜矿资源综合利用现状及存在的问题目前,武山铜矿资源主要以铜为主要产品进行开采和利用,但是其它有价值的矿产资源却没有得到有效的综合利用。

比如在铜矿矿石的选矿过程中,产生的尾矿中含有大量的锌、铅等有价值的金属元素,但是由于缺乏有效的技术手段,这些有价值的元素未能得到有效的提取和利用。

在矿山附近地区存在大量的石英矿、硫化物矿等其它有价值的矿产资源,这些资源由于受到矿山开采和废渣堆放的影响,未能得到有效的开发利用。

武山铜矿资源的综合利用仍然存在一定的问题和挑战。

为了更好地利用武山的铜矿资源,不仅需要加强对已知矿体的开采,还需要进行深入的找矿工作,不断扩大资源储量和提高品位。

在这方面,武山铜矿资源的找矿潜力研究至关重要。

首先需要从地质勘探方面入手,对矿区的地质结构、矿床分布、矿体形态等进行全面系统的调查。

通过地质物探和化探等手段,寻找未来资源的可能分布区域和位置。

其次需要加强矿床成因与找矿模型的研究,深入了解矿床的成因和形成规律,进一步完善找矿模型,提高找矿精准度。

还需要结合先进的遥感技术和地球化学技术,对潜在矿化区进行遥感勘查和地球化学测量,找寻隐藏的矿体和矿化带。

针对各种找矿方法进行综合应用,提高找矿效率。

铜钼分离综述(精华)

铜钼分离综述(精华)在我国,钼资源极其丰富,占世界总量的37%左右,主要集中于河南、陕西、辽宁、河北等地,且绝大部分来源于斑岩型铜钼矿。

目前,随着经济建设的发展对铜钼的需求越来越大,但是,铜钼资源存在着贫矿多富矿少、共伴生严重、其他有用组分多、嵌布粒度细、辉钼矿与铜硫化矿可浮性相近等问题,造成铜钼分离的困难。

因而,对于铜钼分离技术的研究和应用显得尤为重要。

2 铜钼浮选分离技术目前,利用浮选处理铜钼矿石较为普遍,工艺技术成熟,且指标较好。

原则上,铜钼矿的浮选方式有混合浮选、优先浮选、等可浮选三种,生产上大多数选择混合浮选,但有时也采用优先浮选或等可浮选。

2. 1 铜钼的混合浮选技术多数铜钼矿采取混合浮选—铜钼分离工艺,原因在于辉钼矿与黄铜矿可浮性相近、伴生严重,此工艺成本较低、流程较简单。

2. 1. 1 混合浮选环节一般情况下,混合浮选捕收剂选用黄原酸盐类(丁基黄药) 、辅助捕收剂烃类油( 煤油) 、松醇油作起泡剂、石灰和水玻璃作调整剂。

叶力佳对安徽某低品位铜钼矿进行试验研究发现,煤油作捕收剂,BK301C 作辅助捕收剂进行铜钼混浮,59 g /t 的用量即可实现铜和钼回收率分别达到93. 01% 和73. 2%,效果比其他辅助捕收剂好得多。

马克希莫夫则进行了混合抑制剂( 二氧化硫、石灰) 抑制黄铁矿的试验研究,发现高游离氧化钙浓度( 700 mg /L) 可以起到抑制黄铁矿作用,但同时也会抑制辉钼矿不利于回收,回收率不超过45%; 若采用二氧化硫与石灰( 250 mg /L) 组合的方式也可抑制黄铁矿,而钼精矿的回收率可提高到57%~59%。

