钒钛磁铁矿选矿
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超贫钒钛磁铁矿预选工艺流程试验研究及推广前景摘要滦平县新冶铁采选有限责任公司选矿厂破碎段设计能力为年处理品位为tfe10-15%的铁矿石120万吨,年生产品位为tfe18-20%的铁粉矿96万吨。
采用三段开路破碎磁滑轮甩尾工艺,工艺流程简单。
本文对超贫钒钛磁铁矿预选工艺流程试验研究及推广前景进行了论述。
关键词选矿;超贫钒钛磁铁矿;工艺流程中图分类号td92 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2013)87-0231-020 引言滦平县新冶铁采选有限责任公司选矿厂破碎段设计能力为年处理品位为tfe10-15%的铁矿石120万吨,年生产品位为tfe18-20%的铁粉矿96万吨。
采用三段开路破碎磁滑轮甩尾工艺,工艺流程简单。
随着钢铁市场的发展以及承钢炼钢技术的不断完善钢铁厂对铁精矿品位的需求量和质量也不断提高了,为了适应新的铁精矿市场,滦平县新冶铁采选有限责任公司自2010年开始,对磨选系统进行了改造,磨选系统采用阶段磨矿阶段选别工艺,工艺的改造在提高铁精矿质量发挥了重大作用。
但是精矿品位提高后,铁精矿产量下降幅度较大。
随着矿产资源的逐渐减少,以前没有达到工业品位的矿石现在逐渐被开采了。
而且矿石性质变差。
这样,一方面是冶炼企业对高品位高质量铁精矿的迫切要求,另一方面是各选矿厂入选的原矿逐渐贫化,现有简单的破碎工艺很难满足生产的要求,因此提出改造现有破碎流程、实施预选,提高入磨品位、提高铁精矿产量、降低生产成本的设想。
1 滦平县新冶铁采选有限责任公司破碎站生产状况1.1 滦平县新冶铁采选有限责任公司破碎站生产现状滦平县新冶铁采选有限责任公司破碎站原采用三段开路破碎磁滑轮甩尾工艺,原矿最大粒度500mm,入磨最大粒度10mm,一段破碎机选用pe600×900颚式破碎机,二段破碎机选用pe400×600颚式破碎机,三段破碎机选用两台φ1300锤式破碎机。
三段破碎后,产品由φ600×1000磁滑轮甩尾,甩出近20%的废石,入磨品位tfe18-20%。
河北省承德地区超贫钒钛磁铁矿地质特征和民营铁矿矿业经济发展概况教授李万亨、教授级高工李佩基、工程师潘才一、超贫钒钛磁铁矿的含义及其意义在现行《铁矿地质勘探规范》中,规定了铁矿的质量指标,边界品位为TFe≥20%(指单个样品),工业品位为TFe≥25%(指单个工程)。
这里把TFe低于20%,易采易选、符合市场需求,而且能产生经济效益的磁铁矿,特称为超贫磁铁矿,或超低品位磁铁矿,以便与一般所谓的贫铁矿相区别。
由于在这种类型的超贫磁铁矿中往往伴生钒钛等有用组分,故全称为超贫钒钛磁铁矿。
我国目前正处于全国经济发展时期,对钢铁的需求量持续增长,因而铁矿石的需求缺口也更为突出。
虽然从国外进口了大量铁矿石,但仍不能满足国内的需求,以致近年来国内市场上铁精粉价格直线上扬。
随着科学技术的发展和进步,人类对铁矿资源开发利用水平也在不断提高。
自进入本世纪以来,河北省承德市掀起了开发利用超贫磁铁矿的高潮,积累了丰富的经验,缓解了我国铁矿资源不足的紧张形势。
二、超贫钒钛磁铁矿地质特征该地区在大地构造上处于华北地台北缘,内蒙地轴和燕山台褶带的交接部位。
1区内基底地层主要发育有中太古代迁西岩群,分布在兴隆八卦岭-孤山子一带,新太古代早期遵化岩群,分布在宽城县东南部。
新太古代晚期的红旗营子岩群,主要分布在滦平县北部和丰宁县南部的广大地区是贮存超贫钒钛磁铁矿的主要岩群。
所有地层均遭受强烈混合岩化作用。
2区内构造以东西向平行的深断裂为主。
由北向南依次有丰宁-隆化、红石砬-大庙、大庙-娘娘庙、尚义-平泉等深断裂。
深断裂带有几百米至数公里宽,走向近东西。
从新太古代开始断裂活动,在中元古代进一步增强,在丰宁-隆化和红石砬-大庙两条深断裂之间,生成了大庙和头沟斜长岩体并伴随有苏长岩体。
进入海西期大庙-娘娘庙深断裂活动加剧,沿断裂两侧生成众多规模不同的超基性-基性岩体,它们对该地区超贫钒钛磁铁矿的成矿起着重要控制作用。
3区内岩浆岩发育。
与超贫钒钛磁铁生成关系密切的超基性岩沿深断裂展布,如大庙-娘娘庙断裂带,由东向西有娘娘庙、上台子、头沟、高寺台、马剑子沟、铁马、团榆树等处,分布大小不等的超基性岩体总计百余个,岩体大的多有超贫钒钛磁铁矿产出,且规模也大。
怎样⾼效的从钒钛磁铁矿中提取钒钛?我国是钒钛⼤国我国是钒、钛资源⼤国,钒的储量居世界第三,钛储量居世界第⼀。
钒和钛在我国主要以伴⽣矿的形式存在于钒钛磁铁矿中,主要分布在四川攀西与河北承德地区,其中⼜以攀西钒钛磁铁矿资源最为丰富,资源量为6.18亿吨,约占全国的95%,占全球的35%。
其中,钛矿的储量占我国总量的90%以上。
