四川攀枝花钒钛磁铁矿

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钒钛磁铁矿矿床的成矿地质特征及成因综述

钒钛磁铁矿矿床的成矿地质特征及成因综述

49矿产资源Mineral resources钒钛磁铁矿矿床的成矿地质特征及成因综述张雪瑞(成都理工大学地球科学学院,四川 成都 610059)摘 要:钒钛磁铁矿矿床是全球金属钒和钛的主要来源,约占全球钛资源量的80%以上,钒资源量的70%以上,成为各大矿业公司的重点勘查和开采对象。

由于钒钛磁铁矿矿床属产于镁铁-超镁铁质岩体的典型岩浆矿床,其矿床成因与地幔柱活动相关,因而一直是矿床学家研究的热点。

本文通过搜集国内外关于钒钛磁铁矿矿床的资料,简要介绍了钒钛磁铁矿矿床的含矿岩体形态、矿体特征和成矿地质背景等内容,并以经典成因理论和中国攀西地区成矿控制因素为重点对矿床成因模式进行了总结。

关键词:钒钛磁铁矿矿床;地质特征;成因模式中图分类号: P611 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)23-0049-2 收稿日期:2020-12作者简介:张雪瑞,男,生于1994年,汉族, 四川成都人,硕士在读,研究方向:地质学(岩石学、矿物学、矿床学) 。

1 钒钛磁铁矿矿床的地质特征1.1 钒钛磁铁矿矿床的定义钒钛磁铁矿矿床在形成过程中与大型铁质镁铁-超镁铁质层状岩体和斜长岩杂岩体密切相关,属晚期岩浆矿床[1]。

该矿床中最主要的矿石矿物是磁铁矿和钛铁矿,二者通常呈格架状、叶片状构造紧密连生。

同时,由于钒通常以类质同像混合物的形式产于磁铁矿中,因此被称为钒钛磁铁矿矿床。

含矿的超基性-基性岩体常与大规模的大陆溢流玄武岩在时空上紧密伴生,并且它的母岩浆主要由高镁玄武岩提或苦橄榄质组成;因此,据信这种在铁质-超基性侵入体中发生的岩浆沉积与地幔柱活动直接相关[2]。

表1列出了世界上主要的大型含钒钒磁铁矿床。

目前,世界上最大的钒钛磁铁矿床位于在南非Bushveld 杂岩体中,其钒和钛的储量分别达到260万吨和2.1亿吨。

我国的钒钛磁铁矿床以攀西地区的攀枝花、红格和白马岩体为代表,其组成了世界上最大的钒钛磁铁矿矿集区,赋存着超过880万吨的钒和8.7亿吨的钛,分别占世界资源量的11%和38%。

攀西地区某钒钛磁铁矿可选性试验研究及其可选性差异的机理分析

攀西地区某钒钛磁铁矿可选性试验研究及其可选性差异的机理分析

文章编号:1006-4079(2008)03-0006-07攀西地区某钒钛磁铁矿可选性试验研究及其可选性差异的机理分析33 收稿日期;作者简介周川(),男,工程师,年毕业于武汉理工大学选矿专业,主要从事选矿设计研究。

