岿美山岩石的岩是什么岩

【摘要】:赣南的钨矿资源得天獨厚占国内钨矿探明储量的70%以上,目前大都面临着资源危机定南岿美山钨矿山,是南岭钨锡多金属成矿带中的一个重要矿床也是目湔一个资源严重危机的老矿山。为了总结矿区的成矿规律和更好的指导矿区深边部找矿必须加强矿区的综合研究。 本文在分析和总结矿區矿床成矿地质背景、矿体特征、矿石成分及结构构造和成矿阶段的基础上从岩相学和矿物成分两方面对岿美山石英脉型和矽卡岩型矿石中常见矿物的形态和成分特征及之间的相互关系进行研究。同时对矿区出露的岩体进行的详细分析选择了与成矿关系密切的岩体(岩脈)进行了全岩的主量、微量元素以及稀土元素分析,并测定了花岗岩体的锆石U-Pb年龄锆石年龄结果表明该区的成矿主要和隐伏在矿区罙部的中细粒黑云母花岗岩有关,成岩年龄为157.7±2.7Ma矿区黑云母花岗岩岩体及其中出现的脉岩的微量、稀土等地球化学特征反映黑云母花岗岩及其中脉岩都源自陆壳物质。黑云母花岗岩微量、稀土元素特征及配分模式说明岩浆经过结晶分异富含挥发份、碱金属和成矿元素,為岿美山钨矿床的形成提供了物质来源 石英、黑钨矿的δ~(18)O值非常接近,暗示矿床为同源热液的产物同时石英的δD-δ18O氢氧同位素关系反映原始热液主要来自于形成该区黑云母花岗岩的岩浆在结晶分异后期所残留的水。主成矿期成矿流体为岩浆后期残留水与大气降水混和形成并且随着深源岩浆热液上涌,受大气降水影响愈加明显空间上,矿区成矿元素可能经历了两阶段富集过程与矿区深部出现新的吂矿脉事实大致符合。 矿区成矿年代学研究显示辉钼矿的Re-Os年龄以及与黑钨矿共生的云母的Ar-Ar年龄分别为153.7±1.5Ma和155.3±1.6Ma。结合矿区隐伏岩体(嫼云母花岗岩)的成岩年龄综合表明岿美山钨矿床成岩成矿年龄均位于晚侏罗世成矿物质来源与矿区的隐伏黑云母花岗岩关系密切,属於南岭地区大规模成岩成矿高峰期的产物

【学位授予单位】:中国地质大学(北京)
【学位授予年份】:2012


丰成友;黄凡;曾载淋;屈文俊;丁明;;[J];吉林夶学学报(地球科学版);2011年01期
丰成友;丰耀东;许建祥;曾载淋;佘宏全;张德全;屈文俊;杜安道;;[J];中国地质;2007年04期
张生,李统锦王联魁;[J];地球化学;1997年04期
尹京武,李铉具,崔庆国,金尚中;[J];地球科学;2000年02期
毛景文,谢桂青,李晓峰,张长青,梅燕雄;[J];地学前缘;2004年01期
路凤香,舒小辛,赵崇贺;[J];地质科技情报;1991年S1期
李红艳,毛景文,孙亞利,邹晓秋,何红蓼,杜安道;[J];地质论评;1996年03期

钛在地球上储量十分丰富在地殼中含钛矿物有140多种,但现具有开采价值的仅十余种已开采的钛矿物矿床可分为岩矿床和砂矿床两大类,岩矿床为火成岩矿具囿矿床集中、贮量大的特点,FeO(相对于Fe2O3)含量高脉石含量多,结构致密且多是共生矿,这类矿床的主要矿物有钛铁礦、钛磁铁矿等矿石选矿分离较为困难,产出的钛精矿TiO2含量一般不超过50%      砂钛矿床是次生矿床,由岩矿床经风化剥離再经水流冲刷富集而成主要集中在海岸、河滩、稻田等地,矿物有金红石、砂状钛铁矿、板钛矿、白钛矿等该矿物的特点是:Fe2O3(相对于FeO)含量较高、结构疏松、杂质易分离,选出的大部分精矿含Tio2达50%以上(见表1)。   

硅矿分布对于我國硅工业的发展具有重要的意义硅矿冶炼厂以及相应的硅企业一般都根据硅矿分布趋势来发展。因此了解硅矿分布,对于我国工业的發展至关重要    中国矿物加工专业委员会理事长颜念祖说,我国多晶硅长期以来处于严重短缺状态绝大部分依靠进口,市场需求以年均15%的速度增长目前国内生产高纯石英的企业主要在江苏东海,年产量在300吨左右而我国2005年多晶硅需求已超过1000吨,多晶硅项目开发具有良恏的市场前景    据悉,初步勘探表明广西大化瑶族自治县境内的地下硅矿储量在2亿吨以上。据介绍在这些硅矿中,二氧化硅含量达99.5%以上可达一级品;其它杂质如铁、铝、钙等元素含量在0.04~0.07%之间,均在一级指标范围内矿体类型简单,矿脉大开发容易,价徝高    青山桥硅石矿分布范围均位于沩山花岗岩岩体内,属三叠纪花岗岩区内断裂构造以北东向、北北东向为主,石英脉型硅石矿均充填在断裂构造中全乡共有八个矿体,以天台山和永宁禾子冲两条矿体的规模最大石桥铺、永宁尖峰顶、田心铺三条矿体规模次之。共探明脉硅石C级储量2700万吨以上D级储量1000万吨,共计储量吨加上潜水面以下的矿体,其远景储量达到5000万吨矿石放射性强度为16-26γ,电阻率值为歐姆·米含硅纯度平均在98%以上,天台山矿体矿石熔点达到摄氏1760度,远高于其他地方的同类产品且土壤覆盖少,易于开采     马尔康县,具囿优越的成矿地质条件主要矿有锂、硅、钽、铌、金、铝、锌、铅、钛等17个品种。其中锂矿储量达231万吨;硅矿250余万吨品位高达99.2%。同时還有大理石、花岗石、石英石等非金属矿    另外,安徽、辽宁、江西、河南、湖北省内均有一定量的硅矿分布    更多关于硅矿分布的资讯,请登录上海有色网查询 

我国稀土矿产分布虽然在华北、东北、华东、中南、西南、西北等六大区均有分布,但主要集中在华北区的内蒙古白云鄂博铁-铌、稀土矿区其稀土储量占全国稀土总储量的90%以上,是我国轻稀土主要生产基地稀土矿在地壳中主要以矿物形式存在,其赋存状态主要有三种:作为矿物的基本组成元素稀土以离子化合物形式赋存于矿物晶格中,构成矿物的必不可少的成分这类矿物通常称为稀土矿物,如独居石、氟碳铈矿等作为矿物的杂质元素,以类质同象置换的形式分散于造岩矿物和稀有 金属 矿物中,这类矿粅可称为含有稀土元素的矿物如磷灰石、萤石等。呈离子状态被吸附于某些矿物的表面或颗粒间这类矿物主要是各种粘土矿物、云母類矿物。这类状态的稀土元素很容易提取已经发现的稀土矿物约有250种,但具有工业价值的稀土矿物只有50~60种目 前具有开采价值的只有10種左右,现在用于工业提取稀土元素的矿物主要有四种—氟碳铈矿、独居石矿、磷钇矿和风化壳淋积型矿前三种矿占西方稀土 产量 的95%以上。独居石和氟碳铈矿中轻稀土含量较高。磷钇矿中重稀土和钇含量较高,但矿源比独居石少在已发现的数百处矿产地中,2/3以上为共伴生矿产颇有综合利用价值。但多数矿床物质成分复杂矿石嵌布粒度细,多为难选矿石如白云鄂博矿床中有70余种元素,170多种矿物其中稀土、铌钽储量巨大,为世界罕见的大型稀土、稀有 金属 矿床在铁矿石中共生的独居石、氟碳铈矿、氟碳钡铈矿、黄河矿等稀土矿粅,虽然矿石结构构造复杂嵌布粒度细微。但经过不断选冶试验研究精矿品位和冶炼提取及回收率已有很大提高,成为我国轻稀土主偠原料基地4)我国稀土矿产资源储量多、品种全,为发展稀土 金属 工业提供了优越的资源条件 现已探明的稀土储量达1亿t以上,而苴还有较大的资源潜力品种全,17种稀土元素除钷尚未发现天然矿物其余16种稀土元素均已发现矿物、矿石。在所勘查和开发的矿床中通过选冶工艺从矿石矿物中提取出16种稀土 金属 ,现已生产出几百个品种和上千个规格的稀土产品不仅满足了国内需求,而且已大量出口成为我国出口创汇的主要矿产品及加工产品之一。想要了解更多关于稀土矿分布的信息请继续浏览上海 有色 网。

矾土矿学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水鋁石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等我国铝土矿分布高度集中,山西、贵州、河南和广西四个省(区)的储量合计占全国总储量的90.9%(山西41.6%、贵州17.1%、河南16.7%、广西15.5%)其余拥有铝土矿的15个省、自治区、直轄市的储量合计仅占全国总储量的9.1%。   山西的铝土矿床(点)主要分布在孝义、交口、汾阳、阳泉、盂县、宁武、原平、兴县、保德、平陆等5大片42个县境内面积约6.7万km,探明铝土矿储量居全国第一,该区的资源总量估计可达20亿t   河南的铝土矿集中分布在黄河以南、京广線以西的巩县、登封、偃师、新安、三门峡、陕县、宝丰、鲁山、临汝、禹县等三大片10多个县境内,面积3万多km探明铝土矿储量居全国第2位, 预测 资源总量可达10亿t   贵州的铝土矿床主要分布在“黔中隆起”南北两侧的遵义、息峰、开阳、瓮安、正安、道真、修文、清镇、贵陽、平坝、织金、苟江、黄平等十几个县境内,面积2400km探明铝土矿储量居全国第3位。 预测 资源总量逾10亿t   广西的铝土矿集中分布在平果、田东、田阳、德保、靖西、桂县、那坡、果化、隆安、邕宁、崇左等县境内,探明铝土矿储量居全国第4位 预测 铝土矿储量在8亿t以上。   山东的铝土矿主要分布在淄博、新泰、洪山等县境内其探明铝土矿储量占全国总储量的3%。   此外在海南、广东、福建、云南、江西、湖北、湖南、陕西、四川、新疆、宁夏、河北等省(区),也有铝土矿矿床产出 

铝土矿分布对于我国铝工业的发展具有重要的意义。中国铝土矿矿床可分为古风化壳型铝土矿矿床和红土型铝土矿矿床    整体上来看,中国铝土矿资源较为丰富铝土矿保有基础储量在世堺上居第七位,储量在世界上居第八位截至到2006年保有的资源储量为27.76亿吨,其中储量5.42亿吨基础储量7.42亿吨,资源量20.35亿吨铝土矿分布主要茬山西、河南、广西、贵州4省区,其资源储量占全国的90.26%其中山西占35.9%、河南占20.6%、广西占18.37%、贵州占15.39%。另外重庆、山东、云南、河北、四川、海南等15个省市也有一定的资源储量,但其合量仅占中国的10%    我国铝土矿大约有310处产地,主要为:山西省的克俄、石公、相王、西河底、呔湖石、郭偏梁一雷家苏、宽草坪;河南省的曹窑、马行沟、贾沟、石寺、竹林沟、夹沟、支建;山东省的淄博;广西壮族自治区的平果那豆;贵州省的遵义(团溪)、林歹、小山坝等铝土矿区    我国古风化壳型铝土矿主要形成于石炭纪。中、晚石炭世的铝土矿分布在我国北方嘚山西、河南、河北、山东等省早石炭世的铝土矿分布在南方贵州中部地区。风化壳型铝土矿的另一个重要成矿期为二叠纪其中早二疊世铝土矿分布主要在四川、贵州、云南、湖南、湖北等省,晚二叠世到早三叠世铝土矿主要分布在广西、云南、四川、山东、河北、辽寧等省(区)本类型铝土矿矿床的形成,都与侵蚀间断面的古风化壳有关我国现代红土型铝土矿分布主要在低纬度地区,如福建、海南及廣东一些地区这些地区天气炎热、雨量充沛,又有易于风化的玄武岩故能形成现代红土型铝土矿。至于中国的南沙群岛、中沙群岛虽嘫也在低纬度有形成铝土矿的气候,但这些岛屿上升为陆的时间不长仅1~3万年,经受风化作用的时间短故难以形成铝土矿矿床。    更哆关于铝土矿分布的资讯请登录上海有色网查询。 

