韓學(xué)林,郭寶奎,王秀芬,陳國(guó)棟,殷秀文,張玉波
(1.山東省地質(zhì)科學(xué)研究院,自然資源部金礦成礦過(guò)程與資源利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東省金屬礦產(chǎn)成礦地質(zhì)過(guò)程與資源利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東 濟(jì)南 250013;2.山東省地礦工程勘察院,山東 濟(jì)南 250014;3.山東和安地礦勘測(cè)有限公司,山東 濰坊 264041)
溴是制取各種溴鹽和有機(jī)溴化物的基本化工原料[1],廣泛應(yīng)用于石油防爆、醫(yī)藥衛(wèi)生、阻燃、消防、染料、感光材料等領(lǐng)域,是一種不可再生的重要礦產(chǎn)資源。溴在地殼中含量稀少,由于具有易溶化、低沸點(diǎn)和強(qiáng)分散等地化和物化特征[2],其在地殼中的分布主要呈多種溴化物的離子狀態(tài)散布在水圈中。其中,全球海水中溴儲(chǔ)量可達(dá)100萬(wàn)億t,約占地球溴總量的99%,故有“海洋元素”之稱(chēng)[3]。其次,鹽湖鹵水、油氣田地下鹵水和礦場(chǎng)鹽鹵都含有溴。全球溴產(chǎn)量主要集中在美國(guó)、以色列、中國(guó)、約旦、日本,美國(guó)和中國(guó)主要以地下鹵水型溴礦資源開(kāi)發(fā)為主,而以色列主要以死海海水為主[4]。目前全世界溴的產(chǎn)量約80萬(wàn)t/a。我國(guó)地下鹵水型溴礦資源主要集中在山東省、四川省和天津市。目前開(kāi)發(fā)利用的地下鹵水型溴礦資源主要集中在山東省濰坊市。本文結(jié)合自然資源部關(guān)于溴礦“三率”的有關(guān)要求,通過(guò)對(duì)濰坊市現(xiàn)有溴礦生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)狀進(jìn)行分析評(píng)價(jià),分析溴礦開(kāi)發(fā)利用水平影響因素,對(duì)提升溴礦采收率方法進(jìn)行探討,并提出合理化建議,為促進(jìn)全省地下鹵水型溴礦資源高效利用提供參考。
地下鹵水不僅是食鹽的重要來(lái)源,也是富含Br、Bi、Sr、Li、K、Ba等幾十種化學(xué)元素的天然礦產(chǎn)資源[5]。地下鹵水是蒸發(fā)濃縮生成,鹵水來(lái)源于海水,生成于海侵期的海退階段,是經(jīng)過(guò)蒸發(fā)濃縮、聚集和海陸變遷埋藏形成。賦存于第四紀(jì)全新世海相地層及晚更新世海陸交互相沉積層中,屬于第四紀(jì)濱海相地下鹵水[6]。多呈平行海岸線的連續(xù)帶狀分布,礦帶寬幾千米到幾十千米不等。受陸相山前沖、洪積平原區(qū)的地下淡水徑流及海向的海水稀釋的影響,地下鹵水的礦化度呈現(xiàn)出平行礦帶的中間高、兩側(cè)逐漸降低的分布。在垂向上,地下鹵水分層分布,儲(chǔ)層結(jié)構(gòu)與當(dāng)?shù)貛状未蟮牡谒募o(jì)海侵地層的分布相一致[7]。
山東省地下鹵水(鹽、溴)礦資源,主要呈條帶狀分布在環(huán)渤海灣沿岸黃河三角洲平原區(qū)的無(wú)棣、沾化、墾利、東營(yíng)區(qū)、廣饒和萊州灣南岸平原區(qū)的壽光、寒亭、昌邑、萊州,在膠州灣西北岸也有分布。分布面積約為3003.11km2,推斷資源量807734.3萬(wàn)m3,可采量28721.9萬(wàn)m3/a[8]。
山東天然鹵水礦層分為潛鹵水層和承壓鹵水層,以承壓鹵水層為主。根據(jù)《山東省濰坊市北部地區(qū)地下鹵水資源調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告》,各承壓鹵水層底板埋深一般8.00~73.30m,地下鹵水礦化度一般282.72~327.21g/L,pH為6.95~8.05不等,滲透系數(shù)K值為0.632~2.95m/d。天然鹵水中的化學(xué)元素種類(lèi)繁多,主要化學(xué)成分中陽(yáng)離子有鈉、鎂、鈣、鉀,陰離子有氯、硫酸根,同時(shí)含有多種微量元素,主要有溴、碘、氟、鍶、鋰、硼等。天然鹵水中離子成分組成各種鹽類(lèi)化合物,主要有氯化鈉,次為氯化鎂、硫酸鎂、硫酸鈣、氯化鉀等。按《鹽湖和鹽類(lèi)礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范》(DZ/T0212—2002)劃分屬于氯化物型。
山東省淺層地下鹵水濃度為5~17.5°Be′(波美度),其中5~7°Be′分布面積約1426.00km2,占總面積的47.5%;7~10°Be′分布面積約827.91km2,占總面積的27.6%;>10°Be′分布面積約749.20km2,占總面積的24.9%(表1)。

