硫铁矿标准
硫铁矿化学式
硫化铁分子式为H2S,分子量为34.076,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度时有臭鸡蛋气味。
其水溶液为氢硫酸。
分子量为34.08,蒸汽压为2026.5kPa/25.5℃,闪点为<-50℃,熔点是
-85.5℃,沸点是-60.4℃,相对密度为(空气=1)1.19。
能溶于水,易溶于醇类、石油溶剂和原油。
燃点为292℃。
扩展资料:
注意事项:自然硫为淡黄色、棕黄色,有杂质时颜色带红、绿、灰和黑色等。
莫氏硬度为1~2,比重为2.05~2.08,性脆,解理不完全,断口贝壳状,具弱导电、传热性。
条痕为白—黄白色,透明—半透明状,树脂—金刚光泽,燃烧时发青蓝色火焰,并有刺鼻硫磺味。
耐腐蚀。
硫矿标 -回复
硫矿标
硫矿标指的是硫矿的规格和标准。
硫矿是一种含有高硫含量的矿石,主要用于生产硫酸、硫化物等化工产品。
以下是一些常见的硫矿标准:
1. 硫含量:硫矿的主要特征是其硫含量。
硫矿标准通常以硫含量来描述,例如,高纯度硫矿的硫含量可以达到99%以上,而一般工业用硫矿的硫含量在60-80%之间。
2. 杂质含量:硫矿中可能还含有其他元素和化合物的杂质。
常见的杂质包括砷、铅、锌、铜等金属元素,以及一些硫酸盐、氧化物等化合物。
硫矿标准通常会规定这些杂质的最大允许含量。
3. 粒度和湿度:硫矿标准还可能涉及硫矿的粒度和湿度要求。
粒度要求通常以颗粒大小范围来描述,而湿度要求则涉及硫矿的含水量。
4. 化学成分:硫矿标准中可能会对硫矿的化学成分进行要求和描述。
这些化学成分通常是硫矿中的主要元素和化合物。
需要注意的是,具体的硫矿标准可以因不同的应用领域、国家或地区的规定而有所不同。
不同用户和买家可能会根据其特定的需求和要求制定特定的硫矿标准。
因此,在购买和使用硫矿时,建议参考相应的行业标准、规范和合同约定,以确保所购买的硫矿符合要求。
《硫铁矿和硫精矿》行业标准修订说明
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工部 1 0
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种 重要 化 工 产 品之 一
, 、
最 重要 的 工 业 用 途
、 、 、
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5
0
1
是制造硫 酸 部 分用 于 农 药 医 药 炸药 冶 金 造纸 和 石 油 等工 业 部 门
4
6
硫 磷设 计
199
年 6 第3 期
《 硫 铁 矿 和 硫 精 矿 》 行
辜丽华
( 化 工 部化 工 矿 山设 计 研 究 院
业标
准 修 订 说 明
连 云港 市 新浦 22 2 0 0 4 )
;
由 化工 部化 工 矿 山 设 计 研 究 院 负 责 修 订 兼 技
、
注 ① 各组 分 含 量 均 以干 基 计 ② 合格 品
, 。
石 ) 含量
50
( ,0
1
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.
原 标准
z BD 5 100 5
,
一
8 (硫 铁
碳(C )含 量
:
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.
