加速推广我国铀矿工业地浸与堆浸技术的途径与意义_李开文

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科普2我国地浸采铀技术的发展和进步

科普2我国地浸采铀技术的发展和进步

我国地浸采铀技术的发展和进步王海峰----世界地浸采铀技术的开发与应用较为系统地开展地浸采铀试验研究始于20世纪60年代初,在美国和乌克兰同时展开。

1962年乌克兰、乌兹别克开展酸法地浸采铀试验,并相继建成地浸采铀矿山;1963-1968年美国投入小规模地浸采铀生产。

上世纪70年代后期,地浸采铀在世界范围内迅速扩展,美国、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰、捷克、保加利亚、中国、巴基斯坦、澳大利亚、德国都在应用或曾应用过地浸技术开采铀矿床,土耳其、德国、埃及、蒙古等国不同程度地开展了地浸采铀的研究与试验。

进入90年代,地浸法成为世界天然铀生产的主要方法。

目前,世界上拥有地浸生产矿山的国家有美国、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、澳大利亚、中国、巴基斯坦、俄罗斯、乌克兰等。

地浸采铀产量占世界天然铀总产量逐年增加,2012已达45%。

----我国地浸采铀技术的研究与应用上世纪70年代,核工业第六研究所科技人员在收集和了解国外地浸采铀技术研究情况的基础上,提出了在我国开展地浸采铀技术研究的设想,并于1970-1973年进行了地浸采铀探索性试验,拉开了我国地浸采铀的序幕。

1978-1981年,我国又在另一矿床开展了地浸采铀试验。

这两次试验虽然均因某些原因未能取得较为理想的结果,但却积累了许多有意的经验,为下一步地浸采铀试验的开展打下了坚实的基础。

1984年在某矿床进行的地浸采铀条件试验获得了令人满意的结果,获得成功,标志着我国已初步掌握了地浸采铀技术,填补了国内空白,并于1991年建成我国第一座小规模地浸采铀试验矿山。

在地浸采铀试验成功的基础上,1985年开展了某矿床地浸采铀室内试验研究,1986-1990年完成了地浸采铀条件试验, 1991-1993年进行了地浸采铀半工业性试验,1996建成年产50吨铀的地浸采铀国家重点工业性试验工程,1998年工程顺利通过国家验收,主要工业技术指标接近国际先进水平。

地浸采铀技术在我国已开始转化为生产力;地浸技术工业性应用的成功,标志着我国地浸采铀已实现从试验研究向工业生产的飞跃。

我国地浸采铀新技术的研究与开发

我国地浸采铀新技术的研究与开发

我国地浸采铀新技术的研究与开发王海峰1核工业第六研究所,湖南,衡阳,421001摘要:本文对我国地浸采铀新技术的研究进展进行了评述,着重介绍了成孔工艺、浸出液处理工艺、铀矿床地浸评价、溶浸范围控制与井场自动监控系统。

关键词:地浸采铀;成井工艺;溶浸范围;1 概述我国地浸采铀技术的研究可追溯到60年代末70年代初,自那时起我国一些科研单位的科技人员便投入了该项技术的研究与开发之中。

核工业第六研究所是我国从事地浸采铀研究与开发的最早科研单位,是我国地浸采铀技术的摇篮。

该所的广大科研人员凭着对新技术的执着追求,凭着忘我的努力奋斗,开创了今天我国地浸采铀研究与生产的大好局面。

我国地浸采铀技术的进步,渗透着他们辛勤劳动的汗水,我国地浸采铀生产的跃进,是他们科研成果的结晶。

我国的地浸采铀经历了从无到有,从研究、试验到工业生产的发展。

在科技技术的支撑下,建成了云南381试验矿山和新疆737地浸矿山。

在30年的科研与生产中,我们不断地探索,研究和开发了成井工艺、浸出液处理、井场监控、实验室试验、铀矿床地浸评价等一系列新技术。

正是这些新技术与生产融合在一起,使我国地浸采铀生产蒸蒸日上。

2 浸出液处理工艺2.1 硝酸盐淋洗硝酸盐作为淋洗剂最早用在独联体国家和捷克地浸矿山,硝酸盐不但在淋洗过程中是淋洗剂,但它仅适于酸法地浸[1]。

其优点是硝酸盐既可作为淋洗剂,又可作为饱和树脂氧化剂。

因此,采用硝酸盐作为氧化剂可做到吸附尾液的闭路循环。

使用中硝酸盐首先作为淋洗剂,将树脂上的铀淋洗下来,饱和树脂转变为硝酸根型树脂,然后利用硝酸根型树脂吸附时从树脂中转入吸附尾液的硝酸根作为浸出氧化剂,可不必再另加氧化剂,反应机理如下:2Fe2++NO-3+2H+─→ 2Fe3++NO-2+H2O6Fe2++NO-2+8H+─→ 6Fe3++NH+4+H2O2Fe3++UO2─→ UO22++2Fe2+我国于1996年开发硝酸盐作淋洗剂的工艺流程,并在矿山得到成功地应用,一直至今。

高效绿色发展 推进铀矿大基地建设

高效绿色发展 推进铀矿大基地建设

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一本期关注OCUS根据我国核电中长期发展规划,预计2020年当年我国核电发电需天然铀11500吨,2015~2020年将累计消耗铀资源7.6万吨。

为确保我国年天然铀产量能满足核电发展的需要,中核集团提出了加强北方铀矿大基地建设。

我国铀矿开采进入三代行列我国铀矿冶的发展经历了创新、调整、恢复等三个阶段,已进入第三代铀矿采冶技术阶段,即以CO 2和O 2地浸采铀技术为代表的环境友好型铀矿采冶技术。

