湖南某铁精矿中铁、锡、硫、砷的赋存状态研究.pdf

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2 0 1 5 年第2 期有色金属 选矿部分 5 d o i 1 0 3 9 6 9 a .i s s n .1 6 7 l 9 4 9 2 .2 0 1 5 .0 2 .0 0 2 湖南某铁精矿中铁、锡、硫、砷的赋存状态研究 熊玉旺 云南锡业集团有限责任公司研究设计院,云南个旧6 6 1 0 0 0 摘要湖南某地产出的铁精矿铁品位难以提高,且含锡o .8 6 %、硫o .7 7 %、砷o .1 0 %,严重影响了产品的质量。 从工艺矿物学角度对产品中铁、锡、硫、砷的赋存状态及其载体矿物的共生嵌布关系、结晶粒度等方面进行分析.查明 了产品中的锡主要是赋存于呈独立矿物形式产出的锡石内,铁赋存于磁铁矿内,砷赋存于毒砂内,硫赋存于磁黄铁矿、 黄铁矿、闪锌矿、铁闪锌矿以及毒砂、黄铜矿、黝锡矿中,为选矿采用合理的选别工艺进行铁、锡、硫、砷分离,降低 锡、硫、砷在产品中的含量,提高铁精矿的品位并为综合回收锡金属提供矿物学依据。 关键词铁精矿;工艺矿物学;赋存状态;合理工艺;综合回收 中图分类号T D 9 1 ;叨9 5 l文献标志码A文章编号1 6 7 1 9 4 9 2 2 0 1 5 0 2 枷0 5 0 6 №r c h 蚰t h eS t a t eo fI m n ,T i n ,S u m l r ,A r s e n i co faI m nC o n c e n t m t ei nH I m 锄 ⅫD ⅣGn ‘功彻g 恹e s e 们h 讲l dD 酷自卯j h S t 托M 钯,n l n n c m 孔,lG r o 印C o .,L 翻.,G 巧i t £l 钿t M n ∞J D D D ,饥i n n A b s t r a c t n ei r o no r ec o n c e n 妇t ei sd i f f i c u l tt oi m p r o V ei nH u n a n , w h i c hc o n t a i nO .8 6 % t i n , 0 .7 7 %s u h r ,0 .1 0 %a r s e n i c , s e r i o u s l ya 娲c t i n g t h e q u a l 崎o ft I l ep r o d u c t .F r o mt h ep o i n t o fV i e wo f p r o d u c tp r o c e s sm i n e r a l o g y ,t h eo c c m l .e n c eo fi r o n , t i n ,s u l f u r ,a r s e n i ca n di t sm i n e r a lc 龇五e rd i s s e m i n a t e d s y m b i o t i cr e l a t i o n s h i p ,g r a i ns i z ea n do t h e r 鹊p e c t sa r ea n a l y z e d .T h er e s u l t si s a sf b U o 埘n g t i nm a i n l yo c c u r i nt h ef o 册o fa ni n d e p e n d e n tm i n e r a lo u t p u ti nt h ef 0 珊o fc 酗s i t e r i t e ;i r o no c c u r r e n c ei n m a 差舛e t i t e ; a r s e n i co c c u n .e n c ei n a r s e n o p y T i