选矿工程技术的现状与发展

合集下载

矿业系统工程在我国的应用及发展

矿业系统工程在我国的应用及发展

矿业系统工程在我国的应用及发展随着我国经济的快速发展,矿业行业也在不断地壮大。

矿业系统工程作为一种新兴的工程技术,已经在我国的矿业领域得到了广泛的应用。

本文将从矿业系统工程的基本概念、关键技术、应用现状和发展趋势等方面进行详细的论述。

我们来了解一下什么是矿业系统工程。

矿业系统工程是一门综合性很强的技术,它涉及到矿业生产的各个环节,包括矿产勘探、矿山设计、矿山建设、矿山生产、矿山管理等。

矿业系统工程的目标是通过科学的管理和技术手段,提高矿山的生产效率,降低生产成本,保障矿山的安全,实现矿山的可持续发展。

在矿业系统工程的研究中,有几个关键技术是非常重要的。

一是矿产资源勘查技术。

矿产资源勘查技术是矿业系统工程的基础,它决定了矿山资源的开发潜力和开采条件。

目前,我国已经掌握了多种矿产资源勘查技术,如地震勘探、电磁法勘探、地球物理勘探等。

二是矿山工程设计技术。

矿山工程设计技术是矿业系统工程的核心,它关系到矿山的经济效益和社会效益。

目前,我国已经形成了一套完整的矿山工程设计体系,包括矿山总平面布置设计、采区设计、巷道设计等。

三是矿山建设技术。

矿山建设技术是矿业系统工程的重要组成部分,它关系到矿山的建设质量和建设进度。

目前,我国已经掌握了多种矿山建设技术,如隧道掘进技术、地下洞室开挖技术、矿山地面堆场建设技术等。

四是矿山生产技术。

矿山生产技术是矿业系统工程的关键环节,它关系到矿山的生产效率和生产安全。

目前,我国已经形成了一套成熟的矿山生产技术体系,包括破碎系统优化、选矿工艺改进、提升运输系统优化等。

五是矿山管理技术。

矿山管理技术是矿业系统工程的重要保障,它关系到矿山的安全生产和环境保护。

目前,我国已经建立了一套完善的矿山管理体系,如安全生产管理制度、环境保护管理制度等。

接下来,我们来看看矿业系统工程在我国的应用现状。

近年来,随着我国矿业技术的不断进步,矿业系统工程已经在各个矿山得到了广泛的应用。

例如,通过矿产资源勘查技术的改进,我国已经发现了大量的矿产资源,为国家的经济建设提供了有力的支撑。

我国高原选矿技术发展现状

我国高原选矿技术发展现状
Abstract:In recent years, mineral resources in the west plateau areas of China are being increasingly developed. Such developments not only strengthened national mineral resource security and boosted economic growth, but also brought rich experience for the development of mineral processing technologies in plateau environment. The essay is a summary of the development of these technologies and projects the trends forward. Key words:plateaus; high altitudes; mineral processing
4摇 高原选矿技术发展方向
4郾 1摇 自动化技术的使用 首先,高原的特殊环境不适宜工作人员长期在
一线工作,高原选矿厂的设计应本着多机械少人工 的原则进行建设。 再者,国家和行业对矿山的自动 化建设愈发重视。 2020 年 4 月,工业和信息化部、 国家发展改革委和自然资源部联合发布《 有色金属 行业智能矿山建设指南( 试行)》,对矿山的自动化 和智能化建设作出了全方位的要求和规划。 结合高
·16·
中国矿山工程 China Mine Engineering
2021 年 6 月 第 50 卷摇 第 3 期
我国高原选矿技术发展现状
Current developments of mining processing technologies applied in plateaus of China

公司选矿厂技术改造工程项目

公司选矿厂技术改造工程项目

公司选矿厂技术改造工程项目随着矿业行业的发展,对矿产资源的开采和利用的要求越来越高,因此,对选矿厂进行技术改造成为了公司必须要面对的问题。

本文将就公司选矿厂技术改造工程项目进行论述。

一、选矿厂技术改造的必要性1、满足生产需求随着矿产资源的开采,矿石资源的品位越来越低,对矿石品位的要求一般在0.3%~0.5%之间,而当前许多选矿厂的设备和工艺技术已经不能满足生产需求。

