新疆尾亚钒钛磁铁矿矿床成矿年龄探讨
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中国钛矿床时空分布及成矿规律钒钛磁铁矿岩矿床:在成矿时空分布上,矿床主要受扬子地台西缘的盐源-丽江台缘拗陷、康滇地轴中段(攀西地区)近南北向深大断裂,以及沿其深大断裂于加里东期—海西晚期侵位于上震旦统灯影组白云质灰岩中的基性岩(辉长岩、橄长岩、橄榄辉长岩)和基性超基性岩(辉长岩、辉石岩、橄榄岩)的控制,矿体呈似层状、带状赋存在岩体内(尤其在岩体的下部),属岩浆晚期分异型矿床。
其次,矿床受华北地台北缘东西向深大断裂,以及沿其深大断裂于海西晚期侵位于前震旦系片麻岩、大理岩中的含矿基性杂岩体(辉长岩、苏长岩、斜长岩)的控制,矿体呈大小不等的脉状、透镜状、囊状,赋存在含矿母岩的接触带及其附近或岩体中,往往呈雁行排列、成群出现,属富含挥发分的铁矿浆沿含矿基性杂岩体形成后发育的断裂裂隙控制的岩浆晚期贯入型矿床。
该类矿床集中分布在攀西地区(占同类储量的96%);其次为承德地区的大庙、黑山、头沟、马营、铁马土沟,丰宁地区的招兵沟和崇礼地区的南天门(占同类储量3%);此外,在陕西省洋县的毕机沟,山西省左权的桐峪、代县的黑山沟、黎城的西头,北京市怀柔的新地、昌平的上庄,河南省舞阳的赵案庄,广东省兴宁的霞岚,新疆的尾亚和黑龙江的呼玛等地也有分布。
钛铁矿砂矿床:包括滨海沉积、残坡积和河流冲积等多种成因类型。
其中:①滨海沉积钛铁矿砂矿床,主要受各地质时代富含钛铁矿的岩浆岩或其他含矿母岩,以及风化、剥蚀、搬运、水动力和沉积环境等成矿地质条件综合因素的制约,成矿时代多属第四纪,主要分布在海南岛(省)东部沿海,即万宁市的保定、南桥、东澳-龙保、横山、坑垄,琼海市的沙老、南港、博敖、潭门、文峰岭,文昌市的辅前、三更寺,陵水县的乌石-港坡、万洲坡、新村港、南湾岭,崖县(三亚市)的马岭,儋县(儋州市)的龙山(占同类砂矿储量的73%);其次是广东省徐闻县的柳尾、陆丰的甲子、阳江的南山海、吴川的吴阳,福建省厦门的黄厝、诏安的宫口,广西合浦的石康。
新疆尾亚地区中元古代菊花山岩组地质特征
冯新昌
【期刊名称】《新疆地质》
【年(卷),期】1996(000)004
【摘要】在尾亚车站以东的中元古界长城系星星峡岩群,由云山岩组、菊花山岩
组和剑峰山岩组组成。
其中菊花山岩组为一套古蛇绿岩,按有序排列为:变安山岩、玄武岩(阳起石片岩)-变辉绿岩-变花岗间长斑岩、变暗色堆晶闪长岩-变辉长岩、变堆晶辉长岩-变橄榄辉石岩、斜长岩。
通过对菊花山岩组古蛇绿岩的岩石学、岩石地球化学特征的分析研究和构造环境的探讨,认为星星峡岩群的古构造环境为裂谷环境,并建立构造演化模式。
【总页数】8页(P329-336)
【作者】冯新昌
【作者单位】新疆维吾尔自治区地质矿产局第一区域地质调查大队
【正文语种】中文
【中图分类】P53
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攀枝花钒钛磁铁矿选矿厂(550万吨/年)设计目录摘要...................................................................................................... (Ⅰ)第一章总论 (1)第一节选矿厂概况 (1)一、设计能力 (1)二、选矿厂地理交通位置和交通状况 (1)三、矿区气象 (1)四、居民和农业经济 (2)第二节厂址选择 (2)第三节供水、供电、尾矿处理 (2)一、供水 (2)二、供电 (3)三、尾矿处理 (3)第二章原矿、试验及产品方案 (3)第一节原矿性质 (3)一、原矿多元素分析 (3)二、矿物组成及嵌布粒度 (3)三、元素赋存状态 (6)四、结构构造和矿物物理参数 (6)第二节选矿试验研究 (6)一、阶磨阶选扩大连选试验 (6)二、两段磨矿、粗精矿再磨再选工业试验 (7)三、阶磨阶选工业试验 (7)第三节选矿流程及选矿指标确定 (8)一、破碎流程 (8)二、选别流程 (8)三、选矿指标的确定 (8)第四节产品方案和产品销售 (9)第三章工艺流程及主要设备的选择计算 (11)第一节工作制度和生产能力 (11)第二节破碎流程和破碎设备的选择计算 (11)一、破碎筛分流程的选择 (12)二、破碎筛分流程的计算 (12)三、各产物的产率和重量计算 (14)四、破碎设备的选型计算 (17)五、筛分设备的选择计算 (25)第三节磨矿流程和磨矿设备的选择和计算 (29)一、磨矿流程 (29)二、磨矿设备的选型计算 (31)三、水力旋流器的选择计算选型 (38)第四节选别流程和选别设备选择计算 (43)一、选别流程的确定 (43)二、选别流程的计算 (43)三、矿浆流程的计算 (48)四、选别设备的选型计算 (56)五、脱水作业设备选型 (57)第四章辅助设施及辅助设备的计算 (58)第一节矿仓的计算 (58)一、原矿受矿仓的选择计算 (58)二、预先筛分分配矿仓 (60)三、细碎缓冲分配矿仓 (61)四、检查筛分缓冲分配矿仓 (62)六、粉矿仓 (64)第二节给矿机的选型计算 (65)一、粗碎产品给料机 (65)二、预先筛分给料机 (65)三、细碎给料机 (67)四、检查筛分给料机 (67)五、磨矿给料机 (68)第三节带式输送机的选择计算 (69)一、计算输送带的宽度 (69)二、传动滚筒功率计算 (70)三、计算电动机的功率 (72)四、输送带最大张力计算 (72)五、输送带层数确定 (73)六、制动力矩的计算 (73)第四节起重机的选择 (74)第五节砂泵选择计算 (75)一、砂泵出口管径的计算 (75)二、砂泵扬送矿浆需要的总扬程计算 (76)三、砂泵扬送矿浆的总扬程折算成清水扬程 (77)四、砂泵所需功率计算 (77)五、其余砂泵选择计算 (78)第五章厂房布置与设备配置 (79)第一节厂房布置的基本原则 (79)第二节设备配置的基本原则 (79)第三节厂房布置图 (79)一、厂房布置图 (79)二、总平面布置图 (79)第六章修理、取样及其辅助设施 (80)第一节机修车间 (80)第二节取样 (80)第三节试验室 (80)第四节化验室 (80)第七章技术经济评价 (82)第一节选矿单位工程概算 (82)一、工艺设备概算价值 (82)二、金属构件概算价值 (82)第二节选厂职工劳动定员 (82)第三节精矿设计成本 (83)一、电力负荷及电费的计算 (83)二、总成本计算 (84)第四节经济评价 (84)一、利润计算 (84)二、流动资金 (85)三、总投资 (85)四、投资回收期 (85)第一章总论第一节选矿厂概况一、设计能力本次设计为四川省攀枝花密地选矿厂设计,生产能力为550万吨/年,原矿为攀枝花钒钛磁铁矿,选别产品为铁精矿。
钒钛磁铁矿冶炼技术简介一前言钒钛磁铁矿属于难冶炼的矿石之一,俗称呆矿,其在冶炼过程中会对炉内操作及炉外渣铁处理产生一系列不利的影响,使冶炼难以为继,建国以后,我国特别是四川攀钢等钒钛矿丰富的地区,在党和政府的支持下组织了专家进行了一系列的攻关,取得了满意的冶炼成果,积蓄了丰富的经验.二钒钛矿的分类钒钛矿依据所含钛化物的多少分为低钛矿,中钛矿和高钛矿,通常把含TiO2≤3.5%的钒钛矿称为低钛矿,把含3.5%<TiO2≤8.0%称为中钛矿,把含TiO2>8.0%的钒钛矿称为高钛矿.通过几十年的研究和探索,目前我国已完全掌握了钒钛矿冶炼的技术,特别是四川攀钢,经过长期的系统的技术研究,申报了20余项的专利技术,形成了独特的钒钛矿高配比高强度冶炼系统技术,高炉冶炼主要技术经济指标也有了显著的提高,高炉利用系数,焦比,煤比等指标都得到了改善,实现了高钒钛矿比例下高强度冶炼的重大技术突破,使钒钛矿冶炼技术达到了国内先进水平.三钒钛矿冶炼的特点及钛渣的性质钒钛矿冶炼的特点主要是高炉中还原出来的钛,与高炉内的碳和氮结合形成高熔点的化合物碳化钛和氮化钛,使渣铁粘稠,渣铁不分,流动性差,渣铁排放困难,严重时造成高炉炉缸堆积难行.高炉冶炼钒钛磁铁矿的主要困难是由钛渣的特殊性质决定的,高钛渣的特点是脱硫能力低,熔化性温度高和高温还原变稠等特点.1) 高钛渣的脱硫性质一般来说,一定冶炼条件下,高炉渣的脱硫能力与渣中的氧化钙含量及温度成正比,与普通高炉冶炼的四元渣系相比,高钛渣因含有较高的钛化物,在相同碱度下,渣中氧化钙的质量百分比要低15%左右,这必然降低炉渣的脱硫能力,与普通渣相比,若维持1.1的炉渣碱度,普通渣的脱硫系数可达36左右,而含氧化钛20,25,30的钛渣脱硫系数仅为13.12.10,可见脱硫能力甚低.且随着氧化钛的增加而减弱.而且因为氧化钙在钛渣中的质量百分比较小,所以碱度对钛渣的脱硫能力影响较普通渣弱,在钒钛矿冶炼中,即使选用较高的炉渣碱度,也难于改变钛渣脱硫能力低的弱点.反而,随碱度的提高,炉渣的熔化性温度提高,而熔化性温度过高会给操作带来困难,所以不能靠大幅提高炉渣碱度来维持炉渣的脱硫能力.2) 含钛炉渣的熔化性温度熔化性温度高是钛渣的另一特点,高钛渣是一种结晶能力很强的短渣,从岩相来看,普通渣的主要物相是黄长石,辉石,假硅灰石等,其熔点都低于1600度,而当氧化钛参加造渣后,其物相组成全部改观,主要由钙钛矿,巴依石,钛辉石,尖晶石,碳化钛,氮化钛等组成,全部是高熔点矿物,而且其结晶能力很强,实测表明,高钛渣其熔化性温度通常要高于普通渣80-100度,一般来说在高于1.0的常用炉渣碱度范围内,炉渣的熔化性温度随着碱度的提高而提高,从有利于高炉操作的方面考虑,提高碱度使钛渣的熔化性温度提高,过高的熔化性温度使高炉难操作,但为了改善脱硫能力又需要维持一定的炉渣碱度,因此对于钛渣来说,炉渣脱硫与熔化性温度之间存在着相互制约的关系,过高过低都会引起炉缸工作失调或生铁出格.3 含钛渣的炉渣粘度钛渣熔化性温度高,结晶能力强,必然给高炉冶炼带来困难,当遇原料波动,使炉渣碱度升高或炉缸温度降低时,很容易引起流动性变差,出现高结晶相,使炉缸工作失调.