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文檔簡介

1、粉粒徑鈾礦石中不同礦漿濃度下對微生物生長的影響論文導讀:微生物在鈾礦浸出方面應用得比較廣泛,主要有堆浸,原地破碎浸出等。粉粒徑(<0.5mm)礦石中短時間的微生物浸出相關文獻介紹比較少。把微生物的技術引用到粉粒徑鈾礦石攪拌浸出工藝中去,充分利用鈾礦石中伴生的黃鐵礦,則大大提高了資源的綜合利用,減少酸耗和能耗。為此,就要解決微生物對礦漿濃度的適應性。關鍵詞:粉粒徑,鈾礦,礦漿濃度,微生物 微生物在鈾礦浸出方面應用得比較廣泛,主要有堆浸,原地破碎浸出等。礦石顆粒一般在1-10mm之間。浸出時間一般在3-5個月。粉粒徑(<0.5mm)礦石中短時間的微生物浸出相關文獻介紹比較少。

2、此粒徑鈾礦石主要通過常規水冶(攪拌)的方式進行浸出。把微生物的技術引用到粉粒徑鈾礦石攪拌浸出工藝中去,充分利用鈾礦石中伴生的黃鐵礦,則大大提高了資源的綜合利用,減少酸耗和能耗。為此,就要解決微生物對礦漿濃度的適應性。本文通過搖瓶試驗,研究粉粒徑鈾礦石中不同礦漿濃度對微生物生長的影響。在大多數鈾礦石當中,或多或少存在一些金屬硫化礦,比較常見的有黃鐵礦。論文參考網。這些礦物質通過微生物的作用生成對浸鈾有用的H2SO4和強氧化作用的Fe3+。論文參考網。在適合的條件下,通過微生物的作用充分利用礦石中伴生的礦物質作為浸鈾的浸出劑,則在一定程度上減少了試劑和各種能源的消耗。1.試驗1.1 試驗礦樣及菌種

3、試驗選用的礦石取自南方某硬巖型鈾礦,將礦石其粉碎至0.1mm以下,礦石的化學成分全分析結果見表1所示。表1試驗礦樣化學成分全分析結果( %)  組分 SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO K2O 質量分數 71.56 14.30 0.928 1.61 0.039 0.523 3.59 組分 Na2O MnO TiO2 P2O5 F- S2-     質量分數 3.196 0.094 0.104 0.104 2.52 0.45     從表1可以看出礦石中含有細菌生長所需要的Fe,S,K,P等元素。為細菌生長提供天然的營養物質

4、。 1.2 菌種菌種是從南方某硬巖型鈾礦細菌堆浸的尾液中分離、篩選、并經過馴化的以氧化亞鐵硫桿菌和氧化硫硫桿菌為主的混合菌種。1.3試驗方法搖瓶試驗是在30、130r/min的氣浴恒溫震蕩箱中進行,在250ml三角瓶中按液固比(m/v)分別為10:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1,即先在90ml酸化液中加入10、20、25、33.3、50、100g礦樣,進行攪拌,中間補加H2SO4調節pH值,最終使pH穩定在1.8。待三角瓶中的礦樣酸化結束后再加培養好的菌液各10ml。并監測三角瓶中溶液的Fe2+、Fe3+、pH、Eh、等項目,用培養基補充浸出液因采樣而減少的體積,用蒸餾水補充浸出液

5、因蒸發所減少的體積,以保證浸出液的總體積100mL不變。1.4分析方法溶液中鐵離子濃度EDTA滴定法測定, pH、Eh值用酸度計測定。2. 結果與分析2.1 Fe2+氧化率礦石中Fe2+是細菌生長的能量物質,其變化情況能直接的反應出細菌的生長情況。從圖1可以看出除了液固比為10:1之外,礦漿濃度越小,Fe2+氧化率達100%所需時間越短。這是由于液固比為10:1的搖瓶中礦石量少,酸化時從礦石中浸出對細菌生長所需的P、K、Mg、Ca等微量元素比較少,對細菌生長起限制作用。攪拌時溶液中礦漿濃度越大,產生的摩擦力越大,并且溶液中所含的溶解氧越少,在試驗中這兩個因素對細菌的生長起到關鍵作用。因此液固比

6、從1:1到5:1,Fe2+氧化率達100%所需時間越短。圖1不同礦漿濃度下Fe2+氧化率達100%所需時間對比2.2 Eh變化細菌的氧化活性直接影響微生物的浸礦效果,而細菌的氧化活性可以通過氧化還原電位Eh 值的變化來反映1。從圖2可以看出,在10小時內電位基本不變,這是由于細菌移至一個新的環境中需要有一個適應過程。這個過程稱為誘導期,由于細菌經過幾代的循環培養,活性比較強,因此誘導期比較短。經過誘導期之后,細菌開始進入活躍期,在這期間細菌對Fe2+的氧化速率比較快。論文參考網。當Eh大于500mv時對浸鈾非常有利。圖2不同礦漿濃度下Eh變化曲線3.結論(1)細菌在礦漿濃度為1:110:1都能生長,最佳的生長濃度為5:1,Fe2+氧化率達100%所需時間24h。(2)細菌生長末期Eh能達500mv以上,對鈾礦浸出是一個有利的因素。粉粒徑鈾礦石中用微生物技術對鈾進行

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