因此,对选矿厂进行技术改造,提升设备和工艺技术是必要的。

2、降低成本目前许多选矿厂存在着生产制造成本高、用水量大、处理量少、矿产资源利用率低等问题,而技术改造可以提高生产效率、减少资源的消耗,从而对公司成本控制和效益提高具有重要的作用。

3、保障环保选矿厂生产会产生环境污染,公司需要对环保问题高度重视。

技术改造可以通过引进新技术、新设备来降低对环境的影响,实现绿色生产,进一步提升公司的形象,为公司的可持续发展打下坚实的基础。

二、选矿厂技术改造的具体工作1、选矿厂数学模型研究选矿生产过程复杂,综合考虑了矿石的性质、设备和工艺、操作和管理等各种因素,选矿厂数学模型研究可以根据矿石的品位、粒度、组成等参数建立预测模型,从而辅助管理人员制定优化的选矿过程和增加产量的决策。

2、引进新设备引进新型设备是技术改造的重要措施之一。

需要考虑设备的品质与价格,选用适合选择矿石的性质的设备,如分选机、浮选机、遗矿再利用系统等。

引进新设备将可以提高设备的生产效率和产品的品质,提升企业的生产能力。

3、工艺流程改进改进工艺流程是选矿厂技术改造的核心内容。

通过优化选矿工艺流程,可以提高选矿厂的生产效率、减少环境污染。

并且优化的工艺流程需要考虑员工的工作安全问题,防止发生安全事故。

三、技术改造的实施要点1、确定技术升级的建设方案技术改造需要建立清晰的建设方案,明确技术升级的目标和具体内容,有计划的推进改造工程,提高投资的效益。

2、注重人才培养技术改造过程中,需要注重人才培养。

谈谈你自己对选矿工作的认识和看法作文

谈谈你自己对选矿工作的认识和看法作文

谈谈你自己对选矿工作的认识和看法作文1. 引言1.1 概述选矿工作是一项重要的工程技术,广泛应用于矿石开采与矿产加工过程中。

它涉及到对原始矿石进行处理和提纯,以获得所需的有用矿物质或金属。

选矿工作的目标是通过物理、化学等方式分离和提取有价值的成分,同时排除无用或有害成分,从而实现资源利用的最大化和环境保护的平衡。

1.2 选矿工作的定义及历史背景选矿(Mineral Processing)是指利用物理、化学手段将自然状态下存在于地壳固态中各化学元素组合体按人们需要进行改性或者分离提取成为低纯度或高纯度具有经济价值产品(精品)过程。

