铜钼资源综合利用资料
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
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
一
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
有
色
矿
冶
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
10
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
收
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
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。
(完整word版)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。
铜金属再生和资源利用
有色金属再生 与干净铜资源的利用
10.1 概 述
人口、资源、环境是世界未来发展的三大课题,有色金属再 生是指有色金属废料和废件经过冶炼或产出有色金属或合金的过 程。再生金属又称为二次资源。 再生铜所占的比例:美国47.83%,德国54.11%,日本53.74%。 世界平均30%。 意义:品位高、杂质少、易于处理,其生产费用、基建投资、能源 消耗及环境保护费用等均低于原生有色金属的相应费用。 1.变废为宝,扩大有色金属资源 2.节约投资,降低成本,提高经济效益 3.节约能源 4.减少环境污染
3)3段法
用于处理残渣或用于大规模生产的工厂工艺: Biblioteka 铜 鼓风炉还原熔炼 黑铜 转炉吹炼
阳极铜
反射炉
次粗铜
具有原料综合利用好,产出的烟尘成分简单、容 易处理,粗铜品位高,精炼炉操作比较容易,设备生 产率也较高等优点;但有过程较复杂、设备多、投资 大、燃料消耗多等缺点。因此,除大规模生产和处理 某些废渣外,一般杂铜处理多采用二段法和一段法。
4)铜灰生产硫酸铜 铜灰大多是铜材在拉丝、压延加工过程中表层脱 落下来的铜粉,含金属铜60 ~ 70%,氧化铜20~30 %, 表面有润滑油和石墨粉等组成的油腻层。 铜灰先在回转窑中于300℃点火时燃烧,在700~ 800℃高温下,通入空气使铜粉氧化,生成易溶于酸 的氧化铜或氧化亚铜。焙烧熟料经筛分,获含铜约90 %的细料,送入鼓泡塔用废电解液溶解铜。浸出液送 入带式水冷结晶机,再经增稠、离心过滤、晶体烘干 最后获含铜96~98%的硫酸铜产品。
4)鼓风炉熔炼
原料主要有黄杂铜、白杂铜和各种含铜残渣 鼓风炉熔炼废杂铜的工艺原理和矿物铜熔炼工 艺相同。但有以下特点:①渣量少,一般不设前床; ②炉内应保持还原气氛,以利于合金中的锌挥发; ③炉身较低,烟气温度较高,有利锌蒸气在炉顶燃 烧生成氧化锌;④烟尘量大,需要有完善的收尘系 统。 熔炼高锌杂铜时,机械损失少,炉渣含铜低, 铜的直收率达99%~99.8%。在熔炼含铜残渣时, 直收率较低,为95.5%~98%。
铜钼矿选矿工艺
铜钼矿选矿工艺
铜钼矿是一种含有铜和钼的矿石,其选矿工艺主要包括浮选、磁选、重选和化学选矿等步骤。
首先,通过浮选法将铜钼矿中的铜、钼等有价金属从矿石中分离出来。
浮选过程中,利用矿物与气泡的亲和力差异,使有价矿物与气泡结合上浮,而无价矿物沉入底部。
浮选工艺对铜钼矿的选矿效果较好,可以获得较高的铜和钼的回收率。
其次,磁选法可以进一步提高铜、钼的回收率。
磁选是利用矿石中的磁性矿物与非磁性矿物之间的亲和力差异,通过磁场将磁性矿物与非磁性矿物分离的一种物理选矿方法。
在铜钼矿的磁选过程中,利用磁性矿物的磁性优势将其从矿石中提取出来,进一步提高了铜和钼的回收率。