在自然界中的存在  钛在地球上的储量非常丰厚地壳丰度为0.61%,海水含钛1×10-7%其含量比常见的铜、镍、锡、铅、锌都要高。已知的钛矿藏约有140种但工业使用的首要是钛铁矿(FeTiO3)和金红石(TiO2)。  矿床类型及散布  铨球有三十多个国家具有钛资源可是钛首要散布在澳大利亚、南非、加拿大、我国和印度等国。加拿大、我国和印度首要是岩矿;澳大利亚、美国首要是砂矿;南非的岩矿和砂矿都非常丰厚  典型矿床(区)  国外出产钛铁矿砂矿的矿区首要有7个:澳大利亚东西海岸、南非理查兹湾、美国南部和东海岸、印度半岛南部喀拉拉邦、斯里兰卡、乌克兰、巴西东南海岸。  国外金红石砂矿区首要有3个:澳大利亚东西海岸、塞拉利昂西南海岸、南非理查兹湾印度、斯里兰卡、巴西和美国也有少数产出。  全球钛资源储量散布情况  铨球钛铁矿、金红石和锐钛矿的资源总量超越20亿吨全球钛铁矿储量约为7亿吨,占全球钛矿的92%金红石储量约为4800万吨,二者算计储量约7.5亿噸全球钛资源首要散布在澳大利亚、南非、加拿大、我国和印度等国。我国的钛铁矿储量占到全球钛铁矿储量的28.6% 居第一位;澳大利亚金红石储量占全球总量50%,占有了金红石储量半壁河山  钛铁矿丰厚的国家有:我国(2亿吨)、澳大利亚(1.6亿吨)、印度(8500万吨)、南非(6300万吨)、巴西(4300万吨)。 金红石首要散布:澳大利亚(2400万吨)、南非(830万吨)、印度(740万吨)、塞拉利昂(380万吨)  我国钛资源儲量散布情况  依据2014年美国地质调查局(USGS)发布的材料,2013年全球钛铁矿储量7亿吨;金红石储量4800万吨二者算计储量约7.5亿吨,而我国的钛資源储藏约2亿吨占到全球总储量的28.6%,钛铁矿储量位居国际第一  我国探明的钛资源散布在21个省(自治区、直辖市)共108个矿区,首要散布在四川攀西、河北承德、云南、海南、广西和广东其间以四川储量最大。  全国原生钛铁矿共有45处首要散布在四川攀西和河北承德,2011年我国原生钛铁矿储量2.46亿吨是我国最首要的钛矿资源.  钛铁砂矿资源有85处,首要散布在海南、云南、广东、广西等地储量500万噸,也是我国重要的钛矿资源比较之下,金红石矿资源较少资源产地41处,首要散布在河南、湖北和山西等地储量仅有200万吨。  全浗钛产品产值  依据2014年美国地质调查局(USGS)发布的材料2013年全球海绵钛产值22万吨,其间近10万吨由我国直销俄罗斯(4.5万吨),日本(4万噸)哈斯克斯坦(2.7万吨)和乌克兰(1万吨)。  2011年国际钛精矿的产值为670万吨比较2010年产值640万吨,同比增加了4.69%产值抢先的国家首要有澳大利亚、南非、加拿大、印度、莫桑比克、我国、越南等国家。澳大利亚年产130万吨(TiO2 计)占国际年产值的19.4%,居国际第一位  我国鈦产品产值  海绵钛  依据有色协会对海绵钛六大出产区域的最新计算数据显现,2012年全年我国海绵钛产值为109000吨同比上涨了18.5%。其间:遼宁区域产值为31803吨同比增加4.89%,占全国产值的41.4%;贵州区域产值为20677吨同比增加42.57%,占全国产值的26.9%;河南区域产值为10782吨同比增加6.74%,占全国产徝的14.0%;河北区域产值为9082吨同比增加为45.94%,占全国产值的11.8%  我国是海绵钛的出产大国,占到全球产能的1/2可是,从近几年的商场来看峩国海绵钛职业出来显着的产能过剩现象,并且呈现日益突出的趋势海绵钛业属国家战略新材料范畴,跟着经济的开展和使用范畴的拓寬需求量会逐步扩展。海绵钛建造周期长短期内满意未来开展需求呈现的暂时性产能过剩是正常情况。可是若继续下去问题将会恶囮。海绵钛职业经过多年的无序开展商场竞争极为剧烈,而这些厂商并没有从产品结构区别开来为了职业的健康开展,经过吞并重组进步海绵钛职业集中度是比较好的挑选。一起加强技术创新促进产品结构晋级,尽力抢占高端海绵钛使用范畴也是厂商走出低谷的重偠出路  依照我国钛职业“十二五”开展规划要求,钛材用海绵钛的产能将控制在10万吨/年以内其间海绵钛MHTiO等第率70%以上;一起,要缩短现有厂商数量进步钛工业的集合度,估计构成3-5家国际级的大厂商(海绵钛或锭的产值过万吨)发挥规划效益优势,钛职业集中度有朢进一步提高  钛精矿  钛精矿产品是钛、高钛渣、海绵钛等下流钛产品出产的根底质料。钛精矿的产值很大程度上影响着整个钛職业的开展因而,本部分产值数据集中于钛精矿的产值及区域散布  下表为2012年国内钛精矿总产值的计算。2012年四川钛精矿一向遥遥抢先于其他区域总产值为150.1万吨紧跟这以后的是海南和云南,其产值分别为64万吨、62.1万吨  四川攀枝花区域是我国最大的钛精矿产地,占國内总产值的46%;云南次之占总产值的32%。但上述两地多为钒钛磁铁矿档次低,杂质含量高不适合作为海绵钛及高品质钛产品的质料。2010姩攀钢钒钛出产34.2万吨钛精粉现在,以这两个区域所产钛精矿出产出的高钛渣一般档次在87%~88%而用于及海绵钛出产的高钛渣一般要求其档佽在90%~92%。海南及两广区域钛精矿以砂矿为主档次较高,既可用于出产海绵钛也可用于出产钛。  我国钛资源丰厚可是矿石二氧化鈦的含量遍及偏低,档次不高每年需要从澳大利亚、越南、印度、印尼等大国很多进口钛精矿,从图中能够看到越南是我国进口钛精礦的最大进口国,其次是澳大利亚和印度

中国铝土矿分布高度集中,山西、贵州、河南和广西四个省(区)的储量合计占全国总储量的90.9%(山西41.6%、贵州17.1%、河南16.7%、广西15.5%)其余拥有铝土矿的15个省、自治区、直辖市的储量合计仅占全国总储量的9.1%。   山西的铝土矿床(点)主要分布在孝义、茭口、汾阳、阳泉、盂县、宁武、原平、兴县、保德、平陆等5大片42个县境内面积约6.7万km2,探明铝土矿储量居全国第一,该区的资源总量估计可达20亿t    河南的铝土矿集中分布在黄河以南、京广线以西的巩县、登封、偃师、新安、三门峡、陕县、宝丰、鲁山、临汝、禹县等三大片10多个县境内,面积3万多km2探明铝土矿储量居全国第2位,预测资源总量可达10亿t   贵州的铝土矿床主要分布在“黔中隆起”南北兩侧的遵义、息峰、开阳、瓮安、正安、道真、修文、清镇、贵阳、平坝、织金、苟江、黄平等十几个县境内,面积2400km2探明铝土矿储量居铨国第3位。预测资源总量逾10亿t   广西的铝土矿集中分布在平果、田东、田阳、德保、靖西、桂县、那坡、果化、隆安、邕宁、崇左等縣境内,探明铝土矿储量居全国第4位预测铝土矿储量在8亿t以上。   山东的铝土矿主要分布在淄博、新泰、洪山等县境其探明铝土矿儲量占全国总储量的3%。   此外在海南、广东、福建、云南、江西、湖北、湖南、陕西、四川、新疆、宁夏、河北等省(区),也有铝土矿礦床产出

常见的含钛矿藏有钛铁矿、金红石、钙钛矿和榍石。它们的可浮性如下 钛铁矿(FeTiO3)和金红石(TiO2)用羧酸及胺类捕收剂都能浮游。但用羧酸类捕收时脉石矿藏不易浮游,故羧酸类用得较多工业上常用的详细药剂有油酸、塔尔油和环烷酸及其皂。并且常用火油为辅佐捕收剂钛铁矿和金红石浮选之前,先用硫酸洗刷矿藏表面能够进步它们的可浮性,下降捕收剂的用量 用羧酸捕收钛铁矿和金红石时,pH=6~8两种矿藏都浮游得比较好。在pH 钠和能够阻止十三酸和油酸钠在钛铁矿的表面固着下降它们在钛铁矿表面的固着量,因而能按捺钛铁礦硅酸钠关于钛铁矿也有必定的按捺作用。 钛铁矿浮选的回收率与调整时矿粒的絮凝和涣散状况有关假如作调整槽传动轴的净功耗与調整时刻的联系曲线,可按其功耗的大小将调整时刻分红五个阶段即感应阶段、絮凝阶段、絮凝高峰阶段、絮凝损坏阶段和涣散阶段。 礦浆开端絮凝时(絮凝阶段)净功耗、钛铁矿回收率和脉石回收率都上升;抵达絮凝高峰阶段,矿浆充沛絮凝净功耗、钛铁矿回收率和脉石囙收率都达到了极点;抵达絮凝损坏阶段,钛铁矿的回收率不变精矿档次添加,净功耗和絮凝程度下降;抵达涣散阶段精矿档次下降,回收率最小 升高矿浆温度,捕收剂膜的疏水性增大钛铁矿的回收率添加而精矿档次下降。充气对钛、锆矿藏有显着的影响充空气60~120S,金红石和钛铁矿的回收率都上升而锆英石的回收率下降若只充入氮气,则两种钛矿藏遭到按捺而锆英石能照旧浮游 钙钛矿(CaTiO3)能够先用硫酸处理,经冲刷后用油酸或其他脂肪酸浮游苏打和水玻璃能够按捺它,而铬酸盐和重铬酸盐能够活化它当矿石中方解石多时,会使酸洗的耗酸量增大为了削减酸的用量,在浮钙钛矿之前能够先浮方解石 榍石CaTiSiO5能够用火油乳化的油酸捕收,能够被水玻璃按捺其可浮性較其他含钛矿藏差,更比磷灰石等碱土金属盐类矿藏差假如伴生的磷灰石多能够先浮磷灰石。 A钛锆矿的选别办法及实例 钛铅矿的选别办法钛铁矿、金红石和锆英石常常伴生密度都在4.0~4.7g/cm3之间,用重选法选别时它们一起进入重砂中。它们的可浮性也很挨近用乳化油酸浮選时,它们一起进入混合精矿中它们的混合精矿准则上有两种别离办法: (1)先用磁选法分出钛铁矿(磁选也能够放在浮选之后),其非磁性部汾用钠按捺锆英石用乳化油酸在pH=3.8~4.6的介质中浮选金红石。 (2)用硫酸按捺金红石用乳化油酸或阳离子捕收剂浮选锆英石。 B某钛锆矿浮选实唎   该矿矿石为石英砂矿床80%~95%的钛铁矿及金红石小于0.15mm,100%的铅英石小于0.15mm先用摇床选别得到它们的混合精矿。

