承德市超贫(钒钛)磁铁矿的综合利用分析

承德市超贫(钒钛)磁铁矿的综合利用分析

超贫磁铁矿是近几年以来在重工业经济领域非常流行的一个词汇,它是指没有达到铁矿地质勘查规范边界品位的铁矿,还是现今技术经济条件下可开发利用的含铁岩石的总称。本文主要以河北省承德市的超贫(钒钛)磁铁矿为例,具体阐述了承德市超贫(钒钛)磁铁矿的现有的利用状况,突出了承德市在利用超贫(钒钛)磁铁矿上的成就。另外,在此基础上,为承德市以后更好的发挥超贫(钒钛)磁铁矿在重工业上的作用提供建设性的意见,为承德市今后的经济建设做出更大的贡献。

标签:承德市 超贫磁铁矿 钒钛 综合利用

0前言

经济社会的飞速发展需要企业特别是重工业的支持,这样的话,重工业发展中的矿产资源就显得十分的重要。我国作为一个最大的发展中国家,经济发展的速度的要求是非常大的,但是我国铁矿石的生产量却是远远不能满足国内重工业的发展,在如此严峻形势下,我国的重工业的发展就在很大程度上依赖于国外的铁矿资源,这对我国的经济的发展是一个极大的威胁。

鉴于此大背景之下,河北省承德市积极响应国家的号召,全面的建设国家级尾矿及工业固体废物综合利用基地,成为工业固体废物综合利用基地建设试点地区和资源综合利用“双百工程”示范基地。这些成就既得益于承德市良好的成矿地质条件以及超贫(钒钛)磁铁矿的得天优势,也归功于承德市在综合利用超贫(钒钛)磁铁矿的重视程度和先进技术上面。

1承德市钒钛资源状况

我国的矿产资源的总量是比较丰富的,在这之中的钛资源的储量也是比较多的,但是这只是总量上来说,如果变成我国的人均矿产资源储量的话,就会显得很少了。就目前而言,我国的钛资源总共是9.65亿吨,是全世界的钛资源总量的38.85%。在这个数据中,具有经济价值的储量只有6.30亿吨,是世界同类储量国的45.59%。数据和所占的比例都是不容小觑的,但是在这个数据中绝大部分都是钛铁矿,相对来说比较珍贵的钛砂矿资源和金红石的储量却是很少的。攀西地区是我国最大的钒钛磁铁矿基地,其钛的储量达到8.7亿多吨,承德地区(主要分布在大庙、黑山一带)钒钛磁铁矿储量为2.4亿多吨,稍逊于攀西,但是在我国北方来说还是最大的基地。

承德地区的钒钛磁铁矿与四川攀西地区的钒钛磁铁矿的化学成分有一定的差异。承德地区的钛精矿与钛精矿矿砂的质量差距很大,钛精矿中的非铁杂质含量偏低,其中最主要的是MgO和SiO2的含量要低一些。在承德市的钛资源有两种,超贫(钒钛)磁铁矿储量大致有45.52亿吨(以50米的垂直距离为准),其组成成分十分复杂,由钒、钛、铬、铂、磷等矿物质成分构成,有易选别、易

采集的特点。近年来,承德地区的民营钒钛磁铁矿采选业有了快速的发展,但是由于各个方面的条件、规模的限制,仍有很大部分的钒钛磁铁矿利用率不高,很多资源流向周边省、市地区,甚至被当成普通矿使用,造成了很大的资源浪费。

2承德市超贫(钒钛)磁铁矿的现状分析

承德市的循环经济中重工业的一大亮点就是超贫(钒钛)磁铁矿的综合利用,这对于承德市的绿色经济的发展提供了强大的动力。开始至今,承德市的超贫(钒钦)磁铁矿开发取得了巨大的成就。根据调查,到2005年底为止,承德市共有371家铁矿山,227家铁选厂,其中磁铁矿矿山共有20家,选厂总共有47家。

从这些数据中我们可以看到,承德市的钒钛超贫(钒钛)磁铁矿的利用已经取得了很大的成就,但是撇开这些成就,我们还要看到承德市在利用超贫(钒钛)磁铁矿的进程中存在的一些问题:

