錳礦

錳礦

礦物
錳礦,是一種非常重要的戰略礦産資源,尤其是富錳礦和優質錳礦資源,已經被中國列入到緊缺的礦種。截至2010年底,我國錳礦查明資源儲量89234.32萬噸,其中基礎儲量19515.64萬t,資源量69718.68萬t。2010年我國錳礦石新增查明資源儲量2376.4萬t,近幾年通過貴州錳礦、廣西錳礦整裝勘查新增資源量預計2億t。我國錳礦資源分布不平衡,截至2010年底,23個省市均查明有錳礦,主要分布在南方地區。在現代工業中,錳及其化合物應用于國民經濟的各個領域。其中鋼鐵工業是最重要的領域,用錳量占90%~95%,主要作為煉鐵和煉鋼過程中的脫氧劑和脫硫劑,以及用來制造合金。其餘10%~5%的錳用于其他工業領域,如化學工業(制造各種含錳鹽類)、輕工業(用于電池、火柴、印漆、制皂等)、建材工業(玻璃和陶瓷的着色劑和褪色劑)、國防工業、電子工業,以及環境保護和農牧業,等等。[1]
  • 中文名:錳礦
  • 外文名:manganese ore
  • 用途:冶金工業、實驗室催化劑等
  • 分類:
  • 類 别:礦物

簡介

礦物原料

錳是元素周期表中第四周期的第ⅦB族元素。在自然界中錳有Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及Ⅶ價态,其中以Ⅱ和Ⅳ價态最為常見。錳在空氣中非常容易氧化。在加熱條件下,粉狀的錳與氯、溴、磷、硫、矽及碳元素都可以化合。錳在地球岩石圈中以及矽酸鹽相的隕石中表現有強烈的親石性質,但在岩石圈上部則有強烈的親氧性質,錳與鐵在岩石圈中以及隕石中雖有許多相似的化學性質,但錳并不親鐵。在自然界中已知的含錳礦物約有150多種,分别屬氧化物類、碳酸鹽類、矽酸鹽類、硫化物類、硼酸鹽類、鎢酸鹽類、磷酸鹽類等。但含錳量較高的礦物則不多。現就幾種常見的錳礦物叙述如下。

(1)軟錳礦四方晶系,晶體呈細柱狀或針狀,通常呈塊狀、粉末狀集合體。顔色和條痕均為黑色。光澤和硬度視其結晶粗細和形态而異,結晶好者呈半金屬光澤,硬度較高,而隐晶質塊體和粉末狀者,光澤暗淡,硬度低,極易污手。比重在5左右。軟錳礦主要由沉積作用形成,為沉積錳礦的主要成分之一。在錳礦床的氧化帶部分,所有原生低價錳礦物也可氧化成軟錳礦。軟錳礦在錳礦石中是很常見的礦物,是煉錳的重要礦物原料。

(2)硬錳礦單斜晶系,晶體少見,通常呈鐘乳狀、腎狀和葡萄狀集合體,亦有呈緻密塊狀和樹枝狀。顔色和條痕均為黑色。半金屬光澤。硬度4~6,比重4.4~4.7。硬錳礦主要是外生成因,見于錳礦床的氧化帶和沉積錳礦床中,亦是錳礦石中很常見的錳礦物,是煉錳的重要礦物原料。

(3)水錳礦單斜晶系,晶體呈柱狀,柱面具縱紋。在某些含錳熱液礦脈的晶洞中常呈晶簇産出,在沉積錳礦床中多呈隐晶塊體,或呈鲕狀、鐘乳狀集合體等。礦物顔色為黑色,條痕呈褐色。半金屬光澤。硬度3~4,比重4.2~4.3。水錳礦既見于内生成因的某些熱液礦床,也見于外生成因的沉積錳礦床,是煉錳的礦物原料之一。

(4)黑錳礦四方晶系,晶體呈四方雙錐,通常為粒狀集合體。顔色為黑色,條痕呈棕橙或紅褐。半金屬光澤。硬度5.5,比重4.84。黑錳礦由内生作用或變質作用而形成,見于某些接觸交代礦床、熱液礦床和沉積變質錳礦床中,與褐錳礦等共生,亦是煉錳的礦物原料之一。

