铁尾矿排放及综合利用浅析
我国铁尾矿综合利用现状问题及对策

我国铁尾矿综合利用现状问题及对策简介铁尾矿是指在铁矿石的开采和炼铁过程中产生的废弃物,通常具有高含铁量和低含铁品位的特点。
由于我国钢铁行业的快速发展,铁尾矿的综合利用变得尤为重要。
然而,目前我国铁尾矿综合利用存在一系列问题,本文将从不同角度探讨这些问题,并提出相应的对策。
原因分析1. 环境问题铁尾矿的大量废弃导致环境污染问题严重。
铁尾矿中含有一定的有害物质,如重金属元素、硫化物等。
这些物质会对土壤和水体造成污染,危害生态环境和人民健康。
2. 资源浪费铁尾矿中的高含铁矿石资源没有得到有效利用,导致了巨大的资源浪费。
同时,铁尾矿中还存在其他有价值的矿产资源,如稀土元素等,这些资源也未能充分开发利用。
3. 经济效益低下目前我国对铁尾矿的综合利用水平较低,很大程度上是由于现有技术和设备条件限制导致的。
缺乏先进的利用技术和设备,使得铁尾矿综合利用的经济效益无法得到有效提升。
对策建议1. 加强环境管理加强对铁尾矿处理过程中的排放物的监管,制定严格的环境保护标准。
同时,加强铁尾矿综合利用过程中的环境保护措施,减少对环境的污染。
2. 推动资源综合利用加大对铁尾矿中有价值矿产资源的开发利用力度,推动其资源的综合利用。
可以采用物理分离、化学提取等技术手段,充分利用铁尾矿中的稀土元素等有价值资源。
3. 提升技术水平加大科技研发投入,提升我国铁尾矿综合利用的技术水平。
研发先进的铁尾矿处理设备,提高铁尾矿的利用效率和经济效益。
4. 加强政策支持制定相关政策,鼓励企业积极参与铁尾矿综合利用,提供税收优惠和财政补贴等政策支持。
同时,鼓励企业与科研机构合作,共同推动铁尾矿综合利用的研究和应用。
结论铁尾矿综合利用问题影响着我国的环境、经济和资源利用效率。
为解决这些问题,我们应加强环境管理,推动资源综合利用,提升技术水平并加强政策支持。
只有通过综合利用铁尾矿,才能实现资源的最大化利用,促进可持续发展。
金属矿山尾矿问题及其综合利用与治理

金属矿山尾矿问题及其综合利用与治理随着我国经济的不断发展和工业化进程的加快,金属矿山尾矿问题成为了一个亟待解决的环境难题。
金属矿山尾矿是指从矿山中提取金属矿石后产生的含有金属和非金属杂质的固体废弃物。
尾矿的形成是由于矿石中的金属矿物与其它矿物分离工艺的不完全和精矿选矿工艺选择性不高所致。
尾矿不仅占用土地资源,还会对水体、大气等环境造成严重的污染,对生态环境产生破坏。
尾矿的综合利用与治理迫在眉睫。
一、尾矿问题的成因金属矿山尾矿的形成主要有以下几个原因:1. 粗陋的选矿研磨技术:在矿石选矿过程中,对矿石进行破碎、研磨等处理时,多数矿石中的金属矿物与非金属矿物很难完全分离。
2. 精炼工序选择性不高:在炼矿过程中,对矿石进行精炼分离时,会导致一部分金属矿物无法完全提取,留在尾矿中。
3. 工业化生产对环境的冲击:金属矿山尾矿的形成与工业化生产密切相关,传统的生产方式对环境污染严重,也会产生更多的尾矿。
金属矿山尾矿产生的数量巨大,对环境造成的危害也非常严重:1. 土地资源浪费:尾矿占用了大量的土地资源,为农田、森林等生态环境造成破坏。
2. 水体污染:尾矿中会含有一定量的金属和非金属杂质,一旦进入水体会对水质产生污染。
3. 大气污染:尾矿中的一些有害物质可能会挥发到大气中,造成大气污染。
4. 生态环境破坏:尾矿对土壤、植被、野生动植物等生态环境造成破坏,影响自然生态平衡。
