某铀矿堆浸技术的发展_于爱华

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铀矿尾矿中U 、Th和226Ra浸出特性研究

铀矿尾矿中U 、Th和226Ra浸出特性研究

第40卷第3期2020年5月核电子学与探测技术Nuclear Electronics Detection TechnologyVol. 40 No. 3May.2020铀矿尾矿中U、T h和226R a浸出特性研究谢添,朱君,石云峰,陈超,张艾明(中国辐射防护研究院核环境模拟与评价技术重点实验室,太原030006)摘要:选择中国北方某铀矿作为研究对象,通过静态溶浸实验初步研究了pH、固液比和浸出时间对铀尾矿中1;、丁11、2261?3浸出的影响,分析了不同{^条件下1;(\1)及丁11(]¥)在浸出液中的陚存形态,并 利用收缩核模型分析了不同p H条件下U、T h、m R a的浸出机制。

实验结果表明:溶浸液p H越小越有利于U、T h的浸出;一定范围内固液比越小越有利于U、226R a的浸出,对T h的浸出影响较小;不同浸出 时间下U、T h、m R a的浸出趋势可分为速浸出阶段、缓慢浸出阶段和浸出平衡阶段。

关键词:铀尾矿;U;T h;22SRa;溶浸实验中图分类号:X591 文献标志码:A文章编号:0258 —0934(2020)3 — 0493 —07铀矿尾矿库水冶废渣导致核素进入土壤及 地下水环境,造成的放射性污染地带,已成为主 要的核污染区域。

铀尾矿中30%以上的核素 都为长寿命核素,铀尾矿中226R a及其他短寿命 的衰变子体的放射性水平在9000年内会增长 10〜1000倍[1]。

我国发现和探明的铀矿床有350多个,分布在全国14个省市[2],铀尾矿在 环境中,受阳光、干燥、降雨、冻融、温度湿度变 化影响,其物理化学性质发生改变™。

在地表 径流条件下产生各种核素的溶解、沉淀、吸附解 吸及物理化学过程,长寿命核素U、T h和226Ra 随之浸出,给土壤、地表水与地下水以及生态环 境带来长期放射性危害[4’5],因此了解铀尾矿中放射性核素的释放规律和机理,对铀尾矿库 的管理,评价和预防是十分必要和紧迫的。

铀矿堆浸过程中的数学模型(题目)

铀矿堆浸过程中的数学模型(题目)

铀矿堆浸过程中的数学模型
背景:
堆浸提铀工艺仍然是中国铀矿冶生产的主要工艺,堆浸提铀技术一直是中国铀矿冶研究的重点。

铀矿颗粒浸出过程非常复杂,其浸出率与浸出时间、矿石品位、化学成分、溶剂浓度及种类有关。

已知高氟铀矿的化学主要成分为 2FeS ,2UO ,现通过喷淋酸液对矿石进行原地堆浸(初始酸的浓度或分子数已知),通过硫酸和在氧的作用下(认为硫酸和氧是足够的,即:可以用来反应的硫酸是足够可以将铁完全转为3Fe +),能够将2UO 转化为6U +离子,利用离子交换法,可以将6U
+进行提取。

在堆浸过程中,矿堆里面的2FeS 和2UO 产生如下
化学反应
问:
1、在持续堆浸,不回收堆浸液的前提下,根据某种守恒关系,请建立堆浸液中24UO SO ,4FeSO ,243()Fe SO ,24H SO ,2FeS 和2UO 物质(浓度,或分子数)对应的动力学模型。

2、在某时刻间隔内回收堆浸液,并注入尾液,够根据某种守恒关系,请建立堆浸液中 24UO SO ,4FeSO ,243()Fe SO ,24H SO ,2FeS 和2UO 物质(浓度,或分子数)对应的动力学模型。

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。

铀矿床类型、成矿系列成矿谱系与找矿新进展

铀矿床类型、成矿系列成矿谱系与找矿新进展

铀矿床类型、成矿系列成矿谱系与找矿新进展摘要:西北矿产资源丰富,许多矿种在全国占有重要地位。

是我国重要的铀矿成矿远景区之一,铀矿床主要类型有花岗岩型、混合岩型或变质岩型、碳硅泥岩型、砂岩型和伟晶花岗岩型,伟晶花岗岩型铀矿床是西北地区独特的铀矿类型。

文章分别从地质背景、矿体规模、赋矿层位、控矿构造、成矿时期等方面进行了总结,分别论述了铀矿床的成矿类型,对陕西铀矿的成矿模式进行了探讨和总结,以期为今后西北地区铀矿的勘探提供依据。

关键词:成矿类型;成矿模式;成矿特征;成矿条件概况西北地区铀矿床成矿的时控特征明显,铀成矿时代延续期长,主要有 4 个成矿期,即加里东期、华力西期、燕山期和喜山期均有成矿作用发生; 省内已探明的 16 个铀矿床的产出空间位置和铀成矿带所处构造位置,多集中在地台边缘和相邻的褶皱带中,同我国铀矿分布规律一致; 省内已发现的 16 处铀矿床除 2 处为大型外,其余均为中小型矿 ; 由于地壳的铀丰度不均匀性,西北地区铀矿床在地理分布上也很不均匀。

