拣选方法应用前景
为了评价各种拣选方法的发展前景,俄罗斯的科学工作者对150多个含有不同有用元素的矿床进行了拣选的可行性研究。在各矿山取了代表性的矿块样品,经试验后得知,很多矿山可以废弃的尾矿量为30% ~50%。从表可以看出,成本低的拣选作业是很有发展前景的。
一些矿山辐射拣选法的应用前景
矿石类型 |
拣选方法 |
研究的矿山数量 |
尾矿产率/% |
锡矿 |
X辐射法 |
7 |
30~60 |
锡-多金属矿 |
X辐射法、辐射共振法 |
10 |
17~43 |
钨-锡矿 |
X辐射法 |
2 |
20~40 |
钨矿 |
X辐射法、激光法 |
11 |
23~51 |
钨-钼矿 |
X辐射法 |
3 |
42~52 |
钼矿 |
X辐射法 |
4 |
22~52 |
铜矿 |
X辐射法、辐射共振法 |
1 |
34 |
铜-镍矿 |
辐射共振法 |
9 |
0~58 |
镍-钴矿 |
X辐射法 |
1 |
40~60 |
铅矿 |
X辐射法 |
1 |
36 |
铅-锌矿 |
X辐射法 |
7 |
21~49 |
铀矿 |
放射性分选法 |
19 |
20~50 |
含钽矿 |
X辐射法、放射性分选法、光电法、X激光法 |
4 |
28~35 |
铌矿 |
X辐射法、放射性分选法 |
8 |
6~35 |
稀有金属矿 |
放射性分选法 |
4 |
20~45 |
锑矿 |
X辐射法 |
3 |
16~48 |
锶矿 |
X辐射法 |
3 |
38~48 |
含金矿 |
X辐射法 |
5 |
20~80 |
含银矿 |
X辐射法 |
2 |
17~35 |
铬矿 |
X辐射法 |
1 |
0~42 |
锰矿 |
光电法、X辐射法 |
2 |
0~20 |
辐射共振法、光电法 |
2 |
10~20 |
|
萤石矿 |
X辐射法 |
7 |
16~38 |
重晶石矿 |
X辐射法、X激光法 |
2 |
31~67 |
磷灰岩 |
光电法、放射性分选法 |
2 |
8~28 |
磷灰石矿 |
X辐射法 |
2 |
9~30 |
陶瓷伟晶花岗岩矿 |
X激光法 |
7 |
20~66 |
硼矿 |
中子吸收法、X激光法、激光发光法 |
5 |
28~35 |
硼铁矿 |
中子吸收法、辐射共振法 |
1 |
17 |
石英矿 |
光吸收法 |
6 |
36~54 |
次石墨矿 |
辐射共振法 |
1 |
11 |
硅辉石矿 |
X激光法、X辐射法 |
3 |
16~28 |
彩石 |
激光发光法、X激光法 |
7 |
<90 |
固体生活废物 |
光电法、辐射共振法 |
1 |
60 |
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