劉東泉, 李文博, 韓躍新, 李艷軍, 劉 杰
(東北大學(xué) 資源與土木工程學(xué)院,遼寧 沈陽110819)
鮞狀赤鐵礦是一種以鮞狀集合體形式存在的沉積型鐵礦資源,其特點(diǎn)是物質(zhì)組成復(fù)雜、嵌布粒度細(xì),有用礦物與脈石礦物層層包裹,呈同心環(huán)帶狀結(jié)構(gòu)[1-2]。部分該類型礦石還具有磷含量高(0.4%~1.8%)的特點(diǎn),稱為高磷鮞狀赤鐵礦[3]。 由于世界范圍內(nèi)富鐵礦和易選的貧鐵礦資源日益減少,同時(shí)世界各國對鋼鐵的需求卻越來越旺盛,因此開發(fā)以高磷鮞狀赤鐵礦為代表的難選鐵礦資源迫在眉睫。 該類礦石在我國儲量可觀,分布地區(qū)廣泛,典型的如寧鄉(xiāng)式鮞狀赤鐵礦,已探明儲量達(dá)37.2 億噸,預(yù)測遠(yuǎn)景儲量超過100 億噸,而國外同樣資源儲量巨大且分布不均,僅歐洲中部法、德等國、美國、澳大利亞、哈薩克斯坦、尼日利亞和阿爾及利亞等國境內(nèi)儲量就達(dá)到數(shù)百億噸[4-5]。 但國內(nèi)外對于礦石中主要有害元素磷的脫除方法尚無一致定論,而磷含量高極易導(dǎo)致鋼材發(fā)生“冷脆”現(xiàn)象[5],所以探明鐵、磷等主要元素的賦存狀態(tài)對于高磷鮞狀赤鐵礦的大規(guī)模利用具有重要作用。
系統(tǒng)的工藝礦物學(xué)研究可以探明礦石中元素的賦存狀態(tài)及鑲嵌關(guān)系,對于礦石高效分選利用具有重要的指導(dǎo)意義,本文研究礦石來源于阿爾及利亞某高磷鮞狀赤鐵礦(磷含量在0.4%~1.2%之間),借助X 射線熒光光譜、X 射線衍射、掃描電子顯微鏡、MLA 自動礦物分析等分析手段,進(jìn)行了化學(xué)組成、礦物組成、礦石結(jié)構(gòu)構(gòu)造和主要礦物嵌布特征等方面的研究,為后續(xù)的選別工作奠定了良好基礎(chǔ)[6-9]。
為確定原礦樣品中各元素的含量,采用化學(xué)分析法與X 射線熒光光譜分析法對其進(jìn)行了化學(xué)組成分析,結(jié)果見表1。
表1 原礦化學(xué)多元素分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/%
分析結(jié)果表明,礦石中主要的金屬元素為Fe;主要雜質(zhì)成分為SiO2;有害元素P 含量較高,S、As 含量相對較低。
鐵是礦石樣品中的主要元素,同時(shí)也是主要的回收成分,為了確定鐵的賦存狀態(tài),對其進(jìn)行了鐵化學(xué)物相分析,結(jié)果見表2。 礦石中的鐵主要以磁性鐵中鐵的形式存在,其次是赤褐鐵礦中鐵,再次是碳酸鐵中鐵,剩余極少量的鐵分布在硫化鐵和硅酸鐵中。
表2 原礦鐵物相分析結(jié)果
為確定礦石中的礦物組成,采用顯微鏡鏡下鑒定、X 射線衍射分析以及自動礦物分析(MLA)等分析檢測手段,重點(diǎn)查明鐵和磷的元素賦存狀態(tài),并考察礦物間共伴生情況。
礦石X 射線衍射分析結(jié)果見圖1。 礦石中主要鐵礦物為赤鐵礦和磁赤鐵礦,其次為褐鐵礦(包含針鐵礦)和磁鐵礦,非金屬礦物主要為鮞綠泥石、磷灰石等。
圖1 原礦X 射線衍射分析結(jié)果
礦石MLA 檢測結(jié)果見表3。 可見礦石中鐵主要賦存礦物為赤鐵礦和磁赤鐵礦,其次為磁鐵礦和褐鐵礦,黃鐵礦與鈦鐵礦相對較少。 脈石礦物中鮞綠泥石含量最多,磷灰石作為磷的主要賦存礦物,獨(dú)居石極少見。 金屬硫化物很少,偶見黃鐵礦、閃鋅礦。 其他脈石礦物有石英、鐵白云石、高嶺石、方解石、鋯石、重晶石、斜長石等。