钒被称为“现代⼯业的味精”,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,在钢中加⼊钒,可以改善钢的耐磨性、强度、硬度、延展性等性能,加⼊0.1%的钒,可提⾼钢强度10%—20%,减轻结构重量15—25%,降低成本8—10%。
钛被称为“战略⾦属”,钛及其合⾦具有抗腐蚀、⾼强度、⾼温及低温强度性能好、⽆磁性、⼈体适应性好、形状记忆和超导等优异性能。
由于其轻型⾼强度的特点,在航空航天等领域得到⼴泛应⽤,近年来,应⽤逐步扩展到造船、⽯油化设备、海上平台、电⼒设备、医疗、⾼档消费品等民⽤⼯业领域。
钒钛烧结矿的物相组成主要有:钛⾚铁矿、钛磁铁矿、铁酸钙、钛榴⽯、钙钛矿、钛辉⽯、玻璃质等。
⽬前提取回收钒的处理⽅法有三种1、吹炼钒渣法:此法是在转炉或其他炉内吹炼⽣铁⽔,得到含V2O512—16%的钒渣和半钢,吹炼的要求是“脱钒保碳”。
此法是从钒钛磁铁矿中⽣产钒的主要⽅法,较从矿⽯中直接提钒更经济。
⽬前世界上钒产量的66%是使⽤这种⽅法⽣产的。
2、含钒钢渣法:此法是将含钒铁⽔直接吹炼成钢。
钒作为⼀种杂质进⼊炉渣,钢渣作为提钒的原材料。
但这种钢渣中氧化钙含量⾼达45~60%,使提钒困难。
这种⽅法不仅省去吹炼炉渣设备,节省投资,⽽且回收了吹炼钒渣时损失的⽣铁,是新⼀代的提钒⽅法。
3、钠化渣法:此法是把碳酸钠直接加⼊含钒铁⽔,使铁⽔中的钒⽣成钒酸钠,同时脱除铁⽔中的硫和磷。
该种渣可不经焙烧直接⽔浸,提取五氧化⼆钒。
所获得的半钢含硫、磷很低,可⽤⽆渣或少渣法炼钢。
⽬前提取回收钛的技术⼤致可分为三种1、是传统的酸浸流程,为了降低处理成本,使⽤废酸或低浓度酸解技术,废酸液可循环使⽤,也可以作为钢铁⼚内部循环⽔的处理剂使⽤。
37矿产资源Mineral resources关于钒钛磁铁矿区深部及外围找矿方法朱建军,罗 润,廖承贵(四川省煤田地质局一四一队,四川 德阳 618000)摘 要:针对钒钛磁铁矿区,对其深部找矿和外围超矿具体方法进行深入分析,包括理论找矿、深部钻探+井中三分量磁测定位深部矿体和勘查方法有效性评价,旨在为实际的深部及外围找矿工作提供可靠参考依据,保证找矿的准确性。
关键词:钒钛磁铁矿区;深部找矿;外围找矿中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)05-0037-2 收稿日期:2021-03作者简介:朱建军,男,生于1987年,汉族,四川岳池人,本科,地矿工程师,研究方向:地质研究。
钒钛磁铁矿区的深部和外围都具有很大的资源潜力及找矿前景,对此,根据现有的整装勘查结果,并通过对近年来不同找矿方法的实践,为矿区和相同类型其它矿区的勘查工作提供参考和启示。
1 理论找矿矿区深部找矿(prospecting in depth of a mine)是指在已经探明的矿区范围内的深部实施的找矿。
对矿区而言,其勘查工作通常都有一定深度范围,该深度在很大程度上取决于开采技术条件及经济合理性。
伴随对矿山的不断开采,矿石储量逐渐减少,为有效延长矿山的寿命,有必要进行深部找矿[1]。
而外围找矿很早就得到了相关人员的高度重视,不论矿床或矿体,产出位置均具备一定程度的趋群性,基于此,在矿床或矿体的外围进行找矿一般施是有很高成功率的。
在实际的外围找矿工作中,主要包含以下几项基本工作:地质填图;探矿工程,包括槽探、井探与钻探;地球化学填图与剖面测量;电法与磁法测量;某些矿山还进行了很多新的测量工作,如汞气测量和地电化学测量等。
通过外围找矿,很多矿山的实际地质储量都会得到一定增加,有些可以增加很多倍,并且这样还能积累很多一手资料,为或许地质测量及分析工作深入开展提供可靠参考依据。
对于外围找矿,从找矿思路角度讲可归纳为以下几个方面:第一是向外围要矿;第二是向深部要矿;第三是借助新方法和新技术要矿;第四是根据新理念和新知识要矿;第五是向新新类型要矿;最后是向采选冶炼的新技术要矿。
钒钛磁铁矿共(伴)生SM元素的提取原创邹建新李亮教授等1 钒钛磁铁矿中共(伴)生SM元素的状况典型钒钛磁铁矿中共生有铁、钒、钛三种主要有益元素,同时还伴生有钴、镍、铬、锰、铜、硫、镓、钪、稀土及铂族元素,主要富集在钛磁铁矿、钛铁矿和硫化物矿物之中。
矿石经过机械破碎、球磨可以达到以上三种有益矿物和脉石矿物的单体解离,再通过磁选、重选、浮选、电选等选矿工艺就可以将有用矿物分离出来,生产出钒铁精矿、钛精矿和硫钴精矿等三个矿产品。
钒铁精矿:以含铁钒为主,还含有铬、钛、镓、锰、铜、钴、镍等有益元素,是综合回收以上元素的原料,炼钢时采用转炉法提取钒渣,其它有益元素冶炼中部分进入铁水,成为半钢,为改善提高生铁和钢材的性能起了积极作用。
钛精矿:以含钛为主,兼含有铁锰、钪等有益元素。
钛精矿是生产钛白粉、高钛渣的原料,同时可以综合回收铁,制取铁红、铁粉。
钪是一种高度分散元素,在选冶过程中主要向钛精矿中富集。
分析表明,原矿中含钪25.4~28.3克/吨,钛铁矿中为101克/吨,钛磁铁矿中25克/吨,而高炉冶炼高钛渣的烟尘中富集到132克/吨。