三、尾矿的综合利用为了解决金属矿山尾矿问题,我们需要进行尾矿的综合利用。
尾矿中虽然含有金属和非金属杂质,但也包含了一定量的有用矿物,可以通过合理的技术手段进行综合利用。
尾矿的综合利用可以分为以下几个方面:1. 尾矿回收:通过研发新的矿物分离和提取技术,提高尾矿中金属矿物的回收率,减少尾矿对环境的污染。
2. 尾矿综合利用:对尾矿进行酸浸、堆浸、渣浸等综合利用技术研究,提取其中的有用金属、非金属矿物,达到资源的综合利用。
3. 尾矿填埋:对一些难以处理的尾矿进行填埋处理,减少对环境的污染。
金属矿山尾矿问题及其综合利用与治理

金属矿山尾矿问题及其综合利用与治理一、问题概述金属矿山尾矿是指在金属矿山开采中产生的固体废弃物,大量的尾矿会对环境造成污染和破坏。
金属矿山尾矿问题的主要表现包括土地资源浪费、水土资源污染、生态环境破坏等。
随着我国经济的快速发展和资源的大规模开发,尾矿问题日益突出,亟待综合利用与治理。
二、尾矿综合利用1. 尾矿资源评价尾矿中包含着丰富的金属和非金属资源,包括铁、铜、锌、铅等金属矿物,以及石英石、蛭石、煤矸石等非金属资源。
尾矿资源的评价是利用与治理的前提,通过分析尾矿中的主要成分和性质,确定其可利用性,为后续的综合利用提供数据支持。
2. 尾矿回收技术尾矿综合利用的关键在于有效的回收技术,通过研究和开发适用的工艺流程和设备,将尾矿中的有用成分进行提取和回收。
在铁矿尾矿中,通过磁选、重选等工艺,可以回收铁矿石中的铁分;在铜尾矿中,可以采用浮选、焙烧等方法进行铜的提取和回收。
3. 尾矿资源综合利用尾矿中的金属和非金属资源可以循环再利用,例如利用铁尾矿石生产水泥、建筑材料;利用铜尾矿生产酸性肥料、建筑材料等。
通过合理设计工艺流程,可以最大限度地发挥尾矿资源的潜力,实现资源的可持续利用。
三、尾矿治理技术1. 尾矿综合排放技术尾矿堆放是常见的处理方式,但堆放后的尾矿容易受到风化、侵蚀等影响,导致环境污染。
采用综合排放技术,对尾矿进行覆盖和固化处理,减少对环境的影响。
可以采用尾矿湿排和干排技术,降低对地下水和表层水体的污染。
2. 尾矿冶金处理技术尾矿中往往含有大量的有毒物质和重金属元素,通过冶金处理技术,可以实现有害物质的稳定化和固化,减少对环境的危害。
例如通过焙烧、浸出等方法,降低尾矿中有毒重金属元素的溶解性,减少其对土壤和水体的影响。
3. 尾矿生态修复技术尾矿对土地资源和生态环境造成严重破坏,生态修复技术可以通过植被恢复、土地改良等措施,修复受损的生态系统。
可以采用生物修复技术,利用植物和微生物对尾矿进行处理和修复,恢复土壤的肥力和水土的生态功能。
金属矿山尾矿问题及其综合利用与治理

金属矿山尾矿问题及其综合利用与治理随着金属矿山的开发与利用不断增加,金属矿山尾矿问题也日益凸显。
尾矿是指从矿山中提取金属矿石后剩余下来的固体废弃物,其具有较高的综合利用价值,但同时也存在着对环境和人类健康造成潜在危害的问题。
如何科学合理地处理和利用金属矿山尾矿,成为了当前亟待解决的环境问题之一。
一、金属矿山尾矿问题的成因及影响金属矿山尾矿问题的形成主要受两个方面的影响,一是原矿石中的杂质和不良矿物的含量较高,使得提炼出的金属成品较少,尾矿则相应增多;二是在矿石的选矿过程中,为了高效、大量地提取金属,会产生大量的废渣和尾矿。
这些尾矿若未经妥善处理,会对周边环境和生态系统造成负面影响,包括土壤污染、水资源污染和大气污染等。