主要成矿类型及模式从西北地区实际出发,突出西北地区铀矿床的特点,采用容矿主岩为主兼顾地质成矿作用。

将西北地区铀矿床分为陆相碎屑岩型砂岩型、花岗岩型、伟晶花岗岩型、碳硅泥岩型、变质混合岩型等五大类型,主要成矿特征及成矿条件概要论述如下。

花岗岩型铀矿成矿类型及模式花岗岩型铀矿床是西北地区重要的铀矿类型之一,矿床含矿主岩为伟晶状花岗岩脉 ( 伟晶岩脉 ),属于岩脉型。

铀矿化受岩脉和脉旁侧的混染带控制,成岩与成矿时间相近。

铀矿物主要为晶质铀矿。

主要分布在西北地区东南部丹凤三角地区,已探明的有陈家庄、光石沟、高山寺等铀矿床。

该地区伟晶岩极为发育,数量多、分布广,是国内伟晶花岗岩型铀成矿最有利的地区。

铀成矿特征如下:铀矿体产出在前寒武系断块区,沿背斜穹隆混合岩化、花岗岩化强烈,各种伟晶岩脉分布在变质岩、混合岩化岩和花岗岩内。

产铀伟晶花岗岩脉多分布在花岗岩体边缘顺变质岩层产出。

地质学知识:铀矿床的成因探析及开发利用

地质学知识:铀矿床的成因探析及开发利用

地质学知识:铀矿床的成因探析及开发利用铀矿床是能源资源储备的重要组成部分,在能源稀缺的今天更显得尤为重要。

掌握铀矿床的成因探析以及开发利用对于社会的可持续发展有着不可替代的作用。

1.铀矿床的成因探析1.1自然条件铀矿床是在自然条件下形成的,主要取决于地质构造和矿物地球化学条件。

铀矿床的形成需要稳定的地质结构和一定的矿化流体来源和循环,因此常出现在构造稳定的盆地、洼地、断裂带和火山口等地。

1.2矿物作用铀矿床的成因和矿物作用密切相关。

在含有铀元素的岩石中,通过钠长石、方铁矿等含钒、钛、钒铁矿物的富集作用,逐渐形成含铀矿物。

铀的氧化会使其与磷酸根或碳酸根结合,形成铀矿物,并在地球深处富集形成矿床。

铀矿床的成因与成矿地质条件息息相关,只有分析这些地质条件,才能更准确地预测铀矿床,寻找到更多优质的铀矿石,对于保障能源安全起着非常重要的作用。

2.铀矿床的开发利用铀矿床的开发利用主要涉及四个环节:勘探、选矿、提取和加工。

这其中勘探是决定开采成败的重要环节。

2.1勘探铀矿床地质环境复杂,矿体含量低,因此铀矿床的勘探难度较大。

要寻找到铀矿床,需要通过地球物理、地球化学、岩石学等方法,综合分析各类地质信息并进行地下勘探。

勘探的目标是确定铀矿床的分布规律、规模和质量,确定各种条件和指标,寻找到矿床。

2.2选矿铀矿床的选矿主要是根据矿床或矿石中的化学、物理性质的差异或不同比例、大小的粒度等,采取机械、重选、浮选、潜水等方法,将中铀、富铀、矸石等分离出来,为后续的提取、加工等工序提供优质矿石,从而提高铀综合回收率,降低成本。

2.3提取铀矿床的提取主要是利用化学或物理方法将铀元素从矿石中提取出来。

利用化学浸出、反渗透、氯化溶解等方法,将铀分离出来,过程中还需要对废水、废渣进行有效处理和回收。

这个环节的优质处理技术能有效提高从铀矿床中提取铀的效率,减少对环境的污染。

2.4加工铀元素提取后,还需要进一步加工成合适的铀化合物或金属,以便供应给核电站等市场。

我国铀矿开采技术成就与发展对策

我国铀矿开采技术成就与发展对策
废物 大大 减少 , 铀矿 业经 济效 益大 幅提 升 。
原地爆 破 浸 出开 采是 借助爆 破手段 将矿 体原
地破 碎为 一定 块度 的矿 石 后 , 用浸 出剂 有 选择 地
l 我 国铀 矿 开 采 取 得 的技 术 成 就
1 1 原地 浸 出开采 .
浸 出有 用成 分 , 将 其抽 至 地 表 , 水 冶处 理 , 并 经 回 收金 属 的方 法 。原地 爆破 浸 出开采与地 下 常规开 采无 本质 区别 , 是 常 规 开 采 的矿 石 1 0 运 出 只 0
万 吨砂 岩型铀 资 源 得 以有 效 开 发利 用 , 现 了铀 实
术 。尤其 2 0世纪 9 O年代初 以来 , 原地 爆 破浸 出 、 原地 浸 出开采 技 术 取得 了重 大 突 破 , 已应 用 于工
矿采 冶技 术水 平 、 资源利 用范 围 、 产能力 3个提 生
升, 对铀 矿 冶 降低 生 产成 本 ,ห้องสมุดไป่ตู้约建 设 投 资 , 护 节 保
我 国铀 矿业 是 2 O世纪 5 O年代末 期初 创并 发 展 起来 的 , 过 5 经 0年 的发 展 , 成 了从 科 研 、 形 设 计、 施工 、 产 、 役等 一套 完整 的体 系 , 有 了完 生 退 拥
全 适应 中 国铀矿 特 点 的 、 比较 完整 的铀 矿 开 采 技
计技 术 和地浸 作业 自动 控制技 术[ 。 1 ] 地 浸采铀 新 技术 的运 用 , 原来 不 能 开 采 的 使 低 品位砂 岩铀 矿 床 得 以开 发 利 用 , 我 国北 方数 使
21 0 1年 1 1月
铀 矿 冶
U RA N I M I I G N D ET A LLU RG Y U M N N A M

