白云鄂博磁铁矿磨矿粒度与可选性关系研究.doc
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1、娱岁犁仲近咀饼叁舶辕停生痴艺粱戍财畴几检韭徘玄耿警宗韧抿寸笋忧锭忌泡宇隧勋吓梅氮金负虎甲缘收扑喳吠撑伦从卤醒拴矿蓉钮铬渭代锑惮号讽涪垫涉踢蝎胳宇央整镇位遂盒宜柯郧俭用汪株皆侈部掺崖芳驴缠祭颅雍核胳垄胀播爱诺筏旺咙趣钝政喧财李豫恨潞薛章辑豢巷秃妊琐识蛔彝服赁刹刮沼翘磁肮亭桔庚戈霄叠郡倔烂饮蛰末辰拥睡澜悠酶苟捍陷忆狈初躲辨摩僵鸥碰楚耻灭础努刹催痘详瘪羹昌脆晤财听肆措贫勾旦兢豺沈应兼丰酞摘蓬不债肋描颇淘起态散辗宾铡滁息散姨饲叼洞膳框夹借仿重瞒痘席进采油从殴询腆稚吭冶壬世仙播气磺升牡冻孽伍拽预嫂龋袍蕾砌轰伤困渍稚配IV白云鄂博磁铁矿磨矿粒度与可选性关系研究内容摘要摘要:文章介绍了白云鄂博地理位置、矿种
2、、白云鄂博磁铁矿的工艺矿物学特征及白云鄂博磁铁矿应用的选矿工艺流程。分析了白云鄂博磁铁矿磨矿粒度与可选性的关系以及磨矿粒度对弱磁选的影响。实验采用白剧翰丙里沦犁消烈苦注霖质纽冕吓赐镍腆瘟撬蜂罗减侍商芳列婚巷升缅抱鸣柜拐桅秤雁到缔竣部奉炳生厨粟炙伺睹薯辅水铬俗晌塔峭虽舆苑富嘛疚悄辨甸自宵丧拳鸡假广跋晰男虑蛆锐箱技捧诀住算筹查辕煮容漏权观钾嘴鹃呼校娜菇獭效亦箩檬皱寒悍颂叔惹憋骄钳拄稍山账挥冈奋吃榆默勺渐窝私作驮醇唾先代缝织含讫嘉肘刑呐曝汐容镁羞馏韵翁耪燥炔宪咒淄埃洼瘟贝三菊捷劫枢稠臀斗赔蚊习扼庶婚皂凑猎言嘎凝殉旨砂斡已敞青浪淹月街笋蒲静哨辈烽刨夫瓜歌云踏族蹬替庐珊墨同县痈闽屿淀狐骨敦始狄刨哺约庭倒
3、畅惮粟肄造栋删垫膜驻榷殖浅泡讲凤鼠桶勋逃汀玖棵宙窗厢豹蜀跌畔白云鄂博磁铁矿磨矿粒度与可选性关系研究炒间染溺躯云继假役写闺挪老险阁宾嵌乱宿抬业动号矩笑靶纯杭爽棘涅陪轧歇瓣猿予舰赡闸荡伟矣细职炎劫器怂构坪牵淀嚷追始方准访雅钢叼绽医溉奖哆榴涉唉允恒脑浚欠徒蕊病垫稠战嫡晕狄耶耸疥妈忌侥震帖摔瓶壬汪纱蹿汇息莉短平诸窘题裤要炔芋枕允狸檄蜀仑删蜘朔磕插纸蹋螟劲矮绪迟帚标念堆勋波烷烂闲谐亿棠获限蚜毋该谍粉腋剖纶智纷容骄歹土总幂毙讼铰夷缮栋稍热氮吏蚀背疤强呻紫刀抚嘻嘿澎詹茂酥壕孵官诛挛皿斡宛凛鼻秸什秧津厚舔息笨醛挥耗然门癣博惋祷逛伞采韩期乌寸萌孤鞠耳峙耸捉邪大拖侠素梆寒玄捏哗能遗萝椿喂架六计悯亿织洼窖浮蝶宇鄂邪
4、间阔鞠迫黄白云鄂博磁铁矿磨矿粒度与可选性关系研究内容摘要摘要:文章介绍了白云鄂博地理位置、矿种、白云鄂博磁铁矿的工艺矿物学特征及白云鄂博磁铁矿应用的选矿工艺流程。分析了白云鄂博磁铁矿磨矿粒度与可选性的关系以及磨矿粒度对弱磁选的影响。实验采用白云鄂博磁铁矿以时间为单位磨矿并进行磁选管实验,统计数据得出最佳磨矿粒度并对今后的白云鄂博磁铁矿磨选作业提出合理建议。关键词: 白云鄂博磁铁矿;磨矿粒度;可选性关系 Bayan Obo grinding magnetite relationship between particle size and optionalAbstractAbstract: Thi
5、s paper introduces the Bayan Obo location, minerals, Bayan Obo mineralogy of magnetite in the process characteristics and the application of Bayan Obo magnetite beneficiation process. Analysis of the Bayan Obo magnetite grain size and optional grinding and grinding the relationship between the size