土壤污染会导致土壤肥力下降、植物生长受阻,影响农作物的产量和质量;水资源污染会直接威胁居民的饮用水安全,破坏水生态系统的平衡;大气污染则会对周边地区的大气质量产生直接影响,对人体健康构成威胁。
金属矿山尾矿问题对环境和人类健康造成的影响不可忽视。
二、金属矿山尾矿的综合利用尾矿中所含有的金属元素、宝石和工业原料等,都具有一定的价值。
尾矿的综合利用成为了当前解决尾矿问题的有效途径之一。
尾矿的综合利用可以分为以下几个方面:1. 金属回收利用。
通过化学、物理手段进行尾矿中金属元素的提炼和回收,可以有效减少资源浪费,并解决金属资源日益匮乏的问题。
2. 建筑材料利用。
尾矿中的某些矿物质可以被进行加工处理,制成建筑材料,如矿渣水泥、尾矿砖等,可以替代部分传统的建筑材料,实现资源的有效利用。
3. 地下水资源利用。
在尾矿中存在着丰富的地下水资源,可以通过开发尾矿水资源,进行灌溉农田、工业加工等,实现水资源的合理化利用。
4. 环保材料利用。
尾矿中的一些矿物质可以用于制备环保材料,如固化剂、填充剂等,可以用于污染土壤的修复和环境治理。
通过以上综合利用,不仅可以减少尾矿对环境的污染,还可以实现资源的再利用,减少资源的浪费。
铁尾矿资源综合利用与探讨

铁尾矿资源综合利用与探讨现如今我国铁矿山平均每年的尾矿排出量高达1.3亿吨,而尾矿中的平均含铁量达到11%,甚至部分含铁量高达27%。
这就致使我国每年废弃的尾矿中含铁量可达到1410万吨。
随着尾矿的日益增多,尾矿库堆积成山,这不仅浪费空间同时严重影响到了我国的空气环境同时对水质和土壤也有极大的影响。
因此现如今如何对尾矿实行再利用是我国的矿业工作中的重要课题。
因此我国针对尾矿再利用这一问题开展了研究。
标签:铁尾矿;尾矿再选一、我国铁尾矿资源现状及特点(一)铁尾矿资源现状随着工业发展的进步,我国铁尾矿的排量日益增加,根据数据调查显示,我国的铁尾矿堆积量逐渐递增,截止2015年尾矿的堆积量已超过了75亿吨。
造成此结果的原因无疑有两点。
其一,随着我国钢铁工业的日益发展,我国对于铁礦的开采需求越来越大,同时铁矿石的品味较低,这直接致使尾矿的增加。
其二,相比于我国其他的固体废弃物利用率而言我国的铁尾矿利用率极低,仅有10%。
而在日本德国等国家其铁尾矿的利用率远远超过我国。
我国重工业得日益发展,随之带来铁尾矿的排量呈直线上升。
如此一来不仅对我国得环境造成了极大的污染,同时资源也无法得到合理的利用。
(二)铁尾矿特点相比较而言我国的铁矿细又杂,正是如此,我国的尾矿便品味更低,其颗粒更细十分容易泥化,因此由于这一特性也给尾矿再选工作带来了极大的困难与挑战。
(1)品位低、粒度细。
铁尾矿是经过原矿的再次筛选而得出的,故而相比较原矿而言其含铁量较低,甚至不到10%。
针对尾矿再选工作,为使入选品味更高需要进行抛尾工作,如此一来便又增强了尾矿再选工作的难度。
(2)含铁矿物嵌布粒度细、共生关系复杂。
铁尾矿其中的含铁矿物粒度较细,这也给矿选工作带来了困难。
在铁尾矿中,其相应的含铁矿物质式细粒微粒状,通常包裹在脉石中,正因如此其极少出现解离,而铁尾矿中的赤褐铁矿物会和脉石矿物相互融合,致使其共生关系较为复杂。
(3)易泥化。
众所周知,铁尾矿均是经过对原矿的再次筛选而得到的,其中铁矿物所嵌步其中的粒度较细,铁尾矿在再选工作之前需要进一步的打磨,而在打磨过程中,铁尾矿会产生粘土类矿石,此类矿石的硬度较低,因此极易泥化最终变成矿泥。
