缅甸某氧化铜铅矿石工艺矿物学研究_李春龙.pdf
缅甸某氧化铜铅矿石工艺矿物学研究 李春龙 1 先永骏 1, 2 张汉平 3 柏少军 1, 2 吴猛 2 付翔宇 2 丁湛 2 (1.复杂有色金属资源清洁利用国家重点实验室, 云南 昆明 650093; 2. 昆明理工大学国土资源工程学院, 云南 昆明 650093; 3. 昆明冶金高等专科学校, 云南 昆明 650093) 摘要为给缅甸某氧化铜铅矿石的选矿试验提供依据和指导, 采用常规工艺矿物学手段研究了矿石的成分、 结构构造和主要矿物的嵌布特征。结果表明 ①矿石含铜1.52, 含铅7.84, 含银243.80 g/t, 主要有用矿物为蓝铜 矿、 孔雀石、 方铅矿、 白铅矿等; 主要脉石矿物为石英、 重晶石和方解石等, 矿石矿物成分复杂。②氧化铜占总铜的约 85, 主要以孔雀石和蓝铜矿形式存在, 硫化铜等仅占总铜的约15; 铅矿物的氧化率为65左右, 铅主要以方铅 矿、 白铅矿和铅矾的形式存在。③矿石结构形式有碎裂化蚀变粉砂结构、 半自形板状他形粒状结构、 细晶结构、 不 等粒他形粒状结构、 金属不透明矿物具他形粒状结构、 残余结构等。矿石碎块中矿物集合体均匀分布, 少量蓝铜矿、 孔雀石星散浸染状分布, 具块状构造及星散浸染状构造。④矿石中矿物的嵌布粒度粗细不均, 一般在0.004~3 mm, 铜矿物粒度一般在0.01~1 mm, 铅矿物粒度一般在0.004~1.5 mm。 关键词氧化铜铅矿石工艺矿物学结构构造嵌布特征 中图分类号TD912文献标志码A文章编号1001-1250 (2019) -01-101-05 DOI10.19614/ki.jsks.201901019 Study on Process Mineralogy of a Copper-lead Oxide Ore in Burma Li Chunlong 1 Xian Yongjun 1, 2 Zhang Hanping 3 Bai Shaojun1, 2Wu Meng 2 Fu Xiangyu 2 Ding Zan2 (1. State Key Laboratory of Complex Nonferrous Metal Resources Clean Utilization, Kunming 650093, China; 2. Faculty of Land Resources Engineering, Kunming University of Science Technology, Kunming 650093, China; 3. Kunming Metallurgical Engineering School, Kunming 650093, China) AbstractIn order to provide basis and guidance for the ore dressing test of a copper and lead oxide ore in Burma, the composition,structure and texture of the ore and the embedding characteristics of the main minerals are studied by conven⁃ tional mineralogical means. The results show that ①the ore contains 1.52 copper,7.84 lead and 243.80 g/t silver,the main useful minerals are azurite, malachite, galena, cerusite and so on. The main gangue minerals are quartz, barite and cal⁃ cite,and the ore mineral composition is complex. ②Copper oxide minerals account for about 85 of the total copper miner⁃ als, mainly in the of malachite and azurite, copper sulfide only accounts for about 15 of the total copper, and the oxi⁃ dation rate of lead minerals is about 65,lead mainly in the