青海小沙龙难选铁矿试验研究.pdf

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1、第5期矿产综合利用No.52016年l0月MultipurposeUtilizationofMineralResourcesOet.2016青海小沙龙难选铁矿试验研究张丽军,王晓慧,梁友伟(中国地质科学院矿产综合利用研究所,中国地质调查局金属矿产资源综合利用技术研究中心,国土资源部钒钛磁铁矿综合利用重点实验室,四川成都610041)摘要:小沙龙铁矿为典型的沉积变质型铁矿,矿石中铁矿物类型繁多,包括了磁铁矿、赤褐铁矿、菱铁矿等多种类型,铁矿物嵌布极细,选矿难度很大。针对该矿石特点,创新性的采用“三段磨矿一弱磁选一中矿强磁抛尾后焙烧一再磨弱磁选”的工艺流程进行选铁试验,结

2、果为:铁精矿品位59.57%、回收率69.36%,铁次精矿品位44.19%、回收率11.20%。关键词:磁铁矿;赤褐铁矿;磁选;焙烧doi:10.3969/j.issn.1000-6532.2016.05.013中图分类号:TD923文献标志码:A文章编号:1000—6532(2016)05—0053—05本次试验研究对象为青海祁连县小沙龙难选表2铁物相分析结果铁矿,该矿石中原矿含铁29.59%,为典型的沉积变Table2Analysisresultsofironphase质型铁矿,矿石中铁矿物类型繁多。包括了磁铁矿、塑型丝菱壅堕丛壁墼篁丛赤褐铁矿、菱铁矿等多种类型,

3、铁矿物嵌布极细,要含量/%l9.851.427.300.400.1529.12占有%68.174.8825.07I.370.51100.O0想获得较高品位的铁矿,选矿难度很大。由原矿化学分析结果可看出,矿石主要有用矿通过对该矿进行大量试验研究,并参考相关研物为铁矿物,其中主要为磁铁矿,占有率为究成果¨J,试验确定采用磁性铁矿物与弱磁性铁68.17%,其次为赤褐铁矿,占有率为25.07%;主要矿物分别进行处理回收的方案:原矿采用阶段磨矿脉石矿物为含铝及含硅矿物;其他有用元素含量均一阶段弱磁选回收磁性铁,获得高品位铁精矿产品;较低,不具备回收利用价值。弱磁选尾矿及中矿合并

4、后进行强磁抛尾一焙烧一再1.2矿石主要工艺矿物学特征磨弱磁选。由工艺矿物学研究可知,矿石中金属铁矿物主1矿石性质要为磁铁矿,次为菱铁矿、赤铁矿,含微量的钛铁矿及黄铁矿;脉石矿物主要为石英、黑硬绿泥石、斜绿1.1矿石化学性质泥石,少量一微量的高岭石、长石、白云母、方解石、原矿化学多项分析以及铁物相分析,分析结果铁白云石、磷灰石、板钛矿等。分别见表1、2。磁铁矿为主要载铁矿物,占矿物总量的表1化学多项分析结果/%19.6%,主要以它形粒状为主,少部分呈半自形微细Table1Chemicalcompositionanalysisoftheore粒结构,极少数呈叶片状产出;主

5、要以中等一稠密浸染状产出,部分磁铁矿集合体成不规则脉状、网脉状穿插于矿石中。磁铁矿粒度微细,一般在0.002~0.02mm之间,大多呈细粒、微细粒稠密或稀疏浸染于脉石矿物中,有时聚集成不规则粒状或脉状集合体产出,且与绿泥石关系最为密切,单体解离不易。收稿日期:2016一O1—04;改回日期:2016—04—05基金项目:国土资源部地质大调查项目(12120114000901)资助作者简介:张丽军(1979一),男,工程师,主要从事选矿工艺研究工作。·54·矿产综合利用2016正赤铁矿为次要载铁矿物,占矿物总量的4.3%,细化。呈板片状单体、不规则微细短脉或隐晶质一胶状

6、集方案I获得了TFe品位61.54%、作业回收率合体产出,赤铁矿粒度一般小于O.01mm,由于其板66.06%的合格铁精矿,对原矿的回收率为片状的结晶形态以及微细的嵌布粒度,导致赤铁矿62.19%;方案Ⅱ获得了TFe品位61.60%、回收率单体解离困难。60.72%的合格铁精矿。通过对两种选矿方案的对比得出,两种方案均可获得合格铁精矿,但是二段磨2选矿试验矿细度为一0.015mm98%,导致磨矿时间太长,磨2.1粗粒抛尾试验矿成本高;方案Ⅱ人选品位较方案I低,磨矿成本较本次试验分别采用原矿与一抛尾制样试验获得高,而且铁精矿回收率较低。分析其原因可能为:原粗精矿,通过一

7、段磨矿(一0.074mm85%)一弱磁选一矿中脉石矿物含量高,降低了磨矿效率,导致铁矿物粗精矿再磨(一0.013mm目98%)一弱磁选流程,对在磨矿过程中存在过磨现象,而在粗粒抛尾作业中,两种选矿方案进行了对比试验。试验流程见图1,可有效的抛除一部分脉石矿物。综合考虑,试验采试验结果见表3。用方案I比较合适,并将对该方案的磨矿段数以及表3选矿方案对比试验结果工艺参数进行优化。Table3Thecontrasttestresultofmineral2.2粗粒抛尾试验processingscheme为了考察原矿不同粒级产品采用磁滑轮粗粒抛产率/%品位/%

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