王維維, 李二斗, 候少春, 郭春雷
1. 包頭稀土研究院,白云鄂博稀土資源研究與綜合利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,內(nèi)蒙古 包頭 014030;2. 稀土冶金及功能材料國(guó)家工程研究中心,內(nèi)蒙古 包頭 014030
白云鄂博礦床是世界上著名的超大型Fe-Nb-REE礦床,礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量大、種類多,含鐵和稀土的礦石有五種類型,已查明鐵礦石儲(chǔ)量14.68億t,稀土礦儲(chǔ)量1.80億t[1]。按照包鋼“以鐵為主,綜合利用”的指導(dǎo)方針,采用“弱磁—強(qiáng)磁—浮選”工藝流程從五種混合型礦石中綜合回收鐵和稀土,不僅鐵、稀土精礦的品位和回收率較低,且精礦中的有害元素S、P含量高,從而增加了冶煉過(guò)程中添加劑的消耗量,產(chǎn)生大量的放射性廢渣,嚴(yán)重污染環(huán)境[2-5]。隨著不斷的開(kāi)采,高品位鐵礦石日趨枯竭,致使整體入選品位下降[6];同時(shí)由于白云鄂博礦“多、貧、細(xì)、雜”的特征,致使在現(xiàn)有工藝條件下生產(chǎn)鐵精礦的品位和回收率下降,造成資源浪費(fèi)[7-8]。因此,包鋼提出了“精準(zhǔn)采礦,分類選礦”的方針以提高鐵、稀土的品位和回收率,而查清礦石中鐵、稀土的賦存狀態(tài)是開(kāi)發(fā)工藝流程和提高資源利用率的前提。
目前對(duì)白云鄂博礦工藝礦物學(xué)研究成果較為豐富,但都以白云鄂博早期鐵礦石、選鐵尾礦和尾礦庫(kù)為主。且隨著不斷的開(kāi)采,礦石性質(zhì)已發(fā)生變化,需重新對(duì)目前開(kāi)采的礦石分類進(jìn)行進(jìn)行系統(tǒng)的工藝礦物學(xué)研究[9-11]。本文采用化學(xué)分析、物相分析、掃描電鏡、MLA礦物自動(dòng)分析系統(tǒng)等手段對(duì)云母型鐵礦石中鐵、稀土的賦存狀態(tài)進(jìn)行了詳細(xì)研究,為該類型礦石中鐵、稀土的合理利用提供理論指導(dǎo)。
礦石多元素分析結(jié)果見(jiàn)表1。表1結(jié)果表明,礦石中鐵的含量為17.48%,稀土氧化物REO含量較低,為2.46%,是主要的有價(jià)元素;Nb2O5含量為0.54%,Sc2O3含量為0.014%,可考慮綜合回收;主要的脈石元素為SiO2、CaO、MgO等。
表1 礦石多元素分析結(jié)果 /%
采用MLA工藝礦物學(xué)自動(dòng)分析系統(tǒng)對(duì)礦石主要礦物組成及相對(duì)含量進(jìn)行分析,結(jié)果見(jiàn)表2。礦石中礦物組成復(fù)雜,含鐵礦物有磁鐵礦(9.18%)、赤鐵礦(11.04%)、鈮鐵礦(1.31%)、黃鐵礦(1.19%)、菱鐵礦(0.68%)、磁黃鐵礦(0.45%)等;稀土礦物以氟碳鈰礦和獨(dú)居石為主,分別為1.40%、0.62%,其中還包含黃河礦(0.02%)、褐簾石(0.83%)等;主要的脈石礦物為云母(43.03%)、長(zhǎng)石(10.12%)、綠泥石(8.19%)、輝石(3.25%)、重晶石(3.91%)和閃石(1.28%)等。
