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金屬礦山尾礦鈍化技術與原理(簡體書)
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金屬礦山尾礦鈍化技術與原理(簡體書)

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商品簡介
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目次
書摘/試閱

商品簡介

本書較為系統地介紹了礦山尾礦的組成、化學成分及性質,分析了它所引發的各類環境生態問題,總結了國內外金屬礦山尾礦綜合利用及處理方面的研究成果及經驗。其中著重介紹了本課組近十年來關於如何從源頭上控制金屬硫化物尾礦氧化引起的酸性礦山廢水污染的研究成果。全書共計五章,內容分別涉及礦山尾礦的分類及化學組成、礦山尾礦的環境影響、礦山尾礦的處理技術、硫化物礦山尾礦氧化原理、硫化物礦山尾礦表面鈍化劑的篩選、合成與性能分析等。

名人/編輯推薦

《金屬礦山尾礦鈍化技術與原理》可供地球化學、環境科學、礦業工程等學科的研究人員,國土資源、礦產資源、環境保護等部門的工程技術與管理人員,以及高等院校相關專業的師畢參考。

目次


前言
第1章礦山尾礦的分類及化學組成
1.1尾礦的分類
1.1.1按照選礦工藝分類
1.1.2按照尾礦的巖石化學類型分類
1.2尾礦的成分
1.3金屬硫化礦尾礦的組成及性質
第2章礦山尾礦的環境影響
2.1尾礦的堆存占地危害
2.2尾礦重金屬污染及其危害
2.3礦山廢水的危害
2.3.1酸性礦山廢水對地表水的污染
2.3.2酸性礦山廢水對地下水的污染
2.3.3酸性礦山廢水對土壤的污染
第3章礦山尾礦的利用與處理
3.1尾礦綜合利用
3.1.1尾礦再選
3.1.2尾礦制磚
3.1.3尾礦制作墻、地面裝飾磚
3.1.4尾礦修筑公路
3.1.5尾礦制重混凝土
3.1.6尾礦制造玻璃
3.1.7尾礦充填采空區
3.1.8尾礦造地復田、植被綠化
3.2尾礦處理技術
3.2.1中和處理
3.2.2尾礦覆蓋
3.2.3脫硫處理
3.2.4滅菌處理
3.2.5鈍化處理
第4章尾礦中金屬硫化物的氧化機理
4.1硫化物礦物的化學氧化
4.1.1研究現狀
4.1.2磁黃鐵礦化學氧化機理研究
4.1.3黃鐵礦化學氧化機理的電化學研究
4.2硫化物礦物的生物氧化
4.2.1研究現狀
4.2.2磁黃鐵礦生物氧化機理研究
4.2.3黃鐵礦生物浸出機理的電化學研究
第5章鈍化劑的篩選及性能分析
5.1三乙烯四胺抑制磁黃鐵礦化學氧化
5.1.1實驗方法
5.1.2最佳包膜處理條件
5.1.3包膜樣品的化學氧化
5.1.4 TETA與H2()2的反應關系
5.2 TETA抑制磁黃鐵礦生物氧化
5.2.1實驗方法
5.2.2包膜樣品的生物氧化
5.2.3反應體系中的氧化菌
5.3 TETA抑制黃鐵礦化學氧化的電化學研究
5.3.1實驗方法
5.3.2 TETA處理后的黃鐵礦的電化學參數變化
5.3.3黃鐵礦對TETA的吸附等溫線
5.4 TETA對黃鐵礦生物氧化抑制效果的電化學研究
5.4.1實驗方法
5.4.2不同菌液中指示電極開路電位的變化
5.4.3不同菌液中黃鐵礦電極電化學參數變化
5.5 TETA抑制尾礦的氧化性能研究
5.5.1實驗方法
5.5.2不同濃度TETA對鈍化效果的影響
5.5.3包膜尾礦樣品的抗氧化效果
5.5.4鈍化劑TETA抑制尾礦氧化的機理
5.6有機酸類鈍化劑對尾礦氧化的抑制
5.6.1實驗方法
5.6.2有機酸類鈍化劑的篩選
5.6.3包膜黃鐵礦樣品抗氧化效果
5.6.4不同濃度油酸對尾礦樣品的鈍化效果
第6章新型鈍化劑的合成及性能分析
6.1聚硅氧烷抑制金屬硫化物礦氧化的化學法研究
6.1.1實驗方法
6.1.2鈍化劑的制備
6.1.3鈍化劑的表征
6.1.4包膜樣品紅外光譜表征
6.1.5聚硅氧烷鈍化劑對磁黃鐵礦尾礦的鈍化效果
6.1.6聚硅氧烷鈍化劑對黃鐵礦的鈍化效果
6.2聚硅氧烷抑制硫化物礦氧化的電化學研究
6.2.1實驗方法
6.2.2包膜樣品XPS表征
6.2.3電位一時間曲線測試
6.2.4線性電位掃描
6.2.5電化學阻抗譜測試
6.3聚硅氧烷處理后硫化物礦表面潤濕性研究
6.3.1實驗方法
6.3.2粉末樣品的潤濕性評價
6.3.3塊狀樣品的潤濕性評價
6.3.4聚硅氧烷對黃鐵礦吸水性的影響
6.3.5聚硅氧烷處理對黃鐵礦的耐水性影響
6.4二硫代氨基甲酸鈉鈍化劑對尾礦氧化的抑制
6.4.1實驗方法
6.4.2 DTC—q’ETA的結構分析
6.4.3鈍化劑DTC—TETA對黃鐵礦氧化的抑制
6.4.4鈍化劑DTC—TETA對尾礦氧化的抑制
6.4.5鈍化劑DTC—TETA抑制尾礦氧化機理
參考文獻

