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随着相关矿业发展形式和需求,如何通过科技手段提升矿业技术发展,提高矿产资源利用率、降低选矿能耗与成本,已成为矿产开采及发展的必然趋势。根据我国相关部门统计的矿产资源储量情况显示储量较为丰富,但我国矿产资源普遍具有品位低、难开采,且大多呈多组分共(伴)生矿物嵌布粒度细特征。而且随着逐渐的开采,矿产资源会品位越来越低、开采难度越来越大、成本越来越高等问题。加之部分选矿设备陈旧、选矿自动化程度低、矿石回收率不高,带来一系列的资源浪费,使大量有用矿产资源浪费在尾矿中。
一、矿产资源选矿工艺技术趋势
1、选矿规模化
2、生产过程智能化、机械设备大型、高效、
3、矿产资源利用全面化
4、水资源全面回收利用化
5、选矿药剂高效无毒循环利用化
6、低尾矿排放化
二、未来选矿技术紧跟需求发展
传统选矿技术主要是根据矿产选择研发,且选矿技术是针对特有地形及结构的矿石,而现阶段的选矿技术是随着科技进步一直在发展与进步,可通过利用工艺技术的发展,扩大应用范围.未来选矿技术需求主要体现在以下方面:
1、矿石高效预分选技术
矿石在经过分选之前,通过采用预分选的方式,可最大限度的保证矿石资源的利用,又可将大量无用废石在分选前抛出,保障了选厂的效益高效化,如光电分选设备,通过对矿石预分选,将无用废石分选抛出,低品位矿石富集,皆可使用,目前光电设备有矿石色选设备、可见光智能分选设备、X光智能分选设备等,且这类设备已经有大范围应用,尤其以名德光电的设备种类较为全面,技术较为成熟。
2、多矿种伴生矿综合开发利用技术
矿产资源利用率低,是我国矿产资源开发利用中面临的主要问题。目前,据统计,我国矿产资源总回收率和共伴生矿产资源综合利用率平均分别仅为 30%和35%左右,比国际先进水平低 20%;我国金属矿山尾矿的综合利用率仅为约 10%,远低于发达国家60%的利用率;我国工业"三废"综合利用率总体偏低,如粉煤灰的利用率为48%,煤矸石为38%。
主要原因是由于选厂技术水平低,难以有效利用多矿种矿石资源,随着科技水平的提升,这类共、伴生矿将得到充分的回收利用。
3、高效配置磨碎工艺技术
在各类选矿厂中,碎磨流程属高投资、高能耗的作业单元,其设备投资占整个选矿设备全部投资的50%以上,而能耗方面约占到60%-70%。在选矿过程中,影响碎磨工艺的因素有很多,主要因矿石种类多、构成复杂,难以预知,因此在设计之初,应充分考虑碎磨配置的合理性、高效性与经济性。在以后较长时间内,碎磨工艺流程配置技术将成为关键技术。
4、选矿自动化在线检测与分析技术。
过去,选矿自动化经历了高速发展,选矿过程的流量、物位、压力、温度、酸碱度等单一参数的检测应用得到普及。这类装备通过一个或者多个参数的物理测量和数学建模,能够感知、预测生产中的矿物特征、设备状态、生产指标等复杂的、综合的、关联的过程信息。使得生产操作智能化成为可能改变了选矿自动化传统的含义和任务,缩短了选矿自动化技术与生产成本、效益、安全、环保、管理、知识储备、人才培养等经济效益和社会效益之间的距离。
5、选矿全流程自动化控制技术
选矿全流程自动化系统是一个大型的、系统的、复杂的控制系统。涉及破碎、磨矿、分级、选别及浓缩过滤等自动化控制相结合。全系统处于稳定可靠,在保证选矿质量的前提下,大幅度提升选矿厂的生产能力、节省能耗消耗、提高综合回收率。
选矿全流程自动化控制系统涉及各项软硬件设备,多种关键参数检测、显示与控制可使系统更具智能化。系统具有更精确、更完善、高可靠的稳定运行。
6、尾矿资源再利用技术
目前,我国矿山尾矿堆积达到200多亿吨,而且每年产出以10~13亿吨尾矿的速度增加。在2020年我国尾矿综合利用量增长至4.05亿吨,尾矿产量为12.75亿吨,尾矿综合利用率为31.8%。
对尾矿的综合利用符合国家大力支持固体废物综合利用和重点研发计划“固废资源化”重点专项实施方案的政策,加大尾矿在建筑材料中的应用、在采空区处理中降低充填材料成本、适当处理制成微量元素肥料、将改良土壤、尾矿的重选及重选后消除尾矿库堆存风险,均具有一定的经济效益和环保效益,因此,加大尾矿资源的综合利用意义重大。
三、未来选矿机械与绿色发展需求
如何提高在选矿技术方面的发展,首先要从最基本的机械设备着手,同时也要符合绿色、节能、环保等方面需求。
1、新型选矿设备的研究
高效的选矿技术要有高效的设备进行支撑,选矿设备的发展是与选矿技术共同进行发展。在高效、低耗选矿设备的研发上,高效一体化碎磨机的研发、预抛废设备的研制、搅拌磨机磨矿设备对粒度特性及其对选别指标影响的硏究、大型自磨机磨矿过程的模拟与自动控制技术研究、选矿厂高效除尘设备、三废治理循环利用装备等等,都是未来选矿工作者亟待突破的难题。
2、高效、环保、低污选剂的研发
针对部分矿产,传统的选矿技术对环境破坏巨大,易造成环境污染和破碎。研发基于矿石特性的浮选药剂分子结构剂、新型浮选药剂的合成,这类药剂具有高效、环保、耐低温不会对其他的细杂矿物资的的组成结构产生影响,也不会带来其他的污物。其实际应用的前景十分广阔,不仅可以降低选矿成本,其对周边环境的污染程度也尽可能的降到了最低。在未来的发展,如何做到可持续发展才是技术创新的发展方向。