田恩源,惠博,2,陳小青
(1. 中國地質科學院礦產綜合利用研究所,四川 成都 610041;2. 國土資源部釩鈦磁鐵礦綜合利用重點實驗室,四川 成都 610041)
拉拉銅礦床位于古揚子地臺西南緣、康滇地軸中段,是四川目前最大的銅礦床。拉拉銅礦自1958 年建成投產以來,先后建成四個尾礦庫,到目前共儲集尾礦超過2000 萬t。目前每天產生尾礦量達1917 m3,均沒有進行回收利用。Ⅰ、Ⅱ期尾礦庫均已封庫,進行了蓋土綠化。其中,Ⅰ期尾礦庫成了足球場,周邊有綠化林,Ⅲ期尾礦庫也已經閉庫,正在植草,Ⅳ號尾礦庫目前正在使用。第Ⅰ、Ⅱ期尾礦中銅、鈷、鉬、金、磷和稀土品位分別為 0.217%、0.0125%、0.005%、0.2 g/t、0.76%和 0.6%。由于拉拉銅礦不斷地改造其生產工藝和選礦技術水平,第Ⅲ期尾礦庫中銅、鈷、鉬的含量分別為0.088%、0.01%、0.005%,較早期有大幅下降。因此對早期尾礦的處理有重大意義。綜合考慮采樣實際條件,本次我們的采樣點選取了Ⅱ號尾礦庫樣品進行尾礦工藝礦物學研究。

表 1 化學多項分析結果/%Table 1 chemical analysis results of the ore
根據表1可以看出,尾礦中Cu的品位為0.04%,為主要可回收元素; Co和Ni的含量分別為0.0059%和0.0024%;稀土總量為0.11%;重金屬元素 Pb、Zn、Cr、Cd、As 和Hg 含量分別為0.011%、0.0054%、0.0038%、 <10g/t、11.9 g/t 和0.040 g/t;貴金屬元素Au 含量為0.16 g/t,Ag 含量7.11 g/t。
通過光學顯微鏡和掃描電鏡鑒定了礦石中的礦物,以實用價值將礦物劃分為金屬礦物和非金屬礦物兩大類。根據礦物定量分析,采用面積統計方法,加權比重計算所得(表2)。

表 2 礦物類型及相對質量分數Table 2 Mineral composition of the ore
由于樣品為選礦尾礦產品,原始結構和構造已經遭到破壞,因此本文主要描述該尾礦的靜態結構特征。尾礦為典型的砂狀結構(圖1),主要組成礦物為非金屬礦物,間雜少量金屬礦物;礦物顆粒構成了尾礦的主要骨架結構,礦物顆粒與顆粒之間形成了形態多樣的空隙;礦物解離情況良好,部分金屬礦物本身呈交代狀結構,粒度微細,難以進一步解離。
該尾礦中金屬硫化物中主要礦物為黃鐵礦,其次為黃銅礦和斑銅礦,總量0.65%;金屬氧化物主要為磁鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦,其次為金紅石和銳鈦礦,總量5.26%;硅酸鹽礦物主要為石英、長石、云母、粘土礦物,總量86.64%;其他含氧鹽主要為方解石和白云石,其次為磷灰石,總量6.45%;及少部分微量礦物含量約1%。

圖1 典型砂狀結構Fig. 1 Typical sand structure
3.1.1 礦物學特征
本次研究以其中含量最多最有經濟利用價值的三種金屬礦物黃鐵礦、黃銅礦、輝鉬礦為主(圖2)。

圖 2 尾礦的金屬礦物礦石結構Fig. 2 Metallic mineral ore structure of tailings
黃鐵礦化學成分為FeS2、晶體屬等軸晶系的硫化物礦物,呈淺黃銅色和明亮的金屬光澤,條痕綠黑或褐黑。強金屬光澤,不透明;解理極不完全,硬度6 ~6.5,相對密度4.9 ~5.2。集合體呈粒狀、致密塊狀、浸染狀、球狀。黃鐵礦以自形晶半自行晶為主,有少量的他形晶和膠體鮞粒狀晶體。黃鐵礦含鐵量雖達46.55%,但遠低于磁鐵礦和赤鐵礦,而且因含硫高,冶煉時不易處理,影響產品性能,故一般不直接用作煉鐵的原料。
黃銅礦化學組成為Cu 34.56%,Fe 30.52%,S 34.92%。顏色為黃銅色,表面常有藍、紫褐色的斑狀錆色;綠黑色條痕,金屬光澤,不透明、具導電性,硬度3 ~4,性脆;相對密度4.1 ~4.3。
輝鉬礦化學成分為MoS2,晶體有不同類型,分屬六方和三方晶系的硫化物礦物。呈鉛灰色,表面上看像鉛,條痕為亮鉛灰色,強金屬光澤。通常呈葉片狀、鱗片狀集合體。一組極完全底面解理。莫氏硬度約為1 ~ 1.5,比重大(5)。薄片具撓性。在光薄片下,不透明,有白色到灰白色的強烈多色性和非均質性。
3.1.2 嵌布粒度
黃鐵礦是礦石中主要的金屬硫化物,其粒度微細,主要集中在-0.075 mm,-0.15+0.075 mm 4.6%,-0.075+0.04 mm 25.4%,-0.04+0.02 mm 21.4%,-0.02+0.002 mm 38.4%,-0.002 mm 10.2%。
黃銅礦是礦石中主要回收的銅礦物,其粒度微細,主要集中在-0.075 mm,-0.15+0.075 mm 3.1%,-0.075+0.04 mm 18.5%,-0.04+0.02 mm 26.5%,-0.02+0.002 mm 45.3%,-0.002 mm 6.6%(表3)。

