中國稀土產業內外承壓待破局

日前,日本海洋研究開發機構公佈,將於1月21日正式在已確認存在大量稀土的南鳥島海域開展調查,以探明含稀土元素的海底泥土分佈位置。據瞭解,南 鳥島首次發現稀土是在2012年6月,當時,在距離南鳥島約300公里、水深約5600米海底採樣的泥土中發現富含鏑等稀土元素,這是首次在日本海上專屬 經濟區內發現大量稀土。

日本繞開中國多途“求”稀土

“鏑是一種重要的添加劑,可以使高溫工作的空調和混合動力車的馬 達等產品中使用的磁鐵具有耐熱性。”有稀土業內人士表示,它在空調磁鐵的重量中約占5%,在混合動力車磁鐵中約占10%。日本此次準備調查的鏑屬於重稀土 中的一種,而中國的中重型稀土礦藏是全世界儲量最豐富的。

資料顯示,1990年~2005年,中國稀土產量占全世界的96%,出口量世界第一;中國稀土產量的60%用於出口,出口量占國際貿易的63%以上,而且中國是世界上唯一大量供應不同等級、不同品種稀土產品的國家。可以說,中國是敞開了門不計成本地向世界供應稀土。

據國家發改委的報告,中國的稀土冶煉分離年生產能力20萬噸,超過世界年需求量的1倍。2012年初,有統計資料顯示,我國稀土世界佔有量由2005年的96%下降至2012年的不足30%。

“當 我國意識到稀土佔有量大量減少並開始對這種資源加以保護時,那些曾經從中國進口稀土的國家"不幹了",因為他們要使用稀土,就要想方設法的讓中國繼續保持 大量出口,但是,開採、出口稀土不僅減少了我國的稀土礦藏,另外使得稀土礦周邊環境產生惡化,需要相當長的時間才能夠恢復,因此中國開始限制稀土出口。” 上述業內人士指出。

由於我國稀土減產以及領土爭端等因素,日本這個曾經進口中國稀土力度很大的國家迫切需要找到新的稀土來源。2012年9 月,有消息曾指出,日本經產省所屬石油天然氣及金屬礦產資源機構與稀土合金企業三德公司等共同對馬來西亞的磷釔礦展開調查。日本擬通過調查,採樣分析礦石 中鏑稀土元素含量,確認當地礦山企業提娶精煉稀土元素方法,擬在2013年2月前制定出開採計畫,向日本國內供應。而從此次日本急切地在南鳥島展開調查也 可以看出,稀土在日本經濟以及工業中的重要性。

稀土行業遭夾擊亟待破局

“不僅日本,其他發達國家也在垂涎中國的稀土。”有不願具名的分析師表示,“本來就是屬於我們的資源,話語權還要別人掌握,這樣很不公平。”

據瞭解,在促使中國取消稀土出口配額上,美國、歐盟、日本等地的立場有著驚人的一致。2010年10月,日本駐華大使召集美、英、德、法、韓等各主要國駐華大使,要求中國在出口限制上有所緩和。

2010年12月,美國公佈了“重要資源戰略”,提出將與日本及歐洲各國緊密合作,以確保稀土資源的供應穩定。之後不久,歐盟也表態願與日本就稀土新技術開發、稀土調配的國際交涉採取一致步調。

2012年6月27日,歐盟委員會、美國和日本向世界貿易組織(WTO)請求啟動爭端解決機制並成立專家組,解決中國限制稀土等原材料出口的爭端。

值得一提的是,2012年,我國稀土市場出現了低迷態勢,原因是內外交困,來自海外稀土礦藏的消息以及稀土價格萎靡不振,使得我國稀土企業壓力很大,那麼2013年我國稀土產業究竟應如何破局呢?

有 業內專家表示,“越是市場不好的時候,越要重視產業研發。”在他看來,如果產業發展僅僅停留在初級、低端階段,大家就會爭奪資源,通過市場炒作獲利,容易 造成價格波動,稀土產業也就失去了主動權,容易被別人左右。而只有掌握了核心技術、自有知識產權,才算擁有了真正的競爭優勢。


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2012年我國稀土出口下滑3.5%

週二公佈的官方資料顯示,2012年中國稀土礦石、金屬及化合物出口量為16,265噸,同比下降3.5%,並且遠低於2012年30,966噸的出口配額。

中國商務部上月將2013年首批稀土出口配額定為15,501噸,稱這將占全年出口配額一半。一位業內高管曾透露,2013年全年稀土出口配額將與2012年基本持平。


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日本調查船出海探稀土

週一,兩條日本產經新聞引起國際輿論關注。共同社報導,日本海洋研究開發機構的“海嶺”號深海調查船21日從神奈川縣橫須賀港起航,前往可能有大規 模稀土礦床的南鳥島附近海域,勘察海底稀土泥的分佈狀況等。《聯合早報》披露,南鳥島位於日本最東端,據研究推測,這一區域的稀土儲量超過日本年消費量的 220倍。不過,對於此區域稀土的具體種類、含量以及分佈情況,日本政府尚未完全把握。