2
00
矿 ) 实施 以来 对 提 高 产 品 质 量 促 进 硫酸 工 业 的 进 步 起 了一 定 的 作 用
、 。
注 ① 各组 分 含 量 均 以 干 基 计
山西硫铁矿评估报告
山西硫铁矿评估报告
根据山西硫铁矿的评估报告,以下是该矿的评估内容概述:
1. 硫铁矿资源量:报告对山西硫铁矿的资源量进行了评估,包括矿石储量和潜在开采量。
2. 矿石品位评估:报告对矿石的品位进行了评估,品位是指矿石中所含硫铁矿物的含量,这是衡量矿石质量的重要指标。
3. 矿石质量评估:除了品位评估外,报告还对矿石的其他质量指标进行了评估,如有害杂质含量、矿石的物理性质等。
4. 矿石开采简述:报告对山西硫铁矿的开采情况进行了简要描述,包括开采方法、开采设备、开采周期等。
5. 环境评估:报告还对山西硫铁矿的环境影响进行了评估,包括对矿区周围生态环境的破坏程度、废水处理情况、大气污染等。
6. 经济评估:报告对山西硫铁矿的经济价值进行了评估,包括预测其可供采矿期、预计的产值、投资回报率等经济指标。
7. 市场前景评估:报告还对山西硫铁矿的市场前景进行了评估,考虑了硫铁矿
的需求量、价格趋势、竞争状况等因素。
综上所述,山西硫铁矿评估报告综合考虑了资源量、品位、质量、开采情况、环境和经济指标等相关因素,并对其市场前景进行了评估。
该报告为相关部门和投资者提供了了解山西硫铁矿的基本情况和潜在价值的依据。
硫铁矿一般工业指标参考表
碳(C)[ω(C)、%]
5~8
硫铁矿矿石品级划分
Ⅰ级品(S)[ω(S)、%]
≥35
Ⅱ级品(S)[ω(S)、%]
25~35
Ⅲ级品(S)[ω(S)、%]
14~25
硫铁矿技术指标
含量(ωB)%
指标
优等品
一等品
合格品
优-Ⅰ
优-Ⅱ
合-Ⅰ
合-Ⅱ
有效硫(S)
≥38
≥35
≥28
≥25
≥22
砷(As)
≤0.05
≤0.10
≤0.15
氟(F)
≤0.05
≤0.10
铅锌(Pb+Zn)
≤1.0
碳(C)
≤2.0
≤3.0
≤5.0
注1:各组分含量均以干基计。
注2:合—Ⅱ仅适用于煤系沉积硫铁矿。
注3:多金属硫铁矿砷的技术指标按合同执行。
注4:水分是计量依据,技术指标由供需双方议定。
注5:粒度应小于或等于250 mm。
硫铁矿一般工业指标参考表
项目
指标
硫(S)边界品位[ω(S)、%]
8
硫(S)最低工业品位[ω(S)、%]
14
最低可采厚度m
0.7~2.0
夹石剔除厚度m
1~2
有害组分最大允许含量
砷(As)[ω(As)、%]
0.1(酸洗流程)或0.2(水洗流程)
氟(F)[ω(F)、%]
0.05(酸洗流程)或0.1(水洗流程)
硫铁矿采购定价草案11
关于硫铁矿采购定价的草案由于我公司资源综合利用厂正式开始生产,硫铁矿成为大宗原材料。
为保证资源综合利用厂生产顺利,有效控制公司采购成本,充分体现原料采购的公正透明;特拟定本草案供公司研究决定。
1、氧化焙烧用硫铁矿指标表:此种硫铁矿需求10万吨/年。
而此种矿价格市场价格在每个S品位21元的含税到厂价。
针对氧化焙烧用硫铁矿采购量大,及要适应我公司需要的长期性、稳定性。
制定两种方案:方案一:含硫35%以及含铁37%为结算基价,以市场价格为参考依据暂定为每个硫品位含税到厂价为19元(此价格为当批合同量锁定价格、遇涨不涨,遇跌则跌)即基价为19×35=665元/吨。
吨单价公式【基价+(双方确认硫品位-35)×19)】。
同时以S≤30%(或TFe≤33%)为判废标准。