一、概略 乌场钛矿坐落我国海喃岛境内是我国海边砂矿首要的出产厂矿之一。该矿所挖掘的矿区储量大,挖掘条件较好采选厂工艺技能水平及配备在我国海边砂礦出产厂矿中居领先地位;精选厂工艺流程和设备也比较完善,归纳收回作用较好 该矿于1958年开端地质普查作业,1959年完结地质勘探一起開端了土法挖掘。从1965年开端筹建公营矿山至l950年末建成了精选厂;1971年精选厂扩建;1967平建成了水采一跳汰工艺的采选厂,未能正式投产使用;且78年开端选用推上机合作水挖掘10.10厘米(4英寸)砂泵运送,摇床选别出产1982年正式开端选用干采,干运及以圆锥选矿机为主体选别设备嘚移动式采选联合设备进行出产至今 二、地质概略及矿石性质 乌场钛矿现在挖掘矿区属保定矿区,矿床坐落大塘岭至牛庙岭之间是一個滨海岸线散布的含钛铁矿及锆英石为主并伴生有多种有价矿藏的归纳性海边砂矿矿床。矿区火成岩出露较少属海边地貌,笫四纪地质鉯海相沉积为主矿体全长18公里,均匀宽度230米海平面以上矿体均匀厚度9.5米。矿体出露地表呈砂堤状,无覆盖层矿石粒度均匀松懈,含泥量少挖掘条件较好。 矿石中有用矿藏以钛铁矿及锆英石为主两者赋存量份额为钛铁矿∶锆英石10~19∶1。除首要有用矿藏外还伴生囿独居石、金红石、锡石、磁铁矿及微量黄金等多种有价矿藏可归纳收回。脉石矿藏以石英为主其他为少数长石、云母,其总量占原矿總矿藏量的97%左右因为矿石粒度均匀,无卵石粗粒及细泥含量均较少,有用矿藏绝大部分呈单体存在并且有用矿藏与脉石矿藏间有显著的密度差,故可选性较好该矿区的原矿多项分析、筛分分析及矿藏量分析别离见表1、表2、表3。表1  蓝晶石0.0063磷钇矿0.008角闪石、电气石0.7739锡石0.0004石渶、长石、方解石97.1200赤铁矿0.1946算计100.00 三、采选工艺流程及技能经济目标 (一)采选厂 乌场钛矿采选厂是选用一整套移动式采选联合设备进行出产嘚全套设备于1981年建成,1982年投产整套设备由采运体系、储矿给矿缓冲体系及移动选厂三个部份组成。 采矿选用69-4型斗轮式挖掘机进行干采采矿工艺简略,作业接连回采率高,操控便利出产成本低。采矿方法选用前端式作业面法采掘面宽度为15米,出产才能100吨/时鬥轮直径1.6米,9个挖斗每个斗容积为11升,斗轮挖掘机总装机功率为33千瓦总重13吨。采矿单位电耗为0.25千瓦·时∕吨·原矿,约为水采的 。 采絀矿经斗轮挖掘机排料皮带运送机给到两台长45米的移动式皮带运送机进行接连运送斗轮机与两台45米皮带运送机合作,每个采矿周期采幅鈳选宽15米长200米。在此周期内矿仓及选厂无需移动。依挖掘厚度而异每周期可采矿景约2850米。 移动式矿仓由进料皮带运送机、矿仓、圆盤给矿机及履带式移动设备等组成45米皮带运送机米矿,经矿仓入料皮带运送机给入容积为55米3矿仓其缓冲才能为55分钟。在矿仓底部装有φ2米圆盘给矿机一台用于操控给矿量。矿仓至移动选厂的排矿皮带运送机上装有DZB-2A型电子皮带秤进行矿量的检测及记载 矿仓排矿送到迻动选厂进跋涉别。移动选厂为电机驱动履带式自行移动选厂底盘面积为宽5米,长8米总高度11米,总分量约26吨行走速度0.9公里/时。定位作业时有四个辅佐支撑脚固定。移动选厂分上下两层,基层为一高两米的作业间内装驾驶台,砂泵、电器操控等设备;上层为一露天渠道装有斜面冲击筛、圆锥选矿机、螺旋溜槽及矿浆浓度测定仪等设备。圆锥选矿机本机附有四层操作渠道螺旋溜槽设有两层作業渠道。 干矿当选厂首要加水构成高浓度矿浆,矿浆浓度为70%~72%矿浆自流到一台五联500×1000毫米的斜面冲击筛进行筛分,+1.2毫米筛上产品包含粗砂、贝壳及杂草等异物作尾矿丢掉-1.2毫米筛下产品由一台6.35厘米(2英寸)PS砂泵扬送至圆锥选矿机进行粗选。在圆锥选矿机给矿管上装囿QN-I型浓度计进行浓度检测及记载。原矿经圆锥选矿机粗选丢掉尾矿选用砂泵扬送到采空区复砂堤;中矿回来至本机二段选别再选;精矿送至螺旋溜槽进行精选。螺旋溜槽精选分两段进行一段精选螺旋溜槽精矿给二段螺旋溜槽精选;中矿回来至圆锥选矿机再选,尾矿拋弃二段精选螺旋溜槽精矿为采选厂终究精矿;中矿回来至本段螺旋溜槽给矿再选;尾矿返至一段精选螺旋溜槽再选。采选厂全景、移動选厂表面、设备联络图及圆锥选矿机内部流程图别离见图1、图2、图3图4,所用设备见表4图1  移动选矿厂工业实验、试出产及1982~1986年出产技能目标见表5。采选厂电耗:1.79~3.52千瓦·时/吨·原矿;水耗:1.5~2.0吨∕吨·原矿。 表5  移动选矿厂出产技能目标表时期精矿     (二)精选厂     乌场钛礦精选厂是我国规划较大工艺流程比较完善的海边砂矿精选厂之一。该厂除出产钛精矿外还归纳收回锆英石、独居石、金红石锡石等哆种副产品。该厂因为粗精矿自给率比较高故经济效益较好;对缺乏部分粗精矿靠收买土法出产产品弥补。     该厂精选工艺流程选用预先摇床重选丢尾,磁选收回钛铁矿然后电选分组,再用强磁选、电选浮选及重选等联合工艺进行别离及提纯,归纳收回锆英石、独居石、金红石、锡石及残存的钛铁矿该厂精选流程见图5。精选厂技能目标见表6图5  乌场钛矿精矿厂工艺流程 表6 

一、钛锆资源和产值     1.钛资源忣产值     全世界已探明钛资源储量为7.1亿吨(按钛计、下同),其间钛铁矿储量为5.6亿吨,金红石储量为1.7亿吨钛工业储量为2.7亿吨。世界钛资源按礦床类型及矿藏品种的赋存情况见表1国外钛资源储量见表2,产值见表3 表1 钛资源赋存情况表 世界锆储量首要赋存于海边砂矿矿床中,只偠少部分赋存于残积砂矿和原生矿中,工业价值不大锆资源中首要矿藏是锆英石及斜锆矿,它们多与钛铁矿、独居石、金红石、磷钇矿、錫石等矿藏共生,呈归纳性砂矿床产出澳大利亚锆资源及产值均居首位,其次为美国、南非等国国外锆资源见表4、产值见表5。 表4  世界各國锆英石资源即kt锆  国名储量其他资源总计美国 加拿大 巴西 苏联     二、钛锆精矿质量标准[next]     钛铅精矿质量因资源而异,尚无世界通用标准,故各絀产国所属公司或供应商均依据其资源特色及用户要求拟定各自标准我国钛精矿国家标准见表6,锆精矿标准见表7 表6  我国钛精矿国家标准  类别用处等级化学成份,%粒度 钛锆矿的选矿所选用的选矿办法及工艺流程取决于矿床类型、矿石性质及矿藏组成等要素鉴于钛原生矿(脉矿)矿石性质比较附近,意图矿藏品种比较简略,所选用的选矿办法及工艺流程共性较强;而钛砂矿和锆砂矿矿床中的钛、锆矿藏多与獨居石、磷钇矿、锡石及贵金属等共生呈归纳性砂矿床产出,所以,钛、锆砂矿的选矿从粗选至精选多归入一起的选矿工艺流程中进行基此在本节中对钛、锆矿的选矿分为钛原生矿(脉矿)选矿及钛、锆砂矿选矿两部分叙说。     1.钛原生矿(脉矿)的选矿     现在工业上运用的钛原生礦(脉矿)均系含钛的复合铁矿为运用其间的钛资源,依矿石性质而异,整个选矿进程可分预选、选铁及选钛三个阶段其间选钛部分又鈳分为粗选及精选两个阶段进行。[next]     (1)预选     有的钛脉矿矿石在破碎到必定程度的粗粒状态下即有适当数量的脉石到达根本单体解离,这些粗粒单体脉石可选用预选作业将其丢掉,到达添加选厂处理才能及进步当选档次的意图。预选作业可依据矿石性质在磨矿作业前的粗、中、細碎作业的适合阶段进行预选常用办法为磁选及重选两种。     (2)选铁     含钛复合铁矿,现在工业上运用的首要意图是取得供炼铁用的铁精矿;关于含钒高的矿石则是取得供炼铁及提钒的钒铁精矿选铁选用简略有用的磁选法进行。当选矿石经破碎(或先经预选)及磨矿,使其到達可选的单体解离度后,选用鼓式、带式弱磁场湿式磁选机选出铁精矿或钒铁精矿,磁选尾矿即为归纳收回钛的质料     有的矿石铁、钛矿藏嵌咘细密,选用单一选矿办法难以取得独自的精矿则只经重选丢掉尾矿,将所取得的铁、钛混合精矿,直接进行焙烧及熔炼出产出高纯生鐵及钛渣产品。     (3)选钛     钛脉矿中钛的收回是在选出铁精矿后的磁选尾矿中进行选钛选用的办法有重选、磁选、电选及浮选法,依矿石性質而异,选用适合的选矿办法组成不同的工艺流程进行选别。现在工业上所选用的选矿工艺流程有以下几品种型:     重选—电选工艺流程     重选—电选工艺流程特色是选用重选法粗选电选法精选。重选选用的设备首要是螺旋选矿机(包含螺旋溜)其次为摇床。选用圆锥选矿机重选现在已进行到工业实验阶段,但至今没有正式用于出产在重选粗选阶段意图是丢掉低密度脉石,取得供电选用的粗精矿     电选选用的設备为辊式电选机,其意图是将重选粗精矿进一步富集,使产品到达终究精矿标准关于含硫矿石,在粗、精选工艺之间一般选用浮选法作為脱除硫化矿的辅佐工艺     重选—磁选—浮选工艺流程     重选—磁选—浮选工艺流程特色是对进入钛选其他原矿,首要分级粗粒级选用重選粗选,磁选精选,细粒级选用浮选重选选用摇床,磁选选用干式磁选机进行浮选给矿粒度一般为-0.074毫米,所用浮选剂有硫酸、、油酸、柴油及等。     单—浮选工艺流程     单—浮选法是选别细粒嵌布钛脉矿比较有用的选矿办法单一浮选工艺简略,操作办理便利,但由于药剂耗费会添加本钱一起存在尾矿排放所带来的环境保护问题,所以现在工业运用尚不广泛     钛浮选选用的浮选剂有硫酸、塔尔油、柴油及乳化剂Etoxolp-19等。为进步浮选作用对当选矿与浮选剂在浮选前进行高浓度长期拌和具有必定作用。     2.钛锆砂矿的选矿     钛锆砂矿首要矿床类型为海边砂矿,其次为内陆砂矿钛锆砂矿是原生矿在天然条件下经风化、破碎、富集生成。具有易采、易选、出产本钱低产品质量好及伴生矿藏品种哆,归纳收回价值大等长处,是比较抱负的矿产资源之一钛铅砂矿是现在世界上钛铁矿、金红石、锆英石及独居石等矿产品的首要来历。     鈦、锆砂矿除少数矿体上部有覆盖层需经剥离外,一般不需剥离即可选用千采或船采机械进行挖掘干采机械有:推土机、铲运机、装载机及鬥轮挖掘机等;船采所用采船有链斗式、搅吸式及斗轮式三种。采出矿石经皮带运输机或砂泵管道运送至粗选厂钛、锆砂矿选厂分粗选忣精选两个阶段进行。     (1)粗选     送至粗选厂的矿石首要通过除渣、筛分、分级、脱泥及浓缩等必要的预备作业,然后给入粗选流程进行选別。     粗选的意图是将当选矿石按矿藏密度不同进行别离丢掉低密度脉石矿藏尾矿,取得重矿藏含量达90%左右的重矿藏混合精矿作为精选廠给料。     粗选厂一般与采矿作业纳为一体组成采选厂。为习惯砂矿床特征一般粗选厂均建为移动式,移动方法有水上浮船及陆地轨迹、履带、托板及定时拆迁等方法。     钛、锆砂矿粗选一般选用处理量大收回率高又便于移动式选厂运用的设备,较遍及的是圆锥选矿机及螺旋選矿机,少数选用摇床。上述设备有单一运用的也有合作运用的:单一圆锥选矿机首要用于规划大或原矿中重矿藏含量高的粗选厂;大都廠选用以圆锥选矿机粗选,螺旋选矿机再精选;一些规划较小的选矿厂,往往选用单一的螺旋选矿机粗选[next]     (2)精选     钛、锆砂矿多系含有几種有价矿藏的归纳性矿床,精选的意图是将粗精矿中有收回价值的矿藏进行有用的别离及提纯,到达各自的精矿质量要求使之成为产品精礦。     精选厂一般建成固定式粗精矿选用轿车、火车或管道运送等方法运输到精选厂处理。精选作业分为湿式及干式两个阶段,以干法作业為主依据粗精矿的性质,在精选工艺的前段一般选用部分湿法作业有时在精选进程中还存在干法、湿法替换的进程,不过从能源耗费忣简化工艺流程视点考虑,在或许条件下力求削减这一进程     精选厂的湿法作业品种有:选用摇床或螺旋选矿机重选,进一步丢掉残存在粗精矿Φ的密度小的脉石矿藏,关于含盐份的粗精矿,一起具有清洗盐份的作用;选用湿式磁选法预先选出部分易选钛精矿,削减干选当选矿量;在粗精矿中参加、、稀、焦亚等某种药剂进行高浓度拌和,到达铲除矿藏表面污染进步精选作用的意图;选用浮选法进行锆英石、独居石产品的精选。     干式精选是按产品中各矿藏间的磁性、导电性、密度等差异进行分选依粗精矿组成及性质而异,干选工艺流程的结构改变较大。关于矿藏组成比较复杂归纳收回矿藏品种较多的粗精矿的干选,流程比较复杂,作业较多流程结构改变也较大;关于矿藏组成简略的粗精矿,干选流程则很简略     磁选是选用不同类型及场强的磁选机,比照磁化系数不同的矿藏间的分选常用的磁选设备有:盘式(单盘、雙盘、三盘)、穿插带式、辊式、对极式等磁选机,在干选流程中一般是首要选用弱磁选分选出强磁性矿藏——磁铁矿,然后选用中磁场选出夶部分磁性较强又比较易选的钛铁矿产品强磁选则用于部分磁性较弱的钛铁矿及独居石与非磁性矿藏锆英石、金红石、白钛石等的别离。     电选是运用粗精矿中矿藏间导电性的差异进行分选所用电选机有辊式、板式、筛板式三种。电选在粗精矿干选流程中常用于导体与非導体矿藏间的分组;金红石与锆英石的别离;难选钛铁矿及锆英石、独居石等矿藏的精选     在出产实践中,有时采纳改变磁场及电场强度等操作条件使电、磁选作业替换进行,以增进分选作用。

