铀矿的开发之路
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从“挖”铀到“泡”铀说起开矿,很多人会联想到深挖矿井,派人到暗无天日的井下釆挖矿石,再用矿车送到地面。
但供给核电站所用燃料的铀矿怎么开采呢?很多人都知道,铀可是有放射性的,处理不慎会危及采矿工人的健康和环境安全。
我国目前铀矿开釆使用先进的地浸开采工艺,只需要向地下“注水”就能把铀“泡”出来。
公开资料显示,我国铀矿冶工业始创于1956年,经过几十年的发展,已经在十几个省市自治区建起了几十座铀矿山、铀水冶厂、铀矿采冶联合企业,为我国核军工、核电事业的发展与核技术应用提供了可靠的铀原料。
可是,铀是一种极为稀缺的放射性金属元素,在整个地壳中的含量不到百万分之二,且还会释放(、、等射线以及与铀伴生的放射性气体氡。
因此,把这宝贝疙瘩从地下数百米的矿层中安全高效地“请出来”,还真不容易。
传统采铀分地下和露天两种铀矿石开采的方式跟其他矿石相似,主要有地下开采和露天开采两种。
露天开采,就是先剥离矿体上方的表土和覆盖岩石,然后再采挖铀矿。
露天开采的基建设施少很多,因此,工期短、成本低,无需人员下井,安全性好。
不过,这要针对埋藏较浅、剥采比适中的含铀矿床才能使用露天开采。
比如澳大利亚,作为世界上探明铀矿储量第二丰富的国家(仅次于加拿大),由于埋藏较浅、品味高、剥采比适中,绝大部分都可以实现露天开采。
地下开采,通过掘进地下井巷,从矿体中采出矿石。
它的工艺比露天开采复杂,分三个步骤:开拓、采准和回采。
开拓是从地面到矿床开掘巷道,使其间形成完整的运输、通风、排水等必要的系统,以便在矿床内进行采矿准备;采准是在开拓好的矿床范围内,根据矿体和围岩的特点选择采矿方法,对矿体掘进一系列井巷,如运输井巷、通风井巷、人行井巷及放矿井巷等,以便采出矿石;回采是在采准好的采场内通过凿岩爆破、装运矿石、支护壁顶及空场处理等把矿石采下运走的过程。
然而,与其他大多数如煤炭、铜等矿产资源不同,铀矿石难以靠肉眼鉴别,而且有放射性,不断释出、、射线及衰变的氡,这对采矿人员的身体健康和周边环境都会产生巨大危害。
从“挖”铀到“泡”铀“挖”铀到“泡”铀的历程充满了曲折和困难,既涉及到科学技术的发展,也关乎政治、经济和环境等多个领域。
在探讨这个话题之前,我们先来了解一下什么是铀。
铀是一种化学元素,元素符号为U,原子序数为92,是自然界存在的最重的元素之一。
铀具有放射性,可以通过放射性衰变转化为其他元素,同时也可以用于核能产生和核武器制造。
由于铀在核反应中的重要作用,它成为了现代社会中不可或缺的资源之一。
铀的开采与使用历史悠久,最早的可追溯到古希腊和罗马时期。
当时,人们将铀矿石加热后发现其含有放射性物质。
在那个时期人们对放射性的本质以及其可能带来的危害一无所知,因此铀的开采和使用并没有引起过多的注意。
直到20世纪初,人们开始了解到放射性物质对人体健康的潜在威胁,铀的开采和使用才开始受到更加严格的规范和限制。
此时,铀主要被用于科学研究和医疗领域,用于制造核武器的数量极其有限。
随着科技的不断发展和核能的广泛运用,对铀的需求也越来越大。
尤其是在第二次世界大战之后,核能开始成为发电和航天领域的重要能源。
这就导致了全球对铀的需求快速增长。
为了满足增长的需求,全球多个国家开始大规模开采铀矿石。
这澳大利亚、加拿大、哈萨克斯坦、南非以及美国等国家成为了主要的铀生产国。
这些国家拥有丰富的铀矿资源和发达的开采技术,使其在全球铀市场上占据重要地位。
由于铀的放射性和核武器的威胁,铀开采成为了一个备受争议的话题。
一方面,铀开采为这些国家提供了重要的经济收入,创造了就业机会,并支持了核能的发展;铀开采也带来了环境污染和健康风险,特别是对开采地区的居民和劳动者。
铀也被用于核武器制造,这增加了全球核军备竞赛的紧张局势。
为了解决上述问题,国际社会采取了一系列的规范和措施。
核不扩散条约和核武器非扩散条约等国际法律法规限制了核武器和核能的发展,要求各国负责任地开展铀开采和核能利用。
