第七章矿业固体废物的资源化ppt课件

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1、4 4第七章矿业固体废物的资源化第七章矿业固体废物的资源化 目目前前,我我国国有有95%95%以以上上的的能能源源、80%80%以以上上的的工工业业原原料料、70%70%以以上上的的农农业业生生产产资资料料等等都都来来自自矿矿产产资资源源。据据不不完完全全统统计计,全全世世界界每每年年排排出出的的矿矿业业固固体废物在体废物在100100亿以上。亿以上。7.17.1矿业固体废物的组成矿业固体废物的组成7.27.2矿业固体废物的性质矿业固体废物的性质7.37.3尾矿的资源化尾矿的资源化7.47.4废石的资源化废石的资源化7.17.1矿业固体废物的组成矿业固体废物的组成含氧盐矿物含氧盐矿物主要组成矿

2、物主要组成矿物氧化物和氢氧化物矿物氧化物和氢氧化物矿物硫化物及其类似化合物矿物硫化物及其类似化合物矿物其他矿物其他矿物: :卤化物和单质矿物卤化物和单质矿物 一、含氧盐矿物:含氧盐矿物占已知矿物一、含氧盐矿物:含氧盐矿物占已知矿物总数的总数的2/32/3左右,在地壳里的分布极为广泛。左右,在地壳里的分布极为广泛。 (1 1)硅酸盐矿物:硅酸盐是组成岩石的)硅酸盐矿物:硅酸盐是组成岩石的最主要成分,已知硅酸盐矿物约最主要成分,已知硅酸盐矿物约800800种之多,种之多,约占矿物总数的约占矿物总数的1/41/4,占地壳总重量的,占地壳总重量的80%80%。 (2 2)碳酸盐矿物:碳酸盐矿物在自然界

3、)碳酸盐矿物:碳酸盐矿物在自然界中分布较广,已知矿物约中分布较广,已知矿物约8080种之多,占地壳种之多,占地壳总重量的总重量的1.7%1.7%。其中以。其中以CaCa、MgMg碳酸盐矿物最碳酸盐矿物最多,其次为多,其次为FeFe、MnMn等碳酸盐矿物。等碳酸盐矿物。 (4 4)其他含氧盐矿物:其他含氧盐矿)其他含氧盐矿物:其他含氧盐矿物较常见的有磷酸盐、钨酸盐和钼酸盐,物较常见的有磷酸盐、钨酸盐和钼酸盐,其他不常见的有硼酸盐、砷酸盐、钒酸盐、其他不常见的有硼酸盐、砷酸盐、钒酸盐、硝酸盐矿物等。硝酸盐矿物等。 (3 3)硫酸盐矿物:)硫酸盐矿物: 硫酸盐矿物在自然硫酸盐矿物在自然界中产出约有界

4、中产出约有260260种之多,但仅占地壳总重种之多,但仅占地壳总重量的量的0.1%0.1%。其中常见和具工业意义的矿物。其中常见和具工业意义的矿物不多,主要矿物有石膏、重晶石。不多,主要矿物有石膏、重晶石。 二、氧化物和氢氧化物矿物二、氧化物和氢氧化物矿物 氧化物和氢氧化物是地壳的重要组成矿物,氧化物和氢氧化物是地壳的重要组成矿物,它们的化合物有它们的化合物有200200种左右,约为地壳总重量的种左右,约为地壳总重量的17%17%,其中,其中SiO2SiO2(石英、石髓、蛋白石)分布最石英、石髓、蛋白石)分布最广,约占广,约占12.6%12.6%,FeFe的氧化物和氢氧化物占的氧化物和氢氧化物

5、占3.9%3.9%,其次是,其次是AlAl、MnMn、TiTi、CrCr的氧化物或氢氧化物。的氧化物或氢氧化物。 三、硫化物及其类似化合物矿物三、硫化物及其类似化合物矿物 主要为金属硫化物,亦包括金属与硒、碲、砷、主要为金属硫化物,亦包括金属与硒、碲、砷、锑等的化合物。总数约锑等的化合物。总数约350350种左右,按重量约占地种左右,按重量约占地壳总重量的壳总重量的0.15%0.15%,其中以铁的硫化物为主,有色,其中以铁的硫化物为主,有色金属铜、铅、锌、锑、汞、镍、钴等也以硫化物为金属铜、铅、锌、锑、汞、镍、钴等也以硫化物为主要来源,故工业上具有重大意义。主要来源,故工业上具有重大意义。 7

6、.27.2矿业固体废物的性质矿业固体废物的性质包括物理性质和化学性质包括物理性质和化学性质表面性质表面性质 :白度、亮度、疏水性:白度、亮度、疏水性物理性质物理性质光学性质:光学性质:矿物对光线的吸收、矿物对光线的吸收、折射和反射所表现的各种性质折射和反射所表现的各种性质力学性质:废物在外力作用下所力学性质:废物在外力作用下所表现的物理机械性能表现的物理机械性能 磁学性质:磁学性质:电学性质:矿物导电的能力及在外电学性质:矿物导电的能力及在外界能量作用下矿物发生带电现象界能量作用下矿物发生带电现象 一、光学性质:一、光学性质:包括颜色、光泽、透明度等包括颜色、光泽、透明度等 (1 1)颜色)颜

7、色 它是矿物对不同波长的光波吸它是矿物对不同波长的光波吸收和反射的结果。如果对各种波长的光波普遍而收和反射的结果。如果对各种波长的光波普遍而又平均地吸收,则随吸收程度的不同而呈黑色又平均地吸收,则随吸收程度的不同而呈黑色(几乎全部吸收)、灰、白色。如果只吸收某些(几乎全部吸收)、灰、白色。如果只吸收某些色光,则矿物呈现出反射光的混合色。色光,则矿物呈现出反射光的混合色。 矿物的颜色五彩缤纷,单纯色调的很少。矿物的颜色五彩缤纷,单纯色调的很少。为了简明、通俗地描述矿物的颜色,对两种颜色为了简明、通俗地描述矿物的颜色,对两种颜色的混合色,常用双重名命法,如黄绿、褐红等。的混合色,常用双重名命法,如

