攀西地区钒钛磁铁矿资源特点及选矿新技术

合集下载

攀西钒钛磁铁矿新型磁选技术探索与实践

攀西钒钛磁铁矿新型磁选技术探索与实践
采用外磁高梯度方案,探索-3mm粗粒抛废效果,为后期低 品位表外矿做技术准备,在年处理量不变的情况下,预计 密地选厂每年能增加70万t铁精矿
设备类型 目标 综合回收
ZCLA630 TiO2
粒度 -3mm
给矿% TFe 29.51 TiO2 10.85
精矿% 32.41 11.78
尾矿% 11.78 4.62
2006年开始对表外矿进行试验和生产实践高压辊磨超细碎产品采用常规筒式磁选抛废可大量抛尾但tio2回收率过低已建成200万ta表外矿超细碎5mm粗粒湿抛工程辊磨产品tfe品位18左右tio品位7左右并计划实施1000万ta采选方案由于常规磁选机对钛回收率偏低故抛尾工程一直没有全力推进采用外磁高梯度磁选探索辊磨5mm抛废小试表明可行性较高正供货工业型设备进行工业考察总结与应用潜力外磁磁选技术再创新鞍山式磁赤铁矿霍邱磁镜铁矿攀西钒钛磁铁矿等复合型铁矿资源磁特性有其共性技术关联性与互鉴性强外磁磁选技术衍生于常规磁选但处理复合型铁矿及弱磁性矿青出于蓝而胜于蓝是一种应用创新型磁选技术外磁磁选技术处理攀西地区钒钛磁铁矿已展露锋芒适用于现有碎磨工艺探索鞍山式磁赤铁矿霍邱磁镜铁矿粗粒预选也取得卓有成效的阶段性成果已经或正在工业化外磁高梯度磁选技术探索鞍山式贫赤铁矿铁古坑褐铁矿等单一弱磁性矿粗粒预选正在推进难度陡增需要再创新应用型新技术的出现只是开始上下游大胆尝试大力支持才能令其开满山花结遍地果
30.84 11.76 0.28
数据来源于“攀西地区低品位钒钛磁铁矿综合评价及工业指标论证”项目专 题-资源调查研究报告
攀西钒钛磁铁矿选别工艺
主要采用磁-重-浮选矿工艺回收铁(钛磁铁矿)和钛(钛铁 矿),钛赋存在强磁性钛磁铁矿与弱磁性钛铁矿中的比例基 本相当。 阶段磨选,单一弱磁选回收TFe品位53%~57%铁精矿,对 选铁尾矿采用强磁-重选-浮选联合工艺回收TiO2品位47%左 右钛精矿,含硫高时在浮钛之前浮选脱硫得到硫钴精矿。 小型选厂不采用浮选工艺而通过重选或干式强磁选得到 TiO2品位35~38%钛中矿直接出售。 尾矿深度回收工艺流程主要回收钛铁矿,弱磁选回收极少 量钛磁铁矿副产品后混入最终铁精矿,强磁选预富集的钛 铁矿粗精矿单独或返回主流程再磨再选。

攀枝花钒钛磁铁矿情况简介

攀枝花钒钛磁铁矿情况简介

四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床浅析——020131 林少伟一、区域地质简介区内最古老的地层为上震旦系,分两层,下部是蛇绿岩石化大理岩;上部是透辉石和透辉石大理岩互层。

上三叠纪地层在本地区最发育,分布在矿区北部和西北部,其底部是紫红色砂砾岩;上部为灰绿色砂岩与黑色砂页岩互层,含煤。

老第三系紫红色砂砾岩呈水平或近水平,不整合覆盖于老底层之上。

(如图1-1)图1-1攀西地区位于峨眉山大火成岩省的内带,是世界上最大的V-Ti 磁铁矿矿集区, 其中多处为大型-超大型V-Ti 磁铁矿床(Zhou, 2005; 宋谢炎等, 2005; 张招崇等, 2007; 胡瑞忠等, 2010)。

沿南北向的磨盘山——元谋断裂和攀枝花断裂带发育一系列含Fe-Ti-V 矿的层状基性-超基性岩体,从北向南依次为太和岩体、白马岩体、新街岩体、红格岩体和攀枝花岩体。