环境保护和职业健康法规也限制了铀开采对环境和人类健康的影响,促进了铀开采的可持续发展。
相山铀矿田特富矿成矿模式相山铀矿田是中国东部地区最大的铀矿田之一,特富矿是其中的一种重要成矿类型。
特富矿成矿模式是指特殊富集矿物的形成过程,其特点是矿石中含有大量的铀和稀有金属元素,如钍、钴等。
本文将从特富矿的定义、成矿过程、地质特征以及成矿机制等方面,探讨相山铀矿田特富矿的成矿模式。
一、特富矿的定义特富矿是指矿石中含有大量的铀和稀有金属元素的矿石。
在相山铀矿田中,特富矿主要以钍矿和钴矿为代表。
钍矿是一种富含钍元素的矿石,常见的有钍石、钍钛石等。
钴矿则是一种富含钴元素的矿石,常见的有辉钴矿、钴铁矿等。
二、特富矿的成矿过程特富矿的形成与地质构造、岩浆活动和流体运移密切相关。
在相山铀矿田中,特富矿主要形成于晚侏罗世至早白垩世的构造活动期间。
在这一时期,地壳发生了剧烈的变动,形成了大量断裂和褶皱。
同时,岩浆活动也很活跃,使得地下的矿物质得以熔融和重分布。
特富矿的成矿过程可以分为四个阶段:源区形成、流体运移、沉淀富集和后期改造。
首先,在源区形成阶段,地壳中的铀和稀有金属元素被熔融岩浆携带,并随着岩浆的上升逐渐聚集形成矿源。
然后,在流体运移阶段,岩浆中的矿物质通过断裂和裂隙进入地下水系统,并随着地下水的流动迁移至适宜的沉积环境。
接着,在沉淀富集阶段,流体中的矿物质逐渐沉积富集,形成特富矿矿体。
最后,在后期改造阶段,地壳的变动和岩浆的再次活动使得特富矿矿体发生了一系列的改造和重分布。
三、相山铀矿田特富矿的地质特征相山铀矿田位于安徽省南部,地质构造复杂,岩性多样。
在这个地区,存在着大量的特富矿矿体,其中以钍矿和钴矿最为常见。
这些特富矿矿体一般呈层状或脉状分布,与断裂和褶皱密切相关。
同时,特富矿矿体常常与变质岩、花岗岩和沉积岩等岩石共生,形成矿化带或矿化体。
四、相山铀矿田特富矿的成矿机制相山铀矿田特富矿的成矿机制主要与岩浆活动和地下水运移有关。
在构造活动期间,岩浆活动使得地壳中的铀和稀有金属元素得以熔融和重分布,形成了特富矿的矿源。
铀矿石选矿工艺流程铀矿石选矿是从铀矿石或含铀矿石中分离、富集、提取铀,得到不同形式铀产品的过程。
铀矿石的分选方法主要包括化学选矿和物理选矿两种。
铀矿石铀矿物约有百余种,有工业意义的铀矿物主要是沥青铀矿、晶质铀矿,次为钙铀云母、钾钒铀矿、硅钙铀矿、水硅铀矿和钛铀矿等。
铀矿石的工业类型有:花岗岩型、火山岩型、砂岩型、碳硅泥岩型、沉积岩型以及石英砾岩型、元古代不整合相关型等。
世界铀矿主要产地有加拿大、美国、原苏联、澳大利亚、南非、纳米比亚、尼日尔和法国等。
工艺流程铀矿石的分选方法包括化学选矿和物理选矿两种。
大多数铀矿石通常不经过物理选矿,而直接采用化学选矿法水冶加工提取铀。
对个别铀矿石,有时在浸出前先予以焙烧预处理;焙烧可以提高有用组分的溶解度或改善矿石的物理性质,提高铀的浸出率。
对含铀多金属硫化矿,一般先选出混合精矿,浸出后再予以分离;或先浮选出单金属精矿再分别浸出,根据槽中产品的性质,或酸浸或碱浸提取铀,或经处理后废弃一部分尾矿。
含铀铁硼矿则采用磁选–重选–分级流程,分别回收铁、铀、硼等,回收率较高。
含铀0.15%~0.20%的铀精矿用10.5%的酸浸出,浸出率高达98.5%。
化学选矿铀矿石的常规加工工艺都是先从矿石中浸出铀。
铀矿石的浸出有酸浸和碱浸两种。
酸浸适合于耗酸矿物较少的硅酸盐矿;碱浸宜用于含碳酸盐矿物较多的铀矿石。
为了强化浸出过程,在碱浸工艺中常采用热压浸出法;当铀矿石或选矿产品中硫化矿含量较高时,常用加压水浸法提取铀;浓酸熟化浸出也是强化浸出方法之一。
堆浸适于处理渗透性能良好的低品位铀矿石或废矿堆和距水冶厂相当远的小矿体。
酸浸矿浆经固液分离或泥砂分离、粗砂洗涤,然后从清液或矿浆介质中提取和富集铀。
对于铀品位不高的矿石,宜采用清液吸附或矿浆吸附。
饱和后的树脂经解吸得到合格的解吸液,再经化学沉淀制得铀的化学浓缩物。