of galena,cerusite ore and lead alum. ③The structure of ore structure consists of cracking altered siltstone structure, hypautomorphic plate-xenomorphic granular structure, fine crys⁃ tal structure, unequal granular and granular structure, metallic opaque mineral with granular structure and residual structure. Mineral aggregates in ore fragments are evenly distributed, and a small amount of azurite and malachite scattered disseminat⁃ ed, with massive structures and scattered disseminated structures. ④The granularity of the minerals in the ore is not uni, usually from 0.004 to 3 mm, and the size of the copper minerals is generally 0.01 ~ 1 mm, and the size of the lead minerals is generally 0.004 to 1.5 mm. KeywordsCupric oxide lead ore, Process mineralogy, Structural and texture, Embedding characteristics 收稿日期2018-08-05 基金项目国家自然科学基金青年基金项目 (编号 51404118) 。 作者简介李春龙 (1990) , 男, 硕士研究生。通讯作者柏少军 (1983) , 男, 副教授, 博士, 硕士研究生导师。 缅甸某地拥有丰富的氧化铜铅矿石资源。为了 给某铜铅矿石资源的开发利用研究提供指导, 对有 代表性矿石的成分、 结构构造、 主要矿物的嵌布情况 等主要工艺矿物学特征进行了研究 [1-11]。 1矿石成分分析 矿石的主要化学成分见表1, 铜、 铅物相分析结 总第 511 期 2019 年第 1 期 金属矿山 METAL MINE Series No. 511 January 2019 101 ChaoXing 果见表2、 表3, 矿石中的矿物分类、 粒度及含量见表4。 注 Ag的含量单位为g/t。 从表1可以看出, 矿石铜、 铅品位分别达1.52和 7.84, 是主要回收对象, 其中还含243.80 g/t的银, 具 有综合回收价值。 从表 2 可以看出, 矿石中铜的氧化率高达 84.76, 硫化铜等仅占总铜的15.24。 从表3可以看出, 矿石中铅的硫化物占总铅的 35.64, 氧化物占总铅的61.43, 其他铅含量很低。 从表4可以看出, 矿石中有氧化物、 碳酸盐矿物、 硫化物矿物、 硫酸盐矿物、 硅酸盐矿物等5类12种矿 物, 主要金属矿物为蓝铜矿、 孔雀石、 方铅矿、 白铅矿 等, 主要脉石矿物为石英、 方解石、 重晶石等。 2矿石的结构和构造 2. 1矿石结构 (1) 碎裂化蚀变粉砂结构。矿石由粒度为0.01~ 0.06 mm的碎屑颗粒及填隙物组成, 碎屑成分主要是 单晶石英、 长石碎屑及少量多晶石英, 石英碎屑因次 生加大呈他形粒状; 长石碎屑完全蚀变为绢云母及 细小石英集合体, 保留碎屑颗粒假象。受应力作用, 矿石碎裂化, 裂隙被次生石英、 方解石及少量蓝铜矿 充填, 见图1。 (2) 半自形板状他形粒状结构。部分矿石碎 块具此结构, 由重晶石或重晶石与白铅矿组成, 重晶 石呈板状他形粒状, 与他形粒状白铅矿混杂分布, 见图2。 (3) 细晶结构。主要由粒度为0.06~0.15 mm的 他形粒状方解石集合体组成, 其中方解石裂隙及解 理多被铁质浸染, 呈红褐色, 见图3。 (4) 不等粒他形粒状结构。矿石中部分碎块主要 由粒度大小不等的石英组成, 石英呈他形粒状, 颗粒 2019年第1期总第511期金属矿山 102 ChaoXing 之间紧密镶嵌, 部分碎块中可见方解石不均匀分布。 (5) 金属不透明矿物具他形粒状结构、 残余结 构。