早在上世纪中叶,选矿工作已经初步形成并被广泛应用于金属和非金属矿产领域。

随着科学技术与设备的进步,选矿工作在近几十年间取得了巨大发展,并扮演着促进全球资源可持续利用和经济发展的重要角色。

1.3 目的和重要性选矿工作的目的是从原始矿石中分离出有用的成分,提高矿石利用率和产品质量。

通过应用适当的技术和设备,可以实现浮选、脱水、磨矿等过程,有效地提取有价值物质并降低生产成本。

选矿工作对于保护环境也具有重要意义,它能够有效处理和处理排放物,减少对水资源和土壤的污染。

同时,选矿工作对于国家经济发展和资源可持续利用至关重要。

通过优化流程、提高效率和品质,可以为相关行业提供更多高品质原料,并推动行业技术创新。

此外,选矿工作还能促进与其他国家之间的合作与交流,在全球范围内形成一套通用的标准与规范。

总之,选矿工作在实现资源最大化利用、环境保护以及国家经济发展方面都具有重要意义。

本文将探讨该领域中的概念、原理、关键技术与设备,并分析当前所面临的挑战及未来发展趋势。

最后,笔者将提出个人对选矿工作的看法和态度。

2. 选矿工作相关概念及原理:2.1 选矿工作的基本概念:选矿工作是指通过对矿石进行物理、化学或冶金处理,从中分离出有价值的矿物质和非有价值的废料。

其目的是提高矿石中有用成分的品位和回收率,以满足工业生产对资源的需求。

矿业系统工程在我国的应用及发展

矿业系统工程在我国的应用及发展

矿业系统工程在我国的应用及发展大家好,今天我们来聊聊矿业系统工程在我国的应用及发展。

我们要明白什么是矿业系统工程。

简单来说,就是把矿山、地质、采矿、选矿等各个环节整合起来,形成一个完整的系统,让矿山生产更加高效、安全、环保。

这个系统工程可是咱们国家的一张名片哦!那么,矿业系统工程在我国的应用和发展是怎样的呢?咱们先来看一个例子。

以前,咱们国家的矿山生产水平比较低,很多矿山都是手工作业,效率很低,而且还容易出事故。

后来,国家引进了矿业系统工程,对矿山进行了全面的改造。

通过这个系统工程,矿山的生产效率提高了好多倍,事故率也大大降低了。

这可是我国矿业发展的一大进步啊!再来说说我国的矿业系统工程在国际上的地位。

你知道吗?咱们国家的矿业系统工程在世界上也是赫赫有名哦!很多国家都来向咱们学习这个系统工程的经验和技术。

这说明我国的矿业系统工程已经走在了世界前列,为咱们国家的经济发展做出了巨大贡献。

矿业系统工程在我国的应用和发展还有很多值得我们关注的地方。

比如说,随着科技的发展,矿业系统工程也在不断地创新和完善。

现在的矿业系统工程已经不仅仅是传统的手工作业了,而是利用现代科技手段,如大数据、云计算、物联网等技术,实现了矿山生产的智能化、自动化。

这让我们的矿山生产更加高效、安全、环保。

矿业系统工程在我国的应用和发展还体现在矿山的绿色发展上。

现在,越来越多的矿山开始注重环保,采用先进的矿业系统工程技术,实现了矿山生产的清洁化、循环化、低碳化。

这不仅有利于保护生态环境,还能提高矿山的经济效益。

矿业系统工程在我国的应用和发展还面临着一些挑战。

比如说,如何进一步提高矿业系统工程的技术水平,降低矿山生产成本,提高矿山生产的安全性等等。

这些问题都需要我们去努力研究和解决。

矿业系统工程在我国的应用和发展取得了显著的成果,为咱们国家的经济发展做出了巨大贡献。

我相信,在国家政策的支持下,咱们的矿业系统工程一定会越来越好,为实现中华民族伟大复兴的中国梦助力!。

2023年矿山工程行业市场环境分析

2023年矿山工程行业市场环境分析

2023年矿山工程行业市场环境分析矿山工程是指对矿山进行开采和加工的各类活动的工程技术。

矿山工程行业市场环境的分析可以从以下几个方面来展开。

一、宏观环境分析1.政策环境:政策是影响矿山工程行业市场的重要因素,不同国家和地区制定出的政策不同。

近几年,我国政府出台一系列优惠政策,鼓励和支持矿山工程行业的发展。

2.经济环境:矿产资源开发对经济的贡献非常大,矿山工程行业市场发展的好坏与国家经济发展密切相关。

近年来,国家经济保持了较快增长,并且国家在加大基础设施投资的同时不断强化对矿山工程行业的支持,这为矿山工程行业的发展创造了非常好的机遇。

二、行业市场分析1.竞争环境:矿山工程行业的竞争环境主要体现在产业链上的竞争,包括矿产资源的开发、选矿、冶炼等方面的竞争。

矿山工程行业竞争激烈,企业间的竞争主要体现在技术、人才、品牌、价格等方面,因此,企业要想在市场上立足,必须具备一定的技术实力和品牌知名度。

