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安康某釩鈦磁鐵礦工藝礦物學研究及可選性分析

2020-11-28 13:46:26劉福源
世界有色金屬 2020年17期

劉福源,劉 毅

(陜西延長石油中陜金屬礦業有限公司,陜西 西安 710000)

陜西安康地區釩鈦磁鐵礦資源豐富,主要分布于石泉兩河--紫陽高橋--嵐皋官元--鎮坪妖魔巖一帶,長約130km,處于中國秦嶺釩鈦磁鐵礦成礦帶的核心部位,成礦帶內已發現礦床(點)十余處,初步查明鈦磁鐵礦石總量為約4億噸,遠景儲量在20億噸以上[1]。由于該釩鈦磁鐵礦鐵品位低,選冶技術研究尚待突破,目前沒有大規模開發利用[2]。本文以安康地區某釩鈦磁鐵礦礦石為研究對象,開展了工藝礦物學研究,查明了礦石的化學成分、礦物組成及主要礦物的產出形式,并對礦石的可選性進行了試驗和分析,研究結果可為該礦的開發利用提供了理論和實踐依據。

1 原礦性質

1.1 礦石的化學成分及礦物組成

對礦石進行多項分析,結果見表1。

表1 礦石的化學多項分析結果

結果表明,礦石主要金屬成分為Fe、Ti和V,其含量分別為TFe21.10%和TiO27.63%,V2O5為0.18%,堿性系數(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)=0.24,屬于含硫低品位酸性含鈦磁鐵礦礦石。礦石經鏡下鑒定、X射線衍射分析研究表明,主要金屬礦物是鈦磁鐵礦和鈦鐵礦,脈石礦物種類繁多(見圖1和表2)。

圖1 礦石中脈石X射線衍射分析圖譜

1.2 主要礦物的產出形式

(1)鈦磁鐵礦。自形、半自形等軸粒狀,呈稀疏~星散浸染狀構造,粒度一般介于0.1mm~0.5mm之間,晶體內部鈦鐵礦微片晶不十分發育。根據掃描電鏡分析(圖2),總體來看,礦石中鈦磁鐵礦(M)呈不規則的云霧狀交代殘余分布在榍石(Le)中(圖1、2),極少構成集合體。

為查明鈦磁鐵礦的化學成分,采用掃描電鏡對其進行了能譜微區成分分析,結果列于表3。

從表3可以看出,礦石中鈦磁鐵礦的化學成分較為穩定,折算平均含鐵58.38%,鈦磁鐵礦含TiO2平均12.34%,由于其內部鈦鐵礦微片晶并不多見,各掃描點均未發現接近鈦鐵礦理論成分的峰值,因此可以認為鈦主要是以類質同像的形式賦存于鈦磁鐵礦中,如采用磁選工藝選鐵,這部分TiO2將隨同鈦磁鐵礦一起進入鐵精礦。

表2 礦物組成及相對含量/%

圖2 鈦磁鐵礦(M)呈不規則的云霧狀交代殘余分布在榍石(Le)中

表3 鈦磁鐵礦能譜微區分析結果

(2)鈦鐵礦。根據掃描電鏡分析(圖3),鈦鐵礦呈自形、半自形板片狀或不規則粒狀,像鈦磁鐵礦一樣,礦石中鈦鐵礦亦多呈浸染狀嵌布在脈石中(圖1、2)。鈦鐵礦的粒度略為細小。除少數粗者可至0.4mm左右外,普遍介于0.04mm~0.3mm之間,蝕變的強度和廣泛程度明顯低于鈦磁鐵礦,大多較為新鮮。

圖3 鈦鐵礦(Il)嵌布在發生較強烈榍石化(Le)的鈦磁鐵礦(M)集合體中

(3)金屬硫化物。金屬硫化物主要是黃鐵礦,偶見黃銅礦和磁黃鐵礦,礦物顆粒較小,自形程度較差,粒度0.03mm~0.15mm不等,常呈不規則的蛇曲狀沿鈦磁鐵礦或鈦鐵礦邊緣及粒間充填,呈包裹狀分布,在部分鈦鐵礦或含鈦磁鐵礦的顆粒中也包裹有黃鐵礦顆粒。

2 可選性分析

根據工藝礦物學研究結果,可選性試驗主要考慮選礦回收礦石中的鐵資源和鈦資源[2],總體思路同攀枝花釩鈦磁鐵礦選礦工藝路線相似,采用弱磁選鐵,磁選尾礦再經強磁-重選選鈦工藝試驗[3]。

2.1 選鐵試驗

由于絕大部分鈦磁鐵礦已發生不同程度的蝕變,使礦物粒度細化,經詳細的細度及磁場強度條件試驗后,制定并開展了細磨—選鐵流程(圖4)和粗磨—弱磁選—磁選柱選鐵流程(圖5)試驗。采用流程獲得的鐵精礦品位分別為51.22%和48.76%,品位均太低,參照攀枝花的產品質量標準,鐵精礦品位應達到54%以上,同時也沒有達到目前市場合格精礦品位的要求。

圖4 細磨-選鐵流程數質量流程圖

圖5 粗磨—弱磁選—磁選柱選鐵流程數質量流程圖

2.2 選鈦試驗

圖6 強磁選—搖床選鈦流程數質量流程圖

圖7 強磁選—溜槽—搖床選鈦流程數質量流程圖

為了綜合利用礦石中的鈦鐵礦,首先進行了磨礦—弱磁選—強磁選—搖床選鈦流程試驗,原礦磨細到-200目82%的粒度,在1100奧斯特和900奧斯特的磁場強度條件下,經過一次弱磁粗選和一次弱磁精選,弱磁選尾礦給入濕式高梯度強磁選設備,得到的粗鈦精礦采用搖床進行分選,搖床一次選別得到部分鈦精礦,一段搖床的中礦采用搖床再選,一段搖床精礦和二段搖床再選得到的精礦合并為最終鈦精礦,數質量流程見圖6所示。為了探索進一步提高鈦精礦品位的可能性,在不改變磨礦細度的條件下,進行了磨礦—弱磁選—強磁選—溜槽—搖床流程的試驗,數質量流程見圖7所示。

從選鈦流程試驗可以看出,采用強磁選—搖床流程,得到的弱磁選鐵精礦產率為15.15%,鐵精礦品位為47.19%,鐵精礦中TiO2含量為13.57%,得到的最終鈦精礦產率為5.24%,品位為41.36%;采用強磁選—溜槽—搖床流程,得到的最終鈦精礦產率為3.31%,品位為42.58%,鈦精礦品位提高了1.22%。

3 結論

①工藝礦物學研究表明,礦石具稀疏~星散浸染狀構造,鈦磁鐵礦和鈦鐵礦均已發生較強烈的蝕變,造成粒度變細,與脈石礦物之間的鑲嵌關系更加復雜,即使細磨也很難充分解離,預計通過機械選礦工藝欲獲得較高品位鐵精礦和鈦精礦難度較大。②鈦磁鐵礦平均含鐵58.38%,即為采用單一弱磁選工藝分選礦石中鐵礦物時鐵精礦的理論品位,實際選鐵作業難以實現,選鐵可選性試驗磨礦細度在-400目95%下獲得鐵精礦較高的品位才達到51.22%,以鐵精礦為目標的利用途徑較為困難。③鈦鐵礦晶體粒度較鈦磁鐵礦略為細小,選鈦可選性試驗獲得鈦精礦較高的品位為42.58%,但鈦鐵礦蝕變程度相對較低,提升精礦品位尚有空間,后續拋尾、脫泥及浮選試驗研究是回收鈦和提高鈦精礦品位的努力方向。

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