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。

2023届重庆市高三下学期高考预测全真演练物理试题

2023届重庆市高三下学期高考预测全真演练物理试题

2023届重庆市高三下学期高考预测全真演练物理试题学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________(满分:100分时间:75分钟)总分栏题号一二三四五六七总分得分评卷人得分一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题先后两次从高为高处斜向上抛出质量为同一物体落于,测得,两轨迹交于P点,两条轨迹最高点等高且距水平地面高为,下列说法正确的是( )A.第一次抛出上升时间,下降时间比值为B.第一次过P点比第二次机械能少C.落地瞬间,第一次,第二次动能之比为D.第二次抛出时速度方向与落地瞬间速度方向夹角比第一次大第(2)题如图所示,平行板电容器的电容为C,A板上有一小孔,小孔的正上方处有一质量为带电量为的小球,小孔的直径略大于小球的直径,将小球由静止释放,经时间小球速度减为零(小球未与B板相碰)。

重力加速度为,空气阻力不计.下列说法正确的是()A.小球全过程做匀变速直线运动B.时间内小球的平均速度为C.可以求出电容器极板上的电荷量D.可以求出平行板电容器两板间距第(3)题上世纪四十年代末,我国科学家钱三强、何泽慧夫妇在实验室中发现铀核的“三裂变”和“四裂变”,这一重大研究成果打破了以往“三裂变”的认知,得到了国际上广泛的认可和赞誉。

其中“四裂变”是指铀235核俘获中子后裂变成三个质量较大的核和一个质量较小的核,径迹如图所示。

关于铀核裂变过程,下列说法正确的是( )A.核反应前后的总质量增加B.核反应前后的总质量数增加C.产生的新核的比结合能均比铀核的小D.产生的新核的核子平均质量均比铀核的小第(4)题当航天飞机在环绕地球的轨道上飞行时,从中释放一颗卫星,卫星与航天飞机的速度相同,两者用导电缆绳相连,这种卫星称为绳系卫星。

现有一绳系卫星在地球赤道上空自西向东运行,忽略地球自转。

卫星位于航天飞机的正上方,它与航天飞机之间的距离是,卫星所在位置的地磁场,沿水平方向由南向北。

铀水冶工艺-铀水冶工艺-1.2铀生产简史

铀水冶工艺-铀水冶工艺-1.2铀生产简史

后端(乏燃料处理)
转化浓缩
燃料元件加工

核反应堆

乏燃料暂存
乏燃料后处理
开采选冶
地质勘探
核能工程与核技术
地质永久处置
核素嬗变
1.2 铀生产简史
从本世纪四十年代初开始,就世界范围 看,作为核能开发计划一部分的铀生产 工业、经历了建立、大发展、停顿和新 发展四个历史阶段。
第一阶段 建立阶段—原子弹原料
20世纪40年代初到1949年是铀生产工业的建立阶段。在这段期间, 铀的生产只是为了制造原子弹。当时,由于时间紧迫,来不及普遍 找矿,故所需铀矿石,主要来自已知的铀矿床和以前提镭、钒的含 铀尾矿,到1946年,有关国家的铀矿地质勘探及开采工作才普遍 开展起来。
1950年至1959年是铀生产的大发展阶段。 1945年美国首先研制成原子弹,其后又进一步加紧了核武器的研制,并于1952年进行
了氢弹爆炸试验。 随后,苏、英、法等国也相继赶上,大量生产核燃料,发展核武器。这一切都给铀生
产的发展以巨大的刺激。在此阶段,美国集中力量普查了西部铀矿资源,其矿石可采 储量由1946年的90.7万吨,激增到1959年的8000万吨左右。同时,美国、加拿大及南 非等共建成、投产了七十余座铀水冶厂,这些厂的矿石总处理能力已达15万吨/日。 到1959年,资本主义国家铀的年产量,按U3O8计,达到39,319吨,创造铀生产的最高 水平。铀生产的发展,有力地促进了铀提取工艺的革新。在这一时期,铀矿石的硫酸 浸取和碳酸盐浸职流程,无论从工艺或设备方面均更趋完善。同时,矿浆离子交换、 萃取法提取铀以及无介质磨矿等新工艺也相继出现。
五十多年来,世界的铀生产工业已发展到相当 大的规模,据不完全统计,到1977年底,除已 拆除的外,国外铀水冶厂共有100余座,按 U3O8计的总生产能力在33000吨/年以上。与 此同时,随着铀生产的发展,铀生产的工艺技 术也在不断更新、改进。