另外,出铁过程中不可避免的要有温降,熔点高,结晶能力强的钛渣很容易粘附在沟壁上,造成严重的挂沟现象.增加炉前劳动强度.含钛渣变稠是由于渣中氧化钛在高温下生成碳化钛和氮化钛等高熔点化合物,这些化合物以固体状态悬浮于液体渣中,使炉渣粘度增加,另外在还原的粘渣中含有许多不能聚合的铁珠,这些铁珠周围包裹着相当数量的碳化钛和氮化钛,它们呈环状或半环状分布于铁珠周围形成一个固体壳,一方面增加了铁珠与熔渣间的摩擦力,减轻铁珠的有效重量,影响铁珠的沉降,使渣中铁损增加,同时也使炉渣粘度增加.四针对钒钛矿冶炼的措施1严格控制生铁硅钛含量,在钒钛矿冶炼中,生铁中硅钛含量不但是炉温的表征,而且是二氧化钛被还原的判据,炉温是影响炉渣变稠速率的最重要因素,即便在二氧化钛含量很低的情况下,提高炉温,仍然会引起炉缸失调,冶炼不能正常进行,因此在冶炼钒钛矿时,在保证生铁合格的情况下,应尽量压低炉温,生产中常用生铁中硅加钛含量表示炉温,硅加钛一般不高于0.5%.渣中二氧化钛含量越高,生铁中硅加钛应越低,适宜的生铁中硅加钛含量以0.15%比较适合于冶炼,并应保持稳定.2 选择适宜的炉渣碱度钒钛矿冶炼中,碱度可以引起炉渣性质的双重变化,提高碱度可以改善生铁脱硫,但也会使熔化性温度提高,适宜的碱度应兼顾两者,过低难于得到合格生铁,过高将出现风口挂渣,炉缸堆积,风量萎缩等冶炼困难.适宜的炉渣碱度与硫负荷,高炉容积,操作水平有关,我国攀钢条件下,一般控制在1.1左右,3 稳定优质的原燃料条件原燃料的波动易引起炉温的波动,而对于钒钛矿冶炼来说,炉温的波动往往是致使的因素,炉温过高或炉温过低都容易引起炉渣的流动性变差,渣铁不分.所以要求原燃料要稳定,另外由于钛渣的脱硫能力较弱,所以要求要选用优质的焦炭,生铁中的硫主要来自于焦碳,因此要求焦碳含硫要低,以降低硫负荷,一般要求硫负荷在4公斤/吨铁左右,4 操作特点的影响高炉取样研究表明,高炉内钛的还原以及碳化钛氮化钛的生成在炉腹高温区最激烈,达到最大值,在经过风口燃烧带氧化区时,又有一部分被氧化,使碳化钛氧化钛含量降低,因此在操作中要维持较高的冶炼强度,大风操作,以保证风口区的氧化作用,坚决杜绝小风量操作,为缩短炉渣在炉缸中的停留时间,减少还原时间,应多放上渣,尽量增加出铁次数, 结语:1 钒钛矿冶炼的关健是钛渣的特殊性质问题,一切应围绕着有利于改善钛钛的性能的方向去努力.2 生产中应严格控制炉温即生铁中硅加钛不应大于0.5,并保持炉温的稳定性,保证炉缸充沛的热量.炉缸温度视炉容大小应控制在1450左右.3 目前有高炉为解决出铁时钛渣的流动性问题,在出铁时在主沟中加入化渣剂,也取得了很好的效果.而且在铁水缶中加入化渣剂也很好的解决了铁水缶使用时间短的问题.对降低炉外劳动强度有积极的意义.。
我国26个主要铁矿成矿区带成矿特征与找矿潜力1.阿尔泰成矿带位于新疆阿勒泰地区,西南和东南少部分处在塔城地区和昌吉州境内。
北部、东北部和西部分别和俄罗斯、哈萨克斯坦和蒙古接壤。
面积 8.08 万平方公里。
阿尔泰成矿带已知铁矿床(点)在成因、时间、空间和物质来源上均与泥盆系火山岩密切相关,铁矿层受地层层位、岩性和北西向断裂构造所控制。
矿床类型以海相火山岩型为主,矽卡岩型次之。
已知各类矿床、矿点数百处。
已发现的蒙库、阿巴宫、巴利尔斯、加尔巴斯岛、乔夏哈拉、老山口等铁矿床多属平炉富矿和一般富矿,多属易选磁铁矿石,开采条件较好。
预测铁矿石资源量 7 亿吨,其中富矿2.8 亿吨,铁矿找矿潜力主要位于蒙库-阿巴宫和乔夏哈拉铁矿找矿远景区。
2.西天山铁矿成矿带西天山铁矿成矿带位于新疆天山西部,东起巴仑台、西止伊宁,北自博罗霍洛山南坡,南至哈里克塔乌山北坡。
面积 6.33 万平方公里。
西天山是我国西部重要的铁矿区带之一,铁矿产出于天山中间隆起带及其南北两侧,北侧处于隆起带与北天山地向斜褶皱带过渡的断隆带上,有石炭系海相火山岩型铁矿;南侧断陷盆地中有石炭系海相沉积型铁矿;在隆起带轴部,元古界星星峡组及南天山地向斜褶皱带的志留系中有一些沉积变质型铁矿点存在。
西天山铁矿成矿带已发现铁矿床(点)共 88 处,预测铁矿石总资源量 8 亿吨。
根据本区航磁反映的岩性构造特征和对区域磁场、局部异常的解释,结合本区的成矿地质条件,划分出式可布台一查岗诺尔和莫萨沙拉(铁锰)2 个找矿远景区。
3.东天山-北山铁矿成矿带位于新疆哈密南部天山、甘肃及内蒙古北山地区,面积 13.05 万平方公里。
东天山-北山成矿带是我国西部著名的铁矿成矿带,主要分布在东天山阿齐山雅满苏-红石山晚古生代裂陷海盆褶皱带和中天山卡瓦布拉克前寒武纪隆起区。