第一、钒钛磁铁矿在多种有用组分利用和加工能力上还存在明显的不足。虽然承德市在推进磁铁矿方面有了很大的进步,但是钒、钛、磷等伴生资源几乎没有得到开发利用。

第二、利用超贫(钒钛)磁铁矿生产的产品的价值不够高,主要用于低档次的产品的生产,没有发挥磁铁矿的真正价值。

第三、废物利用水平不高。超贫(钒钛)磁铁矿的冶炼产生时产生的渣基本没有得到有效利用,造成了一定程度的浪费。承德市的部分矿山在选矿过程中有进行钛、磷的回收工作,取得了一定的成功。但是就承德市大范围上来说,很多矿山由于该工艺的复杂性,并没有进行钛、磷的回收工作。

第四、环境方面的问题。因为磁铁矿的提取对工厂周围的环境是会产生许多的不好的影响的,对环境的危害比较大。

3承德地区钛资源合理利用的关键技术及实现手段

根据之前分析过的承德地区的钒钛磁铁矿分布状况和特点,结合现有的生产技术和生产流程,实现承德地区钛资源的合理利用途径见下图1。

3.1钛精矿

根据理论计算,如果采取全粒级回收选铁尾矿中的钛资源,其回收率可以升高30%左右,根据比例可以得出,这样每年可以节约出大致80多万吨的钛精矿,利用这些钛精矿可以生产出30多万吨的钛白粉,大大提高了效率。由于承德地区的钛精矿成分相对而言比较稳定,我们可以采用硫酸法钛白技术,利用该技术可以同时生产出锐钛型和金红石型钛白粉,其产品的质量经过特殊技术处理后同氯化法提炼出的成品相比丝毫不逊色。

就目前来说,我国的硫酸法钛白工艺中有质量相比进口的钛白仍有一定的差距(主要体现在分散性上)、钛白品种较少以及由废酸、绿矾带来的环境问题。

我国在硫酸法钛白工艺中存在钛分散性差的问题,针对这一问题,最重要的一点就是解决钛白的粒状分布情况,这就从技术上要求要从钛液水解工序上进行有效的控制,控制好粒度,这样就能实现对分散性能较好的控制。对于钛白品种较少这一问题,要有针对性的提高钛白在塑料、造纸等各领域的性能应用,开发多种多样的专用型钛白,引导用户,拓宽应用领域。而关于环保的问题,解决废酸问题的有效方法是采用下游工序产品消耗和探求废酸浓缩循环再利用的技术,从水解工序着手,重点关注钛液中的硫酸氧钛的水解率,降低废酸中硫酸氧钛的含量。在绿矾的利用上,可以通过制备硫酸、氧化铁粉和磁性材料等多种工艺共同加以解决。

3.2钢渣提钒

超贫(磁铁矿)中的钒主要来源是从钢渣中进行回收取得,承德市在钢渣中回收钒这一工艺取得了显著的成就,为承德市的经济发展做了很大的贡献。一般来说,要在钢渣中进行钒的提取,最常使用的方法就是把钢渣重新放入高炉中进行高温冶炼,进而得到钒。具体的方法有两种:转炉法以及雾化法。现今回收钒工艺虽然很多,但是大多都针对性不强,所提取的钒普遍存在低品位、大批量、成分复杂的特征,而且成本非常高,对环境的污染也很大。基于这种考虑,在承德市的矿产工业中,相关的工作人员在现有工艺的基础上,提出了从含钒钢渣中提钒的新技术并对该工艺进行了实验,发现采用了该工艺之后取得的钒的质量分数达7.45%,这对钒资源的有效提取和综合回收做出了巨大贡献。

4结束语

承德市的超贫(钒钛)磁铁矿是承德市的得天优势,承德市需要充分发挥和利用这种优势,加快承德市的经济发展速度。但是我们也要看到,在钒钛磁铁矿的综合利用中药结合先进的科学技术,实现高效的利用率,通过钛、钒资源更好的促进承德市的经济发展,实现承德市的可持续发展。

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河北省承德市某超贫磁铁矿选矿工艺研究和开发建议

河北省承德市某超贫磁铁矿选矿工艺研究和开发建议

第21卷第3期 2012年3月 中 国 矿 业 CHINA MINING MAGAZINE Vo1.21,No.3 Mar. 2O12 

河北省承德市某超贫磁铁矿选矿工艺研究和开发建议 

王团华 ,于宏东 

(1.中国矿业联合会,北京100044 2.北京矿冶研究总院矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京100070) 