同一天,日本原子能規制委員會出臺了包括多項防災 措施的核電站安全新標準要點草案,以防再次發生福島第一核電站事故那樣的嚴重事故。以前的類似安全標準只設想了核電站“短時間內喪失電源”的情形,新標準 則要求配備至少可供24小時使用的電池,即使沒有外部燃料和備用品補充,也能在一周內確保核電站安全。


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1月22日稀土市場行情

磁材廠需求萎縮,鐠釹類產品價格呈下滑趨勢。

氧化鑭主流廠家含稅價50,000-51,000元/噸。

氧化鈰主流廠家含稅價49,000-51,000元/噸。

氧化鐠主流廠家含稅價38-39萬元/噸。

氧化鐠釹主流廠家含稅價310,000-315,000元/噸,鐠釹金屬主流廠家含稅價390,500-400,000元/噸。

螢光級氧化銪主流廠家含稅價5,800-6,000元/千克。

螢光級氧化鋱主流廠家含稅價3,800-4,000元/千克。

氧化鏑主流廠家含稅價205-210萬元/噸,鏑鐵主流廠家含稅價210-215萬元/噸。

氧化釔主流廠家含稅價115,000-120,000元/噸。

近期磁材廠需求出現萎縮,持貨商表示出貨量減少,氧化鐠釹及鐠釹金屬價格保持穩定。礦價堅挺,其餘稀土品種價格未變。


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稀土生產中固體廢物的處理方法

為了保護生產人員的安全與衛生,避免生產環境和自然環境受到污染,對放射性廢渣的處置必須符合國家規定的衛生標準。

按照《輻射防護規定》GB 8703-88,含天然放射性核素的尾礦砂和廢礦石及有關固體廢物,當比強度為(2~7)×104Bq/kg時,應建壩存放,棄去時應妥善管理,防止污染物再懸浮和擴散。比強度大於7×104Bq/kg的廢渣,應建庫存放。

按照《低中水準放射性固體廢物暫時貯存規定》GB 11928-89,放射性固體廢物的運輸必須使用有一定安全措施和符合放射性防護要求的專用車輛,並要執行國家放射性物質安全運輸的規定。

對於放射性固體廢棄物,因其放射性水準不同所採用的處理和處置方法也不相同。一般可分為貯存和固化法兩類。固化法通常適用于處理放射性水準高、量小又無回收利用價值的廢渣 。對於稀土生產中產生的固體廢棄物,因其量大且放射性水準低,多用貯存法處理。

放射性固體廢物的貯存處理

從《輻射防護規定》GB 8703-88中也可看出,根據放射性水準的高低,對放射性固體廢物的處理可分兩種,即建壩堆放和建庫存放。

(1) 渣壩(或渣場)堆放  由表10-5可知,稀土選礦中產出的尾礦渣、稀土冶煉中產生的合金渣、酸法處理混合型稀土精礦的水浸渣均勻含有一定量的釷、鈾放射性元素,其放射性比強度 也不高,屬於非放射性廢渣,但不能隨意堆放,以防止造成二次擴散污染環境。在處理離子型稀土礦時產生的大量淋浸渣,屬於非放射性廢渣,但為了防止水土流失 及破壞生態平衡,也不能隨意堆放。根據國家標準的要求,對上述廢渣應建立壩(或渣場)堆放。

渣壩應選擇在容量較大,地質穩定的山谷中,盡可 能建造在不透水的岩石地段或人工建築不透水的襯底,與地下水要有足夠的距離。渣壩要設有排洪設施和隔離設施。當渣壩被填滿後,表面必須採取穩定措施,可用 土壤、岩石、爐渣或植被等進行覆蓋,以防廢物受風雨的侵蝕而擴散,造成環境更大面積污染。

採用渣壩堆放非放射性固體廢物是目前應用較廣的方法。

(2)建立渣庫貯存  固體廢物的貯存,一般是指暫時性的存放或置於專用固體廢物庫中作長期貯存,這種貯存必須有專人管理,而且對於固體廢物的建築和位址選擇有特殊的要求。

在稀土生產貴所產生的放射性比強度較高的放射性廢渣,如酸溶渣、優溶渣、鐳鋇渣和污水渣等,屬於放射性廢渣,有些廢渣中還有回收利用的價值。對這類廢渣必須建庫貯存,達到安全與衛生要求,保護環境。

放 射性渣庫的選址,應遠離居民集中區和生產廠區,盡可能建在偏僻的地方;渣庫與地下水要有足夠的距離,應建在主導風向的下風側。庫區必須設立明顯標誌,要有 嚴格的管理制度,防護監測區應有一定的距離。若廢渣含有可溶性的放射性元素和酸堿,渣庫中與廢渣接觸部分要選用具有防腐和防滲漏的性能的材質,以保護渣庫 並防止滲漏而污染地下水。

