Химия и технология урана. Тураев Н.С - 107 стр.

UptoLike

Составители: 

107
- окисление четырехвалентного урана до шестивалентного
состояния с целью увеличения скорости выщелачивания;
- удаление углеорганических материаловорганики»);
- окисление сульфидов;
- термическое разложение карбонатов.
Для перевода диоксида урана в триоксид окисление следует
проводить при 500–600
о
С. При более высокой температуре начинается
отщепление кислорода от триоксида урана и начинается переход к
83
OU. Полученный триоксид урана взаимодействует с оксидами
щелочных и щелочноземельных металлов, давая уранаты (
42
UONa ,
4
CaUO ), хорошо растворимые и в кислотах, и в карбонатных растворах.
В процессе окислительного обжига удаляется органическая часть
руды. Органика затрудняет процесс измельчения руд, приводит к
образованию значительного количества илов и шламов, затрудняющих
отстаивание, фильтрацию и сорбирующих уран из растворов. Органика
мешает также полному осаждению урана из растворов и работе
ионитов, адсорбируясь на них. Отсюда вид
но, как важно удалить
органическую составляющую руды. Кроме того, удаление органики
приводит к обогащению руды.
С точки зрения легкости последующего выщелачивания выжигание
органики следует производить при 400–600
о
С. При большом ее
содержании (30–60% и выше) для поддержания этого режима требуется
постоянный отвод значительного количества тепла.
С энергетической точки зрения для таких руд эффективнее
высокотемпературное сжигание их в топках котлов при 1000–1200
о
С,
так как в этом случае лучше (с большим КПД) используется тепло
отходящих газов для выработки тепловой и электрической энергии. Но
чем выше температура обжига, тем труднее проводить выщелачивание
из золы вследствие ошлакования золы и уменьшения ее пористости, а
так же перехода урана в закись-окись, что вызывает необходимость
применения окислителя и повышения остаточной кислотности при
выщелачи
вании. Поэтому высокотемпературному сжиганию
подвергаются только угли и сланцы с большим содержанием углерода и
углеводородов при малой зольности. При этом стоимость полученной
энергии должна превышать стоимость дополнительных реагентов при
выщелачивании.
При окислительном обжиге происходит также окисление серы и
сульфидов:
222
SO2O2S
+
(4.26),
23222
SO8OFe2O11FeS4
+
+
(4.27).