重选法是一种物理选矿方法,它是利用矿石颗粒间的密度差异实现矿物分离的一种方法。
在铜钼矿的重选过程中,将矿石颗粒按照密度大小进行分选,可以得到较高纯度的铜和钼。
最后,化学选矿法是一种利用化学反应实现矿物分离的方法。
该方法主要是利用有机试剂和矿物表面的亲和力差异来实现矿物分离。
化学选矿法可以进一步提高铜、钼的回收率,但成本较高,需要在实际生产中谨慎选择。
综上所述,铜钼矿选矿工艺包括浮选、磁选、重选和化学选矿等步骤,不同的选矿方法可以互相补充,提高铜、钼的回收率,从而实现更加高效的选矿生产。
乌努格吐山铜钼矿简介
乌努格吐山铜钼矿简介乌努格吐山铜钼矿位于中国内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗西南部的乌努格吐山上,地理坐标为北纬42°32′,东经117°43′。
该矿床是一座大型的铜钼矿床,被誉为中国重要的铜钼矿产基地之一。
乌努格吐山铜钼矿地质状况复杂,矿体呈北倾斜、层状分布,矿体走向大致呈东北-西南方向。
铜钼矿床主要由石英脉和蚀变脉组成,主要矿石矿物有黄铜矿、辉铜矿、辉钼矿等。
铜钼矿床富集在变质岩与火山岩交互作用带中,形成了一系列矿体。
乌努格吐山铜钼矿是中国重要的金属矿产资源之一。
矿石中的铜和钼是重要的工业原材料,在冶金、化工等领域有广泛的应用。
该矿床蕴藏量丰富,资源潜力巨大。
经过多年的开发,该矿已经初步探明了可采储量,并实现了规模化生产。
乌努格吐山铜钼矿的开发利用对于推动当地经济发展起到了重要的作用。
矿区建设了一套完善的矿山生产设施和配套设备,包括采矿设备、矿石处理设备、矿山通风系统等。
同时,矿区还建立了一支专业的技术队伍,不断提升开采技术和管理水平,确保了矿山的安全高效运营。
乌努格吐山铜钼矿的开发对于保障国家经济安全和提高国家自主矿产供应能力具有重要意义。
中国是世界上最大的铜消费国之一,铜是国家经济发展的重要支撑材料。
钼在航空航天、军工、能源等高新技术领域有着重要的应用。
因此,乌努格吐山铜钼矿的开发对于满足国内市场需求和减少对进口依赖具有重要战略意义。
然而,乌努格吐山铜钼矿的开发也面临一些困难和挑战。
一方面,矿区地理条件恶劣,交通不便,给矿山的生产和管理带来了一定的困难。
另一方面,矿山的开采对环境的影响也不容忽视,需要采取一系列的环保措施,保护周边的生态环境。
为了更好地开发利用乌努格吐山铜钼矿资源,提高资源综合利用率,矿区还在探索新的技术和工艺,努力实现矿山的绿色可持续发展。
同时,加强矿山与周边社区的沟通和合作,促进当地经济的发展,提高居民的生活水平。
乌努格吐山铜钼矿是中国重要的铜钼矿产基地之一,具有丰富的矿产资源和巨大的开发潜力。
高压氧分解-萃取法回收铜钼中矿中的钼
!%"’( ’’"!* ’*"(%
萃取时间对萃取率的影响
萃取时间 萃余液中钼含量 234 + !( !+ ’( ・ / 01! ("(%( ("($! ("(!! ("(!! 萃取率 & $$"99 $$"9! $$"$+ $$"$+
从以上结果可以看出, 在相比为 ! . !、 萃取时间 大于 + 234 的条件下, 该萃取体系可以有效地提取 溶液中的有价成分钼, 萃取率可达 $$& 以上。反萃 过程中, 在相比为 ! . !、 氨水浓度为 ! . ’、 反萃时间为 可以有效地反萃钼。$%& 以上的 ’( 234 的条件下, 钼以钼酸铵的形态被反萃而进入水相。考虑到前工 序分解过程中在碱用量为理论量的 !"# 倍的条件 下,钼 的 浸 出 率 达 $%"!9& ,因 此,钼 进 入 ()<#) ’ =>?# 溶液的回收率达 $+"9& 。
氨水浓度对反萃率的影响
氨水 浓度 !.# !.* !.’ !.! 反萃液中钼含量 反萃率 ・ / 0
1!