表3 礦物組成及含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/%
礦石顯微鏡圖像如圖2 所示。 由圖2 可見,該礦石樣品為鮞狀赤鐵礦礦石,具自形-半自形結(jié)構(gòu)、鮞狀結(jié)構(gòu)、碎屑結(jié)構(gòu),部分赤鐵礦呈自形粒狀分布,在礦石中自形程度較好,與其他礦物有明顯分界面,部分赤鐵礦與綠泥石等礦物鑲嵌在一起,不具完整界面。 鮞粒多為球狀、橢球狀、長條狀等形態(tài),赤鐵礦、褐鐵礦、鐵綠泥石、磷灰石及石英等成分交互生長,粒度大小介于0.1~0.4 mm。 膠結(jié)物則以褐鐵礦和鐵綠泥石為主,其次為碳酸鹽礦物,高嶺石等。 礦石呈角礫狀構(gòu)造、塊狀構(gòu)造,部分赤鐵礦呈致密塊狀,亦有部分赤鐵礦片理不佳,綠泥石、碳酸鹽礦物等沿其破碎裂隙貫入,形成角礫狀構(gòu)造。
圖2 礦石顯微鏡圖像
赤鐵礦和褐鐵礦主要由以下3 種形式產(chǎn)出:①鮞狀赤褐鐵礦,以赤鐵礦為主,赤鐵礦主要與鐵綠泥石形成鮞粒,其次與磷灰石、石英、碳酸鹽礦物等形成部分鮞粒。 大部分褐鐵礦呈鮞粒內(nèi)核,較為致密,被鐵綠泥石包裹,部分與鐵綠泥石呈同心層狀交互,構(gòu)成具明顯鮞粒環(huán)帶的結(jié)構(gòu),鮞粒環(huán)帶數(shù)量不等,各環(huán)厚度不一,疏密相間,也有小部分褐鐵礦以包殼形式呈現(xiàn),包裹鐵綠泥石、磷灰石、石英及碳酸鹽礦物等形成鮞粒。 部分褐鐵礦相對疏松,呈細(xì)放射狀、針柱狀、球粒狀及其集合體,在其外圈形成不均勻的磁鐵礦薄層;②以膠結(jié)物形式位于鮞?;驇r屑之間,分布于鐵綠泥石、碳酸鹽礦物為主的膠結(jié)物中;③以微細(xì)粒形式浸染于巖屑或角礫中,集合體粒徑多小于0.04 mm。 赤鐵礦、褐鐵礦和磁鐵礦的嵌布特征圖像如圖3 所示。
圖3 赤鐵礦、褐鐵礦和磁鐵礦的嵌布特征圖像
磁鐵礦能譜檢測結(jié)果見表4。 由表4 可見,磁鐵礦化學(xué)成分變化較大,F(xiàn)e 含量65.11%~72.63%,平均含鐵67.75%,其次主要含磷、硅、鋁、鉻等雜質(zhì)。
表4 磁鐵礦能譜檢測結(jié)果
結(jié)合掃描電鏡觀測結(jié)果,可推測鐵含量高低與磁鐵礦產(chǎn)出形式有密切關(guān)系:①表4 中測點(diǎn)1 ~5,F(xiàn)e 含量65.11%~65.72%,氧含量相對較高,根據(jù)圖3(e)、(g)結(jié)果,這部分磁鐵礦主要圍繞褐鐵礦鮞粒形成一薄圈層,呈鮞粒外殼,或者不均勻、無規(guī)律地嵌布于褐鐵礦、鮞綠泥石鮞粒周圍或附近,有的保留半自形晶形,粒度均較細(xì),大部分小于0.02 mm。 這種磁鐵礦可能形成相對較晚,與褐鐵礦關(guān)系密切,且含磷;②測點(diǎn)6~8,F(xiàn)e含量70.23%~72.63%,氧含量相對較低,不含磷。
鮞綠泥石的能譜檢測結(jié)果見表5。 由表5 可見,鮞綠泥石普遍含鐵量較高,約為31%左右,表明其與赤鐵礦和褐鐵礦等鐵礦物結(jié)合較為緊密。 結(jié)合圖2 可知,鮞綠泥石主要以膠結(jié)物形式存在,呈細(xì)鱗片狀、細(xì)纖維狀及其集合體,與碳酸鹽礦物等位于褐鐵礦鮞?;驇r屑之間;其次由圖3(a)、(c)、(d)可知,鮞綠泥石與赤鐵礦形成同心層、交互層狀鮞粒,或呈鮞粒內(nèi)核,或呈包殼外層。