攀枝花层状辉长岩体走向北东,倾向北西,倾角50°~ 60°,长19 km,宽2 km,厚2000~3000m, 出露面积约30 km2。

下部主要含矿带厚70~500 m,平均210 m,其中矿体累计厚度为20~230 m,平均130 m,沿倾向延伸850 m 未见变薄(李德惠等, 1982; 王正允, 1982; 宋谢炎等, 1994)。

后期由于受南北向反扭性平移断裂破坏,自北东向南西可将矿床划分为朱家包包、兰家火山、尖山、刀马坎、公山等赋矿地段(图1-2)。

岩体上盘因断层影响只见三叠纪地层与之呈断层接触。

下盘围岩争议较大,多认为靠近岩体底部的大理岩是岩体底板围岩,并认定属于上震旦统灯影灰岩(图1-2)。

攀枝花岩体自下而上可分为底部边缘带、下部含矿带、中部岩相带、上部含矿带和顶部岩相带等5个岩相带,可划分出五个旋回;上部岩相带则以磷灰石含量的突然增高为标志,韵律层理减弱(王正允, 1982; 宋谢炎等, 1994)。

攀枝花岩体中部岩相带火成韵律构造发育,富含斜长石的辉长岩和富含单斜辉石、橄榄石和钛铁氧化物(包括磁铁矿和少量钛铁矿)的暗色辉长岩交替出现(李德惠等, 1982; 王正允, 1982)。

攀枝花某钒钛磁铁矿选矿工艺设计

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

钒钛磁铁矿选矿方法浅析

钒钛磁铁矿选矿方法浅析

钒钛磁铁矿选矿方法浅析1引言钒钛磁铁矿在中国分布广泛,储量丰富,储量和开采量居全国铁矿的第三位。

地质勘测表明,仅攀枝花-西昌地区的钒钛磁铁矿储量就达100亿t ,占全国铁矿探明储量的20%;钒资源储量为1 578.8万「占全国钒资源储量的62%,占世界钒储量的11.6%;钛资源储量为8.7亿t ,占全国钛资源储量的90.5%,占世界钛储量的35.2%。

此外还伴生有90万t钻、70 万t镍、25万t 钪、18万t镓以及大量的铜、硫等资源。

钒钛磁铁矿的开发利用经历了以高炉冶炼钒钛磁铁矿、雾化提钒和钛精矿选矿为代表的三个重要阶段,逐步实现了铁、钒和钛元素的规模化利用。

随着提取冶金技术进步以及开发利用技术的不断完善,综合利用矿石中的钻、镍、铜、钪、镓和硫等有价元素也正在成为可能。

2钒钛磁铁矿的性质钒钛磁铁矿矿床主要产在基性、超基性侵入岩中,矿石以富含铁、钛为特征。

矿床生成方式分为晚期岩浆分异型矿床及晚期岩浆贯入型矿床;含矿岩石组合类型有辉长岩型-辉石岩-橄榄岩型等。

矿石中主要金属矿物组分为钛磁铁矿、钛铁矿、硫化矿物三种,而主要工业矿物中均富含多种有用组分:钛磁铁矿主要有Fe、Ti、Vi、Cr、Co、Ni、G a,钛铁矿主要有Ti、Fe、Sc ,硫化矿物主要有S、Co、Vi、Cu及铂族等。

矿石中有用组分的分布特征如下。

(1)铁。

主要含在钛磁铁矿中,其分配值及分配率随矿石品级增高而增加,一般为高品位矿93%左右,中品位矿78%〜88%,低品位矿67%〜75%, Fe表外矿51%〜63%。

此外,钛铁矿及脉石矿物也含有较多的铁,钛铁矿中分配率随矿石品级增高而降低,一般为高品位矿5%左右冲品位矿6%〜13%,低品位矿7%〜17%,表外矿10%〜27%脉石矿物中分配率一般为高品位矿1%左右,中品位矿2%〜14%,低品位矿10%〜20%,表外矿8%〜24%,硫化矿中铁的分配率一般仅占1%〜5%。

