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固体废物资源化综合利用——尾矿

发布时间: 2026-01-04 作者: 分享到:
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一、什么是尾矿

尾矿是矿石通过物理、化学方法提取有价金属或精矿后,所剩余的固体颗粒废弃物。
物理本质:
多为细小泥状或砂状颗粒,粒径通常极细(200目以下占很大比例)。
化学与矿物学本质:
主要矿物组成是原矿中的脉石矿物,并残留有少量未能完全回收的目标金属矿物。同时,选矿过程中添加的化学药剂也会残留其中。
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二、尾矿的资源化利用

1

回填矿井

将尾矿制成膏体或高浓度料浆回填至地下采空区。

大幅减少地表尾矿库存量,消除溃坝风险,同时支撑采空区、防止地表塌陷,并减少新建尾矿库的土地占用。

2

有价组分再回收

采用更先进、更经济的选矿技术老尾矿或现行尾矿进行扫选。

回收残留的金属(如铁、铜、金、钨、稀土)或非金属矿物。

3

整体材料化利用

水泥和混凝土掺合料:富含硅铝质的尾矿(如铁尾矿、铜尾矿)可部分替代黏土配制水泥生料,或磨细后作为矿物掺合料。

制备砖、砌块及陶粒:替代部分黏土生产烧结砖,或通过发泡、高温烧结制备轻质陶粒

生产微晶玻璃/陶瓷:以尾矿为主要原料,经熔融、晶化可制成高档建筑装饰材料。

4

生产建筑材料

用于道路和工程填筑

物理性质稳定的尾矿砂可作为路基、路面基层材料。

5

生态修复与复垦

直接复垦

对稳定后的尾矿库进行覆土、植被恢复,改造为林地、耕地或公园。
土壤化改良

针对特定成分的尾矿,添加改良剂适于植物生长,实现直接绿化。


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 三、关键挑战

技术瓶颈有待突破:
尾矿成分极端复杂且波动大,不同矿山、甚至同一矿山不同时期的尾矿成分差异巨大,导致资源化技术难以标准化和推广。
尾矿自身特性(如活性低、含有害物质)限制了其高值化利用。材料化利用时存在性能瓶颈,有害物质需稳定化处理;有价元素的高效提取、细粒尾矿利用等技术也有待突破。
经济性:
尾矿中有价组分含量通常很低,再选或处理成本高,而产品附加值往往不高,且可能因远离消费市场导致运输成本高昂,经济效益差。
基础数据:
我国至今还未开展全国性尾矿资源专题调查评价,许多地区对尾矿资源的库存情况、利用现状等基础数据掌握不清,这制约科学决策和精准开发。
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四、未来展望

一、 突破技术瓶颈,提升资源化水平
夯实基础:开展全国尾矿资源调查,建立详尽的数据库,查清堆存量、成分等特征,为精准资源化提供数据支撑。
建立标准与攻关技术:建立尾矿分级分类方法及应用标准,并重点加大投入,研发分级梯度利用、协同利用和高值化利用等关键技术。
二、 完善政策机制,强化引导与保障
法规与监管:完善法律法规和标准体系,明确各方责任,并加强对尾矿库安全、环境以及综合利用质量的监管评估。
经济激励:落实和完善税收优惠政策,鼓励社会资本投入,探索设立产业基金,激励矿山企业从源头减量和资源化。
市场培育:通过绿色采购、标准引导等方式提升尾矿产品的市场认可度和竞争力。
三、 构建产业生态,促进协同与融合
区域集群发展:与区域经济深度融合,因地制宜发展特色产业集群,提高资源利用效率和规模效应。
跨界融合创新:与新能源、新材料等新兴产业结合,开拓新领域(如从废石中提取锂云母),提升资源价值,促进产业升级。
社会整体推进:与“无废城市”建设结合,通过培育“无废细胞”等模式,形成全社会共同参与的良好氛围。
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【全文完】

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