方案二:含硫35%以及含铁35%为结算基价,以市场价格为参考依据暂定为每个S品位含税到厂价为15元、每个TFe价格4元合并为硫铁矿指标单价。
即基价为15×35+4×35=665元/吨。
吨单价公式【基价+(双方确认硫品位-35)×15)+(双方确认TFe品位-37)×4)】。
同时以S≤30%(或TFe≤33%)为判废标准。
此方案纳入TFe考核指标。
1、同时在供应厂家(供应商)的规模大小、诚信度、是否能达成长期稳定的合作关系;在采购基价中能予以相应的体现(采购基价上调或下浮3—5%)。
2、对于供应厂家(供应商)对货款要求,现金结算的和承兑结算的采购基价应有所区别,承兑结算可在采购基价上高3—5%。
3、在采购过程中发现有厂家(供应商)有以次充好,及弄虚作假行为必须立即终止合同,并取消其供应资格。
以上几点建议、当否请公司审议。
88888888888888888888888882012年8月8日。
硫铁矿地质勘查规范
硫铁矿地质勘查规范1 范围本标准规定了硫铁矿(系黄铁矿、白铁矿、磁黄铁矿三者的统称)地质勘查工作的目的任务,勘查研究程度,勘查控制程度,勘查工作质量,资源/储量分类及类型条件,资源/储量评估等要求。
2 规范性文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
GB/T13908-2002 固体矿产地质勘查规范总则GB/T17766-1999 固体矿产资源/储量分类3 勘查的目的任务3.1 预查在区域地质和物化探异常研究的基础上,根据硫铁矿以及金属硫化物矿床的赋存规律及主要找矿标志,对找矿潜力较大的成矿远景区,通过初步野外地质观测及物探化探工作,并施以极少量的工程验证,经综合研究和类比,提出可供普查的矿化潜力较大的地区,为普查工作提供依据。
3.2 普查对矿化潜力较大的地区,经异常查证或在煤及有色金属等探采过程中发现硫铁矿富集线索的地区采用露头检查、地质填图、数量有限的取样工程及物探、化探等方法,大致查明已知矿化区的资源远景,并进行可行性评价的概略研究,提出是否有进一步详查的价值,或圈定出详查区范围,为详查工作提供依据。
3.3 详查对经普查圈出的详查区,通过大比例尺填图和各种勘查方法及手段,基本查明矿床的地质特征,并进行预可行性研究,做出是否具有工业价值的评价,或圈出勘探区范围。
3.4 勘探对经详查圈定的勘探区,通过应用各种勘查手段和有效方法,加密各种采样工程,详细查明矿床地质特征,并进行可行性研究,为矿山建设设计确定生产规模、产品方案、开拓方案、开采方式、矿石选冶加工工艺及矿山总体布置等方面的提供依据。
4 勘查研究程度4.1 预查阶段4.1.1 地质研究程度4.1.1.1 搜集研究预查区内区域地质和成矿地质条件资料,选择有利的找矿远景区进行预查。
4.1.1.2 大致了解预查区内地层、构造及岩浆岩情况,研究与成矿的关系。
4.1.1.3 大致了解矿点、矿化点和物探、化探、遥感异常,成矿远景区的分布范围以及成矿远景。
广东云浮硫铁矿综合利用试验总结
广东云浮硫铁矿综合利用试验总结
佚名
【期刊名称】《硫酸工业》
【年(卷),期】1992(000)001
【摘要】在南化(集团)公司研究院硫酸中试车间的φ1720mm沸腾焙烧炉中,对含硫49%的云浮硫精砂进行了焙烧试验。
炉焙烧强度:12t酸/d·m^2,沸腾层气
速:0.82~0.93m/s,焙烧温度:880~960℃,炉气氧含量分别为:0.3%~0.5%、
0.5%~1.0%、1.5%~2.0%,矿在沸腾层内平均停留时间84min。
炉气SO_2浓