(2 )钛。

钛铁矿和钛磁铁矿中的钛约占矿石中钛含量的90%〜99%。

钒钛磁铁矿选矿工艺流程

钒钛磁铁矿选矿工艺流程

钒钛磁铁矿选矿工艺流程钒钛磁铁矿是一种重要的金属矿石,其选矿工艺流程对于有效提取和利用矿石中的有用成分具有至关重要的作用。

本文将深入探讨钒钛磁铁矿的选矿工艺流程,并分享对该工艺流程的观点和理解。

一、钒钛磁铁矿的特点钒钛磁铁矿是一种含有丰富钒和钛元素的重要矿石,常见于不同类型的火成岩和沉积岩中。

其主要矿物包括钛铁矿、磁铁矿、钛钒矿等。

钒和钛是重要的产业原材料,在钢铁冶炼、化工等领域具有广泛的应用前景。

由于钒钛磁铁矿的特殊性质,其选矿工艺流程需要综合考虑多个方面因素。

二、钒钛磁铁矿选矿工艺流程1. 矿石的预处理钒钛磁铁矿在选矿过程中,首先需要进行矿石的预处理。

这一步骤包括矿石的破碎、磁选和脱泥等。

通过这些预处理步骤,可以降低矿石的粒度,提高矿石中有用矿物的含量,并去除杂质,为后续的选矿工艺流程提供更好的原料。

2. 磁选分离钒钛磁铁矿中常含有磁性矿物,如磁铁矿。

通过磁选分离,可以将磁性矿物与非磁性矿物进行有效分离。

磁选分离主要采用干磁选和湿磁选两种方式,通过磁场对矿石进行分离,使磁性矿物被吸附在磁场中,实现其与矿石的分离。

3. 浮选分离钒钛磁铁矿中还含有一些非磁性矿物,如钛铁矿。

这些非磁性矿物常采用浮选的方式进行分离。

浮选分离是通过与空气或药剂接触,使矿石中的有用矿物颗粒吸附气泡上升至液面,并被收集起来的一种分离方法。

在浮选过程中,通过调整浮选药剂的种类和用量,控制气泡的大小和速度,可以实现钒钛磁铁矿中有用矿物与废石的有效分离。

4. 精选和脱水在钒钛磁铁矿选矿工艺的后续步骤中,还需要进行精选和脱水处理。

精选是通过进一步的物理或化学方法,从选矿产物中进一步提高有用矿物的纯度和质量,并分离出更高品位的矿石产品。

而脱水则是通过过滤或离心等方式,将选矿过程中产生的废水进行处理和回收,以减少环境污染。

三、观点和理解钒钛磁铁矿选矿工艺流程是一项复杂而关键的工作,其对于提高矿石中有用矿物的含量和质量具有重要意义。

通过合理设计和优化的选矿工艺流程,可以提高钒钛磁铁矿的开发利用效率,实现资源的高效利用和环境的可持续发展。

钛含量极低复杂难选的钒钛磁铁矿选铁尾矿回收钛铁矿研究

钛含量极低复杂难选的钒钛磁铁矿选铁尾矿回收钛铁矿研究

7
2
矿石性质
(3)硫化物 硫化物的矿物种类很多,主要是磁黄铁矿,占硫化物总数的80%以 上。其次为黄铜矿、黄铁矿、镍黄铁矿等,其他矿物含量很少。 (4)脉石矿物 脉石矿物主要由斜长石、橄榄石、辉石(普通辉石、透辉石、异剥 辉石)组成。结晶程度好,多为半自形-自形晶,少数为他形晶。呈单体 或集合体出现,粒度较大,一般为1~5mm。脉石矿物间隙常被铁钛氧化 物充填,形成典型的海绵陨铁结构。在脉石与铁钛氧化物接触处往往形 成黑云母化、绿泥石化、蛇纹石化、高岭石化以及伊丁石化。总脉石中 主要成份铁、钛含量为:TFe 9.83%,TiO2 0.57%。
10
2
矿石性质
硫化物中的黄铁矿为非磁性矿物,其比磁化系数很小。 磁黄铁矿有两种,一类磁性强,一般磁铁可吸引,其比磁化系数大 于1100,另一类为弱磁性,比磁化系数在300左右。 黄铁矿属于抗磁性矿物,其比磁化系数在5左右。 脉石矿物中斜长石为非磁性矿物,其他均为电磁性矿物,其中,按 磁性大小的顺序为,橄榄石>普通辉石>普通角闪石。同一种矿物中由 于内部铁钛氧化物包体及分离析出物数量的不同,其磁性差异较大,随 铁的含量增加而增强。 橄榄石比磁化系数 136.32~792.97 平均值288.59 中~拉长石比磁化系数 1.81~14.97 平均值5.07 总脉石比磁化系数 26.66~132.20 平均值48.31
11
2
矿石性质
3.53 4.83 4.63 4.91 4.55 3.33 2.68 3.45
(2)主要矿物的比重 白马全矿区矿石平均比重 钛磁铁矿平均比重 钛铁矿平均比重 硫化物平均比重: 黄铁矿 磁黄铁矿 脉石: 普通辉石 中-拉长石 橄榄石
12
2
矿石性质
(1)选铁尾矿中钛铁矿的含量较低,为3%-4%,为四大矿区中最低