该技术解决了我国高矿化度、高碳酸盐、低品位、低渗透复杂砂岩型铀矿床开采世界性难题,既实现了铀矿开采与浸出液处理一体化,也实现了经济发展与生态环境保护双赢的局面。

该技术使数万吨“呆矿”资源实现了绿色开采,主要经济指标达到国际先进水平,我国铀矿开发实现了里程碑式突破,成为了继美国后第二个拥有先进铀矿采冶工艺体系的国家。

通过第三代铀矿采冶技术规模化工业应用,我国国内天然铀产能显著提高,为铀矿大基地建设奠定了最新工艺技术。

采用国际领先水平的三代铀矿开采技术的铀矿大基地——新疆建成伊犁盆地为主的首个千吨级绿色铀矿山,成为建设新型铀矿山的样板和示范工程;通辽二期已完成建设,三期已完成现场扩大试验,项目建设有序推进;内蒙古已形成鄂尔多斯、巴彦乌拉、纳岭沟等基地集群。

技术进步推动铀矿山绿色发展绿色矿山建设内涵是资源利用集约化、开采方式科学化、企业管理规范化、生产工艺环保化和矿山环境生态化,最终实现生产过程无废气、无废水、无废渣的绿色化。

在我国铀矿大基地建设过程高效绿色发展推进铀矿■苏学斌机技术的发展,航空物探方法将迎来新的机遇。

特别是对于地域偏远、地形复杂、气候恶劣的地区,应用无人机技术的航空物探方法将发挥重要作用,其必将成为新区铀矿勘查工作的重要手段。

铀矿的开发之路

铀矿的开发之路

铀其实是一个很老资格的矿产元素,早在十八世纪的时候就被科学家克拉普罗特发现。

虽然资格很老,但是铀的名声却比较小,被发现之后一直默默无闻,躺平在元素周期表的角落里。

直到二十世纪第一颗原子弹爆炸成功,铀矿作为容易推动核裂变的唯一自然资源,之前一直默默无闻的普通元素,一下子被推到了聚光灯下,成为了矿产界的宠儿。

各国纷纷开始勘探铀矿,生怕晚了一步铀矿便会自己跑了似的。

新中国成立之后,我国决定要搞自己的原子弹。

既然要搞原子弹,那肯定是需要大量的铀作为裂变材料。

但当时西方国家对中国进行战略封锁,铀这样的高级战略物资必定是不可能卖给中国的。

既然不能进口,那么中国就只能用自己的铀矿,中国地大物博,难不成还找不到一点制造原子弹需要用的铀吗?但是去哪里找铀呢?勘探人员通过查阅外文资料,最终在一则由澳大利亚所发表的本国铀矿数据的声明中找到了勘探方法。

澳大利亚的勘探专家在对其南部阿德莱德市郊区的一普通山体进行探测的时候,发现了一个惊人的现象。

这座平白无奇的大山里面,竟然蕴藏着超过一百万吨的铀矿资源。

在铀矿附近还发现了几千吨的铜矿和金矿。

无论是在当时还是现在,一百万吨的铀矿产量都算是世界顶级的铀矿宝库了。

澳大利亚更是兴奋的把这座矿山命名为奥林匹克坝铀矿,足见其对此矿的重视。

这座大山和周围的其他山群相比,并没有什么特别之处,为何唯独在这里发现了巨量的铀矿呢?当时大家对铀矿如何勘探的方法争论不一,澳大利亚的勘探人员觉得奥利匹克坝矿床拥有如此巨量的铀矿资源,必然具有一些关于铀矿勘探的共性。

于是研究人员开始对奥利匹克坝矿床的山体结构进行研究,最后他们发现这座山体外表确实和周围山群相同,但是内部却大有乾坤,这座山体内部和周围山体不同,它的内部含有大量的花岗岩,而铀矿正是在花岗岩周围发现的。

由此,研究人员提出了一个颠覆前人的研究理论:铀矿一定分布在花岗岩中。

这一结论一经问世,当即得到了世界各国矿产、地质等各个门类专家的讨论。

由于奥利匹克坝矿床的铀矿储量实在是太过于惊人,最终世界各国的地质学家也纷纷认同了这一结论。

我国铀矿冶工业与技术进步_张晓文

我国铀矿冶工业与技术进步_张晓文

我国铀矿冶工业与技术进步张晓文 周耀辉 刘耀池 刘迎九 李 秦(南华大学建资学院·衡阳421001) 摘 要 几十年来,中国的铀矿冶工业在铀矿床开采、铀提取工艺方面发生了巨大的变化,取得了可喜的成绩。

特别是20世纪80年代以来,中国铀矿冶形成了以地浸、堆浸、原地破碎浸出、常规搅拌浸出齐头并进的局面。

对我国在铀矿开采、铀提取工艺及相关方面取得的成绩和技术进步进行了综述。

关键词 中国 铀矿冶 技术进步中图分类号 T D868 文献标识码 A 文章编号 1004-4051(2003)12-0004-03TECHNOLOGICAL PR OGRESS AND THE URANIUM MINING ANDMETALLURGY INDUS TRY IN C HINAZ hang Xiaowen Z hou Yaohui Liu Y aochi Liu Yingjiu Li Qin(Colleg e of Construction Engineering,Resource and Enviro nment,N anhua U niversity·Heng Yang421001) Abstract:Over the last several decades,there has been great of chang es and achieved great successes in uranium mining and metallurg y industry in China.Especially since1980s,technological processes employ ed for uranium production in the country include four categories:in situ leaching,heap leaching,stope/block leaching and co nventional leaching,and,they are improved side by side.The achiev ements and technological prog resses relating to uranium mining and uranium ex tractio n in the country and summarized in this paper.Keywo rds:China,Uranium mining and me tallurgy,T echnological progress 中国是铀矿资源不甚丰富的国家。