硫钴精矿:以含铁、钴、镍、硫、铜等元素为主,其它元素都有分布,硫化物矿物也是硒、碲、铂族元素的载体矿物,是综合回收钴、镍、铜、硫、铁、硒、碲、铂族元素等的重要原料。
钒钛磁铁矿是世界少有的多金属共生矿,有20多种有价元素达到提取标准。
伴生在钒钛磁铁矿中除了钒和钛,还有钴、镍、镓、钪、铂族和金等。
采用高炉流程冶炼钒钛磁铁矿实现铁、钒和钛的回收,其它有益元素如:镓、钪和锌等未实现回收,造成了资源的浪费。
稀有元素多伴生在钒钛磁铁矿物中,微且分散,一般从提取有色、黑色主体金属的副产物中回收。
它们主要赋存于各种废液和废渣中。
2 钒钛磁铁矿中主要伴生SM元素用途随着人们对SM的认识和研究的逐步深化,特别是近十年来SM的应用在各个领域崭露头角。
单独使用SM的情况较少,往往掺杂于其它有色金属制备出一系列化合物或合金,如半导体材料,电子光学材料,新型节能材料,特殊合金及有机金属化合物等,是支撑当代电子计算机,通讯,宇航,能源,医药卫生及军工等高新技术的重要基础材料之一。
四川攀西钒钛磁铁矿开发利用“三率”指标要求(试行)四川攀西地区是我国重要的钒钛磁铁矿资源基地和钒钛产业基地。
为保护和合理利用该区钒钛磁铁矿资源,提高矿产资源综合利用水平,促进产业升级,经研究,制定攀西地区钒钛磁铁矿开采回采率、选矿回收率、综合利用率(简称“三率”)指标要求如下:一、“三率”指标要求(一)开采回采率。
1.露天开采:开采回采率≥94%。
2.地下开采:开采回采率≥82%。
(二)选矿回收率。
根据矿石全铁(矿石中铁元素的总含量,表示为TFe)入选品位和铁精矿品位的不同,铁选矿回收率应达到以下要求(见表1)。
表1 铁选矿回收率指标要求(三)综合利用率。
矿山企业开发利用钒钛磁铁矿时,要对伴生的钛、钒、铬及硫化物等有用组分进行综合利用,综合利用率要达到以下规定要求。
1.钛的综合利用率(TiO 2从原矿计算到钛精矿)。
根据入选矿石的铁钛比(TFe/TiO 2)和钛精矿品位的不同,钛的综合利用率应达到以下要求(见表2)。
表2 钛的综合利用率指标要求当钛精矿TiO 2品位<47%时,钛综合利用率要相应提高。
2.钒的综合利用率(V 2O 5从原矿计算至铁精矿)。
根据铁选矿回收率的不同,钒的综合利用应达到以下要求(见表3)。
表3 钒的综合利用率指标要求3.铬的综合利用率(红格南矿区)(Cr 2O 3从原矿计算至铁钒精矿)。
根据铁选矿回收率的不同,铬的综合利用率应达到以下要求(见表4)。
表4 铬的综合利用率指标要求4、硫化物的综合利用矿山企业必须对硫化物进行综合利用。
新建或改扩建矿山要在开发利用方案中明确硫化物综合利用的具体要求。
二、监督管理(一)本指标要求是国土资源主管部门监督管理钒钛磁铁矿矿山企业合理开发利用矿产资源的重要依据。
(二)本指标要求是编制和审查钒钛磁铁矿资源开发利用方案、矿山设计的依据,新建或改建的钒钛磁铁矿矿山企业的“三率”指标应达到本指标要求(三)生产矿山要在本指标要求发布之日后三年内达到规定要求。
国内外钒钛磁铁矿资源分析1.钒钛磁铁矿资源情况全球钒钛磁铁矿储量比较丰富,公开报道的资料统计,资源总量在400亿吨以上,较为集中地分布在少数几个国家,主要资源国为中国、俄罗斯、加拿大、南非、美国、巴西、芬兰、挪威等。
次生砂矿床多分布于澳大利亚、印度、非洲沿海诸国。
各国钒钛磁铁矿的资源差异较大,根据钛含量不同可分为低钛型和高钛型两类。
由于各国的资源特性有差异,各国的资源利用策略也不尽一致,以铁、钒、钛三种主要元素为例,部分国家重点开发利用铁和钒;部分仅开发利用钒;我国和俄罗斯则是采取铁、钒、钛全利用的策略。
2.国外钒钛磁铁矿资源南非钒钛磁铁矿属低钛、高钒型,集中分布于德兰士瓦((Transvaal)东部的布什维尔德(Bushveld)杂岩中。
钒以固溶体形式存在于磁铁矿一钛铁晶石中,钒的品位相当稳定,钒基础储量为1200万吨,占世界钒总基础储量的31%,居世界第一位。
钛主要以固溶体存在于富钛磁铁矿相(钛铁晶石Fe2Ti04)中,很少以钛铁矿存在,钛磁铁矿的这种矿物组成使得它即使细磨至-320目后也仅有5%-6%的钛能被强磁选设备分选,很难选出单独的钛矿物。
马波茨(Mapochs)矿山是南非极具代表性的钒钛磁铁矿矿山,露天矿储量2亿吨以上,矿石含俄罗斯钒钛磁铁矿有低钛型和高钛型两种,俄罗斯拥有全世界约50%的钒钛磁铁矿储量,在俄罗斯全境发现了40多个钛磁铁矿矿床,主要矿物是钛磁铁矿、钛铁矿,有的矿点是钙钛矿和磁铁矿,矿物构成从带有钛铁矿、钛磁铁矿的钛磁铁矿逐渐变为带有磁铁矿、钛磁铁矿的钛铁矿。
俄罗斯钒钛磁铁矿实现了铁、钒、钛的全面回收利用。
加拿大的钒钛磁铁矿主要分布于马格皮、摩林、拉克圣乔等几个矿床。
加拿大钒钛磁铁矿以魁北克(Quebec)省七星岛东北部的马格皮矿床为代表,矿石主要是含钛磁铁矿,矿石的典型化学成分为:。
钒以固溶体形式存在于磁铁矿中。