攀西低品位钒钛磁铁矿综合利用生产实践

攀西低品位钒钛磁铁矿综合利用生产实践
3 综合利用技术发展现状
3.1 大块磁滑轮抛尾工艺 受矿床条件的限制,攀西某钒钛磁铁矿区在采
273
总第 604期
现代矿业
2019年 8月第 8期
矿过程中面临着大量的废石和低品位矿石需要处 理,同时在长期开采过程中堆存了大量低品位矿石。 为了合理利用资源,最大限度地提高矿山经济效益, 计划对开采和过去堆存的低品位钒钛磁铁矿进行开 发利用。
度较细和难选矿石时,品位提高幅度较小,只有 2个 百分点,且指标波动较大,由于采用该工艺回收矿石 品位提升幅度较小,大规模利用低品位矿石受到了 限制[3]。 3.2 高压辊磨超细碎—湿式磁选工艺
《低品位 钒 钛 磁 铁 矿 预 抛 尾 及 综 合 利 用 技 术 》 于 2013年被国土资源部确定为先进技术进行推广。 该综合利用技术采用三段一闭路 +高压辊磨闭路破 碎工艺流程,低品位钒钛磁铁矿石给入高压辊磨之 前(粒度 -20mm)进行磁滑轮预先抛尾,抛尾后精 矿进入高压辊磨闭路湿式筛分,筛下产品进行湿式 磁选,磁选精矿作为回收入选矿石进入选矿磨选流 程,磁选尾矿经分级脱水作为建设用砂石料,能最大 限度降低废渣排放,实现低品位钒钛磁铁矿的综合 回收利用。高压辊磨超细碎湿式磁选抛尾工艺流程 见图 1。
2 矿石性质与特征
低品位钒钛磁铁矿的金属矿物主要为钛磁铁矿 和钛铁矿,次为磁铁矿、假象赤铁矿、钛铁晶石、黄铁 矿、磁黄铁矿及黄铜矿等。脉石矿物有钛普通辉石、 斜长石、镁铝尖晶石、钛角闪石、海绿石,少量橄榄石 及微量磷灰石等。矿石结构分为原生和次生结构。 原生结构主要有海绵晶铁结构、半自形—自形连晶 结构及反应边结构;次生结构以碎裂结构为主,次为 交代残余结构,另有交代包含、线圈状结构。富矿石
SerialNo.604 August.2019

浅谈钒钛磁铁矿的综合利用

浅谈钒钛磁铁矿的综合利用

浅谈钒钛磁铁矿的综合利用【摘要】随着钢铁行业的不断发展,钒钛磁铁矿的开发利用为相应产业提供了不可替代的物质基础。

本文以钒钛磁铁矿的选矿特点及综合开发利用技术为研究对象,谈谈对钒钛磁铁矿综合利用的建议和对策。

仅供各位同仁参考。

【关键词】钒钛磁铁矿;选矿;综合利用引言钒钛磁铁矿是一种铁、钒、钛等多种有价元素共生的复合矿,我国钒钛磁铁矿储量巨大,尤以攀西地区具有丰富的矿产资源而著称于世。

经过几十年的艰苦努力,我国在钒钛磁铁矿资源的综合利用方面取得了显著成绩,但我国钒钛磁铁矿资源的总体开发利用程度还很低,资源浪费巨大,并造成环境污染、土地破坏、生态失衡等严重问题,这种现状将制约我国矿产资源综合利用以及当地经济社会的可持续发展。