摘要:超贫磁铁矿的合理开发利用,对于挖掘我国铁矿资源潜力,提高国内铁矿资源保障程度, 保证国家经济安全和经济可持续发展具有重要意义。本文对河北承德市某超贫磁铁矿开展了矿石工艺矿 物学研究,从矿石矿物组成特征上,探讨了影响该类型铁矿石选矿指标的矿物学因素,对该类型矿石的 选矿具有重要的指导作用。 关键词:超贫磁铁矿;工艺矿物学;超贫磁铁矿床开发;矿业工程 中图分类号:TD951.1 文献标识码:A 文章编号:1004—4051(2012)03—0070—04 

Research on an ultra。poor magnetite beneficiation process and proposals 

for deposit development in Chengde,Hebei province 

WANG Tuan—hua 。YU Hong—dong。 (1.China Mining Association,Beijing 100044,China;2.State Key Laboratory of Mineral Processing of China, Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy,Beijing 100070,China) 

改革开发以来,随着我国经济持续快速发展, 

我国铁矿石对国外市场的依赖程度已经超过50%, 

这对我国钢铁工业安全已形成重大隐患。我国 95 以上铁矿石储量为贫矿_|】]。铁矿石主要特征是 贫、细、杂,97 的铁矿石需要选矿处理_2。。’”]。 

我国铁矿资源开发利用的新类型——承德超贫钒钛磁铁矿

我国铁矿资源开发利用的新类型——承德超贫钒钛磁铁矿

我国铁矿资源开发利用的新类型——承德超贫钒钛磁铁矿

马建明;陈从喜

【期刊名称】《中国金属通报》

【年(卷),期】2007(000)020

【摘 要】近年来,随着世界钢铁工业,特别是我国钢铁工业的迅速发展,国际国内铁矿石市场发生了深刻的变化,国际市场铁矿石供不应求,铁矿石价格自2003年以来已经连续五年上涨,涨幅高达180%。

【总页数】1页(P)

【作 者】马建明;陈从喜

【作者单位】

【正文语种】中 文

【中图分类】F42

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3.承德地区某超贫钒钛磁铁矿干抛尾矿磷回收试验研究 [J], 张韶敏

4.承德某超贫钒钛磁铁矿干抛尾矿回收磷的试验研究 [J], 张韶敏

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超贫磁铁矿资源开发利用综述要点

超贫磁铁矿资源开发利用综述要点

1 超贫磁铁矿资源开发利用综述

摘要:

随着近些年钢铁行业的迅猛发展,铁矿资源消耗量逐年增加,现有的富铁矿和贫铁矿资源难以满足市场需求,因此如何合理开发利用超贫磁铁矿资源将显得尤为重要。结合几年来对多个超贫磁铁矿资源采矿及选矿厂的设计工作,我们对开发利用超贫磁铁矿资源进行了深入的探索和研究。本文分别从采矿、选矿工艺、尾矿处理工艺和超贫磁铁矿资源综合利用几个方面进行介绍。

关键词:超贫磁铁矿资源 干选甩尾 磨前湿式预选 尾矿干排

综合利用 推广

近十几年来,伴随中国经济的迅猛发展,钢铁行业飞速发展,铁精粉价格相对处于高位,超贫磁铁矿资源的开发利用更为广泛,可开发利用的铁矿资源的mFe更低,规模更大。内蒙古宁城宏大矿业有限公司开发的超贫磁铁矿资源中mFe ≥1.5%均进入矿石,剥采比0.2t/t,年原矿产量1600万吨。富贵鸟北票矿业公司mFe ≥1.8%即进入矿石,剥采比0.1t/t,年原矿产量5200万吨,规模化的生产保证了企业较高的抗风险能力,但是也带来了诸多问题。其中最为显著的问题就是选矿单位产品耗能高,以及大量的尾矿对环境造成影响和资源综合利用率低。因此如何降低选矿能耗及更好的处理尾矿以及矿石中伴生资源综合利用成为开发利用超贫磁铁矿资源的三大关键因素。

