刘淑贤,魏少波,高淑玲,徐之帅
(1.河北联合大学矿业工程学院,河北 唐山063009;2.东北大学资源与土木学院,辽宁 沈阳110819;3.新疆煤炭设计研究院有限责任公司,新疆 乌鲁木齐830000)
我国钛资源的赋存特点是单一矿产少,伴生矿产多,多以钒钛磁铁矿的伴生矿石形式产出。近年来,我国钛精矿生产和消费快速增长,缺口量日益增加。承德地区的钒钛矿资源丰富,但是承德市钛资源综合利用水平,无论从规模还是从产业发展来看,还处在初级阶段[1]。由于技术原因,目前二氧化钛品位大于2%的磁选尾矿很多。为了避免承德钒钛磁铁矿的尾矿中钛资源的浪费,本实验以将钛品位降到2%以下、精矿品位达到27%为目标,对承德地区钒钛磁铁矿尾矿进行提钛降尾试验研究。使尾矿中钛资源开发不仅技术可能,而且在经济上可行,从而实现在承德地区的推广。
取代表性磁选总尾矿试样进行化验,TiO2品位为7.18%。对-2mm原矿进行粒度筛析试验,结果如表1所示。
表1 原矿粒筛析结果
根据原矿各粒级筛析结果可以看出,在+0.8mm粒级,TiO2的品位为4.99%;-0.8mm粒级,TiO2的品位比较平均。+0.8mm粒级,产率为5.76%,TiO2品位为4.99%;-0.8mm粒级,产率为94.28%,TiO2品位为7.31%。为了现场不增加磨矿设备,本次试验不经过磨矿直接进行选矿试验流程研究。同时,考虑到后续入选粒度和生产实际的因素,因此可将+0.8mm粒级通过筛分的方法去除直接抛尾。
钛铁矿的性质具有弱磁性,比重为4.0~4.5g/cm3,表面可浮性与其他矿物不同,选钛方法主要有重选、磁选、电选及浮选[2],由于浮选、电选的成本较高,本实验只考虑磁选和重选两种方法。
结合矿石性质,进行了四个试验流程方案的研究,分别是单一强磁选流程、单一摇床试验流程、摇床-强磁选联合试验流程(图1)以及强磁-摇床联合试验流程(图2)。试验结果如表2所示。
图1 摇床-强磁联合流程图
图2 强磁-摇床联合试验流程图
通过上述四个试验流程结果可知,单一强磁选工艺精矿品位为18.38%,没有达到合格的精矿品位;单一摇床工艺所得精矿品位最高,但是回收率较低,再考虑到摇床单位面积处理能力较低,选矿厂的尾矿量大,不太适合做粗选设备;摇床-强磁联合工艺流程的回收率也较低;强磁-摇床联合工艺,既可抛除合格的尾矿,也能获得品位相对较高的精矿,且回收率最高。由于摇床尾矿二氧化钛品位较高,考虑可能会有连生体存在,因此我们将尾矿与+0.8mm的原矿放在一起磨矿再选。总工艺流程图如图3所示,试验结果如表3所示。
表3 最终试验结果表
从试验结果可以看出,最终可以获得产产率为23.07%、TiO2品位为27.31%、回收率为87.75%的钛精矿产品,以及产率为76.93%、TiO2品位为1.14%、回收率为12.25%的尾矿。
对品位为7.18%的承德地区钒钛磁铁矿尾矿首先用0.8mm的筛子筛分后,筛下进行强磁选-摇床选别的联合流程实验,筛上产品与最终摇床尾矿产品再磨再选,最终可以获得产率为23.07%、品位为27.31%、回收率为87.75%的较高品位钛精矿,以及产率为76.93%、品位为1.14%、回收率为12.25%的合格尾矿。
[1]王艳萍,史登峰.钒钛资源供需形势及承德地区的开发利用前景分析[J].矿业快报,2007(11):1-3.
[2]李淮湘,牛福生,周闪闪,等.从河北某铁尾矿中回收钛铁矿试验研究[J].中国矿业,2010,19(4):68-70,74.