攀枝花选钛尾矿资源
四川攀枝花钒钛高新技术产业园区固废资源现状调研

致公党攀枝花市 委
1 前 言
成了富钛料 5 8 . 5万 吨 、 钛 白粉 3 l 万 吨、 四氯
四川攀 枝 花 钒 钛 高新 技 术 产 业 园 区依 化钛 1 5万 吨 、 海绵钛 2 . 7 5万 吨、 钛材 2 0 0 0 托攀枝 花丰富 的钒 钛磁 铁矿 资 源于 2 0 0 1 年 以钒 钛命 名 的特 色产业 园 区 , 位 于攀枝 花 吨生产能力 , 是 国内最大 的钛原料供应基 地 , 已成 为我 国规模最大 、 产业链最长 、 产 品种类 成立 , 是 国家 发 改 委 2 0 0 6年批 准 的全 国唯 钛 白粉 、 富钛料 、 海绵 钛产能 均居全 国第 一 ,
Fe 2 O3:4 0 % 一5 0% ,Si O2:1 0% ~ 3 0% ,
3 硫 酸烧渣 A 1
2
O3 : 5 % ~1 0% , Ca O: 5%
对环境 影响较 J。
4 硫 酸亚铁 F
e S O4: 8 5~95 %
易溶 于水 , 必 须建 防雨库房堆存 , 企 业压 力 大, 对环境 影响显著 。
白粉 , 钛 矿一钛 精 矿一 富钛 料一钛 白粉 , 钛 矿企业 副产 大量 选矿 尾矿 , 钛 白生 产企 业 副
矿一钛精矿一 富钛料一 四氯化 钛一海 绵钛一 产 大量钛石 膏 、 硫 酸亚铁 、 氯化残 渣 、 酸解渣 钛材~钛铸锻件 三条完 整钛 产业 链 ; 二是 集 等 , 产 钒企业 副 产提钒尾 渣、 废硫 酸盐 等 , 黄
业规模不断扩大 , 园区固废产生量不 断增加 , 势, 同时结合 目前开展 的研究工作 , 提 出园区 不仅给企业带 来 了一定 的经济 负担 , 更对 环 固废资 源的综合 利用 思路 与对 策 , 以期 提高 境产 生危 害 , 已经对攀枝花的城市建设 、 经 济 园区固废资 源综 合利 用水 平 , 实 现 园 区资源
攀枝花含钛矿渣电解法制备钛合金文献综述

文献综述:攀枝花含钛高炉渣电解法制备钛硅合金文献综述1.引言:钒钛磁铁矿是多金属复合矿,除含有Fe、V、Ti元素之外,还含有其它有价元素如:Co、Cr、Ni、Ga、Sc等。
钒钛磁铁矿在世界上分布很广,目前处于开发利用的主要有我国的攀枝花矿,承德矿、南非布什维尔德矿等。
钒钛磁铁矿在世界上的储量较大,目前探明储量约为400亿吨。
我国攀西地区蕴藏着丰富的钒钛磁铁矿资源,其远景储量约为100亿吨,约占全国钛总储量的90.54%。
在目前的生产过程中约53%的钛经选矿后进入钒钛磁铁精矿,经高炉冶炼之后,钛几乎全部进入渣相,形成了含TiO约22%~25%的高2炉渣。
就中国目前冶金发展状况,对此类含有丰富钛资源的高炉渣尚没有有效且经济的提取回收方法,因此造成了大量的含钛高炉渣堆积,不仅浪费了宝贵的钛资源,同时也对环境造成了很大影响【1-5】。
2.含钛高炉渣综合利用状况2.1用于生产建材水泥含量较高,不能直接用于生产就目前攀钢所产出的高炉渣来看,其渣中TiO2水泥。
攀钢与重庆大学和北京建筑材料研究院水泥研究所、重庆水泥厂和重庆建筑材料研究所合作,在实验室研究的基础上,加入30%~40%的活化高炉渣,生产钛矿渣硅酸盐水泥,试产的800t水泥性能符合国家标准。
攀钢的含钛高炉渣分为重矿渣和水淬渣、重矿渣化学成分稳定,力学性能接近JGJ53-79标准,破碎后可用作普通混凝土的骨料,其性能满足使用要求。
水淬渣的物理性能和力学性能接近天然砂,且比天然砂的强度高、棱角完整,可代替天然砂配制水泥砂浆用于建筑工程。
