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时间:2019-06-25
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1、doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2014.10.013某砂岩型铀矿床矿石微生物浸出试验周义朋1,2,沈照理1,何江涛1,刘金辉2,史维浚2(1.中国地质大学,北京100086;2.东华理工大学,南昌330013)摘要:对某砂岩型铀矿床的矿石进行了不同酸度和Fe3+浓度的微生物浸出试验,以及与酸法浸出(H2SO4浓度5g/L)的对比试验。结果表明,微生物浸铀在4g/L酸度、2g/LFe3+条件下铀浸出率最高(96.43%),比酸法浸出率高27%;微生物溶浸时Fe3+浓度超过2g/L对浸铀没有明显的提升作用。关键词:微生物浸铀;酸法浸铀;
2、砂岩铀矿中图分类号:TL212.1+2文献标志码:A文章编号:1007-7545(2014)10-0000-00BioleachingofUraniumOrefromSand-typeUraniumDepositZHOUYi-peng1,2,SHENZhao-li1,HEJiang-tao1,LIUJin-hui2,SHIWei-jun2(1.ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100086,China;2.EastChinaInstituteofTechnology,Nanchang330013,China)Abstrac
3、t:Onesand-typeuraniumdepositwasbioleachedwithdifferentaciditiesandFe3+concentrations.Theresultwascomparedwiththatofacidleachingof5g/LH2SO4.Theresultsshowthattheoptimumbioleachingrateofuraniumof96.43%isobtainedundertheconditionsof4g/LH2SO4and2g/LFe3+,whichis27%higherthanthatofacidlea
4、chingwith5g/LH2SO4.Fe3+concentrationover2g/Lisnoteffectivetopromoteuraniumbioleaching.Keywords:bioleachingofuranium;acidleachingofuranium;sand-typeuraniumore我国品位较低的砂岩型铀矿占总资源量的35%[1-2]。从铀矿石中获得U3O8黄饼的总成本中,有75%是对矿石进行溶浸以获得含铀的浸出液。因而对低品位铀资源的开发而言,寻求一种廉价的溶浸工艺是很重要的。微生物浸铀技术已成为金属采矿的一种新工艺[3-12]
5、。该工艺利用微生物将矿石中的黄铁矿(或人为添加黄铁矿、硫酸亚铁)氧化生成大量具备强氧化性的Fe3+,在酸性条件下将难溶的低价铀氧化成易溶的六价铀,从而将铀从矿石中浸出[13-18]。因此,酸度和铁浓度是微生物浸铀工艺的两个重要参数。为了研究酸度和铁浓度对新疆某砂岩型铀矿床铀浸出的影响,在实验室进行了5种不同配方的浸铀试验,包括4个微生物浸出试验和1个酸法浸出对比试验。为确定现场微生物地浸采铀试验工艺参数提供依据。1试验部分1.1铀矿石试验所用矿石取自我国新疆某砂岩型铀矿床,主要为泥质胶结中细砂岩。试验前将矿石进行破碎,筛分后按粒径级配组配成500g送检样品和5
6、份各重1000g的试验样品备用。成分分析结果(%):SiO268.813、Al2O315.320、Fe2O31.770、K2O5.160、Na2O3.820、FeO1.540、MgO0.292、MnO0.072、P2O50.320、TiO20.212、CaO0.196、烧失量2.840、U(T)0.028、U(VI)0.015、CO20.143、S(II)0.274、S(IV)0.141。1.2试验方案分别采用不同酸度和Fe3+浓度的溶浸液对选取的铀矿石进行对比浸出试验,试验方案见表1。其中1#~4#为微生物溶浸,5#为未加微生物的常规酸浸。试验分别在5个容量
7、2L的锥形瓶中进行,用磁力搅拌器搅拌浸出,当铀浓度趋于稳定时将浸出液滤出并更换溶浸液进入下一回次浸出。表1试验方案Table1Testingscheme试验种类及编号H2SO4/(g·L-1)Fe3+(ΣFe)/(g·L-1)微生物浸铀1#2.02.02#3.02.03#4.02.04#4.03.0酸法浸铀5#5.00收稿日期:2014-04-02基金项目:国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(2012CB723101)作者简介:周义朋(1974-),男,江西星子人,博士研究生,副教授1.3溶浸液制备生物溶浸液:本试验采用的菌种为氧化亚铁硫杆菌与氧化硫硫
8、杆菌混合菌,该菌种由东华理工大学于20
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