Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Значение текстур и структур руд для обогащения
Исследование текстурно-структурных особенностей руд необходимо для их комплексного использования и приобретает большое значение при эксплуатации бедных руд. Минеральные срастания, влияющие на традиционные процессы обогащения физическими методами, целесообразно разделить на две группы: первая — текстуры, структуры и внутреннее строение индивидов, благоприятные для обогащения (табл. 11); вторая — текстуры, структуры и внутреннее строение индивидов, неблагоприятные для обогащения (табл. 12). Благоприятными текстурами и структурами в данном типе руды называются такие формы срастания минералов, которые обусловливают максимальное извлечение промышленного минерала в зависимости от состояния, технологии обогащения на юснове физических методов. Текстуры, благоприятные для обогащения (см. табл. 11), объединяют срастания минеральных агрегатов, подразделяемых на группы: однородные, пятнистые, удлиненные, некоторые катакластические и кластические, редко коллоидные. Руды с однородными текстурами — массивная и густовкраплен-ная, отлично обогащаются при условии, если в них отсутствуют тонкие срастания с непромышленными минералами и минералами носителями вредных примесей. Руды с неоднородным срастанием— пятнистой, удлиненной и катакластической текстурами —.обогащаются хорошо и тем лучше, чем более прямые границы между минеральными агрегатами и чем крупнее их размеры. Например, в обогащении по крупности агрегатов различают руды с тонкой вкрапленностью промышленных минералов (менее 0, 1 мм), мелковкрапленные (0, 1—2 мм), крупновкрапленные (2—20 мм) [9]. Благоприятны искусственно созданная при взрыве трещиноватость руды, представляющей собой агрегат минералов высокой прочности (например, железистый кварцит), и природная трещиноватая текстура. В первом случае возрастает дробимость и из-мельчаемость руды [11]; во втором — ее необходимо проверять на лереизмельчаемость. Руды с коллоидными текстурами обогащаются с небольшими потерями в том случае, если промышленные минералы слагают крупные мономинеральные агрегаты с однородным строением, которые легко освобождаются от непромышленных минералов. Так, например, оолиты (см. рис. 8), почки, конкреции, сложенные пси-ломеланом и пиролюзитом, или гётитом и лептохлоритами, легко отделяются путем промывки с отсадкой от рыхлого песчано-гли-нистого цемента. Хорошо отделяются от рыхлых пород и конкреции малахита, церуссита, гётита. Благоприятными для обогащения являются зернистые и собственно кристаллобластические структуры (см. табл. 12). Это обычно равномернозернистые структуры. Очень большое значение для переработки руды имеют колебание размеров зерен рудообразующих минералов и их средняя величина. Поэтому принято руды разделять по крупности зерен на пять групп: 1) крупнозернистые с величиной зерен в диаметре более 2 мм; 2) среднезернистые — от 2 до 0, 2 мм; 3) мелкозернистые — от 0, 2 до 0, 02 мм; 4) тонкозернистые— от 0, 02 до 0, 002 мм; 5) субмикроскопические и коллоидно-дисперсные с величиной частиц менее 0, 002 мм [9]. Хорошо разделяются минералы в крупно-, средне- и мелкозернистых агрегатах, для которых характерны зернистые и собственно кристаллобластические структуры. Морфологический вид структур в этих группах не имеет значения при обогащении руды. Благоприятными для обогащения являются зерна минералов с однородным внутренним строением и прямыми границами. Зерна однородного строения при структурном травлении протравливаются равномерно и в поляризованном свете угасают одновременно. Однородное строение наблюдается в зернах свободного роста, а также в кристаллобластах (см. рис. 16). Для последних такое строение наиболее характерно. Зерна удлиненной, пластинчатой и угловатой форм хорошо флотируются; изометричной формы (в равных условиях) —хуже [30]. Неблагоприятные текстуры и структуры — это такие особенности срастания минералов, которые при обогащении влекут за собой большие потери промышленного минерала или не позволяют его отделить физическими методами. При тесном срастании минералов в концентраты выделяются непромышленные и вредные минералы; ценные минералы теряются в хвостах, что усложняет процесс обогащения. Текстуры и микроструктуры, неблагоприятные для обогащения руды, характеризуются сложной формой срастаний в руде, резко неравномерными и мелкими размерами и зазубренными границами мономинеральных агрегатов. В эту группу объединяются сложные по рисунку текстуры и микротекстуры: коллоидные и метаколлоидные, катакластические, цементные и др. (см. табл. 11). Некоторые из них (коллоидные, метаколлоидные, цементные, коррозионные, катакластические, каркасные) могут быть благоприятными для процессов выщелачивания (химического и бактериального). Эти текстуры обусловливают повышенную неоднородность минерального состава, физических и химических свойств руды, пористость, переизмельчаемость, большую поверхность коррозионных границ—благоприятные для выщелачивания.