地浸采铀地下水修复若干问题的思考

地浸采铀地下水修复若干问题的思考

化学修复
包括但不限于氧化还原反应、酸 碱中和反应等。
生物修复
包括但不限于微生物降解、植物吸 收等。
地下水修复技术应用
工业园区
针对石油、化工等工业废 水排放造成的地下水污染 。
城市区域
针对生活污水、垃圾渗滤 液等造成的地下水污染。
农村区域
针对农业施肥、农药使用 等造成的地下水污染。
地下水修复技术问题
果不稳定。
因此,开展地浸采铀地下水修复若干 问题的研究,对于提高修复效果、降 低修复成本、保障生态环境和人类健
康具有重要的意义。
02
地浸采铀技术概述
地浸采铀技术原理
01
02
03
浸出
利用地层孔隙中的水将铀 矿石中的铀离子浸出,形 成含铀溶液。
萃取
将含铀溶液中的铀离子通 过与萃取剂相互作用,将 其从水中分离出来。
针对这一问题,开展地浸采铀地下水修复技术的研究具有重要的现实意义和理论 价值。
研究现状与问题
目前,国内外在地浸采铀地下水修复 方面已经开展了一些研究,但修复效
果并不理想,且存在一些问题。
修复过程中,对地下水污染物的迁移 转化规律认识不足,导致修复不彻底 ;同时,现有的修复技术不能很好地 适应复杂的地下水环境条件,修复效
修复技术日趋成熟
随着地浸采铀技术的不断发展,地下水修复技 术也日益成熟,逐渐形成了较为完善的修复体 系。
组合修复技术
针对地下水修复的复杂性,多种修复技术的组 合应用成为发展趋势,包括物理、化学和生物 等多种方法。
智能化修复
随着物联网、大数据和人工智能等技术的不断 发展,智能化修复将成为未来发展的重要方向 。
研究价值与意义
保障生态环境安全

铀矿选矿过程中的生矿堆浸处理技术研究

铀矿选矿过程中的生矿堆浸处理技术研究

铀矿选矿过程中的生矿堆浸处理技术研究摘要:铀是一种重要的放射性矿石,其在能源、核武器等领域具有重要应用价值。

铀矿选矿是一项关键的工艺过程,生矿堆浸处理技术是一种常用的铀矿选矿方法。

本文对铀矿选矿中的生矿堆浸处理技术进行了详细的研究和总结。

1. 引言铀是一种重要的放射性矿石,广泛存在于地球的岩石中。

其主要矿物有铀石、铀铅矿、铀钍矿等。

铀在能源领域具有重要的应用价值,可以用于核能发电。

此外,铀还可用于核武器制造、医疗、工业及科研等领域。

铀矿选矿是一项关键的工艺过程,对提高铀矿产率、降低生产成本具有重要意义。

2. 生矿堆浸处理技术的原理生矿堆浸处理技术是一种常用的铀矿选矿方法,其工作原理主要包括以下几个步骤:(1) 矿石采集和切碎:将含铀矿石从矿山中采集出来,经过粉碎设备进行切碎,使得矿石颗粒尺寸合适,便于堆积和浸出。