8、黄绿、褐红等。 如同种颜色在色调上有深浅浓淡时,则用如同种颜色在色调上有深浅浓淡时,则用比较法,如深红、浅绿、淡黄等。有的还可以用比较法,如深红、浅绿、淡黄等。有的还可以用比拟法,如乳白、铁黑、樱桃红、橄榄绿、天蓝比拟法,如乳白、铁黑、樱桃红、橄榄绿、天蓝色等。色等。 为了更好的掌握矿物颜色的描述,经常以一些为了更好的掌握矿物颜色的描述,经常以一些颜色比较典型的矿物作为比较标准。颜色比较典型的矿物作为比较标准。 常用的比色矿物有:紫色常用的比色矿物有:紫色- -紫水晶、褐色紫水晶、褐色- -多孔多孔状褐铁矿、铜红色状褐铁矿、铜红色- -自然铜、蓝色自然铜、蓝色- -蓝铜矿、黄褐色蓝铜矿、黄褐色

9、- -粉末状褐铁矿、铁黑色粉末状褐铁矿、铁黑色- -磁铁矿、绿色磁铁矿、绿色- -孔雀石、锡白孔雀石、锡白色色- -毒砂、黄铜色毒砂、黄铜色- -黄铜矿、黄色黄铜矿、黄色- -雌黄、铅灰色雌黄、铅灰色- -方铅方铅矿、金黄色矿、金黄色- -自然金、橙色自然金、橙色- -雄黄、雄黄、 钢灰色钢灰色- -黝铜矿、黝铜矿、红色红色- -辰砂、靛青蓝色辰砂、靛青蓝色- -铜蓝。铜蓝。 某些矿物具有鲜明的颜色,极易引人注目,往某些矿物具有鲜明的颜色,极易引人注目,往往成为很好的装饰材料矿物、颜料矿物等。颜色与色往成为很好的装饰材料矿物、颜料矿物等。颜色与色调的浓淡,还决定着这些矿物的价值。调的浓淡,还决

10、定着这些矿物的价值。 (2 2)光泽)光泽 矿物表面对于投射光线的反射能力矿物表面对于投射光线的反射能力称为光泽。反射能力的强弱也就是光泽的强弱,称为光泽。反射能力的强弱也就是光泽的强弱,可用反射率可用反射率R R表示,计算公式为:表示,计算公式为: R R越大,光泽越强。按越大,光泽越强。按R R的大小,将光泽的大小,将光泽由弱至强分成表由弱至强分成表4-14-1所示四个等级。所示四个等级。 表表7-1 7-1 光泽强弱的四个等级光泽强弱的四个等级R R值,值,% %光泽特点光泽特点举例举例2 21010玻璃光泽,矿物表面象玻璃玻璃光泽,矿物表面象玻璃一样反光清澈。一样反光清澈。石英的晶面、

11、萤石、石英的晶面、萤石、石榴石等。石榴石等。10101919金刚光泽,象金刚石的反光金刚光泽,象金刚石的反光一样光辉灿烂。一样光辉灿烂。锡石、闪锌矿、金刚锡石、闪锌矿、金刚石等。石等。19192525半金属光泽,表面象久经使半金属光泽,表面象久经使用的金属制品那样的反光。用的金属制品那样的反光。磁铁矿、磁铁矿、 黑钨矿、黑钨矿、赤铁矿等。赤铁矿等。2525以上以上金属光泽,象新鲜金属制品金属光泽,象新鲜金属制品的反光一样耀眼。的反光一样耀眼。辉锑矿、辉铜矿、黄辉锑矿、辉铜矿、黄铜旷、自然金等。铜旷、自然金等。 提取矿业固体废物中的有价矿物,可借助于提取矿业固体废物中的有价矿物,可借助于它与脉石

12、矿物光泽、颜色的差异进行它与脉石矿物光泽、颜色的差异进行光电分选光电分选。 (3 3)透明度:矿物透光的能力)透明度:矿物透光的能力 自然界绝对不透明的矿物、绝对透明的矿物自然界绝对不透明的矿物、绝对透明的矿物都是不存在的。透明度是一个相对的概念。都是不存在的。透明度是一个相对的概念。 矿物透明与不透明的区分界限,是指矿物磨矿物透明与不透明的区分界限,是指矿物磨至至0.03mm0.03mm标准厚度时的透光程度而言。标准厚度时的透光程度而言。 一般将矿物分为:一般将矿物分为:透明矿物,绝大部分光透明矿物,绝大部分光线能通过,能完全或基本上透见另一物体。如无色线能通过,能完全或基本上透见另一物体。

13、如无色水晶、冰洲石、云母等。水晶、冰洲石、云母等。半透明矿物,能透过小半透明矿物,能透过小部分光线,只能模糊透过另一物体,如辰砂、闪锌部分光线,只能模糊透过另一物体,如辰砂、闪锌矿等。矿等。不透明矿物,光几乎完全不能通过,如石不透明矿物,光几乎完全不能通过,如石墨、磁铁矿等。墨、磁铁矿等。 透明度是鉴定矿业固体废物能否作为光学材透明度是鉴定矿业固体废物能否作为光学材料使用的特征之一,也是能否作为填料使用的特征料使用的特征之一,也是能否作为填料使用的特征之一。如石英、之一。如石英、CaCO3CaCO3常作为无色透明的填料使用。常作为无色透明的填料使用。二、力学性质:硬度、韧性、比重等性能。二、力

