титанови ресурси на Китай
Nov 12, 2021
Китайски титанови ресурси
Китай има богати запаси от титанови ресурси, но главно ресурси от илменит, с много малко рутилни мини. В запасите от илменит солената руда представлява по-голямата част и част от нея е разсип. Депозитите на илменит са главно в Съчуан, Юнан и Хъбей; разсипните находища са главно Гуандун, Гуанси, Хайнан и Юнан. Мините за рутил са разпространени главно в Хубей и Шанси. Районът Panzhihua в Съчуан, Китай е супер голяма зона за съхранение на ванадиево-илменитова руда. Зоната за добив има голямо рудно тяло, което се състои от повече от дузина минни зони като Panzhihua, Hongge, Baima и Taihe. От гледна точка на геотектоничното положение, той се намира в северната част на тектонската система на моята страна Съчуан-Юнан север-юг. Разломът на река Анинг в района минава през централната част на района от юг на север. Находището се контролира от тази голяма разломна зона и широко развити основни и ултрабазични скални маси. Скалните маси са разпределени в посока север-юг, стръмно наклонени на запад, като скалните маси варират по размер, обикновено с дължина 5 ~ 20 km. Типът руда е плътна масивна и разпръсната руда. Титановите минерали в рудата са главно гранулиран илменит, илменитов шпат и малко количество люспест илменит. От гледна точка на селективността на минералите, гранулираният илменит може да бъде възстановен отделно, докато илменитът и люспестият илменит не могат да бъдат възстановени отделно. По време на обогатяването може да се използва гранулиран илменит, избран от остатъците от обогатяване на желязо на ванадий-титанов магнетит. Илменитът се характеризира с компактна структура и голямо количество магнезиев оксид в твърд разтвор. Следователно избраният концентрат е с по-ниска степен и по-високо съдържание на MgO и CaO, което създава известни трудности в екстракционната металургия. Има и ванадиево-титанови магнетити с подобни свойства в Chengde, Хъбей, но запасите са малки и съдържанието на магнезиев оксид в твърдо състояние в титановите концентрати е ниско, така че могат да бъдат избрани титанови концентрати с по-добро качество. Юнан е богат на ресурси от титан, покриващи много области и окръзи в провинцията. От гледна точка на геотектоничното положение районът на титановата руда се намира в южната част на тектонската система Съчуан-Юнан на моята страна от север на юг. Доказаните запаси са значителни, като повечето от тях са вторични вътрешни разсипи, а малка част са основни скални рудници. Разсипът в Yun|South е лесен за добив и обогатяване, а титанов концентрат с по-добро качество може да се получи чрез просто обогатяване. Рудата обикновено съдържа Ti0248 процента ~ 50 процента, а общото количество титанов железен оксид (FeO плюс Fe2O3 плюс TiO2) е по-голямо от 95 процента. С изключение на малко по-високия Mg0 (1,2 процента ~ 2 процента), съдържанието на други нежелезни примеси е по-малко. Следователно илменитът от Юнан е вид титанов концентрат с по-добро качество и по-висока стойност на приложение. Депозитите на илменитова руда в Гуангдонг, Гуанси и Хайнан са с високо съдържание и ниско съдържание на примеси. Той е лесен за добив и избор и е придружен от циркон, монацит, ксенотим, рутил и др., който е с висока стойност за цялостно използване и лесен за извличане. Но повечето от тях са свързани с радиоактивни минерали. Освен това има и разсипни илменитни ресурси в крайбрежните райони на Фуджиан, Шандонг, Ляонин и части от Дзянси. Няколко находища на рутил също са открити в моята страна. Средното съдържание на TO на суровата руда е 2 процента -4 процента, но поради компактната структура и малкия размер на частиците е трудно да се обогати. Типичният химичен състав на илменитови концентрати от различни части на Китай е посочен в таблица 3-4.
| Примери за химичен състав на титанов концентрат от Китай | ||||||||
| Състав | Бейхайски оксид | Бейхайски илменит | Хайнански илменит | Панджихуа илменит | ченде илменит | Джандзянски илменит | Фумин илменит | Wuding ilmenit |
| TiO2 | 61.65 | 50.44 | 48.67 | 47.74 | 47 | 51.76 | 49.85 | 48.68 |
| ∑Fe | 24.87 | 35.41 | 35.23 | 31.75 | 35.77 | 30.29 | 35.06 | 36.44 |
| FeO | 5.78 | 37.39 | 35.76 | 33.93 | 40.95 | 24.4 | 36.5 | 36.78 |
| Fe2O3 | 29.3 | 9.06 | 10.63 | 7.66 | 5.6 | 16.08 | 9.58 | 10.97 |
| Ca0 | 0.1 | 0.10 | 0.79 | 1.16 | 0.81 | 0.34 | 0.24 | <0.05 |
| MgO | 0.12 | 0.1 | 0.2 | 4.6 | 1.54 | 0.05 | 1.99 | 1.18 |
| SiO₂ | 0.77 | 0.79 | 0.7 | 2.64 | 1.67 | 0.82 | 0.86 | 0.67 |
| Al2O3 | 1.15 | 0.75 | 1.05 | 1.2 | 1.23 | 0.79 | 0.23 | 0.6 |
| MnO | 1.1 | 1.3 | 2.21 | 0.75 | 0.85 | 2.66 | 0.75 | |
| V₂O5 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | ||||
| S | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 约0.2 | 约0.3 | 0.017 | 约0.02 | 约0.01 |
| P | 0.036 | 0.02 | 0.016 | 0.01 | 0.063 | 0.01 | 约0.01 | 0.01 |