(5)褐錳礦四方晶系,晶體呈雙錐狀,也呈粒狀和塊狀集合體産出。礦物呈黑色,條痕為褐黑色。半金屬光澤。硬度6,比重4.7~5.0。其他特征與黑錳礦相同。

(6)菱錳礦三方晶系,晶體呈菱面體,通常為粒狀、塊狀或結核狀。礦物呈玫瑰色,容易氧化而轉變成褐黑色。玻璃光澤。硬度3.5~4.5,比重3.6~3.7。由内生作用形成的菱錳礦多見于某些熱液礦床和接觸交代礦床;由外生作用形成的菱錳礦大量分布于沉積錳礦床中。菱錳礦是煉錳的重要礦物原料。

(7)硫錳礦等軸晶系,常見單形有立方體、八面體、菱形十二面體等,集合體為粒狀或塊狀。顔色鋼灰至鐵黑色,風化後變為褐色,條痕呈暗綠色。半金屬光澤。硬度3.5~4,比重3.9~4.1。硫錳礦大量在沉積變質錳礦床中,是煉錳的礦物原料之一。

經濟指标

錳礦産品包括冶金錳礦、碳酸錳礦粉、化工用二氧化錳礦粉和電池用二氧化錳礦粉等。使用錳礦産品的冶金部門、輕工部門和化工部門根據不同的用途對錳礦産品有不同的質量要求。

(一)冶金工業對錳礦石的質量要求

用于煉鋼生鐵、含錳生鐵、鏡鐵的礦石,鐵含量不受限制,礦石中錳和鐵的總含量最好能達到40%~50%。

在冶煉各種牌号的錳系合金中,對礦石的含錳量和錳鐵比值有一定的要求。冶煉中、低碳錳鐵,礦石含錳量36%~40%,錳鐵比6~8.5,磷錳比0.002~0.0036;冶煉碳素錳鐵,礦石含錳量33%~40%,錳鐵比3.8~7.8,磷錳比0.002~0.005;冶煉錳矽合金,礦石含錳量29%~35%,錳鐵比3.3~7.5,磷錳比0.0016~0.0048;高爐錳鐵,礦石含錳量30%,錳鐵比2~7,磷錳比0.005。

(二)化工及輕工部門對錳礦石的質量要求

化學工業上主要用錳礦石制取二氧化錳、硫酸錳、高錳酸鉀,其次用于制取碳酸錳、硝酸錳和氯化錳等。化工級二氧化錳礦粉要求MnO2含量大于50%,制硫酸錳時,Fe≤3%、Al2O3≤3%、CaO≤0.5%、MgO≤0.1%;制高錳酸鉀時,Fe≤5%、SiO2≤5%、Al2O3≤4%。

天然二氧化錳是制造幹電池的原料,要求MnO2含量越高越好。對Ni、Cu、CO、Pb等有害元素一般廠定标準為:Cu<0.01%、Ni<0.03%、Co<0.02%、Pb<0.02%。礦粉的粒度要小于0.12mm。

礦業簡史

錳礦物的利用曆史十分悠久,據文獻記載,世界上利用錳礦物最早的國家有埃及、古羅馬、印度和中國。我國利用錳礦物的曆史可追溯到距今約4500~7000年前後新石器時代的仰韶文化(彩陶文化)時期。由于軟錳礦呈土狀,它的顔色呈黑色,極易染手,在古人看來,這是一種奇妙的陶器着色顔料。

可是錳元素的發現卻比較晚,到1774年才由瑞典礦物學家甘恩(J。G.Gahn)從軟錳礦中還原出了金屬錳。

錳在鋼鐵工業上的應用是各國冶金學家幾十年不懈努力的結果。1875年以後,歐洲各國開始用高爐生産含錳15%~30%的鏡鐵和含錳達80%的錳鐵。1890年用電爐生産錳鐵,1898年用鋁熱法生産金屬錳,并發展了電爐脫矽精煉法生産低碳錳鐵。1939年開始用電解法生産金屬錳。最早開采的錳礦山是美國田納西州惠特福爾德(Whitifeld)錳礦,始采于1837年,到1884年錳礦石年産量已達4萬t。印度也是開采錳礦較早的國家之一,始采于1892年。第一次世界大戰前,印度出口錳礦石一直居世界首位。1928年以後其地位被原蘇聯所取代。從本世紀20年代末原蘇聯的錳礦石産量一直居世界領先地位。此外,開采錳礦石比較早的還有巴西、加納、澳大利亞、南非和加蓬等國。