14、学性质:硬度、韧性、比重等性能。(1 1)硬度)硬度 指废物抵抗某种外来机械作用的能指废物抵抗某种外来机械作用的能力,可借助测定矿物硬度的方法来测定。测定矿力,可借助测定矿物硬度的方法来测定。测定矿物硬度的方法很多,但在矿物学中一直沿用的是物硬度的方法很多,但在矿物学中一直沿用的是摩氏硬度计法,目前可用专门测硬度的仪器和显摩氏硬度计法,目前可用专门测硬度的仪器和显微硬度计精确测定矿物的硬度。图微硬度计精确测定矿物的硬度。图4-54-5所示为三种所示为三种方法测定结果对比。方法测定结果对比。图图7-5 7-5 摩氏硬度、新摩氏硬度和显微硬度等级的对比摩氏硬度、新摩氏硬度和显微硬度等级的对比 废物

15、硬度与废物粉碎关系密切。废物硬度废物硬度与废物粉碎关系密切。废物硬度不同,粉碎的难易程度、粉碎所需时间和设备不同,粉碎的难易程度、粉碎所需时间和设备不同。硬度越大,越难粉碎,粉碎时消耗的能不同。硬度越大,越难粉碎,粉碎时消耗的能量也越大。量也越大。 另外,硬度不同的废物,其应用价值不同。另外,硬度不同的废物,其应用价值不同。硬度大的废物可作为磨料使用,硬度小的废物硬度大的废物可作为磨料使用,硬度小的废物可作为填料使用。可作为填料使用。 (2 2)韧性)韧性 废物受压轧、锤击、弯曲或拉废物受压轧、锤击、弯曲或拉引等力作用时所呈现的抵抗能力。引等力作用时所呈现的抵抗能力。 如:如:脆性,废物容易被

16、打碎或压碎的性质。脆性,废物容易被打碎或压碎的性质。大多数废物具有脆性。大多数废物具有脆性。 挠性,废物在外力作用下趋于弯曲而不发挠性,废物在外力作用下趋于弯曲而不发生折断,除去外力后不能恢复原状的性质。如片生折断,除去外力后不能恢复原状的性质。如片状石膏、绿泥石、蛭石等废矿物。状石膏、绿泥石、蛭石等废矿物。 弹性,外力作用下趋于变形,但外力解除弹性,外力作用下趋于变形,但外力解除后又恢复原状的性质。如云母、石棉等废矿物。后又恢复原状的性质。如云母、石棉等废矿物。 韧性对某些废物原料进行加工具有重要意义。韧性对某些废物原料进行加工具有重要意义。韧性不同的矿业废物,所采用的粉碎流程不同,韧性不同

17、的矿业废物,所采用的粉碎流程不同,所选用的粉碎设备也不同。所选用的粉碎设备也不同。 (3 3)密度)密度 矿物的比重是矿物在矿物的比重是矿物在44时的重时的重量与同体积的水的重量之比。密度在选择资源化量与同体积的水的重量之比。密度在选择资源化方法时具有重要指导意义。方法时具有重要指导意义。 一般将矿物按密度分为三级:一般将矿物按密度分为三级:轻密度矿轻密度矿物,密度在物,密度在2.52.5以下的矿物;以下的矿物;中等密度矿物,中等密度矿物,密度在密度在2.52.54 4之间的矿物;之间的矿物;重密度矿物,密度重密度矿物,密度在在4 4以上的矿物。以上的矿物。 在矿物学上测密度的方法很多,常见的

18、有在矿物学上测密度的方法很多,常见的有比重瓶法、重液法和体积计法三种。比重瓶法、重液法和体积计法三种。 三、电学性质:导电性及荷电性。三、电学性质:导电性及荷电性。 (1 1)导电性)导电性 矿物对电流的传导能力。矿物对电流的传导能力。 矿物的导电性可用矿物的导电率矿物的导电性可用矿物的导电率来表示。来表示。 =102 =102-1-1cmcm-1-1以上的矿物:导体,如自以上的矿物:导体,如自然金属矿物、大部分硫化物矿物。然金属矿物、大部分硫化物矿物。 10 10-12-12-1-1cmcm-1-1的矿物:非导体或绝缘的矿物:非导体或绝缘体,如硅酸盐、碳酸盐类矿物。体,如硅酸盐、碳酸盐类矿物

19、。 值介于前两者之间的矿物属于:半导体值介于前两者之间的矿物属于:半导体矿物,如部分硫化物及金属氧化物类矿物。矿物,如部分硫化物及金属氧化物类矿物。 某些矿物的导电性有重要的实用意义,如某些矿物的导电性有重要的实用意义,如金属和石墨是电的良导体可作电极材料,云母金属和石墨是电的良导体可作电极材料,云母是不良导体可作绝缘材料,而半导体则广泛地是不良导体可作绝缘材料,而半导体则广泛地被应用在无线电工业中。被应用在无线电工业中。 在固体废物资源化利用中,可根据废物中在固体废物资源化利用中,可根据废物中矿物导电率的不同采用静电分离法来分离提纯矿物导电率的不同采用静电分离法来分离提纯有用矿物。有用矿物。

20、 (2 2)矿物的荷电性:在受外力作用,如摩擦、)矿物的荷电性:在受外力作用,如摩擦、加热、加压影响下,发生带电现象的性能。实质是矿物加热、加压影响下,发生带电现象的性能。实质是矿物中的热能或机械能转化为电能的形式。中的热能或机械能转化为电能的形式。 凡具有荷电性的矿物,其导电性均极为低弱或者凡具有荷电性的矿物,其导电性均极为低弱或者根本不具导电性。根本不具导电性。 荷电性按所施外力不同,有以下几种:荷电性按所施外力不同,有以下几种: 摩擦电性,某些矿物当与丝绢或毛皮摩擦时,摩擦电性,某些矿物当与丝绢或毛皮摩擦时,呈现电荷现象。如自然硫、金刚石、琥珀呈现电荷现象。如自然硫、金刚石、琥珀C10H

21、16O4C10H16O4等具等具有这种性质。有这种性质。 焦电性,某些矿物受热时,在晶体的某些部位焦电性,某些矿物受热时,在晶体的某些部位产生电荷的现象,即热能转化为电能,如电气石即具有产生电荷的现象,即热能转化为电能,如电气石即具有这种性质。这种性质。 压电性压电性:某些矿物在压力或张力影响下,因变形某些矿物在压力或张力影响下,因变形而呈现出电荷的性质。在压缩时发生正电荷的部位,而呈现出电荷的性质。在压缩时发生正电荷的部位,在伸张时就发生负电荷,因此在机械的一压一张的相在伸张时就发生负电荷,因此在机械的一压一张的相互不断作用下,就产生了一个交变电场,这种效应称互不断作用下,就产生了一个交变电