表2 礦石的主要礦物組成及相對(duì)含量 /%
鐵的化學(xué)物相分析結(jié)果見(jiàn)表3。由表3可以看出,磁鐵礦中鐵占41.08%、赤鐵礦中鐵占44.43%,是主要回收對(duì)象;其次為硅酸鐵中鐵,分布率為8.31%;硫化鐵主要存在于黃鐵礦和磁黃鐵礦中,占4.27%,選礦中需考慮硫化鐵中硫影響。
表3 原礦鐵化學(xué)物相分析結(jié)果 /%
對(duì)該類礦石中各個(gè)礦物中的稀土分布進(jìn)行了測(cè)定,分析結(jié)果見(jiàn)表4。從表4可以看出,稀土元素在氟碳鈰礦和氟碳鈣鈰礦中的分布率為47.43%,在獨(dú)居石中的分布率為43.60%;此外,在磁鐵礦和赤鐵礦中的分布率為5.26%,這部分稀土元素在鐵礦物選別時(shí)容易富集在鐵精礦中;脈石礦物中的稀土元素含量較低。
表4 稀土在礦物中的分布 /%
磁鐵礦是白云鄂博云母型鐵礦石中最主要的鐵礦物之一,含量約為10.00%,磁鐵礦根據(jù)其結(jié)晶粒度的大小分為細(xì)粒和粗粒兩種形態(tài)。粗粒磁鐵礦多呈半自形至他形粒狀變晶結(jié)構(gòu)形式出現(xiàn),常包裹其它礦物,在云母型礦石中,磁鐵礦同時(shí)與云母、石英、螢石等共生,細(xì)粒磁鐵礦呈角礫狀集合體與云母共生,單體解離難度較大(圖1);部分磁鐵礦以條帶狀嵌布在云母和螢石裂隙中(圖2)。
圖1 磁鐵礦以半自形至他形粒狀,部分呈稠密浸染狀
圖2 磁鐵礦以條帶狀嵌布在云母和螢石裂隙
赤鐵礦磁性較弱,在云母型鐵礦石中分布較多,含量約為11.00%,應(yīng)綜合回收。多呈半自形和他型粒狀結(jié)構(gòu),也有部分赤鐵礦呈微細(xì)粒粒狀嵌布在脈石礦物中(圖3)。
圖3 赤鐵礦以他型、微細(xì)粒嵌布
圖4 獨(dú)居石以微細(xì)粒嵌布在云母中
黃鐵礦含量約為1.00%,以他形粒狀結(jié)構(gòu)出現(xiàn),黃鐵礦被云母包裹或充填于鈮鐵礦裂隙中(圖4)。鈮鐵礦是鐵、鈮和錳的氧化物,主要以他型變晶結(jié)構(gòu)與云母或黃鐵礦連生,內(nèi)部常見(jiàn)有微粒云母或稀土礦物包體(圖4、圖5)。白云鄂博鈮資源豐富,但與鐵礦緊密共生,品位較低,提取難度大。
云母型鐵礦石中稀土含量相對(duì)較低,主要是氟碳鈰礦和獨(dú)居石礦物。氟碳鈰礦為鈰氟碳酸鹽礦物,顏色通常為黃色或淺綠色,在云母型鐵礦石中主要的嵌布特征為:氟碳鈰礦與赤鐵礦、黃鐵礦連生,氟碳鈰礦鑲嵌在云母邊緣或充填于云母和磁鐵礦的裂隙中(圖6),氟碳鈰礦呈條帶狀包裹于鈮鐵礦中(圖5)。
圖5 鈮鐵礦與氟碳鈰礦、云母共生
圖6 氟碳鈰礦與磁鐵礦、云母連生
圖7 氟碳鈰礦與赤鐵礦共生
獨(dú)居石是白云鄂博最常見(jiàn)的稀土礦物之一,但在云母型鐵礦石中含量不足1.00%,屬磷酸稀土;獨(dú)居石大多以自形或半自形粒狀結(jié)構(gòu)存在,礦物顆粒形態(tài)規(guī)則、大小不均;獨(dú)居石與磁鐵礦關(guān)系密切,以細(xì)小粒狀充填于磁鐵礦和云母的裂隙或被云母包裹(圖4),大顆粒獨(dú)居石與磁鐵礦連生并夾雜閃石(圖8)。