本文以钒钛磁铁矿的选矿特点及综合开发利用技术为研究对象,谈谈对钒钛磁铁矿综合利用的建议和对策。

1对钒钛磁铁矿综合利用的重要意义(1)矿产资源是不可再生的耗竭性资源,任何一个国家要保持经济社会的可持续发展,都必须充分合理地利用好自己有限的矿产资源。

虽然我国是一个人口大国和地域大国。

但矿产资源相对贫乏,人均占有率极低。

只有最大限度的合理开发利用作为国民经济基础的矿产资源,才能保持经济健康、持续地发展。

(2)钒钛磁矿中的钒、钛、钴、钪、镓等有益组分具有极高的经济价值和社会价值,特别是钒、钛,作为战略物质被大量应用于航天航空和军事工业,它们的利用程度标志着一个国家综合国力的强弱。

所以充分发挥这些优势矿种的巨大潜力具有非常重要的战略意义。

(3)钒钛磁铁矿是一个多金属共(伴)生的世界特大型矿床,而目前铁的利用价值仅占其中的百分之几。

要将这种巨大的资源优势转化为经济优势,必须对钒钛磁铁矿进行全方位的深度开发和综合利用,由此带来相关产业的发展会拉动区域经济的增长,增加就业机会,保持社会安定,促进社会发展。

(4)在开发钒钛磁铁矿的过程中,对环境的负面影响也与日俱增,在开采、选冶、加工过程中,排放的“三废”污染了当地土地和水资源,造成植被损毁,生态恶化。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
义 。
关键词
攀 西地 区 钒 钛磁 铁矿 资 源特 点 选矿 新技 术
攀 枝花 位 于 中 国西 南川 滇 交 界 部 , 该 地 区与 西 昌地 区合称 攀西 地 区 。从 构 造 上 分 析 , 攀 西 地 区 处 于 上扬 子 陆 块 , 主 要 由盐源一 丽江 前 陆逆 冲 型推 覆带 、 康 滇地 块 和上扬 子地 块 3部分 组 成 。绿 汁江 、 安 宁河 、 小 江等 南北 向断 裂 带 及 其 基底 和盖 层 组 成 了中部 的康 滇地 块 , 其 中结 晶基底 形成 于下 元 古界 , 褶皱 基底 形 成 于 中元 古 界 , 主 构 造 线定 型 于 中条 期 和晋 宁期 , 分 别 为近 东西 向 和近南 北 向 ; 震 旦 系及 以
上地 层 组成 盖层 。
1 主 要 矿 区分 析
攀 西 地 区主要有 攀枝 花矿 区、 红格矿 区 、 白马 矿 区和 太和 矿 区四大 矿 区 , 周 围还 环绕 着 像 马 鞍 山和
新街 等一 批 小 型 矿 区 , 整 体 矿 产 品储 量 非 常 丰 富 。
其 中攀枝 花矿 区 与 白 马矿 区 受 国 家高 度 重 视 , 已被
赵 国君 ( 1 9 8 4 一) , 男, 助理研 究员 , 0 6 5 2 0 1河北省廊坊 市三 河市 燕郊开发 区京榆大街 6 8 9号 。
1 9 8
赵 国君
赵祺彬等 : 攀西地 区钒钛磁铁矿资源特点及 选矿新技 术
进 一 步生产 非 常不 利 。
2 0 1 7年 7月第7期
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
资源特 点 和对 选矿 的影 响 , 对 其 高效 开 发 具 有 一定
的指导 作 用 。
国土资 源公 益性行业 科研 专项 资助项 目( 编号: 2 0 1 4 1 1 0 5 6 —
1 ) 。
格矿区大体可分为两个矿区, 其 中南部面积较大 , 可
细 化分 为 马松林 、 铜 山和路 枯 3个 矿 段 ; 北 部矿 区相 对 较小 , 仅有 两个 矿段 。 红 格 矿 区是 攀 西 地 区重 要 的 钒钛 磁 铁 矿 产 区 ,
1 . 1 攀 枝花 矿 区 攀枝 花矿 区位 于攀 枝花 市东 , 共有 6个矿 段 , 矿
攀 西地 区是 我 国重要 的 钒钛磁 铁 矿 战略矿 产 品
基地 , 该 地 区矿 石 中较 为重 要 的共 生 有 益元 素 主要 有铁 、 钒和钛 , 伴 生 有钴 、 铜、 钪及 铂族 等 。攀西 地 区
下颜 色 逐渐 变深 , 都分 布有 浅色 和暗 色辉 长岩相 带 。
攀 西钒 钛磁 铁 矿经 过近 5 0 a的开 发 利 用 , 目前
已进人 中深 部开 采 阶段 。该 阶段 钒钛 磁铁 矿 出现 矿 物类 质 同象 现象 和 杂质 增多 问题 , 提 升 了选矿 难度 、
增 加 了选矿 成本 等 。 因此 , 分 析 该 矿 区钒 钛 磁 铁矿
S e r i a l N o . 5 7 9




