新疆某砂巖鈾礦地浸開采關(guān)鍵技術(shù)及理論研究
發(fā)布時(shí)間:2023-05-10 18:57
針對(duì)我國(guó)砂巖型鈾礦地浸率和浸出效率不足、生產(chǎn)過程預(yù)測(cè)、控制理論和技術(shù)缺乏的現(xiàn)狀,本文以新疆伊犁某低滲透砂巖鈾礦為研究對(duì)象,首先利用顯微放射性照相、電子探針測(cè)試、XRD、XRF、SEM/EDS及壓汞法等實(shí)驗(yàn)方法對(duì)礦區(qū)礦石整體情況進(jìn)行分析,得出了礦區(qū)地質(zhì)地球化學(xué)特征;然后提出了復(fù)配表面活性劑聯(lián)合酸法地浸的方案,通過大量試驗(yàn)對(duì)表面活性劑的初選、優(yōu)化、配方和二元復(fù)配理論進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,并應(yīng)用攪拌浸出、水平柱浸、樹脂吸附、淋洗試驗(yàn)探討了CSH聯(lián)合酸法浸出的動(dòng)力學(xué)機(jī)理;最后創(chuàng)新性的將鈾賦存形態(tài)和234U/238U活度比作為工具,研究他們對(duì)地浸生產(chǎn)實(shí)踐的指示、預(yù)測(cè)和控制作用。得出的主要研究結(jié)果和結(jié)論如下:第一,砂巖鈾礦整體特征表現(xiàn)為:滲透性低,平均滲透系數(shù)僅為0.133m/d。鈾礦物主要以瀝青鈾礦形式存在,兼具少量的鈾石、鈦鈾礦物,膠結(jié)物中尚存吸附鈾,在礦石顆粒之間和顆粒內(nèi)部都有分布,化學(xué)組成總體上有利于酸法地浸。粗粒級(jí)鈾礦石占比最大,含鈾量最高,但溶浸劑進(jìn)入內(nèi)核所需路徑長(zhǎng),難以被潤(rùn)濕和浸出。中粒級(jí)所占比重大于細(xì)粒級(jí),但鈾含量卻低于細(xì)粒級(jí)。鈾礦石形態(tài)復(fù)雜...
【文章頁(yè)數(shù)】:142 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
1.1 低滲透砂巖鈾礦地浸開采研究背景
1.2 國(guó)內(nèi)外增滲技術(shù)現(xiàn)狀與表面活性劑
1.3 鈾浸出預(yù)測(cè)及賦存形態(tài)的應(yīng)用現(xiàn)狀
1.4 同位素的指示作用
1.5 研究目的、內(nèi)容和意義
第2章 礦床地質(zhì)地球化學(xué)特征
2.1 礦床地質(zhì)特征
2.2 礦床地球化學(xué)特征
2.3 鈾礦石粒級(jí)分布及孔隙結(jié)構(gòu)特征
2.4 本章小結(jié)
第3章 新型表面活性劑復(fù)配及助浸機(jī)理
3.1 前言
3.2 新型表面活性劑原料實(shí)驗(yàn)研究
3.3 新型表面活性劑復(fù)配實(shí)驗(yàn)與理論研究
3.4 CSH表面活性劑聯(lián)合浸鈾機(jī)理研究
3.5 CSH表面活性劑對(duì)浸出后處理的影響
3.6 本章小結(jié)
第4章 基于鈾賦存形態(tài)的地浸采鈾預(yù)測(cè)模型
4.1 鈾賦存形態(tài)分級(jí)
4.2 鈾賦存形態(tài)粒級(jí)分布特征
4.3 鈾賦存形態(tài)與浸鈾動(dòng)力學(xué)參數(shù)的關(guān)系
4.4 基于鈾賦存形態(tài)的地浸采鈾預(yù)測(cè)模型
4.5 本章小結(jié)
第5章 234U/238U同位素活度比特征對(duì)地浸采鈾的指示
5.1 礦樣采集與理化性質(zhì)分析
5.2 234U/238U活度比在砂巖中不同鈾賦存形態(tài)中的規(guī)律
5.3 234U/238U活度比對(duì)鈾濃度與浸出率的指示
5.4 本章小結(jié)
第6章 結(jié)論與展望
6.1 主要結(jié)論
6.2 展望
參考文獻(xiàn)
作者攻讀博士期間的科研成果
致謝
本文編號(hào):3813316
【文章頁(yè)數(shù)】:142 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
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摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
1.1 低滲透砂巖鈾礦地浸開采研究背景
1.2 國(guó)內(nèi)外增滲技術(shù)現(xiàn)狀與表面活性劑
1.3 鈾浸出預(yù)測(cè)及賦存形態(tài)的應(yīng)用現(xiàn)狀
1.4 同位素的指示作用
1.5 研究目的、內(nèi)容和意義
第2章 礦床地質(zhì)地球化學(xué)特征
2.1 礦床地質(zhì)特征
2.2 礦床地球化學(xué)特征
2.3 鈾礦石粒級(jí)分布及孔隙結(jié)構(gòu)特征
2.4 本章小結(jié)
第3章 新型表面活性劑復(fù)配及助浸機(jī)理
3.1 前言
3.2 新型表面活性劑原料實(shí)驗(yàn)研究
3.3 新型表面活性劑復(fù)配實(shí)驗(yàn)與理論研究
3.4 CSH表面活性劑聯(lián)合浸鈾機(jī)理研究
3.5 CSH表面活性劑對(duì)浸出后處理的影響
3.6 本章小結(jié)
第4章 基于鈾賦存形態(tài)的地浸采鈾預(yù)測(cè)模型
4.1 鈾賦存形態(tài)分級(jí)
4.2 鈾賦存形態(tài)粒級(jí)分布特征
4.3 鈾賦存形態(tài)與浸鈾動(dòng)力學(xué)參數(shù)的關(guān)系
4.4 基于鈾賦存形態(tài)的地浸采鈾預(yù)測(cè)模型
4.5 本章小結(jié)
第5章 234U/238U同位素活度比特征對(duì)地浸采鈾的指示
5.1 礦樣采集與理化性質(zhì)分析
5.2 234U/238U活度比在砂巖中不同鈾賦存形態(tài)中的規(guī)律
5.3 234U/238U活度比對(duì)鈾濃度與浸出率的指示
5.4 本章小結(jié)
第6章 結(jié)論與展望
6.1 主要結(jié)論
6.2 展望
參考文獻(xiàn)
作者攻讀博士期間的科研成果
致謝
本文編號(hào):3813316
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