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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 343 毫秒
1.
围绕溶浸采矿这个主题 ,从岩、矿石的物质成分 ,矿石结构构造 ,铀的存在形式 ,岩、矿石物理力学参数 ,矿体形态、产状、规模及矿床水文地质等诸多方面阐述了大布铀矿床溶浸的天然地质条件 ,并通过一系列矿石铀浸出工艺试验 ,获得大量溶浸工艺参数 ,提出大布铀矿床以原地破碎浸出辅以堆浸为最佳采矿方案。  相似文献   

2.
与传统的酸法浸铀方法相比,微生物浸铀具有浸铀强度高、浸铀速度较快以及浸出液铀浓度较高的优势,但在微生物堆浸浸铀实践中较普遍存在不同程度的铁沉淀板结,为解决这一难题,采用某硬岩铀矿山的粒度10 mm左右、品位为0.281%铀矿石开展了池式微生物浸铀方法试验研究,改堆浸方式为池浸,采用体外繁殖浸铀细菌以生产菌液,并将传统的微生物堆浸的酸化、植菌、浸铀三个阶段合为酸性菌液浸铀一个阶段。渣计铀品位0.025%,渣计浸出率89.56%,平均铀浓度137 mg/L,最高铀浓度2 560 mg/L,浸铀时间48 d,耗酸量7.37%,浸铀总液固比8.93。该方法解决了浸出过程中的铁沉淀板结难题,并有效缩短了浸铀回次周期。  相似文献   

3.
为探讨某铀矿床矿石浸出性能,获得不同浸出工艺条件下铀矿浸出特征及相关参数,分别对铀矿石进行了酸法与碱法柱浸对比试验。试验结果表明,酸法浸出效果远远优于碱法浸出效果,其铀浸出率约为碱浸3倍,平均铀浓度高于碱浸3.7倍,且酸度越高,浸出液铀浓度越高,铀浸出速度越快。酸法浸出是该铀矿床可行的铀浸出工艺。  相似文献   

4.
石亚飞 《科技资讯》2012,(4):111-111,113
本文基于本项目组近年来在微生物浸铀方面的成果,以及国内外在此方面的研究新进展,在微生物浸铀过程中,对影响微生物活性的因素进行了探究,研究发现:在微生物浸铀过程中,不同的影响因素,如温度、酸度、以及离子浓度等,在影响微生物活性的同时,对铀矿的浸出率有着直接的影响。  相似文献   

5.
酸化酸度对微生物浸铀的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对酸化起始酸度和浸出率的分析,初步探讨了酸化酸度与微生物浸铀的酸耗及铀的浸出率之间的关系。结果表明,较高的起始酸度可明显提高铀的浸出率。对于不同的矿石,应采取不同的起始酸度,但酸化的起始酸度不宜过低,否则对缩短浸出时间和提高浸出率不利,30~40g/L的硫酸作为起始酸度比较合适,如矿石粒度较大,应考虑用30g/L以上的硫酸起始酸化。  相似文献   

6.
为了探明能源基质中Fe/S质量比对铁硫氧化细菌菌群浸铀行为的影响及其作用机制,研究了不同Fe/S质量比作用下铁硫氧化细菌菌群浸铀过程中的浸出液变化、钝化层表面特性及微生物群落动态三方面的差异。结果表明:当Fe/S质量比为5∶0.5、5∶1和5∶5时,铀浸出率均达到90%以上,而在Fe/S质量比为5∶0和5∶10,铀浸出率降低,分别为45.92%和36.96%;添加一定硫粉后(Fe/S质量比为5∶0.5、5∶1和5∶5),可降低体系酸度,降低矿物表面钝化物的产生,增加钝化物的孔隙度,但是添加量过高致使矿石表面形成多硫聚合物而降低A.ferrooxidans的活性,不利于铀的浸出。当Fe/S质量比为5∶0.5、5∶1和5∶5时,浸矿前期A.thiooxidans A01浓度较高,有利于降低体系的pH,创造良好的浸铀条件;在浸矿后期,A.ferrooxidans ATCC 23270浓度逐渐升高,在浸铀过程中发挥着主导作用。  相似文献   