度15.8%~14.4%,SO_30.03%~0.3%,升华硫0.000%~0.005%。
渣、尘中总铁>63%,总硫<0.3%;其它杂质含量均低于冶金部制定的炼铁原料杂质限量的标准。
试验表明用高品位硫精砂作为制酸原料,不仅对制酸工艺有利,而且烧渣及烟尘可作
为炼铁原料,避免对环境的污染。
【总页数】11页(P3-13)
【正文语种】中文
【中图分类】TQ111.14
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超
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硫铁矿石的工业要求
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
硫铁矿石的工业要求
1、工业上对硫铁矿石质量的要求(1)我国目前硫酸厂对硫铁矿的利用是,含硫18%以上的矿石可以直接炼制硫磺,含硫25%以上的矿石可以直接入炉焙烧,如矿石含硫能达到38%以上,既可减少废石的长途运输,又有利于对铁的综合利用。
提高矿石含硫的主要途径是对中低品位的矿石进行选矿处理。
(2)焙烧硫铁矿石制造硫酸时,矿石的有害组份主要是砷、氟、铅锌和碳以及钙、镁碳酸盐。
(3)砷:炉气中的砷进入转化器内会使触媒中毒,往往出现转化率下降;循环酸中的砷累积后超过溶解度就会沉积在冷却器管壁上生成氧化砷结晶,影响热的传导,严重的会堵塞酸管及酸泵,清理这些沉积物很困难,同时容易使人中毒;排出的污水中含有过量的砷会妨碍农作物生长及污染环境。
(4)氟:焙烧时大部分以氟化氢状态存在炉气中,小部分为四氟化硅。
氟化氢能使触媒粉碎,四氟化硅能使触媒结块,导致触媒阻力升高,转化率降低。
在酸洗流程中,氟化氢随气体进入生产设备,会腐蚀砖衬里和磁环;在水洗流程中,因氟的溶解度大,大部分随污水排出,会污染饮用水和影响农作物生长。
(5)铅锌:焙烧过程中因熔点较低易使焙烧炉产生结疤现象。
(6)碳:含量较多时,在焙烧过程中发热量高,炉温不易控制,并要消耗较多的氧,生成一氧化碳或二氧化碳,影响转化操作。
(7)钙、镁碳酸盐:矿石中钙、镁碳酸盐脉石(白云石、方解石)的主要危害,是在焙烧过程中碳酸盐分解析出的CO2 气体稀释了炉气中SO2 的浓度。
同时CaO 和MgO 还吸收部分SO2 形成CaSO4 和MgSO4,使硫的利用率降低(注),使设备生产能力下降;新形成的钙、镁硫酸盐残留在硫铁矿石烧渣中,影响综合利用。
硫及硫铁矿分析
硫及硫铁矿分析硫铁矿包括黄铁矿、白铁矿及磁黄铁矿。
硫是地壳中分布很广的元素之一,大多以硫化物状态存在。
自然硫也有分布,但质纯者则较少见,一般常夹杂有泥质及有机质。
在硫化矿物中,常见的有黄铁矿FeS2、白铁矿FeS2、磁黄铁矿FenSn+1等。
黄铁矿和白铁矿两者结晶不同,为同质异象体,含硫高达53.4%。
磁黄铁矿含硫达39-40%。
自然硫有时夹杂有硒、碲和砷,其中硒和砷为有害杂质。
硫铁矿常与铜、铅、锌等硫化矿床共生、含有少量金、锶、钴、镍、铂、硒和砷等。
伴生的氟与砷为有害杂质。
硫及硫铁矿广泛用来生产硫磺及硫酸。
是造纸工业的原料,橡胶工业中可作为硬化剂,农药中可用作去草剂和杀虫剂。
其他如人造纤维、医药等方面应用也较广泛。
硫的工业要求:边界品位为≥8%,工业品位为≥12%,有害组分Pb+Zn应≤1%、F应≤0.03-0.05%、As应≤0.5%,因为这些元素对硫酸的生产有影响。
硫铁矿的分析项目,除硫以外,有时需要测定砷、氟等有害杂质,对可综合利用的元素也应注意综合分析。