加拿大钒钛磁铁矿除回收利用了钒、钛、铁的外,还实现了铬的回收利用,生铁中富集了矿石中绝大部分钒和铬,采用炼钢前吹炼钒铬渣的方法回收钒铬。
钒钛磁铁矿综合利用技术手册一、引言概述嗨,朋友!你知道钒钛磁铁矿吗?这可是一种超级有趣又超级有用的矿石呢。
它就像一个宝藏,里面藏着好多好东西。
这个手册就是要带大家好好了解怎么把这个宝藏充分利用起来的。
二、使用范围说明1. 在冶金行业,钒钛磁铁矿可是个“大红人”。
它可以用来炼制各种高性能的钢材,因为里面的钒和钛元素能让钢材变得更坚固、更耐用,就像给钢材加了超级buff一样。
2. 在化工领域,它也能发挥大作用。
通过一系列复杂又神奇的化学反应,可以从矿石里提取出各种有价值的化学物质,然后用于制造各种化工产品。
3. 在新能源方面,它也有潜力可挖哦。
说不定在未来,它能成为新能源开发的关键材料呢。
三、操作步骤指南1. 开采环节首先得进行详细的地质勘探,要像侦探一样,找出哪里有高质量的钒钛磁铁矿。
这个过程可不能马虎,得用上各种先进的勘探设备,比如地质雷达之类的。
确定了开采地点后,就要选择合适的开采方法。
如果是露天开采,就得考虑如何安全地移除表层的土石,同时要注意保护环境,不能搞得尘土飞扬、乱七八糟的。
如果是地下开采,那安全措施就得做到位,像通风系统、支撑结构都要精心设计。
2. 选矿环节把开采出来的矿石运到选矿厂后,要先进行破碎和磨矿,把大块的矿石变成小颗粒,这样才能更好地进行后续的分离操作。
然后可以用磁选法,因为钒钛磁铁矿有磁性嘛。
通过调整磁场强度等参数,把有用的矿物和没用的脉石分离开来。
有时候还得配合其他选矿方法,比如浮选法,来进一步提高选矿的效率和纯度。
3. 冶炼环节对于选出来的精矿,要进行冶炼。
这时候要根据不同的冶炼目标,调整炉温、配料比例等参数。
如果是要提取铁元素,就得把矿石和还原剂等原料按比例放进高炉里,经过高温熔炼,铁水就慢慢流出来啦。
如果要提取钒和钛元素,那就需要更复杂的冶炼工艺,可能要经过多次的氧化还原反应,还得用到特殊的溶剂和添加剂呢。
四、功能特点介绍1. 钒钛磁铁矿最大的特点就是它所含的元素丰富。
钒钛磁铁矿中钒钛高效回收与高值利用技术-概述说明以及解释1.引言1.1 概述钒钛磁铁矿是一种重要的矿石资源,广泛存在于世界各地。
它的主要成分是氧化钒和氧化钛,其中包含了丰富的钒、钛等金属元素。
由于其中的钒和钛具有很高的价值,在工业生产中有着广泛的应用前景。
然而,目前钒钛磁铁矿的回收与利用技术仍然面临着一些挑战。
钒钛高效回收与高值利用技术的发展对于提高钒钛磁铁矿的资源利用率、降低生产成本以及促进可持续发展具有重要意义。
本文将从钒钛磁铁矿的特点与应用出发,介绍钒钛磁铁矿的组成和物理性质,以及其在钢铁、镁合金、化工等领域的广泛应用。
在此基础上,将重点探讨钒钛高效回收技术。
通过介绍不同的回收方法和技术,如化学法、物理法和生物法等,以及其优缺点和适用范围,来提高钒钛磁铁矿的回收效率和产出纯度。
同时,还将分析钒钛磁铁矿高值利用技术的前景,包括钒钛合金、催化剂、电池材料等方面的应用潜力,并展望未来的发展方向。
通过本文的研究,我们可以深入了解钒钛磁铁矿的特点和应用,了解不同的高效回收技术,为实现钒钛磁铁矿的资源化和高值利用提供科学依据和技术支持。
对于相关行业的发展和经济发展具有重要意义。
希望本文的研究成果对于推动钒钛磁铁矿资源的可持续利用有所贡献,并为后续研究提供参考。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以按照以下方式编写:文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
1. 引言:引言部分主要概述了本文的研究背景和意义,并介绍了钒钛磁铁矿的重要性和应用前景。
通过对钒钛磁铁矿的特点和存在的问题进行分析,引出了需要进行高效回收与高值利用的技术研究的必要性。
2. 正文:2.1 钒钛磁铁矿的特点与应用:在本节中,将详细介绍钒钛磁铁矿的化学组成、物理性质以及广泛应用的领域。
通过对钒钛磁铁矿的特性分析,可以更好地理解其在工业生产中的重要性和现有困难,从而为后续的高效回收与高值利用技术探索奠定基础。
2.2 钒钛高效回收技术:本节将重点介绍目前已有的钒钛高效回收技术,并对其进行评估和比较。
四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床位于四川省渡口市东北12km处。
储量近百亿吨,是我国最大的岩浆型钒钛磁铁矿矿床。
渡口市是我国西南地区最大的钢铁冶金联合企业所在地。
一、矿区地质概况(―) 地层区内最古老的地层为上震旦系。
分两层,下部是蛇纹石化大理岩;上部是透辉岩和透辉石大理岩互层。
上三叠纪地层在本区最发育,分布在矿区北部和西北部,其底部是紫红色砂砾岩;上部为灰绿色砂岩与黑色砂页岩互层。
(二)构造含矿岩体位于康滇地轴中段西缘的安宁河深大断裂带中,受安宁河深大断裂次一级NE 向断裂控制。