(2) 矿石堆积:将切碎后的矿石均匀地堆积在堆平台上,形成矿石堆。

(3) 硫酸浸出:采用硫酸对矿石进行浸出,将铀溶解出来。

硫酸浸出的条件包括浸出剂浓度、温度、浸出时间和浸出液的酸碱度等。

(4) 浸出液处理:浸出液中含有铀和杂质等成分,需要进行处理。

常用的处理方法包括中和、沉淀、离子交换和溶剂萃取等。

(5) 铀回收和产物处理:通过铀回收工艺,将浸出液中的铀分离和回收出来。

铀回收的工艺包括冷凝结晶、溶剂萃取和逆渗透浓缩等。

将产物进行处理,可得到铀化合物或其他产品。

3. 生矿堆浸处理技术的优缺点生矿堆浸处理技术具有以下优点:(1) 工艺简单:与其他选矿方法相比,生矿堆浸处理技术工艺相对简单,操作容易掌握。

(2) 节约能源:生矿堆浸处理技术能够较好地利用自然界温度和自身压力,能耗较低。

(3) 高效率:生矿堆浸处理技术能够使矿石中的铀浸出率较高,铀回收率较高。

然而,生矿堆浸处理技术也存在一些缺点:(1) 处理周期长:生矿堆浸处理技术处理周期相对较长,在确保安全的情况下,可能需要几个月甚至更长时间。

铀矿辐射探测与生物溶浸关键技术及应用

铀矿辐射探测与生物溶浸关键技术及应用

铀矿辐射探测与生物溶浸关键技术及应用1. 引言1.1 概述铀矿是一种重要的能源矿产资源,具有广泛的应用价值。

然而,在铀矿资源的开发过程中,辐射探测与生物溶浸成为了不可忽视的关键技术。

辐射探测是通过检测铀矿中放射性元素的辐射水平来评估其质量和储量,并为开采和处理提供必要的数据支持。

而生物溶浸则利用细菌等微生物对铀矿中的金属元素进行溶解,并将其转化为可进一步提取和加工的溶液,从而实现高效、环保的铀资源利用。

1.2 研究背景随着全球能源需求的增长和对环境友好型能源的追求,对铀矿资源的开发与利用提出了更高要求。

同时,随着科技进步和技术创新,辐射探测和生物溶浸等关键技术也在不断发展和完善。

因此,深入了解和掌握这些关键技术以及它们之间相互结合的意义具有重要的理论意义和实际应用价值。

1.3 研究意义本文旨在探讨铀矿辐射探测和生物溶浸关键技术及其应用的重要性和作用。

首先,详细介绍了铀矿辐射检测方法以及辐射检测仪器的原理和应用。

然后,深入论述了新兴技术在辐射探测中的应用,体现了科技创新对传统方法的优化与完善。

接下来,重点阐述生物溶浸技术在铀矿处理中的原理、优势以及工艺流程与案例分析。

进一步,分析了将铀矿辐射探测与生物溶浸关键技术结合的意义,包括提高铀矿资源开发效率与质量、减少环境污染和安全风险等方面。

最后,在总结文章主要观点与发现结果的基础上,展示未来相关领域的发展前景和挑战,并提出对于铀矿资源可持续利用的建议和思考。

通过本文的撰写与讨论,我们将更好地理解铀矿辐射探测与生物溶浸关键技术及应用的重要性,为铀矿资源的开发与利用提供科学依据和技术支持,促进我国绿色采矿发展进步。

2. 铀矿辐射探测技术2.1 介绍铀矿辐射检测方法铀矿辐射探测技术是指通过对铀矿中放射性元素的辐射进行检测和分析,以了解铀矿资源的含量、分布和品质。

常用的铀矿辐射检测方法有α粒子探测法、γ射线探测法和中子活化分析法等。

α粒子探测法是利用固体电离室或半导体探头,通过监测铀矿样品中发出的α粒子数量来确定其含量。

我国地浸采铀工艺技术发展现状与展望

我国地浸采铀工艺技术发展现状与展望

我国地浸采铀工艺技术发展现状与展望苏学斌;杜志明【摘要】本文对我国地浸采铀工艺技术发展做了全面的回顾,重点介绍了我国砂岩型铀资源的分布特点与生产现状,对我国地浸采铀技术主要成果进行了总结.通过我国地浸采铀技术与国外技术的比较,结合我国地浸铀资源的特点,指出了我国地浸采铀工艺技术的主要任务和发展方向.%The development of has been reviewed generally, mainly introduces the sandstone uranium distribution characteristics and production status in China, and some achievements of uranium in-situ leaching mining technologies are summarized. According to our country's resources characteristics, comparied with at home and abroad, the development orientation and mission of uranium in-situ leaching technology in China is pointed out.【期刊名称】《中国矿业》【年(卷),期】2012(021)009【总页数】5页(P79-83)【关键词】原地浸出;铀;发展【作者】苏学斌;杜志明【作者单位】核工业北京化工冶金研究院,北京101149;中核通辽铀业有限责任公司,通辽028000;核工业北京化工冶金研究院,北京101149【正文语种】中文【中图分类】TD868地浸采铀是一种在天然埋藏条件下,通过溶浸剂与矿物的化学反应选择性地溶解矿石中的铀,而不使矿石产生位移的集采、冶于一体的铀矿开采方法。

“八五”规划以来,我国针对砂岩型铀资源地浸技术进行了一系列的科研攻关,在许多关键技术上取得了突破,工业生产实现了零的突破。

铀矿开采与深度加工技术的研究与应用

铀矿开采与深度加工技术的研究与应用

铀矿开采与深度加工技术的研究与应用铀是一种非常重要的资源,在核能领域有着重要的应用价值。

因此,在全球的能源战略中,铀成为了非常重要的资源。

铀矿资源的开采和深度加工技术的研究与应用是一个非常重要的领域。

本文旨在探讨铀矿开采和深度加工技术的研究和应用方面的新发展,以及其对能源领域的意义。

铀矿开采技术的研究和应用铀矿开采技术的研究和应用是核能发展重要的组成部分。

铀矿开采技术可以分为地下开采和露天开采两种方式。

在地下开采的方式中,采取了地下采矿的技术手段,其中包括洞室法、隧道法和采场法等。

地下开采技术的主要优点是可以充分利用资源,生产成本相对较低。

但是,在使用地下采矿方式开采铀矿的过程中,也存在很多的安全隐患,如地压、瓦斯和矿水等问题。

与地下采矿技术相比,露天开采技术更加安全。

露天采矿时,可以通过挖掘、直接煤化和水力采矿等方式来开采铀矿。

而这些方法相对来说生产成本则相对较高,但是可以保证开采的安全和高效性。

深度加工技术的研究和应用与铀矿开采技术相比,深度加工技术的研究和应用相对较为复杂。

在深度加工的过程中,需要通过化学过程将铀矿精炼成铀酸。

深度加工技术的主要优点是可以使铀资源得到更有效的利用。

在深度加工的过程中,可以分离出高纯度的铀酸,并将其转化为氧化铀或铀金属,为核工业提供更高品质的材料。

目前,深度加工技术主要分为沉淀和萃取两种方法。

在萃取法中,可以采用各种化学试剂来实现铀和其他金属的分离。

而在沉淀法中,则可以使用不同的沉淀剂来使铀和其他金属分离。

深度加工技术的应用也非常广泛,不仅可以用于核工业,也可以用于生产新材料的制备以及生产铀释放剂。

近年来,随着深度加工技术的提高和普及,深度加工技术在燃料制备、环境中的铀的测定和铀废料治理等方面也发挥了非常重要的作用。

深度加工技术的研究和发展对能源领域的影响随着深度加工技术的不断发展,其在能源领域的应用也逐渐扩大。

目前,核燃料的质量和性能成为了衡量国家能源综合实力的重要标志。

铀矿石微生物堆浸技术浅议

铀矿石微生物堆浸技术浅议

铀矿石微生物堆浸技术浅议
铀矿石微生物堆浸技术是一种将微生物应用于铀矿石浸出中的
新技术,其主要原理是通过微生物代谢作用使铀矿石元素得到溶解,从而提高铀的浸出率。