矿石中金属不透明矿物主要有方铅矿、 黄铁矿、 褐铁矿, 多呈他形粒状、 不均匀浸染状分布; 部分方 铅矿氧化为白铅矿, 呈残余状分布于白铅矿中。 2. 2矿石构造 矿石呈粒度小于10 mm的碎块、 碎粒及碎粉状构 造。碎块中矿物集合体分布均匀, 少量蓝铜矿、 孔雀石 呈星散浸染状分布, 具块状构造及星散浸染状构造。 3矿物的嵌布特征 3. 1氧化物 (1) 石英。石英含量约为75, 主要有2种存在 形式 其一呈碎屑状, 多次生加大呈他形粒状, 粒度一 般为0.01~0.06 mm; 其二呈他形粒状, 集合体呈脉状, 与方解石混杂分布, 粒度一般为0.01~3 mm, 见图4。 (2) 褐铁矿。褐铁矿含量约为1, 呈他形粒状, 不均匀星散浸染状分布, 粒度一般为0.006~0.2 mm。 3. 2碳酸盐 (1) 孔雀石。孔雀石少量, 呈泥晶状纤维状, 集合体粒状, 不均匀星散状分布, 集合体粒度一般为 0.02~0.3 mm, 见图5。 (2) 蓝铜矿。蓝铜矿含量约为1, 呈他形粒状, 部分与铁质混杂分布, 星散状、 浸染状于蚀变粉砂岩 中, 部分沿矿石裂隙呈脉状分布, 粒度一般为0.02~ 0.2 mm, 见图6~图8。 (3) 白铅矿。白铅矿呈他形粒状, 部分见于方铅 矿边缘, 与重晶石混杂分布, 粒度一般为 0.01~0.2 mm, 见图9。 (4) 方解石。部分方解石集合体独立组成矿石 碎块, 与脉状石英混杂分布于矿石脉体中, 粒度一般 为0.02~2 mm, 见图4。 3. 3硫化物 (1) 黄铁矿。黄铁矿含量约为1, 呈他形粒状, 常与褐铁矿不均匀浸染状分布, 粒度一般为0.004~ 0.05 mm, 见图10。 (2) 方铅矿。方铅矿含量约为1, 呈他形粒状, 边缘多蚀变为白铅矿, 部分呈残余状分布于白铅矿 中, 粒度一般为0.004~1.5 mm, 见图9、 图11、 图12。 李春龙等 缅甸某氧化铜铅矿石工艺矿物学研究2019年第1期 103 ChaoXing [1] [2] [3] [4] [5] [6] 3. 4硅酸盐 (1) 云母。云母含量少, 多见于石英碎屑颗粒 间, 粒度一般为0.004~0.01 mm。 (2) 绿帘石。绿帘石含量少, 呈他形粒状, 见于 矿石裂隙中, 粒度一般为0.2~0.05 mm。 (3) 硅孔雀石。硅孔雀石含量少, 粒状, 沿裂隙 分布, 粒度一般为0.01~0.05 mm, 见图13。 3. 5硫酸盐 (1) 重晶石。重晶石含量为5~10, 呈板条状 他形粒状, 部分集合体为独立碎块, 部分与白铅矿 等混杂分布, 粒度一般为0.02~1 mm, 见图2。 4结论 (1)缅甸某氧化铜铅矿石含铜 1.52, 含铅 7.84, 含银243.80 g/t, 主要有用矿物为蓝铜矿、 孔雀 石、 方铅矿、 白铅矿等; 主要脉石矿物为石英、 重晶石 和方解石等, 矿石矿物成分复杂。 (2) 氧化铜矿物占总铜矿物的约85, 主要以孔 雀石和蓝铜矿形式存在, 硫化铜矿物等仅占总铜的 约15; 铅矿物的氧化率为65左右, 铅主要以方铅 矿、 白铅矿和铅矾的形式存在。 (3) 矿石结构形式有碎裂化蚀变粉砂结构、 半自 形板状他形粒状结构、 细晶结构、 不等粒他形粒状 结构、 金属不透明矿物具他形粒状结构、 残余结构 等。矿石碎块中矿物集合体均匀分布, 少量蓝铜矿、 孔雀石星散浸染状分布, 具块状构造及星散浸染状 构造。 (4) 矿石中矿物的嵌布粒度粗细不均, 一般在 0.004~3 mm, 铜矿物粒度一般在0.01~1 mm, 铅矿物 粒度一般在0.004~1.5 mm。 参 考 文 献 周乐光.工艺矿物学 [M] .北京冶金工业出版社, 2007. Zhou Leguang.Process Mineralogy [M] .BeijingMetallurgical Indus⁃ try Press, 2007. 仝丽娟, 张广伟.工艺矿物学在选矿中的应用 [J] .现代矿业, 2014 (12) 68-71. Tong Lijuan, Zhang Guangwei.Application of process mineralogy in benefication [J] .Modern Mining, 2014 (12) 68-71. 王蓓, 罗兴.工艺矿物学在选矿工艺研究中的作用及影响 [J] .矿物学报, 2011 (S1) 730-732. Wang Bei,Luo Xing.The role and influence of process mineralogy in the study of mineral processing technology [J] . Acta Mineralogica Sinica, 2011 (S1) 730-732. 