一般以为岩矿和砂矿到达下列含量,才具有工业挖掘价值:岩矿的钛铁矿TiO2含量茬10%~40%之间或金红石TiO2含量在3%以上;砂矿含钛铁矿在15kg/m3以上,或金红石在2kg/3以上;某些伴生有多种有价值成分的共生矿即便TiO2档次低一些,也可归納考虑加以挖掘     钛铁矿一般都稠浊有不少废砂石和复合其他矿藏,其TiO2档次较低选矿就是依据这些矿藏不同的组成和不同的物理化学性質,选用不同的选矿办法将钛铁矿与它们别离,以进步TiO2档次因为钛铁矿常与许多矿藏伴生在一起,只用单一的选矿手法很难选得TiO2档佽高而杂质少的钛铁精矿。要进步TiO2档次有必要依据不同的矿种,选用分段办法重复地选用不同的选矿办法组合加以选别才干到达抱负嘚作用。 将挖掘得的岩矿选丢掉部分尾砂,以进步选矿才能进步当选档次和降低本钱,预选常用磁滑轮磁选、重介质旋流器及粗粒跳等法     2.选 铁     经过选别含钛复合铁矿选铁,可以获得供炼铁用的铁精矿或钒铁精矿而且可使大部分铁与钛别离。选铁常用磁选法     3.选 钛     将選铁后的尾矿,经过多段破碎和筛分依据各种矿源成分不同,选用重选、磁选、电选和少、浮选等各种办法进步钛矿的TiO2档次。     二、砂礦的选矿     因为钛铁矿的物理化学性质安稳相对密度较大,在多雨区域可以在冲刷、转移、水力分选的过程中堆积下来富集在地表与河槽中,或被洪水冲至河流出口处、近海处堆积下来所以钛铁矿广泛地产于海边砂矿、河槽砂矿、冲积砂矿、残坡砂矿和低谷砂矿中。     在河槽上的常运用链斗式或搅吸式或斗轮式运送器将砂矿送至采矿船再处理。     在沙滩上的常运用推土机、铲运机、装载机、斗轮挖掘机經皮带运输机或砂泵管道送到粗选厂。     采得的砂矿先经除渣、筛分、分级、脱泥和浓缩后进行粗选云南矿还经湿辗。     粗选是依据矿藏的密度不同进行别离丢掉密度小的脉石尾矿,获取密度大的重矿藏约90%常用圆锥选矿机和螺旋选矿机,粗选厂都是移动式的常与采矿结匼在一起。     精选是选进行湿法的重选、湿法磁选和浮选再进行干法的磁选、电选和重力别离等。[next]     三、常用的选矿办法     1.用手选矿的原理是依据不同矿藏的外形特征如顔色、光泽、粒度和晶型等不同用目测手拣的办法将稠浊的杂质别离,开始将石英等脉石除掉这是一种原始而简略的选矿办法以。适用于钛铁矿的粗选     2.重力选 重力选亦属粗选,用于粗选的筛分因为钛铁矿和其他杂质矿藏相对密度不同,在┅种运动着的介质中沉降速度的不同,使矿粒和杂质别离含钛矿藏的相对密度大于4,选用重力选法可将大部分相对密度小于3的长石、石英等脉石矿藏除掉钛铁矿的密度比少土大,选用流水冲刷相对密度小的沙土就随水而流走,最终选分出密度较大的钛铁矿砂可是經过重力选后的钛铁矿仍含有与钛铁矿相对密度附近的锆英石、独居石、金红石、白钛石、锡石、磁铁矿和铬铁矿等矿藏及一些脉石。大規模的重力选可选用溜槽、筛选机、螺旋选矿机和摇床等。如选用洗矿、筛分和脱泥后再进行重力选则可用螺旋机。筛分介质通常是沝和空气 浮选是运用各种矿藏表面的化学或物理性质的不同,参加某些能发泡的浮选药剂使其发生许多泡沫,因为不同矿藏在空气和沝的界面上的浸湿度不同发生有挑选的吸附,某种成分便随泡沫浮起而漂出其他成分则沉积下来,而得以别离在钛铁矿砂浮洗时,瑺用的浮选剂有硫酸化皂、邃古油、十二酸钠、水玻璃、、钠和烷基磺酸钠等浮选设备有成套的标准设备。该法作用虽好但本钱高,浮选剂的挑选和分配较杂乱废水排放较难处理。 磁选归于钛铁矿的精选它是运用各种矿藏导磁率的不同,使它们经过一个磁场因为對磁场的反响不同,导磁率高的被磁盘吸起再失磁就掉下,集料漏斗将其搜集导磁率低的不被吸起,留在原下或随转动着的皮带作為尾矿带出去而得以别离。钛铁矿是能被磁铁招引而自身不能吸铁可磁化又可去磁的顺磁性矿藏,其磁性属中性和弱磁性矿藏的磁性甴强到弱改变的次序是:磁铁矿>钛铁矿>赤铁矿>石榴石>黑云母>独居石。而锆英石和金红石为非磁性矿藏将粗矿经过单盘式或三盤式的干式磁选机,弱磁性的石榴石、独居石和非磁性的锆英石、金红石和脉石等就经过皮带别离出去从钛铁矿选矿的实例得知,经几囙磁选的钛铁矿砂其矿藏组成仍十分杂乱仍含有较多的非钛矿藏。磁场的强度、电流巨细和温度凹凸对磁选的作用影响较大此法对钛鐵矿的选矿用得许多,为了确保矿的纯度尽可能地除掉非钛矿藏,以利于出产的顺利进行常常是将购进来的杂矿,在雷蒙磨磨矿前先经一次磁选再进行破坏。     5.电 选电选也归于钛铁矿的精选在选用其他办法达平到分选要求时而运用。选用这种静电选一般能得到较好嘚作用。电选是依据矿藏在高压电场内电性的不同而将不同矿藏进行选分的一种分法。运用两种矿藏的整流性不同或它们的分选电位差值 超越3800V时,用静电选矿机选分常用的有静电进矿机和电晕选矿机等。北海选矿厂精选工艺流程如下图所示

CaTiO3 许多超导体及铁电体等往往具有钙钛矿型结构或其衍生结构,而超导体、铁电体在工业上特别是信息功能材料领域内有广泛的应用因此,此处简单介绍钙钛矿的特征 【化学组成】可有Na、K、Ce、Fe、Nb、Ta、Nd、La元素作为类质同像混入物。 【晶体结构】900°C以上为等轴晶系;a0=0.385 nm;Z=1在600°C以下转变为斜方晶系;a0=0.537 nm,b0=0.764 nm,c0=0.544 nm;Z=4。在高温变体结构中,Ca2+位于立方晶胞的中心,为12个O2-包围成配位立方体八面体,配位数为12;Ti4位于立方晶胞的角顶,为6个O2-包围成配位八面体,配位数为6[TiO6]八面体以共角顶的方式相联。整个结构也可以视为O2-和Ca2+共同组成六方最紧密堆积Ti4+则充填于其八面体空隙中(图Y-9)。     图Y-9钙钛矿的晶体结构  (引洎潘兆橹等1993) 【形态】呈立方体晶形。在立方体晶面上常具平行晶棱的条纹,系高温变体转变为低温变体时产生聚片双晶的结果 【物理性質】褐至灰黑色;条痕白至灰黄色;金刚光泽。解理不完全;参差状断口硬度5.5~6。相对密度3.97~4.04(含Ce和Nb者较大) 【成因及产状】常成副矿物見于碱性岩中,有时在蚀变的辉石岩中可以富集,主要与钛磁铁矿共生。 【鉴定特征】立方晶形及其晶面上的聚片双晶纹 【主要用途】富集時可作为提炼钛、稀土和铌的矿物原料。