t e ; s u l f h ro c c u ri n p y 玎h o t i t e ,p y I i t e ,s p h a l e r i t e ,i m ns p h a l e r i t e , a r s e n o p y r i t e ,c h a l c o p y r i t e , a n ds t a r I n i t e .I t p r o v i d e dm i n e r a l o g y b a s i sf o r a d o p t i n g r a t i o n a l s o n i n g b e n e 6 c i a t i o np r o c e s s e si r o n , t i n ,s u Ⅱ1 叫,a r s e n i cs e p a r a t i o n , d e c r e a s i n gt i n , s u l f u r ,a r s e n i cc o n t e n ti nt h e p r o d u c t ,t l l e r e b yi n c r e 酗i n gi r o no r eg r a d ea n da c h i e V ec o m p r e h e n s i V er e c o V e r yt i n . K e yw o r d s i r o no r e c o n c e n t m t e ; p r o c e s sI I l i n e r a l o g r ; o c c u H e n c e s t a t e ; r e 酗o n a b l e p r o c e s s ; c o m p r e h e n s i v er e c o v e r y 随着钢铁企业的发展和需求量的不断增加,铁 矿石资源日趋紧张,国内各钢铁企业为了稳定提高 高炉冶炼生产水平,对铁精矿质量提出了更高的技 术要求。为了提高高炉冶炼时人炉的铁品位,降低 生产成本,最大限度地增加经济效益,本文从工艺 矿物学研究人手,对制约铁品位的提高和影响铁精 矿产品质量的矿物学因素进行了探讨,为提高铁精 矿产品质量方案的制定提供了矿物学依据。文中所 得的研究结果对提高铁品位,降低铁精矿中的锡、 硫、砷含量并综合回收锡金属具有重要的指导意义。 1 铁精矿产品的化学成分 铁精矿产品的多元素分析和铁、锡的物相组成 结果见表l 和表2 。 从表l 和表2 可看出铁精矿产品中的主要有 价元素为铁、锡,含量分别为6 0 .4 5 %、0 .8 6 %;有 害杂质元素硫、砷含量相对较高,分别为0 .7 7 %、 0 .1 0 %;其它杂质元素含量相对较低,对铁精矿产 收稿日期2 0 1 3 1 2 1 5修回日期2 0 1 5 - 0 l 1 3 作者简介熊玉旺 1 9 6 2 一 .男,云南建水人,工程师,主要从事工艺矿物学研究及岩矿鉴定工作。 万方数据 6 有色金属 选矿部分2 0 1 5 年第2 期 表2铁、锡物相分析结果 ’r a b l e2 A n a l y s i sr e s u l t s o fi r o na n dt i n p h a s e /% 删鬻嚣要鬻鬻全铁荤磊鬻全锡 鱼量翌翌 竺 兰竺垫 垫竺 望 坚 占有率9 6 .o o 1 .3 41 .7 6O .9 01 0 0 .O 9 6 .5 83 .4 21 0 0 .O 品质量的影响不大。 铁主要分布于磁铁矿中,其分布率为9 6 .0 0 %, 以硫化铁形式存在的铁为1 .7 6 %。锡主要是以锡石形 式产出,其分布率高达9 6 5 8 %,酸溶锡为3 .4 2 %。 