2. 1. 2 铜钼分离预处理环节通常情况下,铜钼分离工艺有抑钼浮铜和抑铜浮钼两种方案,鉴于辉钼矿更加易浮,大多数采用的是抑铜浮钼方式。

但当进行高铜低钼矿的分离时,便应当考虑抑钼浮铜工艺,因为抑铜将产生高昂的药剂费用。

另外,辉钼矿有良好的可浮性,无机或有机小分子抑制剂不易发挥作用,这使得一些高分子抑制剂得以使用,如糊精、淀粉、腐殖酸、单宁酸等。

钼精矿的尾矿处理与终产物综合利用

钼精矿的尾矿处理与终产物综合利用钼精矿是一种重要的金属矿石,广泛应用于钢铁冶炼、合金制备、化工催化剂等领域。

然而,钼精矿的生产和加工过程中产生的大量尾矿却给环境带来了一定的挑战。

尾矿处理和终产物综合利用成为了当前钼精矿行业亟待解决的问题。

尾矿处理是指将钼精矿生产和加工过程中产生的废弃物进行合理处理,以减少环境污染和资源浪费。

对于钼精矿的尾矿处理,主要有以下几种方法:1. 精矿干法浮选法这种方法主要利用颗粒间的差异来实现矿石的分离。

通过在干法浮选设备中利用空气对矿石进行流体化,然后根据矿石中有用矿物和废石的密度差异,采用重力、离心力等原理实现分选。

2. 湿法浮选法湿法浮选法是传统的浮选方法,通过在水中用药剂使矿石和有用矿物发生吸附和离子交换作用,从而使有用矿物浮起,而废石沉淀。

这种方法适用于粒径较细的矿石,可以获得较高的浮选效率。

3. 尾矿重选法尾矿重选是指对已经经过浮选分选的尾矿进行进一步分选,以提高矿石中有用矿物的回收率。

在重选过程中,通过对矿石进行磨碎、遥感识别技术和重力分选等方法,使尾矿中的有用矿物获得更高的浓度。

同时,钼精矿的终产物综合利用也是解决环境问题和资源利用的重要环节。

目前,钼精矿的终产物主要有两种:1. 钼精矿浮选尾渣:这种尾渣主要是浮选过程中未能回收的废渣,它含有一定的钼、砷和硫等有害成分。

对于这种尾渣的综合利用,可以考虑进行资源化利用,如将其作为原料制取钼酸铵等化工产品。

2. 钼精矿冶炼废渣:这种废渣主要是钼精矿在冶炼过程中产生的,含有大量的氧化钼和其他有害物质。

对于这种废渣的综合利用,可以通过矿石焙烧、浸出等技术,提取出其中的有价值金属,如钼、铜等,同时减少对环境的负面影响。

此外,对于钼精矿的综合利用还可以考虑以下措施:1. 辅助矿石的利用:对于大规模的开采,可以采用辅助矿石来替代钼精矿,降低对资源的需求,减少尾矿产生。

2. 循环水利用:合理收集和利用生产过程中产生的废水,经过处理后用于生产和加工过程中的循环使用,减少对水资源的需求。

我国钼尾矿资源综合利用研究进展

我国钼尾矿资源综合利用研究进展伍红强;刘诚;陈延飞【摘要】钼尾矿的堆积不但浪费资源、占用土地,而且还对周围环境造成污染.因此,对钼尾矿资源进行综合利用既可以实现资源与环境的可持续发展,也可以提高矿山企业的经济效益.从钼尾矿中回收钨、钼、铜、铁、钛等有价金属,提高了尾矿资源利用率,但回收有价组分后尾矿量依然很高,不能从根本上解决钼尾矿排放的问题;钼尾矿作为主要原料制备免烧砖、烧结砖、陶瓷、玻璃、水泥、混凝土等建筑材料,能有效解决钼尾矿堆积问题,实现钼尾矿的减量化、资源化利用,但资源利用率低;钼尾矿制取缓释肥实现了尾矿的无害化处理,并可实现农用增产,对钼尾矿产业发展具有积极意义.指出今后应加强钼尾矿综合利用方面的研究,加强矿山企业与科研院所的交流合作,促进产学研相结合,推动钼尾矿综合利用产业发展.【期刊名称】《金属矿山》【年(卷),期】2018(000)008【总页数】6页(P169-174)【关键词】钼尾矿;回收有价金属;建筑材料【作者】伍红强;刘诚;陈延飞【作者单位】中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司,安徽马鞍山243000;中南大学资源与生物工程学院,湖南长沙410083;中南大学资源与生物工程学院,湖南长沙410083【正文语种】中文【中图分类】TD926.4钼是一种过渡金属元素[1],钼金属具有导电率高、高强度、高熔点、耐腐蚀等特性,被广泛应用于合金、化工、电子等领域[2]。

目前,世界上钼的最主要来源是辉钼矿[3]。

由美国地质调查局2016年发布的数据,世界的钼资源储量约为1 500万t,中国的钼资源储量为840万t,位居世界首位[4]。

近年来,随着国民经济的高速发展,钼金属的需求量逐渐增加,我国钼矿石的开采量及处理量也快速增加,但由于钼矿石钼品位低,在采用浮选技术提取钼资源的过程中,占矿石开采量的95%以上会以尾矿排出。