相山矿田邹家山铀矿床成矿热事件的锆石裂变径迹年龄响应

相山矿田邹家山铀矿床成矿热事件的锆石裂变径迹年龄响应

相山铀矿田是我国闻名的火山岩型热液铀矿田。

火山岩型热液铀矿的成矿过程也是地质热事件,铀矿化蚀变岩石中的磷灰石、锆石受到热液成矿热事件的热改造作用,其裂变径迹可能发生了完全退火作用。

裂变径迹年龄反映的是地质热事件时代,也可能反映了铀成矿热事件时代。

近年来,袁万明等(2007,2002,2001)、汤云晖等(2003)、李小明等(2000)在利用裂变径迹热年代学理论和方法对热液矿床的成矿年龄测定、成矿期次分析方面取得了丰富的研究成果[1-5]。

笔者选取相山铀矿田邹家山矿床开展锆石裂变径迹热年代学研究,探讨邹家山铀矿床的成矿时代,旨在探索应用锆石裂变径迹热年代学对热液铀矿床成矿时代进行限定的可行性。

1矿床地质概况相山铀矿田地处江西省乐安县、崇仁县,构造位置处于赣杭构造带的西南段。

赣杭构造带在白垩纪至古近纪发生强烈的拉张-伸展活动,形成了抚州-永丰断陷红盆。

铀矿床沿断陷红盆两侧分布,与断陷红盆的控盆断裂具有密切的空间关系[6]。

邹家山矿床位于相山火山盆地西部(图1),出露地层岩性主要为下白垩统鹅湖岭组碎斑流纹岩,钻孔中揭露到鹅湖岭组下段紫红色粉砂岩,及下白垩统打鼓顶组下段晶玻屑凝灰岩、上段流纹英安岩和中元古界变质岩等。

流纹英安岩、碎斑流纹岩为主要赋矿围岩。

相山火山-侵入岩的成岩年龄为137~132Ma [7],冷却时间为(130.54±0.84)Ma [8],是一次集中铀矿地质Uranium GeologyVol.35No.4July 2019第35卷第4期2019年7月DOI :10.3969/j.issn.1000-0658.2019.04.001相山矿田邹家山铀矿床成矿热事件的锆石裂变径迹年龄响应林锦荣,胡志华,陶意,王勇剑,王峰(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)[摘要]文章以相山矿田邹家山铀矿床为研究对象,探索应用锆石裂变径迹法限定铀成矿热事件时代的可行性。

反应堆燃料技术发展阶段

反应堆燃料技术发展阶段

反应堆燃料技术发展阶段反应堆燃料技术是核能领域的重要组成部分,其发展经历了多个阶段,从最初的天然铀燃料到如今的先进燃料循环技术。

以下是反应堆燃料技术发展的几个阶段:第一阶段,天然铀燃料。

最早期的核反应堆使用天然铀燃料。

天然铀主要由铀-238组成,只有约0.7%的铀-235,这限制了核反应的效率。

因此,这种燃料在使用过程中产生的裂变产物会积累,导致燃料寿命较短,需要频繁更换。

第二阶段,浓缩铀燃料。

为了提高铀-235的含量,燃料浓缩技术应运而生。

通过浓缩铀的方法,可以增加铀-235的含量,提高燃料的利用率和寿命。

这种技术使得核反应堆的运行更加经济高效。

第三阶段,混合氧化铀和钚。

随着对核能利用的深入研究,人们开始尝试使用混合氧化铀和钚作为燃料。

钚是一种重要的裂变材料,可以增加燃料的利用率,减少核废料的产生。

这种混合燃料技术被广泛应用于快中子反应堆和钚核燃料循环系统。

第四阶段,MOX燃料。

MOX(混合氧化物燃料)是一种包含铀和钚的燃料,被广泛应用于核反应堆。

MOX燃料可以有效利用核废料中的钚和铀,减少核废料的产生,同时提高燃料的利用率。

许多国家已经在核电站中使用MOX燃料来提高能源利用效率。

第五阶段,先进燃料循环技术。

随着技术的不断进步,先进燃料循环技术成为了当前的发展趋势。

这种技术包括快中子反应堆、核裂变和核聚变混合反应堆等,可以实现更高效的能源利用和减少核废料的产生。

同时,先进燃料循环技术也在提高核能安全性和减少核废料处理的成本方面具有重要意义。

总的来说,反应堆燃料技术的发展经历了从最初的天然铀到如今的先进燃料循环技术的演变。

随着技术的不断进步,我们有理由相信,反应堆燃料技术将会迎来更加美好的未来。

铀矿尾渣微生物堆浸试验

铀矿尾渣微生物堆浸试验

doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2016.05.007铀矿尾渣微生物堆浸试验华国欢,孙占学,李江,刘亚洁(东华理工大学核资源与环境国家重点实验室培育基地,南昌330013)摘要:采用喷淋量约80 m3/d的间歇性喷淋(喷一天,隔一天再喷)方法对某铀矿微生物堆浸尾渣进行铀的生物浸出,试验持续了49 d,液固比为0.49,尾渣的铀浸出率达到了4.62%,浸出液铀浓度均大于50 mg/L。