放射性廢渣的運輸,要使用具有一定防護條件的專用車輛,並設專用車庫,沖洗車輛的污水要流入待處理的污水站妥善處理。

已建成的污水站妥善處理。

① 露天渣庫  在我國北方因雨水少,可建成成露天渣庫,用以堆存放射性廢渣。渣庫位於距生產廠區約4km的偏僻地方,呈長方形建於地下。該渣庫內的有效尺寸為:長×寬× 深=30m×20m×2.4m,其中再分成6個長方格,每一格的有效尺寸為:長×寬×深=5m×2m×2.4m,可盛裝放射性廢渣總量約2萬噸,使用期限 為30年左右。

渣庫的周壁用塊石砌築而成,內外表面抹上水泥砂漿。底部以碎石或基岩作為地基,再澆注混凝土呈平底。渣庫內壁四周進行防腐和防滲漏處理。當渣庫內每一格裝滿廢渣後,把鋼筋水泥板蓋上,在蓋板之間的間縫需用油氈及瀝青封嚴,再填上0.5m厚泥土並扎實即可。

② 蓋頂渣庫  在我國南方因雨水多,建成渣庫需加蓋頂,便於使用。渣庫建在廠區的邊沿地帶,距離生產車間約0.5km。渣庫呈長方形建在地下,上部圍半牆並加蓋屋頂,渣 庫內的有效尺寸為:長×寬×深=20m×15m×2m,渣庫內分20個長方形格子。該渣庫可盛裝放射性廢渣約1000t,使用期限為25年左右。其結構與 露天渣庫相同。

建造渣庫貯存放射性固體廢物是一種普遍採用的方法。渣庫的選址、結構以及庫內的設施等可以根據放射性廢物的特徵、種類、放射性水準的高低等設計,既要符合放射衛生防護和環境保護的要求,也要便於安全管理。

通常這種貯存方法只適用於廢物量較小的情況,當廢渣量較大時,可選擇符合建庫水文地質要求的廢礦井、天然洞穴等,經過整修後作為放射性渣庫使用,但嚴禁在有溶洞的地區建立渣庫。

此外,用人工洞穴貯存放、採用岩鹽坑掩埋也是處置放射性廢物的可行方法。

放射性固體廢物的其他處理方法

前已述及,稀土生產中產生的放射性固體廢物因其自身的特點而多用貯存法處理。作為一般性瞭解,下面對其他處理放射性固體廢物的方法做一簡單介紹。

(1)固化法  固化法常用的有水泥固化、瀝青固化、玻璃固化、陶瓷固化、塑膠固化等,適用于低中水準放射性廢物的固化處理。經過固化處理後,有利於放射性廢物的運輸、貯存,有利於環境保護。

①水泥固化  將放射性廢物摻進水泥中,製成混凝土塊,有時可添加蛭石以吸附放射性核素,使之牢固地固結住。此法工藝簡單,比較經濟,便於搬運和貯存,但最終體積較大,遇水浸出率較高。該固化體的性能要求可參照GB 14569.1-1993。

② 瀝青固化  將放射性廢物與溶化的瀝青(熔化溫度170℃左右)均勻地混合,固體廢物大約占總品質的40%,凝固後,放射性廢物包容在瀝青中。製成的瀝青固化產物,具 有體積小、不透水性,耐腐蝕、耐輻射等優點,適用于處理高放射性的廢物,但該法的工藝過程和設備較為複雜。該固化體的性能要求可參照GB 14569.3-1995。

③玻璃固化  將高水準放射性廢物與玻璃原料如硼砂、磷酸鹽、矽土等混合,並在千度以上的溫度下熔化,經退火處理後,轉化成含有大量裂變產物的穩定玻璃體。這些玻璃體事棄入深海之中。

(2)高溫焚化(熔化)處理  被放射性物質污染而不能再使用的可燃性廢物,如工作服、手套、口罩、塑膠和木製品等,以及某些可燃的放射性固體廢物可採用焚燒法處理,可使其體積縮小10~15倍,甚至更高,有利於後續的固化處理和貯存,是可燃性廢物的理想處理方法。

焚燒法對帶放射性有機體的處理更為有利。高溫焚燒可使高水準放射性廢物形成穩定的金屬氧化物,以便貯存和埋藏。

可燃性廢物的焚化,需要建造專用的焚燒裝置,焚燒產生的煙塵和放射性氣體溶膠,需經廢氣處理系統處理,排放的氣體要符合排放要求,以免造成環境污染。可燃性廢物在無焚燒條件的情況下,可採用壓縮處理的辦法,使其體積縮小,便於運輸和貯存。

受放射性污染的設備、器材、儀器等,可選用適當的洗滌劑、絡合劑或其他溶液擦洗去除放射性污垢,以減少需要處理的廢物的體積。必要時,對含金屬製品的廢物可在感應爐內熔化,使放射性物質固結在熔體之內,從而免除對環境的影響。

總之,對於稀土生產中所產生的低水準放射性廢渣,目前尚無很好的處置方法。其原因是放射性元素含量太低,目前尚無回收價值;若採用高水準放射性廢物的處置方法又得不償失。

對稀土生產乃至其他工業中產生的放射性三廢,首先應從改進工藝流程、控制三廢的發生量入手,儘量把三廢消滅在生產過程中;其次,加強放射性廢物的管理,妥善處置或綜合利用,盡力減少排放,也是防止放射性污染相當重要的一個環節。


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