ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РОССИИ Л.З.Быховский, Л.П.Тигунов (Всероссийский институт минерального сырья (ФГУП ВИМС))

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Металлургический комплекс Работу выполнила ученица 9М класса МОУ «СОШ 10» Кошелева Алёна.
Advertisements

МОДЕЛЬ СМЕШАННОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ. Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время Китай является одним из самых ярких.
Финансовый университет при Правительстве РФ Институт делового администрирования и бизнеса Кейс «Российская металлургия и мировой рынок сырья» С позиции.
Цветная металлургия. - отрасль металлургии, которая включает добычу, обогащение руд цветных металлов и выплавку цветных металлов и их сплавов.
Цветная металлургия в России. Значение отрасли в народном хозяйстве. Цветная металлургия относится к числу базовых отраслей экономики России, она занимает.
ЧЕРНАЯ ЦВЕТНАЯ Железо и его сплавы – чугун, сталь Легкие - Ti, Al, Mg, щелочные и щелочноземельные металлы Тяжелые – Cu, Pb, Ni, Zn, Sn Благородные –
На тему: «Экономико-географическая характеристика металлургической промышленности мира» Выполнила: ученица 10 класса Ключникова Екатерина Учитель: Чупрунова.
МОДУЛЬ 1. ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ Тема 1. Основные термины и понятия. Преподаватель кафедры месторождений полезных ископаемых Рыбин Илья Валерьевич.
1. Укажите, какие вспомогательные производства могут развиваться на отходах черной металлургии: а) минеральных удобрений; г) резины; б) пиломатериалов;
Презентация по экономической географии на тему:. Газовая промышленность Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность Металлургия Машиностроение Химический.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОРИЙСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ А.И. Николаев*, В.Г. Майоров*, В.М. Декусар**, Б.Я.Зильберман*** *Институт химии и технологии редких элементов.
Особенности и география размещения производства отдельных металлов Используемые сырьё, топливо и энергия Основные химические процессы получения Основные.
Горнодобывающая промышленность мира Горнодобывающая промышленность мира.
Экономическая оценка природных условий и природных ресурсов Ларченко Любовь Васильевна Лекция 2.
Перспективы развития минерально-сырьевых ресурсов Республики Казахстан Акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания «КАЗГЕОЛОГИЯ» Булат.
Выполнил: ученик 5 в класса Лунёв Никита. В общей сложности, на территории Новосибирской области располагается 523 месторождения различных полезных ископаемых,
Цели урока: Изучить структуру и значение металлургического комплекса России. Познакомиться с особенностями и проблемами черной металлургии. Сформировать.
Проект по химии Металлургия Бакальских рудников Выполнил: Бутко В.Д Проверил: Алтухова Т.В.
Урок географии в 8-ом классе. Автор: Карезина Нина Валентиновна, учитель географии МОУ СОШ 5 города Светлого Калининградской области.
Полезные ископаемые ХМАО – Югры.. Природные богатства Югры. Территория округа наряду с нефтью и газом богата другими природными ресурсами, как возобновляемыми,
Транксрипт:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РОССИИ Л.З.Быховский, Л.П.Тигунов (Всероссийский институт минерального сырья (ФГУП ВИМС))

Титаномагнетитовые руды в настоящее время являются одним из ведущих промышленных типов железорудных месторождений и главным поставщиком ванадия, а ильменит- титаномагнетитовый тип этих руд – важный источник получения титана. Они традиционно относятся к позднемагматическому классу магматогенных месторождений и разведаны во многих странах мира: в ЮАР, Канаде, Норвегии, КНР, Украине. В России известны в Карелии, на Кольском полуострове и Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке

Значение титаномагнетитовых руд в структуре общих подтвержденных запасов железа, титана и ванадия Вид сырья В России В мире (без РФ) Железные руды 13%6,5% TiO 2 48%60% V2O5V2O5V2O5V2O592%90%

Руды титаномагнетитовых месторождений комплексные железо-титано-ванадиевые. Содержание и соотношение титана, ванадия и железа в них варьирует в широких пределах: они могут быть существенно титановыми или существенно железо-ванадиевыми. Промышленную ценность месторождений повышает наличие ванадия. Кроме того, в ряде месторождений выявлены извлекаемые количества Sc, Cu, Co, Ni, Au, Pt, Pd и др.