70年代,四川建筑材料研究所用含钛高炉渣制作的微晶铸石,比普通铸石有更高的热稳定性和抗冲击性,还具有较好的耐蚀性和耐磨性,可代替铸铁、钢和橡胶作为某些设备的耐磨、耐蚀内衬。
重庆市硅酸盐研究所成功地研究出含钛高炉渣微晶玻璃,直接浇注或用离心成形法制成玻璃板、玻璃管材和其它形状的玻璃产品。
四川轻工研究所和攀钢研究院等用高炉渣和陶土的混合物制成瓷砖、地砖和釉面砖等,性能达到了同类产品要求的指标。
攀西某大型钒钛磁铁矿选钛实践

攀西某大型钒钛磁铁矿选钛实践原创邹建新等4.1.3.1 规模及原料性质(1)选钛规模该钒钛磁铁矿原矿处理规模1550万t/a,年产铁精矿500万t/a。
选铁尾矿选钛,并回收铁精矿、钴硫精矿,年处理选铁尾矿1000万t/a,年回收钛精矿18万t/a、铁精矿28万t/a、钴硫精矿1万t/a。
(2)选铁尾矿性质选钛原料元素含量:TiO2品位为4.4%,TFe品位为14%,S品位为0.212%。
选钛原料矿石密度:2.94t/m3~2.96t/m3。
选钛原料矿石松散密度:1.26t/m3~1.30t/m3。
原料浓度:矿浆重量浓度约为8%。
原料粒度:综合尾矿中-0.074mm含量40~45%。
选钛原料的化学成分见表4.1.4,化学物相分析见表4.1.5。
表4.1.4 选钛原料化学成分(%)表4.1.5 选钛原料钛化学物相分析结果(%)4.1.3.2 选钛工艺流程粗粒:隔渣→浓缩分级→弱磁除铁→强磁→浓缩→重选→磨矿→弱磁除铁→强磁选→脱泥浓缩→浮硫→浮钛(一粗二扫四精)。
细粒:隔渣→浓缩脱泥→弱磁除铁→强磁→强磁→浓缩→磨矿→弱磁除铁→强磁→脱泥浓缩→浮硫→浮钛(一粗二扫四精)。
入选粗粒原料为选铁的一磁尾矿分级后(+0.1mm)物料;细粒原料为选铁一磁尾矿分级后(-0.1mm)的物料及选铁的二磁、精磁尾矿经过脱泥后(+0.019mm)的物料。
分别经过一段强磁作业、重选作业、磨矿作业、二段强磁作业、浮选作业、硫浮选作业和过滤作业。
4.1.3.3 技术经济指标选钛技术经济指标如表4.1.6所示。
表4.1.6 选钛技术经济指标4.1.3.4 主要设备选钛厂主要生产设备如表4.1.7所示。
表4.1.7 主要设备一览表——《钒钛产品生产工艺与设备》,北京:化工出版社,2014.01 【钒钛资源综合利用四川省重点实验室(攀枝花学院)邹建新等】。
攀枝花某钒钛磁铁矿选矿工艺设计

/%
矿物
钛磁 铁矿
钛铁 矿
硫化 橄榄 钛普通 物 石 辉石
斜长 石
铁角 闪石
绿泥 石
其他
含量
30.6 ~31.8
13.4 ~15.6
1.0
6.0
88.0 ~42.2
2.2
1.2
2.3
1.0 ~2.0
1.2 矿石化学成分
矿石主要化学成分见表 2。
成分 含量 成分 含量 成分 含量
TFe 27.80
表 2 原矿化学成分
通过试验可以看出,单独采用磁选或重选、分级磁 选或分级重选均很难达到理想的选别指标,采用磁选— 重选联合流程可以达到 TiO2 品位 >47%,TiO2 作业回收 率 >53% 的良好指标。试验推荐选用方案 3 流程,试验 结果见表 6。
表 6 磁选—重选流程试验结果
/%
产品 铁精矿
产率 16.63
2 选矿试验结果与讨论
某研究院于 2010 年 10 月对该矿石进行选矿试验研 究工作,试验内容包括选铁试验和钛中矿选钛试验 [3]。
2.1 选铁试验
试验确定选铁流程为两段磨矿、两段磁选工艺流程 ( 见图 1),一段磨矿细度为 –74 μm 占 45%~50%,再磨 细度为 –74 μm 占 65%,2 个样品试验结果见表 3。
表 4 钛中矿多元素分析结果
/%
元素 TiO2 TFe FeO Fe2O3 V2O5 Cr2O3 Al2O3 SiO2
