我國鐵礦資源豐富,但據機器所知,97%的鐵礦資源是品位均為含量30%以下的低品位鐵礦石,并且復雜難選的赤鐵礦、褐鐵礦以及多金屬共生礦等占的比例很大。這些鐵礦石的特點是鐵品位低,鐵氧化物的晶粒微細,與脈石嵌布緊 密,礦石結構、構造比較復雜,因而這些鐵礦石難以選別而未能得到充分利用甚至根本沒有被幵發(fā)利用。
我國難選鐵礦主要有以下幾種類型:(1)微細粒浸染的鞍山式貧紅(磁)鐵礦石,該礦石浸染粒度 微細,礦物組成復雜,實屬難選鐵礦石(2)宣龍-寧鄉(xiāng)式鐵礦,約占 我國鐵礦總儲童的12%,占我國紅鐵礦儲量的30%,由于礦石嵌布粒度微細,礦石結構為鮞狀,含有害 雜質磷髙,屬極難選鐵礦石。(3)褐鐵礦和菱鐵礦,由于此類礦石嵌布粒度微細,脈石礦物組成較復雜,選礦指標較低,工業(yè)利用上 存在一定的局限性,多作配礦用;(4)海南貧鐵礦石,赤鐵礦晶粒多分布在0.01~0.03mm,細小者在0.003~ 0.009mm,集合體粒度在0. 06~0. 2mm,部分赤鐵礦還呈鮞狀結構,屬微細粒難選氧化鐵礦石。
我國復雜難選多金屬共生鐵礦石主要有白云鄂博礦、攀枝花式釩鈦磁鐵礦和吉林羚羊石等,其中以 包頭白云鄂博中貧氧化鐵礦石尤為難選,該部分礦石品位低、礦物成分復雜、共生關系密切、礦物嵌布 粒度細而不均、有用礦物價值 是個大型的難題。自1990年以來,包鋼選礦廠一直采用弱磁一強磁一反浮選工藝流程進行選鐵。 近幾年,包鋼選礦廠又提出了弱磁精單獨反浮選,強磁精反一正浮選新工藝,新工藝小型試驗結果為鐵 精礦品位66.0%,回收率68.78%。但一直以來選出的鐵精礦鐵品位低、磨礦粒度細、二氧化硅偏低、含氟、鈉和鉀較多,一方面造成了燒結礦、球團礦的質量較差,另一方面由于氟、鈉、鉀有害元素在高爐 中存在,導致包鋼高爐長期以來處于難冶煉的狀態(tài)。50多年來,國內外有關科研單位對白云鄆博資源綜合利用進行了大量的研究,迄今為止,只有鐵基本得到了充分利用,而稀土資源利用率還不到10%,其他的鈮、釷、螢石等資源基本上白白流入尾礦庫和高爐渣中。同時,尾礦庫和高爐渣內的大量放射性元素、廢水和廢渣對周圍地區(qū)環(huán)境及黃河造成了嚴重的污染,形勢十分緊迫。吉林羚羊石是一種含鐵、 錳、稀土及微景金屬元素的多金屬礦,儲量較大,礦石中含鐵約為34% ~ 37%,錳含撒約6% -8%,稀土含S:約0.2%~0.3%。該礦石組成十分復雜,僅鐵礦物就有磁鐵礦、褐鐵礦、菱鐵礦、赤鐵礦、磁黃鐵礦、黃鐵礦等多種,礦物嵌布粒度很細,各種鐵礦物間以及鐵礦物與脈石間緊密共生,是一種極典銦的貧細雜難選鐵礦,至今未能開發(fā)利用攀枝花釩鈦磁鐵礦是一種伴生釩、鈦、鈷等多種元素的磁鐵礦,其礦石儲量達100億t,居我國鐵礦儲量第二位,釩、鈦儲量分別占國內的和90%以上。但是, 幾十年來攀枝花釩鈦磁鐵礦主要以髙爐一轉爐流程回收鐵、釩,鈦進人高爐渣,渣中含Ti02 25%,基本無回收,造成鈦資源的極大浪費選礦是項復雜的工作,從上面信息可以看出,對于一些難選礦,選礦技術也是在根據實際情況不斷變更的。機器指出,礦產開采一定要咨詢相關良好人士,選擇有資質的設備提供商,并在開采進行后定期或不定期的與設備提供方聯系以便及時改進選礦方案。
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