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1、doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2018.05.011细菌接种量对铀生物浸出的影响王学刚a,b,高旭a,孙占学a,b,刘亚洁a,b,郑志宏a,b,王俊a(东华理工大学,a.水资源与环境工程学院,b.省部共建核资源与环境国家重点实验室培育基地,南昌330013)摘要:以某难处理铀矿石为原料,开展了不同细菌接种量对铀生物浸出的影响研究。在相同浸出条件下,经84h浸出,5%、10%、20%和30%细菌接种量的铀浸出率分别为50.46%、56.42%、62.38%和67.05%,细菌接种量越大,铀浸出率也越高。在铀矿生物浸出工艺中,可以通过控制细菌接种量来获
2、得适宜的浸铀效率。关键词:低品位铀矿石;细菌接种量;生物浸出中图分类号:TL212.1+2文献标志码:A文章编号:1007-7545(2018)05-0000-00EffectofBacterialInoculationRatioonBioleachingofUraniumWANGXue-ganga,b,GAOXua,SUNZhan-xuea,b,LIUYa-jiea,b,ZHENGZhi-honga,b,WANGJuna(a.SchoolofWaterResourceandEnvironmentalEngineering,b.StateKeyLaboratoryBreedi
3、ngBaseofNuclearResourcesandEnvironment,EastChinaUniversityofTechnology,Nanchang330013,China)Abstract:Effectsofinoculationamountofbacteriaonuraniumbioleachingwerestudiedapplyingonerefractoryuraniumoreasrawmaterial.Underthesameleachingcondition,uraniumleachingratesfor5%,10%,20%,and30%bacteria
4、linoculationafterinoculationat84his50.46%,56.42%,62.38%and67.05%,respectively.Thehighertheinoculationrateis,thehighertheleachingrateofuraniumis.Properuraniumbioleachingratecanbeobtainedbycontrollingamountofbacteriainoculatedinrefractoryuraniumbioleachingprocess.Keywords:lowgradeuraniumore;b
5、acterialinoculationratio;bioleaching随着铀矿山资源的大量开采,高品位、易选矿石资源已日趋减少,难处理铀矿比例逐年增加,采用化学浸出法成本高、效率低,而且环境污染大。微生物浸矿技术已经成功应用于低品位、难处理矿石和矿渣的浸出[1-6]。本文进行了不同细菌接种量条件下的铀生物浸出试验,分析了浸出过程中相关参数的变化规律,以及铀浸出效率的变化,探讨了菌液接种量对难处理铀矿生物浸出的影响。1试验部分1.1原料矿样为我国南方某难处理铀矿石,矿石经粉碎机研磨筛分后粒径为-1mm,主要组分含量(%):SiO265.66、Al2O314.42、Fe3+0.
6、90、FeO1.84、CaO3.97、MgO0.80、K2O3.46、Fe2O33.33、Na2O3.20、TiO20.38、MnO0.15、P2O50.59、SO30.95、S0.12、CO21.40、U0.20。1.2菌种来源试验菌种为氧化亚铁硫杆菌(Acidithiobacilluferrooxidans)与氧化硫硫杆菌(Acidithiobacillusthiooxidans)混合菌群[6-7],经矿石及吸附尾液驯化后,对该矿石浸出体系具有较好的适应性。试验时细菌氧化剂初始pH为1.80,Eh为445mV,ƩFe浓度为4.96g/L,Fe3+/ƩFe≥95%。1.3铀
7、矿生物浸出试验称取4组试验铀矿石各10g,分别加入至300mL三角瓶中,再依次将培养好的活性菌液(Fe3+/ƩFe≥95%)接种至各试验矿石中,菌液接种量按总体积的5%、10%、20%、30%接种,共计100mL,用稀硫酸调节初始pH为1.80。生物浸出摇瓶试验条件[6]:温度30℃、转速120r/min。每隔12h测定溶液中pH、Eh,以及Fe3+、Fe2+、U6+含量[6]。2试验结果与分析2.1pH变化情况收稿日期:2017-11-16基金项目:国家自然科学基金资助项目(51564001,5176