含量 21.19 25.30 18.81 15.24 0.033 0.014 4.77 22.26
元素 CaO MgO MnO P S Co Ni Cu
含量 5.34 10.64 0.55 0.21 0.051 0.008 0.017 0.013
毕业设计攀枝花钒钛磁铁矿选矿厂(220万吨年)设计

目录摘要 (4)ABSTRACT (5)第一章总论 0第一节选矿厂概况 0一、设计能力 0二、选矿厂地理交通位置和交通状况 0三、矿区气象 0四、居民和农业经济 (1)第二节厂址选择 (1)第三节供水、供电、尾矿处理 (1)一、供水 (1)二、供电 (1)三、尾矿处理 (1)第二章原矿、试验及产品方案 (2)第一节原矿性质 (2)一、原矿多元素分析 (2)表2.1.1 原矿多元素分析结果 (2)二、矿物组成及嵌布粒度 (2)三、元素赋存状态 (4)四、结构构造和矿物物理参数 (4)第二节选矿试验研究 (4)一、阶磨阶选扩大连选试验 (4)二、两段磨矿、粗精矿再磨再选工业试验 (5)三、阶磨阶选工业试验 (5)第三节选矿流程及选矿指标确定 (6)一、破碎流程 (6)二、选别流程 (6)三、选矿指标确实定 (6)第四节产品方案和产品销售 (7)第三章选矿厂设计计算 (9)第一节制度和生产能力 (9)第二节破碎流程和破碎设备的选择计算 (9)一、破碎筛分流程选择计算 (9)第三节各产物的产率和产量的计算 (12)一、粗碎作业 (12)二、预先检查筛分 (13)三、设备的选型计算 (14)四、设备的选择 (19)第四节磨矿流程和磨矿设备选型计算 (21)一、磨矿流程计算 (21)二、磨矿设备的选型计算 (24)三、磨矿机生产能力的计算 (28)四、磨矿机台数的计算 (29)五、水力旋流器的选型 (33)第五节选别流程和选别设备的选择计算 (36)一、选别流程确实定 (36)二、矿浆流程计算 (41)三、磁选设备的选型 (49)四、脱水作业设备选型 (51)第四章辅助设施及辅助设备的计算 (52)第一节矿仓的计算 (53)一、原矿矿仓的选择计算 (53)二、中碎缓冲矿仓 (54)三、预先检查筛分分矿仓 (55)四、细碎缓冲仓 (56)五、粉矿仓 (56)第二节给矿机的计算 (57)一、粗碎产品给料机 (57)二、中碎给料机 (58)三、细碎给料机 (59)四、检查筛分给料机 (60)五、磨矿给料机 (60)第三节带式输送机的选择计算 (61)二、传动滚筒功率计算 (62)第四节起重机的选择 (65)第五节砂泵选择计算 (66)一、砂泵出口管径〔临界管径〕的计算 (66)二、砂泵扬送矿浆需要的总扬程计算 (66)三、砂泵扬送矿浆的总扬程折算成清水扬程 (67)四、砂泵所需功率计算 (68)五、其余砂泵选择计算 (69)第五章厂房布置 (69)第一节厂房布置的根本原那么 (70)第二节厂房布置图 (70)一、厂房布置图 (70)二、总平面布置图 (70)第六章修理、取样及其辅助设施 (71)第一节机修车间 (71)第二节取样 (71)第三节试验室 (71)第四节化验室 (71)七章技术经济评价 (72)第一节选矿单位工程概算 (72)第二节选厂职工劳动定员 (72)第三节设计产品本钱 (73)一、电力负荷及电费的计算 (73)二、总本钱计算 (73)第四节经济评价 (73)一、利润计算 (74)二、流动资金 (74)三、总投资 (74)四、投资回收期 (74)参考文献 (74)致谢 (75)攀枝花钒钛磁铁矿选矿厂(220万吨/年)设计摘要综合运用所学的专业知识,参考攀枝花密地选矿厂生产实践,进行选矿厂设计,通过本次设计进一步稳固、加深对所学的根底理论、根本技能和专业知识的掌握,使之系统化、综合化。