我國錳礦的地質找礦工作開始得也比較早,據所見資料,從1886年開始,并于1890年首先在湖北興國州(今陽新)發現錳礦,随後于1897年和1907年又先後在湖南發現安仁、攸縣和常甯、耒陽錳礦;1910年發現廣西防城大直、欽州黃屋屯錳礦;1913年和1918年,前後發現了湖南湘潭上五都錳礦(1937年改稱為湘潭錳礦)和廣西木圭、江西樂華錳礦。我國老一輩地質工作者,如朱庭祜、王曉青、田奇玲王隽、李殿臣、李四光等等對湖南、廣東、廣西、江蘇、江西等地做了大量錳礦地質調查,初步了解了我國一些錳礦産地及其錳礦石質量,探讨了錳礦床的成因。

大規模的錳礦地質勘查工作是在新中國成立以後。從1950年廣西工業廳對桂平木圭錳礦、華東地測處對南京栖霞錳礦、西南工業廳對貴州遵義錳礦進行勘查開始,經過近50年廣大地質工作者的努力,到1996年底,全國錳礦地質勘查投入約6.8億元,機械岩心鑽探工作量約190多萬米,累計探明錳礦石6.48億t。

我國最早開采的錳礦山是湖北陽新錳礦,始采于1890年,後因質量不佳,不久即行停采。陽新錳礦停采後,漢冶萍煤鐵廠礦公司為了解決錳礦原料,于1908年在湖南常甯曲潭設常耒錳礦采運局,開采常甯—耒陽一帶錳礦。1913年在湖南湘潭上五都發現錳礦後,1914年即由新組建的裕?礦業公司負責開采,到1917年已初具規模,日産錳礦石百餘噸,最高年産達3萬t,僅1916~1927年的12年間,運銷日本八幡制鐵所的錳礦石就達14.3萬t(礦石品位不低于45%)。

據查閱資料表明,1949年以前全國曾開采過錳礦的地區有:湖北、湖南、廣西、廣東、江蘇、江西、福建、貴州、河北和遼甯。據不完全統計,從1912年到1945年的33年間,我國共開采錳礦石140萬t,年均産量4.2萬t,最高年産7.43萬t(1927年),主要集中于渝、黔、桂、湘、贛、遼、粵、蘇8個省(區),合計135.8萬t,約占全國總産量的96.8%,其中又以桂、湘兩地為最多,占全國總産量的65.4%。

2015年,貴州省地礦局103地質大隊在銅仁市松桃苗族自治縣新發現了全隐伏的高地、普覺錳礦(整合)、桃子坪三個超大型錳礦床,其中普覺錳礦(整合)超大型錳礦床新探明錳礦資源量1.92億噸,堪稱亞洲第一。

選礦方法

我國錳礦絕大多數屬于貧礦,必須進行選礦處理。但由于多數錳礦石屬細粒或微細粒嵌布,并有相當數量的高磷礦、高鐵礦和共(伴)生有益金屬,因此給選礦加工帶來很大難度。我國常用的錳礦選礦方法為機械選(包括洗礦、篩分、重選、強磁選和浮選),以及火法富集、化學選礦法等。

1、洗礦和篩分

洗礦是利用水力沖洗或附加機械擦洗使礦石與泥質分離。常用設備有洗礦篩、圓筒洗礦機和槽式洗礦機。

洗礦作業常與篩分伴随,如在振動篩上直接沖水清洗或将洗礦機獲得的礦砂(淨礦)送振動篩篩分。篩分可作為獨立作業,分出不同粒度和品位的産品供給不同用途使用。

2、重選

重選隻用于選别結構簡單、嵌布粒度較粗的錳礦石,特别适用于密度較大的氧化錳礦石。常用方法有重介質選礦、跳汰選礦和搖床選礦。

我國處理氧化錳礦的工藝流程,一般是将礦石破碎至6~0mm或10~0mm,然後進行分組,粗級别的進行跳汰,細級别的送搖床選。設備多為哈茲式往複型跳汰機和6-S型搖床。

3、強磁選

錳礦物屬弱磁性礦物〔比磁化系數X=10×10-6~600×10-6cm3/g〕,在磁場強度Ho=800-1600kA/m(10000~20000oe)的強磁場磁選機中可以得到回收,一般能提高錳品位4%~10%。

由于磁選的操作簡單,易于控制,适應性強,可用于各種錳礦石選别,錳礦選礦中占主導地位。各種新型的粗、中、細粒強磁機陸續研制成功。國内錳礦應用最普遍的是中粒強磁選機,粗粒和細粒強磁選機也逐漸得到應用,微細粒強磁選機尚處于試驗階段。