硫铁矿样品的加工,只须通过100筛目。
试样应在60°烘干,以减小样品的氧化。
自然硫样品不能用机械加工。
一、试样的分解硫的测定项目一般分为三种:(1)总硫量(即硫化物硫和硫酸盐硫),(2)硫酸盐硫,(3)硫化物硫(由总硫量中减去硫酸盐硫计算得到)。
测定总硫量时,可用下列几种方法分解试样:(1)在氧化剂(如硝酸钾、高锰酸钾、氯酸钾或过氧化钠等)存在下,用碳酸钠熔融。
用这种方法熔融,不仅硫化物可以分解,硫酸盐如硫酸钡、硫酸铭也可完全分解,而且游离硫不致损失。
但二氧化硅和锡将进入溶掖。
(2)碳酸钠和氧化锌(氧化镁、高锰酸钾)半熔。
此法优点可除去大部分硅酸,但硫酸钡分解不完全,有大量锡存在时部分进入溶液,干扰测定。
(3)用盐酸和硝酸分解试样,此法适用于分解硫化物矿物。
(4)用硝酸—氯酸钾分解试样。
二、分离方法总硫量的测定,常用硫酸钡重量法。
硫铁矿烧渣-铁精粉的原料要求
0.07
0.10
1.0
2.0
HG/T2786-1996规范是针对硫铁矿制酸而言,未考 虑也不能满足其烧渣用于制铁球团和炼铁的要求。
硫铁矿烧渣GB/T29502-2013,从回收铁资源、清 洁生产和循环经济考虑。
探讨:是否修改HG/T2786-1996规范,或增加既制 酸又满足GB/T29502-2013新的硫精矿规范。
品级
TFe SiO2
S
P
As
不小于
不大于
一级品 60.0 6.0 1.0 0.05 0.05
二级品 58.0 10.0 1.5 0.08 0.08
三级品 54.0 12.0 2.5 0.12 0.12
注:1)各组分含量均以干基计。 2)粒度(—0.075mm)≥65%。 3)水分≤18%。
Cu Pb+Zn
量在17000Kt/a左右,我国硫铁矿制酸约占我国硫酸产 量~24.5%,产出的烧渣估计约13000kt/a,以含铁~ 60%计,作为铁精粉可向钢铁行业提供铁资源约7000kt。
我国钢铁行业产能严重过剩,将去产能1~1.5亿 吨,但铁矿石进口量预测仍在6亿吨左右,矿制酸烧渣 仍有很大市场空间。
2.3硫铁矿制酸铁精粉价格
5 关于硫铁矿和硫精矿的技术指标
❖ 硫铁矿和硫精矿的技术指标——HG/T2786-1996
❖ 表8 硫铁矿技术指标
项
目
有效硫(S)含量,% 砷(As)含量,% 氟(F)含量,% 铅锌(Pb+Zn)含量,% 碳(C)含量,%
指
标
优等品
优-I
优-II
一等品
合格品
合-I
合-II
≥ 38
35
28
硫铁矿
中文名硫铁矿英文名Pyrite别名黄铁矿硫精砂硫化铁黄铁矿,矿铁矿硫精矿粉白铁矿硫精矿英文别名IRON(II) DISULFIDE IRON PYRITESIRON PYRITEFERRIC DISULFIDEiron disulphideIron sulfide (FeS2) dithioxoironiron(2+) disulfideIron (IV) sulfideIron(Ii) Disulfide (Isometric) CAS 1309-36-012068-85-8EINECS 215-167-7化学式FeS2分子量119.967inchi InChI=1/Fe.2S/rFeS2/c2-1-3密度 4.9~5.2g/cm3物化性质性状等轴晶系,晶体常呈立方体或五角十二面体,颜色为浅黄铜色或金黄色,条痕为绿黑或黑色,金属光泽。
相对密度4.9~5.2g/cm3溶解性不溶于水和稀盐酸,溶于硝酸并有硫磺析出。