攀枝花某选铁尾矿窄粒级选钛试验

攀枝花某选铁尾矿窄粒级选钛试验王建平【摘要】攀枝花密地选钛厂以钒钛磁铁矿选铁尾矿为原料进行钛的回收.选钛原料粒度分布宽,TiO2品位9.54%,钛主要以钛铁矿的形式存在.针对原粗、细分级—两段强磁选—浮选原则流程选别指标差的问题,对选钛原料进行窄粒级选钛试验.结果表明:选钛原料经1 mm隔渣后,分级为粗粒级(+0.1 mm)、细粒级(0.038~0.1 mm)和超细粒级(-0.038 mm),对粗粒级和细粒级采用磁选—浮选原则流程进行选钛试验,最终可分别获得产率5.05%、TiO2品位47.32%、回收率25.05%的粗粒钛精矿和产率6.41%、TiO2品位47.29%、TiO2回收率31.76%的细粒钛精矿;超细粒级经悬振—2次粗选浮硫—1粗3精选钛开路流程试验选别,可获得产率0.53%、TiO2品位47.13%、回收率2.60%的超细粒钛精矿.各粒级钛精矿合并为TiO2品位47.30%、回收率59.41%的合格综合钛精矿,相比原工艺流程,TiO2回收率提高24个百分点左右,说明窄粒级选钛能显著加强钛铁矿的回收,大幅度提高钛精矿回收率,实现了选铁尾矿钛的高效回收利用.【期刊名称】《现代矿业》【年(卷),期】2017(033)010【总页数】7页(P92-98)【关键词】窄粒级选矿;钛铁矿;TiO2回收率;分级;悬振锥面选矿机【作者】王建平【作者单位】攀钢集团矿业有限公司设计研究院;钒钛资源综合利用国家重点实验室【正文语种】中文*国家科技支撑计划项目(编号:2015BAB19B01)。
王建平(1985—)男,工程师,硕士研究生,617063 四川省攀枝花市东区瓜子坪雅阁巷8号。
我国钛资源主要分布于四川攀西地区,多以钛铁矿的形式存在。
攀枝花钒钛磁铁矿选矿主要采用阶段磨矿—阶段选别流程,选铁尾矿进行钛的回收。
选铁尾矿(以下称选钛原料)粒度组成复杂,既有粗粒级,也有细粒级和超细粒级,增加了后续钛铁矿的选别难度。
用萃取法从攀枝花选钛尾矿中提钪

用萃取法从攀枝花选钛尾矿中提钪a张宗华 庄故章(昆明理工大学,云南 昆明 650093) 摘 要:本研究旨在从攀枝花选钛尾矿中提取钪。
先将选钛尾矿分选成含钪121g/t的钪精矿,再经盐酸浸出,作为提钪原料。
采用T BP萃取钪,钪的萃取率为98.9%;用氢氧化钠反萃,反萃率为97.90%;对萃取液或反萃液采用氢氧化钠、草酸盐精制,得到了99.96%的Sc2O3产品。
关键词:萃取;反萃;钛尾矿分离;Sc2O3中图分类号:T F845.1 文献标识码:A 文章编号:1004-0277(1999)03-0023-04 钪由于具有亲铁、亲石等地球化学性质,资源分散,组分复杂,是一种典型的稀散元素。
钪具有重要的工业利用价值。
攀枝花钒钛磁铁矿中含有钪,从选钛尾矿中提取钪很有必要。
本研究以钪精矿盐酸浸出液为原料,用TBP萃取钪,再经氢氧化钠反萃,对萃取液或反萃液采用氢氧化钠、草酸盐精制,得到了99.9%的Sc2O3产品。
1 试样、试验方法和试剂试样是在攀枝花密地选钛厂正常生产的情况下,从粗、细两个粒级的选钛尾矿中采取,采用预处理—磁选和加剂处理电选的工艺,得到了含钪121g/t和114g/t的钪精矿〔1〕;盐酸加助溶剂浸出和碱熔合—水解—盐酸浸出,浸出率为93.64%和97.90%〔2〕;试验研究试样为钪精矿的盐酸加助熔剂浸出液,酸度为4~6mo l/L,试液的主要成分及含量如表1所示。