4、重-磁選

國内已新建和改建成的重-磁選廠有福建連城,廣西龍頭、靖西和下雷等錳礦。如連城錳礦重-磁選廠,主要處理淋濾型氧化錳礦石,采用AM-30型跳汰機處理30~3mm的洗淨礦,可獲得含錳40%以上的優質錳精礦,再經手選除雜後,可作為電池錳粉原料。跳汰尾礦和小于3mm洗淨礦徑磨至小于1m後,用強磁選機選别,錳精礦品位要提高24%~25%,達到36%~40%。

5、強磁-浮選

采用強磁-浮選工藝僅有遵義錳礦。該礦是以碳酸錳礦為主的低錳、低磷、高鐵錳礦。

據工業試驗,磨礦流程采用棒磨-球磨機階段磨礦,設備規模均為φ2100mm×3000mm濕式磨礦機。強磁選采用shp-2000型強磁機,浮選機主要用CHF型充氣式浮選機。經過多年生産的考驗,性能良好,很适合于遵義錳選礦應用。強磁-浮選工藝流程試驗成功并在生産中得到應用,标志着我國錳礦的深選已經向前邁進了一大步。

6、火法富集

錳礦石的火法富集,是處理高磷、高鐵難選貧錳礦石一種分選方法,一般稱為富錳渣法。其實質是利用錳、磷、鐵的還原溫度不同,在高爐或電爐中控制其溫度進行選擇性分離錳、磷、鐵的一種高溫分選方法。

我國采用火法富集已有近40年的曆史,1959年湖南邵陽資江鐵廠在9.4m3小高爐上進行試驗,并獲得初步結果。随後,1962年上海鐵合金廠和石景山鋼鐵廠分别在高爐冶煉出富錳渣。1975年湖南瑪瑙山錳礦高爐不但煉出富錳渣,同時還在爐底回收了鉛、銀和生鐵(俗稱半鋼),為綜合利用提供依據。進入80年代以後,富錳渣生産得到迅速發展,先後在湖南、湖北、廣東、廣西、江西、遼甯、吉林等地都發展了富錳渣生産。

火法富集工藝簡單、生産穩定,能有效地将礦石中的鐵、磷分離出去,而獲得富錳、低鐵、低磷富錳渣,這種富錳渣一般含Mn35%~45%,Mn/Fe12~38,P/Mn<0.002,是一種優質錳系合金原料,同時也是一般天然富錳礦很難同時達到上述3個指标的人造富礦。因此,火法富集對于我國高磷高鐵低錳難選礦而言,是很有前途的一種選礦方法。

7、化學選錳法

錳的化學選礦很多,我國進行了大量研究工作,其中試驗較多,較有發展前途的是:連二硫酸鹽法、黑錳礦法和細菌浸錳法。尚未付諸工業生産。

人體影響

錳是人體必需的微量元素之一。

人體所攝取的錳在腸道内被吸收,主要分布在肌肉、腎髒和大腦内。錳是人體内多種酶的成分,在細胞代謝中起重要作用,與人體健康關系十分密切。

當食物中錳攝入不足,食物中鈣、磷、鐵等成分過多幹擾了錳的吸收,或消化道疾病幹擾了錳吸收,可引起錳缺乏。錳缺乏時可引起下列病變:

①骨質疏松,骨骼畸形,軟骨受損,中老年人出現疲勞乏力、腰酸背痛、牙齒早脫、易骨折;兒童生長發育遲緩、骨骼畸形。

②人體内的過氧化物歧化酶具有抗衰老作用,此酶内含有錳,當錳缺乏時則無抗衰老作用。

③人體内嚴重缺錳時可緻不孕症,甚至出現死胎、畸形兒等,男性雄性激素分泌減少。

④大腦正常功能的發揮需要錳,當錳缺乏時可緻智力減退,兒童多動症,甚至誘發癫痫和精神分裂症。

生理功能

1.可促進骨骼的生長發育。

2.保護細胞中細粒體的完整。

3.保持正常的腦功能。

4.維持正常的糖代謝和脂肪代謝。

5.可改善肌體的造血功能。

盈缺和健康

錳缺乏症狀可影響生殖能力,有可能使後代先天性畸形,骨和軟骨的形成不正常及葡萄糖耐量受損。另外,錳的缺乏可引起神經衰弱綜合症,影響智力發育。錳缺乏還将導緻胰島素合成和分泌的降低,影響糖代謝。

