[发明专利]一种从贫铀矿物资源中提取低浓缩铀的方法有效
申请号: | 202110446299.3 | 申请日: | 2021-04-25 |
公开(公告)号: | CN113042198B | 公开(公告)日: | 2022-07-26 |
发明(设计)人: | 王裕先 | 申请(专利权)人: | 王裕先 |
主分类号: | B03B7/00 | 分类号: | B03B7/00 |
代理公司: | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 11471 | 代理人: | 王睿 |
地址: | 100089 北京市海淀区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 贫铀 矿物 资源 提取 浓缩铀 方法 | ||
1.一种从贫铀矿物资源中提取低浓缩铀的方法,其特征在于,采用聚磁永磁超强磁技术、射频介电分选技术和重选结合的综合分选技术,包括以下步骤:
(1)原矿经破碎筛分和磨矿分级后,在弱磁条件下进行磁选,得到有磁矿物1和磁尾1;
所述原矿属于碱性花岗岩型铌-钽-锆矿床,含有烧绿石、锆石、独居石、萤石、磷灰石、磷钇矿、钍石和石英,其中铀的质量百分含量≤0.0030%;
所述原矿经破碎筛分和磨矿分级后,得到40-120目、120-200目、200-300目及300目以上的矿石;所述弱磁条件下的磁场强度为0.3-0.6T;
所述有磁矿物1为磁性铁矿;
(2)对所述磁尾1在中磁条件下进行磁选,得到有磁矿物2和磁尾2;
所述中磁条件下的磁场强度为0.8-1.2T;
(3)对所述磁尾2进行重选,得到重矿物2和轻矿物2;
所述重矿物2的密度>3.5g/cm3,轻矿物2的密度<3.5g/cm3;
(4)对所述重矿物2在强磁条件下进行磁选,得到磁矿4和磁尾4;
所述强磁条件下的磁场强度为1.6-1.8T;
所述磁尾4中含有黄铁矿30%、烧绿石35%、锆石20%、晶质铀矿13%,其余为独居石、氟碳铈矿、钍石;
所述磁矿4中含有烧绿石50%、锆石35%,以及独居石、氟碳铈矿、磷钇矿、晶质铀矿、钍石合计18%,萤石和磷灰石合计15%,石英12%;
(5)对所述磁矿4在超强磁条件下进行磁选,得到磁矿5和磁尾5;
所述超强磁条件下的磁场强度为2.2T;
所述磁矿5中含有烧绿石60%、锆石34%、独居石磷钇矿9%、黄铁矿1%;
所述磁尾5中主要含有锆石、长石、石英;
(6)对所述磁矿5在永磁超强磁选条件下进行磁选,得到磁矿6和磁尾6;
所述超强磁选的磁场强度为2.6T;
所述磁矿6中含有烧绿石60%、锆石30%、独居石5%、黄铁矿1%;
所述磁尾6为无磁性矿物;
(7)对所述磁矿6在永磁超强磁选条件下进行磁选,得到磁矿7和磁尾7;
所述超强磁选的磁场强度为2.6T;
所述磁矿7中含有烧绿石60%、锆石20%、独居石18%、萤石、磷灰石1%,黄铁矿1%;
所述磁尾7中为轻矿物,抛尾;
(8)对所述磁矿7进行射频介电分选,得到电精1和电尾1;
所述射频介电分选的电场强度大于30kV,在介质环境介电常数ε大于26的条件下进行;
所述电精1主要产品为黄铁矿,大于60%,其次烧绿石20%;
所述电尾1,烧绿石含量大于65%,锆石34%;
(9)对所述电尾1进行射频电选,得到电精2和电尾2;
所述射频电选的电场强度大于30 kV,在介质环境介电常数ε9的条件下进行;
所述电精2含烧绿石85%,锆石10%;为铌、钽精矿,平均含量ZrO2 5.09%,Nb2O3 49.94%,Ce2O3 4.55%,Ta2O5 1.36%,ThO2 1.24%,UO2 6.40%;
所含烧绿石最高值:Nb2O3 63.83%,Ce2O3 0.23%,ThO2 0.11%,UO2 1.48%;所含铀烧绿石Nb2O3 58.72%,Ta2O5 2.5%,Ce2O3 6.46%,ThO2 0.72%,UO2 11.29%;
所述电精2中,铀平均6.40%,最高11.29%,铌平均49.94%,最高63.83%;
所述电尾2,含烧绿石50%,锆石49%;
(10)对所述电精2进行射频电选,得到电精3和电尾3;
所述射频电选的电场强度大于30kV,在介质环境介电常数ε9的条件下进行;
所述电精3为铌、铀精矿;Nb2O3 平均52.61%,ZrO2 2.91%,Ce2O3 5.80%,Ta2O5 0.85%,ThO2 1.72%,UO2 7.51%;其中铀烧绿石Nb2O3 57.14%,Ta2O5 3.20%,Ce2O3 5.76%,UO2 9.43%;
所述电尾3与电尾2合并,成份见电尾2;
(11)对所述电精3进行射频电选,得到电精4和电尾4;
所述射频电选电场强度大于30kV,在介质环境介电常数ε9.5的条件下进行;
所述电精4为铌铀精矿,平均Nb2O3 54.24%,Ta2O5 2.89%,ZrO2 3.41%,Ce2O3 5.82%,ThO2 1.07%,UO2 8.09%;铀烧绿石含Nb2O3 61.27%,Ta2O5 2.23%,Ce2O3 6.28%,ThO2 0.72%,UO210.44%;
所述电尾4为铌中矿;
(12)对所述电尾2进行射频电选,得到电精5和电尾5;
所述射频电选电场强度大于30kV,在介质环境介电常数ε9的条件下进行;
所述电精5含烧绿石60%,锆石30%;
所述电尾5为锆石精矿;平均ZrO2 55.21%-57.12%,最高值为65.15%,达锆石精矿国标ZrO265%的二级品标准;
(13)对所述电精5进行射频电选,得到电精6和电尾6;
所述射频电选电场强度大于30kV,在介质环境介电常数ε26的条件下进行;
所述电精6主要为黄铁矿,其中含有微量铀烧绿石,Nb2O3 64.81%,UO2 9.61%;
所述电尾6为烧绿石精矿,烧绿石平均Nb2O3 47.32%,ZrO2 9.49%,Ce2O3 5.08%,Ta2O50.58%,ThO2 2.64%,UO2 7.11%;铀烧绿石Nb2O3 58.93%,Ce2O3 0.99%,Ta2O5 0.29%,ThO2 0.24%,UO2 10.47%;
(14)对所述电尾4进行射频电选,得到电精7和电尾7;
所述射频电选电场强度大于30kV,在介质环境介电常数ε8的条件下进行;
所述电精7为铌锆混合精矿,平均ZrO2 18.7%,Nb2O3 41.15%,Ce2O3 4.81%,Ta2O5 1.14%,ThO2 1.09%,UO2 6.54%;最高铀烧绿石Nb2O3 57.18%,Ce2O3 7.10%,Ta2O5 4.16%,UO210.59%;
所述电尾7为锆石精矿,最高64.28%;
(15)对所述电尾7进行射频电选,得到电精8和电尾8;
所述射频电选电场强度大于30kV,在介质环境介电常数ε7的条件下进行;
所述电精8与电精7合并,成分为电精7;
所述电尾8为锆石精矿,ZrO2为64.34%。
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