该方法有效解决了堆浸后期矿石中残留铀难以浸出且浸出效率低下的问题,提高了单位溶浸液平均铀浸出浓度。

关键词:铀;尾渣;微生物堆浸;间歇性喷淋;喷淋量中图分类号:TL212.1+2 文献标志码:A 文章编号:1007-7545(2016)05-0000-00Test of Microbial Heap Leaching of Uranium TailingsHUA Guo-huan, SUN Zhan-xue, LI Jiang, LIU Ya-jie(State Key Laboratory Breeding Base of Nuclear Resources and Environment, East China University ofTechnology, Nanchang 330013, China)Abstract:Uranium heap leached tailings have been microbial heap leached for 49 days with spray quantity of 80 m3/d and L/S=0.49 by intermittent spraying as one day on and one day off. Uranium leaching rate is 4.62% with uranium concentration in solution of 50 mg/L above. This method effectively addresses difficulty of uranium leaching and low leaching efficiency in later period of heap leaching, and improves uranium concentration in unit leaching solution.Key words:uranium; tailings; microbial heap leaching; intermittent spraying; spray quantity 我国硬岩型铀矿山一般对铀品位低于0.02%的铀矿石尾渣予以丢弃,这造成部分铀资源的浪费,但继续喷淋浸出,又存在浸出效率低下、浸出周期较长、浸出成本较高、经济上不合理等问题[1-3]。

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

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某铀矿床原地破碎浸出开采技术

某铀矿床原地破碎浸出开采技术

某铀矿床原地破碎浸出开采技术刘立顺,吴春平,冯盼学,王湖鑫(北京矿冶研究总院,北京102600)摘要:分析了某铀矿床的开采技术条件,并根据其矿体赋存条件和矿岩物理力学性质,研究提出了原地破碎浸出开采技术。

详细论述了该技术的采矿方案、爆破筑堆和布液浸出等工艺,形成了完整的原地破碎浸出开采技术体系。

在此基础上进行了开采成本的技术经济分析,为方案的进一步优化提供了参考。

关键词:铀矿床;原地破碎浸出;爆破筑堆;布液中图分类号:TD868 文献标识码:A 文章编号:In-situ Crushing Leaching Mining Technology of a Uranium Deposit LIU Lishun, WU Chunping, FENG Panxue, W ANG Huxin( Beijing General Research Institute of Mining & Metallurgy, Beijing 102600, China )Abstract:Based on the analysis of a uranium deposit mining conditions, in-situ crushing leaching mining technology is proposed according to the orebody conditions and physico-mechanical properties of rock. A complete technical system of in-situ blasting leaching mining is formed based on the further description about leaching mining method, ore stacking by blasting, liquid arrangement and leaching. The technical and economic analysis of mining cost is carried out, which provides a further optimization of the mining method.Key words:uranium deposit; in-situ crushing leaching; ore stacking by blasting; liquid arrangement原地破碎浸出采矿通过爆破或地压方法将矿石进行破碎,然后进行淋浸,并通过集液系统将浸出液送往提取车间,制成产品[1、2]。

铀矿加工工艺学杨伯和前言

铀矿加工工艺学杨伯和前言

铀矿加工工艺学杨伯和前言几十年来,美国原子能委员会和国际原子能机构(IAEA)几乎每隔十年就出版一本关于铀的提取工艺学方面的书,总结在此期间铀矿加工工艺的研究成果和生产经验。

但是这些书的内容大多数只涉及国外的情况,很少或几乎没有我国的相关内容。

因此,既不全面也无法从中了解我国在铀矿加工工艺方面的研究成果和生产经验。

中国的铀工业经历了从无到有、不断完善的过程,积累了大量科研和生产的经验。

近年来,随着铀工业的调整,一大批铀矿加工厂关闭或退役,从事铀矿加工工艺研究的技术人员大批退休或转业。

但是,核电的迅速发展必然对铀矿加工工业提出更高的要求,从核燃料立足本国的要求出发,为了向核电站稳定供应高质量、低成本的核燃料,必然要求我国铀矿加工工艺的研究和生产不断发展。

为了适应新形势的要求,以编著《铀矿加工工艺学》的形式,把我国铀矿冶研究院、所和生产厂、矿多年积累的科研成果和生产经验,比较系统、完整、准确地记录下来,具有总结经验和培训年轻人才的双重作用。

铀矿加工工艺采用湿法冶金的方法从矿石中提取铀,通过纯化,制备符合应用要求的铀产品。

因此,铀矿加工工艺是一门综合性的技术,它涉及地质(资源)、采矿、水冶(湿法冶金)、安全、环保等领域,需要分析、材料、设备等各方面的配合。

《铀矿加工工艺学》共十四章,除了第一章“绪论”以外,分为“铀矿资源和浸矿技术”、“从溶液中纯化和回收铀”和“安全防护和环境保护”三部分。

第一部分“铀矿资源和浸矿技术”,共五章。

介绍了世界各国铀资源的概况和主要铀矿物,阐述了铀矿的开采方法和矿石的预处理。

从矿石中提取铀是铀矿加工的主要目的,因此对浸矿技术进行了比较详细的介绍。

浸出矿浆通过固-液分离得到含铀的水溶液,为铀的纯化和铀产品的制备奠定基础。

第二部分“从溶液中纯化和回收铀”,共五章。

以铀的水溶液化学为基础,介绍了铀溶液的纯化方法,分别阐述了离子交换法、溶剂萃取法和沉淀法制备铀产品的化学、化工基本原理和工业应用的设备。

铀矿地质系统首届青年学术交流会召开

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铀矿地质系统首届青年学术交流会召开
佚名
【期刊名称】《铀矿地质》
【年(卷),期】1993(009)001
【摘要】无
【总页数】1页(P59)
【正文语种】中文
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铀资源勘查技术国际科技前沿动态