该技术具有操作简单、环保节能等优点,在铀矿采选过程中具有广阔的应用前景。

铀矿石微生物堆浸技术中,微生物主要包括硫酸化细菌、酸性杆菌和放线菌等,这些微生物可以在铀矿石表面形成生物膜,并通过代谢作用将铀矿石中的铀元素溶解出来。

同时,堆浸技术中还需要控制pH值、氧气含量、温度等因素,以保证微生物的作用效果。

铀矿石微生物堆浸技术相比传统铀矿石浸出技术,具有以下优点: 1. 环境友好。

传统铀矿石浸出技术中,常用氰化物、硫酸等有
毒化学品,容易造成环境污染。

而铀矿石微生物堆浸技术中,微生物代替了有毒化学品,不会对环境造成危害。

2. 能耗低。

传统铀矿石浸出技术中,需要高温、高压等条件,
能耗较高。

而铀矿石微生物堆浸技术中,微生物在常温下工作,能耗大大降低。

3. 操作简单。

铀矿石微生物堆浸技术中,主要是培育适宜微生
物和控制堆浸条件,操作较为简单,不需要高端的设备和技术。

4. 适用范围广。

铀矿石微生物堆浸技术适用于各种类型的铀矿石,可以在自然界中广泛存在的微生物资源上开展研究和应用。

综上所述,铀矿石微生物堆浸技术具有诸多优点,在铀矿采选领域具有广阔的应用前景。

未来需要进一步研究和开发相关技术,以推
动该技术的应用和发展。

地浸铀矿山地下水修复技术研究进展

地浸铀矿山地下水修复技术研究进展

地浸铀矿山地下水修复技术研究进展摘要:地浸铀矿山原位浸出工艺是我国铀矿开发的主要工艺,该过程需要将氧化剂和溶浸剂注入地下水环境,从而造成一定的污染风险。

本文阐述了地下水关键离子对铀的形态分布影响,以及常见地下水修复技术的优缺点分析,并针对我国铀矿山地下水污染修复治理提出合理化建议。

1引言核能是电力工业中不可替代的能源类型,是构建现代能源体系,推进碳中和、碳达峰的重要一环。

当前能源需求与环境生态平衡的矛盾日益凸显,核电被认为是未来解决这一问题的关键。

增加核能发电在能源结构中的占比是我国制定的一项重要能源政策。

而铀矿资源作为核能发展的重要基石,是不可或缺的国家战略储备物资,根据国家对核工业发展的总体规划与要求,“十四五”及未来较长时期内将会对天然铀的需求量达到新的高度。

原地浸出采铀工艺(In-Situ Leaching/ISL)为当前我国主要的天然铀开采工艺,ISL摒弃了传统矿山开采过程中的“采、选、冶”一体化异位矿石处理工艺,而是通过对含矿层进行钻孔,利用化学试剂的溶浸能力,直接将处于天然深埋条件下的铀矿石进行溶解开采。

该过程具有成本低廉、环境友好等众多优点,原地采铀在世界天然铀产量中的占比逐年增加。

经过多年的开发利用,一些中性地浸矿山初期采区也步入生产周期的末端。

停产采区的地下水生态恢复问题逐渐成为环保主管部门的关注重点。

“开采技术”与“修复技术”的联动发展,有利于我国建立更加完备的核能开发体系。

2离子对铀的影响2.1CO32-对铀酰离子的稳定性影响铀酰离子的种态分布与溶液中各类离子的浓度息息相关,地下水中CO32-可与UO22+形成稳定的配合物,二者的配位结构满足能量最低原理,形成较为稳定的化学结构。

在中性环境里,CO32-与铀酰离子络合的主要形态为UO2(OH)+、(UO2)2(OH)2+、UO2CO3、UO2(CO3)22-、UO2(CO3)34-等[1],铀酰离子与碳酸根配位构成的UO2(CO3)3(2n-2)-是放射性核素铀在自然界中迁移的主要形态。

从“挖”铀到“泡”铀

从“挖”铀到“泡”铀

从“挖”铀到“泡”铀说起开矿,很多人会联想到深挖矿井,派人到暗无天日的井下釆挖矿石,再用矿车送到地面。

但供给核电站所用燃料的铀矿怎么开采呢?很多人都知道,铀可是有放射性的,处理不慎会危及采矿工人的健康和环境安全。

我国目前铀矿开釆使用先进的地浸开采工艺,只需要向地下“注水”就能把铀“泡”出来。

公开资料显示,我国铀矿冶工业始创于1956年,经过几十年的发展,已经在十几个省市自治区建起了几十座铀矿山、铀水冶厂、铀矿采冶联合企业,为我国核军工、核电事业的发展与核技术应用提供了可靠的铀原料。

可是,铀是一种极为稀缺的放射性金属元素,在整个地壳中的含量不到百万分之二,且还会释放(、、等射线以及与铀伴生的放射性气体氡。

因此,把这宝贝疙瘩从地下数百米的矿层中安全高效地“请出来”,还真不容易。

传统采铀分地下和露天两种铀矿石开采的方式跟其他矿石相似,主要有地下开采和露天开采两种。

露天开采,就是先剥离矿体上方的表土和覆盖岩石,然后再采挖铀矿。

露天开采的基建设施少很多,因此,工期短、成本低,无需人员下井,安全性好。

不过,这要针对埋藏较浅、剥采比适中的含铀矿床才能使用露天开采。

比如澳大利亚,作为世界上探明铀矿储量第二丰富的国家(仅次于加拿大),由于埋藏较浅、品味高、剥采比适中,绝大部分都可以实现露天开采。

地下开采,通过掘进地下井巷,从矿体中采出矿石。

它的工艺比露天开采复杂,分三个步骤:开拓、采准和回采。

开拓是从地面到矿床开掘巷道,使其间形成完整的运输、通风、排水等必要的系统,以便在矿床内进行采矿准备;采准是在开拓好的矿床范围内,根据矿体和围岩的特点选择采矿方法,对矿体掘进一系列井巷,如运输井巷、通风井巷、人行井巷及放矿井巷等,以便采出矿石;回采是在采准好的采场内通过凿岩爆破、装运矿石、支护壁顶及空场处理等把矿石采下运走的过程。

然而,与其他大多数如煤炭、铜等矿产资源不同,铀矿石难以靠肉眼鉴别,而且有放射性,不断释出、、射线及衰变的氡,这对采矿人员的身体健康和周边环境都会产生巨大危害。

铀矿大基地资源扩大与评价技术研究进展与主要成果

铀矿大基地资源扩大与评价技术研究进展与主要成果

铀矿大基地资源扩大与评价技术研究进展与主要成果蔡煜琦;庞雅庆;张金带;李子颖;李林强;秦明宽;林锦荣;刘红旭;刘武生;易超【摘要】“Evluation and Enlargement Enlargement Technique Study onBig Uranium Resource Base”is an special CNNC proj ect which is an important part of technological innovation program.This paper in-troduced the concept of big uranium resource base and the progress and achevement in five base of Yili, Xiangshan,Dongsheng,Erlian and Southern Zhuguang.%主要介绍了铀矿大基地的概念、重点专项涉及的伊犁、相山、东胜、二连和诸广南部5个铀矿人基地研究进展及取得的主要成果。