这些钼尾矿堆积不仅占用大量的土地资源,增加尾矿库修筑及维护资金,而且污染水土,对周围居住环境产生很大的安全隐患。

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2009年世界产铜量排名:智利178万吨,秘鲁127.3万
吨,美国119万吨,中国96万吨,印尼95万吨,澳大利亚和俄 罗斯分别为90万吨和75万吨。
江铜、铜陵和云铜成为中国产铜前三甲,产量占全国的
一半以上。
9
矿物资源综合利用
comprehensive utilization of mineral resources
表3 1995-2008世界铜产量和消费量
10
矿物资源综合利用
comprehensive utilization of mineral resources
6.2.1 资源分布 我国是全球最大的钼资源国。据美国地质勘探局统计, 2007年全球钼储量为860万吨,储量基础为1900万吨,我国的 钼资源占全球钼资源储量的38.4%,储量基础的43.7%。国
化露天开采的铜矿床,矿石储量达几亿吨,铜品位一般在
0.5%~1.0% 。据世界上103个斑岩型矿床统计,单个矿床 矿石量平均可达5.5亿吨,铜平均品位0.6%。它是世界上重 要的铜矿工业类型之一,常伴生金属为钼、金、银、铼、硒、 碲和硫等,具有很大的经济价值,约占世界铜总资源储量55 %以上。
5
矿物资源综合利用
6.1 铜资源状况 6.1.1 铜矿资源分布 据美国地质调查局估计,2003年世界陆地铜资源量约 有16亿吨 ,深海底和海山的锰结核及锰结壳中的铜资源量
约有7亿吨,主要分布在太平洋。另外,海底或海底热泉形
成的贱金属硫化物矿床中也含有大量的铜资源。美国地质调 查局近期公布,世界铜储量为5.5亿吨。储量最多的国家依 次是智利、秘鲁、墨西哥、留情、美国,其次是中国,波兰, 澳大利亚,俄罗斯,赞比亚、哈萨克斯坦和加拿大。
7
矿物资源综合利用
comprehensive utilization of mineral resources
表2 中国几个地下开采的铜矿资源特点
8
矿物资源综合利用
comprehensive utilization of mineral resources
6.1.3 铜的生产和消费
2007年、2008年和2009年,中国精炼铜产量分别是350、 371和411万吨,中国已成为主要的铜精炼加工国,2008年和 2009年中国粗炼铜消费分别是480和560万吨,成为世界最大 的铜消费国。
我国是钼资源比较丰富的国家,钼矿是我国6个优势有 色金属矿产之一。但是我国钼资源以原生矿为主,共伴生
矿特别少,并且中国原矿品位低,钼精矿生产成本高。而
2
矿物资源综合利用
comprehensive ut来自lization of mineral resources
表1 世界铜储量分布(2009)
3
矿物资源综合利用
comprehensive utilization of mineral resources
截至2007年底,我国已查明铜矿区1363处,查明铜矿 石资源储量7156.9万t(基础储量2932.11万t、资源量 4224.79万t),储量1504.1万t。其中,富铜矿资源储量占 总资源储量26.65%,富铜矿储量占总储量39.02%。江西、 山西、云南、内蒙古、西藏、安徽、甘肃、湖北及黑龙江 等省(区)铜矿储量合计占全国的81%。
矿物资源综合利用
comprehensive utilization of mineral resources
6 铜钼资源综合利用
6.1 铜资源状况 6.2 钼资源状况 6.3 铜资源的综合利用
6.4 钼资源的综合利用
1
矿物资源综合利用
comprehensive utilization of mineral resources
西省查明资源储量108.8万吨(基础储量58.85万吨),吉林省
查明资源储量153.66万吨(基础储量109.7l万吨)。栾川、金 堆城、大黑山是世界六个特大型钼矿之一,金属储量在50万 吨以上。
12
矿物资源综合利用
comprehensive utilization of mineral resources
comprehensive utilization of mineral resources
砂页岩型铜矿是泛指不同时代沉积岩中的层控铜矿,矿
床以其规模大,品位高,伴生组分丰富为特点,主要伴生金属 为钴、金、银和硫等,约占世界铜资源总储量30%左右,因而 其经济价值巨大。如著名的赞比亚-扎伊尔铜带,长500公里, 宽30公里,含铜金属近1.9亿吨,资源平均铜品位达4.32% 。 黄铁矿型铜矿规模中小,品位一般在1%-2% ,共伴生 矿多为铅、锌、金、银硫等。储量占世界总资源储量的9%。
土资源部2006年全国钼矿产资源普查表明:全国查明钼矿山
315处,资源储量1094.21万吨,资源储量中基础储量381.0l 万吨(其中储量178.17万吨),资源量713.2万吨。
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矿物资源综合利用
comprehensive utilization of mineral resources
我国钼资源分布广泛,含钼矿石主要为硫化矿,约占钼 矿资源的78%,相对集中于河南、陕西、吉林,3省合计占全 国查明资源储量的58.04%(基础储量占全国的70.08%)。其 中河南省查明资源储量372.58万吨(基础储量98.44万吨),陕
4
矿物资源综合利用
comprehensive utilization of mineral resources
6.1.2 铜矿石类型
世界铜矿资源丰富,类型繁多,目前已经发现的工业 类型有四大类,分别是斑岩型、砂页型、黄铁矿型和铜镍硫 化物型,四类铜矿资源储量约占世界总储量96%。 斑岩型铜矿是一种储量大,品位低,可用大规模机械
6
矿物资源综合利用
comprehensive utilization of mineral resources
铜镍硫化物型主要矿产为铜和镍。铜镍硫化物型矿的 特点是埋藏较深,矿石品位较高(一般为1%左右),共伴 生矿产多。金川矿床就是此种类型。
此外是脉型、自然铜型、碳酸岩型、矽卡岩型等,它
们总共占世界铜总资源储量的4%。矽卡岩型对中国是一 个非常重要的工业类型,约占中国铜总储量的28%。
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