圖8 磁鐵礦與獨(dú)居石連生
主要的脈石礦物為云母,屬于鋁硅酸鹽礦物,白云鄂博主要的造巖礦物之一,最常見(jiàn)的有黑云母,主要由黑云母定向排列而成的片狀結(jié)構(gòu)(圖3)、斑雜狀構(gòu)造及浸染狀構(gòu)造(圖1),與鐵和稀土礦物共生關(guān)系密切。
對(duì)礦石中主要礦物粒度組成進(jìn)行測(cè)定,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表5。表5表明,磁鐵礦和赤鐵礦的粒度分布不均,在+0.074 mm粒級(jí)分布率分別為35.00%和40.22%,在-0.01 mm粒級(jí)中的分布率為8.08%和5.39%,這部分微細(xì)粒級(jí)的鐵礦物主要嵌布在脈石礦物中難以回收;氟碳鈰礦和獨(dú)居石嵌布粒度較細(xì),在-0.043 mm粒級(jí)分布率分別為85.54%和96.78%。
對(duì)-0.074 mm占90%磨礦細(xì)度(現(xiàn)有工藝條件)下磁鐵礦、赤鐵礦、氟碳鈰礦和獨(dú)居石的單體解離度進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果見(jiàn)表6。從表6可以看出,磁鐵礦和赤鐵礦的單體解離度為51.54%和58.36%,與硅酸鹽礦物的連生體分別為39.27%和34.96%;氟碳鈰礦和獨(dú)居石的解離度也僅為52.27%和63.64%,與鐵礦物的連生體分別為7.38%和4.02%。
根據(jù)以上礦石主要礦物嵌布粒度和賦存關(guān)系可知,部分細(xì)粒鐵礦石和稀土礦物嵌布在脈石礦物中,部分鐵礦石中也含有細(xì)粒稀土礦物,因此在現(xiàn)有磨礦細(xì)度下鐵礦物和稀土礦物的單體解離度低,導(dǎo)致部分與鐵礦物連生的脈石和稀土礦物進(jìn)入鐵精礦,不僅影響了鐵精礦的品位,也造成稀土礦物的損失,從而降低了稀土的回收率。因此,強(qiáng)化細(xì)磨和微細(xì)粒高效分選是解決現(xiàn)有問(wèn)題的關(guān)鍵。
表5 主要礦物的粒度分布 /%
表6 主要礦物的單體解離度 /%
(1)白云鄂博云母型鐵礦石中TFe品位為17.48%,稀土REO品位為2.46%。礦石中礦物組成復(fù)雜,含鐵礦物主要是磁鐵礦和赤鐵礦,含有少量鈮鐵礦、黃鐵礦等,稀土礦物以氟碳鈰礦和獨(dú)居石為主。主要的脈石礦物為云母、長(zhǎng)石等。
(2)磁鐵礦和赤鐵礦多呈半自形至他形粒狀變晶結(jié)構(gòu)形式出現(xiàn),粒度分布不均;氟碳鈰礦和獨(dú)居石呈粒狀,嵌布粒度較細(xì),與周邊其它礦物鑲嵌關(guān)系復(fù)雜。鐵主要賦存在磁鐵礦和赤鐵礦中,分布率為85.51%;稀土元素主要賦存在氟碳鈰礦/氟碳鈣鈰礦和獨(dú)居石中,分布率為91.03%。
(3)磨礦細(xì)度-0.074 mm占90%下磁鐵礦、赤鐵礦、氟碳鈰礦和獨(dú)居石的單體解離度僅為51.54%、58.36%、52.27%和63.64%。因此,強(qiáng)化礦石細(xì)磨和微細(xì)粒高效分選是解決精礦品位和回收率低的有效途徑。