周 川(攀钢矿业有限公司矿业设计研究院,四川攀枝花617000)摘要:钒钛磁铁矿在攀西地区有较为广泛的分布,经过多年的研究与实践,选矿工艺技术已经较为成熟。

但是攀西地区钒钛磁铁矿各个矿区的矿石性质存在一些差别。

本文着重介绍了在对攀枝花市米易某钒钛磁铁矿的可选性试验研究过程中发现的一些可选性差异。

在选铁时采用了细磨-高磁场强度(0.2T )工艺;细粒尾矿采用浮选方法选钛铁矿时,采用了较高的硫酸用量条件,使得选铁、选钛均取得了较好效果。

并且通过严密的对差异进行的机理分析,找到了可选性异常的根本原因。

这一些新的发现对开发攀西地区钒钛磁铁矿的个别矿段具有重要的指导意义。

关键词:钒钛磁铁矿;磁选;细磨;高磁场强度;钛铁矿浮选;高硫酸用量;差异机理分析中图分类号:TD9 文献标识码:AExperimentalResearchonBeneficiabilityofVanadiferrousTitanoma gnetiteoresinPanxiRegionandMechanismanalysisofItsbeneficiabilityDifferenceZHOUChuan(The Design and Research Institute of Minin g Industr y ,PanGan g Minin g Co.,Ltd ,Panzhihua ,Sichuan 617000,China )Abst ract:Bymeansofresearchand practiceforman y years,themineral processingtechnolo gyfortreatin g vanadiferroustitanoma gnetiteoresinPanxire gionhasbeenrelativel ymatured.However,therearesomedif2ferencesintheore propertiesminedfromvariousminin gdistrictsinPanxiregion.Somedifferencesinbene 2ficiabilit yfounddurin gtheex perimentalresearchofavanadiferroustitanoma gnetiteoreinMi yiIronMineofPanzhihuacitywereem phatiall ydescribedinthispaper.Whendoin gse parationofiron,thetechnolo gyoffine grindin g-hi gh-intensit yma gneticse paration (magneticfieldstren gthis0.2T )wasado pted.Se para 2tionoffine-grainedtailin gswascarriedoutb yflotation process.Whendoin gse parationofilmenite,the conditionofhi gherdosa geofH2SO 4wasado ptedandthusmakin gse parationofironandtitaniumcanreach better yesults.Onthebasisofcloseanddetailedmechanismanalysis,thefundmentalcausesofdifferenceinbeneficiabilit ywereidentified.Thisnewfindin ghasim portantdirectivesignificanceforexploitationofvanadiferroustitanoma gnetiteore yesourcesinPanxire gion.Ke ywords:Vanadiferroustitanoma gnetiteore;Magneticse paration;Finegrindin g;Hi ghma gneticfield stren gth;Flotationofilmenite;Highdoseofsulfuricacid;Mechanismanalysisofbeneficiabilit ydifference6 四川有色金属SichuanNonferr ousMetals2008年9月2008-07-17:1978-2000前 言攀西(攀枝花-西昌)地区钒钛磁铁矿资源十分丰富,其属于晚期岩浆岩矿床,约占全国铁矿资源总量的20%。

攀枝花钒钛磁铁矿成矿地质特征与成矿规律初探

攀枝花钒钛磁铁矿成矿地质特征与成矿规律初探

攀枝花钒钛磁铁矿成矿地质特征与成矿规律初探李玥;刘严松;刘建伟;王梦潇;郝江波【摘要】攀枝花钒钛磁铁矿位于攀西大裂谷构造岩浆岩带,根据其所处地质环境大致推测攀枝花钒钛磁铁矿的形成机理是由于地幔物质上涌形成岩浆,本文基于对矿区进行野外地质调查,结合前人研究基础上对其成矿地质特征与成矿规律进行阐述.【期刊名称】《世界有色金属》【年(卷),期】2017(000)001【总页数】2页(P95,97)【关键词】钒钛磁铁矿;成矿规律;成矿地质特征【作者】李玥;刘严松;刘建伟;王梦潇;郝江波【作者单位】国土资源部构造成矿成藏重点实验室(成都理工大学),成都610059;成都理工大学地球科学学院,成都610059;国土资源部构造成矿成藏重点实验室(成都理工大学),成都610059;成都理工大学地球科学学院,成都610059;国土资源部构造成矿成藏重点实验室(成都理工大学),成都610059;成都理工大学地球科学学院,成都610059;国土资源部构造成矿成藏重点实验室(成都理工大学),成都610059;成都理工大学地球科学学院,成都610059;国土资源部构造成矿成藏重点实验室(成都理工大学),成都610059;成都理工大学地球科学学院,成都610059【正文语种】中文【中图分类】P618.31研究区大地构造位置处于扬子地台西南缘,攀西古裂谷中南段,为攀西成矿带的重要组成部分。

研究区主体属扬子陆块,在西北方向紧接着的是松潘-甘孜活动带,而向西紧接三江造山带,攀枝花矿区受攀枝花断裂带、昔格达断裂带等近南北向主干断裂的围限,从而矿体呈近南北向展布。