铁矿成因类型主要包括:海相火山岩型(如雅满苏铁矿床等)、海相沉积型(如库姆塔格菱铁矿矿床)、沉积变质型(如天湖铁矿床、帕尔岗铁矿床、梧桐沟矿床等)、陆相火山岩型(如磁海铁矿床等)及与辉长岩类有关的岩浆型钒钛磁铁矿床(如尾亚矿床等)。
新疆区域成矿规律一、区域矿产时间分布规律新疆矿种繁多,成因类型复杂多样,为了缩短篇幅,突出重点,现仅就新疆主要矿产的主要成矿期简述如下。
1、铁矿新疆的铁矿成矿作用跨越时间较长,从中元古代至中生代各地质历史阶段多有铁矿形成,但主要形成于如下4个时期。
早元古代是新疆铁矿最早的成矿期,以形成深变质沉积型铁矿床为特征,多为大、中型矿床,如天湖、玉山等铁矿床。
晚志留-早泥盆世主要形成沉积变质型铁矿,已知成型矿床有8处,约占全疆成型矿床的8%,已探明储量约占全疆储量的20%,为新疆第二主要成矿期。
如蒙库、梧桐沟、帕尔岗、黑黑孜江干铁矿等。
石炭纪的铁矿有2种类型:一是火山岩型,如查岗诺尔、雅满苏、阿奇山、赤龙峰铁矿床等;二是沉积型铁矿,如莫托沙拉铁矿。
两者共同的特点,均形成于古陆壳之上裂离或拉伸作用早期阶段;多形成中、小型富铁矿床。
已知成型矿床20余个,约占全疆铁矿总量的30%,是新疆继晚志留-早泥盆世后的第三个主要成矿期。
二叠纪的铁矿有两种类型:一是岩浆型钒钛磁铁矿床(尾亚);二是潜火山岩矿浆贯入型铁矿床,如磁海铁矿。
2、铬矿铬矿均产于蛇绿岩建造下部变质橄榄岩相和超镁铁堆晶岩相中。
分为高铬低铝和高铝低铬两种类型。
前者主要形成于震旦-奥陶纪裂离作用的高潮期,即早中奥陶世,如唐巴勒、洪古勒楞、萨雷诺海等矿床。
含矿围岩年龄(唐巴勒)520-480Ma(肖序常等1991);后者形成于早石炭世裂离作用的高潮期,多形成大、中、小型矿床(沙尔托海、鲸鱼铬铁矿床),其储量约占全疆储量的85%。
早石炭世是新疆铬铁矿主要成矿期。
3、铜矿从长城纪-第三纪各历史阶段均有产出,其中主要是泥盆纪、石炭纪、二叠纪,其次为奥陶纪、白垩纪-第三纪和长城-蓟县纪。
长城-蓟县纪和奥陶纪的铜矿,均为单一的与细碧-角斑岩建造有关的火山岩型块状硫化物铜矿床,如上其汗、可可乃克铜矿床等。
泥盆纪的铜矿主要是火山岩型块状硫化物型铜-多金属矿床(阿舍勒),其次是火山热液层控型铜矿(索尔库都克)。
钒钛铁矿的资源开发现状及其综合利用钒钛铁矿是一种重要的矿石资源,它含有丰富的钒、钛等金属元素,具有广泛的应用前景和经济价值。
在中国,钒钛铁矿资源主要分布在山东、广东、辽宁、新疆等地区,其中山东和广东是主要的产区。
本文将对钒钛铁矿的资源开发现状及其综合利用进行详细的分析和探讨。
首先,我们来看一下钒钛铁矿的资源开发现状。
我国是世界上钒资源最为丰富的国家之一,拥有丰富的钒钛铁矿资源储量。
根据国家统计局发布的数据,截至2019年底,我国钒钛铁矿资源储量达到了434亿吨。
其中,山东、广东、辽宁、新疆等地区的储量占比最大。
山东是我国最主要的钒钛铁矿生产省份,拥有世界上最大的钒钛铁矿矿体之一——独山子矿。
在资源开发方面,我国已经建立了一整套的钒钛铁矿矿产加工流程和技术体系。
主要的加工方法包括选矿、磁选、浮选等。
通过这些工艺,可以将矿石中的钒钛等有用成分进行有效的分离和提取。
根据统计数据,2019年我国钒钛铁矿生产总量达到了3900万吨,同比增长了3.1%。
在钒钛铁矿的综合利用方面,我国也取得了一些进展。
例如,钒钛资源高效利用国家重点实验室研发的一种新型烧结炉,可以实现钒资源的高效利用和脱硫除尘,提高了资源利用效率和环境友好性。
然而,尽管我国的钒钛铁矿资源丰富,但是在资源开发和利用过程中仍然存在一些问题和挑战。
首先,一些地方的矿石资源分布较为分散,开采难度较大。
例如,新疆地区的钒钛铁矿多分布在偏远的山区,交通不便,给资源开发带来了一定的困难。
其次,部分矿石资源的品位较低,需要进行复杂的选矿和提取工艺。
这就需要进一步研发和改进矿石的选矿和提取技术,以提高资源利用效率。
另外,钒和钛等金属元素的价格波动较大,也对资源开发和利用带来了一定的不确定性。
钒钛铁矿的综合利用也是一个重要的命题。
目前,我国主要利用钒钛铁矿生产钒铁合金和钛金属,用于钢铁、航空航天、冶金等行业。
同时,钒钛铁矿还可以用于制备钛白粉、钛酸盐等化工产品。