【期刊名称】《铀矿地质》【年(卷),期】2015(000)0z1【总页数】9页(P156-163,183)【关键词】铀矿大基地;砂岩型铀矿;火山岩型铀矿;花岗岩型铀矿;预测评价【作者】蔡煜琦;庞雅庆;张金带;李子颖;李林强;秦明宽;林锦荣;刘红旭;刘武生;易超【作者单位】核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京 100029;核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京 100029;中核集团地矿事业部,北京 100013;核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京 100029;核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京 100029;核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京 100029;核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京 100029;核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京 100029;核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京100029;核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京100029【正文语种】中文【中图分类】P619.14《铀矿大基地资源扩大与评价技术研究》属于中国核工业集团公司重点科技专项,是集团公司实施科技创新工作的重要部分。

铀矿石细菌堆浸新工艺及其在赣州铀矿的工业化应用_樊保团

铀矿石细菌堆浸新工艺及其在赣州铀矿的工业化应用_樊保团

CNIC-01861BICM-0019铀矿石细菌堆浸新工艺及其在赣州铀矿的工业化应用樊保团1孟运生1刘建1孟晋1李伟才1肖金锋2陈森才2杜玉海2黄斌2(1.核工业北京化工冶金研究院,北京,101149;2.中国核工业赣州金瑞铀业有限公司,江西赣州,341000)摘要在对铀矿石细菌浸出机理进行探讨的同时,主要介绍了驯化筛选新菌株,新型细菌培养及贫铀浸出剂氧化再生设备)))生物接触氧化槽的研制及铀矿石细菌堆浸新工艺工业试验结果,以及工业化生产情况。

与常规堆浸工艺相比较,细菌堆浸新工艺具有浸出周期短,酸用量低,节省氧化剂,降低浸出剂用量,浸出液平均铀浓度高等优点。

采用新型填料的新型生物接触槽的成功研制,为铀矿石细菌堆浸工业化应用奠定了基础。

铀矿石细菌堆浸新工艺的成功研发,填补了我国湿法冶金领域的一项空白。

为我国堆浸铀矿山进行技术改造,以及我国大量低品位铀矿石的处理提供了一条经济的技术可行的工艺路线。

关键词:铀矿石堆浸细菌浸出细菌氧化氧化亚铁硫杆菌生物接触氧化槽164New Technology of Bio-heap Leaching Uranium Ore and its Industrial Application in Ganzhou Uranium Mine(In Chinese)FAN Baotuan1M ENG Yunsheng1LIU Jian1M EN G Jin1LI Weicai1 XIAO Jinfeng2CHEN Sencai2DU Yuhai2HU A NG Bin2(1.Beijing Research Institute of Chemical Engineering and M etallurgy,CNNC,Beijing,1011492.Jinrui U ranium Limited Company,CNNC,Ganzhou,Jiangx i,341000)A BST RA CTBioleaching mechanism of uranium ore is discussed.Incubation and selec-t ion of new strain,biomembrane oxidizing tank)a kind of new equipment for bacteria culture and oxidation regeneration of leaching ag ent are also intro-duced.The result s of industrial experiment and industrial production are pared w it h convent ional heap leaching,bioleaching period and acid amount are reduced,oxidant and leaching agent are saved,and uranium concentrat ion in leaching solution is increased.It is t he first time t o realize in-dust rial production by bio-heap leaching in Chinese uranium mine.New equip-ment)biomembrane ox idizing tank give the basis of bio-heap leaching indust rial application.Bio-heap leaching process is an effect ive t echnique to reform tech-nique of uranium mine and ex tract massive low-content uranium ore in China.Key words:Uranium ore,H eap leaching,Bioleaching,Bio oxidation,T hio bacillus thioo x-idans,Biomembrane oxidizing tank165引言铀矿堆浸工艺的推广应用是我国铀矿冶技术史上的一次飞跃。

论中国铀资源发展潜力及天然铀工艺技术发展水平

论中国铀资源发展潜力及天然铀工艺技术发展水平

论中国铀资源发展潜力及天然铀工艺技术发展水平
李开文
【期刊名称】《金属矿山》
【年(卷),期】2009(0)S1
【摘要】通过对我国铀成矿地质条件分析与我国铀资源勘探评价,证明我国是一个潜在铀资源十分丰富的国家。

之所以出现目前我国铀资源难以满足我国核电发展需求,完全是由对铀资源勘探投入不足造成的。

通过对我国铀矿资源采冶工艺技术评价,完全可以证明我国铀矿开采工艺是可靠的、先进的、适应我国铀资源特点。

通过对以上2个方面论述,可以说明我国不是一个贫铀国。

我国铀资源储量与天然铀工艺技术完全可以满足我国核电发展要求。

文章对我国天然铀工艺技术存在的问题进行了实事求是的分析,尤其是指出必须加大对铀资源的勘探与开发力度。

【总页数】11页(P13-23)
【关键词】铀资源;勘探;天然铀;工艺技术
【作者】李开文
【作者单位】中国核工业集团公司
【正文语种】中文
【中图分类】P619.14
【相关文献】
1.中国铀业:开启迈向世界一流天然铀企业新征程 [J], 杜运斌
2.世界天然铀资源近况及启示——解析2007年世界铀资源红皮书 [J], 吴瑾;白云