表1说明,在1000m3的试液中,含钪40kg、Ti 973.5kg、V10.07kg、Si165.00kg,其它杂质元素含量甚少,提钪的过程主要是除Si、Fe等杂质,并考虑V、Ti的综合利用。
试验用的试剂列于表2。
试料在300mL容器中表1 试液中的主要元素及含量Table1 Main elments and their contents in solution元素名称Sc T i V C a M g Al Si Fe 含量(g/m3)40.00973.5010.07 2.900.220.08165.000.20表2 试验用主要试剂Table2 Reagents of test序号试剂名称规格序号试剂名称规格1TBP化学纯6无水乙醇分析纯2煤油工业纯7氢氧化钠化学纯3氯化铵分析纯8钙试剂化学纯4异戍醇化学纯9盐 酸工业纯、化学纯5仲辛醇化学纯10草 酸工业纯、化学纯混匀,分相后用分液漏斗进行分离。
攀枝花钛矿资源选别技术进步与发展趋势

济指标 的提高等情 况 , 对攀枝 花选钛技术 的发展进行 了展 望 , 并提 出了今后 的研究方向 。
关键词 : 钛铁矿 ; 选矿 ; 细粒 级 ; 微 技术进 步 中图分类 号 : D 2 T 9 文献标识 码 : B 文章编号 : 23— 0 9 20 )3— 0 8— 4 0 5 69 (0 6 0 0 3 0
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第 2 卷第 3 6 期
20 0 6年 O 6月
矿 冶 工 程
M I NG NI ANi M ETALLURGI l ) CAL ENGI NEERI NG
Vo. 6 № 3 I2 Jn 06 u e2 0
攀 枝 花 钛 矿 资 源选 别 技 术 进 步 与发 展 趋 势①
1 选 钛 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 术 的进 步
攀 枝花 选钛 技术 以 攀钢选 钛 厂 为代表 。攀 钢钛 业 公 司选钛 厂 是从 事钛 精 矿生产 的全 国最大 的专 业化 厂 家 , 18 自 90年 投 产 以来 , 钢一 直 与 全 国各 科 研 院所 攀
u o P nhh a6 7 6 , i 1 n C i ) m C , az iu 1 0 3 Sc . , hn h ̄ 1 a
Ab t a t s r c :An o e alr v e s ma e o h r g e s i h e e c ain t c n l g o t n u o e fP n h h a i v r l e iw wa d n t e p o r s n t e b n f it e h oo y frt a i m r so a z i u n i o i t e p s 0 y as,s c si i a rd cin tc n lg ,tc n lgc et r n ,e up n p a e, n r d c in o n h a t e r u h a t p o u t e h oo 2 n i l o y e h oo ia b t me t q i me t d t i t u t f ・ l e u o o a tmai o t l n r a e o c n c c n mia n e e .T e d v l p n r n ft e t c n l g a o e a td o t c n r ,i c e s f e h ia e o o c lid x s h e eo me t e d o e h oo w sf r c e .T e c o t l t h y s h