新疆哈密市天湖铁矿Ⅰ号矿体深部勘探设计山东正元建设工程责任有限公司二○一三年五月新疆哈密市天湖铁矿Ⅰ号矿体深部勘探设计提交单位:新疆大明矿业集团股份有限公司法定代表人:许明编写单位:山东正元建设工程有限责任公司项目负责:沈海涛编写人:姚志勇单位负责:尚怀云总工程师:郑全明提交日期:二○一三年五月十日正文目录第一章前言 (1)一、勘查目的、任务 (1)二、勘查区位置、交通 (1)三、勘查区自然地理、经济概况 (2)(一)自然地理概况 (2)(二)经济条件 (4)第二章以往地质工作情况 (5)一、以往区域矿产地质工作简况 (5)二、以往矿区地质工作 (5)第三章区域地质背景及成矿条件分析 (7)一、区域地质特征及成矿条件 (7)(一)地层 (7)(二)构造 (9)(三)岩浆岩 (12)(四)区域矿产 (14)二、勘查区地质特征 (15)(一)地层 (15)(二)构造 (20)(三)岩浆岩 (23)第四章矿床地质特征28一、矿床规模及矿体特征28 (一)矿体的形态、产状与规模28 (二)矿层的对比划分31 二、矿体顶底板围岩及夹石33 (一)顶底板围岩33 (二)夹层与夹石33三、矿石质量35(一)矿石组构特征35 (二)矿石的化学组分39 三)矿石类型43四、矿床成因44(一)矿床成因44 (二)成矿控制因素与找矿标志45第五章工作部署 (46)一、工作思路 (46)二、总体工作部署 (47)三、主要工作方法及技术要求 (47)(一)钻探施工质量要求 (47)(二)钻探工程测量 (48)(三)钻孔布设位置 (48)(四)原始记录 (49)(五)样品采集、加工、分析 (49)(六)水文地质、工程地质、环境地质 (49)(七)编录及室内整理工作 (50)第六章工作安排及实物工作量 (51)第七章预期成果 (52)一、预期提交成果 (52)(一)成果报告 (52)(二)报告附图目录 (52)(三)附表目录 (52)二、提交成果时间 (53)第八章组织管理和项目组人员设置 (54)一、组织管理 (54)二、协作单位及任务分解 (54)三、项目人员组成及分工 (54)(一)地质组 (54)(二)钻探施工队 (54)第九章经费预算 (56)一、经费编制的依据 (56)二、预算取费标准 (56)第十章风险分析与保障措施 (58)一、风险分析 (58)二、保障任务、提高工作质量的具体措施 (58)三、保障措施 (59)四、安全及劳动保护措施 (60)设计附图及附件 (61)一、附图 (61)二、附件 (61)第一章前言一、勘查目的、任务1、目的1985-1987年,新疆地矿局第一地质大队对天湖铁矿进行了详查。
钒钛磁铁矿提钒工艺发展历程及趋势摘要:介绍了钒钛磁铁矿提钒工艺的发展历程及工艺现状,阐述了各种提钒工艺的优点、缺点、主要工艺参数和技术指标,针对现有典型提钒工艺的不足,指出了下一步提钒工艺的研究方向。
关键词:钒钛磁铁矿,提钒工艺,发展历程0 前言钒是一种重要的合金元素,被称为“现代工业的味精”,广泛应用于钢铁、化工、航空航天等领域。
目前工业生产钒产品的主要原料有钒钛磁铁矿、石油灰渣、废钒触媒、铝土矿和石煤等,其中,75%~85%的钒产品来源于钒钛磁铁矿[1]。
可见,钒钛磁铁矿在提钒领域具有极其重要的地位。
钒钛磁铁矿中的钒是在20世纪初研究发现了钒在钢中能显著改善钢材的力学性能之后才得到工业化开发的[2]。
在近80年的研究开发过程中,形成的钒钛磁铁矿提钒工艺主要有三种:第一种是钒钛磁铁精矿钠化焙烧——水浸提钒工艺,又称先提钒工艺,是第一代以钒钛磁铁矿为原料主要回收钒的工艺,铁作为副产品 [3];第二种是钒钛磁铁精矿冶炼——铁水提钒——钒渣生产氧化钒工艺,是第二代以钒钛磁铁矿为原料将钒作为副产品回收的工艺,也是目前从钒钛磁铁矿回收钒最主要、经济上最合理的工艺;第三种是钒钛磁铁精矿非高炉冶炼——电炉熔分(或电炉深还原)——熔分渣提钒(或铁水提钒)工艺,该工艺目前还处于试验研究阶段。
由于前两种钒钛磁铁矿提钒工艺各有优点和缺点,不是单纯的工艺改进和完善,因此,第二种工艺并没有完全替代第一种工艺,而是以第二种提钒工艺为主,两种提钒工艺共存的方式存在。
1 钒钛磁铁精矿钠化焙烧——水浸提钒工艺(第一代工艺)1.1工艺现状及特点采用钒钛磁铁精矿钠化焙烧——水浸提钒工艺的钒制品生产厂主要分布在南非和澳大利亚,全球仍有五六家公司采用该工艺生产氧化钒,其产量约占全球氧化钒总产量的25%~30%[4]。
钒钛磁铁精矿钠化焙烧——水浸提钒工艺因物料处理量大,仅适用于钒钛磁铁精矿含钒量高(V 2O 5含量>1.0%),矿石、钠盐添加剂、燃料价格低的情况。
79矿产资源Mineral resources新疆低品位钒钛磁铁矿资源综合开发利用的前景马东林,巩伟军,李广涛(新疆八钢矿业资源公司,新疆 乌鲁木齐 830022)摘 要:本文主要以新疆低品位钒钛磁铁矿资源综合利用为研究对象,从国家政策层面、技术创新、绿色矿山建设、环境保护等方面对低品位钒钛磁铁矿资源开发及综合利用的进行探索,提出企业要走规模化、产业化、生态绿色发展之路,政府层面要进行积极的政策引导和扶持、促进低品位钒钛磁铁矿资源开发做到有序、合理的开发,资源的充分综合得到利用,节约国家的矿产资源,从而进一步盘活低品位钒钛磁铁矿的资源。
关键词:铁矿战略;钛产业链;低品位;钒钛磁铁矿;资源综合利用中图分类号:TD926.4 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)16-0079-2收稿日期:2021-08作者简介:马东林 ,男,汉族,四川人,本科,工程师,研究方向:矿山地质、釆矿、选矿、矿山管理。