3.2000~2017年全球天然铀资源贸易格局演变特征分析 [J], 何鸿; 邢万里
4.中国天然铀资源保障策略研究 [J], 李晓翠; 李林强; 蔡煜琦
5.天然铀产业:让中国铀业形成品牌走向世界 [J], 段新瑞[1];连敏[1]
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地浸采铀概述

地浸采铀概述

地浸采铀概述
王西文
【期刊名称】《铀矿开采》
【年(卷),期】1996(020)001
【摘要】文章概述了世界各国地浸产量,地浸资源,地浸技术,地浸产品成本和地浸入人才等情况,指出了地浸采铀发展的特点及其原因,还提出了加速发展我国地浸采铀的措施。

【总页数】12页(P1-12)
【作者】王西文
【作者单位】核工业第六研究所
【正文语种】中文
【中图分类】TD868
【相关文献】
1.论我国地浸采铀技术的重大突破 --新疆地浸采铀矿床的成功应用 [J], 李开文
2.地浸采铀及地浸矿床的条件与评价 [J], 陈振;刘金辉
3.酸法地浸采铀过程中杂质离子的沉淀及对铀沉淀的影响 [J], 闻振乾;姚益轩;牛玉清;胥国龙;谢廷婷;何柯;张翀
4.砂岩铀矿不同铀组分活度比特征及其对地浸采铀的指示 [J], 李春光;谭凯旋;刘振中;夏良树;谭婉玉
5.酸法地浸采铀中孔隙度及铀浸出迁移的时空演化 [J], 汪润超;李寻;罗跃;凌慧兰;王兵;刘小俊
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体现地浸采铀文化

体现地浸采铀文化

体现地浸采铀文化
地浸采铀文化是指以地浸采铀为主题的文化现象。

地浸采铀是一项涉及地质、环境、能源等多个领域的专业技术,因此,体现地浸采铀文化需要从多个角度入手。

首先,可以从技术研发的角度出发,展示我国地浸采铀的技术水平和创新成果,比如地下液压堆注技术、堆筒爆破技术等,同时展示地浸采铀的历史沿革和现状。

其次,可以从环境保护的角度出发,强调地浸采铀对环境的影响,如地下水保护、尾矿治理、辐射防护等方面的创新技术和可持续发展的理念。

同时,强调我国在应对核废料处理和处置方面取得的进展和成果。

最后,可以从文化宣传的角度出发,推广地浸采铀文化的理念,展示地浸采铀对于我国能源安全、经济发展和人类文明进步的重要意义,提高公众对地浸采铀的认知和理解,促进全社会对地浸采铀事业的支持和推动。

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爆 破 后 块 度均 匀 顶 板 和 底板 围 岩稳 定 隔 水性 能 好 1 9 9 0 年决 定对 该 矿 床 的 3 0 号 矿体 1 年全年 的 准备 进行 井 下 堆浸试 验 经 过 1 9 9
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2 月底 金 属 回 年 6 月 9 日开始 喷淋 到 1 收 率达 到 8 1 % 目 前 浸 出液 铀 浓 度 仍 保 持 在 20 g / L 左 右 预计 总 回收 率达 到 或超 过 m 5 % 的矿 5 % 相 当常 规 法 生产 水平 该 矿 床 7 8 体均 可 采 用 井下 堆 浸 初 步测 算 每年 可减 少 提 升 运 输 费 又 丫 X 万 元 可 使 生 产 费用 节 约 3 0 肠 左 右 同 时 近 X 丫 又 万 t 矿 石 不 出地 表 少 占 地 x 义 x 多 亩 又 如 浙江 衡县铀 矿 雷 公 殿 矿 床 5 %的 由 于 采 用 井下 堆浸 试 验 使 品 位小 于 0 0
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节 省材 料 与动力 等 同时 通 过 用钻 孔 取 铀去掉 了 繁 重 的采 掘作 业 集采 选 冶 于 一 身 形 成 了 一 种更 为 先进 的采铀 工 艺 我 国 铀 矿 冶 系统从 7 0 年 代 起 先 后 在广 东 黑 龙 江 云 南等 地 进行 地 浸 采 铀试 验 1 9 8 7 年在 滇 西 3 8 1 铀 矿 床 试 验获 得 成 功 并 通 过 部 级 鉴 定 试 验 阶段 地浸 生 产成本仅 为 常规采 冶 法 成本
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的 疏 松 砂 岩 层之 中 矿 层 顶 底 板均 为 不 透 水层 矿 体 透 水性 很 好 渗 透 系 数 达 到 3m / d 矿 石 物 质 成分 简 单 核 工 业 总 公司 矿 冶 局 1 9 8 8 年 组 织 在 此 进行 地 浸试 验 1 9 9 0 年 试 验 取 得 成功 现 在 正 式 批 准 列 为 国家 重 点 工 业 性 地 浸 试 验 项
1992
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矿 石 的 金 属 回 收率 也 达 到 “ % 左 右 由 于 矿石 品 位低 1 9 8 6 年决 定 关 闭 该 矿 井 但 由 于 井下
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雄 铀矿 等 由 于 露夭 开 采堆 积 在地 表 又 X 万 t 表 外 矿 石 和 低 品位 矿 石 这部 分 矿 石 品位 为
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铀 矿 统计 堆 浸 的渣 品 位 与 常规水 冶渣 品位 几 乎 相 近 而 材料 消 耗 则 比 常 规 水 冶法 低 如 硫 酸 仅 为 常规 法 的 4 0 % 石 灰 为 常规 法 的 2 4 % 5 法 % 法 2 1 树脂 为常 规 的 电 耗为常 规 的 % 水 6 % 堆浸 所 需 劳 动 力 比 常 规 法 耗 为 常规 法 的 1 2 少 3 / 减 劳 动 生 产率 比 常 规 法 提高 3 倍 左 右 因 此 堆 浸 成 本 只有 常 规 法 水 冶 生 产 成 本 的 0 %左 右 4 地 浸 又 称 原 地 浸 出 是 将 配 置 好的溶 浸液 通 过 注 入 孔输 送 到 矿 层 内 与 矿 层 接 触 形 成 含
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余 8 0 % 的 铀 矿 山也 都 进 行 了 万 吨 级 规 模 的 堆 年 用 堆浸 生 产的 铀 金属 占全系 统 2 5 % 1 9 9 2 年 堆 浸 产量 为 全 系统 金属 产 量 的 1 “ ” 产量 的 1 5 7 % 到 八 五 期 未 争 取 达 到 3 0 % 左 右 堆 浸 与常 规水 冶 法 相 比 具有 流 程 短 废 水 少 装 备简单 建 设 周 期 短 建 设 资 金 省 资 源 回 收 率高 生 产 成 本 低 等 优点 据 陕 西 兰 田
迈 入 了 一 个 新 的时 代 我 国 铀 矿 冶金 系 统 从 6 0 年 代就 开 展 铀 堆 浸 试 验 经 过 2 0 多年 努

