曾慶海
(贛州稀土礦業有限公司,江西 贛州 341000)
礦產資源開展過程中,由于大量設備對土地進行開鑿以及挖掘會使礦山周圍的水環境受到污染,更為嚴重的是還會導致地下水位的抬升,我國大力倡導節約環境保護資源的政策,所以在進行離子型稀土礦山開采過程中,要根據地下水位變化以及水資源的特點采取相關措施對水環境進行保護。
南方的離子型稀土礦床大多數以花崗巖為主,成礦年代介于1.03億年~1.74億年間,屬于巖漿型礦床。嶺南地區的低山丘陵發育較為后大的風化殼,風化殼覆蓋于基巖之上,具有明顯的分層結構。礦區海拔標高350m~1200m,區內的侵蝕面在320m~340m之間,礦體底下的限高在380m以上,由于礦體下的限高于地下水位可以在開采過程中進行自然排水。
礦區的構造屬于低山丘陵區,小地貌類型可以分為三類。第一種是丘陵斜坡型,主要分布在河流兩岸的丘陵斜坡,已升級為地形分水嶺,高差在100m~200m時間坡度較為平緩。第二種是孤峰型,它的局部有較為完整的山體形成高峰高差在200m~70m之間,坡度較陡,在火山碎屑巖地區較為常見。第三種是殘丘型,各種山形高差較低,主要位于丘陵前緣[1]。
在礦區地下的水類型主要有松散研類孔隙水和基巖裂隙水。前者根據不同成分可以分為沖擊孔隙水和殘破積孔隙水。在洪沖擊孔隙水分布范圍內水量中有時也較為匱乏,而在長坡積孔隙水分布的地區水量更為貧乏,另外基巖裂隙水根據不同的巖性還可分為兩種。花崗巖類風化裂隙水接受大氣的降水補給,然后經過地下水的位移在溝谷和洼地的形式進行排泄。火山碎屑巖風化裂隙水也是接受大氣降水補給,但是它的徑流較為遲緩,在深切含水層的溝谷出進行排泄,從而導致水量缺乏[2,3]。
我國最初在這方面的技術還較為落后,但是經過了長時間的技術探究取得了重大的成果,目前在礦山勘探過程中主要使用的技術有:使用濃度較低的硫酸氨溶液來代替氯化鈉,這不僅縮短了工作流程也降低了成本,提高了產品質量,由于氯化鈉屬于有毒物質,它會對周圍的環境以及水環境造成巨大的污染,所以用硫酸按溶液代替氯化鈉可以大大的減少化學物品對環境的不良影響。
另外一種方法就是使用廉價的碳酸氫氨來取代草酸對稀土進行沉淀,各種廉價的帶去醫務室,使得生產成本大大降低。在碳酸氫鈉沉淀法提取稀土的過程中,除去稀土溶液當中所存有的鋁和鐵雜質在開始使用吸附法進行復雜工作,可以有效地保證產品的質量,而且這種技術也用于草酸沉淀的技術上,不僅可以使稀釋出的稀土質量得到保障,也可以降低草酸消耗的生產成本。
最后還將原地浸礦的技術進行了發展,池浸是將礦體表體剝離,然后將挖掘出的礦石搬運到山腰建設的浸析池當中,再用浸析溶液解析礦石。而原地浸礦則采用不剝離表土的形式開發礦石,主要是將浸出電解質溶液經淺井槽注入礦體當中,實現了進出液陽離子和吸附在礦物上的稀土離子的交換。原地浸礦技術就大大的緩解了稀土開采過程中對植被的破壞,提高了資源的利用效率。
在進行離子型稀土礦山開采工作之前都制定一些策略來規范生產工作。首先由于稀土礦山是新型的礦產資源,所以要購置不同的設備來對該礦山進行勘探,并且保證工作人員可以熟練地使用這一系列設備來開展相關工作,這樣才可以在保證環境不被破壞的前提下完成稀土礦山的挖掘。然后要對相關的工作人員的操作進行規范,要保證每一個工作人員都按照相關的操作流程進行施工。在開展工作之前,要對周圍的環境以及地下水環境進行檢測,然后根據檢測出的特點采取相應的方法來開展施工保證不會對地下水環境造成破壞。
相關團隊要不斷的加大投資,引進先進的技術,一方面是為了方便在離子型稀土礦的探討過程中,可以采用更先進的方法減少對水環境的污染,由于相關的元素提取工作需要用到一些化學物品,這些化學物品進入水中都會對水的質量造成污染,所以要不斷地進行創新探取新的技術應用到這一工作環節當中,盡可能的降低對水環境的污染程度。另一方面也可以更好地對施工過程中所造成的污染進行處理,對于一些污染物的處理可以經過與其他化合物的混合,從而將都它的污染系數或者是經過一些特殊的手段將其過濾,從而達到二次利用的效果。
除了要在施工過程中對水環境進行保護,還要進行水環境污染的預防和養護。在開展工作前,要將水質的相關數據進行準確的測量,而且要與當前所實施的施工狀況進行匹配,要達標后才可以開展施工。在完成相關施工后,要對周圍的環境進行檢測,檢查是否有污染水源的可能,如果有就及時的解決這些問題,如果沒有就做好預防,保證原來生態環境的穩定。
綜上所述,在對離子型稀土礦山地下水環境保護措施進行探討時,首先要了解稀土礦山周圍的地質環境以及環境,對相關的數據進行測算,然后才可以采取措施來進行水環境保護。對水環境進行保護措施進行探討時,要加強新型科技的投入,采用更好的方法提取稀土元素,并且開展地下施工可以更好的減少化學污染,在完成工作后采取相關辦法來解決帶來的污染,也可以在一定程度上降低對生態環境的破壞。