钒钛磁铁矿是我国钒、钛产品的主要来源,也是钢铁工业不可缺少的主要原料。
钛被广泛应用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、电解、国防、日常生活器具等工业生产中,被誉为“现代金属”和继钢铁、铝之后的 “第三金属”等称号,钒被称为“现代工业味精”,在钢铁、化工、航空航天等领域应用广泛,其中85%应用于钢铁工业,对于钢铁的冶炼具有特定的使用价值。
中国是钛、钒的生产和消费大国,根据国家行业协会统计数据,近十年来国内钛、钒的需求一直处于上升趋势。
中国钒钛矿资源主要集中在攀枝花地区,占80%~90%,多以开采难度大的钒钛磁铁矿形态存在。
虽然我国的钛矿资源较为丰富,但是由于高品位的钛矿资源不多,不能实现自给自足,每年都需要大量的进口。
随着国家钢铁产业结构调整和钢铁业整合的力度加大,以及国家进口铁矿和加快国内的铁矿开发的战略调整,对铁矿的需求进一步加大[1]。
一方面市场对铁精矿和钛矿产品有大量需求缺口,价格稳步在高位运行;另一方面钒钛矿开发利用缓慢无法满足,甚至有些低品位钒钛磁铁矿不能办理合规的手续。
年处理600万吨低品位钒钛磁铁矿选矿项目第一章总论1.1建设项目名称、建设单位(1)项目名称:年处理600万吨低品位钒钛磁铁矿选矿项目(2)建设单位:金工钒钛科技有限公司(3)建设地点:**县羊角沟镇朱杖子村(4)法人代表:***(5)企业简况:金工钒钛科技有限公司是按照现代企业制度,由金河创业投资有限公司、**鑫晟矿业有限公司、北京上唐矿业投资有限公司、**县晟奥钒钛科技有限公司和自然人丛培军合资组建,公司注册资金3000万元,注册地址位于**县公营子冶金铸造工业园区,2013年注册设立金工钒钛科技有限公司羊角沟分公司,注册地址羊角沟镇朱杖子村。
金工钒钛科技有限公司成立于2012年5月,公司致力于中国冶金行业发展,先后于中国冶金研究院、北京钢院、东北大学、承钢、攀钢、北京神雾集团建立了产学研合作关系;围绕共伴生难选复合矿综合利用技术,深度开采技术,合理利用低品位矿,钒钛资源综合利用和尾矿资源合理回收利用,发展新一代电炉熔分提钛和转炉提钒等可循环流程工艺技术开发与应用开展研发工作,目前,开发项目已进入中试阶段,研发产品经专家评定和各项实验结果证明,可使**区域资源量富集,可进入规模化生产阶段。
1.2项目提出背景及必要性1.2.1 项目背景(1)实现有限矿产资源的效益最大化矿产资源是不可再生资源,矿产资源的价值主要体现在后续冶炼产品市场价值,当冶炼产品用户用量降低时,将直接影响矿产资源的价值;我国目前处于经济高速发展的时期,高速发展的经济带动众多的基础建设项目,从而使得目前我国钢铁产品用量居世界首位,根据国外发达国家发展经验,当多数基础建设基本完成后,整个国家钢铁用量将大幅度降低;而钢铁企业的原料来源有铁矿石和回收废旧钢铁,其中回收废旧钢铁冶炼的成本较低,当通过回收废旧钢铁进行冶炼能够满足国对钢铁的需求时,用于冶炼生产生铁的铁矿石的使用量将大幅度降低或者不被使用,届时,中国钢铁企业将主要依赖于出口其他发展中国家来寻求发展。
中国钛资源总量9.65亿吨,居世界之首,占世界探明储量的38.85%,主要集中在四川、云南、广东、广西及海南等地,其中攀西(攀枝花西昌)地区是中国最大的钛资源基地,钛资源量为8.7亿吨。
中国探明的钛资源分布在21个省(自治区、直辖市)共108个矿区(图3.5.1及表3.5.4)。
主要产区为四川,次有河北、海南、广东、湖北、广西、云南、陕西、山西等省(区)。
钛磁铁矿岩矿:主要矿床分布在四川省攀枝花的盐边红格和米易白马,西昌的太和;河北省承德的大庙、黑山,丰宁的招兵沟,崇礼的南天门;山西省左权的桐峪;陕西省洋县的毕机沟;新疆的尾亚;河南省舞阳的赵案庄;广东省兴宁的霞岚;黑龙江省的呼玛;北京市昌平的上庄和怀柔的新地。
其中四川省表内储量(TiO2 44256.32万t)占全国同类储量(TiO2 46522.83万t)的95.1%,河北省(TiO2 1544.46万t)占3.3%,陕西省占0.46%,山西省占0.35%。
金红石岩矿主要矿床分布在湖北省枣阳的大阜山;山西省代县的碾子沟;河南省新县的杨冲;山东省莱西县的刘家庄。
其中湖北省金红石(TiO2)表内储量(534.43万t)占全国同类储量(750.86万t)的71.2%,山西省(154.79万t)占20.6%,陕西省(44.4万t)占5.9%。
钛是周期表中第IVB类元素,外观似钢,熔点达1 672 ℃,属难熔金属。
钛在地壳中含量较丰富,远高于Cu、Zn、Sn、Pb等常见金属。
我国钛的资源极为丰富,仅四川攀枝花地区发现的特大型钒钛磁铁矿中,伴生钛金属储量约达4.2亿吨,接近国外探明钛储量的总和。
纯钛机械性能强,可塑性好,易于加工,如有杂质,特别是O、N、C 提高钛的强度和硬度,但会降低其塑性,增加脆性。