产品用途用于制硫酸、硫磺上游原料柴油工业导火索雷管煤汽油水泥炸药下游产品硫酸氯磺酸硫酸锰二氧化硫硫磺铁粉过磷酸钙酚醛树脂漆类氨合成催化剂硫铁矿- 性质黄铁矿是硫铁矿石中的主要含硫矿物。
常含钴、镍,有时含铜、金和银。
等轴晶系,晶体常呈立方体或五角十二面体,集合体常呈致密块状、粒状或浸染状。
颜色为浅黄铜色或金黄色,条痕为绿黑或黑色,金属光泽,性脆,参差状断口,硬度6~6.5.密度4.9~5.2g/cm3。
具有弱导电性,不溶于水和稀盐酸,溶于硝酸并有硫黄析出。
在火上烧时产生蓝色火焰并发出刺鼻的二氧化硫臭。
黄铁矿是地壳中分布最广的硫化物,可在各种地质作用中形成I在石灰岩、火山岩和煤层中可单独形成矿床;也常与铜、铅、锌等有色金属共生,形成多金属硫铁矿床。
最后更新:2015-07-16 21:52:04硫铁矿- 制法大多数中小型硫铁矿山用地下开采法,主要采矿方法是分段崩落法。
少数矿床埋藏较浅的大型矿山用露天开采法。
国土资源部关于锰、铬、铝土矿、钨、钼、硫铁矿、石墨和 石棉等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求
附件锰、铬、铝土矿、钨、钼、硫铁矿、石墨和石棉等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求(试行)矿产资源合理开发利用“三率”指标是指矿山开采回采率、选矿回收率和综合利用率等三项指标,是评价矿山企业开发利用矿产资源效果的主要指标。
经研究,确定锰、铬、铝土矿、钨、钼、硫铁矿、石墨和石棉等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求如下:一、各矿种矿产“三率”最低指标要求(一)锰矿。
1.开采回采率(1)露天开采。
大、中型露天矿山开采回采率不低于92%;小型露天矿山开采回采率不低于90%。
露天矿山生产规模依据《国土资源部关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》(国土资发〔2004〕208号)的规定确定。
(2)地下开采。
根据锰矿矿床的赋存条件,锰矿地下矿山开采回采率应达到以下指标要求(详见表1-1)。
注:(1)岩稳固性划分为稳固(Ⅰ、Ⅱ级)、中等稳固(Ⅲ级)、不稳固(Ⅳ、Ⅴ级)三类。
(2)矿体厚度依据矿体真厚度(H)划分为薄矿体(H≤0.8m)、中厚矿体(0.8m<H≤4 和厚矿体(H>4m)三类。
2.选矿回收率各主要类型的锰矿按照入选品位不同,其选矿回收率应达到以下指标要求(详见表1-2)。
注:其他锰矿包括硅酸锰矿、硼酸锰矿、铁锰多金属矿以及由两种或两种以上类型矿物构成的复合矿。
3.综合利用率综合利用率包括共伴生矿产综合利用率、尾矿和废石综合利用率。
(1)共伴生矿产综合利用率在锰矿中常有铁、钴、镍及有色、贵金属等共伴生。
当共伴生有用组分矿物的品位达到表1-3所列含量时,开采设计或矿产资源开发利用方案应对该有用组分的综合利用方式提出指标要求。
当共伴生有用组分在现有技术条件下暂时不能回收或技术经济评价结论不宜综合利用的,应提出处置措施。
矿山具体利用程度应依据地质勘查报告、选矿试验、矿山设计及矿山采选生产实际等确定。
表1-3 锰矿共伴生组分综合评价指标表注:摘自DZ/T0200-2002,铁、锰、铬矿地质勘查规范。
硫铁矿规范
