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随着核电的发展,需要愈来愈多的铀作为核反应堆的核燃料,因此我们要从各种不同铀矿石中采取浸出的方法提取铀,来获得我们所需要铀产品,这也是制取核燃料的第一步。接着通过离子交换或萃取的方法制取铀的化合物,并通过沉淀的方法制取铀的浓缩物,然后通过纯化、氧化还原制取铀的氧化物,再通过冶金制取铀金属,最后制成我们所需要的核燃料。
这里所提到的浸出就是将含有溶剂的水溶液,例如酸溶液或碱溶液等,直接与矿石按一定的比例进行搅拌混合接触,使之在矿石中的铀有选择性地溶解在含有酸、碱的水溶液中,而与其它不溶解的矿物进行分离,得到含有绝大部分的铀而只含有极少部分溶解的其它矿物成分的水溶液,从而实现铀与其它矿物的分离。
浸出技术经过长期的发展,特别是我国核工业经历几十年的发展,产生许多不同的浸出的方式和方法。浸出过程根据固液接触方式和形式是多种多样的。
影响浸出效率的高低取决于许多因素,其中最主要的就是我们所常说的浸出六大因素的研究:
1)矿石的粒度;2)浸出液固比;3)浸出试剂的浓度;4)浸出时的温度;5)浸出时间的长短;6)氧化剂的用量。 浸出的机理主要是当含有浸出剂(如硫酸或碱)的溶液与含有铀的矿物接触时,溶液中的溶剂不断地通过矿石中孔隙向铀矿物表面扩散,当溶液中的溶剂与所要取得的铀矿物接触时,铀矿物就不断地扩散到溶液中与溶剂进行结合生成新的化合物,同时含有溶解铀的溶剂也不断地向矿物外的溶液中扩散,此时进入溶液中的铀矿物即是我们所要取得的目标物——铀化合物。目前,无论是按浸出技术还是按浸出过程分类,我们所常采用的方法有搅拌浸出、堆浸、地浸(包括爆破浸出)、渗滤浸出、流态化浸出、薄层浸出。但是目前回收核燃料铀最主要采用的方法有搅拌浸出、堆浸、地浸。其它方法应用的范围比较窄,如爆破浸出只适应于硬岩铀矿石和矿石储量比较小的矿床。
搅拌浸出顾名思义就是磨细的矿石与浸出剂在槽中进行充分地搅拌混合。铀矿石的搅拌浸出是指将矿石破磨成粉状——一般情况下矿石破磨到-100目到-200目左右——与浸出剂在搅拌槽中进行混合,在强化浸出条件下(如增加温度、提高浸出剂浓度、选择适当的浸出剂种类、延长搅拌浸出时间、提高搅拌速度等六大条件)通过搅拌所进行的浸出方式。其搅拌方式有机械搅拌(如机械搅拌槽)与空气搅拌两种(如巴丘克搅拌槽)。搅拌浸出原理:搅拌浸出也是固液传质的过程,通过磨细的物料增大固相的接触表面,使被包裹的铀矿物充分地暴露出来,从而增大了铀与浸出剂的接触几率,同时在搅拌条件下,强化固相表面铀浸出剂的更新几率,不断保持铀表面浸出剂在比较高的浓度下,保证固液表面的浸出剂有比较大的浓差,从而达到提高浸出率的目的。
影响搅拌浸出效率的因素有:矿石粒度;浸出剂的浓度;浸出液固比;氧化剂;浸出温度;浸出时间等等。
搅拌浸出适合于各种不同类型的铀矿石,根据矿石性质,可选择酸法浸出和碱法浸出。但搅拌浸出水冶厂的建设周期长,投资大,生产成本高,特别是磨矿费用在搅拌浸出中占有很大的比重,对某些矿石的固液分离也是一个比较难的问题。因此在上世纪80年代到90年代,为了简化流程,节省投资,一般不采用搅拌浸出。目前从节省国家资源的角度出发,为了充分利用有效资源,我们又在开始进行搅拌浸出的研究。一般在矿石铀含量比较高的情况下,大多采用搅拌浸出。虽然它的磨矿费用和固液分离费用所占的比重较高,但由于铀的回收率比其它几种浸出方法的浸出率高出近10%以上,所以搅拌浸出仍然是浸出铀的首选方式。搅拌浸出的示意图如图1所示:
图1搅拌浸出示意图