22、场,这种效应称为电压效应。反过来,具有压电性的矿物晶体,又能为电压效应。反过来,具有压电性的矿物晶体,又能借电能产生机械能。即把它放在一个变电场中,会产借电能产生机械能。即把它放在一个变电场中,会产生一伸一缩的机械振动,这种效应称为电致伸缩。当生一伸一缩的机械振动,这种效应称为电致伸缩。当交变电场的频率和压电性矿物本身机械振动的频率一交变电场的频率和压电性矿物本身机械振动的频率一定时,发生振动特别强烈的共振现象。定时,发生振动特别强烈的共振现象。 压电材料在电子工业中用作各种换能器,如超声压电材料在电子工业中用作各种换能器,如超声波发生器等。石英由于振动频率稳定,质地坚硬和化波发生器等。石英由

23、于振动频率稳定,质地坚硬和化学性稳定,是最优良的天然压电材料。学性稳定,是最优良的天然压电材料。四、磁性四、磁性 矿物的磁性是指矿物能被永久磁铁或电矿物的磁性是指矿物能被永久磁铁或电磁铁吸引或矿物本身能够吸引铁物体的性质。磁铁吸引或矿物本身能够吸引铁物体的性质。 自然界具有磁性的矿物极为普遍,但磁自然界具有磁性的矿物极为普遍,但磁性显著的矿物则不多。性显著的矿物则不多。 矿物磁性的强弱,可用比磁化系数表示,矿物磁性的强弱,可用比磁化系数表示,它表示它表示1cm1cm3 3的矿物在磁场强度为的矿物在磁场强度为1Oe1Oe的外磁场的外磁场中所产生的磁力。中所产生的磁力。 对于黄铁矿或白铁矿可通过氧

24、化焙烧形成强磁性矿物Fe7S8,再进行磁选:对于黄铁矿或白铁矿可通过氧化焙烧形成强磁性矿物Fe7S8,再进行磁选: 比磁化系数越大,表示矿物被磁化的能力越强。比磁化系数越大,表示矿物被磁化的能力越强。在矿业固体废物资源化中,常根据废物中不同矿物在矿业固体废物资源化中,常根据废物中不同矿物的磁性差异进行磁选分离磁性不同的矿物。的磁性差异进行磁选分离磁性不同的矿物。 按比磁化系数的不同,矿物分成四类:按比磁化系数的不同,矿物分成四类: (1 1)强磁性矿物)强磁性矿物 比磁化系数大于比磁化系数大于300010300010-6 -6 cm3/gcm3/g,在弱磁场(,在弱磁场(9009001200O

25、e1200Oe)就能与其他矿物)就能与其他矿物分离,如磁铁矿、磁黄铁矿等。分离,如磁铁矿、磁黄铁矿等。 (2 2)中磁性矿物)中磁性矿物 比磁化系数大于(比磁化系数大于(60060030003000)1010-6 -6 cm3/gcm3/g之间,在磁场强度之间,在磁场强度200020008000Oe8000Oe才能与其他矿物分离,如钛铁矿、铬铁矿及含磁铁才能与其他矿物分离,如钛铁矿、铬铁矿及含磁铁矿的赤铁矿等。矿的赤铁矿等。 对于黄铁矿或白铁矿可通过氧化焙烧形成强磁性矿物对于黄铁矿或白铁矿可通过氧化焙烧形成强磁性矿物Fe7S8,再进行磁选:,再进行磁选: (3 3)弱磁性矿物)弱磁性矿物 比磁

26、化系数大于(比磁化系数大于(1515600600)1010-6-6 cm3/g cm3/g之间,在磁场强度之间,在磁场强度10000Oe10000Oe以上才能以上才能与其他矿物分离,如赤铁矿、褐铁矿、黑钨矿、辉铜与其他矿物分离,如赤铁矿、褐铁矿、黑钨矿、辉铜矿、菱铁矿、黄铁矿等。矿、菱铁矿、黄铁矿等。 (4 4)非磁性矿物)非磁性矿物 比磁化系数小于比磁化系数小于15101510-6-6 cm3/g cm3/g的矿物,无法采用磁选分离法分离回收,如石英、方的矿物,无法采用磁选分离法分离回收,如石英、方解石、长石等。解石、长石等。 对于某些磁性弱的矿物,可通过适当的人工焙烧对于某些磁性弱的矿物,

27、可通过适当的人工焙烧增强其磁性。如赤铁矿、褐铁矿的还原焙烧,反应式增强其磁性。如赤铁矿、褐铁矿的还原焙烧,反应式为:为: 五、矿物的润湿性五、矿物的润湿性 矿物的润湿性是浮选的理论基础,是浮选上常用矿物的润湿性是浮选的理论基础,是浮选上常用来判别矿物可浮性好坏的标志。来判别矿物可浮性好坏的标志。 矿物表面能否被液滴所润湿的性质,称为润湿性。矿物表面能否被液滴所润湿的性质,称为润湿性。 易被水润湿的矿物称为亲水性矿物,如云母、石易被水润湿的矿物称为亲水性矿物,如云母、石英、方解石等。不易被水润湿的矿物称为疏水性矿物,英、方解石等。不易被水润湿的矿物称为疏水性矿物,如滑石、石墨、辉钼矿、方铅矿、黄

