铜尾矿又被称作铜尾砂,是天然铜矿石经粉碎、分选、精选等作业后产生的粉状或砂砾状固体废弃物。《2019年中国固废处理行业分析报告》的数据显示,我国铜尾矿排放量已达2.24亿t/a。铜尾矿处理方式一般是排入尾矿库中存放,随着铜尾矿排放量的不断增加,我国尾矿库数量也在不断增加。陈甲斌等通过调查指出,我国被尾矿库直接破坏和占用的土地面积高达2×104 km2,且每年以200~300 km2的速度增加。尾矿堆积不仅占用大量农田和林地,而且尾矿中所含的重金属以及尾矿表面含有的浮选药剂会对尾矿库周边生态环境造成严重危害;尾矿的大量堆积也会使得尾矿库不堪重负,易引发滑坡、泥石流等地质灾害。 目前我国尾矿资源回收利用技术相对落后,《2017年中国工业固体废物行业发展概况分析》的数据显示,我国尾矿综合利用量为3.12亿t,综合利用率为18.9%,远低于国外先进国家的利用水平(50%以上)。而我国尾矿库的维护费用高达7.5亿元/年,同时尾矿库的基础建设投资以及管理需耗费4~8元/t。据不完全统计,我国尾矿累计堆存量已超过150亿t,其中铜尾矿占四分之一,仅次于铁尾矿。对铜尾矿进行资源利用不仅可以大量消纳铜尾矿,减少由于铜尾矿的堆积对周边环境的不利影响,而且还可以使其“变废为宝”,成为二次资源,因此全面了解国内外铜尾矿的利用方式对我国铜尾矿资源利用具有重要意义。本文分析了铜尾矿的物理及化学性质,综述了国内外铜尾矿的综合利用方式,并对其进行了总结及展望。 1 铜尾矿性质 目前虽然已有大量关于铜尾矿物理性质、矿物组成、化学性质等方面的研究,但是不同地方的铜尾矿由于其形成原矿的地质背景不同、选矿工艺不同以及不同气候对铜尾矿所造成的影响不同,对铜尾矿的具体矿物组成及其成分之间的相互行为尚无相对统一、普遍适用的认识。
1.1 铜尾矿物理性质 ✦ 铜尾矿组成复杂,含有一定量的铜原矿以及多种其他矿石,比如黄铜矿、磁铁矿以及铁橄榄石等,还含有复杂的氧化物以及硅酸盐等。由于选矿工艺不同,铜尾矿的粒度不均,但整体而言,铜尾矿的粒度偏细。河北某铜尾矿中大部分黄铜矿的粒度在5~10μm,较少部分在30~100μm。四川里伍铜尾矿中+0.097mm 粒级占67.6%、-0.074mm 粒级占21.6%;随着尾矿粒度的减小,铜含量随之增加,主要分布在-2.00+0.074mm 粒级。铜尾矿粒径的大小不会改变重金属在尾矿中的分布,也不会影响重金属的浸出趋势,但是粒径大小会改变重金属的浸出浓度及其存在形态。HAN-SEN等分析了智利El Teniente铜尾矿粒径对尾矿中铜的形态和浸出性的影响,发现在不同粒径的铜尾矿中,铜有着不同的形态;在较小的颗粒中,铜主要以 氧 化 物的 形 态 赋 存,硫化 物 的 形 态 仅 占20%;相反,在较大的尾矿颗粒中,主要以硫化物的形态存在,且随着粒径的增大,硫化铜的相对比例增大而硫酸铜和氧化铜的相对比例减小。 1.2 铜尾矿化学性质 ✦ 铜尾矿的化学组成非常复杂,不同产地的铜尾矿之间可比较性差,这是铜矿石成矿地质、矿石开采方法、选矿工艺以及铜尾矿堆存方式等差异所致。组成铜尾矿的主要元素有 Mg、Al、Si、S、Ca、Fe、Cu 等,且 伴 有 Mn、Ti、Zn、Sr等 微 量 元素。不同产地铜尾矿的主要化学成分见表1。