岩体呈NE30°方向延展,长35km,宽2km,与震旦纪地层整合接触。
向北西倾斜,呈单斜状(实为务本一攀枝花岩盆状岩体的东南部分)。
岩体内部层状构造明显,不同成分矿物构成的浅色岩与暗色岩相互更叠交替;层之间为过渡关系。
原生层状构造与围岩产状一致,硅酸盐矿物均作线状平行排列。
煤。
老第三系紫红色砂砾岩呈水平或近水平,不整合覆于老地层之上。
(三)岩浆岩1)太古代一早元古代太古代一早元古代岩浆活动强烈,早期为大规模海底火山喷溢,伴有基性、超基性岩侵入,中期为钠质花岗岩侵入,晚期为少量钾质花岗岩侵入。
2)中元古代火山岩有赋存于群下部河口组、通安组中的细碧岩、角斑岩、石英角斑质火山岩系,主要分布于会里地区。
会群组上部天山组中主要赋存有英安质磷灰熔岩,分布于德昌、会理地区。
该期基性、超基性侵入岩呈岩株、岩床、岩墙产出。
3)早震旦世火山岩分布于西昌、来易地区的为赋存于苏维组胡流纹质火山碎屑岩、玄武岩、安山岩、沉凝灰灰岩、凝灰质砂岩夹玄武岩。
4)寒武纪-奥陶纪主要为基性、超基性侵入岩,岩体规模小,数量多,呈岩株、岩基、岩枝、岩脉产出。
出现铜镍铂矿化,代表性岩体有力马河、朱布。
5)石炭纪-二叠纪侵入岩为基性,超基性层状岩体,呈岩盆,单斜层产出,代表性岩体攀枝花、红格、白马。
6)三叠纪-第三纪三叠纪有中酸性及碱性侵入体,代表性岩体有矮郎河花岗岩、磨盘山花岗岩及广泛分布、规模小的超钾质系列的金云山火山岩及白流金火山岩。
钒钛磁铁矿尾矿化学成分钒钛磁铁矿尾矿的化学组成钒钛磁铁矿是一种含钒和钛的黑色矿物,主要成分为氧化铁(Fe2O3)、氧化钛(TiO2)和氧化钒(V2O5)。
开采和加工钒钛磁铁矿后,会产生大量的尾矿,其化学组成因矿石类型和加工工艺而异。
主要成分钒钛磁铁矿尾矿通常含有以下主要成分:氧化铁 (Fe2O3):这是尾矿中含量最多的成分,通常在 60% 至 80% 之间。
氧化钛 (TiO2):钛的含量通常在 10% 至 25% 之间,使其成为尾矿中重要的有价成分。
氧化钒 (V2O5):钒的含量通常在 1% 至 5% 之间,使其成为尾矿中另一种有价值的成分。
次要成分除了主要成分外,钒钛磁铁矿尾矿还含有各种次要成分,包括:氧化硅 (SiO2):二氧化硅的含量通常在 5% 至 20% 之间,主要以石英和硅酸盐矿物的形式存在。
氧化铝 (Al2O3):氧化铝的含量通常在 3% 至 10% 之间,主要以刚玉和粘土矿物的形式存在。
氧化钙 (CaO):氧化钙的含量通常在 1% 至 5% 之间,主要以方解石和白云石的形式存在。
氧化镁 (MgO):氧化镁的含量通常在 1% 至 5% 之间,主要以菱镁矿和橄榄石的形式存在。
其他金属氧化物:尾矿中可能还含有其他金属氧化物,例如氧化锰 (MnO)、氧化铬 (Cr2O3) 和氧化镍 (NiO)。
矿物组成钒钛磁铁矿尾矿的矿物组成因矿石类型和加工工艺而异。
常见的矿物包括:磁铁矿 (Fe3O4):一种磁性黑色矿物,是氧化铁的主要载体。
钛铁矿 (FeTiO3):一种黑色矿物,是氧化钛的主要载体。
钒磁铁矿 (Fe2VO4):一种黑色矿物,是氧化钒的主要载体。
石英 (SiO2):一种无色或白色的矿物,是氧化硅的主要载体。
刚玉 (Al2O3):一种无色或蓝色的矿物,是氧化铝的主要载体。
特征钒钛磁铁矿尾矿通常具有以下特征:颜色: 黑色或深棕色质地: 沙砾或泥浆密度: 3.5 至 4.5 克/立方厘米磁性: 由于磁铁矿的存在,尾矿具有弱磁性环境影响钒钛磁铁矿尾矿的化学组成可能会对环境产生影响。
钒钛磁铁矿定义钒钛磁铁矿是一种重要的矿石,含有丰富的钒和钛元素。
它是一种黑色的矿石,磁性较强,可用于提取钒和钛等金属元素。
钒钛磁铁矿在工业生产中具有重要的应用价值,下面将从其性质、产地、提取方法和应用领域等方面进行介绍。
钒钛磁铁矿的主要成分是氧化铁、氧化钛和氧化钒。
它具有较高的磁性,可以通过磁选等方法进行提取。
钒钛磁铁矿的磁性是由其中的钛铁矿和钒铁矿等矿物所赋予的。
钛铁矿是一种含有铁和钛的氧化物矿石,而钒铁矿则是一种含有铁和钒的氧化物矿石。
这两种矿物在钒钛磁铁矿中的含量较高,因此钒钛磁铁矿可以作为钒和钛的重要来源。
钒钛磁铁矿主要产于我国的四川、广西、云南、辽宁等地。
这些地区的钒钛磁铁矿资源丰富,其中四川省的钒钛磁铁矿储量最为丰富。
此外,世界上还有一些其他国家和地区也有较大的钒钛磁铁矿资源,如南非、澳大利亚和巴西等。
钒钛磁铁矿的提取方法主要包括磁选、浮选和烧结等工艺。
磁选是钒钛磁铁矿提取的主要方法,通过磁选机将矿石中的磁性矿物与非磁性矿物进行分离,从而得到含有较高钒和钛的磁性矿精矿。
浮选是利用矿石中的物理和化学性质差异进行分离的方法,通过浮选机将矿石中的有用矿物与废石进行分离。
烧结是将磁性矿精矿进行烧结,得到含有较高钒和钛的烧结矿。
钒钛磁铁矿在工业生产中具有广泛的应用领域。
钒是一种重要的合金元素,可以与钢铁等金属进行合金化,提高其硬度和强度。