28、铜矿等。如滑石、石墨、辉钼矿、方铅矿、黄铜矿等。 矿物的润湿性主要由矿物内部构造所决定。分子矿物的润湿性主要由矿物内部构造所决定。分子键矿物为疏水性,即难润湿的矿物。原子键矿物为亲水键矿物为疏水性,即难润湿的矿物。原子键矿物为亲水性,即润湿性强的矿物。性,即润湿性强的矿物。 各种矿物由于润湿性的不同,在水介质中可各种矿物由于润湿性的不同,在水介质中可能上浮或下沉。能上浮或下沉。 一般,难润湿的矿物(疏水性)易浮,如方一般,难润湿的矿物(疏水性)易浮,如方铅矿颗粒(比重铅矿颗粒(比重7.47.4)在水中与气泡相遇,矿粒表)在水中与气泡相遇,矿粒表层的水层迅速破裂,矿粒与汽泡紧密结合而上升。层的水

29、层迅速破裂,矿粒与汽泡紧密结合而上升。 润湿性强的矿物(亲水性)难浮,如比重为润湿性强的矿物(亲水性)难浮,如比重为2.652.65的石英颗粒,在水介质中,石英表面与水紧密的石英颗粒,在水介质中,石英表面与水紧密结合,空气不能排除石英表面的水层,则石英颗粒结合,空气不能排除石英表面的水层,则石英颗粒不易附着在气泡上,仍留于水中。不易附着在气泡上,仍留于水中。 因此,矿物在水介质中是上浮还是下沉,其因此,矿物在水介质中是上浮还是下沉,其主导作用的是其润湿性,而不是比重。主导作用的是其润湿性,而不是比重。 矿物化学性质:当矿物与空气、水等接触时,将矿物化学性质:当矿物与空气、水等接触时,将引起不同

30、的物理、化学变化,如氧化、水解及水化引起不同的物理、化学变化,如氧化、水解及水化等。与固体废物资源化有关的化学性质主要包括矿等。与固体废物资源化有关的化学性质主要包括矿物的可溶性、氧化性。物的可溶性、氧化性。一、可溶性一、可溶性 矿物中有价成分在不同溶剂中的溶出性能,矿物中有价成分在不同溶剂中的溶出性能,是浸出提取有价元素的重要依据是浸出提取有价元素的重要依据 如在常温常压下,硫酸盐、碳酸盐以及含有如在常温常压下,硫酸盐、碳酸盐以及含有氢氧根和水的矿物易溶于水,大部分硫化物、氧氢氧根和水的矿物易溶于水,大部分硫化物、氧化物及硅酸盐类矿物难溶于水。化物及硅酸盐类矿物难溶于水。 二、氧化性二、氧化

31、性 矿物被氧化后,其成分、结构及矿物表面矿物被氧化后,其成分、结构及矿物表面性质均发生变化,对废物的资源化利用具有较性质均发生变化,对废物的资源化利用具有较大影响。大影响。 如硫化矿物的适当氧化可促进其浮选的进如硫化矿物的适当氧化可促进其浮选的进行或酸处理的效果。行或酸处理的效果。 矿物氧化主要与环境中氧化剂的作用、矿物氧化主要与环境中氧化剂的作用、矿物本身的性质、矿物的氧化与矿物的共生矿物本身的性质、矿物的氧化与矿物的共生组合特征等有关。组合特征等有关。 (1 1)环境中氧化剂的作用:水、氧)环境中氧化剂的作用:水、氧 水本身具有偶极性和解离性,能使很多矿物水本身具有偶极性和解离性,能使很多

32、矿物溶解于水。因此,水是矿物氧化中最活跃的因素。溶解于水。因此,水是矿物氧化中最活跃的因素。 氧是矿物氧化中最强的氧化剂之一。氧的作氧是矿物氧化中最强的氧化剂之一。氧的作用可使露天堆存的废矿物中的低价离子变成高价离用可使露天堆存的废矿物中的低价离子变成高价离子,氧化后废矿物的性质也随之改变,如硫化物的子,氧化后废矿物的性质也随之改变,如硫化物的氧化:氧化:(2 2)矿物本身的性质)矿物本身的性质 通常在金属矿物中,那些缺氧的矿物(硫化物通常在金属矿物中,那些缺氧的矿物(硫化物等)最易受氧化,而多数金属氧化物则很少受到影等)最易受氧化,而多数金属氧化物则很少受到影响。石英则有抵抗氧化的能力。响。

33、石英则有抵抗氧化的能力。 般,含有低价离子的矿物比较容易受到氧化,般,含有低价离子的矿物比较容易受到氧化,如含低价铁如含低价铁FeFe2+2+离子的磁铁矿离子的磁铁矿FeFe3 3O O4 4易氧化成含高价铁易氧化成含高价铁离子离子FeFe3+3+的赤铁矿的赤铁矿FeFe2 2O O3 3,菱锰矿,菱锰矿MnCOMnCO3 3氧化成硬锰矿氧化成硬锰矿mMnOMnOmMnOMnO2 2nHnH2 2O O等。硫化物是最容易氧化的矿物,等。硫化物是最容易氧化的矿物,但不同金属硫化物的氧化速度并不相同:但不同金属硫化物的氧化速度并不相同:。 (3 3)矿物的氧化与矿物的共生组合特征)矿物的氧化与矿物

34、的共生组合特征 凡种类复杂的矿物共生或伴生,其氧化速度较凡种类复杂的矿物共生或伴生,其氧化速度较快,反之则较慢。研究表明,当方铅矿、闪锌矿、快,反之则较慢。研究表明,当方铅矿、闪锌矿、蓝铜矿在有黄铁矿存在时,其氧化速度要快蓝铜矿在有黄铁矿存在时,其氧化速度要快8 82020倍。倍。若是单若是单的硫化物,则比较难氧化。当溶液中(尤的硫化物,则比较难氧化。当溶液中(尤其是在碱性溶液中)存在着某些金属阳离子时,可其是在碱性溶液中)存在着某些金属阳离子时,可以大大加快金属硫化物的氧化速度。以大大加快金属硫化物的氧化速度。 因此,在提取金属硫化物时,必须注意这些矿因此,在提取金属硫化物时,必须注意这些矿

35、物的共生、伴生特点以及某些金属阳离子的存在对物的共生、伴生特点以及某些金属阳离子的存在对矿石氧化的影响。矿石氧化的影响。 7.37.3尾矿的资源化尾矿的资源化一、尾矿中有价组分的提取一、尾矿中有价组分的提取 许多矿山尾矿中具有回收利用价值的有许多矿山尾矿中具有回收利用价值的有价组分,其品位常常大于相应的原生矿品位,价组分,其品位常常大于相应的原生矿品位,充分利用分选技术回收这些有价金属对充分利充分利用分选技术回收这些有价金属对充分利用资源、延缓矿产资源的枯竭具有重要意义用资源、延缓矿产资源的枯竭具有重要意义 (1 1)铜尾矿)铜尾矿 美国奥盖奥选矿厂尾矿平均含美国奥盖奥选矿厂尾矿平均含Cu0.