Наиболее яркими примерами освоения и промышленного использования титаномагнетитовых руд за рубежом являются месторождения Бушвельдского массива (ЮАР), Лак-Тио (Канада), Паньжихуань (КНР) и др.

Для получения товарных титановых шлаков используются лишь богатые по титану руды (сод. TiO 2 >30%) канадских месторождений. Остальные, за исключением ильменит-титаномагнетитовых, перерабатываются только на железо и ванадий. Руды, содержащие свободный ильменит, могут подвергаться специальному обогащению для его выделения

При содержании в титаномагнетитовых рудах (концентратах) TiO 2 выше 4,4% возникают трудности в процессе доменной выплавки чугуна. Для самостоятельного использования богатые по железу руды, содержащие ильменит, должны подвергаться предварительному обогащению с целью получения ильменитового концентрата и снижения содержаний TiO 2 в титаномагнетитовом продукте

Россия, наряду с Канадой, ЮАР, КНР и др. странами, обладает огромными запасами титаномагнетитовых руд – около 50% их мировых запасов. Всего на территории России выявлено, разведано и в различной степени оценено более 40 месторождений титаномагнетитов

Месторождения титаномагнетитовых руд, учтенные Государственным балансом полезных ископаемых РФ на г. Месторождение Наименование баланса Степень освоения м-ния Железные руды титанванадий Балансовые 1.Гусевогорское +-+ Разрабатывается 2.Собственно Качканарское +-- Госрезерв 3.Первоуральское +-+ Разрабатывается 4.Висимское +-- Госрезерв 5.Чинейское +++ Подготавливается к освоению 6.Медведевское -+- " 7.Куранахское -+- " 8.Подлысанская группа -+- Госрезерв 9.Кручининское -+- " Забалансовые 10.Копанское +-+ " 11.Россыпи р. Ай -++ " Балансовые в комплексных рудах Хибин 12.Юкспорское +-- Разрабатывается 13.Кукисвучоррское +-- "

Наиболее перспективные оцененные титаномагнетитовые месторождения, на доизучение и освоение которых выданы лицензии: 1. Юго-Восточная Гремяха-Вырмес в Мурманской области 2. Большой Сейим в Амурской области 3. Халактырское (россыпное) на Камчатском полуострове 4. Ручарское (россыпное) на о-ве Итуруп

Качество ильменитовых и титаномагнетитовых концентратов основных российских месторождений (сод. масс. %)

Качество титаномагнетитовых руд основных коренных месторождений зарубежных стран и России

Многие Ti-V-Fe месторождения наряду с титаномагнетитом содержат ильменит. Соотношения этих двух минералов в руде могут варьировать в очень широких пределах. Так же в большом диапазоне – от 1-2 до 15-16% – может колебаться и содержание TiO 2 в титаномагнетите В связи с существенным влиянием на качество титаномагнетитовых руд содержания в них свободного ильменита и возможностью выделения его в самостоятельный концентрат целесообразно классифицировать их по величине соотношений ильменитовой и титаномагнетитовой составляющих:

1. Существенно ильменитовые руды с резко подчиненным количеством титаномагнетита. Месторождения этих руд содержат 7-14% TiO 2 и 15-30% Fe общ.. К ним относятся Гремяха-Вырмес (Юго-Восточная) в Мурманской области, Медведевское в Челябинской, Кручининское в Читинской, Бол. Сейим и Куранахское в Амурской обл.

2. Ильменит-титаномагнетитовые руды, в которых ильменит содержится в подчиненном количестве, а титан в основном (~ на 75%) связан с титаномагнетитом. Для руд этой группы месторождений характерны более низкие содержания титана и близкие – железа: TiO 2 =5-7%, Fe общ. =15-36%. Наиболее яркими представителями являются месторождения Копанское на Урале, Харловское на Алтае, Чинейское в Читинской области и др.