書摘/試閱



此外,尾礦的堆存還存在不安全因素。尾礦在選礦過程中經過破磨,體積減小,表面積增大,堆存時易流動和塌漏,尤其是在雨季極易造成植被破壞和傷人事故。而隨著尾礦數量的不斷增加,尾礦庫壩體高度也在增加,安全隱患日益增大。我國已發生過大小事故數十次,死亡數百人。例如,2008年9月山西省臨汾市襄汾縣新塔礦業有限公司尾礦庫發生特別重大潰壩事故,泄流量約萬噸,過泥面積達30.2萬m2,波及下游新塔礦業有限公司礦區辦公樓及一個集貿市場、部分民宅,造成建筑物毀壞和大量人員傷亡。1969年9月26日。云錫大谷都尾礦庫潰壩事故,368萬t尾礦和泥漿像泥石流一樣向下游傾瀉,淹埋萬畝農田和村莊,傷亡近200人,導致選礦石廠停產三年。而在氣候干旱、風大的季節和地區,尾礦粉塵在大風推動下飛揚至尾礦壩周圍地區,造成土壤污染,土地退化,甚至使周圍居民致病。
2.2尾礦重金屬污染及其危害
重金屬元素一般是指在標準狀況下單質密度大于4.59/cm3的金屬元素,如銅、鉛、鋅、鐵、鈷、鎳、釩、鈮、鉭、鈦、錳、鎘、汞、鎢、鉬、金、銀等。在環境科學中,重金屬主要是指以鎘、銅、鉻、汞、鉛、鋅等為代表的重金屬元素和砷等類金屬元素,也稱作有毒元素、潛在有毒元素和微量元素,當它們濃度過高時均存在毒性。土壤中最為重要的重金屬元素為砷、鎘、銅、鉻、汞、鉛和鋅。重金屬在生命體中會抑制酶的活性,破壞人體酶的正常活動,尤以汞、砷、鎘和鉛的危害最大。
尾礦重金屬污染對周圍的生態環境系統產生嚴重影響,威脅人類的生存和健康。日本富山縣神通川河流上游的神岡礦山的開發,導致下游污染嚴重,當地居民因長期食用被鎘污染的食物和水,患上了痛苦不堪的痛痛病,引起神經痛、骨痛,甚至導致骨骼軟化、脊柱變形、骨質疏松、骨折等癥狀。我國內蒙古河套地區上游Cu等金屬高背景地質體及多金屬礦床的開采與常年的風化作用,導致下游大面積土壤、地下水被重金屬污染并引起人群病變(張輝,2003)。
尾礦釋放的重金屬元素以金屬離子形式進入水體或土壤中,這些重金屬離子及其化合物是累積性毒物,在水體遷移轉化過程中只發生形態變化而不會消失,無論對植物還是對人體都具有毒害作用。

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