Тонковкрапленные текстуры руд (размеры вкрапленности менее 0, 1 мм) любого генезиса и сопутствующие им тонкозернистые структуры руд обогащаются с большими потерями в шламах размером 10—20 мкм. Коррозионные микротекстуры, например, графическая, реликтовая (рис. 24), каемочная (рис. 25), сетчатая и др. характеризуются тонкими прорастаниями минералов (каемки, микропрожилки, реликты и другие формы) и зазубренными границами между ними. Такие формы срастания обусловлены процессами коррозионного метасоматического замещения глубинного или большей частью поверхностного генезиса. Поэтому принято выделять три типа руд: первичные, смешанные и окисленные, которые требуют различной технологии обогащения. Такие типы руд широко развиты в медноколчеданных, полиметаллических, медно-молибденовых, в гематит-магнетитовых месторождениях, они всегда выделяются на погоризонтных планах и разрезах. - Коррозионные микротекстуры и структуры типичны для поздних парагенетических минеральных ассоциаций, в которые входят самородные металлы, теллуриды, висмутиды. Эти парагенезисы, характерные для месторождений сульфидных руд, являются носителями ценных примесей — золота, серебра, висмута, теллура, платины, платиноидов и др. Такие ассоциации отлагаются из остаточных растворов, обогащенных элементами высоких порядковых номеров. Минералы слагают микровыделения, образующие нитеобразную, каемочную, эмульсиевидную микротекстуры; часто приурочены к кварцу, развиваются по границам сульфидов и кварца, что обусловливает их переизмельчение и потери с рудной пылью в процессе добычи, дробления, измельчения, или в хвостах флотации. Иногда ценные редкие минералы сосредоточены в каком-либо сульфиде (например, в халькопирите) и переходят в халько-пиритовый концентрат. Природное поверхностное окисление также способствует переизмельчению руды, так как часто образуется тонкое срастание хрупкого и твердого минерала (например, халькопирит и гётит, халькопирит и халькозин и др.). Развитие процессов окисления способствует образованию тонких пленок — покрытий на первичных минералах, что приводит к изменению, большей частью ухудшению их магнитных, флотационных и электрических свойств. Технология обогащения легко окисляющихся руд должна регулярно контролироваться минералогическим и текстурно-структурным анализами. Коллоидные и метаколлоидные текстуры и микротекстуры. При флотации полиминеральных руд с колломорфными, оолитовыми и почковидными текстурами и микротекстурами промышленные минералы извлекаются в концентрат с большими потерями. Обычно в таких рудах наблюдается тонкое срастание рудообразующих минералов друг с другом. Коллоидные минералы всегда содержат много примесей. При технологическом картировании участки руд с такими текстурами должны выделяться. Обилие пор, септарий, радиальных и концентрических трещин усыхания и дробления способствует поверхностному окислению как природному, так и промышленному, возникающему при складировании руды и в процессе обогащения. При флотации следует учитывать высокую сорбционную способность коллоидных агрегатов в связи с большой неоднородностью их поверхности. Полиминеральные руды, представленные рыхлыми или порошковатыми разностями, относятся к труднообогатимым. Цементные микротекстуры. Руды с цементными микротекстурами обогащаются с потерями. При технологической переработке медистых песчаников медный концентрат сильно загрязняется реликтами непромышленных минералов. В рудах с унаследованной цементной текстурой выделения ценного минерала имеют зазубренные границы и загрязнены реликтами кварца, плагиоклаза и кальцита. Всегда существует опасность переизмельчения, так как руда сложена минералами различной твердости, причем более мягкими являются рудные минералы. Текстуры катакластические представлены минеральными агрегатами в форме обломков руды, минералов или породы. Обломки образуются при дроблении руд при воздействии агентов метаморфизма или выветривания. Морфологическими видами в этой группе являются трещиноватая, брекчиевая и др. Трещиноватая текстура наблюдается в рудах, пересеченных в одном или в нескольких направлениях трещинами. Брекчиевую тектоническую текстуру образуют обломки руды или минералов, сцементированных тонкораздробленной массой этого же состава. Наличие трещин дробления указывает на возможность переизмельчения руды, особенно содержащей минералы, склонные к переизмельчению. По направлениям трещиноватости может развиваться другой минерал (например, трещинки дробления в хромите выполнены серпентином), а также происходит природное и промышленное окисление в виде пленок, побежалости при складировании руды в процессе обогащения. Катакластические текстуры широко развиты в зонах разломов, им обычно сопутствуют катакластические структуры. Эти участки всегда выделяются при технологическом картировании. Каркасные текстуры неблагоприятны для обогащения вследствие наличия большого количества пустот, пор и перегородок, на неоднородной поверхности которых адсорбируются различные элементы-примеси, что повышает неоднородность