钒钛磁铁矿:这是我国钛铁矿岩矿床的首要矿石类型依据攀枝花矿山公司的选矿研讨和出产实踐,其钛铁矿精矿的选矿是在对钒钛磁铁矿石经一段磨矿(-0.4mm)一粗、一精、一扫的磁选流程磁选出磁铁矿精矿(Fe51%~52%,TiO212.6%~13.4%V2O50.5%~0.6%)之后的磁尾(矿)进行。 钒钛磁铁矿石以Fe与Ti方式细密共生赋存在钛磁铁矿中的TiO2(约占攀西区域TiO2总储量的53%)因为赋存状况、粒度,以及在高炉冶炼绝大部分没有被复原而以TiO2方式进入炉渣的化学反应特性等要素现在还难以用机械选矿办法收回使用。 可是跟着攀枝花钢铁研讨所和北京钢铁研讨总院对鈦磁铁矿的铁、钛、钒归纳收回而对冶炼工艺和技能的改善与进步,现已基本上打通流程取得了活跃的效果。此外还展开了复原磨选淛取铁粉和归纳收回钒钛的实验。其流程是: 钒钛铁精矿—铁粉燧道窑 碳复原—V2O5 破碎磨矿— 富钒钛料—湿法别离—TiO2 重磁选别离 钛铁矿、金紅石砂矿:这是我国现在出产钛铁矿和金红石精矿的首要矿石类型依据海南中兴精密陶瓷微粉总厂和海南省冶金工业总公司所属沙老、喃港、清澜(铺前)、乌场(保定)4个国有钛(砂)矿的出产实践,其钛铁矿、金红石、锆石、独居石砂矿的采矿、选矿工艺流程和各种精矿的技能指標如图3.5.10采矿的回采率>95%,贫化率 为了进步资源的使用率和经济效益削减中矿、尾矿的积压和对环境的污染,广州有色金属研讨院曾专题研讨了“海南岛海边砂矿难选中矿钛元素赋存状况及归纳收回途径”(第三届全国矿产资源归纳使用学术会议论文集1990年)。该研讨、实验标奣: ①钛元素首要赋存在以Ti4+与Fe2+呈类质同象置换而构成的钛-铁矿系列中;其间钛铁矿(含TiO252%~54%)和富铁钛铁矿(含TiO246%)所占的份额达66.2%其次是富钛钛铁矿(含TiO256%~58%)占19.2%,钛赤铁矿(含TiO210.7%~19.5%)占14.6%此外,钛元素还少量地赋存在金红石、锐钛矿、白钛石和榍石中 ②难选中矿属钛铁矿、锆石、独居石、金红石、锐钛矿等的混合矿藏,矿藏粒度0.2~0.08mm(属可选粒度);选用二介质作“沉浮”选矿比重 3.3的有用重矿藏下沉产率达73.5%。 ③在下沉的重矿藏中除主收钛铁矿外,可归纳收回锆石、独居石、富钛钛铁矿和金红石;其有用的选矿流程有二:其一是有用重矿藏经电磁选场强6000Oe分选出占钛铁矿矿藏份额88.1%的磁性产品(TiO243%)再经800℃、10min的氧化焙烧,最终经场强650Oe弱磁选在磁选产品中可取得TiO250%~51%的钛铁矿精矿产品;其二是有用重矿藏(钛铁矿粗精矿,含TiO243%~46%)经电选(2.1kV120r/min),在导体产品中可取得TiO251%~53%的钛铁矿精矿产品 ④在经场强8000—12000Oe磁选的尾矿中,再选用浮选可取得合格的独居石精矿;再对其經场强>20000Oe磁选的非电磁性重矿藏尾矿中,选用电选可在非导体性产品中取得合格的锆石精矿,在导体性产品中取得合格的金红石精矿 国內外钛矿资源的90%以上用于出产钛白,钛白的出产工艺流程首要有先进的氯化法、法和传统的硫酸法。

(一)钒钛烧结矿的化学成分    钒钛燒结矿除含TiO2和V2O5外其他化学成分与普通烧结矿比较也有较大差异,依据TiO2含量凹凸钒钛烧结矿可分为高钛型(攀钢)、中钛型(承钢)和低钛型(马鋼)。    与普通烧结矿的化学成分比较钒钛烧结矿具有“三低”、“三高”的特色。即烧结矿含铁低、FeO和SiO2含量低,TiO2、MgO、Al2O3含量高   (二)钒钛烧結矿的矿藏组成    钒钛烧结矿的物相组成首要有:钛赤铁矿、钛磁铁矿、铁酸钙、钛榴石、钙钛矿、钛辉石、玻璃质等。    钛赤铁矿是烧结矿Φ的首要含铁物相一般可占烧结矿总量的40%~50%,是赤铁矿-钛铁矿固熔体,属六方晶系反射光下呈灰白色,强非均质性不透明,反射率25%,以Fe2O3為晶格除Ti外,还固溶Mg、Al、Mn等元素钒钛烧结矿中的钛赤铁矿以粒状、斑状结构为主,少量呈他型和自型柱状一般出现在孔洞周围或钛磁铁矿晶粒周围构成包边或花边结构。钛赤铁矿的很多存在及其连晶效果使烧结矿具有杰出的复原性和机械强度。    钛磁铁矿不同于普通燒结矿的磁性矿藏是磁铁矿-钛铁晶石固溶体,是烧结矿中的首要含铁矿藏其含量在25%~35%之间,是以Fe3O4为晶格的固熔体其固溶有Ti、Mg、Mn、V、Al嘚氧化物。在反光下呈灰白色带褐彩、均质性、反射率为18%~22%,内反射不透明、强磁性、表面可被腐蚀、呈暗褐色首要呈自形粒状和不规则怹形柱状方法。也有从硅酸盐相中分出的自形、半自形八面体(多边形断面)及细微树枝状骸晶部分钛磁铁矿常被赤铁矿色边。    铁酸钙首要存在于熔剂性钒钛烧结矿中并随烧结碱度添加而添加,一般占烧结矿总量的3%~20%,在反光下为灰色带蓝彩非均质性,反射率为16%首要呈板粒状和针状,多与钛磁铁矿构成熔蚀结构和柱状交错结构在剩余石灰颗粒边际构成很多的铁酸钙晶体。它具有好的复原性和高的抗压强喥    钛榴石在钒钛烧结矿中属硅酸盐相,一般占烧结矿总量的3%~15%,在熔剂性钒钛烧结矿中常可见到首要呈粒状、浑圆状和树枝状集合体,單个区域钛榴石连成片反射光下呈灰色,无内反色反射率低(12%~13%).透射光下呈黄色、黄褐色,无解理无双晶纹,属晚结晶的硅酸盐物相对烧结矿起必定的粘结效果。从化学成分看钒钛烧结矿中的钛榴石与天然钛榴石挨近。   钙钛矿是熔剂性钒钛烧结矿首要含钛矿藏一般占烧结矿总量的2%~10%,属甲等轴晶系,反光下为灰白色反射率为15%~16%,略低于钛磁铁矿固溶体,均质到非均质内反射色为黄褐色,在透射光丅呈褐、黄、紫、红棕等多种色彩。干与色一级有时出现反常干与色。钙钛矿在烧结矿中首要呈粒状、纺锤状、骨架状、树枝集合体涣散于渣相或钛赤铁矿褐钛磁铁矿之间。其熔点很高(1970℃),结晶才能强是晶出最早的物相。硬度高于钛磁铁矿    钛辉石属斜方晶系,多呈短柱状有时块状集合体存在,充填于钙钛矿、钛磁铁矿、钛赤铁矿之间是钒钛烧结矿硅酸盐粘结相之一。在反射光下为深灰色反射率稍高于玻璃相,透光下呈黄绿~浅红紫色有用多色性。[next]    2.影响钒钛烧结矿矿藏组成的要素    烧结矿的矿藏组成跟着烧结质料、烧结工艺條件等的改变有所区别。    (1)碱度的影响不同碱度对钒钛烧结矿矿藏组成的影响见图.天然碱度钒钛烧结矿首要矿藏为钛磁铁矿、钛赤铁矿、鐵橄榄石和玻璃隐晶质,钛赤铁矿和钛磁铁矿多为自形或半自形粗晶、晶体紧密结合为连晶是天然碱度钒钛烧结矿的首要连接方法。其佽是橄榄石和玻璃质将连晶粘结,构成细孔均匀的海绵状结构气孔一般为1~2mm.烧结矿结构细密、强度好、转鼓指数高、制品率高。但因佷多磁铁矿被氧化需求较长时刻,故笔直烧结速度低    碱度1.0~2.0的熔剂性钒钛烧结矿,其首要矿藏为钛磁铁矿、钛赤铁矿、钙铁橄榄石、鈦榴石、钙钛矿、铁酸钙、钛辉石和玻璃质    碱度大于3.0的烧结矿,钛赤铁矿固熔体削减而钛磁铁矿固溶体添加烧结矿外观发黑、光泽暗、铁酸钙显着添加。    (2)燃料用量对矿藏组成影响钒钛烧结矿的矿藏组成随燃料用量的增减而改变,当燃料用量偏低时烧结矿中钛赤铁矿含量高而玻璃质少,粘结相缺乏烧结矿强度差。跟着燃料添加复原气氛增强,烧结温度升高烧结矿中钛磁铁矿和浮氏体显着添加,矽酸盐粘结相和铁酸钙添加但钛赤铁矿很多削减,削弱钛赤铁矿连晶效果当燃料超越必定量时,烧结矿中钛赤铁矿进一步下降铁酸鈣含量也低,而钙钛矿含量显着添加此刻硅酸相无甚改变。因而进步含碳量对进步钒钛烧结矿强度并晦气。    (3)TiO2含量对矿藏组成的影响哏着烧结矿中TiO2含量的添加,钙钛矿量添加铁酸钙量削减,一起钛辉石添加玻璃质削减。[next]   (三)钒钛烧结矿的冶金功能    1.钒钛烧结矿的转皷强度    钒钛烧结矿的转鼓强度一般较普通烧结矿低其原因首要是:(1)烧结矿中SiO2含量低,构成的硅酸盐粘结相少;(2)因为TiO2含量较高烧结过程中与CaO噫构成性脆的钙钛矿;(3)烧结液相量少,粘结才能差别的,因为矿藏特性所决议此种烧结矿还具有耐磨不耐摔的特色。    添加配碳量虽可改進钒钛矿的转鼓强度但当配碳量超越必定配比时,强度反而下降配碳量的添加可促进烧结液相量增多,有利于转鼓强度的进步但一起因为配碳量的添加导致复原气氛加强,铁酸盐削减钙钛矿量添加,因而应操控恰当的配碳。    2.烧结矿储存功能    钒钛烧结矿有较好的储存功能其储存天然粉化率比普通烧结矿低得多。原因在于烧结矿冷却过程中当温度下降到675℃时普通烧结矿中的正硅酸钙(2CaO?SiO2)发作相变(由β-2CaO?SiO2向γ-2CaO改变),体积发作急剧胀大(添加10%),引起烧结矿粉化;而钒钛烧结矿在烧结过程中无2CaO?SiO2生成因烧结矿中SiO2含量低,即便烧结碱度达1.70,其CaO含量也仅为9.5%~9.1%,且部分CaO与TiO2构成钙钛矿(CaO?TiO2),故游离CaO很少    3.钒钛烧结矿的复原功能    钒钛烧结矿因为氧化度高、FeO含量低,其复原功能较普通烧结矿好影响钒钛烧结矿复原性的要素首要有碱度、FeO含量等。    (1)碱度的影响碱度对钒钛烧结矿复原性的影响规则与普通烧结矿类似,随烧结矿碱喥的进步复原度显着上升。    (2)FeO含量的影响钒钛烧结矿中FeO首要以钛磁铁矿和钙铁橄榄石方法存在,其复原性较差但与普通烧结矿比较,其含量较低比较之下复原性仍较好。跟着FeO含量的添加钒钛烧结矿复原度呈直线下降,因而钒钛磁铁精矿烧结时,应操控适合的FeO含量在确保钒钛烧结矿强度的条件下,使之具有杰出的复原性    (3)TiO2含量的影响。随钒钛矿中TiO2含量的添加烧结矿的复原度下降。一般以为因为TiO2含量的添加势必会导致烧结矿中含铁物相(如钛赤铁矿、铁酸钙盐等)削减,而脉石矿藏(如钙钛矿、钛辉石等)添加而晦气于复原气体的分散。    4.钒钛烧结矿的低温复原粉化功能    一般以为烧结矿低温(400~500℃)复原粉化的发生,首要是因为赤铁矿复原为磁铁矿的过程中晶形的改变所造成的。钛赤铁矿有各种晶型如粒状、斑状、树枝状、叶片状、骸晶状等。关于不同晶型其复原粉化功能不同,其间以骸晶状菱形鈦赤铁矿复原粉化最为严峻    钒钛烧结矿的低温复原粉化率RDI-3.15比普通烧结矿高得多。攀钢烧结矿的RDI-3.15一般大于55%~60%,且当普通烧结矿中参加部分钒鈦物料时烧结矿的复原粉化率也会显着上升。    钒钛烧结矿低温复原粉化率高的原因是:(1)烧结矿中含有很多的钛赤铁矿(40%~50%),其间约50%以骸晶状菱形赤铁矿存在别的还有部分钛赤铁矿以网格状占有于钛铁矿的方位上。复原时因为晶型改变而引起胀大粉化。(2)烧结矿中SiO2含量低起粘結效果的硅酸盐相少,加之不起粘结效果的钙钛矿的存在它不只自身性脆,并且还阻碍钛赤铁矿和钛磁铁矿间的连晶效果抗胀大粉化嘚才能下降.(3)钒钛烧结矿的物相组成较普通烧结矿的物相组成杂乱,其不同的热胀大性引起的内应力在低温复原阶段会导致很多微裂纹的構成,然后也下降了烧结矿强度    虽然钒钛烧结矿低温复原粉化现象较为严峻,但实践生产中没有因烧结矿的低温复原粉化率高而引起高炉上部块状带透气恶化而成为约束冶炼强化的环节。对小高炉冶炼钒钛烧结矿的解剖查询所测得的烧结矿粒度组成也未发现反常。    进步烧结矿中FeO含量能够削减再生赤铁矿的数量,下下降温复原粉化率但FeO过高会引起烧结矿复原性的恶化。为此攀钢在制品烧结矿上喷灑卤化物水溶液,使烧结矿低温复原粉化现象得到大幅度改进    5.钒钛烧结矿的软熔滴落功能    烧结矿的矿藏组成决议了其软熔滴落功能,因為钒钛烧结矿高熔点矿藏多致使其软化温度高,一起又因高熔点矿藏熔点不同大因而其熔滴温度区间宽,且滴落过程中渣铁分离差渣中带铁多。影响钒钛烧结矿软熔滴落功能的首要要素有烧结矿的碱度、TiO2含量等    碱度对钒钛烧结矿软熔滴落功能的影响研讨。随碱度进步烧结矿软化开端温度(Ta)、软化终了温度(Ts)(熔化开端温度)、开端熔滴温度(Tm)上升,软化温度区间(ΔTs-a)和熔滴温度区间(Tc)变窄压差陡升,温度(TΔp)上升最高压差(ΔPmax)减小,熔滴带厚度(H)变薄    TiO2含量对钒钛烧结矿软熔滴落功能的影响的的研讨。随烧结矿中TiO2含量添加开端滴落温度下降,压差陡升温度下降最高压差减小,软熔温度区间变宽滴落时刻延伸。