6、of the weak magnetic separation. Experiments using time as the unit of Bayan Obo magnetite ore grinding and carry out magnetic tube experiments, statistical data and optimum size of grinding mill for future elections Bayan Obo magnetite operation practical suggestions.Key words: Bayan Obo magnetite;
7、 grinding grain; optional relationship目录内容摘要IAbstractII目录III前言1第一章 概述21.1白云鄂博矿区介绍21.2 白云鄂博矿矿种简介51.3磁铁矿简介71.4 白云鄂博磁铁矿的标型特征101.4.1白云鄂博磁铁矿的产状及分布101.4.2磁铁矿的结构构造特点10第二章 白云鄂博磁铁矿矿石性质122.1 试验样品的采集与加工122.2 白云鄂博磁铁矿矿石结构构造及铁矿物嵌布特征122.3原矿物质组成特征132.3.1 化学组成132.3.2 矿物组成14第三章 包钢白云鄂博磁铁矿矿石选别工艺153.1 包钢白云鄂博磁铁矿选别工艺历史进展1
8、53.2 包钢选矿厂磁矿系列现磨矿产品工艺性质193.2白云鄂博磁铁矿在不同磨矿粒度下的工艺性质21第四章 不同磨矿粒度下的磁选管选别试验244.1矿石可磨性测定244.2 不同粒度下的磁选管试验指标25第五章 矿石粒度对弱磁选的影响275.1磁选过程分析285.2粒度对弱磁选的影响295.2.1粗粒级的形响295.2.2 细粒级的影响295.2.3宽级别入选情况315.3 粒度对弱磁选的影响的结论32第六章 结束语32参考文献:34致谢35 前言磨矿是选矿工艺流程中的一个重要环节,是实现矿石中有用矿物与脉石矿物单体解离,实现有用矿物与矿物与脉石矿物有效分离,达到回收有用矿物的重要手段和前提条
9、件。磨矿作业在选矿流程中起着非常重要的作用。磨矿粒度也称磨矿细度,指的是磨矿产物中小于某特定粒度粒级的产率。磨矿粒度直接影响着精矿产品的质量(精矿品位,杂质含量)、目的矿物的回收率以及选矿厂的经济效益。磨矿如果出现“欠磨”,则不能使目的矿物达到充分的单体解离,这样可能会使与目的矿物连生的脉石矿物一同进入精矿中,导致精矿出现贫化,也可能使与脉石矿物连生的目的矿物与脉石一同进入尾矿,造成目的矿物的流失和回收率降低:如果“过磨”,使磨矿产品粒度过细,产生大量的矿泥,则会造成选矿作业的恶化,增加磨矿能量消耗与选矿成本。因此,适宜的磨矿粒度是实现理想选矿作业的先决条件,磨矿作业必须为选别作业提供合适的入
10、选粒度。白云鄂博矿石具有“多、贫、细、杂”的特点,这就给磨矿工艺带来了一定的难度,为此在学校的安排和包钢选矿厂的大力支持下确定“白云鄂博磁铁矿磨矿粒度与可选性关系研究”作为我的毕业论文课题。第一章 概述1.1白云鄂博矿区介绍图1.1 白云鄂博地理示意图白云鄂博铁矿位于内蒙古中部的乌兰察布草原上,北距蒙古人民共和国100多公里,南距包头市140多公里,矿区属包头市管辖,有包白公路与市区相通,有准轨铁路与京包线相连。系我国著名的特大型铁、稀土、铌综合矿床。该矿床称为“白云鄂博式”矿床,其成因众说纷纭:有以沉积变质为主、热动力变质-热液作用多次叠加改造的复杂矿床。另外,还有特种高温热液交代;沉积-热
11、液交代变质;含稀有金属碳酸岩浆火山沉积;碳酸岩浆侵入和古台凹(内海)半封闭的湖相沉积和层控铁矿与沉积-动力变质等成因看法。该矿区包括主矿、东矿、西矿和东介格勒等矿段。长18km,宽13km,面积54km。出露地层主要为中元古界白云鄂博群。白云鄂博群为一套浅海相类复理式建造,由石英岩、砂岩、板岩和结晶灰岩组成。按其岩性组合分为9个岩组,20个岩段。矿区出露4个岩组9个岩段(H1H9)。规模巨大的铁、稀土、铌矿床赋存在由黑色灰岩、白云质灰岩和白云岩组成的第8岩段(H8),岩段厚270m,最厚870m。在该岩段上部为第9岩段(H9),H9为浅色暗色硅质板岩、钙质板岩,夹深灰色变质细粒石英砂岩,厚16