3. Титаномагнетитовые руды с низким (менее 10%) содержанием ильменита. К этому типу можно отнести месторождения Уральского региона (Гусевогорское, Качканарское, Первоуральское, Волковское, Суроямское и др.), Пудожгорское и Койкарское в Карелии, Подлысанское и Малотагульское (Вост. Сибирь): для них характерны низкие содержания железа (15-30% Fe) и титана (1-8% TiO 2 ). Эти руды требуют обязательного предварительного обогащения, при котором выделяется малотитанистый титаномагнетитовый концентрат и возможно выделение небольшого количества ильменитового концентрата (с выходом 0,9-3% от руды). В первом при содержании 55-63% Fe общ. количество TiO 2 обычно не превышает 4-5%

4. Титаномагнетитовые руды щелочных основных массивов. К ним в России относятся хибинские месторождения апатита и перовскита. На интенсивно эксплуатируемых апатитовых месторождениях Юкспор, Кукисвумчорр и др. наряду с апатитовым попутно получают сфеновый и титаномагнетитовый концентраты. Последний содержит 59-61% Fe и 14-16% TiO 2, а также 0,5-0,6% V 2 O 5. Однако из-за высоких содержаний TiO 2 хибинский титаномагнетитовый концентрат не используется как ванадий-железорудное сырье

Выводы и предложения 1. Использование титаномагнетитовых руд как железорудного сырья можно считать задачей, решенной промышленностью: например, в Уральском регионе они являются ведущим типом руд, обеспечивающим 86% добычи железных руд. Важным условием их использования является обязательное обогащение руд с целью получения высокожелезистого (Fe общ. =61-63%) титаномагнетитового концентрата, снижения содержаний в нем TiO 2 до 2-3%. Для руд второго и третьего технологических типов (ильменитсодержащие титаномагнетитовые руды) желательно выделение кондиционного ильменитового концентрата

2. Практически все технологические типы титаномагнетитовых руд и получаемых из них одноименных концентратов содержат 0,5-1,5 V 2 O 5. Во всем мире они являются основным минерально-сырьевым источником получения ванадиевой продукции 3. В месторождениях титаномагнетитовых руд необходимо выделять богатые ильменитсодержащие типы, позволяющие при обогащении получать ильменитовые концентраты, содержащие не менее 42% TiO 2 и кондиционные по красящим примесям (P, V, Nb, Cr, Mn, Cu, Ni). В этом случае промышленная ценность ильменитсодержащих титаномагнетитовых руд возрастет многократно, т.к. ильменитовые концентраты этих месторождений являются наиболее качественным сырьем для получения пигментного диоксида титана по сернокислотной технологии

4. Неуклонное возрастание роли титаномагнетитовых руд в добыче железорудного, титанового и ванадиевого сырья – реальность ХХI века. Это обусловлено, во-первых истощением запасов магнетитовых руд для открытого способа добычи. Во- вторых, благодаря своим горно-геологическим и минералого- технологическим особенностям – широкому распространению, крупным запасам, сравнительно простому геологическому строению (I и II группа по сложности); возможностям открытой (карьерной) отработки, простой технологии обогащения, позволяющей получать железорудные концентраты с низкими содержаниями вредных примесей – серы и фосфора, и "сульфатные" ильменитовые концентраты; высокой комплексности руд, использованию отходов (щебень и др.). Пристальное внимание следует уделить оценке возможностей использования анортозитов, содержащих более 22% Al 2 O 3, как сырья для производства глинозема

5. Месторождения титаномагнетитовых руд требуют дальнейшего углубленного изучения, геолого-экономической оценки и вовлечения в промышленное использование, особенно в регионах с развитым металлургическим производством 6. В первую очередь, усилия геологов и технологов следует направить на изучение и оценку таких крупных комплексных титан-ванадий-железорудных месторождений как Бол. Сейим, Куранах, Чинейское, Ю.-В. Гремяха-Вырмес, Харловское, Куль-Тайга, Пудожгорское, Койкарское, месторождений Джугджурской группы и др. Заслуживает переоценки Кручининское месторождение. Наиболее реальны сегодня для освоения Куранахское, Б.Сейим, Ю.-В. Гремяха-Вырмес, Чинейское

7. Комплексный характер этих руд, содержащих редкие (V, Sc, Ga, Ge), благородные и цветные металлы, повышает интерес недропользователей к этому перспективному виду сырья. Железо-титано-ванадиевые и ильменитовые концентраты, несомненно, представляют интерес как чрезвычайно выгодная экспортная продукция. Еще больший интерес представляют вторые и последующие товарные продукты – титановый шлак, ферротитан, пигментный диоксид титана, природно- легированная сталь, ванадиевый шлак, V 2 O 5 и др.

Благодарю за внимание