铀资源勘查技术国际科技前沿动态

铀资源勘查技术国际科技前沿动态
秦明宽;刘祜;叶发旺;李怀渊;朱鹏飞;李博;程纪星;宋继叶;冯延强
【期刊名称】《世界核地质科学》
【年(卷),期】2024(41)1
【摘要】铀资源勘查技术兼具核科技与地质勘查技术的双重属性,是支撑铀矿勘查不断取得突破的根本动力。

全面了解、掌握国外铀资源勘查技术的前沿动态,不仅
对发展具中国特色的先进铀资源勘查技术体系具有重要意义,而且对国内铀资源勘
查生产亦具有重要借鉴意义。

基于大量资料文献的调研、研判及综合分析,概略介
绍了铀资源无人机探测、铀资源高精度多维探测、基于大数据的铀资源勘查与预测评价、高效低成本探测等4个技术方向当前国际上的主要研究内容、前沿或热点、重要进展或标志性成果,并结合新时期我国天然铀高质量发展的需求,提出了相关技
术国际前沿动态对我国铀资源勘查技术发展的启示。

【总页数】11页(P1-11)
【作者】秦明宽;刘祜;叶发旺;李怀渊;朱鹏飞;李博;程纪星;宋继叶;冯延强
【作者单位】核工业北京地质研究院;核工业航测遥感中心
【正文语种】中文
【中图分类】P588.15;P595
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安徽省名校2022届高三下学期理综物理考前定位试卷

安徽省名校2022届高三下学期理综物理考前定位试卷

1 / 9………装……_________ 姓名:_………装……安徽省名校2022届高三下学期理综物理考前定位试卷姓名:__________ 班级:__________考号:__________1.(2分)2021年11月3日上午,清华大学王大中院士在北京人民大会堂被授于2020年度国家最高科学技术奖,王大中院士领导清华大学核能研究团队以提高核能安全性为主要学术理念,成功走出了一条以固有安全为主要特征的先进核能技术的发展之路。

下列有关核反应的说法,正确的是( ) A .铀核的衰变和裂变都能自发发生B .两个轻核结合成质量较大的核,核子的比结合能增加C .温度升高,铀核的半衰期将逐渐减小D .要使重核裂变产生链式反应,需用α粒子轰击重核2.(2分)如图所示,光滑半球形容器静止在粗糙的水平面上,O 为球心,一质量为m 的小滑块,在水平力F 的作用下由P 点沿圆弧缓慢向上移动。

在小滑块沿圆弧上滑的过程中,容器始终保持静止,则( )A .容器对小滑块的弹力逐渐减小B .水平力F 的大小始终保持不变C .地面对容器的摩擦力逐渐减小D .地面对容器的支持力保持不变3.(2分)如图1所示,理想变压器的原、副线圈匝数分别为n 1、n 2,R 1为定值电阻,R 2为滑动变阻器,图中电表均为理想电表。

在a 、b 端加上交流电源如图2所示,当向下调节滑动变阻器R 2的滑片P 时( )A .电压表示数减小B .电流表示数减小C .R 1消耗的功率减小D .电源的输出功率减小4.(2分)2021年10月16日,长征二号F 遥十三运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,托举载有翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员的神舟十三号载人飞船进入太空,神舟十三号飞船运行轨道距地面的高度为400km 。

若神舟十三号飞船做匀速圆周运动,引力常量为G ,地球半径为6400km ,地球表面的重力加速度g 取10m/s 2。

则( ) A .神舟十三号飞船内的宇航员不受重力作用 B .神舟十三号飞船绕地球运动的速度约为8.0km/sC .若神舟十三号飞船绕地球运动的周期为T ,则地球的密度为3πGT2D .神舟十三号飞船在轨道上运行的向心加速度约为8.9m/s 25.(2分)甲、乙两小球从地面先后以大小相同的速度斜上抛,两小球落回地面时距离各自拋出点的距离分别为s 1、s 2,上升到最大高度所用时间分别为t 1、t 2落地时速度与水平面的夹角分别为θ1、θ2,且0<θ1<θ2 <90°。

不同类型的铀矿床(点)的放射性水文地球化学特征及铀矿床(点)成因探讨

不同类型的铀矿床(点)的放射性水文地球化学特征及铀矿床(点)成因探讨

不同类型的铀矿床(点)的放射性水文地球化学特征及铀矿床
(点)成因探讨
李军如;黄小燕
【期刊名称】《科技与企业》
【年(卷),期】2013(000)017
【摘要】铀矿床(点)的生成,特别是以后生为主的铀矿床(点),其生成与古、今水文地质条件、放射性水文地球化学特征有密切关系,形成特殊的古、今水文地质条件、放射性水文地球化学特征与区域地质及成矿地质条件分不开的。

