高钛型高炉渣提钛技术与非高炉炼铁技术对攀枝花钒钛磁铁矿综合利用的影响

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1、2010年第35卷第3期攀枝花科技与信息(总第102期)高炉渣会议专题高钛型高炉渣提钛技术与非高炉炼铁技术对攀枝花钒钛磁铁矿综合利用的影响邹建新攀枝花学院材料工程学院摘要介绍了攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用的采选和冶化现状,综述了高钛型高炉渣提钛技术和国内外非高炉炼铁技术现状,对非高炉炼铁技术在攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用中的研发状况进行了分析,评价了高钛型高炉渣提钛技术和非高炉炼铁技术在攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用中的前景,提出了攀枝花应加快高钛型高炉渣选冶联合提钛技术攻关,着手引进COREX融熔还原技术和小规模发展隧道窑技术的

2、建议。关键词高炉渣非高炉炼铁钒钛磁铁矿COREX技术隧道窑高炉炼铁技术毫无疑问是当今世界炼铁答的重要问题。领域的主宰,在今后相当长的时期内其霸主1攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用现状[1]地位均不可能动摇。但是,高炉炼铁流程产11攀枝花钒钛磁铁矿采选现状生了大量的高钛型高炉渣,同时,由于焦炭资111选铁源的逐渐短缺,非高炉炼铁技术日益得到冶攀枝花钒钛磁铁矿矿物成分有金属矿物金界的关注。攀枝花钒钛磁铁矿是国内外铁和脉石矿物两类,金属矿物主要为钛磁铁矿、矿石的典型代表,资源的综合利用技术路线钛铁矿、镁铝尖晶石及少量硫化物,脉石矿物是攀枝花地区经济

3、发展的重要的技术战略之主要为硅酸盐矿物及少量磷酸盐、碳酸盐矿一,高钛型高炉渣采取何种技术路线提钛,是物。矿石中主要有益元素为铁、钛、钒、钴、否开拓非高炉炼铁技术,在多大程度上实施镍、镓、钪、铜、铬、锰等。多元素分析如表1非高炉炼铁技术,是当前冶金界必须尽快回所示。表1攀枝花钒钛磁铁矿多元素分析(单位:%)组分TFeTiO2V2O5SP2O5SiO2Al2O3CaO含量2365~3488912~1203022~034056~0660052~00981818~2947804~962515~819组分MgOMnOCr2O3CoNiGaS

4、c2O3Cu含量561~677028~0300086~00960013~0020011~00230003~0003600028~000390016~002攀枝花钒钛磁铁矿矿区主要分为兰尖铁到54%以上,年处理原矿量约1000万,t年产矿、朱家包包铁矿、白马铁矿和红格铁矿等四铁精矿约500万,t主要供攀钢高炉炼铁用原大矿区。目前攀钢选矿厂铁精矿输出品位达料。5PANZHIHUASCI-TECH&INFORMATION攀钢密地选矿厂工艺采用三段一闭路破地选矿厂选铁的尾矿,矿物组成中主要金属矿碎,

5、有大型筛分和皮带转运系统,磨选系统为物为钛铁矿、钛磁铁矿,另有少量的赤铁矿、褐阶磨阶选流程,即两段磨矿,阶段磨矿阶段选铁矿和硫化物,其中硫化物以磁黄铁矿为主,别,一粗两精一扫四次选别流程。黄铁矿次之,脉石矿物以钛普通辉石、斜长石112选钛攀枝花钒钛磁铁矿选钛典型代表为攀钢为主,其次为绿泥石。选钛厂原矿(选矿厂弱矿业公司选钛厂。攀钢选钛厂原料为攀钢密磁选选铁尾矿)的多元素分析如表2所示。表2攀钢选钛厂原矿的多元素分析(单位:%)元素TiO2STFeFeOFe2O3P含量110504291445141948800085元素MnOV2O5CaOMgO

6、Al2O3SiO2含量024200848868549583276攀钢选钛厂原矿年处理量为620万,t年边其它小厂也采用该工艺。钒的提取工艺依产量约28~30万,t总回收率约22%,钛精矿附于高炉转炉流程,其水平基本达到了巅中TiO2品位为475%,另有副产品硫钴精矿峰。因此,高炉流程处理攀枝花钒钛磁铁矿,1万t/a。对提钒来说是得天独厚。攀枝花钒钛磁铁矿采选除了攀钢以外,周123钛渣、钛白路线与炼铁技术无相关性围还分布有数十个大大小小的选铁选钛厂,规钛渣是采用钛精矿电炉熔炼而得,钛渣模普遍较小,回收率较低,综合利用基本没有可进一步生产海绵钛

7、或钛白,钛精矿可直接开展,在一定程度上造成了资源的浪费。生产钛白。因此,攀枝花钒钛磁铁矿无论是12攀枝花钒钛磁铁矿冶化现状采用高炉流程还是非高炉流程,对钛渣、钛白121高炉炼铁占据绝对主导地位路线都没有影响。当然,经过高炉冶炼流程铁的提取几乎全部采用高炉。无论是攀以后的钛提取工作又是另外一项课题。钢密地选矿厂、白马选矿厂,还是攀枝花周边124稀有元素提取工作有待加强众多的小选矿厂,其铁精矿产品主要都供应攀枝花钒钛磁铁矿富含钪、镓等十余种攀钢高炉炼铁。除此之外,一些小高炉和非稀有元素,国家在!七五∀、!八五∀计划期间高炉设备也使用数量极少的铁精矿;有

8、极少做了大

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