我国金属矿尾矿综合利用存在的问题分析

我国金属矿尾矿综合利用存在的问题分析我国是世界上金属矿资源较为丰富的国家,但是金属矿的采矿、冶炼过程中必然会产生大量的尾矿。
尾矿是指从矿山中提取金属矿石后剩余的非金属和难以提取的金属残渣,一般含有一定的金属成分,同时也带有大量的固体废弃物和废水。
而随着我国工业化进程的加快,金属矿尾矿综合利用的问题也日益突出。
本文将分析我国金属矿尾矿综合利用存在的问题,并提出相应的解决对策。
我国金属矿尾矿综合利用存在的问题之一是资源浪费严重。
由于金属矿尾矿中含有一定的可再利用金属成分,如果不能有效处理利用,就会导致大量的资源浪费。
一些地方的某种金属矿尾矿中含有铜、铅、锌等金属元素,但是由于缺乏有效的综合利用技术,这些金属资源往往被随意堆放或者直接废弃,造成了宝贵的资源浪费。
金属矿尾矿综合利用存在的问题还表现在环境污染严重。
在尾矿的生产、储存和处理过程中,会大量产生有毒有害物质和废水。
这些废物和废水如果得不到有效的处理,就会对周边的土壤、水体和空气造成污染,严重影响当地的生态环境和人民的健康。
特别是含金属元素的尾矿,如果处理不当,会直接对土壤和水体造成严重污染,有些甚至会致癌。
这些环境污染问题,不仅会增加环境治理的成本,同时也会影响当地的可持续发展。
我国金属矿尾矿综合利用存在的问题还包括技术装备水平不高、政策法规滞后、企业责任意识不强等方面。
由于金属矿尾矿具有高含固(固体废物含量高)、高含水(水分含量高)、高含盐(含盐量高)等特点,在综合利用过程中需要用到多种技术手段和装备设施才能实现有效处理。
目前我国在金属矿尾矿综合利用方面的技术装备水平普遍较低,导致很多尾矿处理企业无法有效利用尾矿中的有价值金属。
现行的政策法规对于金属矿尾矿综合利用的支持力度不够,缺乏明确的产业标准和规范,导致企业在尾矿处理中存在很大的法律风险。
一些企业对于尾矿综合利用的责任意识不强,处理尾矿时往往只追求经济利益,忽视了环境保护和社会责任。
针对以上存在的问题,我国金属矿尾矿综合利用还需要采取一系列的解决对策。
铁矿尾矿的现状和综合利用途径

铁矿尾矿的现状和综合利用途径一、介绍铁矿尾矿的定义和特点- 铁矿尾矿的概念和产生途径- 铁矿尾矿的特点及对环境的影响二、现有铁矿尾矿综合利用方式- 铁矿尾矿的处理方式和技术- 现有的铁矿尾矿综合利用方式的特点和局限性三、铁矿尾矿的资源利用途径- 铁矿尾矿的化学成分和物理性质- 铁矿尾矿的资源利用途径及其技术路线四、铁矿尾矿的能源利用途径- 铁矿尾矿的能量含量和热值- 铁矿尾矿的能源利用途径及其技术路线五、铁矿尾矿综合利用的发展趋势和应用前景- 国内外铁矿尾矿综合利用的现状和趋势- 铁矿尾矿综合利用的应用前景和发展建议。
1.介绍铁矿尾矿的定义和特点铁矿尾矿是指铁矿开采过程中,通过浮选、磨矿、磁选等工艺流程中,产生的一种排放物。
它通常是一种含有一定浮选剂、粘土矿物、金属硫化物等物质的混合物。
由于其中的铁矿物质大多数已经被提取出来,剩余物成分较为复杂,含有大量的固体废弃物和有害物质,比如重金属和尾砂等,会对环境造成严重的污染和破坏。
随着铁矿石资源的日益枯竭,铁矿尾矿的回收和利用变得日益重要。
在铁矿尾矿产生的过程中,主要存在以下特点:(1)含有铁矿物质。
虽然铁矿尾矿中的铁矿物质已经被提取但是含量相对较高,尾矿中珠光体的晶形大小、分布等则很大程度上影响了尾矿的使用效果。
