吳師金,潘峰崗,陳昊慶
(江西省地質(zhì)調(diào)查研究院,江西 南昌 330030)
鐵是鋼鐵工業(yè)的基本原料,應(yīng)用廣泛,目前我國(guó)是世界最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó),雖然我國(guó)鐵礦資源總量不少,但貧礦較多,因此重視對(duì)貧鐵礦資源的利用與研究非常重要。
江西某鐵礦屬較低品位弱磁性鐵礦,選取其中鐵及鐵的主要有害元素進(jìn)行了多元素化學(xué)分析,礦石中TFe品位為26.80%、mFe品位為19.38%,磁性鐵的占有率為72.20%,礦石工業(yè)類型屬于弱磁性鐵礦石。原礦多元素分析結(jié)果見表1。
表1 原礦多元素化學(xué)分析結(jié)果(%)
采用偏光顯微鏡對(duì)礦物進(jìn)行鑒定,鑒定結(jié)果表明,該礦主要金屬礦物有磁鐵礦、鏡鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、菱鐵礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦等,非金屬礦物主要有石英、絹云母、綠泥石、白云石、鱗灰石、白云母、黑云母、方解石、石榴石、電氣石、長(zhǎng)石等。
1.3.1 磁鐵礦
為該鐵礦的主要金屬礦物,通常以自形晶粒狀產(chǎn)出,少量以半自形晶粒狀產(chǎn)出,粒徑一般為0.03mm~0.15mm,最小為0.001mm,最大為0.7mm。磁鐵礦在礦石中通常以浸染狀和條帶狀分布。在氧化作用改造下,磁鐵礦不同程度變成赤鐵礦。部分磁鐵礦由于受動(dòng)力作用的影響,具不同程度的破裂或破碎現(xiàn)象,并且有大量的綠泥石、方解石及少量鏡鐵礦沿磁鐵礦裂隙或破碎處充填,另有少量磁鐵礦呈殘余狀被綠泥石交代。
1.3.2 鏡鐵礦
為該鐵礦的次要金屬礦物,通常以細(xì)小自形鱗片狀晶體產(chǎn)出,片徑一般為0.01mm~0.04mm,往往以條帶狀分布于礦石中,作平行定向排列,排列方向與條帶方向一致。與磁鐵礦關(guān)系密切,在磁鐵礦粒間、邊緣或破裂處均可見,另有少量包含于磁鐵礦。
1.3.3 赤鐵礦、褐鐵礦
赤鐵礦是由磁鐵礦在氧化作用下不同程度轉(zhuǎn)變而成的。往往與磁鐵礦呈不同程度交代結(jié)構(gòu)產(chǎn)出,另有少量赤鐵礦呈顯微粒狀(粒徑小于0.002mm)出現(xiàn)石榴石中,偶見有不規(guī)則狀的赤鐵礦以浸染狀分布于黃鐵礦中。褐鐵礦多為硫鐵礦在氧化作用下形成,一般以膠狀和脈狀體產(chǎn)出。
1.3.4 菱鐵礦
為該鐵礦的另一次要金屬礦物,呈它形粒狀,粒徑0.01mm~0.04mm,有的呈細(xì)小團(tuán)粒狀集合體及微細(xì)脈狀(脈幅0.015mm~0.05mm)橫切巖石條帶平行分布,少部分交代磁鐵礦。淅出鐵質(zhì)后呈棕黃色。
1.3.5 黃鐵礦
通常以自形粒狀產(chǎn)出,其次以他形晶粒狀產(chǎn)出。粒徑通常在0.045mm~0.1mm之間,最小為0.02mm,最大為0.49mm。黃鐵礦常沿磁鐵礦顆粒間隙、邊緣及裂隙進(jìn)行充填交代。
1.3.6 磁黃鐵礦
一般以自形粒狀產(chǎn)出,粒徑通常在0.05mm~0.1mm之間。多以星點(diǎn)狀或粒狀集合體與黃鐵礦呈脈狀分布于礦石中,或以乳滴狀被磁鐵礦、黃鐵礦包含其中。
1.3.7 石英
為該鐵礦的主要非金屬礦物,以他形粒狀產(chǎn)出,粒徑通常在0.05mm~0.1mm之間,少量粗粒者可達(dá)0.15mm~0.2mm。在石英粒間往往充填著磁鐵礦、綠泥石等礦物,在石英粒內(nèi)還有少量的磁鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦包體存在。
1.3.8 綠泥石
為該鐵礦的另一主要非金屬礦物,主要呈鱗片狀集合體產(chǎn)出,片徑約為0.02mm~0.03mm,少量為葉片狀(長(zhǎng)為0.03mm~0.07mm,寬為0.01mm~0.02mm),在綠泥石集合體中常見有約0.01mm粒徑的磁鐵礦。
利用該礦的弱磁性,確定采用磁選對(duì)該礦的選別性能進(jìn)行研究[1,2]。試驗(yàn)設(shè)備:XMQ 240×90錐形球磨機(jī)、XCRS74-400×300型鼓型濕式磁選機(jī)。
磨礦細(xì)度是礦物分選過程中的一項(xiàng)重要因素,關(guān)系到礦物的單體解離度、粗精礦品位與回收率、以及生產(chǎn)成本等各方面的問題,因此首先研究磨礦細(xì)度對(duì)原礦粗選效果的影響。在磁場(chǎng)強(qiáng)度800GS、磨礦細(xì)度(-0.074mm占有量)分別為60%、70%、80%、90%的條件下進(jìn)行粗選試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果顯示,隨著磨礦細(xì)度的增加,全鐵的品位有所上升(從43.34%上升至52.18%),但全鐵的回收率在磨礦細(xì)度為70%時(shí)最高,之后隨著磨礦細(xì)度的增加,全鐵的回收率隨之下降,但降幅不大(從71.54%降至69.98%),為了能獲得合格的鐵精礦,考慮到原礦工業(yè)類型為弱磁性鐵礦石,鐵粗選的品位不宜過低,粗選全鐵品位應(yīng)在50%以上較為合理,此外,出于生產(chǎn)成本以及生產(chǎn)實(shí)踐考慮,粗選段磨礦細(xì)度的選擇也不宜過高,因此未考察磨礦細(xì)度-0.074mm在90%以上的情形,綜合考慮鐵粗精礦品位和回收率兩項(xiàng)指標(biāo),原礦磨礦細(xì)度確定以-0.074mm占90%時(shí)為好。