2 铁精矿产品矿物成分 在铁精矿产品中,矿物主要以磁铁矿为主,占 了矿物总量的8 1 .4 l %,是磁性矿为主的磁铁精矿; 磁黄铁矿、锡石分别占矿物量的1 .3 7 %和1 .1 2 %, 其它金属矿物为赤铁矿、褐铁矿、土状褐铁矿、黄 铁矿以及黝锡矿、黄铜矿、毒砂、自然铋、闪锌 矿、铁闪锌矿;脉石矿物占有量较少,累计仅占了 矿物量的1 4 .4 1 %,以萤石、绿泥石以及云母为主, 其余为少量阳起石、透闪石、石英、长石、石榴 石、辉石、黏土、铁染黏土、电气石等矿物。矿物 组成及其相对含量分析结果见表3 。 表3 仉l b l e 铁精矿产品矿物组成及其相对含量分析结果 3M i n e r a l c o Ⅱl p o s i t i o n s a n di t ’sr e l a t i v e c o n t e n to fi I D no r ec o n c e n t r a t e/% 3 铁精矿产品中铁、锡、硫、砷的赋 存状态 3 .1 铁、锡、硫、砷矿物的种类 铁精矿产品中的铁主要是以独立矿物的形式存 在,含铁的独立矿物较多,达十余种,主要为磁铁 矿,其次为磁黄铁矿,少量赤铁矿、褐铁矿、土状 褐铁矿、黄铁矿、铁闪锌矿,微量黄铜矿、毒砂、 黝锡矿;锡的独立矿物主要为锡石,其次为黝锡 矿;含硫矿物较多,但主要为磁黄铁矿,其次为黄 铁矿、闪锌矿、铁闪锌矿、毒砂、黝锡矿、黄铜 矿;含砷矿物为毒砂。 3 .2 铁、锡、硫、砷在矿物中的分布情况 为了解铁、锡、硫、砷在矿物中的分布情况, 从而为选矿制定选别工艺和试验方案提供矿物学依据, 在矿物组成研究的基础上,根据产品中铁、锡、 硫、砷矿物的相对含量和品位,对铁精矿产品中的 铁、锡、硫、砷进行了元素平衡计算,结果见表4 。 表4铁、锡、硫、砷的元素平衡计算结果 T a b l e4R e s u l t so fi r o n ,t i n ,s u Ⅱ证,a r s e n i ce l e m e n t b a l a n c ec a l c u l a t i o n s/% 矿物名称 品位 F e S nSA s F e 分布率 S nSA s 磁铁矿 赤铁矿 褐铁矿、土状褐铁矿 磁黄铁矿 黄铁矿 锡石 黝锡矿 闪锌矿、铁闪锌矿 毒砂 黄铜矿 黏土、铁染黏土 其它矿物 。 合计 ’ 7 1 .8 6 一 一一9 6 .7 8 一一一 7 0 J D 0 一一一O .6 7 一一一 5 7 .1 0 一一O .9 6O .3 3 一 一3 .3 6 6 3 .1 9 3 6 .8 l 一1 .4 3 6 5 .4 9 4 5 .7 6 5 4 .2 4 0 .1 9 1 7 .6 1 4 .9 17 4 .2 9 一 一O .0 99 6 .7 5 一一 1 3 .1 02 7 .5 02 9 .9 0 O .0 l1 .2 81 .5 5 1 0 .1 1 3 0 .2 4 一O .0 3 5 .8 9 3 4 .3 0 1 9 .6 94 6 .0 1O .1 2 5 .3 79 6 .6 4 3 0 .5 0 一3 5 .0 0 一0 .0 4 4 .0 9 1 8 .5 2 一一一0 .1 0 一一一 O .9 00 .1 2 0 l 一 一O .2 l 1 .9 7 一一 6 0 .4 5O .8 6O .7 7 O .1 01 0 0 .O1 0 0 .O1 0 0 .01 0 0 .0 从表4 可看出矿石中的铁主要是分布在磁铁 矿中,分布率占铁金属率的9 6 .7 8 %,其余分布在 磁黄铁矿、赤铁矿以及褐铁矿、土状褐铁矿、黄铁 矿等矿物中;锡主要分布在锡石内,其分布率达 9 6 .7 5 %,少量分布于黝锡矿以及脉石矿物中;硫主 要分布于磁黄铁矿内,分布率为6 5 .4 9 %,其次分 布于黄铁矿,分布率为1 7 .6 1 %,其余分布于闪锌 矿、铁闪锌矿、毒砂以及黝锡矿内;砷主要分布于 毒砂内,分布率为9 6 .6 4 %。