时文革, 巩恩普, 姚玉增, 等. 新疆滴水铜矿石工艺矿物学研究 [J] . 金属矿山, 2015 (5) 114-118. Shi Wenge,Gong Enpu,Yao Yuzeng, et al. Research on the pro⁃ cess mineralogy of the ore from Dishui copper in Xinjiang [J] .Metal Mine, 2015(5) 114-118. 石贵明, 周意超, 刘琴, 等. 广东大尖山某铅锌多金属矿石工 艺矿物学研究 [J] . 金属矿山, 2018 (2) 98-102. Shi Guiming, Zhou Yichao, Liu Qin, et al. Mineralogy Research of a lead-zinc polymetallic ore in Dajianshan of Guangdong[J] . Metal Mine, 2018 (2) 98-102. 李春龙, 苟延伟, 先永骏, 等.国外某铜铅银钡多金属矿的分离与 回收工艺 [J] . 过程工程学报, 2017 (4) 751-756. Li Chunlong, Gou Yanwei, Xian Yongjun, et al. Separation and re- covery technology of copper,lead and silver barium polymetallic 2019年第1期总第511期金属矿山 104 ChaoXing ore abroad, [J] . The Chinese Journal of Process Engineering, 2017 (4) 751-756. 王伟之, 李学军, 陈丽平. 辽宁某铜铅锌多金属硫化矿工艺矿物 学研究 [J] . 金属矿山, 2014 (2) 83-86. Wang Weizhi,Li Xuejun,Chen Liping. Process mineralogy re- search on a copper-lead-zinc polysulfide ore from Liaoning [J] . Met- al Mine, 2014 (2) 83-86. 方建军.东川汤丹难选氧化铜矿物质组成及浮选工艺研究 [D] . 昆明 昆明理工大学, 2002. Fang Jianjun.Study on Material Composition and Flotation Technol- ogy of Refractory Oxidized Copper Ore in Dongchuan [D] .Kunming Kunming University of Science and Technology, 2002. 温德新, 周晓文. 江西某铅锌矿石工艺矿物学研究 [J] . 金属矿 山, 2014 (1) 69-73. Wen Dexin,Zhou Xiaowen. Research of process mineralogy of a lead-zinc ore from Jiangxi [J] . Metal Mine, 2014(1) 69-73. 柏少军, 文书明, 刘殿文, 等.云南某高磷铁矿石工艺矿物学研究 [J] . 矿冶, 2010 (2) 91-93. Bai Shaojun, Wen Shuming, Liu Dianwen, et al.Process mineralogy study on some high phosphorus iron ore in Yunnan[J] .Mining Metallurgy, 2010 (2) 91-93. 蔡璐, 刘爽, 李文娟, 等. 玉龙铜矿Ⅴ号矿体氧化矿石工艺矿 物学特征 [J] . 金属矿山, 2012 (10) 86-89. Cai Liulu, Liu Shuang, Li Wenjuan, et al. Study on process miner⁃ alogy of oxidized ore from V ore body in Yulong Copper Mine [J] . Metal Mine, 2012 (10) 86-89. (责任编辑罗主平) [7] [8] [9] [10] [11] 李春龙等 缅甸某氧化铜铅矿石工艺矿物学研究2019年第1期 105 ChaoXing