李金龍 ,李明彥 ,趙禮兵 ,王鑫瑀 ,曹鵬飛 ,張迪
(1.河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司,河北 唐山 063700;2.華北理工大學(xué),河北 唐山 063210)
黑山鐵礦是我國北方重要的“大廟式”巖漿型鐵礦床,鈦磁鐵礦是承德地區(qū)主要的含鐵礦物之一,鈦磁鐵礦性質(zhì)的特殊基因特性,對分選指標(biāo)具有重要影響[1-5]。本文僅就鈦磁鐵礦的礦石礦物組成、礦物特征及其對選礦指標(biāo)的影響進(jìn)行闡述,為該類型鐵礦的選別工藝流程優(yōu)化提供了依據(jù),這也對該類型礦石的礦石質(zhì)量評價及選礦工藝的制訂具有重要意義。
原礦光譜分析結(jié)果見表1,鐵物相分析見表2。
表1 原礦光譜分析結(jié)果/%Table 1 Spectrum analysis results of raw ore
表2 礦樣鐵物相分析Table 2 Iron phase analysis of ore sample
磨礦有利于礦物的單體解離,對提高選礦指標(biāo)起著關(guān)鍵性作用[6-10]。鐵、鈦品位隨磨礦細(xì)度的變化見圖1、2。
圖1 磨礦時間和精礦全鐵品位關(guān)系Fig.1 Relationship between grinding time and total iron grade of concentrate
圖2 磨礦時間和精礦TiO2 品位關(guān)系Fig.2 Relationship between grinding time and TiO2 concentrate grade
由圖1、2 可知,隨著磨礦細(xì)度的增加,弱磁精礦品位隨之增加。在磨礦細(xì)度為-0.075 mm 95%時,精礦TFe 為59.88%,精礦TiO2品位為8.40%。
對礦石中磁鐵礦、鈦磁鐵礦進(jìn)行粒度測定,結(jié)果見表3。
表3 礦物粒度分析結(jié)果Table 3 Analysis results of mineral particle size
從表3 中可以看出,大部分磁鐵礦顆粒分布在-0.075 mm 粒級中,在-0.037 mm 粒級中的分布率為64.36%,可見磁鐵礦的粒度較細(xì)小。大部分鈦磁鐵礦顆粒分布在-0.075 mm 粒級中,其中在-0.037 mm 粒級中的分布率為67.94%,可見鈦磁鐵礦粒度較細(xì)小。
對-0.075 mm 95%粗磨鐵精礦進(jìn)行了雜質(zhì)元素面掃見圖3。
圖3 粗磨精礦元素面掃Fig.3 Elemental surface sweep of rough grinding concentrate
掃描結(jié)果可以看出,粗精礦還含有一定量的含鎂、鋁、和硅元素的雜質(zhì)礦物元素。
為了降低精礦中鈦含量,提高精礦質(zhì)量,也對精礦進(jìn)行了再磨實(shí)驗(yàn),查驗(yàn)再磨降低精礦中鈦含量的可行性。
由圖4 和圖5 可知,隨著磨礦細(xì)度的增加,弱磁精礦品位隨之增加,在-0.037 mm 磨礦細(xì)度含量為95%時,精礦全鐵品位為64.90%,精礦TiO2品位為5.50%,說明再磨可以提高精礦品位,同時降低二氧化鈦含量。
圖4 再磨時間和精礦全鐵品位關(guān)系Fig.4 Relationship between regrinding time and total iron grade of concentrate
圖5 再磨時間和磁選TiO2 產(chǎn)品指標(biāo)關(guān)系Fig.5 Relationship between regrinding time and magnetic separation TiO2 product indexes
從圖6 可以看出,鈦元素主要以微細(xì)粒尖晶狀賦存在鐵礦物里。
2.4.1 鐵精礦礦物組成及粒度特性
通過對鐵精粉的光學(xué)顯微鏡鑒定及礦物量統(tǒng)計(jì)(表4)查明,鐵精粉中金屬礦物主要為磁鐵礦和鈦磁鐵礦,含量分別為72.62%和17.60%,其次為赤鐵礦和鈦赤鐵礦,含量分別為3.50%和0.84%,另有少量的褐鐵礦,其余為非金屬礦物,含量為5.41%。
表4 礦物組成和相對含量/%Table 4 Mineral composition and relative content
2.4.2 鐵精礦粒度分析
由表5 可知,大部分磁鐵礦顆粒分布在-0.075 mm 粒級中,在-0.037 mm 粒級中的分布率為64.36%,可見磁鐵礦的粒度較細(xì)小。大部分鈦磁鐵礦顆粒分布在-0.075 mm 粒級中,其中在-0.037 mm 粒級中的分布率為67.94%,可見鈦磁鐵礦粒度較細(xì)小。磁鐵礦與鈦磁鐵礦結(jié)合的連生體多為毗連型,磁鐵礦與非金屬礦物結(jié)合的連生體主要為包裹型,少量反包裹型,鈦磁鐵礦與非金屬礦物結(jié)合的連生體主要為毗連型和包裹型。
表5 磁鐵礦、鈦磁鐵礦粒度統(tǒng)計(jì)Table 5 Particle size statistics of magnetite and titanomagnetite
2.4.3 鐵精礦解離度分析
由表6 可見,磁鐵礦的單體解離度高,為95.25%,磁鐵礦的連生體主要為磁鐵礦與鈦磁鐵礦結(jié)合形成的連生體,其次為磁鐵礦與非金屬礦物結(jié)合形成的連生體。鈦磁鐵礦的單體解離度較高,為90.45%,鈦磁鐵礦的連生體主要為鈦磁鐵礦與非金屬礦物結(jié)合的連生體,其次為與磁鐵礦結(jié)合的連生體。
(1)再磨鐵精礦中鐵的含量僅為64.90%,而鈦的平均含量可達(dá)5.50%,這部分鈦元素?zé)o法通過物理選礦的方式進(jìn)行脫除,從而限制了最終鐵精礦品位的提高。此外,磁鐵礦中普遍含有微細(xì)的鈦鐵礦和鎂鋁尖晶石片晶,在常規(guī)磨礦條件下難以實(shí)現(xiàn)單體解離,在磁選過程中會進(jìn)入鐵精礦中,進(jìn)而影響精礦中鐵品位和鈦含量。
(2)除磁鐵礦、鈦鐵礦(片晶)和鈦鐵尖晶石(片晶)以外的主要為硅酸鹽礦物,脫除這部分礦物是提升品質(zhì)的關(guān)鍵所在。
(3)精礦再磨可以提高磁鐵礦、鈦鐵礦、脈石的單體解離度,可進(jìn)一步通過選礦的方法對這些礦物進(jìn)行脫除。