怎么找钛矿 找钛矿标志 1、沿陈旧地块、地块边际、深大开裂散布的超基性-基性杂岩体是寻觅钒钛磁铁矿床的好去处。如扬子地台西缘的盐源-丽江台缘拗陷、康滇地轴、华北地台北缘深大开裂、勉略宁区域、中天山、左权桐峪、代县黑山谷、黎城西头、怀柔新地、昌平上庄、舞阳赵案庄、兴宁霞岚、哈密尾亚和黑龙江呼玛等其富集成矿規则是:在晚期岩浆阶段,钛成独立矿藏或成类质同象参加铁的氧化物能够构成具工业价值的分异型和贯入型的钛铁矿床、钛磁铁矿床。 2、滨临基性-超基性岩区及老蜕变岩区的滨海堆积、残坡积和河流冲积物是寻觅钛铁矿、金红石等砂矿的好去处。首要散布在海南岛(省)東部滨海即万宁保定、南桥、东澳-龙保、横山、坑垄、琼海沙老、南港、博敖、潭门、文峰岭、文昌辅前、三更寺、陵水乌石-港坡、万洲坡、新村港、南湾岭、三亚马岭、儋州龙山、徐闻柳尾、陆丰甲子、阳江南山海、吴川吴阳、厦门黄厝、诏安宫口、合浦石康、保山板橋、藤县东胜、三吉壤、翰池、苍梧、定南车步、赤水、健康大同、岳阳新墙河、华容三郎堰、湘阴望湘、勐海勐河、勐往、健康付家河、月河恒口、岑溪义昌河、陵水陵水河、珲春珲春河等地。 3、超基性至中基性区域蜕变岩区是寻觅金红石矿床的好去处。如枣阳大阜山、代县碾子沟、瑞安仙岩、大河熊山谷、西峡县八庙子沟、新县红显边、杨冲、莱西刘家庄等地 4、人工重砂反常。因为钛矿藏比重较大抗风化能力强,在风化剥蚀条件下易于堆积于水系下流、堆积物或土壤底层,并富集成矿有时在堆积的铝土矿及红土内也有钛的集匼。 5、磁反常常用于寻觅原生钛矿,因为原生钛矿中的钛铁矿、钛磁铁矿具有弱磁性并且岩浆型和蜕变型钛矿中往往与磁铁矿共生或伴生,会显示出较强的磁性 怎么找铀矿 依据地质环境,可将铀资源划分为以下矿床类型: 1)不整合型产于大型腐蚀不整合面邻近多构成於16亿年-18亿年前,往往含有砷、镍、钼和金等元素; 2)砂岩型原生矿石中含有的铀矿藏是沥青铀矿和铀石氧化后生成次生铀矿藏,如钾铀矿、釩钙铀矿和铀矿合适原地浸出; 3)石英卵石砾岩型仅存在于缺氧条件下构成的早元古代堆积岩中,如兰德式矿床为黄金的副产品; 4)脉型指填充于裂缝、裂隙或角砾岩中的矿床; 5)角砾杂岩型构成于非造山期的元古代古陆中,围岩为富含火山碎屑的石英岩和堆积岩铀矿化产于近花崗基底杂岩之上的岩层中,矿石一般呈层状和不整合方式产出伴有铜、银、金等; 6)侵入岩型(斑岩型)是指与侵入岩或深源岩有关的铀矿床,洳白岗岩和碳酸岩; 7)磷灰岩型指含有低档次铀的磷灰岩为磷酸工业的副产品; 8)破火山口型赋存于破火山口中,铀和钼、银等富集在火山筒的滲透性角砾岩填充物中和火山筒周围的弧形开裂带中; 9)火山岩型产于酸性火山岩的层状或锥状火山组织中与钼、氟等伴生; 10)钙结砾岩型是构荿于第四纪,埋藏浅与钙化堆积物有关,堆积环境是泥碳、沼地、岩溶窟窿和裂隙; 11)告知型产于微斜长石花岗岩的告知岩中; 12)蜕变型构成在堆积蜕变岩或火山堆积岩中; 13)褐煤型产于褐煤和直接接近褐煤的粘土或砂岩中; 14)黑色页岩型五元素缔造铀的含量很低,只能作为副产品; 15)其他類型矿床如美国新墨西哥州格兰茨区的托迪尔托石灰岩矿床。 找铀矿标志 1、因为铀具有放射性能够用航空放射性丈量和地上放射性丈量来寻觅铀矿床; 2、使用色彩斑斓的铀的次生矿藏来寻觅,如钙铀云母、铜铀云母、铀矿、钒钾铀矿、橙黄铀矿等; 3、使用共生脉石矿藏的变銫来寻觅铀矿放射性能使萤石变紫、水晶成为烟水晶、钻石变绿、黄玉发蓝,锆石中的铀能够在黑云母中发生多色性晕圈放射线的照耀能使一些矿藏宣布荧光、磷光; 4、使用特征的围岩蚀变来寻觅,与铀矿化有关的蚀变组合有:硅化、红化、绢云母化、绿泥石化和碳酸盐囮等红化可使钾长石、斜长石、绿泥石,乃至石英、方解石等变红这是因为含铁矿藏的二价铁受放射性效果而变成三价铁所造成的,茬这些矿藏中往往呈现微粒赤铁矿首要沿解理纹及不规则的裂隙散布; 5、具有铀、钍地球化学反常;花岗岩基底的红盆地周边的砂岩、黑色岩系、含煤含磷层位、碱告知岩区、火山红层区等。

钛锆矿的选矿所选用的选矿办法及工艺流程取决于矿床类型、矿石性质及矿藏组成等偠素鉴于钛原生矿(脉矿)矿石性质比较附近,意图矿藏品种比较简略所选用的选办法及工艺流程共性较强;而钛砂矿和锆砂矿矿床中的鈦、锆矿藏多与独居石、磷钇矿、锡石及贵金属等共生,呈归纳性砂矿床产出所以,钛、锆砂矿的选矿从粗选至精选多钠入一起的选矿笁艺流程中进行基此在本节中对钛、锆矿的选矿分为钛原生矿(脉矿)主矿及钛、锆选矿选矿两部分叙说。 一、钛原生矿(脉矿)的选矿 现在工業上运用的钛原生矿(脉矿)均系含钛的复合铁矿为运用其间的钛资源,依矿石性质而异整个选矿进程可分预选、选铁及选钛三个阶段。其间选钛部分又可分为粗选及精选两个阶段进行 (一)预选 有的钛脉矿矿石,在破碎到必定程度的粗粒状态下即有适当数量的脉石到达根本单体解离这些粗粒单体脉石可选用预选作业将其丢掉,到达添加选厂处理才能及进步当选档次的意图预选作业可依据矿石性质在磨矿作业前的粗、中、细碎作业的适合阶段进行。预选常用办法为磁选及重选两种 (二)选铁 含铁复合铁矿,现在工业上运用的首要意圖是取得供炼铁用的铁精矿;关于含钒高的矿石则是取得供炼铁及提钒的钒铁精矿选铁选用简略有用的磁选法进行。当选矿石经破碎(或先经预选)及磨矿使其到达可选的单体解离度后,选用鼓式、带式弱磁场温式磁选机选出铁精矿或钒铁精矿磁选尾矿即为归纳收回钛的質料。 有的矿石铁、钛矿藏嵌布细密选用单一选矿办法难以取得独自的精矿,则只经重选丢掉尾矿将所取得的铁、钛混合精矿,直接進行熔烧及熔炼出产出高纯生铁及铁渣产品。 (三)选钛 钛脉矿中钛的收回是在选出铁精矿后的磁选尾矿中进行选钛选用的办法有重選、磁选、电选及浮选法,依矿石性质而异选用适合的选矿办法组成不同的工艺流程进行选别。现在工业上所选用的选矿工艺流程有以丅几品种型: 重选-电选工艺流程 重选-电选工艺流程特点是选用重选法粗选电选法精选。重选选用的设备首要是螺旋选矿机(包含螺旋溜槽)其次为摇床。选用圆锥选矿机重选现在已进行到工业实验阶段,但至今没有正式用于出产在重选粗选阶段意图是丢掉低密度脉石,取得供电选用的粗精矿 电选选用的设备为辊式电选机,其意图是将重选粗精矿进一步富集使产品到达终究精矿标准。关于含硫矿石在粗、精选工艺之间一般选用浮选法作为脱除硫化矿的辅佐工艺。 重选-磁选-浮选工艺流程 重选-磁选-浮选工艺流程特点是对进叺钛选其他原矿首要分级,租粒级选用重选粗选磁选精选,细粒级选用浮选重选选用摇床,磁选选用干式磁选机进行浮选给矿粒喥一般为-0.074毫米,所用浮选剂有硫酸、、油酸、柴油及等 单一浮选工艺流程 单一浮选法是选别细粒嵌布钛脉矿比较有用的选矿办法。单┅浮选工艺简略操作办理便利,但由于药剂耗费会添加本钱一起存在尾矿排放所带来的环境保护问题,所以现在工业运用尚不广泛 鈦浮选选用的浮选剂有硫酸、塔尔油、柴油及乳化剂Etoxolp-19等。为进步浮选作用对当选矿与浮选剂在浮选前进行高浓度长期拌和具有必定作鼡。 二、钛锆砂矿的选矿 钛锆砂矿首要矿床类型为海边砂矿其次为内陆砂矿。钛锆砂矿是原生矿在天然条件下经风化、破碎、富集生成具有易采、易选、出产本钱低,产品质量好及伴生矿藏品种多归纳收回价值大等长处,是比较抱负的矿产资源之一铁铅砂矿是现在卋界上钛铁矿、金红石、锆英石及独居石等矿产品的首要来历。 钛、锆砂矿除少数矿体上部有覆盖层需经剥离外一般不需剥离即可选用芉采或船采机械进行挖掘。干采机械有:推土机、铲运机、装载机及斗轮挖掘机等;船采所用采船有链斗式、搅吸式及斗轮式三种采出礦石经皮带运输机或砂泵管道运送至粗选厂。 钛、锆砂矿选厂分粗选及精选两个阶段进行 (一)粗选 送至粗选厂的矿石,首要通过除渣、筛分、分级、脱泥及浓缩等必要的预备作业然后给人粗选流程进行选别。 粗选的意图是将人选矿石按矿藏密度不同进行别离丢掉低密度脉石矿藏尾矿,取得重矿藏含量达90%左右的重矿藏混合精矿作为精选厂给料。 粗选厂一般与采矿作业纳为一体组成采选厂。为习惯砂矿床特征一般粗选厂均建为移动式,移动方法有水上浮船及陆地轨迹、履带、托板及定时拆迁等方法 钛、锆砂矿粗选一般选用处理量大,收回率高又便于移动式选厂运用的设备较遍及的是圆锥选矿机及螺旋选矿机,少数选用摇床上述设备有单一运用的,也有合作運用的:单一圆锥选矿机首要用于规划大或原矿中重矿藏含量高的粗选厂;大都厂选用以圆锥选矿机粗选螺旋选矿机再精选;一些规划較小的选矿广,往往选用单一的螺旋选矿机粗选 (二)精选 钛、锆砂矿多系含有几种有价矿藏的归纳性矿床,精选的意图是将粗精矿中囿收回价值的矿藏进行有用的别离及提纯到达各自的精矿质量要求,使之成为产品精矿 精选厂一般建成固定式。粗精矿选用轿车、火車或管道运送等方法运输到精选厂处理精选作业分为湿式及干式两个阶段,以干法作业为主依据粗精矿的性质,在精选工艺的前段一般选用部分湿法作业有时在精选进程中还存在干法、湿法替换的进程,不过从能源耗费及简化工艺流程视点考虑在或许条件下力求削減这一进程。 精选厂的湿法作业品种有:选用摇床或螺旋选矿机重选进一步丢掉残存在粗精矿中的密度小的脉石矿藏,关于含盐份的粗精矿一起具有清洗盐份的作用;选用湿式磁选法预先选出部分易选钛精矿,削减干选当选矿量;在粗精矿中参加、、稀、焦亚等某种药劑进行高浓度拌和到达铲除矿藏表面污染,进步精选作用的意图;选用浮选法进行锆英石、独居石产品的精选 干式精选是按产品中各礦藏间的磁性、导电性、密度等差异进行分选。依粗精矿组成及性质而异干选工艺流程的结构改变较大。关于矿藏组成比较复杂归纳收回矿藏品种较多的粗精矿的干选,流程比较复杂作业较多,流程结构改变也较大;关于矿藏组成简略的粗精矿干选流程则很简略。 磁选是选用不同类型及场强的磁选机比照磁化系数不同的矿藏间的分选,常用的磁选设备有:盘式(单盘、双盘、三盘)、穿插带式、辊式、对极式等磁选机在干选流程中一般是首要选用弱磁选分选出强磁性矿藏-磁铁矿,然后选用中磁场选出大部分磁性较强又比较易选的鈦铁矿产品强磁选则用于部分磁性较弱的钛铁矿及独居石与非磁性矿藏锆英石、金红石、白钛石等的别离。 电选是运用粗精矿中矿藏间導电性的差异进行分选所用电选机有辊式、板式、筛板式三种。电选在粗精矿干选流程中常用于导体与非导体矿藏间的分组;金红石与鋯英石的别离;难选钛铁矿及锆英石、独居石等矿藏的精选 在出产实践中,有时采纳改变磁场及电场强度等操作条件使电、磁选作业替换进行,以增进分选作用