由表1可知,铜尾矿的化学成分主要为SiO2、Fe2O3、CaO、Al2O3等,与天然河砂的主要成分基本一致,可以用来制备与天然河砂具有相似物理性能的建筑材料 。同时,铜尾矿中还含有 Cu、Fe、S等元素,可采用一定的技术处理回收利用。 2 铜尾矿综合利用 2.1 铜尾矿中有用组分的提取 ✦ 铜尾矿中含有大量的有用组分,由于我国早期的选矿技术水平相对较低,因此堆积的铜尾矿品位相对较高。回收尾矿中有用组分是目前降低尾矿品位、综合利用铜尾矿以及提高企业效益的重要方式之一。目前,我国铜尾矿中有用组分的提取水平已经有了很大提升,比如部分地区对铜尾矿中铜、铁、硫等的再选已经实现工业化应用。因尾矿回收的成本较利用原矿直接生产的成本高,所以还未能大规模应用。由于目前尾矿回收利用的理论基础、装备技术以及管理体系等还不够完善,致使铜尾矿的回收利用率不高,同时在铜尾矿中部分有用成分的回收、生产成本的控制以及选矿废弃物的处理等方面都还存在问题。 2.1.1 铜的回收 近几十年来,随着我国经济的快速增长,市场对铜的需求也持续增长,从铜尾矿中回收铜能够二次利用铜尾矿,增加企业的利润。YIN等对中国钼业有限公司的尾矿进行了再处理,不仅能减少铜尾矿对当地环境的不利影响,还能提高资源利用率,另外每年还能为公司带来约120万美元的额外利润。LYU等以腐植酸铵为调节剂,对铜尾矿进行了浮选试验,结果表明,在最佳的浮选条件下,能够成功浮选出回收率为84.32%、铜品位为19.92%的合格铜精矿。 2.1.2 铁的回收 铜尾矿中除了含有铜以外,还含有丰富的有价铁,近年来有很多关于从铜尾矿中回收铁的研究成果。阙绍娟等采用浮选尾矿重选工艺对广西某铜尾矿进行了再选试验,得到了品位为63.66%、回收率为16.89%的铁精矿以及品位为16.70%、回收率为40.06%的铜精矿。邵爽等采用还原球团磁选回收铁的技术在较低温度下选择性还原铜尾矿中的铁,结果表明,在还原温度为1200 ℃、还原剂用量为原料质量的25%、还原时间为2h、活化剂用量为原料质量的5%的最佳工艺条件下,得到了品位超过90%、回收率为95%的铁精矿。 2.1.3 硫的回收 硫作为化工产品的重要原料,在农业和工业中应用广泛。将铜尾矿中的硫提取出来可以作为化工产品的原料。姚孟齐等利用浮选-磁选联合工艺流程对澳大利亚某铜尾矿进行了选矿试验研究,得到了品位为49.80%、回收率为92.85%的硫精矿。聂琦蔚等对江西某铜矿进行了选矿试验研究,得到了品位为20.32%、回收率为92.38%的铜精矿和含硫48.14%、回收率79.37%的硫精矿。 2.1.4 其他有用组分的回收 由于我国早期的选矿技术以及设备较落后,大量有用组分未被回收而残留在铜尾矿中。随着选矿技术的不断进步,铜尾矿中越来越多的有用组分得到了回收利用。赵迎锋等对江西某铜尾矿中的钨进行了回收利用,获得了产率为2.35%、品位为1.15%、回收率为43.95%的钨粗精 矿。刘 豹等对云南某铜尾矿中的铜和金进行了选矿回收试验,得到了品位为15.51%、回收率为68.34%、产率为1.41%的铜金精矿。郭锐等对某铜铋尾矿进行了初步富集,得到了品位为3.94%的铋粗精矿;对铋粗精矿进一步处理,得到了品位为25.06%、回收率为77.31%的铋精矿。
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