超贫磁铁矿的选矿节能主要是围绕多碎少磨、粗粒甩尾、能丢早丢的原则进行的,先进的破碎和磁选设备的广泛应用为其提供了保障。

超贫磁铁矿选矿产生的尾矿量巨大,尾矿排放造成的环境和安全问题显得更为突出,因此推进尾矿干排技术的发展,实现尾矿的安全

2 排放是解决超贫磁铁矿尾矿问题的关键因素之一。

超贫磁铁矿以回收铁为主,但其伴生资源如钛、磷、钒、砂石等往往占其矿石价值的比重较大,因此伴生有用资源的综合利用也成为提高超贫磁铁矿采选企业经济效益的另一关键因素。

1超贫磁铁矿资源开采现状

我国铁矿资源多而贫,以中低品位矿为主,富矿资源储量只占总储量的约1.8%。矿石类型复杂,难选矿和多组分共(伴)生矿多,其中超贫磁铁矿资源所占比重较大。

河北承德亮甲台超贫钒钛磁铁矿床地质特征及成因

河北承德亮甲台超贫钒钛磁铁矿床地质特征及成因

河北承德亮甲台超贫钒钛磁铁矿床地质特征及成因

关利进;董红伟

【摘 要】Ultra-low grade iron ore(w(TFe)<20%)in basic-ultrabasic rock in

Chengde City takes an important place in the output of magnetite

concentrate in Hebei Province.The ultra-low grade vanadi-um-titanium

magnetite deposit in Liangjiatai occurs in basic-ultrabasic rock mass in

Hercynian,its metal-logenic activity is closely related to the pyroxenite rock

mass.The metallogenic property of the deposit is unique,crystallization

differentiation of magma causes the variation of magnetite content,the

ore-body can be formed easily in the area with high magnetite

content.Based on the geological working results of the mining area,the

regional metallogenic geological background,geological characteristics of

the mining area and the ultra-low grade vanadium-titanium magnetite

deposit are analyzed,and the comparative analysis of the above

我国钒钛磁铁矿典型矿区资源综合利用潜力评价研究

我国钒钛磁铁矿典型矿区资源综合利用潜力评价研究

我国钒钛磁铁矿典型矿区资源综合利用潜力评价研究

随着工业化、信息化、城镇化和农业现代化的快速推进,铁矿资源刚性需求趋势不减,国内资源开发利用难度不断加大,利用国外资源的形势越来越严峻。我国钒钛磁铁矿资源储量约占我国铁矿资源储量的四分之一,在缓解国内铁矿资源供需矛盾中发挥越来越重要作用。钒钛磁铁矿资源具有品位低、共伴生元素多、难利用等特点,开展综合利用尤为重要,但如何评判矿区钒钛磁铁矿资源综合利用潜力,尽快转化钒钛磁铁矿的资源优势,已经成为一个亟待解决的问题。本文以资源经济学、可持续发展等理论为基础,在对矿产资源综合利用潜力的内涵、矿产资源技术经济评价、钒钛磁铁矿资源技术进步及供需关系等相关文献归纳和总结的基础上,重点对以下方面进行了深入研究,并取得如下研究成果。1.在研究方法上,以产业经济学的SCP理论为依据,结合典型钒钛磁铁矿区综合利用实践,分析了矿区管理创新和技术创新、三率水平(开采回采率、选矿回收率和综合利用率)、综合利用效益(经济、资源、社会和环境效益)三者之间的内在逻辑关系,构建了以“驱动力—行为—效益”为核心的钒钛磁铁矿资源综合利用潜力评价体系。2.运用频率法和专家意见法构建初始评价体系,并采用层次分析法简化指标,采用广义条件极小方差法对指标进行二次筛选和优化,最终确定了由3个一级指标、9个二级指标和21个三级指标构成的评价体系。3.效益评价是潜力评价的重要内容,因此在“三率”指标计算理论与方法的基础上,构建了矿区钒钛磁铁矿资源综合利用效益评价方法,对四川攀西地区和河北承德地区三个典型钒钛磁铁矿资源综合利用示范工程进行了实证研究,并结合企业所做的远景规划,对评价结果进行了合理性分析。4.建立层次结构模型、构造判断矩阵,运用层次分析法分析上述三个矿区2011-2014年综合利用效益、行为、驱动力动态变化关系,采用阈值法对指标进行无量纲化处理,计算潜力指数并进行对比分析。5.在实证分析的基础上,对评价结果的合理性、可能性和可应用性进行分析,论证评价方法的可应用性,实现了和矿政管理实践的有效衔接。