有机相中钼含量 ・ / 0
1!
& -*"(* %%"+’ $’"#( $$"%( ’*"#$
!%"’( !%"*+ !$"’’ ’*"’$
图! !"$
氨水浓度对反萃率的影响
表$
样 品 AB C ) AB C 7 AB C (
第!期
唐忠阳, 等: 高压氧分解 1 萃取法回收铜钼中矿中的钼
钼矿综合利用指标
钼矿综合利用指标
钼矿的综合利用指标主要包括以下几个方面:
1. 钼含量:钼矿的主要价值在于其中的钼含量,高钼含量的矿石具有较高的经济价值。
钼矿综合利用指标中的钼含量指的是钼矿石中含有的钼的百分比。
2. 粒度:钼矿石中的钼一般以硫化物或氧化物的形式存在,其物理性质与矿石的粒度有关。
粒度过细或过粗都会对钼矿的提取造成困难,因此需要合适的粒度范围来保证提取效率。
3. 品位:钼矿石的品位指的是单位体积或单位重量矿石中所含的钼的重量或百分比。
高品位的矿石具有更高的经济价值,但过低的品位可能导致难以提取的问题。
4. 回收率:钼矿石的综合利用中,回收率是一个重要指标。
回收率指的是通过冶炼等过程将钼从矿石中提取出来的比例。
高回收率意味着更有效的资源利用。
5. 投资和成本:钼矿石的综合利用需要进行矿石开采、选矿、冶炼等环节,这些环节都需要一定的投资和成本。
综合利用指标中需要考虑到矿石综合利用的投资回报率以及成本效益。
通过综合考虑上述指标,可以评估钼矿的综合利用效果,优化资源利用和经济效
益。
江苏句容铜山铜钼矿地质特征,成矿规律与矿床成因研究
江苏句容铜山铜钼矿地质特征,成矿规律与矿床成因研究苏句容铜山铜钼矿地处江苏省句容市,已被识别为一个重要的金属矿床。
近年来,研究人员积极开展江苏句容铜山铜钼矿的地质特征、成矿规律及矿床成因研究,为发展该矿床的综合利用提供了重要的技术支持。
本文对江苏句容铜山铜钼矿地质特征、成矿规律及矿床成因进行综合研究,以期更好地发掘和开发此矿床。
一、江苏句容铜山铜钼矿地质特征1、地质背景江苏句容铜山铜钼矿床处于江苏句容市地处的汉阴地区句容隆起带内。
此带属江浙西南过渡带,是中国中部特提斯山系的重要组成部分。
铜山距海拔283米,北接隆起带,南接浆江断裂带,形成独特的地质构造。
2、岩矿类型江苏句容铜山铜钼矿床岩矿类型主要有石英脉岩、砂岩及黑色碳酸盐岩。
以结晶碳酸盐岩为最主要的矿物结构,其中包括硫酸盐岩、岩棉岩、玄武岩和石英岩。
铜钼矿石以包裹体状为主,呈球状、补状、脉状等,有硫酸盐岩背景和石英脉岩背景之分。
3、铜钼矿的成分江苏句容铜山铜钼矿素以微米级岩质脉为主要矿物组成,其中以黄铁矿和磁铁矿为主要组分,富集有铜、钼、铅和锡等轻金属。
其他主要组分还包括金红石、辉钼矿、钛锰矿和金属铜铅钼等。
二、江苏句容铜山铜钼矿床成矿规律1、成矿深度江苏句容铜山铜钼矿床地质结构介于汉阴地区隆起带和浆江断裂带之间,矿体所在空间深度约为1000-2500米。
该空间即断裂带的上拱形三角洲,这里的变质岩在热液作用下熔融,形成侵入型热液矿床,从而形成了床体。
2、成矿温度研究表明,句容铜山铜钼矿床经历了三次成矿反应,其中成矿温度分别为400-450℃、350-400℃和300-350℃。
这说明该矿床受岩浆活动影响较大。
3、成矿时代根据地震反射、地质钻探及矿物组成等研究成果,推断江苏句容铜山铜钼矿床的成矿时代为中元古界早期的自生期,约为208-260Ma。
三、江苏句容铜山铜钼矿床成因研究1、浆源成因通过对铜山铜钼矿浆源成分的分析发现,其中主要包括钠、钾、铝、铅、锶和钴等元素,这些元素主要来自上部地壳及底部地幔构成的古生界熔融岩浆源。