钛是容易钝化的金属,且在含氧环境中,其钝化膜在受到破坏后还能自行愈合。
因此干腐蚀介质都是稳定的。
钛和钛合金有优异的耐蚀性,只能被氢氟酸浓度的侵蚀。
特别是稳定,将钛或钛合金放取出后,仍光亮如初,远优于不锈钢。
中国钛矿资源分布及概况我国钛资源总量9.65亿吨,居世界之首,占世界探明储量的38.85%,主要集中在四川、云南、广东、广西及海南等地,其中攀西是中国最大的钛资源基地,钛资源量为8.7亿吨。
中国探明的钛资源分布在21个省(自治区、直辖市)共108个矿区。
主要产区为四川,次有河北、海南、广东、湖北、广西、云南、陕西、山西等省(区)。
钛磁铁矿岩矿:主要矿床分布在四川省的攀枝花和红格,米易的白马,西昌的太和;河北省承德的大庙、黑山,丰宁的招兵沟,崇礼的南天门;山西省左权的桐峪;陕西省洋县的毕机沟;新疆的尾亚;河南省舞阳的赵案庄;广东省兴宁的霞岚;黑龙江省的呼玛;北京市昌平的上庄和怀柔的新地。
其中四川省表内储量(TiO2 44256.32万吨)占全国同类储量(TiO2 46522.83万吨)的95.1%,河北省(TiO2 1544.46万吨)占3.3%,陕西省占0.46%,山西省占0.35%。
金红石岩矿主要矿床分布在湖北省枣阳的大阜山;山西省代县的碾子沟;河南省新县的杨冲;山东省莱西县的刘家庄。
其中湖北省金红石(TiO2)表内储量(534.43万吨)占全国同类储量(750.86万吨)的71.2%,山西省(154.79万吨)占20.6%,陕西省(44.4万吨)占5.9%。
我国探明的钛资源分布在21个省(自治区、直辖市)共108个矿区(下图及下表)。
主要产区为四川,次有河北、海南、广东、湖北、广西、云南、陕西、山西等省(区)。
中国钛矿床一览表四川红格钒钛磁铁矿太铁矿原生矿TiO29.06%特大型未利用四川攀枝花钒钛磁铁矿太铁矿原生矿TiO211.68%特大型已利用四川白马钒钛磁铁矿太铁矿原生矿TiO25.46~6.51%特大型未利用四川太和钒钛磁铁矿太铁矿原生矿TiO211.76%特大型未利用广西合浦县官井钛铁砂矿区钛铁矿砂矿钛铁矿 21.69kg/m3大型已利用广西藤县塘村钛铁砂矿区钛铁矿砂矿钛铁矿 42.62kg/m3大型已利用广西藤县东升钛铁砂矿区钛铁矿砂矿钛铁矿 32.97kg/m3大型已利用云南禄劝-武定钛铁矿砂矿区钛铁矿砂矿钛磁铁矿66.98kg/m3大型未利用云南保山板桥钛铁矿钛铁矿砂矿钛磁铁矿12.04kg/m3大型未利用广东化州平定钛铁矿砂矿钛铁矿砂矿钛铁矿31.5 kg/m3大型未利用广东紫金县临江钛铁矿砂矿钛铁矿砂矿钛铁矿36.08 kg/m3大型未利用海南万宁长安钛铁矿砂矿钛铁矿砂矿钛铁矿33.5 kg/m3大型已利用海南文昌辅前钛铁矿砂矿钛铁矿砂矿钛铁矿6.1 kg/m3中型已利用海南琼海沙老钛铁矿砂矿钛铁矿砂矿钛铁矿29.7 kg/m3中型已利用中国钛矿分布图钛磁铁矿岩矿:主要矿床分布在四川省的攀枝花和红格,米易的白马,西昌的太和;河北省承德的大庙、黑山,丰宁的招兵沟,崇礼的南天门;山西省左权的桐峪;陕西省洋县的毕机沟;新疆的尾亚;河南省舞阳的赵案庄;广东省兴宁的霞岚;黑龙江省的呼玛;北京市昌平的上庄和怀柔的新地。
目录第1章概况 (1)1.1 工作目的和任务 (1)1.2 普查区位置、交通 (1)1.3 自然地理与经济概况 (2)1.4 以往地质工作评述 (3)1.5 矿权设置 (4)1.6 工作情况及项目完成情况 (5)第2章区域地质 (8)2.1 区域地质、构造特征 (8)2.2 侵入岩 (10)2.3 区域地球物理特征 (10)2.4 区域地球化学特征 (11)2.5 区域矿产 (12)第3章矿区地质 (13)3.1地层 (13)3.2 构造 (13)3.3 岩浆岩 (13)第4章矿床地质 (14)4.1 矿床特征 (14)4.2 矿石质量特征 (15)4.3 矿体围岩及夹石 (17)4.4 矿床成因 (17)第5章矿石加工技术性能 (18)第6章矿床开采技术条件 (19)6.1 水文地质 (19)6.2 工程地质 (19)6.3 环境地质 (20)6.4 矿山开采方式和建议 (20)第7章普查工作方法概述及质量评述 (21)7.1 普查工作方法概述 (21)7.2 地形和工程测量 (21)7.3 探矿工程质量评述 (24)7.4 地质填图工作及质量评述 (24)7.5放射性测量 (25)7.6 采样、加工与化验 (25)7.7 本次普查质量评述 (26)第8章资源量估算 (27)8.1 资源量估算工业指标的确定 (27)8.2 资源量估算方法的选择和依据 (27)8.3 资源量估算参数的确定 (28)8.4 资源量类别和块段划分原则 (29)8.5资源量估算结果 (30)第9章矿床开发经济意义概略研究 (31)9.1 市场供需分析 (31)9.2 市场前景分析 (31)9.3 投资效益分析 (31)第10章结论 (34)10.1 普查区工作程度、工作成果 (34)10.2 矿床远景评价 (34)10.3 普查工作存在的问题 (34)10.4 今后工作建议 (35)附图顺序号图号图名比例尺1 新疆哈密市山口南建筑用碎石料安山岩矿交通位臵图 1︰22500002 新疆哈密市山口南建筑用碎石料安山岩矿区域地质矿产图 1︰2000003 新疆哈密市山口南建筑用碎石料安山岩矿地形地质及矿区范围图 1︰20004 新疆哈密市山口南建筑用碎石料安山岩矿勘探线剖面图 1:5005 新疆哈密市山口南建筑用碎石料安山岩矿资源量估算平面图 1:20006、新疆哈密市山口南建筑用碎石料安山岩矿各类范围叠合图 1:5000附件1、勘查资质证书复印件;2、勘查委托合同;3、采矿权人工商营业执照复印件。
DOI:10.16111/j.0258-7106.2004.s1.014矿床地质2004年MINERAL DEPOSITS 第23卷增刊古亚洲成矿域重要金属矿床类型与区域成矿规律探讨∗任秉琛邬介人(西安地质矿产研究所,陕西 西安 710054)摘 要 古亚洲成矿域矿产资源十分丰富。
具有大型、超大型规模的矿产为金、铜、铅锌、镍、稀有金属、稀土金属、锡、钼以及钒、钛、钨等。
文章以大型、超大型矿床为重点,将古亚洲成矿域划分出8个重要金属矿床类型。
分析了区域成矿的控制因素,探讨了矿床时空展布的规律性,并与中亚毗邻国家进行了初步对比。
关键词金属矿床 重要类型 区域成矿规律 古亚洲成矿域本文的古亚洲成矿域指西伯利亚板块和塔里木-华北板块间的中国阿尔泰、准噶尔、天山-北山、兴蒙、吉黑以及华北陆块北缘早古生代褶皱造山带范围(郭文魁,1987;陈毓川,1999)。
古亚洲成矿域在世界3大成矿域(中亚成矿域、滨太平洋成矿域、特提斯成矿域)中,隶属中亚-东亚成矿域(涂光炽,1999)的一部分。
东部与滨西太平洋成矿域叠加交织。
古亚洲成矿域太古-元古代以微古陆块(任纪舜,1998)形式出露,古环境为陆缘增生活动带,古火山(绿岩)活动发育,成矿作用明显。
古生代以构造岩浆活动强烈与多期多旋回成矿作用为特点,经历了古生代陆缘增生、地块拼合过程和中生代陆内造山过程。
古亚洲成矿域的东部,中生代由于洋陆俯冲作用叠加形成了构造岩浆活化带,并显示了大规模成矿作用的潜力。
本文在综合前人工作和野外调研的基础上,以大型和超大型矿床为侧重点,划分重要金属矿床类型,探讨成矿的规律性并与毗邻国家金属矿产资源进行对比。
1 古亚洲成矿域重要金属矿床类型及特征金属矿床类型划分由于依据不同而出现不同方案。
这里矿床类型划分主要考虑适合性,反映该区特征和区域可比性,以大型、超大型矿床为考虑前提。
1.1绿岩带金矿床绿岩带金矿床是古亚洲成矿域微陆块中的金矿床,在华北板块北缘早古生代褶皱系,分布有夹皮沟绿岩带,塔里木北缘亦有绿岩带分布。
一、矿物原料特点钛(Titanium):元素符号Ti,原子序数22,原子量47.88,在元素周期表中位于第4周期ⅣB族。
钛是地壳中分布最广和丰度高(6320×10-6)的元素之一,占地壳重量的0.61%列居第9位;而钛资源则仅次于铁、铝、镁而列居第4位,是制取钛渣、人造金红石、钛白、海绵钛、钛金属及钛材、焊条涂料的重要原料。
由于金属钛呈银白色,具有熔点高(1727℃)、比重轻(4.5)、机械强度高(5)、耐低温(超低温下电阻率几乎为0)、耐磨蚀、线钛塑性良好(能薄壁化使用)、不易氧化、还原性强等特点;钛的氧化物——二氧化钛(钛白),具有无毒、良好的物理化学稳定性(1000℃煅烧后不熔于任何酸和碱)、折射指数高(2.55~2.70),以及很强的白度、着色力(1150~1650)、遮盖力(40~50g/m2)、耐温性、抗粉化等特征,被称为“颜料之王”。
钛是典型的亲石元素,常以氧化物矿物出现。
地壳中含TiO2在1%以上的矿物有80余种,具有工业价值的有15种,我国主要利用的有钛铁矿、金红石和钛磁铁矿等。
二、钛矿物及其赋存状态(一)钛矿物及钛元素赋存状态钛族元素是较为活泼的金属,在自然界中主要形成各种复杂的化合物的矿物。
迄今为止在自然界中尚未发现单质形式存在的自然元素。
Ti显强的亲氧性,主要形成氧化物和含氧酸盐的矿物组合,很少出现硫化物的矿物。
Ti4+同(Nb、Ta)5+、Sn4+等高价离子之间可以进行异价的类质同像。
矿物类及主要工业矿物:主要形成氧化物和含氧酸盐的矿物:1、金红石族:金红石2、钛铁矿族:钛铁矿、钛磁铁矿、3、榍石族4、钙钛矿族5、铌、钽、钛酸盐族:铌钽酸盐矿物(二)主要钛矿物:钛矿物种类繁多, 地壳中含钛1% 以上的矿物有80 多种, 但具工业价值的仅十几种。
当前工业利用的主要是金红石和钛铁矿, 其次为锐钛矿、板钛矿和白钛石, 其它还有红钛铁矿、钛磁铁矿、钛铁晶石、镁钛矿、红锰钛矿、钙钛矿、假板钛矿、钙铈钛矿、黑钛石、榍石等。