在固定磨礦細(xì)度-0.074mm占90%、磁場(chǎng)強(qiáng)度分別為650GS、800GS、1000GS、1200GS的條件下開展粗選試驗(yàn),以考察粗選磁場(chǎng)強(qiáng)度與鐵粗選效果的關(guān)系。試驗(yàn)結(jié)果顯示,磁場(chǎng)強(qiáng)度越低,尾礦含全鐵品位較高,粗選回收率相對(duì)較低(全鐵回收率為68.11%);隨磁場(chǎng)強(qiáng)度提高,粗選回收率有所提高,到1000GS時(shí)鐵粗精礦回收率達(dá)到71.12%,再增大磁場(chǎng)強(qiáng)度時(shí),回收率幾乎不發(fā)生變化。綜合考慮鐵品位和回收率以及電耗的關(guān)系,粗選磁場(chǎng)強(qiáng)度以1000GS左右為好。
2.3.1 直接精選試驗(yàn)
為了考察是否能獲得合格的鐵精礦,首先對(duì)鐵粗精礦不再磨礦直接進(jìn)行二次精選試驗(yàn),獲得的鐵精礦中全鐵品位僅56.7%,全鐵回收率僅67.51%,選別效果不理想。說明鐵粗精礦直接精選很難獲得高質(zhì)量的鐵精礦,這是由于該礦石中的鐵礦物嵌布粒度較細(xì),鐵解離度不完全,從而導(dǎo)致精選過程中鐵礦物和脈石礦物的分離效果不佳。為了獲得鐵品位60%以上的鐵精礦,則必需進(jìn)一步使鐵礦物與脈石單體解離,因此,對(duì)鐵粗精礦進(jìn)行再磨必不可少。
2.3.2 再磨精礦試驗(yàn)
粗精礦再磨的目的是使粗精礦中的磁鐵礦與脈石礦物進(jìn)一步分離,以獲得合格的鐵精礦。在再磨的磨礦細(xì)度(-0.054mm占有率)分別為79.75%、89.55%、96.56%、98.24%的條件下開展再磨二次精選試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果顯示,鐵粗精礦再磨有利于鐵精礦品位的提高,隨著再磨細(xì)度提高,鐵精礦品位也隨之提高,當(dāng)磨礦細(xì)度-0.054mm占96.56%時(shí),鐵精礦的全鐵品位達(dá)到61.70%,全鐵回收率為64.44%(其中磁性鐵回收率88.37%),鐵精礦和中礦1的累積全鐵品位達(dá)到60.43%,累計(jì)全鐵回收率為66.09%(磁性鐵回收率90.42%);當(dāng)磨礦細(xì)度-0.054mm占98.24%,鐵精礦全鐵品位達(dá)到64.65%,全鐵回收率為61.86%(磁性鐵回收率85.33%),此時(shí)鐵精礦和中礦1的累積全鐵品位達(dá)到63.69%,累計(jì)全鐵回收率為65.43%(磁性鐵回收率90.10%)??紤]全鐵品位在62%以上的鐵精礦更有利于銷售,因此最終選擇磨礦細(xì)度-0.054mm占98.24%時(shí)為宜。
2.3.3 開路流程試驗(yàn)
在前述試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,該礦在一段磨礦細(xì)度-0.074mm為90%條件下進(jìn)行一次粗選,鐵粗精礦經(jīng)二段細(xì)磨至-0.054mm占98.24%(此時(shí)-0.038%為91.30%)后再進(jìn)行兩次精選作業(yè),可獲得了TFe品位為64.65%、mFe品位為64.26%,TFe回收率為61.86%、mFe回收率為85.33%的鐵精礦,開路流程試驗(yàn)的流程圖見圖1,試驗(yàn)結(jié)果見表2。
圖1 開路流程試驗(yàn)流程圖
表2 開路流程試驗(yàn)結(jié)果
對(duì)所獲鐵精礦進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量分析,結(jié)果顯示,其中SiO2(7.79%)、S(0.05%)、P(0.02%)、As(<0.010)、Cu(<0.010)、Pb(<0.010)、Zn(<0.010)等雜質(zhì)元素含量較低。
本文對(duì)該低品位鐵礦的主要礦物特征進(jìn)行了研究,并以磁鐵礦為主要回收對(duì)象,在條件試驗(yàn)基礎(chǔ)上,在一段磨礦細(xì)度為-0.074mm占90%的條件下采用磁選經(jīng)過一次粗選,粗精礦再磨細(xì)度為-0.038mm占91.30%的條件下進(jìn)行兩次精選,可以獲得TFe品位為64.65%、mFe品位為64.26%,TFe回收率為61.86%、mFe回收率為85.33%的鐵精礦。試驗(yàn)結(jié)果表明,該礦石通過磁選工藝可獲得合格的鐵精礦產(chǎn)品供工業(yè)利用。