(2)含有一定浮选剂。
铁矿尾矿在生产及处理过程中加入了一定的浮选剂,该物质对尾矿回收和利用造成了一定的负担。
(3)含有大量的固体废弃物。
由于铁矿尾矿产生在铁矿的磨、选过程中,存在大量废弃物质,包括石头碎片、粘土、灰尘等,其中的尾砂还可能导致土地流失和生态环境破坏。
(4)含有有害物质。
铁矿尾矿中通常会含有一些有害物质,如重金属、微量元素等。
这些物质在尾矿的利用过程中需要考虑到其环境和生态风险。
综上所述,铁矿尾矿在回收利用的过程中需要考虑到综合利用。
只有在对尾矿进行化学分析、加工精细后,才能实现铁矿尾矿的资源化和能源化,同时也可以达到保护环境和可持续发展的目的。
浅谈对青龙县铁矿尾矿的综合利用

浅谈对青龙县铁矿尾矿的综合利用摘要:简单阐述青龙县铁矿尾矿造成的负面影响,及对青龙县尾矿综合利用提出的几点建议。
关键词:铁矿尾矿影响综合利用青龙县地处北纬40°04′~40°38′,东经118°33′~119°38′之间,位于燕山山脉东段,明长城北侧,总面积3510km2。
地域广阔,自然资源丰富,境内蕴藏着大量的铁矿、萤石矿以及一些贵重金属矿藏。
近年来随着改革开放的深入,本县开始招商引资,在境内大力发展铁矿开采、加工业等项目,现有铁矿企业160多家,尾矿库作为铁选厂的一种废弃品,它的产输出量大约占原矿的60%以上。
2004年以来,估算尾矿排量约3亿吨。
随着企业生产规模的扩大,尾矿排量呈现上升趋势,这不仅占用大量土地,且花费大量的人、物力进行维护,又对环境、安全和资源等方面造成严重的影响:(1)浪费资源。
我县磨选铁矿产生的尾矿泥浆通常采用泥浆泵输送进入尾矿库的方式进行堆积。
随着尾矿量的增加,不仅需要占用大量的耕地、林地和山地,浪费大量的土地资源,也将浪费大量的水资源。
(2)环境污染。
大风吹起风干后的尾砂形成扬尘,吹到周边地区,就会危害自然环境。
有的尾矿库建在河道边,生产企业把生产出来的废弃物直接排放到河道内,造成严重的河水污染,影响周围的环境。
(3)安全隐患。
如今许多尾矿库超期或超负荷使用,甚至进行违规操作,这使尾矿库存在非常大的安全隐患,这对附近人们的财产、生活以及生命安全都造成严重威胁。
甚至有的铁选厂侵占了河道,造成河道堵塞,河床抬高,降低行洪能力,影响行洪安全。
如2004年曙光铁选厂在河道内堆积尾矿渣4万余方,将河道堵死。
祥和铁选厂在河边建尾矿库,逐年往高堆积,且没有防护措施,矿渣逐渐向河道内滑落,挤占河道10余米宽,对下游10hm2的耕地和30几户居民构成严重威胁。
铁尾矿是一种复合矿物质原料,是铁矿石在经过一系列的加工、磁选以后,以浆状排放出来的矿物废料。
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铁尾矿排放及综合利用浅析
刘玮S2*******
1)北京科技大学土木与环境工程学院, 北京100083
摘要随着铁矿资源的不断开采利用,作为原铁矿选矿过程中的必然产物———铁尾矿,因其排放量大、利
用率低的特点,已成为世界范围内的主要固体废弃物之一,如何提高铁尾矿的利用率一直是各国学者研究
的重点方向。
对国内外铁尾矿的物化特点、排放量、引起的危害、处理途径和综合利用情况做出了综述性
研究,综合国内外对铁尾矿的利用情况,将铁尾矿运用到建筑材料中将会对铁尾矿利用率和建筑成本等起
到重大作用。
关键词铁尾矿;固体废弃物;综合利用;建筑材料