河北省超贫磁铁矿资源与开发利用分析

河北省超贫磁铁矿资源与开发利用分析

总第l53期 2006年第3期 河北冶金 HEBEI METALLURGY Toral l53 2006,Number 3 

河北省超贫磁铁矿资源与开发利用分析 

李中念,张振芳,严国栋 

(河北省冶金矿山公司,河北 石家庄050019) 摘要:研究了河北省超贫磁铁矿床的主要成因类型、分布特点、资源条件、采选技术条件、开采方 式、选矿一般工艺流程和矿产品的销售成本,分析了开发利用超贫磁铁矿活动中存在的主要问题,提 出了相应的对策措施和建议。 关键词:超贫磁铁矿;开发;利用 中图分类号:TD98l 文献标识码:C 文章编号:1006—5008(2006)03—0001—04 

ANALYSIS ABOUT THE RESOURCE 0F UL1 RA—LOW—GR ADE MAGNETITE D HEBEI PROVD CE AND ITS UTⅡ IZATION LI Zhong—nian,ZHANG Zhen—fang,YAN Guo—dong (Hebei Metallurgical Mineral Company,Shijiazhuang,Hebei,0500 19) Abstract:It is researched for the ultra—-low—-grade ore resource in Hebei Province about its main types of forming,distributing features,resource conditions,technical mining and dressing conditions,mining meth- od,normal dressing process and sale cost,the principle problems in its development and utilization analyzed, some counter measures and suggestions proposed. Key Words:ultra—low—grade magnetite;development;utilization 近几年来,随着中国钢铁工业的快速发展对铁 矿产品需求量的日益增加,铁矿产品的价格大幅度 提高,河北省铁矿采选业开始较大规模地对含铁岩 石进行开发利用。据不完全统计,截至2004年末, 河北省已建成和在建的超贫磁铁矿采选生产能力达 5 000万t//年以上。超贫磁铁矿的开发利用有效地 缓解了铁矿后备资源不足的矛盾,但对社会自然生 态环境、地质环境也带来一定的负面效应。本文对 河北省开发利用超贫磁铁矿的情况进行分析。 1 超贫磁铁矿 1.1 超贫磁铁矿的定义 本文将“超贫磁铁矿”定义为:达不到现行 铁矿地质勘查规范边界品位要求,在当前技术经济 条件下可以进行开发利用的含铁岩石的统称。 1.2超贫磁铁矿的界定 依据中国现行铁矿规范,需选铁矿石分为两个 亚类:一类是矿石品位TFe>50%,因矿石含多种 有用组分和有害杂质,需要分离以后方可用于工业 的一般富矿;另一类是矿石品位TFe 50%~20%, 收稿日期:2006—02—0l 需通过选矿工艺使其人为富集成为富矿后才能利用 的贫矿。超贫磁铁矿则属于矿石品位TFe<20%, 需通过选矿工艺使其人为富集成为富矿后才能利用 的贫矿,属于需选矿石亚类中的一种。 2 河北省超贫磁铁矿资源状况 2.1矿床成因类型 河北省目前已发现和正在开发利用的超贫磁铁 矿,有3种主要成因类型。 (1)超基性岩型超贫磁铁矿。主要分布在承 德市、张家口市、秦皇岛市,其矿体产于深成的基 性一超基性杂岩体中,受河北省北部尚义一赤城一 平泉;丰宁一隆化;上黄旗一乌龙沟;密云一喜蜂 口;滦县一青龙深大断裂或次级断裂构造的控制。 基性一超基性杂岩体一般分布在深大断裂构造的两 侧或其次级断裂构造带中。该类基性一超基性杂岩 体中的超基性岩相,当其所含的铁元素TFe接近 20%,并含有一定量的mFe物质,在当前经济技 术条件下可以为工业利用的即为超基性岩型超贫磁 

钒钛磁铁矿资源综合利用5大新方向

钒钛磁铁矿资源综合利用5大新方向(三)

[ 2009-10-28 ]

来源于: 中国化工信息网

6.2、非提钛利用

6.2.1、现有工艺

目前的主要用途及用量如下:

混凝土惰性掺和料~40万吨/年

砼骨料~150万吨/年

渣砂~60万吨/年

砌块~10万吨

上述用途完全是以治理为目的。

6.2.2、高附加值加工

目前提出的高附加值加工思路如下:

(1)将高炉渣吹制成矿棉,而后制成隔热、隔音材料,取代石棉、矾土、石膏制品。

(2)制高档建材

将高炉渣与粘土、矾土等材料配合,生产瓷砖、地砖、路面砖等高档建材。

(3)燃烧合成技术

用低档的铝粉做还原剂,用矿物原材料做氧化剂,反应物料成型以后,在炉内在较低的温度下预热并点燃,经过反应,形成多孔的耐火材料。或采用铝粉、镁粉和沙子、固体废料、粘土等为原料,在空气中燃烧合成,烧结成地板砖。

研究及实施难点:

(1)高炉渣热态转移、过热吹制矿棉的设备和技术

为了充分利用高炉渣的热能,必须将其热态装入制矿棉的设备中,加入各种助剂,过热后吹制矿棉。由于高钛型高炉渣的熔程很短,吹制设备的空间效率通常比较小、体积较大,高炉渣在较长的流动过程中容易因降温而凝聚,这使得不能采用普通的矿棉生产设备来处理本地高炉渣,必须开发热强度更高的反应器。

(2)高炉渣制建材的色相调整技术

由于本地高炉渣成分复杂,制成的建材色相很差,需要进行表面处理或添加大量助剂。

(3)燃烧合成成本和制品市场 即便是采用最低档的铝粉、镁粉,其成本也难以接受。采用大量高成本助剂加工高炉渣,所得的耐火材料、路面砖不一定能与常规工艺制得的产品竞争。

7、钒的清洁生产工艺及产业链发展

7.1、现流程的清洁化

现有流程指以原料预处理(包括细磨和配加钠盐)、焙烧、水浸、酸性铵盐沉淀、氧化或还原煅烧等工序生产钒氧化物的流程,其主要污染物是含六价铬、钒、N-NH3(氨态氮)、钠盐的酸性废水,焙烧、煅烧工序尾气污染尚未被关注。

河北省超贫磁铁矿资源的综合利用

河北省超贫磁铁矿资源的综合利用

王敬功;李朝晖;郭秀平

【摘 要】Based on the resources status of ultra - low grade magnetite ore

in Hebei province, the processing technology of ultra - low grade

magnetite ore and the comprehensive utilization status of ilmenite and

apatite were presented. And the specific measures taken for the

environmental protection problems by Hebei province government to

were introduced. Some suggestions had been put forward to solve the

preconcentration, the comprehensive utilization of ilmenite and apatite,

tailings ' disposal, dust control and so on.%针对河北省超贫铁矿的资源情况,介绍了超贫磁铁矿的选矿工艺、钛铁矿和磷灰石的综合利用情况,简述了河北省采取的矿山环境治理措施,提出了解决对超贫磁铁矿开发利用过程中的预选、磷灰石和钛铁矿的综合利用、尾矿处理、粉尘治理等问题的建议.

【期刊名称】《矿产保护与利用》

【年(卷),期】2012(000)002

【总页数】2页(P14-15)

【关键词】超贫磁铁矿;资源;选矿;综合利用;矿山环境保护

【作 者】王敬功;李朝晖;郭秀平

【作者单位】河北省地矿中心实验室,河北保定,071051;河北省地矿中心实验室,河北保定,071051;河北省地矿中心实验室,河北保定,071051 【正文语种】中 文

承德市钒钛新材料产业发展专项实施方案(2018-2020年)

承德市钒钛新材料产业发展专项实施方案(2018-2020年)

一、前景与基础

钒、钛是国家重要战略资源。承德是我国重要的钒钛资源基地,是国家发改委、科技部认定的国家钒钛资源综合利用产业基地和国家钒钛新材料高新技术产业化基地。随着全球钒钛资源的紧缺以及国家航天、军工产业发展的战略需求,钒钛产业迎来难得发展机遇。加快承德钒钛新材料及国家钒钛产业基地建设,对于推动我市钒钛产业高质量发展具有重要战略意义,对实现转型升级、绿色发展更具有决定性作用。