对于铀品位较高的矿石,采用清液萃取或矿浆萃取。
萃取后从饱和有机相中反萃取铀,制得核纯或高纯铀产品。
铀矿开采流程
铀矿开采是生产铀的第一步,它的任务是把工业品位的铀矿石从铀矿床中开采出来。
这个过程主要分为三个步骤:开拓、采准和回采。
开拓是从地面到矿床开掘一系列巷道,形成完整的运输、通风、排水等必要的系统,以便在矿床内进行采准和回采工作。
采准是在开拓好的矿床范围内,根据矿体和围岩的特点选择合适的采矿方法,对矿体掘进一系列井巷,如运输井巷、通风井巷、人行井巷及放矿井巷等,以便从采场采出矿石。
回采是利用采准好的采场进行矿石的开采。
在铀矿开采中,有地下开采和露天开采两种方式。
地下开采是通过掘进地下井巷,从矿体中采出矿石;露天开采则是通过露天剥离,将矿石从矿体中分离出来。
近年来,对一些埋藏深、品位低、围岩圈闭条件较好的矿山也采用了化学开采法,即利用化学浸提剂将矿石中的铀溶解出来,再通过离子交换、沉淀等手段回收铀。
世界铀发展历程1. 发现铀矿石:铀的存在早在1789年就被法国化学家马丁-海涅发现,他从铀矿石中提取出了一种未知的物质,并将其命名为“铀”。
2. 铀的放射性研究:在1896年,亨利·贝克勒尔发现了铀的放射性,并随后查尔斯·伯奇纳和皮埃尔·居里夫妇继续对铀和其他放射性元素进行了研究。
3. 铀矿开采和提炼:20世纪初,铀开始被用于生产放射性药物和染料。
随着科学家们对核能的研究兴趣的增加,铀矿开采和提炼变得更加重要。
4. 核能利用的发展:在20世纪30年代,意大利物理学家恩里科·费米成功实现了铀原子的裂变,这开启了核能利用的先河。
此后,德国物理学家奥图·汉斯·迈斯纳等人进一步推动了核能的研究。
5. 第二次世界大战和核能竞赛:在第二次世界大战期间,由于核武器的发展,对铀的需求大大增加。
战后,核能竞赛迅速展开,各国开始建造核电厂和研究核技术的应用。
6. 核电厂的建设:20世纪50年代至60年代,世界各国纷纷建设核电厂,以满足能源需求。
核电厂使用铀核燃料进行裂变反应,产生热能,并将其转化为电能。
7. 核能的扩散和非扩散体系:为了防止核能被滥用并限制核武器扩散,国际社会确定了一系列非扩散条约和安全协议,通过监督和限制核技术的传播。
8. 核能发展的挑战:随着核能的快速发展,人们也开始对核能的安全性、废物处理和核事故的后果提出了质疑。
这些挑战促使各国加强核能安全和废料管理措施。
9. 铀资源的供需平衡:随着核能需求的增长,全球铀资源供给逐渐紧张。
各国开始考虑开发新的铀矿石资源,如深海矿床和稀土矿床。
10. 核能和可持续能源转型:随着可再生能源的发展和环保意识的增强,一些国家开始减少对核能的依赖,并转向可持续能源的利用。
然而,在全球范围内,核能仍然是重要的能源来源之一。
地质学知识:铀矿床的成因探析及开发利用铀矿床是能源资源储备的重要组成部分,在能源稀缺的今天更显得尤为重要。
掌握铀矿床的成因探析以及开发利用对于社会的可持续发展有着不可替代的作用。
1.铀矿床的成因探析1.1自然条件铀矿床是在自然条件下形成的,主要取决于地质构造和矿物地球化学条件。
铀矿床的形成需要稳定的地质结构和一定的矿化流体来源和循环,因此常出现在构造稳定的盆地、洼地、断裂带和火山口等地。
1.2矿物作用铀矿床的成因和矿物作用密切相关。
在含有铀元素的岩石中,通过钠长石、方铁矿等含钒、钛、钒铁矿物的富集作用,逐渐形成含铀矿物。
铀的氧化会使其与磷酸根或碳酸根结合,形成铀矿物,并在地球深处富集形成矿床。
铀矿床的成因与成矿地质条件息息相关,只有分析这些地质条件,才能更准确地预测铀矿床,寻找到更多优质的铀矿石,对于保障能源安全起着非常重要的作用。
2.铀矿床的开发利用铀矿床的开发利用主要涉及四个环节:勘探、选矿、提取和加工。
这其中勘探是决定开采成败的重要环节。
2.1勘探铀矿床地质环境复杂,矿体含量低,因此铀矿床的勘探难度较大。
要寻找到铀矿床,需要通过地球物理、地球化学、岩石学等方法,综合分析各类地质信息并进行地下勘探。