2.市场需求:矿山工程行业的市场需求主要来自于矿产资源的需求和工业生产的需求。

随着我国经济的迅猛发展,工业生产和基础建设的投资频繁,对矿山工程行业的需求大量增加。

同时,随着工业的发展和对环境保护的要求,市场对更加节能、环保的矿山工程设备也提出了更高的要求。

三、产品技术分析1.技术趋势:当前,国内外矿山工程行业的技术趋势主要表现在提高机械化程度、提高工作效率、减少能源消耗和环保等方面。

现在,国内外矿山行业的设备设施日趋先进化,矿山开采、选矿和冶炼等各个环节,纷纷出现了新型的机械化设备和技术,这个技术趋势将会在未来继续推动矿山工程行业的发展。

2.技术水平的影响:技术是矿山工程行业的核心竞争力。

开采与冶炼技术、投资效益、工艺流程、生产成本和安全集中表现了技术水平的高低,高新技术的应用将显著提高生产效率,降低成本,改善生产环境,增强竞争力。

总之,随着国家对矿山工程行业的投资和支持力度增加,市场需求的不断增加,以及技术的不断更新换代,矿山工程行业将进一步扩大市场规模,企业竞争将会更加激烈。

磁选技术在选矿工程中的应用与发展

磁选技术在选矿工程中的应用与发展

磁选技术在选矿工程中的应用与发展摘要:磁选技术是一种物理分离技术,通过磁场作用对磁性物质和非磁性物质进行分离,具有分离效率高、操作简便等优点,广泛应用于金属矿山、非金属矿山、废弃物处理、环保等领域。

本文介绍了磁选技术的基本原理、分类、优缺点,以及在不同领域中的应用。

关键词:磁选技术;选矿工程;应用;发展趋势引言:随着人们对资源的需求和环境保护意识的增强,磁选技术在矿山和环保行业中的应用越来越广泛。

磁选技术通过磁场作用对磁性物质和非磁性物质进行分离,不仅分离效率高、操作简便,而且对环境污染小。

本文将从磁选技术的基本原理、分类、优缺点入手,介绍磁选技术在金属矿山、非金属矿山、废弃物处理、环保等领域中的应用,以及磁选技术未来发展趋势的探讨,以期为矿山和环保行业的工作者提供参考和借鉴。

一、磁选技术概述1.1 磁选技术的基本原理与分类磁选技术是一种利用磁性物质特性的物理分离技术。

其基本原理是将磁性物质和非磁性物质在外加磁场作用下的不同受力情况下进行分离。

磁选技术可分为高梯度磁选、弱磁选、高强度磁选等多种类型,具体分类如下:(1)高梯度磁选:该技术适用于细颗粒物料的磁选,其主要原理是利用磁性介质对物料进行磁场滤波,产生高梯度磁场,分离磁性物质和非磁性物质。

(2)弱磁选:该技术适用于中等磁性物质的磁选,其主要原理是通过弱磁场的作用,使得磁性物质和非磁性物质在磁场中受到不同的作用力而实现分离。

(3)高强度磁选:该技术适用于强磁性物质的磁选,其主要原理是利用高强度磁场作用下磁性物质的磁矩翻转,从而实现对磁性物质和非磁性物质的分离。

1.2 磁选机构的组成与结构磁选机构主要由外加磁场系统、分选室和输送系统三部分组成。

(1)外加磁场系统:该系统是磁选机构的核心部分,主要包括永磁体、电磁体、超导磁体等磁体和磁极等组成。

磁体通过外部电源供电产生磁场,磁极的形状和排列方式决定了磁场的分布和磁场梯度的大小。

(2)分选室:该部分是磁选机构进行物料分离的重要组成部分,其结构形式主要包括高梯度磁选、弱磁选、高强度磁选等多种类型。

院校矿物加工工程专业的现状及发展

院校矿物加工工程专业的现状及发展

高等院校矿物加工工程专业的现状及发展淮南工业学院李贤国本文着重论述了悄重于焯炭矿糟加工专业的现状.面临的问题以及预期的发展.一.概述1949年前我国太学中无选矿专业.建国后经院系调整,参照前苏联院系的设置,我国一些高校中设置了‘有用矿物精选’(o6orameHHenoⅡe8Hux“cxonaeub-x)专业。

随着社会变革和科学技术的发展,高校中系和专业的设置也在不断变化。

由于隶属关系和服务对象的币同,一般取名为选矿(金属矿及非金属矿)和选煤专业。

及至90年代,国家进一步改革开放,.有的学校取名为矿物工程(MiIeralhgill∞Iing),有的称为矿物加工工程(MineralProcessingEtlgimcIing),或者继续延用原名。

1997年在当时的国家教委领导下第4次全面修订全国高等院校专业目录,以适应现代教育和科技的发展。

根据‘坚持拓宽专业口径.增强适用性原则,坚持科学性,遵循教育规律原则’,1998年,教育部将全国高校504个专业精减合并成249个专业,将选煤和选矿等本科专业统一定名为“矿物加工一【:程”专业,且本科专业与研究生学位专业同名。