铁尾矿作为将原铁矿石破碎、筛分、研磨、分级、再经重选、浮选或氰化等选别工艺流程,选出有用铁等金属后的剩余部分。
铁尾矿虽然是经过多重筛选而剩下的废弃物,但其中仍含有大量有用的成分,过去由于选矿等科技水平的限制,不能充分回收利用和再利用,但是随着科学技术的不断发展和自然资源的紧缺,尾矿本身将会成为重要的二次矿物资源。
我国铁尾矿的排放量大而综合利用率低,堆存占用土地,甚至会污染周边环境。
根据《中国环境统计年鉴———2009》统计,全国黑色金属矿采选业2008 年产生工业固体废弃物量为22424万t,其综合利用率仅为25.1%,而尾矿的综合利用率只有7%。
尾矿的堆存占用大量土地,截至2007 年全国矿业开发占用和损坏土地面积165.8 万平方米,其中尾矿堆放90.9 万平方米,露天采坑52.2 万平方米,采矿塌陷20.3 万平方米。
铁尾矿的大量堆存填埋不仅需要占用大量土地,消耗人力物力财力进行管理,并且部分铁尾矿中含有重金属等有害物质以及细尾矿颗粒引起的扬尘等对地下水资源、周边环境会起到严重的影响。
面对国内铁尾矿的排放及影响的严峻情况,可以借鉴国内外对铁尾矿较好的处理方式,以达到提高铁尾矿综合利用率和减小环境影响的目的。
国内外对铁尾矿的处理主要通过铁尾矿再选、用于建筑材料的原材料和公路基层填料、水泥生料、制作肥料、矿山堆充、尾矿库的堆存以及对尾矿库复垦和建立生态区等方法。
1 铁尾矿的化学矿物组成
铁尾矿是一种复合矿物原料,是铁矿石经过筛选过精铁矿后剩下的废渣,除了含少量金属外,其主要矿物组成是脉石矿物。
通过调查,我国主要铁矿山所排放的铁尾矿和国外铁尾矿的化学组成如表1所示。
表1我国主要铁矿山尾矿和国外铁尾矿化学成分(%)
从表1 中可以看出,国内主要铁矿山的尾矿和国外铁尾矿化学组成相似,主要是:SiO2、
Al2O3、Fe2O3、CaO和MgO,化学成分的含量随着地区不同有较大差异。
其矿物成分主要是石英、赤铁矿、方解石、白云石、长石等,与天然砂的矿物成分相似。
2铁尾矿的危害
铁尾矿由于排放量大而利用率低的现状,带来了大量的尾矿坝等堆场,而尾矿的堆存会带来经营管理费用、坝体堆积过高和尾矿中有害元素的迁移等不利影响,对企业经济效益、周边环境和人民安全带来不同程度的影响。
大量尾矿库的经营每年带来大量的管理费用。
据统计,我国冶金矿山每吨尾矿需尾矿库基建投资1~3元,生产经营管理费用3~5元。
而我国现有尾矿库12718座,已经闭库的尾矿库1024座,截止2007年,全国尾矿总堆积量80.46亿t,其中就有45亿t为铁尾矿,仅2007年全国尾矿排放量近10亿t。
照此计算,2007年,铁尾矿全年的营运费用就达15亿元以上。
尾矿库坝体高度随着尾矿的大量排放而不断增加,由此带来的不安全隐患也日益增大。
例如:2007年辽宁海城尾矿库溃堤事件、2008年震惊全国的山西襄汾尾矿库溃坝事件等,给人民的生命和财产带来重大的损失。
尾矿在受到腐蚀时,以及尾矿中的可迁移元素发生迁移时,将会对大气和水土造成严重污染,并导致土壤退化,植被破坏甚至威胁到人畜的生命安全;而对于一些未复垦的尾矿库,表面的细砂可被风吹到库区周边,严重恶化周边地区生活环境。
尾矿中残留的选矿药剂和含有的重金属离子,甚至砷、汞等污染物质,会随尾矿水流入附近河流或渗入地下,严重污染河流及地下水源。
我国因尾矿造成的直接污染面积已达百万亩,间接污染土地面积1000余万亩。
印度排出的尾矿中大多有1~5g/kg 的有毒物质和重金属离子。
