·1308 工程科学学报.第43卷,第10期 0 100 50 100 (a) ☐Productivity 45 (b) ☐Productivity Degree of mineral liberation 90 4 Degree of mineral liberation 80 35 35 70 60 25 2 50 4 P3o=62 um 15 吃 10 P=174m 20 10 20 10 10 0 0 0-10 >150 0-10 11 106 >150 Grain size/um Grain size/um 50 100 5 100 45 (c) ☐Productivity 90 4 (d) ☐Productivity Degree of mineral liberation -Degree of mineral liberation 90 % 5 N 3 P=150u山m 60 25 P3o=87 um 25 40 20 40 30 0 20 2 5 10 5 10 0 0 0-10 >150 Grain size/um Grain size/um 图5尾矿的粒度特性及铁矿物单体解离情况.(a)重选尾矿:(b)磁选尾矿:(c)浮选尾矿:(d)综合尾矿 Fig.5 Particle size distribution and liberation conditions of iron minerals in different tailings:(a)gravity tailings,(b)magnetic tailings,(c)flotation tailings,(d)mixed tailings 40 90 (a) -Gravity tailings (b)● ■-Gravity tailings 35 ◆-Magnetic tailings 80 ◆-Magnetic tailings 30 k一Flotation tailings -Flotation tailings -Mixed tailings 0 零-Mixed tailings 25 20 50 15 10 30 10 0 0-20 20-38 38-71 >71 0-20 20-38 38-71 Grain size/um Grain size/um 因6尾矿不同粒级中铁的分布规律.(a)铁品位:(b)金属分布率 Fig.6 Distribution of iron in tailings with different particle sizes:(a)iron grade;(b)iron distribution 对于综合尾矿,由于是前三种物料的混合,因 合尾矿的铁矿物与脉石矿物的结合关系,采用奥 此各粒级物料的品位和金属分布率差异性明显变 林巴斯BX51型透-反射光显微镜对4种尾矿进行 低.尾矿再选是物质分离的过程,通常需要尽量增 镜下观察,结果如图7所示.从图7可以看出,四 加物理间物化性质的差异性,因此,认为将重选尾 种尾矿中铁矿物粒度较细,石英粒度较粗.分别来 矿、磁选尾矿和浮选尾矿混合后更不利于再选 讲,重选尾矿的铁矿物主要以赤铁矿-石英贫连生 2.3尾矿中铁矿物的嵌布情况 体形式存在,且铁矿物多被包裹在石英颗粒中,铁 为了考察重选尾矿、磁选尾矿、浮选尾矿和综 矿物极少量以微细粒单体形式存在.然而,磁选尾对于综合尾矿,由于是前三种物料的混合,因 此各粒级物料的品位和金属分布率差异性明显变 低. 尾矿再选是物质分离的过程,通常需要尽量增 加物理间物化性质的差异性,因此,认为将重选尾 矿、磁选尾矿和浮选尾矿混合后更不利于再选. 2.3 尾矿中铁矿物的嵌布情况 为了考察重选尾矿、磁选尾矿、浮选尾矿和综 合尾矿的铁矿物与脉石矿物的结合关系,采用奥 林巴斯 BX51 型透−反射光显微镜对 4 种尾矿进行 镜下观察,结果如图 7 所示. 从图 7 可以看出,四 种尾矿中铁矿物粒度较细,石英粒度较粗. 分别来 讲,重选尾矿的铁矿物主要以赤铁矿−石英贫连生 体形式存在,且铁矿物多被包裹在石英颗粒中,铁 矿物极少量以微细粒单体形式存在. 然而,磁选尾 (a) (b) (c) (d) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 >150 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Degree of mineral liberation/ % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Degree of mineral liberation/ % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Degree of mineral liberation/ % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Degree of mineral liberation/ % Productivity Degree of mineral liberation Productivity Degree of mineral liberation Productivity Degree of mineral liberation P80=174 μm P80=87 μm P80=150 μm 0−10 10−20 20−31 31−43 43−56 56−71 71−106 106−150 Productivity/ % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Productivity/ % Grain size/μm >150 0−10 10−20 20−31 31−43 43−56 56−71 71−106 106−150 Grain size/μm 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Productivity/ % >150 0−10 10−20 20−31 31−43 43−56 56−71 71−106 106−150 Grain size/μm 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 >150 Productivity Degree of mineral liberation P80=62 μm 0−10 10−20 20−31 31−43 43−56 56−71 71−106 106−150 Productivity/ % Grain size/μm 图 5 尾矿的粒度特性及铁矿物单体解离情况. (a)重选尾矿;(b)磁选尾矿;(c)浮选尾矿;(d)综合尾矿 Fig.5 Particle size distribution and liberation conditions of iron minerals in different tailings: (a) gravity tailings; (b) magnetic tailings; (c) flotation tailings; (d) mixed tailings 0 5 10 15 20 25 30 35 40 >71 (a) Gravity tailings Magnetic tailings Flotation tailings Mixed tailings Gravity tailings Magnetic tailings Flotation tailings Mixed tailings 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (b) Distribution of iron/ % 0−20 20−38 38−71 Iron grade/ % Grain size/µm 0−20 20−38 38−71 >71 Grain size/µm 图 6 尾矿不同粒级中铁的分布规律. (a)铁品位;(b)金属分布率 Fig.6 Distribution of iron in tailings with different particle sizes: (a) iron grade; (b) iron distribution · 1308 · 工程科学学报,第 43 卷,第 10 期