相關資料

錳中毒

錳是一種灰白色、硬脆、有光澤的金屬,錳廣泛存在于自然界中,土壤中含錳0.25%,茶葉、小麥及硬殼果實含錳較多。

接觸錳的作業有碎石、采礦、電焊、生産幹電池、染料工業等。

錳是正常機體必需的微量元素之一,它構成體内若幹種有重要生理作用的酶,正常每天從食物中攝入錳3-9毫克。

職業性錳中毒是由于長期吸入含錳深度較高的錳煙及錳塵而緻,慢性錳中毒是職業錳中毒的主要類型。多見于錳鐵冶煉、電焊條的制造與電焊作業以及錳礦石的開采、粉碎或幹電池的生産等作業的工人。

臨床表現:起病緩慢,發病工齡一般5-10年,也有工作20年以上無發病者,這可能與個體敏感有關,早期輕度表現有精神差、失眠、頭昏、頭痛、無力、四肢酸痛、記憶力減退等症狀,有的人易激動、話多、好哭等情緒改變,常有食欲不好、惡心、流涎、上腹不适、性欲減退或陽萎、多汗等,四肢有時麻木、疼痛、兩腿沉重無力。

中度中毒除上述症狀外,感覺兩腿發沉、苯拙、走路速度減慢、易于跌倒、語言不清、口吃、做精細動作困難。重度中毒以上症狀加重,四肢僵直、說知含糊不清,下颌、唇、舌出現震顫;寫字試驗時字越寫越小,叫"書寫過小症";精神症狀為自主的哭筆、記憶力減退、智能下降。

如被确診為慢性錳中毒,應脫離錳作業,到醫院進行驅錳治療,驅錳藥有依地酸鈣、二巯基丁二酸鈉,神經衰弱症狀用中藥調節。

礦山開采、爆破、粉碎、篩選等過程用濕式作業,如水風鑽進行鑽孔、水封爆破、噴霧降塵減少粉塵飛揚。車間采取機械通風或自然通風,減少空缺陷中錳塵濃度,焊劑、焊條、蓄電池生産過程中拌料、過篩等,采取密閉和吸塵裝置,避免錳塵飛揚。加強個人防護,載濾膜口罩,飯前注意清洗,預防性體檢,早發現早治療。

營養角度

錳廣泛分布于生物圈内,但是人體内含量甚微。成年人體内錳的總量約為200-400μmol,分布在身體各種組織和體液中。骨、肝、胰、腎中錳濃度較高;腦、心、肺和肌肉中錳的濃度低于20nmol/g;全血和血清中的錳濃度分别為200nmol/L和20nmol/L。錳在線粒體中的濃度高于在細胞漿或其它細胞器中的濃度,所以線粒體多的組織錳濃度較高。

錳的發現

18世紀後半葉,瑞典化學家T.O.柏格曼研究了軟錳礦,認為它是一種新金屬氧化物。他曾試圖分離出這個金屬,卻沒有成功。舍勒也同樣沒有從軟錳礦中提取出金屬,便求助于他的好友、柏格曼的助手——甘英。在1774年,甘英分離出了金屬錳。柏格曼将它命名為managnese(錳)。它的拉丁名稱manganum和元素符号Mn由此而來。在1913年已經知道錳是動物組織的成分之一,但從1931年才陸續在多種實驗動物中發現缺錳的表現,從而确認錳是動物的必需微量元素之一。

食物來源

谷類、堅果、葉菜類富含錳。茶葉内錳含量最豐富。精制的谷類、肉、魚、奶類中錳含量比較少。動物性食物雖然含量不高,但吸收和存留較高,仍不失錳的良好來源。

代謝吸收

全部小腸都能吸收錳。錳的吸收是一種迅速的可飽和過程,很可能是通過一種高親和性、低容量的主動運輸系統和一個不飽和的簡單擴散作用完成的。錳的吸收機制有可能包括兩個步驟,首先是從腸腔攝取,然後是跨過黏膜細胞輸送,兩個動力過程同時進行。在吸收過程中錳、鐵與钴競争相同的吸收部位,三者中任何一個數量高都會抑制另外兩個的吸收。錳幾乎完全經腸道排洩,僅有微量經尿排洩。吸收的錳經腸道的排洩非常快。

生理功能

錳在體内一部分作為金屬酶的組成成分,一部分作為酶的激活劑起作用。

生理需要

成年人的錳的适宜攝入量為3.5mg/d,最高可耐受攝入量為10mg/d。

工藝方法

1.洗礦和篩分

2.重選

3.強磁選

4.重-磁選

5.強磁-浮選

6.火法富集

7.化學選錳法

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