7.
某铀矿床酸法地浸采铀工艺中几个不利因素的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
酸法地浸采铀工艺对矿床的地质和水文地质条件有较高的要求.本文在介绍某铀矿床酸法地浸采铀现场试验过程及结果的基础上,分析了碳酸盐、粘土矿物以及地下水矿化度对酸法地浸采铀工艺的不利影响.  相似文献   

8.
微生物浸矿技术在铀矿堆浸中应用的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
孔逊 《科技资讯》2009,(32):5-6
微生物浸矿技术以其能耗低、浸出周期短等特点,广泛应用于各矿山。本文主要介绍了国内外微生物堆浸浸铀技术的发展历程,研究进展以及目前存在的问题。  相似文献   

9.
为论证某砂岩铀矿铀浸出工艺,并获得浸铀试验工艺参数,设置了19组柱浸试验,选择其中4组作为试验研究主体,研究在0.2 g/L KMnO_4条件下,不同酸度条件铀浸出性能。试验结果表明,随着溶浸液硫酸浓度的增高,浸出液平均铀浓度及最高铀浓度明显增高,在加氧化剂(KMnO_4)条件下,浸铀速度快,铀浸出率可达90%以上,该矿床适合酸法浸出工艺。研究结果对确定该矿床酸法地浸工艺参数具有参考价值。  相似文献   

10.
低渗透砂岩铀矿床的地浸开采是目前的一个技术难题.以新疆某铀矿为对象,利用搅拌浸出和柱浸实验研究了表面活性剂在低渗透铀矿地浸开采中的应用.实验中采用10 g/LH2SO4溶液作溶浸剂,并加入不同量的表面活性剂P.搅拌浸出实验结果表明,溶浸液中加入不同浓度的表面活性剂均可提高铀浸出率,在表面活性剂P的浓度为10 mg/L时其铀浸出率最高,达到92.6%.柱浸实验表明,加入10 mg/L表面活性剂P时矿石渗透系数可提高28.8%,铀的浸出率可提高32%而达到85.79%.表面活性剂降低溶浸液的表面张力,促进了铀的溶解和提高铀浸出率.低渗透砂岩铀矿床可以在溶浸液中加入适当的表面活性剂进行地浸开采.  相似文献   

11.
微生物浸矿技术已成为处理低品位矿石的一种手段。浸取方法主要有地浸、堆浸、槽浸三类,其中国内研究生产多采用堆浸技术,也取得了一定的经济效益。但是,相比国外我国在微生物浸矿技术的研究中还存处于落后状态,还应加强研究、改进方法、拓宽应用领域争取获得更大的效益。  相似文献   

12.
对于高岭土胶结型铀矿,由于矿石渗透性太差而无法采用常规的堆浸工艺处理.但对矿石进行酸法制粒预处理后和串联堆浸工艺后,矿石的渗透性能可达到500L/m2.h以上,浸出的合格液平均铀浓度大于5g/L,矿石的铀金属浸出率超过95%,渣品位低于0.02%.而酸耗仅为3.33%.  相似文献   

13.
采用20g/L、30g/L、40g/L、50g/L起始酸度对南方某铀矿石进行微生物柱浸试验,获得该矿石微生物浸出的经济酸度。为该矿石堆浸工业生产提供经济技术指标和科学可靠的依据。试验结果表明40g/L起始酸度为该矿石浸出的经济酸度。  相似文献   

14.
李永改  金萍  张鹏 《科技信息》2010,(21):34-34,38
本文综述了浸矿微生物的典型分类和常见种类,概述了微生物浸矿的作用理论、试验方法和工艺过程,提出了微生物选矿的研究发展方向。  相似文献   