36、42%Cu0.42%,主要,主要有用矿物为黄铜矿、辉铜矿和黄铁矿。有用矿物为黄铜矿、辉铜矿和黄铁矿。 铜尾矿铜尾矿筛分筛分沉淀铜沉淀铜二次尾矿二次尾矿碎铁碎铁硫酸硫酸浸出浸出筛分筛分磁选磁选浮选浮选二次尾矿二次尾矿铜精矿铜精矿碎铁碎铁黄药、甲基戊醇黄药、甲基戊醇图图7-6 7-6 铜尾矿回收铜的工艺流程铜尾矿回收铜的工艺流程 浮选药剂浮选药剂铅锌浮选尾矿铅锌浮选尾矿混合浮选混合浮选绢云母初选绢云母初选CuCu、PbPb、ZnZn硫化矿硫化矿抑制剂、捕收剂抑制剂、捕收剂绢云母精选绢云母精选绢云母绢云母石英石英石英石英图图7-11 7-11 铅锌尾矿浮选提取绢云母工艺流程铅锌尾矿浮选提取绢云母工艺

37、流程 (2 2)铅锌尾矿中有价组分的提取)铅锌尾矿中有价组分的提取 银山铅锌尾矿中银山铅锌尾矿中SiOSiO2 2、AlAl2 2O O3 3、K K2 2O O占总成分的占总成分的80%80%以上。以上。主要矿物为石英和绢云母,其中石英含量为主要矿物为石英和绢云母,其中石英含量为515154%54%,绢,绢云母含量为云母含量为292934%34%。且大部分绢云母呈单体形状,粒度。且大部分绢云母呈单体形状,粒度较细。较细。 图图7-10 7-10 铅锌尾矿生物铅锌尾矿生物- -硫脲联合浸出回收硫脲联合浸出回收AuAu、AgAg工艺流程工艺流程贫液循环贫液循环铅锌浮选铅锌浮选尾矿尾矿细菌细菌浸出

38、浸出培养基、硫酸培养基、硫酸细菌细菌固液固液分离分离pH2.3pH2.3溶液溶液回收利用回收利用硫脲硫脲浸出浸出0.50.5M M硫脲、过硫酸氢钾硫脲、过硫酸氢钾pH1.3pH1.3残渣残渣贵液贵液活性炭活性炭吸附吸附解析解析活性炭活性炭电解提炼电解提炼AuAu、AgAg固液固液分离分离 新墨西哥圣马苟尔地区佩克斯选厂铅锌硫化矿浮选尾矿尾新墨西哥圣马苟尔地区佩克斯选厂铅锌硫化矿浮选尾矿尾矿主要元素的组成为:矿主要元素的组成为:Au1.75g/tAu1.75g/t、Ag22.5g/tAg22.5g/t、Cu0.44%Cu0.44%、Pb0.54%Pb0.54%、Zn0.68%Zn0.68%、Fe

39、12.6%Fe12.6%、S10.2%S10.2%。 (3 3)蛇纹石尾矿制备)蛇纹石尾矿制备MgOMgO 蛇纹石尾矿组成复杂,主要含有蛇纹石尾矿组成复杂,主要含有MgOMgO、SiOSiO2 2、CaOCaO等等成分,还含有成分,还含有FeFe、AlAl、NiNi、CrCr、CoCo等氧化物,其中含等氧化物,其中含MgO33%MgO33%以上。以上。 氧化镁产品氧化镁产品15%15%工业纯碱工业纯碱蛇纹石蛇纹石尾矿尾矿酸浸酸浸过滤过滤滤液除杂滤液除杂31%31%工业盐酸工业盐酸过滤过滤SiOSiO2 2沉淀沉淀制取水玻璃制取水玻璃FeFe、AlAl、NiNi、CrCr、CoCo等氢氧化物沉淀

40、等氢氧化物沉淀碱式碳酸镁碱式碳酸镁制备制备15%15%工业纯碱工业纯碱过滤过滤碱式碳酸镁碱式碳酸镁滤液滤液回收回收750750煅烧煅烧图图7-12 7-12 蛇纹石尾矿制备蛇纹石尾矿制备MgOMgO工艺流程图工艺流程图二、尾矿生产建筑材料二、尾矿生产建筑材料 尾尾矿矿中中含含有有的的多多种种非非金金属属矿矿物物,如如硅硅石石或或石石英英、长长石石及及各各类类粘粘土土或或高高岭岭土土、白白云云石石或或石石灰灰石石、蛇蛇纹纹石石等等,都都是是较较有有价价值值的的非非金金属属矿矿物物资资源源,可可代代替替天天然然原原料料作作为为生生产产建建筑筑材材料料的原料。的原料。(1 1)生产微晶玻璃)生产微晶

41、玻璃 生产工艺包括:烧结工艺和熔融工艺。生产工艺包括:烧结工艺和熔融工艺。 微晶玻璃生产原料微晶玻璃生产原料普通玻璃原料:普通玻璃原料: SiO2SiO2,其,其次是次是Na2ONa2O、K2OK2O、CaOCaO、MgOMgO和和A12O3A12O3等等成核剂:比较理想的成核剂有成核剂:比较理想的成核剂有TiO2TiO2、Cr2O3Cr2O3、P2O5P2O5、ZrO2ZrO2等。等。尾矿尾矿粉碎粉碎配料配料熔融熔融水淬水淬晶化晶化磨光磨光切割切割微晶微晶玻璃玻璃 如如果果微微晶晶玻玻璃璃的的基基本本组组成成限限定定为为:SiOSiO2 2454560%60%、CaO12CaO1230%30