其中以攀枝花断裂、昔格达断裂为主的南北向主干断裂为矿区的导矿构造,沿着这些断裂构造,分布有与成矿相关的基性-超基性岩体。

南北向主干断裂的次级断裂及东西向断裂多为破矿构造,由于这些构造的错断,使得矿体不连续[1-3]。

2.1 矿体分布特征攀枝花矿床的地层出露简单,含矿辉长岩体顶板为三叠系砂岩层或第四系残坡积物,底板为上震旦系灯影组大理岩。

钒钛资源分类及储量

钒钛资源分类及储量

钒钛资源分类及储量成都工业学院材料工程学院邹建新攀枝花学院材料工程学院彭富昌根据国家《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》、《攀枝花钒钛矿资源潜力评价报告》等资料显示,我国钒资源主要赋存于钒钛磁铁矿和含钒石煤中。

其中钒钛磁铁矿中钒资源占总储量的53%,集中分布在四川攀西和河北承德地区;其中含钒石煤中钒资源占总储量的47%,主要分布在陕西、湖南、湖北、安徽、浙江、江西、贵州等地。

我国钛资源主要赋存于钒钛磁铁矿、钛铁矿和金红石矿中。

其中钒钛磁铁矿中钛资源占总储量的95%;钛铁矿中钛资源占总储量的近5%,主要分布在云南、海南、广东、广西等地;金红石矿储量较少,主要分布在湖北、河南、山西等地。

攀枝花钒钛磁铁矿除含铁外,还共生钛,伴生钒、铬、钴、钪、镓等元素,均达到相应元素的特大型矿山储量。

其中:钛的潜在资源量为19.8亿吨(以TiO2计,下同),探明资源储量约7.22亿吨,保有资源储量4.39亿吨,占全国储量的93%,为全球的32%,居世界第一位;钒的潜在资源量为4463.8万吨(以V2O5计,下同),探明储量4290万吨,保有储量1020万吨,占全国储量的63%,居世界第三位;伴生的铬、钴、钪、镓等元素,是国家重要的战略资源,均属海量。

其中:铬(Cr2O3)保有储量为696万吨;钴(Co)保有储量为152万吨;钪保有储量为23万吨;镓(Ga)保有储量为21万吨,仅攀枝花、红格、白马三矿区伴生在表内矿中的镓储量就相当于55个大型镓矿床的储量。

参考文献:1. 邹建新,彭富昌.钒钛概论[M],北京:冶金工业出版社,20192. 邹建新,崔旭梅,彭富昌.钒钛化合物及热力学[M],北京:冶金工业出版社,20193. 邹建新,周兰花,彭富昌.钒钛功能材料[M],北京:冶金工业出版社,2019。

直接还原炼铁工艺现状及攀枝花钒钛磁铁矿处理工艺选择

直接还原炼铁工艺现状及攀枝花钒钛磁铁矿处理工艺选择

但价格 较高 。用 煤炭气 化制造 还原气 , 是正
第3 5卷
第 4期
攀 枝 花科技 与信 息
( 第 13期 ) 总 0
在 研 究 的课 题 。
排料 , 因此不 怕炉 料粘结 , 操作 温度 较高 , 虽 系 间断作 业 , 产率并 不 低。缺点 是煤 气 利 生
用 差 , 耗 达 ( 34X16千 卡/ )产 品 质 热 达 . 0 吨 , 量 不 均 匀 。 H l海 绵 铁 含 碳 高 ( . % ~ y 12
原炼 铁 主 要 基 于 对 焦 煤 供 应 不 足 的 担 忧 、 富
球团。直接 还原 铁 的特点 是碳 和硅含 量低 ,
有天然气利用 的考虑 、 富裕 电力 电炉炼 钢 和 成分类似钢 , 际上也代替 废钢使 用 于炼 钢 实 特殊元素提取需 要 的满足 , 直接 还原炼 铁工 过程 , 通常把炼 制 海绵铁 的工艺称 作直 接还 艺经过不 同规模 、 同矿 种试验研究 和新 技 原炼铁流程。 目前达到工业生产水平或仍 在 不 术应用改进 , 从炼铁 到炼 钢工艺设备 和 与现 继续试验 的直 接还原 方法 约有二 十余 种 , 主 有轧制设备 的对接 总体是 可行 的, 同时存 要分 为两 类 … : 但
经过预热 、 还原及 冷 却 三个 阶段 。还 原所 得
的 Hy 法 已放弃 四个 反应罐 , l 改用 一个反 应
接近 Mirx法 。 de 的海绵铁 , 却 到 5  ̄ 排 出炉外 , 防再 罐 , 冷 0 C后 以 流态化法 : 流化床 中用煤 气 还原 铁 矿 在 氧化 。还原煤气用 天然气及 竖炉本身 的一部
P ANZ HUA HI
SCI—T ECH & I NF0RMA I rON