钛具有较高的耐腐蚀性和强度,广泛用于航空航天、化工、医疗器械等领域。
因此,钒钛磁铁矿的提取和加工对于钒和钛的生产具有重要的意义。
总结起来,钒钛磁铁矿是一种重要的矿石,含有丰富的钒和钛元素。
它具有较高的磁性,可以通过磁选等方法进行提取。
钒钛磁铁矿主要产于我国的四川、广西、云南、辽宁等地,世界上其他一些国家和地区也有较大的钒钛磁铁矿资源。
钒钛磁铁矿的提取方法包括磁选、浮选和烧结等工艺。
钒钛磁铁矿在工业生产中具有广泛的应用领域,对于钒和钛的生产具有重要的意义。
通过对钒钛磁铁矿的深入研究和开发利用,可以更好地满足社会和经济的需求,推动相关产业的发展。
朝阳钒钛磁铁矿地质报告一、引言朝阳钒钛磁铁矿是一种重要的矿产资源,具有广泛的应用价值。
本报告旨在对朝阳地区的钒钛磁铁矿资源进行地质调查和评估,为资源开发和利用提供科学依据。
二、地质背景朝阳地区位于中国辽宁省中部,属于华北地块的北缘。
该地区地质构造复杂,岩石类型多样,包括花岗岩、片麻岩、变质岩等。
经过多次地质演化过程,形成了丰富的矿产资源。
三、矿床特征朝阳钒钛磁铁矿主要分布在朝阳地区的某某山脉,矿床呈层状分布,产状倾角适中。
矿石主要由磁铁矿、钛铁矿和钒矿组成,矿石质量较好,含有较高的钒和钛含量。
四、地质调查为了全面了解朝阳钒钛磁铁矿的分布和资源量,我们进行了详细的地质调查。
通过采集地质样品和地球物理勘探数据,我们对矿床进行了初步评估,并绘制了详细的矿产分布图。
调查结果显示,朝阳地区的钒钛磁铁矿资源较为丰富,具有较好的开发潜力。
五、资源评估根据地质调查和样品分析结果,我们对朝阳钒钛磁铁矿的资源量进行了评估。
根据资源量和品位,我们将矿床划分为高品位区、中品位区和低品位区。
评估结果显示,朝阳地区的钒钛磁铁矿资源总量较大,具有较高的经济价值。
六、资源开发前景朝阳钒钛磁铁矿是一种重要的工业原料,广泛应用于钢铁、冶金、化工等行业。
随着国家对高品位矿产资源的需求增加,朝阳地区的钒钛磁铁矿开发前景广阔。
资源丰富、品位较高的矿区将成为重点开发区域,有望为地方经济发展带来巨大的推动力。
七、资源保护与可持续发展在资源开发过程中,应注重环境保护和可持续发展。
朝阳地区的钒钛磁铁矿开发应采取科学的开采方式,减少对环境的影响。
同时,应加强矿产资源管理,制定合理的开采计划,确保资源的可持续利用。
八、结论通过对朝阳钒钛磁铁矿的地质调查和评估,我们得出以下结论:1. 朝阳地区的钒钛磁铁矿资源较为丰富,具有较高的经济价值;2. 矿床分布较为广泛,资源量较大,品位较高;3. 朝阳钒钛磁铁矿的开发前景广阔,有望为地方经济发展带来重大机遇;4. 在资源开发过程中,应注重环境保护和可持续发展。
钒钛磁铁矿定义钒钛磁铁矿是一种重要的矿石资源,具有广泛的应用价值。
本文将从矿石的形成、矿石的性质和用途等方面对钒钛磁铁矿进行介绍。
一、钒钛磁铁矿的形成钒钛磁铁矿是一种由钛铁矿和钒铁矿组成的矿石。
它主要形成于含有铁、钛和钒的岩石中,如火成岩和沉积岩。
这些岩石在地壳深部经过高温高压的作用,产生了一定的矿化作用,使得其中的铁、钛、钒等元素聚集形成了钒钛磁铁矿。
二、钒钛磁铁矿的性质钒钛磁铁矿的主要成分是二氧化钛和二氧化钒,同时还含有一定量的氧化铁和其他杂质。
它的颜色通常呈黑色或暗褐色,具有金属光泽。
钒钛磁铁矿的硬度较高,一般在5.5-6.5之间,密度约为4.5-5.0 g/cm³。
此外,钒钛磁铁矿还具有一定的磁性,在外加磁场作用下会表现出明显的磁性。
三、钒钛磁铁矿的用途钒钛磁铁矿是一种重要的工业原料,具有广泛的应用价值。
首先,钒钛磁铁矿是钛金属的重要原料之一。
钛金属具有良好的耐腐蚀性和高强度,广泛用于航空、航天、化工等领域。
其次,钒钛磁铁矿中的钒元素可用于生产合金钢。
合金钢具有优异的物理和化学性能,被广泛应用于机械制造、汽车制造等行业。
此外,钒钛磁铁矿还可以提取钛酸钾等化工原料,用于制备陶瓷、涂料等产品。
四、钒钛磁铁矿的开采与利用钒钛磁铁矿的开采是一个复杂而繁琐的过程。
首先,需要对矿床进行勘探和评估,确定矿石的储量和品位。
然后,通过露天开采或地下开采的方式将矿石提取出来。
接下来,对矿石进行破碎、磁选、浮选等工艺处理,提高矿石的品位和回收率。
最后,经过冶炼和精炼等工艺,将矿石中的有用成分提取出来,制备成工业产品。
钒钛磁铁矿的开采和利用对环境和资源的影响也需引起重视。
在开采过程中,需要合理规划矿区,减少生态破坏和土地占用。
同时,加强矿石资源的综合利用,提高资源利用效率,减少资源浪费。
此外,还需要加强环保措施,减少对水体和大气的污染。
钒钛磁铁矿是一种重要的矿石资源,具有广泛的应用价值。
它的形成与岩石中的矿化作用密切相关,具有一定的磁性和硬度。
第1期 2005年2月
矿产保护与利用
CONSERVATION AND UTILIZATION OF MINERAL RESOURCES №.1
Feb.2005
