铀矿开采

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从“挖”铀到“泡”铀

从“挖”铀到“泡”铀

从“挖”铀到“泡”铀铀是一种重要的矿石资源,被广泛应用于核能、核武器以及放射性医疗等领域。

而“挖”铀和“泡”铀则是铀资源在不同过程中的两种状态。

“挖”铀,顾名思义就是通过开采矿山等方式获取铀矿石。

铀矿石分布广泛,但可供开采的矿石富含铀的地质层相对较少。

开采铀矿石主要有露天开采和地下开采两种方式。

露天开采即将矿山表层的土石移除,直接暴露出铀矿,然后利用爆破、运输等设备将矿石挖掘出来。

地下开采则需要钻杆、矿车等设备,通过挖掘探矿的方式获得铀矿石。

铀矿石挖掘完毕后,需要进行一系列的加工处理,其中包括铀矿石的选矿工序。

选矿的目的是将矿石与其他杂质分离,提高矿石中的铀含量。

矿石经过破碎、磨矿等过程,使用重介稀浮选法或氧化皮浮选法,去除矿石中的杂质,得到含铀的矿选浆料,为铀的下一步提纯工序做准备。

在“挖”铀的基础上,我们来看一下“泡”铀。

所谓泡铀,就是将含铀的矿选浆料进行进一步处理,提纯铀含量,使其可以用于核燃料的制备或其他核工业需求。

铀的提纯工序通常采用溶浆浸出或溶浸法,也称为湿法冶金法。

这一工序将含铀的矿选浆料与适量的酸性浸出剂在反应器中反应,使铀与浸出剂发生化学反应,形成可溶性的铀化合物。

然后,通过过滤、萃取、结晶等操作,得到纯度更高的铀化合物。

接下来,经过还原、煅烧等工序,铀化合物转化为金属铀,供核燃料制备使用。

在泡铀阶段,还可以通过浸出液的后续处理,将铀与其他有价值的元素分离开来,如钚、镎等。

这些元素也是核工业中的重要原料,能够用于核武器、核燃料、放射性治疗等领域。

从“挖”铀到“泡”铀是铀资源的不同加工过程。

挖铀是通过开采矿石获得含铀矿石,而泡铀则是将含铀的矿石经过选矿、浸出等处理手段,提纯为可用于核燃料制备或其他核工业需求的铀金属。

这一过程对于核能发展和应用具有重要意义,同时也需要遵守国际核安全规范和相关法律法规。

从“挖”铀到“泡”铀

从“挖”铀到“泡”铀

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。

铀矿开采实例——711矿水平分层充填采矿法

铀矿开采实例——711矿水平分层充填采矿法

立志当早,存高远铀矿开采实例——711 矿水平分层充填采矿法一、地质概况该矿床为后生热液铀钼型沉积变质矿床。

矿体赋存于硅质带中。

硅质带长4km,宽50~300m,主要由黑灰色石英岩和微石英岩组成。

矿体形态复杂,呈不规则透镜体、巢状,与围岩接触不明显,大小不一,走向长度20~200m,倾角70°~90°含矿不均,品位变化大。

矿石坚硬稳固,ƒ=16~180 上盘为硅化炭质页岩或炭质页岩,下盘为石英岩ƒ=17~19,裂隙发育。

涌水量正常为3600m3/h,突然涌水一个工作面高达4900m3/h,水温38°~50℃,最高58℃。

二、采矿方法主要用水平分层充填法。

阶段高度40~50m。

该矿充填法具有如下特点:(一)混凝土人工间柱。

矿体厚度大于10m 时,沿矿体走向布置矿房、矿柱。

矿房宽15~20m,矿柱2~6m。

先采矿柱,用低标号混凝土浇注采空区形成人工间柱。

如图1。

图1 混凝土间柱水平分层充填法1—混凝土间柱;2—矿房;3—充填井;4—充填小井;5—联络道;6—电耙道;7—混凝土假巷;8—回风巷道;9—顺路天井;10—混凝土垫板;11—脉内运输巷道;12—脉外运输巷道人工间柱的形成可用水平分层胶结充填法回采矿柱,矿柱宽度6m,每分层回采后用粗骨料废石(50~200mm)充填,每充0.6m,用水泥砂浆固结充填料,也可用留矿法加采矿柱,随后一次胶结充填。