其业务培养目标是:培养从事矿物(金属.非金属,煤炭)分选加工和矿产资源综合利用领域内的生产、设计、科学研究与开发及技术改造与管理的高等工程技术人才。

主干学科为矿业工程,主要课程为物理化学,工程流体力学.选矿学,矿物加工厂工艺设计,矿物加工试验研究方法,技术经济分析与生产管理等。

目前,全国设有矿物加工工程专业的院校已由80年代中期的19所减少到16所(含原煤炭部属院校5所)。

具有矿物加工硕士点的院校与科研院所15家,博士点约6个。

全国年招生量约54¨乃0人。

二.矿物加工工程专业现状目前,专业名称已大致统一,各高校隶属关系也已改变,但教育侧重点变化不大,金属矿.非金属矿,煤炭依然按各自的特色和强项存发展。

当然,继续学术交流,也加设了一些选修课。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

选矿工程技术的现状与发展综述矿物加工工程的发展与人类对自然界矿产资源日益扩大的质与量的需要密切相关。

选矿过程本身已有很长的历史发展过程。

很早就有手工拣选, 19世纪以后国外相继出现了机械选矿设备, 20世纪二十年代泡沫浮选的应用和各种浮选药剂和设备的出现,大大促进了选矿技术的发展,同时也促进了难选、复合矿及细粒嵌布矿产的开发利用。

生产的发展和需要促进了人类对选矿理论的深入研究。

1 选矿工程的任务选矿工程的发展就有可能对自然界“含量贫、结晶细、成分杂”的矿产资源进行开发、利用,并为下一步的深加工提供经济上合理、技术上可行的初级原料或产品。

由此可以看出选矿学科在国民经济发展中的重要战略地位,确定它的具体任务是:(1)提高有用矿物的品位,扩大矿产资源的利用围,据勘查,我国贫矿多,富矿少,很多贫矿资源均需选矿处理后才能作为下一步的工业原料。

如黑色金属中的铁矿,品位大于50%者仅占全国铁矿总量的23%,其余均需选矿处理后制造成人工富矿才能作为炼铁原料。

(2)提高产品质量:非金属矿高岭土、膨润土、沸、萤、硅灰土、硅藻、绢云母等都需要去掉铁、钛等杂质和提高白度;煤炭也需要洗选,降低灰分和硫、磷含量,才能生产合格的冶金焦炭。

(3)共生、伴生成分的综合利用:有色金属矿常是共生产出,由于他们互为杂质无法利用,需经选矿处理将所含矿物分离后分别富集才能作为冶炼原料。

(4)二次资源的开发利用:二次资源包括旧金属及其它固体废料,废水和“废气”的治理和利用,在很大程度上依靠选矿技术,自然矿产的最大特点是数量有限和开发的一次性,因此“资源的循环利用”是最大的节约。

(5)海洋资源的利用。

海洋资源包括海水中溶解的盐类物质和洋底锰结核。

海水中含有36种元素,除可提取NaCl、KCl、MgCl2、Na2SO4、MgCO3、B、I、Li外,还可以提取U、Th及氚等能源物质,开发利用前景广阔。

2 选矿工程在国民经济发展中的战略地位矿产资源是人类赖以生存和社会发展的基础。

当今世界有80%的工业原料和95%的能源取自矿产资源。

随着各国经济的不断发展,社会对矿产品的需求越来越多,它一面促进了矿物加工工程技术的进步,另一面污染了人类生存的环境。

如使矿产资源开发与环境保护协调发展,是世界各国面临的共同问题。

而自然资源开发利用的深度和广度,依赖于科学技术的发展,其中选矿技术的发展起着很关键的作用。

例如每立公里的岩中含Al2 300万t、Fe 1 300万t、Cu26万t、Sn10万t、Au1万t、U7 000万t,如果高科技将其分离,则地球上提供我们可利用的资源是非常宽广的,这将极大地促进社会经济的发展。

3 国外现状与发展趋势3·1国外现状上世纪50~70年代末选矿工业在国外有较大的发展,主要表现在:(1)选厂的大型化。

(2)设备大型化。

(3)选矿新工艺与科学技术的研究及应用。

其中最具有代表性的重大发展有用于简化矿碎磨流程的“干、湿自磨技术”;用于难处理难分离矿产的“联合流程”,其中包括“选—冶、选矿—生物冶金”联合法处理细粒矿产的新技术。

