劉應(yīng)志 張淑敏 李艷軍,3 袁 帥
(1.東北大學(xué)資源與土木工程學(xué)院,遼寧 沈陽(yáng) 110819;2.難采選鐵礦石資源高效開發(fā)利用技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心,遼寧 沈陽(yáng) 110819;3.東北大學(xué)軋制技術(shù)及連軋自動(dòng)化國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,遼寧 沈陽(yáng) 110819)
鐵礦資源是國(guó)家發(fā)展的重要戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源,是工業(yè)發(fā)展的支柱。隨著我國(guó)基建規(guī)模的不斷擴(kuò)大,鐵礦石需求量也不斷增長(zhǎng)。但我國(guó)鐵礦資源不足、質(zhì)量相對(duì)差[1-2],對(duì)外依賴度居高不下,2019年鐵礦石及鐵精礦進(jìn)口量達(dá)10.68億t[3-4]。低品位復(fù)雜鐵礦石是目前我國(guó)主要的鐵礦資源,深入研究復(fù)雜難選鐵礦石的高效利用,對(duì)緩解國(guó)內(nèi)鐵礦石緊缺形勢(shì)、提高鐵礦石自給率具有重要的現(xiàn)實(shí)意義[5]。
齊大山西石砬子區(qū)赤褐鐵礦石構(gòu)造緊密,呈細(xì)粒鑲嵌,不利于鐵礦石選別,極大影響選礦效果[6-11]。因此,本文通過化學(xué)多元素分析、XRD分析、鐵物相分析等分析手段,研究齊大山西石砬子赤褐鐵礦的工藝礦物學(xué)特性,為西石砬子赤褐鐵礦的高效開發(fā)利用提供理論支持。
礦石化學(xué)多元素分析結(jié)果見表1。
由表1可知,礦石TFe品位27.88%,F(xiàn)eO含量1.38%;主要脈石成分SiO2含量達(dá)55.65%;P、S等有害元素含量很低,分別為0.01%、0.01%,CaO和MgO含量較低。
采用X射線衍射分析儀對(duì)礦樣進(jìn)行礦物組成分析,結(jié)果如圖1所示;通過光學(xué)顯微鏡對(duì)礦石光片和薄片進(jìn)行主要礦物組成及含量鑒定,結(jié)果如表2所示。
由圖1可知,礦石中主要礦物為石英和赤鐵礦。
由表2可知,礦石礦物組成較簡(jiǎn)單,金屬礦物主要為赤鐵礦和磁鐵礦,含量分別為28.71%和8.51%,褐鐵礦少量、黃鐵礦微量;非金屬礦物主要為石英,含量為62.46%,此外,還有少量綠泥石和白云母。
為探明礦石中鐵礦物的具體物相組成、含量及分布率,對(duì)礦石進(jìn)行了鐵物相分析,結(jié)果如表3所示。
由表3可知,礦石中的鐵主要賦存于赤褐鐵礦中,分布率高達(dá)78.59%;以磁性鐵形式存在的鐵分布率為15.84%;以碳酸鐵、硫化鐵及硅酸鐵形式存在的鐵合計(jì)僅占鐵總量的5.57%。
礦石主要有4種結(jié)構(gòu)類型,包括自形—半自形晶結(jié)構(gòu)、假象結(jié)構(gòu)、殘余結(jié)構(gòu)及交代結(jié)構(gòu)。