表 3 主要金屬礦物工藝粒度Table 3 Main metal mineral process granularity
輝鉬礦在樣品中含量極低,觀測到的數據表明,其粒度一般分布在-50 μm。
3.1.3 電子探針分析
黃銅礦是礦石中重要的銅礦物,因此對其進行多點探針分析,銅的平均值為36.1%,鐵的平均值為28.86%,S 的平均值為33.8%,Co 的平均值為0.08%,Ni的平均值為0.02%,Au的平均值為3.36 g/t,Ag 的平均值為12.43 g/t(表4)。

表4 黃銅礦電子探針分析/%Table 4 Electron probe analysis of chalcopyrite
輝鉬礦電子探針結果表明,Mo 平均含量59.16%,S 平均含量39.76%,Fe 平均含量0.14%,Cu 平均含量0.28%,Se 平均含量0.11%,Te 平均含量0.07%(表5)。

表5 輝鉬礦電子探針分析/%Table 5 Electron probe analysis of molybdenite
3.2.1 礦物學特征
鈉長石的化學分子式為:Na2O·Al2O3·6SiO2其理論化學組成為Na2O:11.8%;Al2O3:19.4%;SiO2:68.8%,鈉長石外觀一般為白色、灰白色,硬度為6 ~ 6.5,密度為 2.61 ~ 2.64 g/cm3,熔點為1100℃左右。
黑云母(Biotite)是云母類礦物中的一種,為硅酸鹽礦物,化學式約為K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OH,F)2。顏色為黑色、深褐色,有時帶淺紅、淺綠或其他色調。硬度 2 ~ 3;比重3.02 ~ 3.12 g/cm3;解理完全;斷口不平坦。
3.2.2 嵌布粒度
鈉長石是礦石中重要的非金屬礦物,含量較高,其粒度微細。主要分布在,0.15 ~ 0.075 mm 之間 17.5%,0.075 ~ 0.04 mm 39.7%,0.04 ~ 0.02 mm22.9%,0.02 ~ 0.002 mm 15.6%,-0.002 mm 4.3%(表6)。

表6 鈉長石的粒度分布Table 6 Size distribution of albite
黑云母是片狀礦物,其粒度統計難度較大,樣品中黑云母的粒度主要集中在-100 μm,長軸粒度集中在-75 μm,短軸集中在-40 μm。
3.2.3 電子探針分析
鈉長石電子探針分析結果如下(表7)。其中特征元素Na2O 為11.3%,SiO2為66.81%,Al2O3為18.73%。

表7 鈉長石電子探針分析結果Table 7 Electron probe analysis of albite
黑云母電子探針分析結果如下(表8),其特征元素K2O 含量8.11%,MgO 含量11.51%。

表8 黑云母探針分析結果Table 8 Electron probe analysis of biotite
尾礦中Cu 含量為0.040%,銅主要富集在黃銅礦中,其次富集在斑銅礦,極少量富集在輝銅礦中;除以獨立礦物形式存在外,部分銅呈微細粒包裹體形式分存在脈石礦物中;Mo 的含量為0.00%,偶見輝鉬礦,因此鉬沒有綜合回收利用的價值;尾礦中Cd 含量小于0.001%,未見獨立礦物,電子探針結果表明,鎘元素主要富集在方鉛礦和閃鋅礦中,含量極低;尾礦中Hg 元素含量0.040 g/t,含量極低,未發現獨立礦物,根據其地球化學性質,推測汞元素以分散形式,或者微細粒包裹體形式存在于尾礦中;尾礦中Cr 元素含量0.0038%,含量極低,未發現獨立礦物,電子探針結果表明,鉻元素以類質同相形式分布于磁鐵礦等礦物中;尾礦中Pb 元素含量0.011%,含量低,主要分布在方鉛礦中;尾礦中As 元素含量0.00119%,含量極低,電子探針結果表明,As 分散分布于硫化物中,如黃銅礦,斑銅礦,黃鐵礦、方鉛礦中。
(1) 物質組成研究結果表明,尾礦中Cu 的品位為0.04%,為主要可回收元素;Co 和Ni 的含量分別為0.0059%和0.0024%;稀土總量為0.11%;重金屬元素 Pb、Zn、Cr、Cd、As 和Hg 含量分別為0.011%、0.0054%、0.0038%、< 10 g/t、11.9g/t 和0.040 g/t;貴金屬元素Au 含量為0.16 g/t,Ag 含量7.11 g/t;金屬硫化物中主要礦物為黃鐵礦,其次為黃銅礦和斑銅礦,總量0.65%;金屬氧化物主要為磁鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦,其次為金紅石和銳鈦礦,總量5.26%;硅酸鹽礦物主要為石英、長石、云母、粘土礦物,總量86.64%;其他含氧鹽主要為方解石和白云石,其次為磷灰石,總量6.45%;微量礦物為透閃石、滑石、普通角閃石、石榴石、榍石、鉛釩、重晶石、獨居石、螢石、毒砂,總量為1%。
(2) 尾礦為典型的砂狀結構,主要組成礦物為非金屬礦物,間雜少量金屬礦物;礦物顆粒構成了尾礦的主要骨架結構,礦物顆粒與顆粒之間形成了形態多樣的空隙;礦物解離情況良好,部分金屬礦物本身呈交代狀結構,粒度微細,難以進一步解離。
(3) 綜合利用建議。建議混合浮選回收礦石中的銅類金屬硫化物(黃銅礦、斑銅礦和輝銅礦),以及黃鐵礦(包括微量的毒砂);綜合回收利用礦石中的云母類礦物(黑云母和白云母);鈉長石和石英等硅酸鹽類礦物可以用來制作作混凝土粗細骨料、建筑用砂、路基墊層材料、土壤改良劑和土壤肥料。