勘探的目标是确定铀矿床的分布规律、规模和质量,确定各种条件和指标,寻找到矿床。
2.2选矿铀矿床的选矿主要是根据矿床或矿石中的化学、物理性质的差异或不同比例、大小的粒度等,采取机械、重选、浮选、潜水等方法,将中铀、富铀、矸石等分离出来,为后续的提取、加工等工序提供优质矿石,从而提高铀综合回收率,降低成本。
2.3提取铀矿床的提取主要是利用化学或物理方法将铀元素从矿石中提取出来。
利用化学浸出、反渗透、氯化溶解等方法,将铀分离出来,过程中还需要对废水、废渣进行有效处理和回收。
这个环节的优质处理技术能有效提高从铀矿床中提取铀的效率,减少对环境的污染。
2.4加工铀元素提取后,还需要进一步加工成合适的铀化合物或金属,以便供应给核电站等市场。
铀矿石怎么变成石头
铀矿石变成石头的方法可以看作是一种古老而又有历史意义的艺术,这项艺术被很多国家的石匠们所传承,他们的技艺在变了许多风格外,几乎保持不变。
铀矿石变成石头的过程很繁琐,技术很复杂。
首先要选择合适的铀矿石,这里要特别重视料理,以及选择铀矿石本身质量好的,结构稳定的,色泽精致的。
接下来,在挖掘铀矿石之前要施加封混,紧固金属的结构,这样才能确保矿石在运输过程中不会断裂。
之后,铀矿石要进行干燥处理,这样可以避免后期矿石含水量过大,影响其使用。
接着,在研磨室里经过磨砂机和其它设备进行磨琢,使原始铀矿石更加光滑标准化。
最后,把处理好的矿石送入无火烧结炉,在高温、高压下烧结处理,这时用舌头着火,同时以特定粉料贴在矿石表面,经高温处理可以使矿石表面强度达到45级,耐腐蚀性能更高,形成石头。
而铀矿石变成石头的工艺在现在仍然被广泛使用,它不仅可以给我们带来艺术上的欣赏,也可以在建筑雕塑的应用上得到更加实际的效果。
新疆铀矿历史发展情况汇报新疆地处中国西北边疆,拥有丰富的铀矿资源。
铀矿是一种重要的战略资源,对于国家的能源安全和国防建设具有重要意义。
本文将就新疆铀矿的历史发展情况进行汇报,旨在全面了解新疆铀矿资源的开发利用历程。
20世纪50年代,新疆铀矿的勘探工作开始展开。
当时,中国政府高度重视铀矿资源的开发,为了满足国家的核能需求,大规模地展开了铀矿的勘探工作。
在新疆地区,先后发现了一系列的铀矿床,为新疆的铀矿资源开发奠定了基础。
随着时间的推移,新疆铀矿的开发逐渐取得了突破性进展。
20世纪80年代,新疆铀矿的开发进入了一个新阶段,国家相继投资兴建了多个铀矿开采项目,大大提升了新疆铀矿资源的开发利用水平。
同时,新疆地区的铀矿产业也得到了快速发展,成为当地重要的支柱产业之一。
进入21世纪,新疆铀矿资源的开发规模进一步扩大。
随着国家对清洁能源的需求不断增加,核能成为了中国能源结构调整的重要方向之一。
在这一背景下,新疆铀矿资源的开发利用得到了更多的关注和支持,一系列新的铀矿项目相继启动,为新疆地区的经济发展注入了新的动力。
总的来说,新疆铀矿的历史发展经历了从勘探到开发的全过程,取得了显著的成就。
新疆地区的铀矿资源丰富,开发潜力巨大,为国家的能源安全和经济发展做出了重要贡献。
同时,新疆铀矿的开发也为当地经济的发展和社会的进步提供了有力支撑,成为了新疆地区的重要战略资源之一。
在未来,新疆铀矿资源的开发利用仍将继续深入推进,为国家的能源安全和经济发展做出新的更大贡献。
同时,也需要加强环境保护和资源可持续利用,实现铀矿资源的可持续发展,为新疆地区的绿色发展和可持续发展作出新的更大贡献。
铀的提取与精制工程学
铀的提取与精制工程学(Uranium Extraction and Purification Engineering)是一门涉及到铀矿物的采集、提取和精炼的工程学科。
铀是一种重要的放射性元素,广泛应用于核能技术、医疗保健、科学研究和其他领域。
因此,铀矿就成为了非常重要的资源。
铀的提取与精制工程学主要包括以下几个方面:
1.铀矿勘探和开发:铀矿是通过勘探、评估和掌握其矿藏的特点来确定的。
铀矿体的开发包括采掘、运输和矿石的预处理等环节。
2.铀的提取:铀从矿石中提取的过程包括矿石的破碎、浸出、萃取、沉淀和过滤等步骤。