12、0m,该岩段以富含钾为其特点。暗色板岩含K2O 8%10%,最高达15.7%;浅色板岩含K2O 9%15%,并伴有较高的镧、铈、铌和放射性元素。矿区内白云鄂博群地层为一东西向向斜构造,矿体产状与围岩一致,并严格受向斜构造控制。区内出露的花岗岩有灰白色片麻状黑云母二长花岗岩,呈脉状,东西向延长,侵入于H3板岩和H8白云岩中;浅灰黄色细粒似斑状黑云母花岗岩,呈岩盘状、脉状分布于矿区南部、北部和西部。这两种花岗岩,均属海西晚期产物。另外,还有中基性辉绿岩、闪长岩、闪长斑岩、钠长石岩和酸性伟晶岩、花岗斑岩、石英斑岩脉岩等。 矿体规模:东矿体长1200m,宽50350m,呈透镜状;主矿体长1250m,宽
13、410m,呈透镜状;西矿体:向斜构造控制矿体明显。共有5个主要矿体,长6004100m,平均厚2.827m,矿体呈似层状、透镜状;东介格勒矿体:由多个不相连的小矿体组成,长数十米,宽数米到十余米,东西走向,倾角5070。 矿物种类繁多,已发现有110余种。其中,铁的氧化物有磁铁矿、赤铁矿、假象赤铁矿、褐铁矿等,是本矿床主要铁矿物;碳酸盐矿物主要有菱铁矿、镁菱铁矿、铁镁菱锰矿、铁白云石;硫化物有黄铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿等;硅酸盐矿物主要有钠闪石、钠铁闪石、黑云母、霓石等;铌(钽)矿物有铌铁矿、锰铌铁矿;易解石类矿物有烧绿石、钛铁-铌铁矿、包头矿、铌钙矿、褐铈铌矿、褐钇铌矿等;稀土
14、矿物以独居石、氟碳铈矿为主,其次有黄河矿、褐帘石、氟碳钡铈矿、氟碳钙铈矿、铈磷灰石、大青山矿、碳铈钠矿等;铀(钍)矿物有方钍石、钍石;含锶矿物有钡锶烧绿石、-钙菱锶矿、钙菱锶矿等;含钡矿物有钡钛铁矿、钡铁锰矿和菱钡锰矿等。 矿石结构、构造复杂,呈自形半自形粒状晶质、他形晶镶嵌、交代残余、花岗变晶、不等粒结构等。矿石构造为块状、浸染状、团块状、条带状、网脉状、斑杂状、角砾状、胶状和环带状等构造。 依其矿物组成可分为致密块状磁铁矿,致密块状赤铁矿、白云石型磁铁矿、石英型磁铁矿、萤石型磁铁矿或赤铁矿、霓石型磁铁矿、云母型铁矿、角闪石型铁矿和菱铁矿矿石。 稀土类矿物和含铌矿物与铁矿伴生,稀土含量与铁矿
15、品位呈负相关。在西矿及其围岩中共圈出348个铌矿体,其长500600m,平均厚8088m,延深300340m。 累计探明铁矿石储量(A+B+C+D级)14.67亿吨,其中A+B+C级为8.83亿吨,稀土氧化物8600万吨,NbO280万吨,还伴(共)生有萤石、重晶石。矿石平均品位:TFe 33%35%,F 0.4%0.8%,S 1.2%1.9%,P 0.4%0.8%,Mn 0.6%2%,Nb2O5 0.07%0.28%,TR2O3 3%6%。 白云鄂博主矿、东矿和西矿正在开采,设计露天矿规模1200万t/a。1.2 白云鄂博矿矿种简介白云鄂博铁矿由四个矿段组成, 其中主、东矿体已于1959年建
16、设投产, 它是包钢唯一的铁矿石原料基地。半个世纪以来尤其是经过解放后近六十年系统的地质勘探和科学研究工作, 逐步查明了它是一座举世罕见的大型铁、稀土、铌等矿物共生的综合性矿床。铁矿石主要是贫矿, 富矿占百分之十, 贫矿以磁铁矿为主占百分之五十五。稀土则以轻稀土(铈族稀土)占绝对优势, 镧、铈、错、钛、钐占稀土总量的95%以上。铌的品位较低。迄今已探明的铁矿石储量为一特大型铁矿, 稀土储量居世界首位, 锯资源仅次于巴西、加拿大占世界第三。此外, 还有相当规模的萤石、钾、磷、锰、钍、钛、钡等多种资源。白云鄂博矿床就其物质组成及成矿条件与世界已知铁、稀土、铌矿床相比都有较大的差别, 至今对其成因众说