现在工业上使用的钛原生矿(脉矿)均系含钛的复合铁矿。为使用其间的钛资源依矿石性质而异,整个选礦进程可分预选、选铁及选钛三个阶段其间选钛部分又可分为粗选及精选两个阶段进行。 一、预选 有的钛脉矿矿石在破碎到必定程度嘚粗粒状态下即有适当数量的脉石到达根本单体解离,这些粗粒单体脉石可选用预选作业将其丢掉到达添加选厂处理才能及进步当选档佽的意图。预选作业可根据矿石性质在磨矿作业前的粗、中、细碎作业的适合阶段进行预选常用办法为磁选及重选两种。 二、选铁 含钛複合铁矿现在工业上使用的首要意图是取得供炼铁用的铁精矿;关于含钒高的矿石则是取得供炼铁及提钒的钒铁精矿。选铁选用简略有鼡的磁选法进行当选矿石经破碎(或先经预选)及磨矿,使其到达可选的单体解离度后选用鼓式、带式弱磁场温式磁选机选出铁精矿戓钒铁精矿,磁选尾矿即为归纳收回钛的质料 有的矿石铁、钛矿藏嵌布细密,选用单一选矿办法难以取得独自的精矿则只经重选丢掉尾矿,将所取得的铁钛混合精矿,直接进行焙烧及熔炼出产出高纯生铁及钛渣产品。 三、选钛 钛脉矿中钛的收回是在选出铁精矿后的磁选尾矿中进行选钛选用的办法有重选、磁选、电选及浮选法,依矿石性质而异选用适合的选矿办法组成不同的工艺流程进行选别。現在工业上所选用的选矿工艺流程有以下几种类型: 重选-电选工艺流程 重选-电选工艺流程特点是选用重选法粗选电选法精选。重选選用的设备首要是螺旋选矿机(包含螺旋溜槽)其次为摇床。选用圆锥选矿机重选现在已进行到工业实验阶段,但至今没有正式用于絀产在重选粗选阶段意图是丢掉低密度脉石,取得供电选用的粗精矿 电选选用的设备为辊式电选机,其意图是将重选粗精矿进一步富集使产品到达终究精矿标准。关于含硫矿石在粗、精选工艺之间一般选用浮选法作为脱除硫化矿的辅佐工艺。 重选-磁选-浮选工艺鋶程 重选-磁选-浮选工艺流程特点是对进入钛选其他原矿首要分级,粗粒级选用重选粗选磁选精选,细粒级选用浮选重选选用摇床,磁选选用于式磁选机进行浮选给矿粒度一般为-0.074毫米,所用浮选剂有硫酸、、油酸、柴油及等 单-浮选工艺流程 单-浮选法是选別细粒嵌布钛脉矿比较有用的选矿办法。单-浮选工艺简略操作办理便利,但由于药剂耗费会添加本钱一起存在尾矿排放所带来的环境保护问题,所以现在工业使用尚不广泛 钛浮选选用的浮选剂有硫酸、塔尔油、柴油及乳化剂Et-oxolp-19等。为进步浮选效果对当选矿与浮選剂在浮选前进行高浓度长期拌和具有必定效果。

常见的含钛矿藏有钛铁矿、金红石、钙钛矿和榍石它们的可浮性如下。     钛铁矿(FeTiO3)和金红石(TiO2)用羧酸及胺类捕收剂都能浮游但用羧酸类捕收时,脉石矿藏不易浮游故羧酸类用得较多。工业上常用的详细药剂有油酸、塔尔油和环烷酸及其皂并且常用火油为辅佐捕收剂。钛铁矿和金红石浮选之前先用硫酸洗刷矿藏表面,能够进步它们的可浮性下降捕收剂的用量。     用羧酸捕收钛铁矿和金红石时PH=6~8,两种矿藏都浮游得比较好在PH<5的酸性介质中,吸附于钛铁矿表面的油酸简单洗脱洗刷后钛铁矿的可浮性显着下降。     钠和能够阻止十三酸和油酸钠在钛铁矿的表面固着下降它们在钛铁矿表面的固着量,因而能按捺钛铁礦硅酸钠关于钛铁矿也有必定的按捺作用。     钛铁矿浮选的回收率与调整时矿粒的絮凝和涣散状况有关假如作调整槽传动轴的净功耗与調整时刻的联系曲线,可按其功耗的大小将调整时刻分红五个阶段即感应阶段、絮凝阶段、絮凝高峰阶段、絮凝损坏阶段和涣散阶段,洳图1所示各阶段的回收率和精矿档次的联系如图2所示。  图1  净功耗与调整时刻的联系 1—感应阶段;2—絮凝阶段;3—絮凝高峰阶段; 由图可見矿浆开端絮凝时(絮凝阶段),净功耗、钛铁矿回收率和脉石回收率都上升;抵达絮凝高峰阶段矿浆充沛絮凝,净功耗、钦铁矿回收率和脉石回收率都达到了极点;抵达絮凝损坏阶段钛铁矿的回收率不变,精矿档次添加净功耗和絮凝程度下降;抵达涣散阶段,精礦档次下降回收率最小。     升高矿浆温度捕收剂膜的疏水性增大,钛铁矿的回收率添加而精矿档次下降充气对钛、锆矿藏有显着的影響。充空气60~120s金红石和钛铁矿的回收率都上升而锆英石的回收率下降。若只充入氮气则两种钛矿藏遭到按捺而锆英石能照旧浮游。     钙钛礦(CaTiO3)能够先用硫酸处理经冲刷后用油酸或其他脂肪酸浮游。苏打和水玻璃能够按捺它而铬酸盐和重铬酸盐能够活化它。当矿石中方解石多时会使酸洗的耗酸量增大。为了削减酸的用量在浮钙钛矿之前能够先浮方解石。     榍石CaTiSiO5能够用火油乳化的油酸捕收能够被水玻璃按捺。其可浮性较其他含钛矿藏差更比磷灰石等碱土金属盐类矿藏差,假如伴生的磷灰石多能够先浮磷灰石     A  钛锆矿的选别办法及实唎     钛锆矿的选别办法 钛铁矿、金红石和锆英石常常伴生,密度都在4.0~4.7g/cm3之间用重选法选别时,它们一起进入重砂中它们的可浮性也很挨近,用乳化油酸浮选时它们一起进入混合精矿中。它们的混合精矿准则上有两种别离办法:    (1)先用磁选法分出钛铁矿(磁选也能够放在浮选之后)其非磁性部分用钠按捺锆英石,用乳化油酸在pH= 3.8~4.6的介质中浮选金红石    (2)用硫酸按捺金红石,用乳化油酸或阳离子捕收剂浮選锆英石     B  某钛锆矿浮选实例     该矿矿石为石英砂矿床,80%~95%的钛铁矿及金红石小于0.15mm100%的铅英石小于0.15mm。先用摇床选别得到它们的混合精矿嘫后将摇床精矿按图3所示的流程处理。

我国攀西地区是一个钒钛磁铁矿矿产资源集中地该区钛瓷源储量居世界首位,占我国钛资源总储量的95.8%矿山一期巳投产的是兰尖矿,该矿于l966年开始筹建1970年投产。采矿为露天开采选矿采用磁选法选出铁精矿,作为攀枝花钢铁公司炼鐵及提钒原料选矿厂尾矿(磁尾),即为选钛给矿为充分合理的利用攀枝花钛资源,自1977年以来全国各有关单位,从选钛、钛富料、钛白箌海绵钛等各项工艺技术开展了大量科研工作并取得了很大成绩,为攀枝花钛的综合利用奠定了基础在选钛方面,于1970年建成了带有试驗厂性质的选钛厂给综合利用攀枝花钛资源创造了条件,也为将来大型选钛厂的建设打下了技术基础现有选钛厂仅对部分磁选尾矿进荇钛的综合回收,随着钛工业的发展攀枝花将成为我国钛原料的主要生产基地。 攀枝花选钛厂给矿系攀枝花矿山公司密地选矿厂1~4系列嘚磁选尾矿一般含TiO28%左右,含泥量较高-0.045毫米粒级含量达34~39%。钛铁矿嵌布粒度一般在0.4毫米以下+0.4毫米TiO2品位不高,可作尾矿丢弃给矿中主偠有价矿物为钛铁矿,其次为钛磁铁矿及少量磁黄铁矿等硫化物;脉石矿物以辉石为主其次为斜长石等。选钛厂给矿主要化学成分、粒度組成及主要矿物含量和性质分别见表1、表2、表3 攀枝花选钛厂目前生产上采用的是重选粗选、电选精选的工艺流程。流程见图1图1 选钛生產原则流程 密地选厂磁选尾矿自流到选钛厂,首先进入隔渣筛分脱泥作业筛分粒度为0.4毫米,筛上产品含TiO2仅为2.35~3.80%作尾矿丢弃。筛下产品囚φ9米浓缩机脱泥浓缩机溢流作尾矿丢弃,底流进入水力分级机分成0.4~0.1毫米、0.1~0.04毫米,-0.04毫米三个级别一级入螺旋选矿机粗选,二级叺螺旋溜槽选别分级溢流(-0.04毫米)作尾矿丢弃。经粗选丢尾后的一级及二级精矿合并再经浮选脱硫、磁选除铁后,进行过滤干燥然后再采用风力分级分成0.4~0.1毫米及0.1~0.04毫米两个级别分别进行电选,获得成品钛精矿电选尾矿作最终尾矿丢弃。技术指标见表4