表1 山東省含溴礦鹵水資源分布面積統(tǒng)計(jì)
區(qū)內(nèi)>7°Be′鹵水推斷資源量為494732.2萬(wàn)m3,可開(kāi)采量為17847.1萬(wàn)m3/a。石鹽(液體NaCl)推斷資源量為42932.2萬(wàn)t,可開(kāi)采量為1541.5萬(wàn)t/a。溴推斷資源量為101.9萬(wàn)t,可開(kāi)采量為3.5萬(wàn)t/a。
區(qū)內(nèi)5~7°Be′鹵水推斷資源量為313002.1萬(wàn)m3,可開(kāi)采量為10874.8萬(wàn)m3/a。石鹽(液體NaCl)的推斷資源量為14971.6萬(wàn)t,可開(kāi)采量為519.3萬(wàn)t/a。溴的推斷資源量為39.9萬(wàn)t,可開(kāi)采量為1.3萬(wàn)t/a。
早在3600年以前祖先就發(fā)現(xiàn)萊州灣沿岸有地下鹵水。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,號(hào)稱(chēng)“五霸”中的齊國(guó),在經(jīng)濟(jì)實(shí)力上亦有賴(lài)此地的“漁鹽之利”。唐朝設(shè)鐵鹽使。清初已經(jīng)由熬鹽向?yàn)癜l(fā)展,開(kāi)采鹵水制鹽已初具規(guī)模。建國(guó)初期當(dāng)?shù)佧}民仍衍襲舊的制鹽方法,在1958年以后壽光北部就有國(guó)營(yíng)山東羊口鹽場(chǎng),壽光萊央子鹽場(chǎng)分別建成投產(chǎn)[9]。此后依托環(huán)渤海和膠州灣沿岸分布有豐富的鹵水資源,建成多處鹽場(chǎng)并投入生產(chǎn),取得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益,為山東經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用[10-11]。
鹵水資源的開(kāi)采主要集中在萊州灣南岸的壽光市、寒亭區(qū)、昌邑市、萊州市,黃河三角洲的沾化縣、東營(yíng)區(qū)和廣饒縣,開(kāi)采利用的均是埋藏深度在100m以淺的鹵水資源,主要用于提取原鹽和溴素(圖1、圖2),部分用于提取氯化鎂和氯化鉀。鹵水資源的開(kāi)發(fā)利用方式有鹵水→溴素→原鹽、鹵水→溴素→原鹽→苦鹵回收→鹽化工產(chǎn)品等[12-14]。

圖1 溴素生產(chǎn)工藝流程圖

圖2 不同礦山溴離子入廠濃度變化圖
現(xiàn)階段,山東省地下鹵水型溴礦資源開(kāi)發(fā)利用企業(yè)全部位于濰坊市,主要位于壽光市、昌邑市、濱海區(qū)3個(gè)區(qū)縣。根據(jù)2021年度礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用年報(bào)資料,濰坊市共有51家溴礦生產(chǎn)企業(yè),其中壽光市20家、昌邑市14家、濱海區(qū)17家。礦山年生產(chǎn)能力56100t溴礦。從業(yè)人員5585人,銷(xiāo)售收入172634.53萬(wàn)元。溴提取總量43970.77t。
溴是制取各種溴鹽和有機(jī)化合物的重要基礎(chǔ)化工原料,是目前鹵水加工過(guò)程中首先提取的組分。在鹵水中,溴一般是以溴化鈉、溴化鎂等可溶鹽形式存在。溴的生產(chǎn)加工是將天然鹵水中的溴離子提取出來(lái),礦區(qū)內(nèi)地下鹵水屬中性水,在這種水環(huán)境中,溴離子極易被氧化性更強(qiáng)的氯氣氧化,形成單質(zhì)溴,從而使之從鹵水中分離出來(lái),分離出來(lái)的單質(zhì)溴再經(jīng)過(guò)壓縮空氣吹出、二氧化硫或純堿吸收,二次氧化、蒸傾等工藝過(guò)程,便形成最終的單質(zhì)溴素產(chǎn)品,尾水通過(guò)排水渠輸入鹽田曬鹽(圖1)。這種生產(chǎn)加工方法通常稱(chēng)為“空氣吹出法”。是目前大多數(shù)企業(yè)采用的一種提溴方法[15]。
2021年4月2日,自然資源部發(fā)布《自然資源部關(guān)于粉石英等礦產(chǎn)資源合理開(kāi)發(fā)利用“三率”最低指標(biāo)要求(試行)的公告》文號(hào)(2021年第21號(hào))[16]。公告中溴礦采收率(K)不低于78%。
K=當(dāng)期開(kāi)采提取的資源儲(chǔ)量/當(dāng)期消耗的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量
={(ρ1×V-ρ2×V)/(ρ1×V)}×100%
={(ρ1-ρ2)/(ρ1)}×100%
式中:K—當(dāng)期開(kāi)采提取的溴離子資源儲(chǔ)量占當(dāng)期消耗的溴離子礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的百分比;ρ1—入廠(鹵水庫(kù))鹵水中當(dāng)年度平均溴離子濃度(g/m3);ρ2—尾液中當(dāng)年度平均溴離子濃度(g/m3);V—入廠(鹵水庫(kù))鹵水總量(萬(wàn)m3)。
濰坊市51家溴礦生產(chǎn)企業(yè)中(表2),平均入廠溴離子濃度為148.6g/m3,平均尾液溴離子濃度為32.9g/m3,平均采收率為77.9%。該指標(biāo)與自然資源部最低三率指標(biāo)基本一致,從總體情況看,山東省溴礦資源開(kāi)發(fā)利用水平達(dá)到了自然資源部有關(guān)指標(biāo)要求。