(4)新型高效设备的研制。

(5)学术机构的发展。

多的著名大学开设选矿工程学科课程,工业先进的成立选矿或颗粒学协会并有专门杂志。

选矿工业的发展同时也提出了一些亟待解决的问题:(1)选矿厂规模的扩大和设备的大型化,给设备的制造、生产操作管理带来了新问题,要求更高的机械化及自动化水平,否则单纯的设备大型化未必带来更好的经济效益。

(2)新工艺及新设备在实践中出现多新问题需要进行解决,例如絮凝浮选不仅需要新药剂,而且矿需要细磨,工业上的应用尚存在一定的困难。

(3)原有的模拟放大算法已不适用大型化及新设备。

(4)复杂共生、低品位、微细嵌布的矿产资源日益增多,及很多非金属矿产资源的大量开发利用,也带来了很多新问题需要解决。

3 我国矿产资源概况与市场需求3·1我国矿产资源概况我国是世界矿产资源种类齐全、储量丰富的少数几个之一。

新中国成立之前,我国矿产资源加工工业十分薄弱,用机械化设备加工矿产品的工厂仅有几十家。

1949年我国年产钢15万t,煤3 200万t、有色金属1·3万t、硫铁矿1万t、磷不足10万t,全国矿业总产值不到18亿元。

当时,我国矿业几乎处在白手起家的境地,是个微不足道的矿业小国。

新中国成立以后,特别是党的十一届三中全会和改革开放以来,十分重视矿产资源的开发利用。

到1998年我国已建成10 879座国有大中型矿山和27 854个乡镇、集体企业;已有矿山为依托的城市300余座;已开发利用的矿种150多种,矿产资源开发与利用的从业人员1 400多万人,1998年钢铁、煤炭、水泥三大主力矿产资源居世界第一位;有色金属和黄金产量分别居第二位和第五位;时至至今,我国有色金属总产量跃居世界第一位。

全国矿业总产值超过4 000亿元,与矿业相关的能源和原材料产业的产值超过2万亿元,中国已成为仅次于美国的世界第二矿业大国。

矿业原料加工的快速发展,为我国国民经济建设提供了强大的物质基础,但矿物原料加工技术与经济发达相比,仍有差距,造成矿产资源消耗过快。

建国以来我国国民生产总值增长了10多倍,而矿产资源的消耗增长了40多倍,在人口、资源、环境之间的矛盾日益突出的世纪之交,认真分析我国矿产资源状况,回顾矿物加工工程技术领域所取得的成就及其与国外的差距,在新世纪发展战略中强调技术创新,努力开发拥有自己知识产权的矿物加工技术,将有助于我国矿产资源开发与利用业朝着可持续发展向前进。

我国矿产资源总量丰富,但人均占有量少,是世界第53位。

据专家们估算平均每平公里国土面积所拥有的资源潜在价值,我国的金属、非金属、燃料矿产为110万美元,大体和美国相当,如单就燃料而言,比美国高27%,我国的矿产资源有以下特点:(1)矿产资源总量丰富,品种齐全,但人均占有量少。

(2)支柱性大宗矿产的某些矿种短缺或后备储量不足,而储量较多的则是部分用量不大的矿产。

(3)大型和特大型矿床少,中小型矿床多。

(4)单一易选的富矿少,贫细杂难选共生矿多,开发利用难度大,生产成本高,难以参与国际市场竞争。

3·2市场需求状况从目前来看,我国国民经济的增长在很大程度上仍依赖于自然资源,尤其是矿产资源的大量消耗。

从21世纪开始,我国一直处于资源需要量加大的时期,在21世纪开始的10年,我国的矿产品绝对需求量大幅度增加,一些主要矿产品需求量是以前的2倍,而支柱性大宗矿产将难以保证需求,如富铁矿、富锰矿、部分有色金属和化工矿产品不得不进口,而铬、钾、金刚等矿产品也因过度消耗,现有储量难以保证需求,将渐渐变成短缺矿产。