(1)自形—半自形晶結(jié)構(gòu)。礦石中的赤鐵礦早期結(jié)晶環(huán)境無脈石礦物干擾,以自形板狀、粒狀結(jié)構(gòu)產(chǎn)出,呈完好結(jié)晶外形;部分赤鐵礦受結(jié)晶分異作用不明顯,受脈石礦物影響,顆粒晶體僅保持部分完整的晶面,形成自形—半自形晶結(jié)構(gòu)。
(2)假象結(jié)構(gòu)。礦石中的部分赤鐵礦受偉晶巖作用,交代前期生成的磁鐵礦受氧化侵蝕作用,保留磁鐵礦的外形輪廓,生成假象赤鐵礦,形成假象結(jié)構(gòu)。
(3)殘余結(jié)構(gòu)。礦石中的磁鐵礦成礦晚期受到赤鐵礦的入侵,被赤鐵礦強(qiáng)烈交代,磁鐵礦殘余一些較細(xì)小的破布狀和不規(guī)則狀的殘余體,被赤鐵礦包裹,形成殘余結(jié)構(gòu)。
(4)交代結(jié)構(gòu)。礦石中赤鐵礦沿磁鐵礦的邊緣和裂隙進(jìn)行交代,使其晶邊出現(xiàn)凹陷,呈港灣狀,形成交代結(jié)構(gòu)。
受巖漿分異、熔離及熱液填充作用等影響,礦石主要呈條紋狀構(gòu)造和浸染狀構(gòu)造。礦石中赤鐵礦在脈石中定向排布,部分赤鐵礦與磁鐵礦共生構(gòu)成緊密集合體,形成條紋狀構(gòu)造;次生赤鐵礦與磁鐵礦以粗細(xì)不等的顆粒無定向排列,褐鐵礦與赤鐵礦交代以細(xì)顆粒浸染分布在脈石中形成浸染構(gòu)造。
3.1.1 赤鐵礦
礦石中的鐵主要以赤鐵礦的形式存在,部分原生赤鐵礦主要以板狀、粒狀及集合體產(chǎn)出,以中細(xì)粒嵌布為主(圖2(a)~(c))。
部分磁鐵礦氧化蝕變生成的假象赤鐵礦保留磁鐵礦的晶型輪廓,以粒狀產(chǎn)出,原生赤鐵礦與假象赤鐵礦相互嵌布構(gòu)成集合體顆粒,赤鐵礦與磁鐵礦呈相互嵌布的共生關(guān)系,結(jié)合較緊密;赤鐵礦沿磁鐵礦邊部、裂隙和內(nèi)部交代磁鐵礦,完全交代磁鐵礦形成假象赤鐵礦;假象赤鐵礦中包含少量磁鐵礦的殘余體,呈斑點(diǎn)狀、細(xì)脈狀、網(wǎng)脈狀和蛛絲狀分布在磁鐵礦中,二者形成保持原本晶型形態(tài)的連晶顆粒(圖2(d)~(f))。
礦石中部分赤鐵礦被褐鐵礦交代,褐鐵礦沿赤鐵礦邊部與粒間和內(nèi)部充填,少量細(xì)粒赤鐵礦包裹在褐鐵礦中(圖2(g)、(h))。赤鐵礦多與脈石礦物呈交互嵌布,定向排列或形成無規(guī)則、無方向性散狀集合體,呈條紋狀與浸染狀構(gòu)造,赤鐵礦顆粒粗細(xì)不均勻,以中粒分布在脈石中(圖2(i))。
3.1.2 磁鐵礦
磁鐵礦主要以自形、半自形粒狀及粒狀集合體形式產(chǎn)出,以中粒嵌布為主,呈無規(guī)則星散浸染狀分布于脈石中(圖3(a));受到偉晶巖及熱液填充的成礦作用,大部分磁鐵礦被赤鐵礦沿邊部、裂隙及內(nèi)部交代(圖3(b)),形成獨(dú)立晶型形態(tài)的連晶顆粒,部分磁鐵礦受到赤鐵礦交代作用,僅保留少量殘余體包裹在赤鐵礦中(圖3(c)),部分則完全氧化蝕變?yōu)榫哂写盆F礦外形輪廓的赤鐵礦,生成假象赤鐵礦;磁鐵礦與原生赤鐵礦嵌布關(guān)系密切(圖3(d)),相互嵌布共生,呈浸染狀分布在脈石中,少量細(xì)粒磁鐵礦嵌布在赤鐵礦中(圖3(e))。