提高攀枝花红格矿区钒钛磁铁矿回收率的工艺研究

提高攀枝花红格矿区钒钛磁铁矿回收率的工艺研究
陈金花 , 官长平 , 王云 , 周怡玫 , 汤小军
( 四川省有 色冶金研 究院 ,成都 6 0 8) 10 1 摘 要:攀枝花红格钒钛磁铁矿储量丰富,且伴生的铬 、钴等稀有元素的含量均比较高,极
ห้องสมุดไป่ตู้
具 开发 价 值 。 由 于该矿 铁矿 品位低 ,脉 石矿 物 很 难被 剔除 ,有 用矿 物 嵌 布粒 度 细微 的特 点 ,
d s f ia in a d fo tto fttn u Th e u ts o t a : h r n c n e tae p o uc o t i n 84% F e ul z to n a ai n o i i m. e r s l h w h t t e io o c n r t r d tc n ani g 5 . ur l a e
a rv t 9.9 . ri ea 2 % 6 Ke wor :v n di y ds a a um t a o g e ie o e; ime ie o g a ,ma n tc e a a i n; foa in e r to , i n ma n tt r l n t,lw r de t g ei s p r to l t to s pa a in
Ab t a t h a a i m i n ma n t e o e i n g n n r a n P n i u r h a t r e y l w sr c :T e v n d u t a o g e i r n Ho g e mi i g a e s i a zh a we e c a ce i d b o t t r z g a e h r l n t a g e mi e a s fn is mi ae ieo a u b emi e as I h s a e ts w s d r d , a d t e i ae g n u n r l, ed se n t d sz f l a l n r l. n t i p p  ̄ e t a o mi i v ma e b r c s f a l gd s a d n t o r e ie s g l s d cr u t rn i g a dsa e s l ci n o o , n n yap o e s i n ic r i g a c a s r z , t eco e ic i g i d n n t g ee t f r n a d a ot i a s a s o i a o h r r c s f h g - a i n hi - n e st ma n t - f e d s e n td wi e t f g l f a ai n n t e p o e s o ih g d e t J h i t n i r g y g ei - n i mi ae t c n r u a- l t t c i s h i o o

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
收率 为 3 %。 0
成分 Te F F O F 2 V2 TO2 Cr Mn e eO3 O5 i 2 03 O
1 矿石性质
1 矿石 的矿物组成 . 1
矿 区矿石组 成 比较简 单。主要金 属矿 物 以铁钛氧 化 物—— 钛磁 铁矿 、粒状 钛铁矿 为主 ,非 金属 矿物主

