田宗平,陳小羅,曹 健
(湖南省地質(zhì)測試研究院,湖南 長沙 410007)
石煤釩礦賦存于下寒武統(tǒng)牛蹄塘組底部,由黑色薄層粉砂質(zhì)炭質(zhì)頁巖及薄層硅質(zhì)巖組成,其中粉砂質(zhì)炭質(zhì)頁巖含V2O5高,硅質(zhì)巖含V2O5低。根據(jù)石煤釩礦成礦規(guī)律,對具有代表性的礦點取樣,其中對原生礦采用硐探法在礦體上刻槽取樣,對混合礦采用在露天礦體上刻槽取樣,巖礦鑒定樣品依據(jù)礦體地質(zhì)構(gòu)造分別在硐探礦體不同層位取樣。
樣品在實驗室風(fēng)干、篩分、縮分,制備所需試驗樣品。
礦石的礦物成分主要為黏土礦物,包括水云母、高嶺石、炭泥質(zhì)物,少量黃鐵礦、石英等。
根據(jù)地質(zhì)資料,區(qū)內(nèi)石煤呈層狀或似層狀產(chǎn)出,分5層:含磷結(jié)核炭質(zhì)硅質(zhì)石煤、炭質(zhì)硅質(zhì)石煤、鱗片狀或角礫狀石煤、紋層狀炭質(zhì)硅質(zhì)石煤和粉砂質(zhì)、炭質(zhì)、硅質(zhì)石煤。石煤中V2O5質(zhì)量分數(shù)為0.70%,作為石煤釩礦進行勘查與評價。
礦石的巖礦鑒定結(jié)果如圖1~4所示。圖1為炭質(zhì)頁巖顯微照片。
圖1 炭質(zhì)頁巖顯微照片
炭質(zhì)頁巖的主要成分為硅質(zhì),硅質(zhì)以隱晶質(zhì)形式存在,有微量呈球粒狀,少量重結(jié)晶成微晶石英或集合體,質(zhì)量分數(shù)為87%左右;其次為炭質(zhì)、鐵質(zhì)混生,呈凝塊狀、條帶狀、絮狀、渲染狀,質(zhì)量分數(shù)為6%左右;另有少量泥質(zhì),呈隱晶質(zhì),混染鐵質(zhì)、炭質(zhì),呈黑褐色,質(zhì)量分數(shù)為3%左右。礦石中,方解石呈結(jié)晶粒狀、團塊狀、條帶狀分布,粒度變化大,質(zhì)量分數(shù)為3%左右;水云母呈鱗片狀、星散條片狀分布,質(zhì)量分數(shù)為1%左右;磷灰石呈柱狀、膠狀。
圖2為硅質(zhì)巖顯微照片。硅質(zhì)巖的主要成分為硅質(zhì),呈隱晶質(zhì)至微晶粒狀,少量重結(jié)晶成微晶石英集合體,質(zhì)量分數(shù)為90%左右;其次為炭質(zhì)、鐵質(zhì)混生,呈條帶狀、網(wǎng)脈狀、絮狀彌散分布,質(zhì)量分數(shù)為7%左右;再其次為呈結(jié)晶粒狀分散分布的方解石,質(zhì)量分數(shù)為2%左右;還有少量(水)白云母,呈鱗片狀、細條片狀分散分布,質(zhì)量分數(shù)為1%左右;磷灰石呈柱、粒狀微量分散分布。后期方解石混合石英微脈穿插于巖石之中。
圖2 硅質(zhì)巖顯微照片
圖3為炭質(zhì)頁巖與硅質(zhì)巖互層顯微照片。巖石主要成分為石英,呈顯微粒狀、聚集團塊狀、條帶狀顯方向性分布,少數(shù)呈自形柱、粒狀,質(zhì)量分數(shù)為88%左右;次之為炭質(zhì)、鐵質(zhì)混合條帶狀,呈方向性分布,質(zhì)量分數(shù)為8%左右;再次之為絹云母,呈顯微鱗片狀,少許變晶成細條片狀白云母,質(zhì)量分數(shù)為4%左右;微量磷灰石,呈柱狀、柱粒狀,零星分布。