3.1.3 褐鐵礦
褐鐵礦在礦石中含量較少,因受到巖漿冷卻結(jié)晶先后順序的影響,結(jié)晶析出晚于其他礦物,因此褐鐵礦以他形粒狀、不規(guī)則狀和脈狀產(chǎn)出為主,結(jié)晶體析出后充填在赤鐵礦邊部、粒間和內(nèi)部,形成細(xì)脈狀,受赤鐵礦交代與填充作用影響,褐鐵礦邊部部分填充赤鐵礦,少量褐鐵礦包裹細(xì)粒赤鐵礦,見圖4。
3.2.1石英
石英為主要脈石礦物,在礦石中含量最多,主要以自形粒狀集合體產(chǎn)出,嵌布粒度細(xì)小且均勻。石英粒間嵌布有少量細(xì)粒綠泥石、白云母,見圖5。
3.2.2 綠泥石
綠泥石含量極少,多以片狀產(chǎn)出,主要以細(xì)粒嵌布在石英集合體中,見圖5(b)。
3.2.3 白云母
白云母含量次于綠泥石,呈片狀產(chǎn)出,粒度較細(xì),嵌布在石英集合體中,見圖5(c)。
礦物的嵌布粒度對(duì)選礦效果有較大的影響,對(duì)礦石中主要回收礦物赤鐵礦和磁鐵礦進(jìn)行粒度測(cè)定,結(jié)果見表4(由于磁鐵礦含量較低,且一般與赤鐵礦呈不混溶連晶顆粒形式存在,可一起回收,故將赤鐵礦和磁鐵礦的含量測(cè)定結(jié)果合并計(jì)算)。
由表4可知,赤鐵礦、磁鐵礦在+0.074 mm粒級(jí)的累計(jì)分布率為56.53%,0.074~0.038 mm粒級(jí)的分布率為23.25%,-0.038 mm粒級(jí)的分布率為20.22%,可見主要鐵礦物粒度分布不均勻,以中粒嵌布為主,在細(xì)粒級(jí)中分布率也較高。
(1)齊大山西石砬子赤褐鐵礦TFe品位27.88%,主要脈石成分SiO2含量為55.65%;礦石CaO和MgO含量較低,P、S元素含量很低。
(2)礦石中金屬礦物主要為赤鐵礦和磁鐵礦,其次為少量褐鐵礦與微量黃鐵礦;非金屬礦物主要為石英,此外,還有極少的綠泥石和白云母;礦石中的鐵主要為赤褐鐵,其次為磁性鐵,以碳酸鐵、硫化鐵及硅酸鐵形式存在的鐵合計(jì)僅占鐵總量的5.57%。
(3)礦石結(jié)構(gòu)為自形—半自形晶結(jié)構(gòu)、假象結(jié)構(gòu)、殘余結(jié)構(gòu)及交代結(jié)構(gòu);礦石構(gòu)造主要為條紋狀構(gòu)造和浸染狀構(gòu)造。
(4)礦石中原生赤鐵礦與磁鐵礦相互嵌布,磁鐵礦氧化蝕變生成假象赤鐵礦,次生赤鐵礦呈斑點(diǎn)狀、細(xì)脈狀、網(wǎng)脈狀和蛛絲狀分布在磁鐵礦中,赤鐵礦與磁鐵礦呈不混溶連晶顆粒形式存在,二者彼此難以解離,可一起回收。礦石中少量褐鐵礦呈細(xì)脈狀填充在赤鐵礦粒間及內(nèi)部,與赤鐵礦的嵌布關(guān)系復(fù)雜。
(5)石英主要以自形粒狀集合體產(chǎn)出,嵌布粒度細(xì)小且均勻,粒間嵌布有少量細(xì)粒綠泥石、白云母。
(6)磁鐵礦和赤鐵礦以中粒嵌布為主,細(xì)粒級(jí)含量也較高,-0.038 mm粒級(jí)分布率高達(dá)20.22%,較難完全單體解離,易流失于尾礦中,回收難度大。