低品位钒钛磁铁矿综合回收选矿工艺研究 任金菊’,崔恩 ,马晶’,王勇海’ (1.西北有色地质研究院,西安,710054;2.陕西有色金属控股集团有限公司,西安,710006)
摘要:对某地低品位钒钛磁铁矿石(V2O5 0.22%、TFe 25.8%、TiO2 5.35%)采用优先浮选一磁选一重选联合 工艺,在回收主元素Fe、Ti的同时,还综合回收了V、co、S、P伴生组分,分别获得了含V O,0.76%、Fe 66.75%、S 0.019%、P 0.008%的优质铁精矿;含Co 0.35%、S 33.28%的合格钴硫精矿;含TiO2 43.88%、S 0.096%、P0.078%的钛精矿;含P2O,31.24%的合格磷精矿。该工艺使矿石中对主产品铁、钛精矿有害的 成分S、P及有用成分V、co最大限度地转化为有价可销售的副产品,增加了主产品的附加值,提高了综合工 艺技术指标及综合经济效益。 关键词:综合回收;优先浮选;钒钛磁铁矿;钒;钴;硫;磷 中图分类号:TD982文献标识码:B文章编号:1001—0076(2005)01—0025—04
Research on Technology of Comprehensive Recovery of V,Co,S and P from a Low Grade Vanadic Titanomagnefite Ore
REN./in一 ,CUI En-jing,MA.1ing,et.al (North—West Non-ferrous Geological Research I nstitute,Xi an 710054,China)
Abstract:,I1}le low grade vanadic titanomagnetite ore contains V2O5 0.22%, I 25.8%and TiO2 5.35%.By process technology,i.e combination of floatation—magnetic separation—gravity con— centmtion,a high quality iron concentrate of V2O5 0.76%,Fe 66.75%S 0.019%and P 0. 008%.a S—Co concentrate up to standard ofCo0.35%and S 33.28%,a titanium concentrate of TiO2 43.88%,S 0.096%and P 0.078%,and a phosphorus concentrate of P2O5 31.24%were obtained in proper order.,I1}lis technology made it possible to convert the harmful composition of S. P to main product and accompanying V.Co into some value by—products.It will contribute to pro— ducfion of added value of the main product,and improvement of comprehensive technology indexes and economic effect. Key words:comprehensive recovery;selective flotation;vanadic titanomagnetite ore;vanadium; cobalt;sulphur;phosphorus ’
1前言 喜 随着我国经济和社会的发展,提高矿产资源的 钒钛磁铁矿石只回收了Fe、V、Ti元素,而,Co、Ni、 综合利用技术水平、为经济社会的可持续性发展提 Cr、Ga等元素还没有回收利用。从国外综合回收水 供良好的资源保证,已成为当前所面临的一个重要 平来看,美国、日本的Cu、Pb、Zn、Ni多金属矿山矿
收稿日期:2004—03—21;修回日期:2004-08—30 作者简介:任金菊(1954一),女,高级工程师,主要从事选冶技术工作。
维普资讯 http://www.cqvip.com 26· 矿产保护与利用 2005钷 产综合利用率为76%~90%,美国黄金产量的 40%、白银的75%,加拿大黄金产量的30%都是通 过综合利用回收的。 近年来我们在金属矿山矿石选冶工艺中,对伴 生有价组分的综合回收进行了一些试验研究,并做 出了较好的成绩。笔者在本文就某地低品位钒钛磁 铁矿石中综合回收钒、钴、硫、磷的选矿工艺特点做 介绍。
2矿石矿物学分析