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攀枝花选钛尾矿资源综合利用目录1钛资源概况 (1)2 攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用的成就与问题 (3)3选钛尾矿处理现状 (5)4 选钛尾矿的利用 (7)4.1 选钛尾矿性质 (7)4.2 尾矿中有价元素的提取 (8)4.2.1 从尾矿中回收钛铁矿 (8)4.2.2 从尾矿中回收钪 (8)4.2.3 从尾矿中回收钴、镓 (9)4.3 利用选钛尾矿制备建材 (10)4.3.1 尾矿制备水泥 (10)4.3.2 尾矿制备建筑用砖、微晶玻璃和陶瓷制品 (10)4.4 选钛尾矿深加工利用 (11)5选钛尾矿资源综合利用意义及对策 (12)5.1 选钛尾矿资源综合利用意义 (12)5.2 选钛尾矿综合利用的对策 (13)6 结语 (14)攀枝花选钛尾矿资源综合利用1钛资源概况钛资源在自然界分布极广,己知钛矿物约有170余种,其中古钛1%以上的矿物有87种。
其中,金红石(TiO2)、钛铁矿(FeTiO3)、钛磁铁矿、红钛铁矿、钙钛矿(CaTiO3)、榍石(CaTiSiO5)等钛矿物分布较广。
虽然钛矿物种类多,但有工业价值的钛资源主要是钛铁矿和金红石。
表1-1所示为世界钛资源的分布情况及其2009年钛铁矿与金红石的产量。
金红石TiO2品位高,主要分布于南非、塞拉利昂、乌克兰和澳大利亚等国,但其储量有限;钛铁矿储量丰富,占世界钛资源的91%,在中国、澳大利亚、印度、南非和乌克兰等国大量分布。
可见,我国是钛资源非常丰富的国家。
表1-1世界钛资源的分布情况及其2009年钛铁矿与金红石的产量(kt)钛铁矿金红石2009年产量储量2009年产量储量美国200 6000 400 澳大利亚1210 130000 293 22000 巴西50 43000 2 1200加拿大600 31000中国600 200000印度380 85000 18 7400 马达加斯加60 40000莫桑比克200 16000 6 480 挪威370 37000南非1000 63000 100 83000乌克兰270 59000 50 25000越南200 16000塞拉利昂60 28000 其他50 26000 400总计5190 680000 529 45000综合来看,我国钛资源具有以下特点:一是我国钛资源储量大。
我国的钛资源储量居世界之首,全国有20个省市自治区分布有钛矿,四川攀西地区和河北承德地区蕴藏有丰富的钒钛磁铁矿资源,海南、广东、广西和云南等省分布有钛铁矿砂矿,湖北、山西、河南和陕西等省则有一定储量的金红石矿。
二是我国钛资源利用难度大。
具体表现为:(1)钛铁矿多,金红石少。
我国含TiO2品位高的金红石资源则仅占2%,钛铁矿资源占国内钛资源总量的98%以上。
(2)原生矿多,次生矿少。
原生钒钛磁铁矿为我国钛资源的主要工业类型,在我国已探明的钛资源中,钛铁矿原生矿占97%,砂矿占3%;金红石型钛资源,绝大部分也为低品位的原生矿,其储量占全国金红石资源的86%,砂矿为14%。
(3)贫矿多,富矿少。
我国钛铁矿平均品位一般为5%-10%,金红石的平均品位一般为1%-5%,多为1%-2%。
与国外相比,多为低品位矿。
三是我国钛矿床中伴生有用组分多。
我国钛矿床均为多金属共生矿,钒钛磁铁矿除含有巨大储量的铁、钛、钒以外,尚含有钴、镍、铜、铬、镓、锰、铌、钽、钪、硒、碲、硫等极其丰富的伴生有益元素,有相当的综合利用价值。
但该类矿分选难度大,回收率低,生产成本高,资源综合利用率很低。