可见只要确定合适的 磨矿细度和采用合理的选别工艺,便可将影响铁精 万方数据 2 0 1 5 年第2 期熊玉旺湖南某铁精矿中铁、锡、硫、砷的赋存状态研究 7 矿产品质量的锡、硫、砷进行富集,产出含锡、表6与磁铁矿结合锡石和与脉石矿物 硫、砷较低的合格铁精矿。 结合磁铁矿嵌布粒度 4 铁精矿中锡、铁主要载体矿物的 单体解离度及其结合情况 为探讨锡石与磁铁矿分选的可能性,选矿确定 合适的磨矿粒度,使埸石与磁铁矿充分解离提供矿 物学依据,对铁精矿产品中的磁铁矿、锡石进行了 单体解离度及其结合情况分析,结果见表5 。 表5 锡石、磁铁矿单体解离度及其结合情况 T a b l e5 C 船s i t e r i t e ,m a g n e t i t em o n o m e rd i s s o c i a t i o n d e g r e ea n dc o m b i n e da n a l y s i sr e s u l t s /% 锡单体万i 麦‰孑五昙‰主萋喜荔挈合计4 ,5 一l ,21 ,2 1 ,4 1 ,44 巧~l ,21 ,2 ~1 ,4 1 ,4 Ⅸ是匕讶。 磁 铁 矿 单体 与脉石矿物与锡石 4 佑一l ,21 ,2 ~1 ,4 1 /44 /5 ~l ,2l ,2 ~1 ,4 1 ,4嚣嚣合计 及其它铁⑦⋯ 8 4 .9 8 5 .5 51 .1 3O .3 74 .0 40 .4 30 .2 5 3 .2 51 0 0 .O 注①与其它矿物结合的锡石指除磁铁矿、脉石矿物以外的矿物; ②与其它矿物结合的磁铁矿指除脉石矿物、锡石以外的矿物。 从表5 可看出呈单体产出的锡石仅占锡金属 率的2 7 .4 2 %,与磁铁矿连生的占了锡金属率的 5 6 .1 6 %;与脉石矿物连生的占1 2 .9 6 %。磁铁矿单 体解离度较好,呈单体产出的占了铁金属率的 8 4 .9 8 %,与脉石矿物连生的占7 .0 5 %;与锡石连生 的占4 .7 2 %。 由此可见,铁精矿产品中的锡石、磁铁矿共生 关系较为紧密,而锡石与脉石矿物的共生嵌布关系 则不太密切;呈结合体形式产出的磁铁矿则与脉石 矿物、锡石的共生关系都较为紧密。 5 与磁铁矿结合锡石和与脉石矿物结 合磁铁矿嵌布粒度测定 在显微镜下对与磁铁矿结合 包裹嵌镶、毗连 嵌镶 锡石和与脉石矿物结合磁铁矿的嵌布粒度进 行分析、测定以及数理统计,其分析测定结果列于 表6 。 从表6 可以看出嵌布于磁铁矿中的锡石粒度 较为细小,主要集中在一3 8 “.7 5 斗m ,其分布率累 计达8 5 .6 8 %, 3 8 斗m 以及一4 .7 5 斗m 的分布率则 相对较少,累计占分布率的1 4 .3 2 %。与脉石矿物 嵌布共生的磁铁矿粒度主要集中在 1 2 .5 斗m ,分 布率累计达8 1 .6 8 %。 T a b l e6C o r n b i n e dw i t h m a g n e t i t e 肌dc a s s i t e r i t e c o m b i n e dw i t hg a n g u eI I l i n e r a l sd i s s e I I l i n a t e d m a g I l e t i t eg r a i ns i z e /% 与磁铁矿结合锡石与脉石矿物结合磁铁矿 粒级/斗m 含量累计 粒级/岬 含量累计 6 .8 9 3 7 .0 3 2 6 .6 9 2 1 .9 6 7 _ 4 3 6 .8 9 4 3 .9 2 7 0 .6 l 9 2 .5 7 1 0 0 .0 2 2 .4 2 3 3 .6 3 2 5 .6 3 1 2 .6 1 5 .7 1 2 2 .4 2 5 6 .0 5 8 1 .6 8 9 4 .2 9 1 0 0 .O 可见铁精矿产品中与磁铁矿结合的锡石、与脉 石矿物结合的磁铁矿嵌布粒度较为细小,应确定合 适的磨矿粒度,使锡石与磁铁矿、磁铁矿与脉石矿 物充分分离,才有利于锡金属的回收与富集,也才 能最大限度地富集和回收磁铁矿,从而使铁品位得 到提高。 