2.1 矿物组成及嵌布特征 矿石中主要铁矿物为含钒磁铁矿,其中钒以类 质同象状态存在,矿物量16%左右;主要含钛矿物 为钛铁矿,矿物含量10%左右。磁铁矿和钛铁矿主 要呈自形晶与黄铁矿、辉石、角闪石晶体形成晶隙结 构、包围结构及海绵陨铁结构。 磁铁矿嵌布粒度一般在0.3~0.6 mm,钛铁矿 嵌布粒度在0.2—0.5 mill之间,并有部分微细粒 (0.02~0.005 mm)呈星点浸染状或包含在辉石等 脉石中。 矿石中含硫矿物主要为含co黄铁矿、其次有 少量磁黄铁矿,其中co亦呈类质同象赋存于黄铁 矿中。含磷矿物为磷灰石,结晶为自形晶,长柱状与 铁、钛矿物和辉石、角闪石、黄铁矿等呈平直连生。 弱磁性脉石矿物:辉石含量约40%,普遍受绿 帘石化、绿泥石化、透闪一阳起石化交代,内含少量 细粒~微细粒浸染状铁、钛矿物而具有弱磁性。角 闪石含量约7%左右,内含少量微粒铁、钛矿物,亦 具有弱磁性。
2.2原矿化学分析 原矿多元素分析结果见表1,铁物相分析结果 见表2,钛物相分析列于表3中。
表1原矿多元素分析结果(%)
含量7.71 0.001 0.008 0.0034 0.001 0.0002 0.00012
表2原矿铁物相分析结果(%) 相名称举 莘 筝熊 摹 羹 相和
含量12.78 2.93 0.30 0.33 1.72 7.74 25.80 分布率49.53 11.36 1.16 1.28 6.67 30.O0 100.O0
3选矿工艺流程试验 国内外选矿试验研究及选矿生产实践表明:原 生钒钛磁铁矿均系多金属共生矿石,需采用多种选 矿方法组成联合流程进行选别。通常采用浮一磁一 重、磁一重一浮、磁一浮一重一浮、浮一弱磁一强 磁—重等工艺流程。 该矿石性质研究查明,矿石中伴生多种有价成 分。原矿中V205 0.22%、Co 0.018%、S 0.89%、P 0.58%均达到综合回收品位,故选矿工艺中应考虑 采用联合工艺流程,在回收主元素Fe、Ti的同时,综 合回收V、co、S、P组分。矿石中V、co呈类质同象 状态分别赋存在磁铁矿、黄铁矿中,可通过富集磁铁 矿和黄铁矿而达到同步富集相应载体矿物的目的。 矿石中S、P元素均为主产品Fe、Ti精矿产品的有害 杂质,试验研究必须采用除S、P工艺,同时综合回 收产出可销售的副产品钴硫精矿和磷精矿。笔者认 为:综合回收技术指标高低将直接影响除杂效果,也 是本研究的技术关键。
3.1 磁选一重选一浮选工艺 该工艺技术路线为首先采用弱磁选,获得钒铁 精矿,磁选尾矿经重选产出钛精矿,重尾再浮选除 S、P分别获得钴硫精矿和磷精矿。试验原则流程如 图1所示。 试验结果表明:弱磁选获得的钒铁精矿中,含 V,0 0.6%以上,Fe 60%以上,P 0.1%以下,而S品 位在0.4%左右,未达合格钒铁矿产品中S允许含 量。钒铁精矿中s高的原因是矿石中有0.22%S 为磁黄铁矿中的S,这部分磁黄铁矿通过磁选随磁 铁矿同时进入钒铁精矿中,导致S品位偏高。重选
维普资讯 http://www.cqvip.com 第1期 任金菊等:低品位钒钦磁铁矿综合回收选矿工艺研究 获得钛精矿TiO 品位大于40%,S、P含量均小于 0.3%。浮选获得钴硫精矿c0品位大于0.2%,S大 于30%;磷精矿中P2Os品位大于30%,均为可销售 产品。
钒 原矿 T
o磨矿60%.200 H
弱磁
磷精矿 尾 图1 磁一重一浮工艺原则流程 由于该工艺中钒铁精矿中s较高(0.4%左 右),必须进一步除s才能获得合格钒铁精矿。
钴 原矿 o磨矿65%.200目 浮选
磷精矿 尾矿 图2浮选一弱磁一强磁一浮选工艺原则流程
3.2浮选一弱磁一强磁一浮选工艺 此工艺特点是通过浮选除S,使含co黄铁矿及
少量磁黄铁矿一同进入钴硫精矿中,降低浮选尾矿 磁选时钒铁精矿中S的含量,同时亦提高Co、S的回 收率,浮选尾矿磁选后产出合格钒铁精矿产品,磁选 尾矿再经强磁选产出钛精矿,尾矿最后浮选磷灰石, 获得磷精矿。试验原则流程如图2所示。 试验结果分析,钴硫精矿中Co品位0.2%以 上,回收率50%左右;S品位30%以上,回收率90% 以上,这说明Co、S采用浮选回收是可行的。弱磁 选产出的钒铁精矿中S、P均小于0.1%,达到除S、P 的目的。钒铁精矿Fe品位大于60%,V O 品位大 于0.7%,符合优质钒铁精矿质量要求。弱磁选尾 矿经强磁选三次选别,最终钛精矿TiO 品位25%左 右,S、P均小于0.1%。钛精矿品位未达到4o%要 求,经过考查,原因是矿石中钛矿物和共生脉石矿物 角闪石、绿泥石、绿帘石均具有弱磁性,而不能有效 分离所致,也证明强磁选富集钛矿物不能得最终产 品。
硫 铁精矿 尾矿 图3优先浮选—磁选一重选工艺原则流程
3.3优先浮选一弱磁选—重选工艺 在前两种选别工艺试验研究基础上,为进一步 提高Fe、Ti主产品质量及综合回收技术指标,确定 采用优先浮选一磁选一重选工艺进行探索和条件试 验,该工艺技术思路为:在一段磨矿细度条件下,优 先浮选除S,获得钴硫精矿,再浮选除P,获磷精矿, 使Co、S、P最大限度富集在相应的精矿产品中,同 时除杂效果也彻底,使浮选尾矿经磁选富集的钒铁
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