表2 濰坊市51家溴礦生產(chǎn)企業(yè)礦山溴礦開(kāi)發(fā)利用水平表
可以看出,不同礦山企業(yè)之間開(kāi)發(fā)水平差異較大,其中有25個(gè)礦山溴礦采收率指標(biāo)高于部最低三率指標(biāo),占礦山總數(shù)的49%,平均入廠溴離子濃度為143.2g/m3,平均尾液溴離子濃度為27.4g/m3,平均采收率為80.9%;有26個(gè)礦山溴礦采收率指標(biāo)低于自然資源部最低三率指標(biāo),占礦山總數(shù)的51%,平均入廠溴離子濃度為153.8g/m3,平均尾液溴離子濃度為38.2g/m3,平均采收率為75.2%。
3.3.1 溴離子入廠濃度
從圖2看,不同礦山之間溴離子入廠濃度數(shù)值變化較大,最大值為244.5g/m3,最小值為88g/m3,平均值為148.6g/m3,變化系數(shù)為20.02%。溴離子入廠濃度對(duì)于采收率的影響主要表現(xiàn)在2個(gè)方面,一方面作為采收率計(jì)算的分母值,數(shù)值越大,則計(jì)算采收率越低;其次從溴礦提取工藝看,采用氧氣、氯氣氧化,空氣吹出,是溴離子提取的關(guān)鍵。溴離子入廠濃度值越大,估計(jì)對(duì)于溴礦采收過(guò)程的氧化反應(yīng)帶來(lái)一定的不利影響,可能導(dǎo)致氧化反應(yīng)不夠充分,從而影響采收率。因此控制一個(gè)較為合理的溴離子入廠濃度值,使溴離子得到充分氧化,是一個(gè)提升采收率關(guān)鍵因素之一。
3.3.2 溴離子尾液濃度
從圖3看,不同礦山之間溴離子尾液濃度數(shù)值變化較大,最大值為60.4g/m3,最小值為18g/m3,平均值為32.9g/m3,變化系數(shù)為26.15%。溴離子尾液濃度對(duì)于采收率的影響也主要表現(xiàn)在2個(gè)方面,一方面作為采收率計(jì)算的差值,數(shù)值越大,則計(jì)算采收率越低;其次溴離子尾液濃度值越大,同樣反應(yīng)了溴素采收過(guò)程的氧化反應(yīng)不充分,導(dǎo)致溴離子提取不足,從而影響采收率。因此控制一個(gè)較為合理的溴離子尾液濃度值,也是提升采收率的一個(gè)關(guān)鍵因素。

圖3 不同礦山溴離子尾液濃度變化圖
3.3.3 溴離子入廠濃度和尾液濃度的相關(guān)性分析
為研究溴離子入廠濃度和尾液濃度的相關(guān)性,編制了溴離子入廠濃度和尾液濃度變化曲線圖(圖4),可以看出不同礦山企業(yè)的溴離子入廠濃度和尾液濃度之間存在一定的正相關(guān)關(guān)系,入廠濃度較大時(shí),尾液濃度也相應(yīng)較大,反之亦然。也相應(yīng)印證了在溴素提取過(guò)程中,入廠溴離子濃度影響氧化反應(yīng)的程度,從而影響溴離子尾液濃度和采收率等。