6 铁精矿产品中重要金属矿物的共生 嵌布特征 铁精矿产品中重要金.屑阿物的共生嵌布特征见图1 。 6 .1 锡石 锡石是产品中锡的主要载体矿物,相对含量为 1 .1 2 %。x 射线能谱仪分析表明,锡石除了含锡、 氧外,均含有一定量的铁,此外,在大部分的锡石 中还含有硅,有的锡石中还含有铝。锡石x 射线 能谱成分及其含量分析结果见表7 。 铁精矿产品中的锡石嵌布关系比较复杂,呈不 表7锡石X 射线能谱成分及其含量 T a b l e7C a s s i t e r i t ec o m p o s i t i o na I I dc o n t e n to ft h e X r a ys p e c t m ma n a l y s i s /% S i 1 .8 0 O .“ O .4 7 1 .6 4 1 .2 7 1 .7 7 4 .1 9 6 9 .7 2 7 8 .8 3 7 8 .3 7 “_ 3 9 6 9 .6 7 7 8 .7 0 6 4 .2 6 7 5 .3 0 7 3 .9 0 7 7 .8 9 7 9 .2 1 7 8 .7 4 7 6 .2 5 7 4 .8 6 7 4 .2 9 0 .3 1 _ _ 0 - 3 3 1 .0 9 。 0 .9 6 枷~~一舶 . l 9 5 ≯ 瑚~一|萋|; 一 一9 . P O O O O 0 O O 9 O O O O O O鲥一吡眦吡吡眦吡觚蛐吡眦眦吡吡眦眦 {一}}1 D,}1 1 1生二二二m二二二一吣 ,皇弘”m毯趵弭斛打%卯吆∞鼹扒虬 f一t L n ■王 王n L L Z Z t 减 一 一 一 一 一 淄 一 城抛咖一 一 m 哪,一昭坫弱记钾凹盯鸵酯舭卯踮∞盯盼。一悖插均№扒拓撕撕加均掩侈加殂掩 堕。,4,。,。,m u 屹n M 韵 万方数据 8 有色金属 选矿部分2 0 1 5 年第2 期 a 呈疏松状产出的锡石 C s t 与 磁铁矿 M a g 相互毗连生 扫描电镜 c 锡石 C s t 呈微细粒、显微细粒以及极显微 细粒状嵌布于磁铁矿 M a g 中 反光19 2 0 b 锡石 c s t 呈显微细粒状、撅显微细粒状与石榴 石 A l m 、磁铁矿 M a g 嵌布连生 扫描电镜 d 磁铁矿 M a g 与萤石 F 1 相互毗连生且包裹 结晶粒度小于O .0 0 5m m 的萤石 反光2 4 0 0 磁铁矿 M a g 与阳起石 A c t 相瓦毗连生{ 磁美铁矿 P o 呈不规则它形粒状、锯齿状嵌布 且呈极显微细粒状嵌布于阳起白f 内 反光1 4 0 0 于绿泥百 c h l 中 扫描电镜 图1铁精矿产品扫描电镜、反光显微镜照片 F i g .1S c a n n i n ge l e c t r o nm i c m s c o p yo fi r o no r ep r o d u c t s , r e n e c t i V em i c r o g r a p h 规则它形粒状、浑圆、次浑圆、自形晶一半自形晶 细粒 2 0 ~2 0 0 斗m 、微细粒 5 ~2 0 斗m 、极微细 粒状 小于5 “m 以及疏松状、分散星点状嵌布 于磁铁矿、黄铁矿、萤石、石英、石榴石、云 母、绿泥石等矿物中或与之毗连生,尤其与磁 铁矿的共生嵌布关系较为紧密,与脉石矿物结合 的锡石相对较少,与脉石矿物结合的锡石最大 嵌布粒度为2 0 斗m ,普遍嵌布粒度在7 1 4 “m , 最小者为4 m 左右。锡石结合形式主要呈以下两 种类型 1 毗连嵌镶型锡石结晶粒度相对较粗,其 最大者为9 0 m 左右,普遍粒度在1 0 。