硫铁矿规范DZ中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T 0210-2002硫铁矿地质勘查规范Specifications for sulphur mineral exploration 2002-12-17发布2003-03-01实施中华人民共和国国土资源部发布DZ/T 0210-2002目次前言1 范围2 规范性引用文件3 勘查的目的任务3. 1 预查3.2 普查3.3 详查3.4 勘探4 勘查研究程度4.1 预查阶段4.2 普查阶段4.3 详查阶段4.4 勘探阶段5 勘查控制程度5.1 勘查类型5.2 勘查工程间距确定5.3 勘查控制要求6 勘查工作及质量要求6.1 地形测量和工程测量6.2 地质填图6.3 水文地质、工程地质、环境地质6.4 物探、化探工作6.5 探矿工程6.6 化学分析样品的采集、加工及化验分析6.7 矿石选冶试验样品的采集与试验6.8 岩、矿石物理技术性能测试样品的采集与试验6.9 原始地质编录、资料综合整理和报告编制6.10 计算机及其他新技术的应用7 可行性评价7.1 概略研究7.2 预可行性研究7.3 可行性研究8 矿产资源/储量分类及类型条件8.1 矿产资源/储量分类依据8.2 矿产资源/储量分类8.3 矿产资源/储量类型条件9 矿产资源/储量估算9.1 矿产资源/储量估算的工业指标9.2 矿产资源/储量估算一般原则9.3 对矿产资源/储量估算参数的要求9.4 矿产资源/储量分类结果附录A(规范性附录)固体矿产资源/储量分类附录B(规范性附录)硫铁矿矿石技术指标附录C(资料性附录)勘查类型划分依据C1 硫铁矿和多金属型矿床C2 煤系沉积型矿床附录D(资料性附录)勘查类型基本控制工程间距附录E(资料性附录)硫铁矿一般工业指标附录F(资料性附录)硫铁矿矿石中伴生矿产的综合利用附录G(资料性附录)硫铁矿矿石工业类型附录H(资料性附录)硫铁矿矿床工业类型DZ/T 0210—2002前言本标准是根据GB/T 17766—1999《固体矿产资源/储量分类》和GB/T 13908—2002《固体矿产地质勘查规范总则》的规定,对1980年中华人民共和国地质部和中华人民共和国化学工业部颁发的《硫铁矿地质勘探规范》(试行)进行修订、编制而成的。
硫铁矿烧渣
❖ 表2 铁精矿质量要求
单位:%
化 学 成 分 %
水分/%
铁精矿类型
代号 TFe
TFe允许波动
Ⅰ
范围
Ⅱ
≤0.05
≤0.05
≤0.2
(Pb+ Zn)≤0.3
无要求 无要求
≥65
黄铁矿 FeS2
入炉矿
44
4.27
44
0.036
0.042
0.142
(Pb+ Zn)=0.213
0.057
0.179
烧渣
61
6.0
0.9
0.05
0.05
0.2
(Pb+ Zn)=0.3
0.08
0.25
磁硫铁矿 Fe7S8
入炉矿
55
❖表4 几种含硫纯物质的化学分析数据
分子式
w(S)/l
w(Fe)/l
w(O2)/l
w(H2O)/l w(Fe)/ w(S)
释放出热量 /kj·t-1
备注
FeS2
53.330%
46.670%
0
0
0.875
423×104
黄铁矿
Fe7S8
39.620%
60.380%
0
0
1.524
574×104
磁硫铁矿
FeS
3)砷
入炉原料带入的砷,大致以气态As2O3存在于炉气 中,随着炉气温度的逐步降低,便形成各种固态砷和 砷酸盐转入烧渣中。同时炉气中某些如铅,锌等的金 属氧化物,在400℃以上时与As2O3反应形成固态砷化 合物以尘的形态也转入烧渣中。通常入炉原料带入的 砷,大部分(~85%)转入烧渣,少部分(~15%)随 炉气进入湿法净化工序。