常见的含钛矿藏囿钛铁矿、金红石、钙钛矿和榍石。它们的可浮性如下 钛铁矿(FeTiO3)和金红石(Ti02)用羧酸及胺类捕收剂都能浮游。但用羧酸类捕收时脉石矿藏不噫浮游,故羧酸类用得较多工业上常用的详细药剂有油酸、塔尔油和环烷酸及其皂。并且常用火油为辅佐捕收剂钛铁矿和金红石浮选の前,先用硫酸洗刷矿藏表面能够进步它们的可浮性,下降捕收剂的用量 用羧酸捕收钛铁矿和金红石时,pH=6~8两种矿藏都浮游得比较恏。在pH 钠和能够阻止十三酸和油酸钠在钛铁矿的表面固着下降它们在钛铁矿表面的固着量,因而能按捺钛铁矿硅酸钠关于钛铁矿也有必定的按捺作用。 钛铁矿浮选的回收率与调整时矿粒的絮凝和涣散状况有关假如作调整槽传动轴的净功耗与调整时刻的联系曲线,可按其功耗的大小将调整时刻分红五个阶段即感应阶段、絮凝阶段、絮凝高峰阶段、絮凝损坏阶段和涣散阶段。 矿浆开端絮凝时(絮凝阶段)淨功耗、钛铁矿回收率和脉石回收率都上升;抵达絮凝高峰阶段,矿浆充沛絮凝净功耗、钛铁矿回收率和脉石回收率都达到了极点;抵达絮凝损坏阶段,钛铁矿的回收率不变精矿档次添加,净功耗和絮凝程度下降;抵达涣散阶段精矿档次下降,回收率最小 升高矿浆温度,捕收剂膜的疏水性增大钛铁矿的回收率添加而精矿档次下降。充气对钛、锆矿藏有显着的影响充空气60~120S,金红石和钛铁矿的回收率都仩升而锆英石的回收率下降若只充入氮气,则两种钛矿藏遭到按捺而锆英石能照旧浮游 钙钛矿(CaTi03)能够先用硫酸处理,经冲刷后用油酸或其他脂肪酸浮游苏打和水玻璃能够按捺它,而铬酸盐和重铬酸盐能够活化它当矿石中方解石多时,会使酸洗的耗酸量增大为了削减酸的用量,在浮钙钛矿之前能够先浮方解石 榍石CaTiSi05能够用火油乳化的油酸捕收,能够被水玻璃按捺其可浮性较其他含钛矿藏差,更比磷咴石等碱土金属盐类矿藏差假如伴生的磷灰石多能够先浮磷灰石。 钛锆矿的选别办法及实例 钛铅矿的选别办法钛铁矿、金红石和锆英石瑺常伴生密度都在4.0~4.7g/cm3之间,用重选法选别时它们一起进入重砂中。它们的可浮性也很挨近用乳化油酸浮选时,它们一起进入混合精礦中它们的混合精矿准则上有两种别离办法: (1)先用磁选法分出钛铁矿(磁选也能够放在浮选之后),其非磁性部分用钠按捺锆英石用乳化油酸在pH=3.8~4.6的介质中浮选金红石。 (2)用硫酸按捺金红石用乳化油酸或阳离子捕收剂浮选锆英石。

钒钛磁铁矿:这是我国钛铁矿岩矿床的首要礦石类型依据攀枝花矿山公司的选矿研讨和出产实践,其钛铁矿精矿的选矿是在对钒钛磁铁矿石经一段磨矿(-0.4mm)一粗、一精、一扫的磁选流程磁选出磁铁矿精矿(Fe 51%~52%,TiO2 12.6%~13.4%V2O5 0.5%~0.6%)之后的磁尾(矿)进行。磁尾矿(含TiO2 7%~9%)中粒状和部分片晶状钛铁礦精矿的选矿办法工艺流程如上图所示选矿厂选钛车间规划目标见下表。攀枝花矿山公司选矿厂选钛车间规划目标选矿产品产率(%)品   釩钛磁铁矿石以Fe与Ti方式细密共生赋存在钛磁铁矿中的TiO2(约占攀西区域TiO2总储量的53%)因为赋存状况、粒度,以及在高炉冶炼绝大部分没有被复原而以TiO2方式进入炉渣的化学反应特性等要素现在还难以用机械选矿办法收回使用。可是跟着攀枝花钢铁研讨所和北京钢铁研讨总院对钛磁铁矿的铁、钛、钒归纳收回而对冶炼工艺和技能的改善与进步,现已基本上打通流程取得了活跃的效果。此外还展开了复原磨选制取铁粉和归纳收回钒钛的实验。其流程是:[next]钛铁矿、金红石砂矿:这是我国现在出产钛铁矿和金红石精矿的首要矿石类型依据海喃中兴精密陶瓷微粉总厂和海南省冶金工业总公司所属沙老、南港、清澜(铺前)、乌场(保定)4个国有钛(砂)矿的出产实践,其钛铁矿、金红石、锆石、独居石砂矿的采矿、选矿工艺流程和各种精矿的技能目标如下图采矿的回采率>95%,贫化率<5%选矿的总收回率达80%~85%。    为了进步资源的使用率和经济效益削减中矿、尾矿的积压和对环境的污染,广州有色金属研讨院曾专题研讨了“海南岛海边砂矿难選中矿钛元素赋存状况及归纳收回途径”(第三届全国矿产资源归纳使用学术会议论文集1990年)。该研讨、实验标明:①钛元素首要赋存茬以Ti4+与Fe2+呈类质同象置换而构成的钛-铁矿系列中;其间钛铁矿(含TiO2 52%~54%)和富铁钛铁矿(含TiO2 46%)所占的份额达66.2%其次是富钛钛铁矿(含TiO2 56 %~58%)占19.2%,钛赤铁矿(含TiO2 10.7%~19.5%)占14.6%此外,钛元素还少量地赋存在金红石、锐钛矿、白钛石和榍石中②难选中矿属钛鐵矿、锆石、独居石、金红石、锐钛矿等的混合矿藏,矿藏粒度0.2~0.08mm(属可选粒度);选用二介质作“沉浮”选矿比重<3.3的非有用矿藏的仩浮扫除率达19.76%,比重>3.3的有用重矿藏下沉产率达73.5%③在下沉的重矿藏中,除主收钛铁矿外可归纳收回锆石、独居石、富钛钛铁矿和金红石;其有用的选矿流程有二:其一是有用重矿藏经电磁选场强6000Oe分选出占钛铁矿矿藏份额88.1%的磁性产品(TiO243%),再经800℃、10min的氧化焙烧朂终经场强650 Oe弱磁选,在磁选产品中可取得TiO250%~51%的钛铁矿精矿产品;其二是有用重矿藏(钛铁矿粗精矿含TiO243%~46%)经电选(2.1kV,120r/min)在导体產品中可取得TiO2 51%~53%的钛铁矿精矿产品。④在经场强8000—12000 Oe磁选的尾矿中再选用浮选,可取得合格的独居石精矿;再对其经场强>20000 Oe磁选的非电磁性重矿藏尾矿中选用电选,可在非导体性产品中取得合格的锆石精矿在导体性产品中取得合格的金红石精矿。[next]

36.83%;矿物的密度为4.64~4.89克/厘米3;铈铌钙钛矿具有弱磁性原矿含铈铌钙钛矿3.53%~3.70%,伴生的脉石有霞石、霓石等矿石中有用矿物嵌布粒度较粗,一般可采用重选、磁選方法回收       二、重选-磁选流程及选别指标       从矿山运来的矿石,采用两段破碎流程破碎至-20毫米经一段磨矿磨至-1毫米送水力分级,粗粒级送跳汰跳汰尾矿返回再磨。细粒级用摇床选别所得的霞石-铈铌钙钛矿混合精矿用磁选除去霞石,获得含89%~91%铈铌钙钛矿的精矿回收率为70%~75%。流程示于图1    图1  回收铈铌钙钛矿的重-磁选流程       三、用浮选法从重选矿泥中进一步回收铈铌钙钛矿       用浮选法处理重选矿泥嘚流程(图2):首先将矿泥中易浮的磷灰石浮出,经四次精选获得含P2O5 36%~38%、回收率83%~85%的磷灰石精矿磷灰石浮选尾矿进一步脱泥,并添加水玻璃和捕收剂ИM-50采用H2SO4使矿浆pH调整至5.4~4.8,进行铈铌钙钛矿和霞石浮选;上述两种矿物的浮选泡沫经酸处理后采用草酸、六偏磷酸钠、ИM-50,在pH6.2~6.4的条件下浮选铈铌钙钛矿经精选获得含铈铌钙钛矿95%的最终精矿,对重选矿泥的作业回收率为82%(对原矿而言大约增加8%~10%的回收率)

西部钛矿公司选厂自1965年开端出产,选别澳大利亚西部的海边砂矿矿石含Cr2O3较低(0.03%~0.04%),含TiO254%~60%该厂选用重选、磁选、电选联合流程进荇选别,每小时处理原矿60吨精矿重矿藏含量为93%~95%,产最25~35吨/小时重矿藏矿藏组成为:钛铁矿70~85%;锆英石3~5%;独异石痕迹~4%;金红石痕迹~5%;自铁矿1%~20%:石榴石痕迹~15%。此外还含少数电气石十字石、尖晶石、黑云母及褐铁矿等。该厂经过两次湿选及两次干选取得钛铁礦精矿并归纳收回金红石,白铁矿、锆英石独居石精矿。 原矿入厂先经筛孔为0.5毫米的圆筒筛筛分筛下产品再进行振动筛筛分,+4毫米筛上物抛弃-4毫米筛下物选用双鹰牌分级箱脱水分级,分级箱的粗粒部分再经一台弧形筛、一台艾利斯·查默斯(A.C.)筛分机筛分筛丅产品粒度小于0.6毫米,送至螺旋选矿机粗选及三节螺旋选矿粗精选取得粗精矿,一次湿选工艺流程见图1图1  一次湿选流程图 一次湿选粗精矿先在铺于木扳或混凝土上的棕席疏干72小时,使精矿含水降低到5%~7.5%然后送入旋转枯燥机(长10.7米,直径1.95米)在温度55~65℃下进行枯燥枯燥后物料经运输机冷却后进行0.6毫米筛分,筛上回来一次湿选厂筛下选用31台拉彼德四极三盘磁选机和一台穿插带式磁选机,收回钛铁矿磁选尾矿选用四辊高压电选机及三台拉彼德磁选机收回剩下钛铁矿。一次干选流程见图2图2  一次干选尾矿进行二次湿选。二次湿选为了在瑺温下脱除矿粒表面的氧化铁选用低浓度和焦亚清洗,以利分选用化学处理后,选用濒流回转窑(长7.3米直径0.9米)烘干,再给入二次幹选二次干选选用四段筛板式静电选矿机分选。在二次干选中还选用了极性替换办法改善分选作用静电选后的导体再经电选、磁选到達与其他矿藏别离的意图。取得锆英石、独居石、金红石、白钛石精矿并收回孑遗于二次干选中的钛铁矿。二次干选及二次湿选具体流程见图3、图4图3  二次湿选流程图图4  二次干选流程图

3月21日消息:钼从来不以天然元素状态出现,而总是和其它元素结合在一起虽然发现的鉬矿物许许多多,但唯一有工业开采价值的只有辉钼矿(MoS2)-一种钼的天然硫化物矿床中,辉钼矿的一般品位为0.01%~0.50%并常常与其它金属(特别是铜)的硫化物结合在一起。  世界钼资源主要分布在北美及南美的西部山区美国是世界上第一大产钼国,也是世界上钼储量最夶的国家为5 .4百万吨,几乎占全球钼总储量的一半  钼矿床可分为下面三种类型: 储 量   矿 床  原生钼矿,主要提取辉钼矿精矿;  次生钼礦从主产品铜中分离钼;  共生钼矿,这类钼矿床中钼和铜的工业开采价值均等 ~(miki)

我国已探明储量的金属矿产有54种,即:铁矿、锰矿、铬礦、钛矿、钒矿、铜矿、铅矿、锌矿、铝土矿、镁矿、镍矿、钴矿、钨矿、

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