《中國老年人潛在不適當(dāng)用藥目錄》判斷PIM情況 在795例社區(qū)老年患者中,有230例 (28.9%)存在PIM合計275項,其中存在2項以上PIM的患者36例。202例患者 (25.4%)使用了A級優(yōu)先警示藥物共226項,其中高風(fēng)險強度29項(12.8%), 低風(fēng)險強度 197 項 (87.2%)。 44 例患者(5.5%)使用了B級常規(guī)警示藥物共49項,其中高風(fēng)險強度 36項 (75.5%),低風(fēng)險強度 13項(26.5%)。具體情況見表 6和表 7。
圖3 炭質(zhì)頁巖與硅質(zhì)巖互層顯微照片
圖4為含磷結(jié)核炭質(zhì)頁巖顯微照片。巖石主要成分為方解石,呈微晶至結(jié)晶粒狀、不規(guī)則粒狀、聚集狀,質(zhì)量分數(shù)為80%左右;次要成分為絹云母,呈鱗片狀、片狀均勻分布,質(zhì)量分數(shù)為14%左右;含有少量鐵錳質(zhì),呈分散浸染狀,呈黑色,氧化鐵呈凝粒狀、草莓狀、塵點狀分布,質(zhì)量分數(shù)為5%左右;少許石英,為自生,呈半自形粒狀、它形粒狀,混含于方解石中,質(zhì)量分數(shù)為1%左右。后期方解石脈變晶增大。
樣品的X-熒光常量元素分析結(jié)果見表1,物相分析結(jié)果見表2。
表1 樣品的主要化學(xué)元素X-熒光分析結(jié)果 %
表2 樣品中釩的物相分析結(jié)果(以五氧化二釩計) %
對2種礦石進行篩析,篩下物細碎至0.097 mm以下,測定五氧化二釩質(zhì)量分數(shù)。礦石篩析結(jié)果見表3。
表3 礦石篩析結(jié)果
采用X射線衍射法對2種礦石測定礦物組成,典型譜圖如圖5所示。
圖5 石煤釩礦X射線衍射測定典型譜圖
從圖5看出,礦石主要成分為石英、方解石、云母、鐵釩氧化物、硫化鐵。
這些礦石特征表明:1)礦石中可利用的金屬元素含量均較低,在現(xiàn)有技術(shù)條件下提取釩時,其他元素綜合利用可能性較??;2)石煤釩礦中,釩主要存在于云母和氧化鐵、高嶺土礦物中;3)礦石中有害成分,如砷、硫、磷等,含量均較低,基本不影響釩的提取。
對混合礦和原生礦采用化學(xué)選礦法進行硫酸浸出性能研究[2-5]。
參照文獻[2-4]試驗條件,按文獻[6]方法測定2種溶液中硫酸濃度和ρ(V2O5),再計算浸出液中總的硫酸剩余量,按差減法求得礦石酸耗,試驗結(jié)果見表4。
表4 礦石耗酸試驗結(jié)果
從表4看出:礦石耗酸量與礦石類型有關(guān),與硫酸濃度無關(guān),隨硫酸濃度增大,酸礦質(zhì)量比變化不大,較為穩(wěn)定。耗酸量為硫酸浸出法提取五氧化二釩的評價指標之一。
[2-4],在礦石粉質(zhì)量500g、硫酸質(zhì)量濃度為180g/L、液固體積質(zhì)量比1.5︰1、浸出溫度90±5℃、攪拌速度60~70r/min條件下,對2種石煤釩礦浸出5h以上,同時采用抽濾方式趁熱進行固液分離。試驗結(jié)果見表5??梢钥闯觯?種石煤釩礦用硫酸浸出,釩浸出率都較高,表明這2種礦石都適宜采用硫酸浸出法回收釩。
表5 石煤釩礦硫酸浸出試驗結(jié)果
經(jīng)過對石煤釩礦進行巖礦鑒定、化學(xué)成分分析、篩析、X射線衍射分析,確定其中的釩是以鐵釩氧化物形式存在于云母和氧化鐵、高嶺土礦物中;礦石耗酸量較低,有利于用硫酸浸出法提取五氧化二釩,混合礦中碳酸鹽礦物含量較低,耗酸量僅為4.51%;礦石不受產(chǎn)出類型影響,試驗條件下皆能用硫酸浸出,釩浸出率在78%以上。
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