минеральных частиц. Для каркасных текстур характерны срастания минералов резко различающейся твердости, что определяет опасность переизмельчения менее твердых промышленно-ценных минералов. Развитие каркасных текстур как текстур выщелачивания тесно связано с явлениями природного окисления, редко гипогенного выщелачивания. Следует учитывать все трудности, связанные с окисленными поверхностями минералов. Структуры, неблагоприятные для обогащения, относятся к шести морфогенетическим группам: коррозионные, ме-тазернистые, коллоидные, метаколлоидные, распада твердых растворов и катакластические (см. табл.12). Это обычно неравномер-нозернистые, часто мелко- и тонкозернистые структуры. Коррозионные структуры формируются в минеральном агрегате при растворении кристаллов, зерен или коллоидного вещества ранее выделившихся минералов неравновесными с ними растворами. В процессе коррозии изменяется облик зерен минералов. При разъедании идиоморфных и гипидиоморфных зерен образуются скелетные формы зерен, а при более глубоком замещении от кристаллов, зерен и коллоидного вещества остаются реликты. Характерными признаками коррозионных структур являются зазубренные границы между ранними и поздними минералами данной ассоциации. Эти структуры всегда имеют подчиненное распространение в руде. Метазернистые структуры, неблагоприятны для обогащения вследствие неравномерной зернистости агрегатов и ситообразного строения зерен. При переработке руд имеет место разубоживание концентратов за счет реликтов других минералов. Коллоидные структуры принято выделять в колломорфных агрегатах сферической и фестончатой форм, сложенных мельчайшими частицами величиной от 0, 002 до 0, 0002 мм и менее. Выделения коллоидного вещества характеризуются порами и трещинами усыхания— радиальными, концентрическими и сетчатыми. Трещинки усыхания могут быть выполнены рудными или нерудными минералами или быть пустыми. Поэтому руды с коллоидными структурами легко дробятся. Метаколлоидные структуры образуются при раскристаллиза-ции геля в твердом состоянии. В шариках, почках, фестонах, прожилках и полосках бласты имеют лучистую или волокнистую форму. При раскристаллизации коллоидного вещества образуются мелкие пустотки и поры, распределенные неравномерно, иногда выполненные поздними минералами. Руды с метаколлоидными структурами отличаются повышенной хрупкостью, легко дробятся. Структуры распада твердых растворов характеризуют срастания двух минералов, которые обладают близкими кристаллохими-ческими свойствами (например, магнетит—ильменит, пирротин— пентландит, сфалерит—халькопирит, борнит—халькозин, хромит-ильменит, гаусманит—якобсит. и др.). Морфологические виды структур в этой группе: эмульсионная, пластинчатая, решетчатая, графическая и др. (см. рис. 17, 18). Они неблагоприятны для обогащения, так как представляют собой тонкозернистые срастания минералов (тысячные доли миллиметра и менее). Закономерные-срастания минералов в структурах распада характеризуются многочисленными границами раздела между тонкими выделениями минерала — продукта распада и минералом-«хозяином». Такие сростки активно флотируются вследствие повышенной сорбцион-ной способности границ раздела. Получается некондиционный концентрат, в котором теряется и разубоживает его минерал — продукт распада, например, в сфалеритовом концентрате остаются эмульсионные выделения халькопирита, в пирротине — пламене-видные и пластинчатые выделения пентландита. Катакластические структуры характеризуются кластическими зернами — обломками и осколками, которые образуются при дроблении, расщеплении и смятии минералов под влиянием агентов ди-намометаморфизма или механического выветривания. Среди ката-кластических структур выделяются следующие морфологические -виды: раздробленная, гранокластическая, тонкокластическая, пор-фирокластическая, ориентированнокластическая, смятия и расщепления (см. рис. 19, 20). Такие структуры широко развиты в зонах дробления и смятия. Обилие разнообразных трещин способствует переизмельчению, образованию пленок окисления, что затрудняет процесс обогащения. В зонах разломов образуются перетертые массы руды и породы (глинки трения), которые образуют шламы. Удельная поверхность таких перетертых масс резко возрастает, что обусловливает высокую сорбционную активность, приводящую к поглощению флотореагентов, и интенсивный ионный обмен, что резко усложняет флотацию. Катакластические структуры в агрегатах неметаллических полезных ископаемых (пьезокварц, исландский шпат, оптический флюорит, драгоценные и поделочные камни и др.) значительно снижают их ценность или делают их непригодными к использованию в промышленности. Неоднородное внутреннее строение зерен и коллоидного вещества неблагоприятно для обогащения. В зернах с неоднородным строением различаются трещинки спайности, зональность, двойни-ки, поры, разнообразные твердые включения. Спайность и трещиноватость (см. рис. 4, 19), как и твердость, являются характеристиками дробления. Спайность представляет собой направление возможного