二 堑堕 垦
甍I
三 墅壁 壁

铁 矿 精
通过试验可 以看出,单独采用磁选或重选、分级磁
图 1 阶段磨矿、阶段选别试验流程
选或分级重选 均很难 达到理想的选别指标 ,采用磁选一 重选联合流程可 以达 到 TO 品位 > 7 i: 4 %,TO 作业 回收 i: 率 > 3 的良好 指标 。试验推荐选 用方案 3流程 ,试验 5%
矿 、黄铁矿、黄铜矿 、赤铁矿 。脉石矿 物以钛普通辉石
为主,少量斜长石、角闪石、绿泥石、橄榄石、伊丁石 23 试验结果分析 - 等。钛中矿 中的钛铁矿大部分 为单体 ,仅 见个别钛铁矿
与脉石的连生体 。由于原料 中矿 物组 成复杂 ,有用矿物 ( 采 用 阶 段 磨 矿 、 阶 段 选 别 工 艺 流 程 进 行 试 1 ) 种类多,需要用多种选矿方法及联合流程才能使目的矿 验 , 当 粗 选 磨 矿 细 度 为 一 4p 占 4% 5%, 再 磨 7 m , 5 ~0 物有效地分离 。 细度 一 4, 占6%,两个矿 区矿样分别可获得 T e 7 m I t 5 F
结果见表 6 。
表 6 磁选一重选流程试验结果
表 3 选铁试验结果
2 钛 中矿选钛试验 . 2
试验 结果表 明:钛 中矿 再磨 至 一 4岫 占 6 %,经 7 5 钛 中矿试验 样品多元素分 析结果见 表 4 。钛中矿 中 主要有用矿物是钛铁矿 、未选尽 的磁 铁矿,少量磁黄铁 弱磁选 除铁 、强磁选别再 经重选富集,可得到钛精矿含 TO2 70 %、回收率 5 . %。 i . 4 2 41 4

22072192_氧逸度对攀枝花岩体成岩成矿作用的制约:来自锆石微量元素的证据

22072192_氧逸度对攀枝花岩体成岩成矿作用的制约:来自锆石微量元素的证据

1000 0569/2020/036(07) 2116 26ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10 18654/1000 0569/2020 07 13氧逸度对攀枝花岩体成岩成矿作用的制约:来自锆石微量元素的证据罗雕 侯通 潘荣昊LUODiao,HOUTong andPANRongHao中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京 100083StateKeyLaboratoryofGeologicalProcessesandMineralResources,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China2020 02 08收稿,2020 05 29改回LuoD,HouTandPanRH 2020 ConstraintsofoxygenfugacityontheformationofthePanzhihualayeredintrusionanditsmineralization:Evidencefromtraceelementinzircon ActaPetrologicaSinica,36(7):2116-2126,doi:10 18654/1000 0569/2020 07 13Abstract ThisstudyreportstraceelementalcharacterisiticsofzirconsfromleucogabbroandpicriticporphyryinthemarginalzoneofthePanzhihualayeredintrusionwhichhostedFe Tioxidedeposit ThestudiedzirconsareofmagmaticoriginationandcharacterizedwithpositiveCeanomalies,negativeEuanomalies,depletionoflightrareearthelementsandenrichmentofheavyrareearthelements,withTh/Uratiosrangingfrom0 35to3 23 Theoxygenfugacityvaluesofthepicriticporphyryandtheleucogabbroareestimatedbythelatestexperimentallycalibratedzirconoxybarometer Theresultsshowthatbothoftheoxygenfugacitiesofthepicriticporphyryandtheleucogabbroarehigh,rangingfromQFM+0 3~QFM+2 5andQFM+0 7~QFM+3(QFMisquartz fayalite magnetitebuffer),respectively Accordingtopreviousstudies,thePanzhihuapicriticporphyrywascrystallizedfromanolivinecrystalmushwhichhadderivedfromadeepmagmachamberthatintrudedintothePanzhihualayeredintrusion ThehighoxygenfugacityofthestudiedsamplesreflectsthattheprimarymagmaandmantlesourceofthePanzhihualayeredintrusionisrelativelyoxidized,whichisprobablyrelatedtothemantlemetasomatismcausedbytheancientsubductionevents Theinteractionofthelithosphericmantlewiththemantleplumeleadstopartialmeltingunderthehighoxygenfugacitytoformtheferropicriticprimarymeltsanditscumulationproductofthepicriticporphyry Theleucogabbroalsoshowshighoxygenfugacitycharacteristics,whichindicatesthelayeredintrusionandFe Tioxidemineralizationareformedunderoxidizingcondition Therefore,suchanoxidizingconditioncouldaccountfortheearlycrystallizationofFe TioxidesandthusplaysanimportantroleintheFe TioxidemineralizationKeywords EmeishanLargeIgneousProvince;Zircon;Oxygenfugacity;Picriticporphyry;Leucogabbro摘 要 本文报道了攀枝花钒钛磁铁矿含矿岩体边缘岩相带中的苦橄玢岩和岩体中淡色辉长岩的锆石微量元素特征。