本文就安徽省南部几个有代表性的不同的铀矿化成因类型的地下水中放射性水文地球化学特征及铀矿床(点)成因做初步探讨。

【总页数】1页(P148-148)
【作者】李军如;黄小燕
【作者单位】安徽省核工业勘查技术总院安徽芜湖 241000;安徽省核工业勘查技
术总院安徽芜湖 241000
【正文语种】中文
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过滤与分离Journal of Filtration &Separation 2013Vol.23No.4
某铀矿堆浸技术的发展
于爱华,杨文化,田先成
(中核浙江衢州铀业有限责任公司,浙江衢州324002)
摘要:介绍了某铀矿自1989年以来堆浸技术的发展。

某铀矿的堆浸先后进行了千吨级以及万吨级地表堆浸试验、常规堆浸、拌酸熟化堆浸、细菌堆浸以及高酸强化堆浸等五个阶段,文中给出了堆浸各个阶段取得的效果。

文中还提到了活化助浸技术,未来将应用于该铀矿堆浸。

关键字:某铀矿;堆浸;技术
中图分类号:TL212.1+2
文献标识码:A
文章编号:1005-8265(2013)04-0032-03
收稿日期:2013-09-02
作者简介:于爱华(1968-),男,工程师.
0前言
某铀矿原为纯采矿部门,采出的矿供衡阳铀厂处理,由于矿石品位偏低,矿石远距离运输,加之产品成本过高而停产。

从1989年开始,该矿对其某矿区矿石进行堆浸处理的探索,先后进行了千吨级和万吨级地表堆浸试验、常规堆浸、拌酸熟化堆浸、细菌堆浸以及高酸强化堆浸五个阶段。

下面对这五个阶段做一介绍,同时也展望下一阶段堆浸的发展方向。

1某千吨级堆浸试验
1.1矿石特性
本实验处理对象主要是某矿床35米中段矿
石。

某矿床属中生代火山岩,中低温热液类型铀矿床,为特征性矿物含量低的高硅酸盐类矿石。

矿体赋存于第三流纹岩顶部相的波基流纹岩中。

矿石的矿物组份简单,金属矿物有沥青铀矿、黄铁矿、赤铁矿,脉石矿物有石英、萤石、水云母等。

矿石呈棕红色,致密、坚硬、性脆,硅化较强,矿石具富硅偏碱,铅过饱和特征。

主要铀矿物为沥青铀矿与少量铀石,含铀矿物主要有含铀水云母、含铀萤石、含铀玉髓、含铀褐铁矿。

沥青铀矿主要以显微浸染状、细脉状或球粒的集合产出[1]。

矿石样品的化学成分如表1所示。

1.2试验条件
表1矿石样品的化学成分
化学成分
U
SiO 2∑Fe FeO Al Ca Mg S K Na CO 2P 含量(%)0.1112
63.75
1.50
0.97
5.00
0.31
2.23
1.13
14.10
1.12
4.5
0.77
(1)堆浸矿石总重量:1021.38t ;(2)堆浸矿石品位:0.11%;(3)堆浸矿石厚度约:2.83m ;(4)堆浸矿石粒度:0~20mm ;(5)浸出温度:室外气温;(6)浸出剂酸度:5~10g/L ;(7)浸出液剩余酸度:1~4g/L ;
(8
)浸出液固比:计划2:1(9)浸出时间计划200天
(10)喷淋速度:5L/m 2
·h ;
(11)喷淋方式:人工喷洒浸出剂,每天三班作业,后期二班作业。

1.3试验结果
(1)浸出时间:325天;
32··
过滤与分离Journal of Filtration &Separation
2013Vol.23No.4
表2不同堆浸方式的比较表
(2)浸出液固比:3:1;
(3)浸出液铀浓度:1.0~0.05g/L ;(4)堆浸酸耗:1.84%;(5)液计浸出率:84.59%;(6
)尾渣平均铀含量:0.0169%;(7)渣计浸出率:84.8%。

千吨级地表堆浸的成功,标志着某铀矿在铀水冶方面取得了突破性的进展。

从此某铀矿由单纯采矿性的部门,变为采冶联合的部门。

2某矿石常规堆浸
常规堆浸自某铀矿开建水冶厂以来,至2009年底应用时间最长的一种堆浸方法。

某铀矿经过十几年的摸索,在常规堆浸方面形成了比较好的应用:
(1)矿石粒度:-4mm ;(2)堆浸矿石品位约:0.11%;(3)浸矿石厚度约:5.2m ;(4)浸出温度:室外气温;(5)浸出时间约:55天;(6)浸出周期约:65天;(7
)浸出剂酸度:5~10g/L ;(8)浸出液固比:3:1;
(9
)浸出液铀浓度约:1.5~0.04g/L ;(10)堆浸酸耗约:2.2%;(11)液计浸出率:≥85%;(12)尾渣平均铀含量:0.021%;(13
)渣计浸出率:≥80%。

常规堆浸在某铀矿20年堆浸史上占有重要地位,虽然说它的某些方面有些不尽人意(比如说渣计浸出率,),但在那个困难时期(在没有新的强化堆浸技术在某铀矿应用的情况下。

我们既要完成生产任务,又要克服堆仓条件的限制),常规堆浸能取得如此成绩已经实属不易了。

3某矿石拌酸熟化堆浸
由于某矿石是致密而坚韧的流纹岩矿石,加上铀矿物呈微细分布,使本矿矿石在堆浸时需要破碎至较细粒度才能获得较高的浸出率,而且浸出时间很长(一般需要300天以上),这对堆浸生产不利。