在铁尾矿和选矿用的水中已发现不同浓度Cu,Fe,Mn,Zn,Cr,Mo,Ni 和Co 等金属,而且在周边地区的土壤中发现了以上重金属元素。
英国的部分地区堆积了大量的18、19和20世纪采矿留下的金属尾矿,这些尾矿从未进行复垦并且都靠近河道。
这遗留下的尾矿严重污染了土壤、河道和地下水,在一些地区,采矿所排出的水是主要的河流污染源。
3 国内外铁尾矿情况
3.1 我国铁尾矿排放量及现状
我国铁矿资源丰富,铁矿石年产量已从2003年的2.6亿t 增加到2009年的8.8亿t,年均增长超过20%,目前中国已查明铁矿资源624亿t,未探明资源超过2000亿t。
我国铁矿资源的突出特点是贫矿多富矿少,并且矿产资源中80%为共伴生矿,矿业也较国外发达国家起步晚,各地区技术发展不平衡,不同时期的选矿技术差距较大,使得大量有价值资源存留在尾矿中。
我国铁尾矿的全铁品位平均为8%~12%,有的甚至高达27%。
以当前铁尾矿总堆存量62亿t 计算,尾矿中相当于存有铁6亿t 左右。
而且,尾矿中的非金属矿物不但存量巨大,而且有些已经具备高附加值应用的潜在特性。
据了解,历年来我国原矿处理量基本上等同于历年铁矿原矿产量。
通过推算原理可以确定铁尾矿的产量。
我国原铁矿石产量,从1999 年1.11 亿t 增长到2008 年的3.66 亿t,由世界产量第三上升至第一。
按国际平均铁矿品位换算的中国铁矿石年产量只有我国实际原铁矿产量的47%左右。
由此可以看出,原铁矿石的巨大产量和较低品位以及快速增长趋势使得我国每年所排放的铁尾矿量将比世界其他国家更多。
3.2 国外铁尾矿情况
随着全球城市化和工业化的快速发展,大量有毒污染物被释放到周围环境中,这些污染物大部分来自世界各地采矿产生的工业废弃物和尾矿。
而只要有采矿,就必然会带来尾矿,所以世界上大部分国家都存在尾矿处理这个问题。
印度是世界第六大铁矿石储备国,也是重要的铁矿石生产和出口国,印度有大约10%~15%的铁矿石开采后被当做尾矿而未被利用。
这些矿石大多是超细粉末,粒径小于150 μm,大约1 000~1 200 万t 这样的矿石被当做尾矿处理,而且在未来十年中,印度铁矿石年总产量有望超过4 亿t,尾矿的总量在持续增长。
在17 世纪初到1923 年,日本西南部Chugoku 山脉的铁矿开采十分活跃,由于露天岩石中含铁量很低,所以在采矿中产生了大量松散的废石料。
西部的日本冈山平原位于高桥河流的最下游,高桥河的最上游有大量废弃的采矿场。
挖出的泥土量至少1.9×108~2.7×108 m3。
这些废弃物中的大部分被丢进了高桥河的支流中,被水流带到下游。
根据历史记载,日本冈山平原在17 世纪初到19 世纪期间由于潮汐作用向南扩展。
同时,河流两岸的堤坝也形成,因为河道立刻固定,大量夹杂在水中的尾矿从上游流下,使河床越来越高,致使当时洪水经常发生。
4 国内外对铁尾矿的综合利用
矿产资源是一种不可再生资源,随着工业的发展,世界各国对矿产的需求也是不断增加,而随着而来的问题是,高品位的原矿石越来越少,所留下的是低品位的原矿石,而低品位的原矿石在选矿中会留下更多的尾矿,这些尾矿的处理,不仅需要大量人力物力财力,更需要一个合理的处理方法。
如何最大程度的利用这些尾矿已经成为衡量科学技术水平和经济发大水平的标志之一。
为达到无废料矿山的目的,世界各国对尾矿综合利用做出了广泛研究,取得了很大成果。
图1为铁尾矿综合利用系统示意图。