铜废物有色金属冶炼废物资源综合利用项目节能评估报告书
铜废物有色金属冶炼废物资源综合利用项目节能评估报告书一、项目概述铜废物、有色金属冶炼废物资源综合利用项目旨在通过有效利用废弃的铜废物和其他有色金属冶炼废物,减少对自然资源的依赖,降低环境污染,节约能源。
本项目将建立一座现代化的工厂,通过先进的技术和设备实现铜废物的回收利用,同时开展其他有色金属冶炼废物的处理和综合利用。
二、节能措施1.设备更新本项目将采用最先进的设备和技术,用于铜废物的分离处理和再利用。
新设备具有更高的效率和能源利用率,相较于传统设备,能节省至少30%的能耗。
2.能源回收项目中将引入能源回收设备,利用工业废热和余热进行回收和再利用。
通过废热回收装置的使用,可将大量的热量重新利用,从而减少对其他能源的需求,节约能源资源。
3.节能技术应用本项目将应用节能技术,如采用高效的过滤装置和废气净化设备,减少废气的排放和烟尘的产生。
采用节能型电机、LED照明等节能设备,减少用电量。
同时,还将探索利用太阳能和风能等可再生能源为项目供电,降低对传统能源的依赖。
4.负荷平衡为了进一步节约能源,项目将根据工艺生产的需要,合理安排设备和机器的运行时间,避免设备的空载或低负荷运行,提高生产效率和能源利用率。
三、预期节能效果通过上述节能措施的实施,本项目预计将实现显著的节能效果:1.电能消耗预计将减少30%以上;2.燃料消耗预计将减少20%以上;3.CO2排放预计将减少50%以上;4.减少煤炭等传统能源的使用,通过可再生能源的利用,实现对自然资源的节约。
四、经济效益评估1.投资回收期:本项目的建设投资回收期预计为5年,预计将于第6年开始实现盈利。
2.节能费用减少:预计在项目投入运营后的第一年,通过节约能源的措施,将使能耗费用减少20%以上,逐年递增。
3.产品市场竞争力:通过项目实施,生产的铜和其他有色金属冶炼产品将具有较低的生产成本和较高的品质,增加其市场竞争力。
五、环境效益评估1.减少废物排放:通过废物资源综合利用,减少了传统的直接排放,降低了对环境的污染。
铜钼分离技术现状与趋势
铜钼分离技术现状与趋势1. 立论背景与意义a. 铜钼分离技术的重要性b. 研究现状分析c. 本文的目的和意义2. 铜钼分离技术的原理和方法a. 常见的铜钼分离方法b. 工业生产中的铜钼分离技术c. 铜钼分离技术的局限性3. 铜钼分离技术的现状分析a. 国内外铜钼分离技术的研究现状b. 现有技术的优缺点分析c. 铜钼分离技术的未来发展趋势4. 新型铜钼分离技术的研究进展a. 化学浸出-溶液萃取法b. 生物法c. 电化学法d. 离子液体浸出-萃取技术e. 其他新型技术5. 结论与展望a. 铜钼分离技术现状的思考b. 新型铜钼分离技术的前景c. 未来的研究和发展方向1. 立论背景与意义铜钼分离技术是指对铜、钼的共存矿物进行分离、提取工作的技术,被广泛应用于冶金、电子、化工等领域。
铜钼分离技术的开发与应用对于节约资源、提高经济效益、促进产业升级和保护环境等方面有着重要的意义。
铜钼共存矿物在采矿过程中同时出现,如果不分离开来,会造成资源的浪费和环境的污染。
此外,铜钼共存矿物的性质相似,特别是在短期内大量开发和利用的过程中容易相互干扰,进一步增加了铜钼矿提取的难度。
同时,铜钼共存矿物的开发也对冶金、电子、化工等行业的生产和发展产生着重要的作用。