3.铀的精炼:提取后的铀含量虽然很高,但还不能直接用于各种应用,需要对其进行精炼,去除其中的杂质。
精炼的过程包括铀的还原、蒸馏、萃取、电积和离子交换等步骤。
4.核燃料加工:铀精炼后经过压缩、压制等多道工序制成颗粒状的核燃料,供核反应堆使用。
5.放射性废物处理:因为铀是一种放射性元素,提取和精炼铀时会产生大量放射性废物。
这些废物需要被安全地处理和储存,以防止对环境和人类造成危害。
总之,铀的提取与精制工程学旨在开发、提取和精炼铀矿石,制造核燃料,并且确保放射性废物得到了安全和合理的处理和储存。
这
门学科对于安全运用核能,维护环境和人类健康扮演着至关重要的作用。
澳大利亚奥林匹克坝铜-铀矿山报告澳大利亚奥林匹克坝铜-铀矿山位于澳大利亚南部南澳大利亚州的奥林匹克坝地区,它是世界上最大的铜矿之一。
该矿山于1988年开始开采,并于1991年实现商业生产规模。
目前,该矿山每年生产超过20万吨的铜和5万吨的铀,成为澳大利亚最重要的矿产资源之一。
矿山开采和加工过程奥林匹克坝铜-铀矿山是一座露天矿山,矿藏深度约为350米。
该矿山采用传统的开采方法,通过爆破和钻探等手段分离铜和铀矿石。
此外,该矿山还采用了大型的装载设备和运输设备,将矿石从开采点转运到处理厂。
处理厂使用化学方法将铜和铀从矿石中分离出来。
首先,将铜矿石经过粉碎和磨细,然后将其浸泡在浓稠的酸性液体中,这种液体可以将铜离子从矿石中提取出来。
在铀的分离过程中,铀矿石被浸泡在稀盐酸溶液中,该溶液会将铀从矿石中析出。
最后,生产出的铜和铀被送往不同的加工工厂进行最终的提纯处理。
环境和社会影响尽管奥林匹克坝铜-铀矿山为澳大利亚的经济做出了重要的贡献,但矿山的开采和加工过程也对环境和社会造成了一定的影响。
例如,采矿活动会导致大量的土地破坏和生态破坏。
此外,铀矿的分离过程也会产生大量的放射性废物,这些废物需要妥善处理以减少对环境和人类健康的影响。
同时,矿工的劳动条件和待遇也是一个值得关注和改进的问题。
矿山工人经常面临着危险和艰苦的工作环境,其工资和福利待遇也需要得到更好的保障。
未来展望随着全球对可再生能源的需求不断增加,奥林匹克坝铜-铀矿山在未来可能会遭受到更严格的监管和限制。
然而,该矿山仍然具有巨大的发展潜力,因为电子设备、太阳能电池板和其他新兴技术对高纯度铜的需求将不断增加。
因此,矿山经营者需要为未来制定更可持续的发展战略,以确保其长期的经营和发展。
结论奥林匹克坝铜-铀矿山是澳大利亚和全球地球资源的重要来源之一。
尽管矿业活动会对环境和社会造成影响,但我们可以采取措施来减少这些影响并保护我们的地球。
值得注意的是,我们必须遵守相关的环境和劳工法规,并为工人提供安全且公平的工作条件。
铀矿床的几种开采方法王海峰铀矿床属于固体矿床,因此,其开采方法与黑色金属矿床、有色金属矿床、煤矿、化学矿床的开采方法基本相同。
但是,由于铀矿本身具有的可浸性和天然的放射性,其开采方法又存在特殊性。
铀矿床开采方法可归纳如下几种:采用常规的井下或露天方法开采铀矿床时,在方法上与非铀固体矿床完全相同,可以采用空场法、充填法和崩落法。
根据我国铀矿床的特点,井下矿山使用最多的为充填采矿法。
另外,溶浸采铀方法已占我国铀矿床开采的相当份额。
这种方法充分利用铀的天然可浸性。
溶浸采铀可分为原地浸出采铀、堆浸采铀和原地爆破浸出采铀三种方法。
原地浸出采铀简称地浸采铀,是在矿床天然产状条件下,通过从地表钻进至矿层的注液钻孔将配制好的化学试剂注入矿层,与矿物发生化学反应,溶解矿石中的铀,随后将含铀的溶液抽至地表,送进回收车间进行离子交换、淋洗、沉淀、压滤,干燥,最终得到合格产品。
这种铀矿开采方法不移动矿石和围岩,将矿石的开采、选矿、水冶集于一体。
堆浸采铀方法又分为地表堆浸采铀和地下堆浸采铀两种。
地表堆浸采铀是通过常规的井下或露天方法将采出的矿石破碎至一定粒度,在地表筑起一定高度的梯形矿堆,通过布置在堆顶面的布液系统将化学试剂均匀地喷洒,化学试剂在渗滤过程中与铀矿物反应,形成的含铀溶液经底部集液系统收集,送水冶厂处理,得到最终产品。
