梅山铁矿深部矿石工艺矿物学研究及对选矿的影(2)
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【关键词】
【摘要】(2)斑状结构:磁铁矿呈斑状或组成不规则团块,常被脉石交代分割。 (3)交代残余结构:主要见于磁铁矿和长石,磁铁矿常被赤铁矿局部交代,形成半假象
(2)斑状结构:磁铁矿呈斑状或组成不规则团块,常被脉石交代分割。
(3)交代残余结构:主要见于磁铁矿和长石,磁铁矿常被赤铁矿局部交代,形成半假象矿,长石被细粒高岭石交代,两者呈过渡状态。
(4)共晶结构:部分磁铁矿被褐铁矿、黄铁矿交代形成共晶。
(5)脉状结构:黄铁矿和方解石呈次生脉状穿插于矿石。
(6)鳞片状结构:绢云母呈鳞片状集合体嵌布。
(7)网状结构:赤铁矿常呈网状,网眼中包裹细粒脉石而形成。
(8)浸染状结构:部分细粒磁铁矿、赤铁矿呈浸染状嵌于脉石中。
从微观看,细粒矿物的浸染状结构、共晶结构、脉状结构、网状结构增加了磨矿难度,需提高磨矿细度才能单体解离;铁矿物的交代残余结构降低了矿物含铁品位,不利于铁精矿品位的提高。
3.4 矿物工艺粒度分析
对矿石中有用工业铁矿物磁铁矿、赤铁矿和主要脉石矿物石英、长石(含黏土)以及碳酸盐进行工艺粒度分析,结果显示:主要有用矿物磁铁矿粒度呈均匀分布,+0.07 mm分布率为50.21%,-0.07 mm分布率与+0.07 mm分布率大致相等。次要铁矿物赤铁矿结晶粒度小于磁铁矿,+0.07 mm分布率为42.10%,菱铁矿的结晶粒度比其他有用铁矿物略粗,+0.07 mm分布率为55.99%。主要脉石矿物石英和硅酸盐矿物粒度小于铁矿物,石英+0.07 mm分布率为30.94%,长石、黏土+0.07 mm分布率为36.67%,但是碳酸盐矿物粒度较其他矿物要粗得多,粒度众值在+0.07 mm约占59.25%。粒度分布累计曲线见图4。
图4 矿物粒度分析累积曲线
从工艺粒度分析看,金属矿物和脉石矿物结晶粒度变细且有浸染状结构、共晶结构、脉状结构,需提高磨矿细度铁精矿才能提质降杂,有效去除矿石中的杂质S、P和SiO2含量,取得好的选别指标。
4 Fe、Si、S、P的赋存状态研究
4.1 单矿物化学成分分析
对矿石中铁矿物和主要脉石矿物的单矿物化学成分进行MLA扫描电镜EDS和WDS分析,结果见表4、表5。
表4 梅山深部矿石铁矿物化学成分WDS分析结果%分析点含铁量磁铁矿赤铁矿黄铁矿、磁黄铁矿172........01145.......0...............713平均71...370
由表4、表5可知:①有用矿物磁铁矿、赤铁矿单矿物含铁量略低于理论值,平均为71.883%、68.751%。有用矿物磁铁矿、赤铁矿单矿物品位高,为高品质铁精矿生产回收的主要目的矿物;②菱铁矿由于其中铁与钙、镁形成类质同象,所以各个分析点铁含量处于波动范围,所测各点均低于理论值,单矿物含铁最低为35.67%,最高为49.97%,平均为44.96%。菱铁矿单矿物品位低,为高品质铁精矿生产需要分离抛弃的铁矿物;③脉石矿物铁白云石单矿物中镁与铁形成类质同象,所以各个分析点铁含量波动大,含铁最低为11.47%,最高为19.49%,平均为14.29%。方解石单矿物含铁平均为2.32%。因此,脉石矿物铁白云石和方解石含铁偏高,造成选别时各工序尾矿中含铁品位较高。
表5 梅山深部矿石碳酸盐矿物化学成分EDS分析结果 %分析点含铁量方解石铁白云石菱铁矿.平均
4.2 Fe、Si的平衡计算
根据矿物含量统计结果和MLA扫描电镜EDS和WDS分析结果对矿石中Fe、Si元素进行平衡计算,其中碳酸盐矿物方解石、铁白云石按平均品位8.27%进行计算,配分结果见表6、表7。
表6 梅山深部矿石中铁元素分布平衡计算%矿物矿物量含铁量分布量分布率累计分布率磁铁矿赤铁矿(含假象赤铁矿)黄铁矿磁黄铁矿菱铁矿碳酸盐绿泥石石榴石云母黏土辉石其他13.20合计
由表6可知,有用元素铁主要赋存在磁铁矿和赤铁矿中,分布率分别为45.33%和35.56%,其次赋存在菱铁矿中,分布率为9.92%,其他矿物中分布较少。
表7 梅山深部矿石样品Si元素分布平衡计算%矿物矿物量含硅量分布量分布率累计分布率石英黏土、长石绿泥石石榴石云母辉石.00磷灰石1.69其他0.14合计
由表7可知,矿石中有害元素硅主要赋存于石英和黏土、长石中,分布率分别为47.42%和37.55%,其次分布在云母、绿泥石中,分布率分别为6.81%、6.46%,分布在其他硅酸盐矿物中的硅含量较少。因此,精矿要降低SiO2含量不仅要脱除石英还需要脱除黏土、长石、云母、绿泥石等硅酸盐矿物,由于云母、绿泥石等硅酸盐矿物为弱磁性矿物,增加了梅山铁精矿降硅的难度。
其他有害元素硫主要以独立矿物黄铁矿、磁黄铁矿的形式存在,磷主要以磷灰石的形式存在。
文章来源:《矿物学报》 网址: http://www.kwxbzz.cn/qikandaodu/2020/1111/375.html
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