5 0 斗m ,呈 此类型产出的锡石只要确定合适的磨矿粒度易于解 离,对其也易于回收 见图1 a 、图1 b 。 2 包裹嵌镶型极大部分锡石的结晶粒度较 为细小,最大者可为7 0 斗m 左右,普遍结晶粒度 在1 ~9p m ,其最小结晶粒度则小于O .5 斗m ,呈此 类型产出的锡石主要是嵌布于磁铁矿中,其结晶粒 度较为粗者可通过磨矿工艺将其与磁铁矿分离,并 可得到回收,但结晶粒度细小者,即使通过磨矿, 万方数据 2 0 1 5 年第2 期熊玉旺湖南某铁精矿中铁、锡、硫、砷的赋存状态研究 9 锡石也难以与磁铁矿分离,因而这部分锡石则难以进 行有效的回收与富集 见图1 c 。 6 .2 磁铁矿 磁铁矿是铁精矿产品中的主要矿物,也是铁的 主要载体矿物,其占了矿物量的8 1 .4 1 %。x 射线 能谱仪分析表明,除了含铁、氧外,在有的磁铁矿 中还含有一定量的硅、铝以及镁、钙。磁铁矿x 射线能谱成分及其含量分析结果见表8 。 表8磁铁矿X 射线能谱成分及其含量 T a b l e8 X r a ys p e c t m mo fm a g n e t i t ec o m p o s i t i o n a J l dc o n t e n ta n a l v s i s /‘殇 S iF eA l M g c a 合计 1 .5 27 5 .1 9 一一一 1 0 0 .0 I 一 7 1 .0 2 一一一 1 0 0 .O 一 7 0 .9 l 一一一 1 0 0 .O O .8 6 7 7 .0 42 .3 6 一一 1 0 0 .O 4 .2 8 6 5 .3 5 4 _ 3 7 1 .3 91 .4 51 0 0 .0 1 .3 77 5 .0 21 .8 3 一 O .7 81 0 0 .O 一 7 3 .8 03 .7 8 一一 l o o .O 1 .0 87 1 .3 11 .5 8 一一 9 9 .9 9 1 .4 67 0 .1 8 1 .1 l 1 0 0 .O 一 7 2 .0 11 .4 4 一 O .6 8l o o .0 1 .3 47 0 .6 5 一 一 一 1 0 0 .0 2 .1 07 2 .1 41 .9 7 一 一 1 0 0 .O 一 7 2 .5 11 .7 9 一一 9 9 .9 9 7 2 _ 4 l1 .2 6 一一 1 0 0 .0 7 1 .3 0 一一一 1 0 0 .0 l 一 7 2 .4 8 一一一 l o o .O 一 7 1 .6 91 .1 3O .6 6 1 0 0 .0 O .7 57 1 .8 33 .4 8O .9 8 一 1 0 0 .O 一 7 0 .7 72 .9 6 1 .0 21 0 0 .O 一 6 8 .7 22 .7 2 0 .5 11 0 0 .0 7 4 .5 3 0 .4 9 9 9 .9 9 2 .7 67 0 .1 30 .2 6 一一 1 0 0 .O 0 .8 07 1 .8 61 .4 1 0 .2 1O .2 0l o o .O 铁精矿产品中的磁铁矿主要以自形一半自形晶 粒状、不规则它形粒状形式产出,其与锡石、磁黄 铁矿、黄铁矿、黄铜矿、毒砂以及萤石、石英、长 石、绿泥石、石榴石、阳起石、透闪石、云母等矿 物均形成共生嵌布关系,但与锡石以及脉石矿物萤 石、绿泥石、石英、石榴石、阳起石、透闪石的共 生嵌布关系较为密切;有的磁铁矿包裹、半包裹较 为细小的锡石或脉石矿物 见图1 c ~e 。与锡石形 成结合关系的磁铁矿最大嵌布粒度为9 0 斗m 左右, 普遍嵌布粒度在6 5 0 斗m ,最小粒度为2 斗m 左 右。其结合形式主要为毗连嵌镶,其次为包裹嵌镶 见图l p e 。 