地下堆浸与地表堆浸不同之处是将矿堆建在井下。
与常规采矿方法相比,堆浸采铀省去了磨矿工艺。
原地爆破浸出是通过爆破手段,将天然埋藏下的铀矿体原地破碎到一定块度,形成矿堆,再用化学试剂与矿堆接触并发生化学反应,有选择地浸出铀至溶液中,最终将含铀溶液收集并输送至水冶厂处理,得到铀产品的一种采矿方法。
这种方法大大减少了矿石运输量和尾矿库的容积,有利于环境保护。
024 ENERGY 2015.03新动向 TRENDS铀资源开发北进文 | 本刊记者 范珊珊由于北方铀矿地质构成的复杂性,正在引发一场多矿种兼探的勘查革命,并正在带动油钾兼探、油铀兼探、煤铝兼探等其他多矿种综合勘查。
Copyright©博看网 . All Rights Reserved.www.i 025除了在国外寻找更多的进口源,中国本土的铀资源开发也在进一步提升。
在年前,中国核工业集团举办的记者见面会上,中核集团董事会秘书、新闻发言人潘建明表示,中核集团在北方大矿开发快速推进,提前一年建成与国际先进水平接轨的蒙其古尔一期工程。
这也就意味着中国铀资源开始由南方中小矿床向北方大型矿床转移。
而在北方地区,中核的野心并非止步于此,其在北方地区的五大地浸矿山工程正在齐头并进建设之中,除了500吨级的蒙其古尔工程一期已经完成并进入生产阶段;二期工程是一个千吨级的矿山,也已开始建设。
未来5年,中国北方多个大型矿山将投入运行。
随着北方铀矿床开发的进展,我国天然铀资源储量自2000年以来,累计探明的新增资源量是此前45年探明量的总和。
据介绍,截止到2013年底,全国已经探明铀矿床354个,其中大型-超大型矿床34个、中性矿床68个、小型矿床252个,主要分布在江西、广东、湖南、广西,以及新疆、辽宁、云南、河北、内蒙 古、浙江、甘肃等省(区),大大增加我国战略资源的储备。
而这一切得益于地浸采铀技术的突破。
经过60年的发展,我国铀矿冶形成了堆浸、原地浸出和搅拌浸出工艺并存的新格局,具备了从开采、水冶到纯化,从科研、设计、建设、生产到废水处理、矿山退役治理完整的工业体系。
特别是针对我国北方低品位、低渗透、高碳酸盐、高矿化度等复杂砂岩型铀矿资源开发的CO2+O2地浸采铀技术的突破,以及新疆、内蒙古两个CO2+O2地浸采铀矿山的建成投产,使我国成为继美国之后全国第二个成功掌握CO2+O2地浸采铀技术和工业化应用的国家。
通辽铀矿是怎么开采的?
通辽铀矿指在内蒙古通辽地区发现的铀矿,铀矿石是具有放射性的危险矿物。
它们除了可以提取铀用于核工业外,还可以从中提取到镭和其他稀土元素。
对于铀矿,想必大家相知甚少,下面变宝网小编就为大家简单讲解下。
一、铀矿储备
截至2005年,中国的已探明铀储量为7万吨。
中国国防科学技术工业委员会官员王毅韧介绍:
世界上铀矿床主要分布于两条跨大洲的巨型铀成矿带,即近东西向欧亚巨型铀成矿带以及环太平洋巨型铀成矿带,这两条成矿带均横穿中国。
因此,中国的铀成矿地质背景总体上是有利的。
中国下一步铀矿地质勘探的主要工作方向是,北方重点勘探地浸砂岩型铀矿,南方扩大、落实硬岩经济型铀矿,着眼寻找和落实更多大型铀矿床。
二、铀矿的发现
油铀兼探,辽河油田在内蒙古通辽地区发现特大型铀矿床,利用“油铀兼探”技术,中国石油辽河油田分公司在内蒙古通辽地区勘探出特大型铀矿。
2月20日,该成果被中国
地质学会评为2018年度“十大地质找矿成果”。
相关专家表示,辽河油田发现松辽盆地首个特大型可地浸砂岩型铀矿床,首开中国石油系统综合找铀的先河,对提高我国铀资源保障具有十分重要意义。
三、通辽铀矿的开采
据了解,通辽铀矿床发现后,辽河油田与中核集团进行合作开采,在国内首次引入国际先进的“无试剂”地浸铀矿开采方法,对通辽铀矿床进行开发。
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本文摘自变宝网。
铀的三生三世主题宣讲
尊敬的各位朋友,大家好!