矿柱宽度可减到2m。

用粗骨料充填时,废石用矿车运至搅拌站加入适量水泥砂浆后,运往采场充填。

砂浆配比,水∶水泥∶砂=0.9∶1∶3~3.25(重量)。

用细骨料(20~40mm)充填时,混凝土在搅拌站制备,通过管道用压气送往采场充填。

水灰比0.7∶0.8,配比(重量)水泥砂∶碎石=1∶3.5∶6。

(二)混凝土隔离墙。

如图2 所示。

沿矿体走向每20~40m 布置一个矿房,取消矿柱。

相邻矿房回采滞后4~8m。

大营铀矿_精品文档

大营铀矿_精品文档

大营铀矿大营铀矿是中国境内的一个重要的铀矿矿床,位于中国华北地区河北省大营山地区,是中国最大的铀矿床之一。

本文将介绍大营铀矿的地质特征、开采历史、矿产资源及其应用价值,以及环境保护和可持续发展等方面的内容。

一、地质特征大营铀矿属于河北地区的铀多金属矿床,主要分布在大营山脉的北部。

该地区的地质结构复杂,岩性以花岗岩、闪长岩、黑云母二长花岗岩为主,铀矿主要出现在岩体中的接触带和透水裂缝中。

矿石主要有金属铀矿、非金属铀矿和粒状铀矿等,矿石含铀量较高。

二、开采历史大营铀矿的开采历史可以追溯到20世纪50年代。

在当时,中国急需铀矿资源以应对核能发展的需求。

大营铀矿被发现后,迅速引起了相关部门的关注,并开始了科学勘探和试采工作。

随着技术的不断进步,矿山的开采规模逐渐扩大,生产能力得到了大幅提升。

三、矿产资源及其应用价值大营铀矿是中国重要的铀矿资源之一,矿藏丰富,品位较高。

经过多年的开采和利用,大量的铀矿被提取出来用于核燃料生产和核能发电。

铀作为一种重要的能源矿产,对于国家的能源结构调整和可持续发展具有重要意义。

除了能源利用外,铀还可以用于核医学、科学研究和工业领域等,具有广泛的应用价值。

四、环境保护与可持续发展随着大营铀矿的开采规模不断扩大,环境保护和可持续发展成为重要议题。

在矿山开采过程中,必须采取一系列的环保措施,以减少对环境的影响。

这包括矿石开采后的废石处理、排放控制、水资源管理和土地复垦等工作。

同时,加强科学研究,提高核技术的利用效率和安全性,也是实现可持续发展的关键。

为了更好地保护大营铀矿的生态环境,中国政府通过立法和监管加强了矿山的环境管理。

同时,推动铀矿资源的合理利用与可持续发展也是一个重要的方向。

通过加强技术研究和创新,提高资源的综合利用水平,实现铀矿资源的可持续利用。

总结大营铀矿作为中国重要的铀矿资源之一,具有丰富的矿藏和广泛的应用前景。

在开采过程中,必须加强环境保护和可持续发展的措施,以减少对生态环境的影响。

co2+o2地浸采铀原理

co2+o2地浸采铀原理

co2+o2地浸采铀原理
CO2+O2地浸采铀是一种采用二氧化碳和氧气作为浸出剂的地
下铀矿开采方法。

具体原理如下:
1. 铀矿石的氧化:CO2+O2地浸采铀的第一步是将铀矿石中的
铀酸化成可溶性的铀酸盐。

CO2和O2可以与含氧官能团发生
反应,使铀矿石中的铀从二价氧化态转变为六价氧化态的铀。

2. 浸出反应:经过氧化处理后的铀矿石会被浸入到含有CO2
和O2的溶液中。

CO2和O2会与溶液中的铀酸盐发生反应,
形成可溶性的四氧化碳酸铀(UO2(CO3)2-)或六氧化碳酸铀(UO2(CO3)4-)。

3. 过滤分离:将浸出液中的铀酸盐通过过滤、沉淀等方法分离出来。

一般来说,通过调整溶液pH值可以使铀酸盐沉淀下来。

4. 还原萃取:将分离出的铀酸盐经过还原处理,还原成三价铀的形式。

一般来说,可以使用氧化铁等还原剂进行还原反应。

5. 提取铀:将还原后的三价铀用溶剂提取、离子交换等方法进行提纯,得到高纯度的铀产品。

CO2+O2地浸采铀原理的优点是使用的溶剂对环境较为友好,
可以减少对地下水和水体的污染。

此外,该方法可以将铀矿石中的铀酸化程度控制在较低水平,降低了后续处理的难度。

然而,CO2+O2地浸采铀也存在一些挑战,如需使用大量的
CO2和O2,工艺复杂度较高,并且需要针对具体矿石的特性
进行调整和优化。

朝鲜铀矿储量世界第澳大利亚出口铀矿给我国吗

朝鲜铀矿储量世界第澳大利亚出口铀矿给我国吗

朝鲜铀矿储量世界第澳大利亚出口铀矿给我国吗
澳大利亚出口铀矿给我国,是一个备受关注的问题。