42、%、AlAl2 2O O3 35 51212。表表7-5 7-5 钾长石尾矿的组成,钾长石尾矿的组成,% %组成组成SiOSiO2 2AlAl2 2O O3 3CaOCaOMgOMgOFeFe2 2O O3 3FeOFeOK K2 2O ONaNa2 2O OTiOTiO2 2含量含量65.7065.7018.5618.560.600.600.120.120.660.660.270.279.029.023.523.520.55 0.55 烧结工艺:烧结工艺: 如如果果微微晶晶玻玻璃璃的的基基本本组组成成限限定定为为:SiOSiO2 2454560%60%、CaO12CaO1230%30%、Al

43、Al2 2O O3 35 51212。表表7-5 7-5 钾长石尾矿的组成,钾长石尾矿的组成,% %组成组成SiOSiO2 2AlAl2 2O O3 3CaOCaOMgOMgOFeFe2 2O O3 3FeOFeOK K2 2O ONaNa2 2O OTiOTiO2 2含量含量65.7065.7018.5618.560.600.600.120.120.660.660.270.279.029.023.523.520.55 0.55 熔融工艺:熔融工艺:尾矿尾矿配料配料熔融熔融成型成型退火退火晶化晶化磨光磨光切割切割微晶微晶玻璃玻璃(2 2)生产硅酸盐水泥)生产硅酸盐水泥生产方法生产方法利用尾矿含

44、铁量高的特点代替水泥配方中的铁利用尾矿含铁量高的特点代替水泥配方中的铁粉。一般配用量粉。一般配用量5%5%,消耗的尾矿的量不大。,消耗的尾矿的量不大。尾矿代替水泥原料的主要成分。用量大,但一尾矿代替水泥原料的主要成分。用量大,但一般尾矿成分不会完全符合水泥配方要求,往往般尾矿成分不会完全符合水泥配方要求,往往需要另外配入一些成分才能符合水泥的要求。需要另外配入一些成分才能符合水泥的要求。尾矿尾矿生料生料磨制磨制回转回转窑煅烧窑煅烧石灰石石灰石铁粉等铁粉等生料生料熟料熟料废气废气磨细磨细石膏石膏硅酸盐水泥硅酸盐水泥图图7-18 7-18 尾矿烧制水泥工艺流程尾矿烧制水泥工艺流程 (3 3)生产免

45、烧砖)生产免烧砖 免烧砖是一种新型建筑材料,是由胶凝材料与含硅、免烧砖是一种新型建筑材料,是由胶凝材料与含硅、铝原料按一定颗粒级配均匀掺合,压制成型,并进行蒸铝原料按一定颗粒级配均匀掺合,压制成型,并进行蒸压或蒸养而成的一种以水化硅酸钙、水化铝酸钙、水化压或蒸养而成的一种以水化硅酸钙、水化铝酸钙、水化硅铝酸钙等多种水化产物为一体的建筑制品。硅铝酸钙等多种水化产物为一体的建筑制品。 生石灰生石灰鄂式鄂式破碎破碎管管磨磨尾矿尾矿搅搅拌拌成成型型高压高压养护养护蒸压蒸压尾矿砖尾矿砖轮轮碾碾 图图7-19 7-19 北京铁矿蒸压硅酸盐尾矿砖生产工艺流程。北京铁矿蒸压硅酸盐尾矿砖生产工艺流程。 (4 4

46、)生产粘土砖)生产粘土砖 钨尾矿钨尾矿粘土砖粘土砖细细磨磨筛筛分分磨磨料料配配料料筛筛分分混混练练压坯压坯成型成型烘烘干干烧烧成成稀土稀土尾矿尾矿细细磨磨筛筛分分图图7-22 7-22 赣南地区利用尾矿生产粘土砖工艺流程赣南地区利用尾矿生产粘土砖工艺流程 以尾矿为原料,用塑性成型或半干压成型生产以尾矿为原料,用塑性成型或半干压成型生产粘土砖。粘土砖。(5 5)生产加气混凝土)生产加气混凝土水水搅搅拌拌静静置置浇注浇注成型成型出釜出釜拆模拆模切切割割尾矿、矿渣尾矿、矿渣混混合合磨磨细细加气混凝土加气混凝土水泥、菱苦土、铝粉、水玻璃水泥、菱苦土、铝粉、水玻璃可溶油、碱液、废料浆可溶油、碱液、废料浆

47、蒸压蒸压养护养护图图7-23 7-23 大孤山铁矿尾矿生产蒸压加气混凝土工艺流程大孤山铁矿尾矿生产蒸压加气混凝土工艺流程 一种轻质多孔建筑材料,具有容重轻、保温效能高、吸一种轻质多孔建筑材料,具有容重轻、保温效能高、吸音好和可加工等优点。音好和可加工等优点。 (6 6)生产耐火材料)生产耐火材料烘烘干干加水加水搅拌搅拌焙焙烧烧尾矿、焦宝尾矿、焦宝石、粘土石、粘土混混合合耐火耐火材料材料成成型型图图7-24 7-24 江苏某瓷土矿利用尾矿生产耐火材料工艺流程江苏某瓷土矿利用尾矿生产耐火材料工艺流程 主要用于热工设备中抵抗高温作用,用作高温容器或主要用于热工设备中抵抗高温作用,用作高温容器或部件的