15.
介绍南方某高含泥铀矿提U工艺发展过程.初期矿石经简单破碎后采用粗放型堆浸,效果不理想;经研究采用破碎分级粉矿酸性造粒堆浸,从根本上解决了该矿石渗透性差,不能直接堆浸的难题,酸性造粒有独到之处,铀浸出效果好;由于该工艺复杂、作业劳动强度大、卫生条件差,也受天气影响生产等问题,因而又研究出了粉矿和精矿搅拌浸出、粗粒堆浸的组合工艺,提高了提铀的工艺水平和效益.  相似文献   

16.
采用生物细胞固定化技术将氧化亚铁硫杆菌制备成珠形微生物氧化剂.其特性为:氧化亚铁硫杆菌在珠体内浓度达每毫升4×1010个细胞,珠体直径0.5~2.5mm,珠体上的平均孔径8.0×10-9 m.用其在固定化细胞流化床反应器中处理模拟地浸吸附尾液,可将其中的Fe2 离子氧化为Fe3 离子,氧化-还原电位从310 mV提高到550 mV,调整酸度后即可用于浸出.珠形微生物氧化剂是酸法地浸采铀工艺中很有发展前途的新型氧化剂.  相似文献   

17.
浸出液铀浓度预测系统SPUC的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
浸出液铀浓度是地浸采铀工艺过程的主要指标,寻找一种能预测该指标的合适方法及提供求解浸出液铀浓度的有效的手段,一直是在致力研究的问题.基于灰色系统理论GM模型研制浸出液铀浓度预测系统SPUC,并介绍了本系统建立的数学模型、构成、功能和理论基础。  相似文献   

18.
耐高矿化度浸矿菌在铀矿浸出中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合721矿三矿区的混合矿石,对从该矿区矿石样中分离出的一株氧化亚铁钩端螺旋菌(Leptospirillumsferrooxidans,简称L.f)与氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillusferrooxidans,简称T.f)的混合菌株0035,进行不同条件的驯化及紫外线诱变处理,得到了一株能够在高矿化度(M>50g/L),低pH值(pH=1.4)的条件下生长良好的菌种。耐高矿化度的提高和pH值的降低,初步解决了生物浸铀过程中存在的浸矿速度慢、周期长、铁沉淀等问题。  相似文献   

19.
铀矿石特征和铀存在形式有助于查查香卡铀矿床成因和成矿过程的研究。查查香卡铀矿石地质特征分析和显微研究表明铀矿石主要为糜棱岩化斜长角闪岩、碎裂岩、角砾岩及正长花岗岩,矿石经历了韧性和脆性变形,铀矿物与长英质脉体关系密切,呈脉状分布。矿石放射性径迹、化学分析显示,矿石中铀矿物主要以铌钛铀矿为主,其次为晶质铀矿、铀钍矿及钍铀矿物,矿石U含量与Th、Nb、Ce、La和稀土总量呈正相关性,其中Nb、Ce、La、Th含量可达工业品位。综合分析,查查香卡铀矿床至少发育两期铀矿化,前期为独立铀矿化期或者铀钍矿化期,后期为铀、钍稀土综合矿化期。  相似文献   

20.
华南花岗岩型铀矿床是我国重要的铀资源之一,主要采用堆浸法提取铀.本文实验研究了铀矿石的地质地球化学特征对铀浸出的影响.根据地质地球化学特征,铀矿石可以分为2个类型,Ⅰ类是发育赤铁矿化,呈暗红色,Fe2O3含量较高,Ca、Ma、Al含量较低;Ⅱ类是发育绢云母化和碳酸盐化,呈灰绿色,Fe2O3含量较低,Ca、Ma、Al含量较高.铀浸出动力学受表面化学反应控制,矿石的地质地球化学特征对铀的浸出有显著影响,Ⅰ类矿石铀的浸出率、铀浓度和浸出速率常数显著高于Ⅱ类矿石.矿石中的赤铁矿为铀浸出提供氧化剂Fe3+,从而促进铀的浸出;碳酸盐矿物一方面消耗酸,另一方面形成沉淀物,从而对铀浸出产生不利影响.  相似文献   

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