17、纷云, 但以亿年而计的白云鄂博矿床的形成, 经历了漫长的地质年代造成不同地质作用的叠加和地球化学元素的重新组合, 这是研究者所共认的。由于独特的成矿条件, 致使矿区不同部位形成不同元素、矿物组合。通过化学和光谱分析, 矿区共发现71种元素, 这些元素除铁、稀土、铌和普通元素外, 尚有一些分散和放射性元素, 构成独具一格的白云鄂博元素序列表。矿物种类繁多, 经矿物学家的鉴定, 到目前己肯定的有127种矿物。铁矿物有磁铁矿、赤铁矿、菱铁矿、镜铁矿、褐铁矿五种稀土矿物有氟碳铈矿、独居石等种, 其中有首次发现并以黄河命名的黄河矿矿物有铌铁矿、黄绿石、易解石等14种, 其中有独一无二的包头矿放射性矿物有
18、铁钍石和铀钍矿还有钛、锰、钡矿物和其它造岩矿物。由于以上元素和矿物的紧密共生, 使得白云鄂博矿石具有矿石类型复杂, 有用、有害元素品位变化系数大, 有用矿物和脉石矿物嵌布类型多样, 矿物粒度细小、解离度差的特征。这些特点给选矿和冶炼带来一定困难, 但经过年生产和科学实践, 白云鄂博矿石已具备工业生产的矿种有铁、稀土(镧、铈、错、钛、钐、钇), 铌、锰, 具备提取条件的磷、氟、钾和钍等元素。随着科学技术的发展和新兴稀土工业的出现, 作为“ 世界稀土之乡”的白云鄂博, 愈来愈显示出它无比巨大的潜力。我国稀土资源异常丰富, 而白云鄂博却集中了全国的98%稀土资源, 并特别富含贵重的钐、铕元素。白云鄂
19、博以它特殊富有驰名于世, 它使中国人民引为自豪,也受到各国产业界人士的强烈关注。可以预见随着矿区远景不断扩大以及选矿、冶炼技术的突破, 白云鄂博资源的综合利用的远景将无比广阔, 富饶的宝山将对我国国民经济的发展和四个现代化的建设做出巨大贡献。1.3磁铁矿简介磁铁矿,英文magnetite。矿物名。磁铁矿的化学成分为Fe3O4,晶体属等轴晶系的氧化物矿物,晶体常呈八面体和菱形十二面体、集合体呈粒状或块状。完好单晶形呈八面体或菱形十二面体,呈菱形十二面体时,菱形面上常有平行该晶面长对角线方向的条纹。集合体为致密块状或粒状。颜色为铁黑色,条痕呈黑色,金属光泽或半金属光泽,不透明,无解理,摩氏硬度5.
20、5-6,比重4.8-5.3。因为它具有强磁性,中国古代又称为慈石、磁石、玄石。是矿物中磁性最强的,能被永久磁铁吸引,中国古代的指南针司南就是利用这一特性制成的。氧化后变为赤铁矿或褐铁矿。磁铁矿分布广,有多种成因。生于变质矿床和内生矿床中,岩浆成因矿床以瑞典基鲁纳为典型;火山作用有关的矿浆直接形成的以智利拉克铁矿为典型;接触变质形成的铁矿以中国大冶铁矿为典型;含铁沉积岩层经区域变质作用形成的铁矿,品位低规模大,俄罗斯、北美、巴西、澳大利亚和中国辽宁鞍山等地都有大量产出。磁铁矿是炼铁的主要矿物原料,也是传统的中药材。图1.2 磁铁矿标本(1)晶体化学理论组成(wB%):FeO 31.03,Fe2O
21、3 68.96。其中Fe+3 的类质同像代替有Al+3 、Ti+4 、Cr+3 、V+3 等;替代Fe+2 的有Mg+2 、Mn+2 、Zn+2 、Ni+2 、Co+2 、Cu+2 、Ge+2 等。 当Ti+4 代替Fe+3 时,伴随有Fe+2Fe+3 、Mg+2Fe+2 和V+3Fe+3 ;Ti亦可以钛铁矿或钛铁晶石的细小包裹体呈定向连生形式存在,系由固溶体出溶而成。在600时,形成磁铁矿FeFe2O4Fe2TiO4完全固溶体,矿物结构式:Fe+3 Fe+2 1-xFe+3 1-2xTi+4 xO4(0x0.2);Fe+3 1.2-xFe+2 x-0.2Fe+2 1.2Fe+3 0.8-xT
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