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尾矿的综合利用途径及其意义(尾矿的产生)

尾矿的综合利用途径及其意义(尾矿的产生) 尾矿-浸出介绍:& nbsp& nbsp沥滤,通过与溶剂接触从磨碎的矿石颗粒中提取有用的矿物质。 进入浸提阶段的材料可以是低品位矿石、精矿或难熔多金属矿石。 近年来,为了回收铜、金或银等金属,人们对极低品位尾矿的再加工很感兴趣,大多数情况下采用浸出法。 由于高品位矿石的减少和再加工尾矿的巨大生命力,发展了堆浸、原地浸出和地下破碎岩石原地浸出。 已经证明,如果常温常压浸出的耗酸量过大,加压浸出是非常有效的。细菌浸出对溶解沥青铀矿、晶质铀矿、钛铁矿、铜矿和一些含毒砂的难处理金矿石非常有效。 一般为强酸性,如H2SO4、HNO3、HC1、HF、硫脲,或H2SO4+HF、H2SO4+HNO3、H2SO4+H2O2等混合物;根据矿石类型选择作为溶剂;或强碱性溶剂如Na2CO3、(NH4)2CO3或碱性氰化物。 & nbsp& nbsp& nbsp铀矿石用硫酸或碳酸盐浸出时,95% ~ 98%的放射性核素可残留在固体尾矿中。 如果使用硝酸浸出或氯化物处理,大多数放射性核素将被溶解。 & nbsp& nbsp& nbsp黄金选矿的主要问题之一是有毒氰化物释放到尾矿中。 当然,最好采用各种可循环利用的沥滤方法,以免向环境排放有毒废水。 & nbsp& nbsp& nbsp砷成为尾矿或受纳环境的另一个潜在问题。 由于砷的复杂化学性质,它有几种氧化态。在提取过程中,砷通常部分溶解,随残渣进入尾矿。 如果砷完全溶解,砷可以作为副产品从溶液中回收。 焙烧技术可能是去除和回收砷的有效方法。 & nbsp& nbsp& nbsp沥滤可能会改变尾矿的物理性质。 例如,在铀矿中,由于钙-钠置换,原矿中的蒙脱石粘土矿物转化为高岭土,其在酸浸过程中在尾矿中占主导地位。 & nbsp& nbsp& nbsp随着浸出技术的提高和矿物的开发,浸出回收率有了显著提高,副产物的回收也实现了,尾矿特性的改善也将随着一些新技术的应用而增强。 
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