如在冶金行业中,铜钼矿是典型的多金属矿,根据二次冶金的原理,从矿中分离出铜和钼非常必要,这可为工业生产和企业经济效益提供重要保障。
有关铜钼分离技术的研究已经取得了一定的进展,但现有技术的分离效率和穿透率存在一定的局限性。
因此,为了满足工业应用的需求,需要进一步研究和探究新型的铜钼分离技术。
本文旨在探讨铜钼分离技术的现状和趋势,介绍已有的铜钼分离技术及其优缺点,同时对新型铜钼分离技术进行研究与探讨。
通过这些工作,有助于探索开发更加高效、环保、经济实用的铜钼分离技术,推进行业向更加可持续、高质量的发展方向迈进。
总之,铜钼分离技术的现状和趋势值得深入研究,其发展的方向和前景在工业和环保方面具有广泛的应用前景和社会价值,期望本文的研究能为此做出自己应有的贡献。
钼铜项目文档
钼铜项目项目背景钼铜项目是一个开采和加工钼铜矿石的项目,旨在生产高纯度的钼和铜产品。
钼和铜是重要的金属材料,广泛应用于航空航天、电子、能源和建筑等领域。
该项目的目标是在可持续发展的前提下实现高效、低成本的矿石采选和加工,以满足市场需求。
项目目标•生产高纯度的钼和铜产品,满足市场需求。
•采取环保措施,减少对环境的影响。
•降低生产成本,提高经济效益。
•实施安全管理,确保员工安全。
项目计划1. 地质勘探首先,项目团队将进行地质勘探,确定潜在的钼铜矿床位置和规模。
地质勘探的目的是准确评估矿石资源储量,为后续的矿石采选和加工提供依据。
2. 矿石采选钼铜矿石的采选是该项目的核心工作之一。
项目团队将运用先进的矿石采选技术,通过浮选等方法将矿石中的钼铜分离出来。
矿石采选过程需要进行多次精细分选,以提高产品的纯度。
3. 矿石加工采选后的钼铜矿石将进行加工,以提炼出高纯度的钼和铜产品。
矿石加工过程中将包括矿石破碎、磨矿、浮选分离、浓缩、脱硫、冶炼等步骤。
项目团队将优化加工工艺,以确保产品达到高纯度要求。
4. 环境保护在钼铜项目的实施过程中,环境保护是一个重要的考虑因素。
项目团队将制定并执行环境保护计划,采取措施减少对周边环境的影响。
这将包括废水处理、废气处理、土地修复等方面的工作。
5. 安全管理项目团队将高度重视安全管理工作,确保矿山运营过程中的安全。
安全管理计划将包括安全培训、设备维护、事故预防和事故应急等方面的内容。
项目团队将与相关部门合作,确保员工安全和项目的顺利进行。
项目效益钼铜项目的成功实施将带来以下效益:•提供高纯度的钼和铜产品,满足市场需求,推动相关产业发展。
•创造就业机会,促进经济增长。
•提高生产效率,降低生产成本,提高企业的竞争力。
•采取环保措施,减少对环境的污染。
•加强安全管理,确保员工安全,减少事故发生。
结论钼铜项目是一个重要的矿业项目,旨在生产高纯度的钼和铜产品,满足市场需求。
项目团队将通过地质勘探、矿石采选、矿石加工等工作,实现项目目标。
- 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、"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、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)。
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。
11
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%。