我是今天宣讲的主讲人,为大家讲解的是铀的“三生三世”。
人类最初使用天然含铀化合物的历史可以追溯到公元79年,当时它被用作陶瓷釉料中的黄色着色剂。
直到1789年,铀元素才被德国化学家马丁·克拉普罗特首次发现。
但到了1938年,一项发现彻底改变了铀的命运,它华丽地转变为显著影响着当今政治、军事、能源、环境等各大领域的战略性资源。
铀通常并不被认为是一种稀有的金属资源。
地壳中铀的平均含量约为百万分之二点五,即平均每吨地壳中约含2.5克铀,这比钨、汞、金、银等大家比较熟悉的元素的含量还高。
1942年9月2日,美国曼哈顿计划中以费米为首的团队在芝加哥大学足球场下的一个地下实验室成功地制造了历史上第一个人造核反应堆,称为芝加哥1号。
而首个被用于战争中的核武器“小男孩”是一颗铀弹。
随着社会的进步,时代的主题逐渐由战争与革命演变为和平与发展。
铀带来的核能几乎不排放温室气体或空气污染物。
如果用核能取代传统的化石燃料来供能的话,全球的环境问题和温室效应会得到一定的缓解。
因此,国际社会把铀视为一种能够帮助实现可持续发展目标和气候承诺的低碳燃料。
和平、安全、高效地发展利用核能已逐渐成为国际社会的共识。
铀作为战略资源,影响着当今世界的战争与和平。
同时,含铀化合物的物理化学性质研究是放射化学领域中的重要课题之一。
随着研究的不断深入,我们有理由相信铀将在基础科学、国防、能源、环境等众多领域发挥越来越重要的作用。
我的宣讲到此结束,谢谢大家!。
铀其实是一个很老资格的矿产元素,早在十八世纪的时候就被科学家克拉普罗特发现。
虽然资格很老,但是铀的名声却比较小,被发现之后一直默默无闻,躺平在元素周期表的角落里。
直到二十世纪第一颗原子弹爆炸成功,铀矿作为容易推动核裂变的唯一自然资源,之前一直默默无闻的普通元素,一下子被推到了聚光灯下,成为了矿产界的宠儿。
各国纷纷开始勘探铀矿,生怕晚了一步铀矿便会自己跑了似的。
新中国成立之后,我国决定要搞自己的原子弹。
既然要搞原子弹,那肯定是需要大量的铀作为裂变材料。
但当时西方国家对中国进行战略封锁,铀这样的高级战略物资必定是不可能卖给中国的。
既然不能进口,那么中国就只能用自己的铀矿,中国地大物博,难不成还找不到一点制造原子弹需要用的铀吗?
但是去哪里找铀呢?勘探人员通过查阅外文资料,最终在一则由澳大利亚所发表的本国铀矿数据的声明中找到了勘探方法。
澳大利亚的勘探专家在对其南部阿德莱德市郊区的一普通山体进行探测的时候,发现了一个惊人的现象。
这座平白无奇的大山里面,竟然蕴藏着超过一百万吨的铀矿资源。
在铀矿附近还发现了几千吨的铜矿和金矿。
无论是在当时还是现在,一百万吨的铀矿产量都算是世界顶级的铀矿宝库了。
澳大利亚更是兴奋的把这座矿山命名为奥林匹克坝铀矿,足见其对此矿的重视。
这座大山和周围的其他山群相比,并没有什么特别之处,为何唯独在
这里发现了巨量的铀矿呢?