M 0DERN MI NI NC
总第5 7 9 期 2 0 1 7 年 7月 第 7期
攀 西地 区钒 钛 磁 铁 矿 资 源特 点 及 选矿 新 技 术 术
赵 国君 赵 祺彬 兰井志 杨耀辉 申文金 毕云龙
( 1 . 中 国国土 资源 经济研 究 院 ; 2 . 中国地质 调查局 成都 矿 产综合 利 用研 究所 )
喻。
产 资源 总保 有 储 量 约 1 2亿 t , F e元 素 平 均 含 量 为
3 0 . 6 4 %, T i O 2 平均 含量 1 1 . 6 4 %, V 2 0 5 平 均 含 量 为
0. 2 9% 。
攀枝花矿区岩体 主要为基性岩 , 在岩体中下部 分 布有少 量 超基性 岩 。基性 岩体 和超 基性 岩 由上到
钒钛 磁 铁矿 主要 有 用 矿 物 为钛 铁 矿 、 硫 化矿 物 和钛
磁铁 矿 等 J 。截 止 2 0 1 5年 , 攀西 地 区钒钛 磁铁 矿探 明储 量 1 4 6亿 t , 伴 生钒 1 8 3 2万 t , 占全 国钒 总储 量 4 0 %; 伴生钛 8 . 0 2亿 t , 占全 国钛 储 量 9 0 % 。 因此 攀 西地 区钒 、 钛、 铁 资源 利用 与开 发 的重要 性不 言 而
在 暗色辉 长 岩相 带 上 部存 在 一 套 暗 色 流状 辉 长 岩 , 说 明攀枝 花 矿 区的基性 岩体 和超 基性 岩具 有相 近 的 侵入 深度 及相 似 的岩浆 源 和 围岩 性质 J 。
1 . 2 红 格矿 区 红 格 矿 区地 理 位 置较 为 优 越 , 与攀 枝 花 市 红格 新 久 乡和 会理 小 黑箐 乡相邻 , 总面 积约 1 4 k m 。红
摘 要 攀 西地 区钒 钛磁 铁 矿 资源丰 富 , 目前 已进入 中深部 开采 阶段 , 出现矿 物 类质 同象现 象
和 杂 质增 多问题 , 对选矿 不 利 。通过 分析 该地 区攀 枝 花矿 区、 红 格矿 区 、 白 马矿 区和 太和矿 区四 大
主要矿 区钒 钛磁 铁矿 资 源特 点 , 指 出在 提 升选矿 难 度和 增加 选矿 成本 方 面的不利 影响 , 针 对性地 提 出“ 选择 性 解 离一 强化分 选 ” 等选矿 新技 术 , 对 于 高效开发 该 阶段 的钒钛 磁 铁矿 具 有 一 定的指 导 意
列人 国家 规划 矿 区 。
攀西 地 区主要 矿 区基 性层 状岩 体 和超基 性层 状
岩体 大部 分形 成于 二 叠 纪 , 由形 成 于华 力 西 期 基 性
层状 岩体 和超 基性 岩 体 、 峨 眉 山玄 武 岩及 印 支 期 的 碱性 岩所 构 成 的 “ 三位 一 体 ” 形 态 是 区 域性 攀 西 钒 钛磁 铁矿 的勘 探标 志 。
具 有 我 国 目前 最 大 的 钒钛 磁 铁 矿 矿 床 , 探 明储 量 达
相关文档
最新文档