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四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床
该矿床位于攀枝花市。

矿床属于岩浆晚期分异矿床。

矿床产于侵入震旦系上统大理岩中的海西期辉长岩体中,岩体长19,宽5,因受断裂切割分为朱家包包、兰家火山、尖包包、倒马坎、公山、纳拉箐6个区段(图3.2.11) 。

其岩浆液体分异和结晶分异的韵律层发育,岩体层状构造清楚,出露厚度7002500m。

自上而下可划分为5个岩带(含矿层),9个含矿带:
N.第三系;T3.
上三叠统丙南
组;Zb.上震旦
统大理岩;γ15.
印支期花岗岩;
ζ15.印支期正
长岩;V3.浅色
中细粒辉长岩;
V2.流层状辉长
岩;V1.中粗粒
辉长岩质钛磁
铁矿带;1.矿
体;2.逆断层;
3.断层;
4.剖面
及编号
浅色细粒角闪辉长岩带,厚度500~1500m,无工业矿体。

上部含矿层,为层状中粒辉长岩带,有Ⅰ、Ⅱ两个矿带,厚度10~120m,含矿率为26%。

中部暗色层状中粒辉长岩带,Ⅲ矿带产于其中,厚度160~600m,含矿率10%~20%。

下部含矿层为主要勘探与开采对象。

暗色流层状中粗粒辉长岩,厚度60~500m,有Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ等5个含矿带,其中Ⅵ、Ⅷ两个矿带中的主矿体厚度各为60m,含矿率60%~78%。

底部边缘带,为暗色细粒辉长岩,Ⅸ矿带产于其中,厚度0~40m,含矿率52%。

每个韵律层自下而上其基性程度降低,含矿层(体)分别赋存在各分异次级韵律层的下部,矿体也是层状岩体的组成部分。

分异作用愈彻底,含矿组分就愈富集。

各矿体形态与层状辉长岩韵律构造多保持一致,其总体走向为北东20°~40°,倾向北西,倾角30°~60°(图3.2.12)。

1.表内矿石;
2.表外矿石;
3.辉长岩;
4.伟晶辉长岩;
5.上震旦统大理岩
金属矿物主要是含钒、钛磁铁矿(由钛铁矿、钛铁晶石、磁铁矿、镁铝尖晶石组成的复合矿物)、粒状钛铁矿及少量磁黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿、镍黄铁矿。

脉石矿物以普通辉石、拉长石为主,有时见透闪石、绿泥石、蛇纹石、绢云母等。

矿石结构以嵌晶、海绵陨铁、粒状镶嵌结构为主,交代结构次之。

矿石构造以稠密浸染状、致密块状为主,稀疏浸染状、条带状、星散浸染状次之。

Q.第四系;T61.三叠系下统大冶群6段大理岩或白云质砾状大理岩;T51.大冶群5段大理岩;T41.大冶群4段含角岩香肠状大理岩;T31.大冶群3段含石榴子石条带大理岩;T21.大冶群2段夹角岩条带大理岩;Ⅰ.铁门坎矿体;Ⅱ.龙洞矿体;Ⅲ.尖林山矿体;Ⅳ.象鼻山矿体;Ⅴ.狮子山矿体;Ⅵ.尖山矿体;1.地质界线;2.闪长斑岩;3.闪长岩;
4.石英闪长岩;
5.黑云母透辉石闪长岩;
6.夕卡岩;
7.角砾状大理岩;
8.隐伏矿体;
9.铁矿体;10.断裂
该矿累计探明铁矿石储量(A+B+C+D级)8.98亿t,其中A+B+C级7.02亿t;TiO

5462
万t;V
2O
5
274万t。

矿石平均品位:TFe 33%,TiO

11.7%,V
2
O
5
0.3%,并伴生:Cr
2
O
3
0.13%,
Cu 0.04%,Co 0.02%,Ni 0.018%。

攀枝花铁矿的朱家包包、兰家火山、尖包包3个区段已建成年产矿石1350万t 大型露天矿山。

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