растрескивания мономинерального агрегата или зерна, что обычно обнаруживается в процессе предварительных испытаний руды на обогатимость. Наличие спайности, как и трещиноватости, пористости, указывает на возможность переизмельчения руды. По направлениям спайности, порам и трещинкам проникают растворы и газы и может развиваться промышленное окисление при складировании руды и в процессе обогащения. Трещины характерны для хромита, магнетита, пирита идр. Зональное строение зерен и концентрически зональное строе-мие коллоидного вещества неблагоприятны для обогащения, особенно для флотации. Зоны роста в зернах минералов имеют различные химический состав и строение и откладываются последовательно от центра к периферии. Зональное строение свидетельствует о физической и химической неоднородности минерального зерна. В почках и оолитах наблюдается концентрически-зональное строение роста, обусловленное концентрическим нарастанием аморфных и скрытокристаллических частиц коллоидного вещества вокруг лгл инистых частиц или обломков. По зональности может быть развит другой минерал, затрудняющий обогащение, например, магнетит с зонально распределенным гематитом. Двойниковое строение зерен может быть первичным — двойники роста и вторичным — двойники превращения и давления. Наиболее неблагоприятны для обогащения двойники давления, так как они способствуют переизмельчению руды (рис. 26). Двойники в зернах усложняют их флотацию, создавая неоднородность зерен, изменяя их поверхностные свойства.
Пористое строение зерен и коллоидных выделений обусловливает их неоднородность, увеличивает поверхностно-сорбционные свойства, что способствует развитию пленок окисления. Пористость индивидов вызывает их хрупкость, в результате чего возникает опасность переизмельчения. Пленки и каемки окисления легко возникают на поверхности зерен и коллоидных агрегатов в случае их неоднородного строения, при воздействии окислителей в ходе как природных, так и промышленных процессов (при складировании руды, флотации и т. д.). Пленки окисления могут образоваться в процессе измельчения. Они настолько тонки, что их мощность составляет доли микрона. Размеры каемок окисления измеряются тысячными долями миллиметров. Развитие процессов окисления способствует образованию тонких пленок-покрытий и каемок на минералах, что приводит к изменению (большей частью, ухудшению) их магнитных, флотационных и электрических свойств, например, каемки повеллита по» молибдениту, каемки англезита по галениту и др. Обогащение легко окисляющихся руд должно регулярно контролироваться минералогическим анализом. Твердые включения в зернах представлены реликтами, продуктами распада твердого раствора, пойкилитовыми зернами и врост-ками замещения. Они неблагоприятны для обогащения, так как обусловливают резко неоднородное строение зерен промышленных минералов. Получаются разубоженные концентраты (в случае включения реликтов непромышленных минералов) и коллективные концентраты (в случае включения ценных минералов). Нередко промышленный минерал теряется в отвальных хвостах. Твердые включения в метакристаллах и метазернах, наблюдаемые под микроскопом в полированных шлифах, представляют собой остатки — реликты окружающих ранних минералов. Реликты придают полированной поверхности зерен ситообразное строение. Эмульсионные включения, а также включения в форме пластинок и решеток могут образоваться в зернах в процессе распада твердых растворов. Такие формы срастания называются «структурами распада твердых растворов». Крупные кристаллы одного минерала иногда характеризуются беспорядочными многочисленными включениями мелких зерен другого минерала, захваченного при кристаллизации растворов или при перекристаллизации вещества в твердом состоянии. Такое строение называется пойкилитовым. Эмульсиевидные вростки образуются в процессе замещения одного минерала другим, при этом более поздний минерал развивается в виде мелких участков неправильной или округлой формы с зазубренными границами. По результатам детальных исследований вещественного состава и строения составляется качественная характеристика руды в виде таблицы [9], в которой обобщаются следующие данные: 1) природный тип руды, разновидность природного тина; 2) рудо-образующие минералы с указанием названия и формулы минерала. Выделяются по группам: рудные или основные промышленные минералы, минералы — носители полезных примесей, минералы — носители вредных примесей, нерудные минералы, потенциально промышленные; 3) содержание каждого минерала в руде (в %); 4) содержание ценного компонента в руде (в %); 5) примеси в руде—полезные и вредные; 6) форма мономинеральных агрегатов (выделений) и зерен минералов в руде — изометричная, удлиненная, неправильная (в %); 7) границы срастаний минералов — прямые и зазубренные (в %); 8) средние размеры мономинераль-ных выделений (в мм), распределение их по размерам (в %); 9) морфологические виды текстур, структур и внутреннее строение индивидов, благоприятные и неблагоприятные для технологической переработки. Глава 7
|