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已 从 试 验 阶 段进 入 到 推 广 应 用 阶 段 目前 9 % 的 铀 矿 山进 行 过 堆 浸 试 验 其 中 2 0 0 %铀矿 山经 过 试 验 已 进 入 全 部 采 用 堆 浸 方 式 生 产 其
需破 磨
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浸试 验

199 1
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2 % 38 1 地 的 5 0 % 左 右 资 源 回 收 率可 达到 6 工 程 已 一 矿 山 浸 建 成 我 国 第 座 试 验 性 地浸 年 t 1 9 9 2 年 4 月 已 试 车投 产 当 生 产天 然 铀 3 一 5 t 2 矿 床也 是 年 生产 天 然 铀 3 新 疆 伊 犁盆 地 5 1 一 个 砂 岩 型 的铀 矿 床 矿 体 位 于 地 下 水 位 以 下
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地 浸 与 堆 浸技 术 试验 成功 是 0 8 年代以来 矿 一 划 我 国 采 技 术 项 时 代 的 进步 推 广 与 运 用

铀溶 液之 后 通 过 抽 出孔抽 到 地 表 进 行 处 理 不 仅在 溶浸 液 处 理 上 具 有 与 堆 浸 相 同的优 点 无
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地 浸 与 堆 浸技术 使 采 矿 技 术 达到 了 一 个新 的 水
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1 % ~ 。 0 2 % 但铀 金 属 总 量 将 超 过 丫 X t 0 若能 回 收 不 仅 能增 加 企 业 的 收 入 同 时 还 能
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堆 浸 的成 功 其 保有 的 2 0 万 t 低 品 位矿 石 由此 可 望获 得 利 用 并下 堆浸 取 得 较 大 的 进 展 标 志 着铀 矿冶 工 业 溶 浸 技 术 又 上 了 一 个 新 台 阶 在原 理 上 与地 表 堆浸 虽没 有原 则的 不 同 但 是 在 实 际 应 用 中 比地 表 堆 浸 更 广 更 能 满足 铀 矿 山 的 需 要 尤 其 对 陕 西兰 田 铀 矿 江 西 乐 安铀 矿 等 一 批 矿 石 浸 出性 能 好 而 因 矿 体破碎 开采 难度 极 大 的矿 井实 际应 用 价 值 更大 这 些 矿 井 采 用这个 方 案 后 既 可提 高 经 济 效 益 又 可 因
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验与 推 广 工 作 地 表 堆 浸实 质 上 是 简 化 矿 石 水 冶 加 工 流

虽然进 入 生 产领 域 时 间 不 长 但 从 建 设 周 建设投 资 工 作 条 件 环 境 保 护 劳 动 工

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效 生 产 成 本 等方 面 显 示 出 了 巨 大 的 优 越 性 将 它 作 为 我 国 铀 矿 山 技术改 造 提 高 技 术 水 平 的 主 要 措 施 也是 作为 我 国 铀 矿 山 降 低 生 产成本
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同时 由于 大部分 矿 石 不 出地 表 可 少 占 ; 地 减 少 对 地 面 污 染 其次 部 分 在 采 场 内 已 采 下 的 低 品位 矿 石 内的金 属 同样 可 回 收 因 此
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能提 高 资源 利 用 率 1 矿 床 位 于 破 碎 的 花 岗碎 陕 西 兰 田 铀 矿 10 屑 岩 中 矿 体 破 碎 小 而 分 散 用常规 法 开 采 采 矿 难 度 大 生 产 成 本高 大 部分低 品位 矿 石 ; 无法 利 用 但 是 由 于 矿 体 裂 隙 发 育 爆 破性 能
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年 开 始 建设 1 9 9 2 年 6 月 年 生 产天 然 1 t 0 铀 的 第一 期 工 程 已 建 成 投 产 当 年 已 生 产 t t 天然 铀 的 地浸试 合 格天 然 铀产 品 7 年产 5 0 验 工 程 正 在 积 极进行 前期 工 作 从 钻孔 设 计 钻 孔 施 工 安 装 溶浸液 配 方 溶浸液 渗透 范 围的
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是对水 冶 工 艺的 改革 对 于 繁 重 的采 矿 工 艺并 无 丝 毫 促 动 堆 浸矿 山其 采 矿 成 本 仍 居 高 不下 而 井 下 堆 浸 是在 井 下 采准 过 程 中形 成好 喷 淋与 集液系统 采 场 落 矿 之 后 将 7 0 写 的矿 石 留在 采 场 内 进行 喷 淋 由 于 节 省 了 大 量 的 出 矿 与提 升运 输 工 作 可使 金 属 成本在 地 表 堆 浸 的 5 %一 2 基础 上 再 降低 1 0 % 获得更好 的 经 济效


19 9 1
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控制
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浸 出液 处理 等 基 本技 术均 已 掌握
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并在
2

3

李开 文
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加 速 推 广 我 国 抽 矿 工 业 地 浸 与堆 漫 技 术 的 途 径 与意 义
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