圖4 各礦山溴離子入廠濃度和尾液濃度變化曲線圖
為進(jìn)一步研究溴離子入廠濃度和尾液濃度之間存在的相關(guān)關(guān)系,對(duì)溴離子入廠和尾液濃度兩組數(shù)據(jù)進(jìn)行了線性擬合直線方程模擬(圖5),擬合方程為y=0.2226x-0.209(y為尾液濃度,x為入廠濃度,R2=0.5939)。說(shuō)明總體擬合度可行,兩者數(shù)據(jù)基本呈大致線性關(guān)系。

圖5 溴離子尾液濃度與入廠濃度擬合圖解
所有礦山的平均溴離子入廠濃度值為148.6g/m3,平均采收率基本符合自然資源部最低指標(biāo)要求。采收率高于自然資源部最低指標(biāo)的礦山平均溴離子入廠濃度為143.2g/m3,平均采收率低于自然資源部最低指標(biāo)的礦山平均溴離子入廠濃度為153.8g/m3。可見(jiàn)入廠溴離子濃度降低時(shí),伴隨采收率提高;反之,則采收率降低。因此礦山企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中,控制溴離子入廠濃度非常重要,鑒于自然資源部最低指標(biāo)的要求和礦山企業(yè)節(jié)約集約高效利用資源的需要,結(jié)合溴離子入廠濃度值數(shù)據(jù)的分析及擬合方程情況,建議入廠濃度值控制在140g/m3左右及以下較為理想,有利于控制尾液溴離子濃度,降低資源浪費(fèi),提升采收率水平。
所有礦山的平均溴離子尾液濃度值為32.9g/m3,采收率基本符合部最低指標(biāo)要求。采收率高于部最低指標(biāo)的礦山平均溴離子尾液濃度為27.4g/m3,采收率低于部最低指標(biāo)的礦山平均溴離子尾液濃度為38.3g/m3。可以看出,礦山企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中,控制溴離子尾液濃度非常重要,尾液溴離子濃度降低時(shí),伴隨采收率提高;反之,則采收率降低。尾液濃度主要與礦山企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的氧化反應(yīng)精細(xì)控制程度有關(guān)。目前部分礦山尾液濃度值已經(jīng)低于20g/m3,說(shuō)明強(qiáng)化生產(chǎn)過(guò)程控制,最大限度提取溴礦資源是可行的。鑒于自然資源部最低指標(biāo)的要求和礦山企業(yè)節(jié)約集約高效利用資源的需要,結(jié)合溴離子尾液濃度值數(shù)據(jù)分析及擬合方程情況,建議尾液濃度值控制在25~30g/m3以下較為理想。
(1)對(duì)于溴離子入廠濃度值大于140g/m3的礦山企業(yè),建議探索采用降低溴離子入廠濃度的方法控制入廠濃度。對(duì)同一個(gè)礦山,可采取礦區(qū)內(nèi)溴離子濃度較高和較低等不同地段的鹵水同時(shí)開(kāi)采,將采出鹵水進(jìn)行混合的方式。對(duì)同一區(qū)域內(nèi)溴離子濃度差距較大的礦山,進(jìn)行聯(lián)合重組,同樣采取對(duì)礦區(qū)內(nèi)濃度較低和較高的不同地段的鹵水同時(shí)開(kāi)采,將采出鹵水進(jìn)行混合的方式。2種方式均有利于降低入廠溴離子濃度,提升溴礦采收率。
(2)建議尾液濃度值高于25~30g/m3的礦山企業(yè),針對(duì)尾液濃度情況進(jìn)行研究,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中氧化反應(yīng)控制程度開(kāi)展試驗(yàn)探索,進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝,同時(shí)建議到相同入廠濃度但尾液控制濃度較低的礦山企業(yè)學(xué)習(xí)交流并進(jìn)行研討,通過(guò)有力措施,對(duì)尾液中溴濃度偏高的進(jìn)行二次或多次提溴,最大限度降低尾液中溴離子濃度,減少資源浪費(fèi),提升溴礦采收率水平。
(3)建立健全地下鹵水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),對(duì)鹵水濃度、開(kāi)采量等進(jìn)行監(jiān)測(cè),全面掌握區(qū)內(nèi)鹵水資源狀況,同時(shí)研究區(qū)域地下鹵水動(dòng)態(tài)變化規(guī)律,建立鹵水開(kāi)采量與鹵水濃度兩者之間的關(guān)系方程,結(jié)合地下鹵水補(bǔ)給的研究,確定合理的鹵水開(kāi)采量,最大限度地利用與保護(hù)鹵水資源。