2010年我国的矿产品已经面临经济建设对矿产品需求增长的峻挑战。

3·3与国外先进水平的差距解放以来我国矿产资源开发利用取得了多重要的成就,甚至在某些面居国际先进水平。

但从总体上来看低于国外先进水平。

目前我国年开采矿量在53亿t,仅次于美国居世界第二位;但人均拥有矿量很低,仅为世界人均拥有矿量的43%左右,居世界第80位。

因此应继续大力开发矿产资源,同时应重视研究解决目前我国矿产资源开发上落后的主要问题。

(1)资源储量利用率(产量与储量比)不高。

仅为主要矿产资源大国的1/2~1/5。

原因主要是在于有些矿产开采品位过高,例如铁矿,美国、加拿大的开采边界品位为15%~23%,原联为15%,我国一般为26%~30%,致使我国、于家沟储量达20亿t的贫磁铁矿没有开采利用。

(2)矿产资源中有用矿物的回收率低。

根据全国3 498个矿山统计,我国铁矿和有色金属矿采矿回收率为50%~60%;非金属矿产资源均为20%~60%;煤矿仅34%~50%。

由于采选、冶水平与国外有差距,我国矿产资源的总回收率只有30%~40%,比国外水平低10%~20%。

(3)矿产资源的综合利用率低。

根据全国845个矿山调查,综合利用率只有15%, 75%的矿山企业综合利用率不到2·5%。

就有色金属而论,国外先进矿山综合利用率可达到80%~90%,而国的平均水平为50%,比国外约低30%~40%。

(4)非金属矿产资源开发利用落后。

非金属矿产资源种类繁多,性质各异,用途广泛,国外非常重视非金属矿产资源的开发利用。

目前发达非金属矿产值为金属矿的1·5~2倍,我国有丰富的非金属矿产资源,然而选矿回收率低,精矿品位低,超级产品少;我国应把非金属矿产资源的开发摆在极为重要的地位,特别是金属矿产中伴生的非金属矿产资源的综合回收应引起足够的重视。

(5)二次资源的回收利用率低。

目前我国的工业固体废弃物综合利用率为25·54%,与经济发达的工业大国相比,存在相当大的差距,也是由于综合利用率低,历年矿业部门的工业固体废弃物,累积堆存已达440 823万t,占地面积17 971万m2,造成较为重的环境污染。

4 发展向从20世纪80年代以来,世界各国在矿物加工技术领域不断技术创新,以促进本国的矿产资源开发与综合利用沿着可持续发展的向前进。

矿粉碎面:为了降低矿的破磨能耗,国外开发了超细粉碎机和高压辊式破碎机,并不断研究外加电场、激光、微波、高频振荡、等离子处理矿对粉碎和分选的影响;在矿物分选领域面:已经或正在研究“多种力场”联合作用的分选设备,以及多种原理“联合效应”和“综合分选技术”,并不断将高技术引入矿物加工工程领域,例如将超导技术引入磁选,将电化学及控制技术引入浮选等等;为最大限度的利用矿产资源,世界各国竞相研究开发无废清洁生产工艺;在设备面:为使企业获得最大规模的经济效益,研究开发的破磨、分选及固液分离设备趋向大型化;生产过程的检测与控制面:过程控制趋向自动化;技术面:经过50年来的发展,我国的矿物加工工程技术已经取得多引人注目的成就。

为使我国矿物加工工程技术在较短的时间全面赶上世界先进水平,必须注意以下几个面进行技术创新,这将是跨世纪快速发展的关键。

(1)研究开发高效预选设备,高效节能新型破磨与分级设备,以及固液分离新技术与设备,大幅度降低矿破碎与固液分离过程的能耗,提高入选品位。

(2)研究开发各种能场的预处理对矿和分选的影响,开发利用各种能场的预处理新技术,以提高粉碎及分选精度。

(3)在开发高效分选设备、高效无毒新药剂中,重点研究复合力场分选设备,多种成分协同作用的新药剂以及处理贫、细、杂难选矿的综合分选技术。

(4)在矿综合利用研究中,重点开发无废清洁工艺,加强尾矿中矿物分离、提纯、超细改性的研究,使其成为市场需要的产品,为矿物原料工业向矿物材料工业转化提供新技术。

(5)大力将高新技术引入矿物加工工程领域,重点开展矿业生物工程技术、电化学调控和电化学控制浮选技术、过程自动化寻优技术、以及用高技术改造传统产业的新技术研究。

相关文档
最新文档