当时大家对铀矿如何勘探的方法争论不一,澳大利亚的勘探人员觉得奥利匹克坝矿床拥有如此巨量的铀矿资源,必然具有一些关于铀矿勘探的共性。
于是研究人员开始对奥利匹克坝矿床的山体结构进行研究,最后他们发现这座山体外表确实和周围山群相同,但是内部却大有乾坤,这座山体内部和周围山体不同,它的内部含有大量的花岗岩,而铀矿正是在花岗岩周围发现的。
由此,研究人员提出了一个颠覆前人的研究理论:铀矿一定分布在花岗岩中。
这一结论一经问世,当即得到了世界各国矿产、地质等各个门类专家的讨论。
由于奥利匹克坝矿床的铀矿储量实在是太过于惊人,最终世界各国的地质学家也纷纷认同了这一结论。
中国自然也不例外,在没有任何理论基础的情况,制造原子弹又时间紧任务重。
于是中国勘探人员便按照这个国际公认的结论去在境内寻找铀矿。
经过一段时间的准备,1957年,地质勘探人员终于在湖南的金银寨的花岗岩层下面发现了铀矿,并将其命名为711矿。
找到铀矿之后,原子弹工程当即提速,并最终在1964年成功爆炸。
有了711矿的成功经验,在花岗岩层下寻找铀矿的理论也成为了当时国内铀矿勘探的主流理论。
但是在这之后,勘探人员却并没有复制711矿的成功,我们并没有在花岗岩下面找到足够我们使用的铀矿。
此后的四十多年时间里,铀资源一直在我国处于供不应求的状态。
由于缺口巨
大,我国也因此被别国戴上了“贫铀国”的帽子。
由于铀资源作为高等级的战略资源,我国的铀资源存有数量是不对外公开的。
但是在2009年的时候,国际原子能机构曾经对各国的存有的铀矿储量做过估算,其中他们估算中国已经探明的铀资源大约为17.4万吨。
而中国作为世界排名前三的核电装机大大国,中国对铀资源的需求是非常大的。
根据2020年对外公布的数据显示,中国对铀矿资源的需求量约为9830吨,而我国铀矿产量只有1885吨,缺口达到了80%甚至更高,也就是说我国的80%的铀矿都需要从其他国家进口。
铀矿作为高等级的战略资源,不能够自己生产的话,很容易被其他国家掣肘。
要是当国际形势不稳定的时候,或是和铀矿生产大国交恶停而止了对我国铀矿的出口,那么我国在核电原材料供应和军工武器生产方面就会被外国卡脖子,处于极其被动的状态。
近年来随着俄乌冲突和世界经济的迟缓发展,国际形势越来越动荡。
再考虑到受地缘政治的影响,有的专家不无忧虑的警告到,到2030年,中国如果还不能找到世界级铀矿的话,核电原材料的供应将十分堪忧。
那么这个问题真的就没有好的办法解决了吗?
其实国家早就意识到这个问题,如果铀矿资源的供应不能实现自给自足的话,未来必定会产生严重的社会危机。
2013年1月7日,新华社静悄悄的发了一篇报道:国土资
源部在内蒙古中部的大营地区,发现了目前最大规模的铀矿床,我国将会在不久的将来跻身控制铀资源世界级矿场行列。
根据业内人士的透露,内蒙古的大营铀矿的储量或将超过5万吨。
大营铀矿的发现在我国铀矿勘探史上具有划时代的意义。
大营铀矿的储量明明也就才5万吨,按照我国现在的核电站消耗量计算,5万吨的铀矿也只够我国的核电站使用5年而已,为何说大营铀矿的发现具有划时代意义呢?
其实这里说的划时代意义强调的不是大营铀矿的储量,而是我们对大营铀矿勘探时方式的转变。
前面已经提到,我国之前一直遵循在花岗岩中寻找铀矿,而大营铀矿则是在砂岩中找到的。
大营铀矿的勘探成功,意味着我国的地质勘探,特别是对铀矿的勘探方法上从一味的跟从国际理论:在花岗岩中寻找铀矿。
到如今的自主独立探索出适合我国的勘探方法。
这一转变极有可能彻底改变我国铀储量的不足的情况,为我国各类核电业务和军工产品的制造打下牢不可破的基础。
要知道,大营铀矿床所在的鄂尔多斯盆地下,蕴含着丰富的煤炭和石油、天然气资源。
这些资源所在的地层,几乎全是砂岩层。
鄂尔多斯盆地作为我国的第二大沉积盆地,总面积达到了三十七万平方公里。
现在有了大营铀矿的成功经验,加上地质学家在长期在鄂尔多斯盆地勘探调研的经验,他们推测,在鄂尔多斯盆地再次找到如大营铀矿这样的大型铀矿的概率相当的大。
在大营铀矿床勘探成功之后,国土资源部当即组织相关人员研究相关的经验。
并且很快得出往后勘探铀矿应该以“煤铀共探”、“油铀共探”的方法进行。
遵循着这一思路,铀矿勘探人员开始在位于沉积盆地的煤田和油田附近寻找铀矿。
2018年,好消息再次传来,勘探人员在内蒙古通辽地区再次找到了一个特大型铀矿——钱家店铀矿,这也是首次在松辽
盆地发现特大型铀矿。
我国拥有多个大型的砂岩型沉积盆地,现在通过大营铀矿和钱家店铀矿的实例证明了,“煤铀共探”、“油铀共探”的方法是非常可行的。
在此之前,我国在找铀之路上,一直遵循国际经验,在新疆和内蒙古等地的花岗岩层寻找铀矿,但是收效甚微。
如今,我们找到了自己的探铀方法,相信不久的将来,我国“贫铀国”的帽子就会甩掉。
届时随着理论方法的创新,我国的铀储量必将位于世界前列。