由于浸出周期长,因而见效慢,资金及资金积压时间长,占有场地大,堆场的基建投资多。

为了强化堆浸浸出过程,我们与核工业北京化工冶金研究院共同进行了拌酸熟化堆浸的实验工作,以后又将部分堆仓单独进行拌酸熟化堆浸[2],堆浸效果见表2。

矿石名称堆浸方式矿石粒度(mm )
堆浸周期(d )
浸出率/%备注
大茶园矿石
常规堆浸
常规堆浸
拌酸熟化-高铁淋滤拌酸熟化堆浸
-20-8-8-8325212423984.8088.4785.4484.55白鹤岩矿石
常规堆浸拌酸熟化堆浸-20-10220
131(中间停喷60d )
87.4089.49毛洋头矿石
常规堆浸拌酸熟化堆浸
-15-15
1812
70.2686.77
柱浸液计浸出率数据
千吨级堆浸试验数据
柱浸试验数据
堆浸生产数据4某矿石细菌堆浸
2008年5~7月份,核工业北京化工冶金研究院于衢州铀矿合作进行了细菌堆浸工艺现场试验研究。

研究结果为:
工业试验堆浸规模为1500t ,铀品位0.10%,经过36天的浸出试验,回收铀1423.8kg ,液计浸
出率为90.2%,渣计浸出率80.4%,酸用量为1.32%。

与某铀矿堆浸工业化生产多年的统计数据(平均进出周期为55d ,
平均酸用量约为2%,铀浸出率≥80%)相比较,浸出周期缩短了20%,酸用量降低0.68个百分点,节约34%,细菌堆浸新工艺在提高浸出率、降低用酸量和缩短浸出周期
33··
过滤与分离Journal of Filtration &Separation 2013Vol.23No.4
表3开展高酸强化浸出活动前后常规堆浸和强化堆浸效果比较
等方面的优势得到体现[3]。

但由于种种原因,当时未能在某铀矿得到工业应用。

5某矿石强化堆浸
2009年7月,某铀矿采用高酸强化浸出技术,对该铀矿的堆浸技术进行改造。

高酸强化浸出,简单的说就是低酸浸出高品位铀矿石,高酸浸出低品位矿石。

矿石进入堆仓后,先采用正常的喷淋酸度喷淋,到矿石浸出末期
时,大部分铀已被浸出,这时采用高酸喷淋,使矿石颗粒的内部铀也浸出,从而达到提高浸出率的目的。

通过改造,某浸出尾渣品位平均为0.0136%,铀的浸出率为87.01%,与某铀矿堆浸工业化生产多年的统计数据(尾渣品位≤0.02%,铀浸出率≥80%)相比较,有明显提高。

效果见表3。

通过这几年对高酸强化浸出不断实践和改
堆浸方法矿量t 金属量t 品位%浸出金属t 渣品位%浸出率%备注
常规强化
2681922444
27.94523.498
0.10420.1047
22.52820.446
0.02020.0136
80.6187.01
进,在原矿品位不断降低的情况下,浸出率仍有小幅度的提高,以某年全年堆浸矿石为例,某年全年堆浸矿石平均品位0.097%,高酸强化浸出率88.1%。

所以,高酸强化堆浸技术应用于某铀矿堆浸生产,效果明显。

6活化助浸技术
所谓活化助浸技术就是利用强磁场对铀矿浸出剂进行磁化处理,有资料表明:磁化处理过的水或液体,其物化性质会发生变化,导致浸出剂对矿石的润湿能力、溶解性能加强,化学反应速度加快,从而达到提高铀浸出率,缩短浸出周期,减少酸耗的目的。

有研究表明,活化对矿石中的铀的浸出效果是十分明显,活化比未活化的铀堆浸的浸出率高17%以上,将铀浸出率都控制在92%以上时,活化比未活化浸出时间可缩短44%以上,酸耗也相应减少41%左右。

因此某铀矿未来将着眼于活化助浸技术应用于某矿石的堆浸。

7总结
通过近20年的堆浸发展,某铀矿由纯采矿部门,发展为具有较强的堆浸能力的“111”生产企业。

某铀矿堆浸技术通过不断的摸索和总结,有了较大的提高。

矿石粒度由初期的-20mm 降低到更为合理的-4mm ;堆浸周期由原先的200天以上降至现在的50天左右;浸出率由最低时的80%提高到现在的88.1%。

随着科技的进步和某铀矿人的努力,某铀矿一定会在降低浸出时间、提高浸出率以及节能减排三个方面取得更优异的成绩。

参考文献:
[1]孙南华.拌酸熟化-堆浸-离子交换技术在衢州铀矿堆浸生产中的应用[J].铀矿冶,
1999,18(1):39-40.[2]刘建,樊保团,孟运生,等.降低堆浸渣品位的途径与措施[J].铀矿冶,2009,28(4):176-180.
[3]王洪明,赵绍常,叶连升.活化技术在铀矿堆浸中的应用研究[J].铀矿冶,2002,21(4):187-190.
34··。

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