承德钒钛资源综合开发利用优势明显。国内钒钛资源主要分布于攀枝花和承德,我市已探明钒钛磁铁矿资源总量83.72亿吨,占全国已探明储量的40%以上,远景储量可达234亿吨。域内有河钢承钢、建龙特钢、天大钒业等14家钒钛骨干企业,产品包括五氧化二钒、氮化钒、高纯氧化钒、全钒液流储能电池、航空航天级高端中间合金、含钒特钢等,可广泛应用于航空航天、军工、超导等领域。与中科院合作共建“院士工作站”和“钒钛资源高效清洁利用与产品工程实验室”,与清华大学、北京科技大学、东北大学等院校建立了广泛的“产学研”合作关系,亚熔盐法绿色清洁提钒生产全球领先。承德的钒产能占国内34%、占世界16%;龙头企业钒产品国内市场占有率达到19%以上,国际市场占有率达到11%以上,产品畅销亚、欧、美、非等二十多个国家和地区。 二、行动目标

按照“绿色发展、清洁生产、科学布局”的原则,围绕钒钛新材料产业高质量发展的要求,重点打造“四个平台”,加快“四个园区”建设,实施一批重大新材料项目建设,实现“四个转变”,推进承德钒钛新材料产业加快发展。到2020年,钒钛新材料形成五大产品系列,钒钛产业主营业务收入达到1000亿元,钒产品产能占国内和国际比重分别提高到46%、25%,高端钒产品比重分别提高到51%和40%,钒的全球市场占有率达到30%以上。

三、重点任务

(一)加快推进绿色生产方式应用。

坚持生态环保、绿色生产,推广亚熔盐法绿色清洁提钒生产技术。推进产业链延伸和“吃钢产业”发展,实现含钒特钢产品自产自销,提高产品附加值。大力实施环保技术改造,积极推行高炉余热发电、水处理及循环利用、二次能源利用技术,核心企业承钢余压余热利用发电占自身用电总量达到80%以上,水的重复利用率达97.7%,排放指标达到国家清洁生产一级标准,冶炼固体废弃物的利用和处置率达100%。

钒钛磁铁矿尾矿变废为宝及其效用分析

钒钛磁铁矿尾矿变废为宝及其效用分析

摘要

钒钛磁铁矿尾矿是钒钛磁铁矿采用重选、磁选或浮选等选矿方法选别后排入尾矿库中的尾矿。此尾矿不仅含有未被回收的铁、钛和钒等元素,而且还含有钴、镓和钪等稀散和稀有元素,综合利用价值高。但由于现有的选矿技术、设备以及尾矿“物性”的制约,使我国钒钛磁铁矿尾矿还未得到有效利用,大量堆积在尾矿库中。这些尾矿一但排入尾矿库中,短期再次利用的机会较小。有研究表明钒钛磁铁矿尾矿中有害金属元素会从尾矿坝向下游土壤发生迁移,造成对下游土壤的污染,进而对周围生态环境和居民的生活造成危害;大量尾矿的堆积还会对选矿厂造成严重的经济负担;同时尾矿库还是重要的危险源,因此钒钛磁铁矿尾矿变废为宝意义重大。

关键词:钒钛磁铁矿;金属元素;尾矿;资源化利用

1 有价金属的回收

钒钛磁铁矿尾矿作为一种典型的多金属尾矿,具有较高的经济价值,根据各有价金属在尾矿中的赋存状态与物理性质,可采用物理选矿、化学选矿和联合选矿等方法实现回收利用。提取有价金属之后的钒钛磁铁矿尾矿可用于生产建筑或其他行业的材料,进一步提高该尾矿的价值。

1.1铁元素的回收

钒钛磁铁矿尾矿中的铁元素主要赋存于钛磁铁矿、钛铁矿、攀钛透辉石和角闪石中,其中钛磁铁矿是回收铁元素的主要载体矿物,钛磁铁矿具有强磁性,可采用弱磁选进行分选。于元进等人首次采用ZCLA磁选机对某钒钛磁铁矿尾矿进行预先抛尾,对抛尾后的精矿采用湿式弱磁选,最终得到TFe品位为56.90%的合格铁精矿。扈维明等人分析发现,太和矿区钒钛磁铁矿尾矿中含有较高的磁性铁,采用湿式弱磁选选铁,最终得到TFe品位为38.96%、TFe回收率为37.11%的高铁粗精矿,可将该铁粗精矿返回生产流程,以降低生产成本。

1.2钛元素的回收

钛具有良好的物理化学性质,被广泛应用于航空航天行业,有“太空金属”之称。钒钛磁铁矿尾矿中主要含钛矿物为钛铁矿,钛铁矿是弱磁性矿物,相对于脉石矿物具有较大密度和表面性质差异,可采用浮选、重选和磁选等方法进行分选。

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