表5 鮞綠泥石能譜檢測結(jié)果
磷灰石主要有兩種產(chǎn)出形式:①呈鮞粒內(nèi)核位于磁鐵礦包殼內(nèi),與其包裹連生形成鮞粒結(jié)構(gòu)(見圖4(a));也有的呈鮞粒外圈層包裹赤鐵礦,或與鐵綠泥石、褐鐵礦一起形成同心層狀鮞粒(見圖4(b)和(c));②呈半自形-自形柱狀,無規(guī)律包裹于褐鐵礦顆粒中(見圖4(d))。
圖4 磷灰石嵌布特征圖像
除技術(shù)條件和設(shè)備以外,礦石性質(zhì)可以說是影響并制約選礦工藝與流程制定的最根本因素,從微觀層面上了解礦石,尋找其固有特性,梳理其組成關(guān)系,對于各類礦石尤其是難選礦石的分選具有重要的指導(dǎo)意義。
工藝礦物學(xué)研究表明,該高磷鮞狀赤鐵礦礦石成分多樣,共生關(guān)系復(fù)雜,磷灰石與赤鐵礦等鐵的主要賦存礦物以多種形式相互結(jié)合,嵌鑲關(guān)系緊密且多樣,解離難度較大,因此需要細(xì)磨以促進(jìn)解離。 同時(shí)主要礦物赤鐵礦、褐鐵礦、鮞綠泥石及磷灰石等嵌布粒度均較細(xì),采用單一的傳統(tǒng)選礦方法和手段使該礦石得到合理分選的可行性較低,主要有害元素磷的脫除更是難以實(shí)現(xiàn),因此應(yīng)充分考慮并結(jié)合磁化焙燒、磁選、酸浸等工藝技術(shù)手段。
綜上所述,提出以下建議:①盡可能地優(yōu)化磨礦工藝以促進(jìn)解離;②高效利用各種提鐵降磷的有效手段并促其形成聯(lián)合工藝,同時(shí)在后續(xù)試驗(yàn)基礎(chǔ)上確立合理的選礦工藝指標(biāo),以期達(dá)到理想的選別效果。
1) 該高磷鮞狀赤鐵礦礦石組成較為復(fù)雜,礦物種類繁多,主要有用礦物為赤鐵礦、磁赤鐵礦和磁鐵礦,脈石礦物為鮞綠泥石、磷灰石。 鐵主要賦存于赤鐵礦和磁赤鐵礦中,少量賦存于褐鐵礦、磁鐵礦中,主要有害元素磷大部分賦存于磷灰石中,極少量賦存于獨(dú)居石中。 金屬硫化物很少,偶見黃鐵礦、閃鋅礦等。
2) 該礦石結(jié)構(gòu)主要為自形-半自形結(jié)構(gòu)、鮞狀結(jié)構(gòu)和碎屑結(jié)構(gòu),或呈自形粒狀分布,或?yàn)榘胱孕谓Y(jié)構(gòu),不具完整晶面,鮞粒多為球狀、橢球狀、長條狀等形態(tài),主要由赤褐鐵礦與綠泥石、磷灰石、石英等結(jié)合而成,粒度介于0.1 ~0.4 mm 之間,膠結(jié)物則以褐鐵礦和鐵綠泥石為主。 在構(gòu)造方面礦石主要呈角礫狀構(gòu)造與塊狀構(gòu)造。
3) 礦石中主要礦物嵌布粒度均較細(xì),不利于有用礦物與脈石礦物的充分解離,增加了選別難度。 赤鐵礦和褐鐵礦主要以鮞狀、膠結(jié)物以及微細(xì)粒形式存在,與鐵綠泥石、磷灰石、石英及碳酸鹽礦物等密切結(jié)合。磁鐵礦含鐵量差異較大,平均含鐵67%左右,其次含磷、硅、鋁、鉻等雜質(zhì)。 鮞綠泥石主要以膠結(jié)物形式存在,呈細(xì)鱗片狀、細(xì)纖維狀及其集合體,其次以鮞粒形式存在。 磷灰石主要與褐鐵礦、鐵綠泥石等結(jié)合形成鮞粒結(jié)構(gòu),部分呈半自形-自形柱狀,無規(guī)律包裹于褐鐵礦顆粒中。
4) 該礦石采用單一的傳統(tǒng)選礦方法難以實(shí)現(xiàn)有用礦物與脈石礦物的有效分離,從而難以實(shí)現(xiàn)鐵元素的富集和磷元素的有效脫除,應(yīng)結(jié)合焙燒、酸浸等方法形成聯(lián)合工藝,達(dá)到綜合有效回收利用的目的。