48、无机非金属固体材料。部件的无机非金属固体材料。 (7 7)生产陶粒)生产陶粒干干燥燥配料配料混合混合焙焙烧烧干尾矿干尾矿磨磨细细陶陶粒粒成成球球泥质泥质矸石矸石水水自然自然冷却冷却图图7-25 7-25 沈阳有关单位利用铁尾矿生产陶粒工艺流程沈阳有关单位利用铁尾矿生产陶粒工艺流程 (8 8)生产黑色玻璃)生产黑色玻璃 尾尾矿矿混混合合晾干晾干筛分筛分熔熔融融成成型型退退火火水分水分辅助材料辅助材料黑色黑色玻璃玻璃图图7-26 7-26 利用尾矿生产黑色玻璃工艺流程利用尾矿生产黑色玻璃工艺流程 研究表明,尾矿玻璃熔融温度比普通窗玻璃低,熔融研究表明,尾矿玻璃熔融温度比普通窗玻璃低,熔融时间也较短

49、,因此,成本较窗玻璃低,且其外观黑色纯正、时间也较短,因此,成本较窗玻璃低,且其外观黑色纯正、均一,高贵典雅,庄重大方,优于天然大理石、花岗石性能,均一,高贵典雅,庄重大方,优于天然大理石、花岗石性能,可作为建筑幕墙、家用台面等高档材料代替天然大理石、花可作为建筑幕墙、家用台面等高档材料代替天然大理石、花岗石使用。岗石使用。 三、三、尾矿用作井下充填材料尾矿用作井下充填材料 尾矿代替细砂、碎石等作为井下充填材料使用。尾矿代替细砂、碎石等作为井下充填材料使用。 (1 1)尾矿水力充填:尾矿浆通过分级脱泥,用管道输)尾矿水力充填:尾矿浆通过分级脱泥,用管道输送到井下充填工作面,脱水后形成松散的,但

50、相当密实送到井下充填工作面,脱水后形成松散的,但相当密实的充填体的充填工艺。的充填体的充填工艺。 尾矿尾矿水力水力分级分级管道管道输送输送井下充填井下充填工作面脱水工作面脱水尾矿泥尾矿泥水,排除水,排除充填体充填体图图7-27 7-27 尾矿的水力充填工艺流程尾矿的水力充填工艺流程粒度95%以上大于0.0300.037mm 图图7-28 7-28 尾矿的胶结充填工艺流程尾矿的胶结充填工艺流程 (2 2)尾矿胶结充填)尾矿胶结充填 尾矿水力充填:工艺和设备简单、输送范围广、尾矿水力充填:工艺和设备简单、输送范围广、充填成本低,基建投资省,但建成的充填体是松散的,充填成本低,基建投资省,但建成的充

51、填体是松散的,为了使松散的尾矿凝聚成具有一定强度的整体,常在为了使松散的尾矿凝聚成具有一定强度的整体,常在尾矿水力充填料中加入适量的水泥或其他胶凝材料。尾矿水力充填料中加入适量的水泥或其他胶凝材料。 尾矿尾矿水力水力分级分级搅拌搅拌混匀混匀自流自流输送输送尾矿泥尾矿泥井下井下充填料充填料水泥水泥井下井下充填体充填体四、尾矿生产化工产品四、尾矿生产化工产品 尾矿组成:主要矿物为高岭石,其次为迪开石及多水尾矿组成:主要矿物为高岭石,其次为迪开石及多水高岭石,其中含有大量的铁和铝高岭石,其中含有大量的铁和铝 。图图7-29 7-29 黄铁矿尾矿生产铁铝混合净水剂工艺流程黄铁矿尾矿生产铁铝混合净水剂工

52、艺流程酸酸浸浸硫铁尾矿硫铁尾矿煅煅烧烧过过滤滤结晶结晶浓缩浓缩滤滤液液热热解解聚聚合合烘烘干干滤饼滤饼铁铝混合净水剂铁铝混合净水剂7.47.4废石的资源化废石的资源化有机相有机相萃取萃取废石废石淋浸淋浸电铜电铜反萃反萃酸性废水酸性废水合格合格浸出液浸出液负载负载有机相有机相萃余相萃余相硫酸硫酸反萃液反萃液CuSOCuSO4 4电积电积图图7-30 7-30 德兴铜矿利用酸性废水浸出废石中的铜工艺流程图德兴铜矿利用酸性废水浸出废石中的铜工艺流程图 一、提取有价成分一、提取有价成分 江西德兴铜矿是我国最大的露采斑岩铜矿,剥采的江西德兴铜矿是我国最大的露采斑岩铜矿,剥采的含含铜铜0.3%0.3%以下

53、以下的废石和表土堆存在废石场中。由于废石中含的废石和表土堆存在废石场中。由于废石中含有硫化铜、黄铁矿和多种金属硫化物,在氧、雨水和铁硫有硫化铜、黄铁矿和多种金属硫化物,在氧、雨水和铁硫杆菌作用下,产生出杆菌作用下,产生出CuCu、FeFe、S S、AlAl等离子的等离子的酸性水酸性水,造,造成水体的污染。成水体的污染。二、废石生产建筑材料二、废石生产建筑材料 筛上粗粒筛上粗粒废石废石粗粗碎碎筛下细粒筛下细粒充填材料充填材料筛筛分分中中碎碎筛筛分分棒棒磨磨筛筛分分细泥,至沉淀坝细泥,至沉淀坝碎石碎石图图7-31 7-31 凡口铅锌矿利用废石加工井下胶结充填骨料工艺流程凡口铅锌矿利用废石加工井下胶结充填骨料工艺流程 废石废石鄂式鄂式破碎机破碎机充填材料充填材料振动筛振动筛搅搅拌拌储料储料仓仓筛上物筛上物复合复合破碎机破碎机图图7-32 7-32 红透山铜矿的井下废石破碎充填系统红透山铜矿的井下废石破碎充填系统 三、废石生产硅酸盐水泥三、废石生产硅酸盐水泥 废石、铁矿石、废石、铁矿石、重晶石尾矿重晶石尾矿配配料料硅酸盐水泥硅酸盐水泥生料生料磨制磨制煅煅烧烧水泥水泥磨制磨制石膏石膏图图7-33 7-33 废石生产工艺水泥工艺流程废石生产工艺水泥工艺流程

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