从以上分析可知,尽管我国钛资源总量丰富,资源保证程度较高,但以可选性差的钒钛磁铁矿为主,可选性好、品位高的砂矿较少,天然金红石矿产资源更少。
可见,立足我国钛资源现状,强化对低品位原生钛铁矿资源的选矿研究和对尾矿的资源的综合利用,是将我国丰富的钛矿储量优势转化为资源优势的必然选择。
2 攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用的成就与问题攀西地区蕴藏着得天独厚的钒铁磁铁矿资源,探明储量达93.933×108t,预测储量达117 .75×108t。
矿石中有铁、钒、钛、钴、镍、铜、镓、铬、钪等十多种有益组分。
其中铁储量占全国的20%,居全国第二位;钛资源保有储量(以TiO2计)4.28亿t,占全国储量的93%,居世界第一位;钒资源保有储量(以V2O5计)1047.86万t,占全国储量的63%,居世界第三位;另外,铬(Cr2O3)和镓(Ga)的保有储量分别达到696万t和11.36万t。
攀西地区钒钛磁铁矿资源的开发利用一直被列为国家重点科研项目,经过几十年的努力,取得了一系列重大科研成果。
上世纪60~70年代.我国成功解决了普通高炉冶炼高钛型铁(钒)精矿的技术难题,正常生产出生铁,经不断优化,技术经济指标稳步提高;含钒铁水经转炉提钒处理,获得钒渣和半钢,半钢直接送炼钢转炉进行炼钢,钒渣经水法提钒进一步处理,制得片状V2O5;从选铁尾矿中,攻克了选钛的技术关键,选别出优质钛精矿;发展了原生钛铁矿选矿技术;钛精矿产品成功的制各海绵钛和钛自,推进了中国高档钛白和镁法海绵钛的生产;从选钛过程中同时得到的硫化物精矿(含硫、钴、镍、铜、铂族元素等产品)除制取氧化钴、氧化镍外,还开展了各种应用研究,为低品位钴、镍及其他有价组分的回收开辟了新途径;另外,从提钒渣中回收镓和从提钛后的氯化渣中回收钪的研究也取得成功。
现流程下,铁、钒、钛的走向及利用情况见图2-1。
攀枝花钒钛磁铁矿是我国钒、钛原料和制品的最大供应基地,也是钴、镍、钪、镓等贵重材料的潜在供应者。
目前,攀钢仅对铁、钒及少部分的钛进行了综合回收,对在生产过程中产生的大量尾矿的综合回收利用规模和水平还处于相对较低的水平,但同时也具有相当大的发展潜力。
图2-1现流程下攀铜钒蚀磁铁矿的回收率用率3选钛尾矿处理现状前期的选钛厂由于工艺技术、设备性能等各方面的原因,其排放的尾矿中钛铁矿等有用矿物的含量仍然较高,其中TiO2:含量达7.20%左右、TFe含量为13.50%左右。
为了充分回收利用矿产资源,同时落实国家下岗分流的政策,解决攀钢矿业公司富余人员的就业问题,矿业公司于1999年兴建了兴茂分公司江南选矿厂,从矿业公司3#尾矿泵站矿浆池的给矿管道出口处截取部分尾矿作为原料,每年的处理量约为100万t,采用弱磁除铁+重选选钛的工艺流程生产钛精矿,每年可产0.8万t 的钛精矿、约0.5万t的次铁精矿,同时解决了180多人的就业问题;为了提高产量,该厂又于2002年建成了一条浮选生产线,每年的尾矿处理量可达150万t,使钛精矿的产量达到了2.4万t/y、次铁精矿的产量约为1.2万t,同时解决了260多人的就业问题。
选钛厂扩能改造工程建成投产后,产量和收率都得到了大幅提高,钛精矿产量达到50万t/y,相对选矿总尾的回收率为37.50%;但由于建设场地缺少,致使其浮选尾矿再选生产线不能实施且为了保证所有尾矿都能进人尾矿库,避免浮选泡沫对环境的污染,选钛生产时不能使用足够的浮选药剂,也制约了选钛厂产能的发挥;因此,选钛厂目前的尾矿中TiO2含量达6.80%左右、TFe含量为12.90%左右,仍然具有较高的回收价值。