6 .3 磁黄铁矿 磁黄铁矿为铁精矿中主要的含硫矿物,其占矿 物量的1 .3 7 %,嵌布粒度6 0 ~4 5 0 “m ,以9 0 ~ 2 0 0 恤m 为主,主要呈不规则它形粒状、港湾状以 及锯齿状嵌布于黄铁矿、毒砂、闪锌矿、铁闪锌 矿、绿泥石、萤石、石英等矿物内或与之毗连生 见图l f 。 7 影响和制约铁精矿产品质量的矿物 学因素 铁精矿产品中锡金属难以回收和富集的原因可 归纳为以下几个方面 1 从工艺 结晶 粒度方面来看,锡的主要 载体矿物锡石工艺 结晶 嵌布粒度细小,呈结合 体形式产出的锡石工艺 结晶 粒度普遍在5 之5 斗m , 这是锡金属难以回收与富集的主要原因。 2 从共生嵌布关系分析,锡石与磁铁矿的共 生嵌布关系较为紧密,极大部分的锡石呈细粒、微 细粒以及极微细粒状嵌布于磁铁矿内,这不仅是铁 精矿产品中锡含量较高的原因,同时也是锡金属难 以回收与富集的原因之一。 3 从锡石单体解离度及其结合情况分析,在 铁精矿产品中,呈单体及大于4 ,5 产出的锡石仅占 了锡金属率的2 7 .4 2 %,而呈结合体形式产出的则占 了锡金属率的6 9 .1 2 %,其中与磁铁矿结合的占锡金 属率的5 6 .1 6 %,与脉石矿物结合的占锡金属率的 12 .9 6 %,这也是锡金属难以提高与富集的主要原因。 制约铁精矿产品中铁品位难以提高的原因可归 纳为 1 铁的主要载体矿物磁铁矿共生嵌布关系较 为复杂,其中与萤石、绿泥石、阳起石、透闪石、 石榴石、云母、锡石的共生关系较为密切,其结合 体主要呈毗连嵌镶以及包裹嵌镶形式产出,有的磁 铁矿中则包裹呈微细粒、极微细粒状产出的脉石矿 物以及锡石,产品中的脉石矿物累计占了矿物量的 1 4 .5 3 %,这是制约铁精矿产品中铁品位提高的主要 原因。 2 x 射线能谱仪分析表明,大部分的磁铁矿 中均含有一定量的铝、硅,有的磁铁矿中还含有 镁、钙,这也是铁精矿产品中的铁品位难以提高的 主要原因。 3 从磁铁矿的单体解离度进行分析可知,磁 铁矿呈单体及大于4 ,5 产出的占了铁金属率的 8 4 .9 8 %,呈结合体形式产出的占铁金属率的 1 1 .7 7 %,其中与脉石矿物结合的占铁金属率的 7 .0 5 %,与锡石结合的占铁金属率的4 .7 2 %,这也 ,一∞鳃∞弭撕∞铊£;笛盯叭侈∞∞饥配钇%巧兮卯晒观 黼一。,4,。,。。m他H2埔“他拇加甜龙韵 万方数据 l O 有色金属 选矿部分2 0 1 5 年第2 期 是制约铁精矿产品中铁品位提高的原因之一。 8 结论 1 铁精矿产品中杂质含量超过标准的元素为 锡、硫、砷,品位分别为0 .8 6 %、0 .7 7 %、0 .1 0 %。 2 锡主要以独立矿物形式赋存于锡石内,其 占有率为9 6 .7 5 %,另有部分赋存在黝锡矿中。 3 铁的分布相对较为广泛,但主要是赋存于 磁铁矿内,其占有率达9 6 .7 8 %,此外,有部分铁 则是分布在磁黄铁矿、黄铁矿、赤铁矿、褐铁矿、 土状褐铁矿、毒砂、黄铜矿、锡石以及绿泥石、石 榴石、黏土、铁染黏土等矿物中。 4 硫的分布也较为广泛,磁黄铁矿、黄铁矿、 闪锌矿、铁闪锌矿、毒砂、黄铜矿以及黝锡矿均为 铁精矿中硫的载体,但磁黄铁矿、黄铁矿占有率相 对较高,分别为6 5 .4 9 %和1 7 .6 1 %;砷的分布较为 单一,主要赋存于毒砂中,其占有率为9 6 .6 4 %。 只要通过浮选工艺便可降低产品中的硫、砷。 5 铁精矿产品中的锡石与磁铁矿、磁铁矿与 脉石矿物嵌布关系较为紧密,且工艺 结晶 粒度 细小,因而必须确定合适的磨矿粒度与选别工艺, 使锡石与磁铁矿、磁铁矿与脉石矿物充分分离,才 有利于铁品位的提高以及锡金属的综合回收,从而 产出高质量的铁精矿。 参考文献 [ 1 ] 秦德先,刘春学.矿产资源经济学[ M ] .北京科学出版 社,2 0 0 2 1 9 2 5 . 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