按照选钛厂的技术改进方案规划,技改后选钛厂将新增钛精矿约为3~5万t/y,但其尾矿中TiO2含量仍可达6.50%左右;且选矿厂扩能改造后,选钛厂已无条件回收处理其新增尾矿,到时选钛厂的尾矿指标将比目前还高。
因此,有必要统筹规划密地片区总尾矿的回收利用方案;而理想的作业场地就是对现有的江南选厂进行工艺升级扩能改造。
4 选钛尾矿的利用4.1 选钛尾矿性质通过光谱分析,可知选钛尾矿中含有大量有用的元素,光谱分析结果见表4-1。
在攀枝花铁矿床中,铁的价值占矿石总价值的38.67%,而其尾矿中V、Ti、Co、Ni、Ga、Sc等多种金属的价值则占60%以上。
经破碎、磨矿等加工后的细粒尾矿,由于其主要矿物成分由硅酸盐、铝硅酸盐、碳酸盐矿物和微量金属矿物组成,化学成分以SiO2、Fe2O3、TiO2、CaO、MgO、A12O3、K2O、Na2O为主,是建筑、陶瓷、玻璃等工业的重要矿物原料。
表4-1 选矿尾矿光谱分析结果元素Ba Be B Cr Pb Sn Mn Nb V Y Zn 含量(10-6)10 1 0.1 0.5 3 0.1 3000 1 200 2 1000元素Co Sr Ga Cu Zr Ag Fe/% Ca/% Mg/% Ti/%Al/%含量(10-6)30 20 10 1.5 0.13 0.1 >10 >10 ~10 >10<54.2 尾矿中有价元素的提取攀枝花尾矿中存在大量的有价元素,若能从尾矿中回收钛、钪、钒、钴等多种有色金属和稀有金属,则能带来巨大的经济效益。
4.2.1从尾矿中回收钛铁矿攀钢每年开采钒钛磁铁矿1150万t,TiO2量约120万t,可选钛厂对660万t尾矿的处理能力不足,每年只能生产15万t钛精矿(47%TiO2)。
目前钛资源综合利用率仅为4.9%。
攀钢选钛尾矿中含有超过10%的Ti、Fe等元素,其化学成分以FeTiO3、TiO2等为主。
攀钢矿业公司设计研究院采用“强磁-磨矿-浮选”工艺,得到的钛精矿品位为46.34%,产率为3.12%,并建议采用“浮钛尾矿强磁选富集、磨矿后返回原强磁-浮选流程”工艺回收钛铁矿。
4.2.2从尾矿中回收钪钪及其化合物具有一些特殊性质,在电光源、宇宙、电子工业、核技术、超导等方面有广泛应用。
由于富含钪的矿物稀少,钪的分离提取比较困难,致使钪及其化合物的价格昂贵。
攀枝花钒钛磁铁矿中含有钪,因而从选钛尾矿中提取钪很有必要。
张宗华等通过对选钛尾矿预处理。
磁选和加剂处理电选工艺,首先得到含钪121g/t和114g /t的钪精矿,然后加入含有助溶剂的盐酸溶解,用TBP作为萃取剂萃取钪,再经氢氧化钠反萃,对萃取液或反萃液采用氢氧化钠、草酸盐精制,可得到99.9%的Sc2O3产品。
4.2.3从尾矿中回收钴、镓从尾矿中选钛的同时回收了硫钴精矿。
硫钴精矿中,硫的品位为30.00%,钴的品位为0.30%。
硫钴精矿可作为生产硫酸的原料,并可制取氧化钴、镍。
科研人员研究了钴镍的氧化物可直接配置搪瓷密着剂的技术。
镓在现流程中,主要是在钒渣中大量富集(富集比达近12倍),从提钒水浸残渣中,可提取4N和回收率为64.6%的金属镓。
除此之外,还可以从选钛尾矿中回收Fe、Mn、V等多种有用元素,不仅可以提高尾矿的利用率,还可以带来丰厚的附加值。
4.3 利用选钛尾矿制备建材4.3.1尾矿制备水泥在水泥的原料中,一般配入20%的黏土和铁粉,若能以尾矿代替,不仅可以节约土地,还可以省去开采和加工的能耗。
也可以用尾矿代替水泥原料的主要成分。
例如:本溪辽宁工源水泥集团在新建设的2500t/d新型干法熟料线上使用铁尾矿作为硅质原料,为铁尾矿的有效利用开辟了一条新路。