近年来,随着全球范围内、尤其是南北韩在铀开采方面的日益活跃,澳大利亚铀矿储量与世界第一的朝鲜铀矿储量尤为重要。

一、朝鲜铀矿储量世界第一
1、估算朝鲜的铀和钍矿储量大约为450亿克。

在美国、澳大利亚和其他国家的铀和钍矿储量中,朝鲜占到了大半,被认为是世界上最大的铀矿国。

2、朝鲜铀矿蓄意涵盖了全球的89%,位居世界第一。

此外,澳大利亚的铀矿储量和朝鲜的铀矿储量相比也是相当可观的,估算为40亿克。

二、澳大利亚出口铀矿给我国
1、随着朝鲜铀矿储量世界第一的这一结论,澳大利亚已经是外来国家开采铀矿的有力竞争者,也是向我国出口铀矿的重要地区之一。

澳大利亚的原料质量高、价格更容易接受,所以报价更胜一筹,使得澳大利亚出口铀矿给我国更具商业竞争力。

2、中国是澳大利亚铀矿出口最主要的终端客户,是澳大利亚对外贸易最大的市场,也是我国铀矿采购的主要渠道。

根据2013年澳大利亚铀矿出口情况,其将95%以上的铀矿出口给我国,在两国贸易关系中发
挥了十分重要的作用。

三、结论
总之,由于朝鲜铀矿储量世界第一,澳大利亚铀矿的可开采量逐步减少,但仍是向我国出口铀矿的重要地区之一。

对此,我们应当继续加大力度,向澳大利亚开发铀矿,以满足我国经济发展和铀矿供求方面的需求。

铀矿作业流程

铀矿作业流程

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把青春挥洒在中国铀矿采冶的广袤大地上——记中核矿业科技集团有限公司党委书记、董事长邢拥国

把青春挥洒在中国铀矿采冶的广袤大地上——记中核矿业科技集团有限公司党委书记、董事长邢拥国

把青春投身于我国铀矿采冶事业的发展,从新疆的伊犁盆地到吐哈盆地,再到内蒙古的二连盆地、鄂尔多斯盆地,从技术员做起,近二十年如一日,扎根于祖国边陲,长年与风沙为伴,以铀矿床为家,他就是邢拥国,现任中核矿业科技(核四院)党委书记、董事长。

2000年7月,从东华理工大学水文地质专业毕业的邢拥国拎着行囊,来到天山脚下的伊犁盆地,成为天山铀业737厂地浸队的一名技术员,这个位于新疆西部,距离中哈边界仅数十公里的地方,是中国地浸采铀的发源地,也是邢拥国“铀矿报国”梦开始的地方。

这个曾经的“铀矿冶大会战”的战场,坐落在在天寒地冻、渺无人烟的戈壁滩上。

“没有东西吃,没有房子住,甚至连一条像样的路都找不到”“住在临时搭建的窝棚里,盐水泡馍就是一餐”,第一批开拓者的故事深深感染了时年24岁的他。

当时,位于新疆东部吐哈盆地的738矿床碰到采铀难题,为攻克技术难关,邢拥国主动请缨,和10余名同事组成地浸试验队,从伊犁盆地出发,坐着卡车摇摇晃晃地来到了吐哈盆地。

吐哈盆地是中国海拔最低的地方,矿区为典型的砂质、沙漠地貌,无任何植被可生存,甚至“连蚊子也没有”,属于典型的无人区。

那里夏天温度在40~50摄氏度,除了高温,还有经常超过12级的大风。

但对邢拥国来说,既然来了,就是要干点事业出来。

刚到吐哈时,邢拥国与同事们心情都很激动,不过接踵而至的是生活上的困难。

最近的水源地在18公里外,而看似平坦的戈壁滩上处处危机四伏。

每次水车出门前,都要装几个木板,因为也许走不了多久,车就会陷到沙子里,然后就需要拿这些板子垫在车轮下。

一趟下来,都要大半天的时间了。

就这样,走走停停,大漠戈壁中,最终也被邢拥国他们踏出了条路来。

看到有人来,风也来“凑热闹”。

风起来的时候,昏天黑地,卷起沙子打在人身上像针扎一样,甚至足以把电线杆一层层地剥掉。

风卷来的细砂无孔不入,密封不好的寝车中烟尘四起,晚上睡觉的时候,邢拥国和同事们需要戴上口罩。

早晨起来打开门,沙子已经堆到小腿那么高了。

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由此可见,作为铀资源,需要由地质勘探确定铀矿床,在开采时需要按照由盈利原则 确定的边界品位来圈定矿石。在矿石开采过程中,需要控制矿石的损失率和贫化率,确保 较高的供矿品位。
39
各种采矿方法的矿石损失率和贫化率见表 3-2[3.3]。 表 3-2 各种采矿方法的矿石损失率和贫化率


矿床类型
方法采用率 / % 矿石损失率 / % 矿石贫化率 / %
充填采矿法 对角单翼 抽出式
衢州铀矿 氡析 出量
% /(kBq ·s-1) 793.6 100
232.3 29.3
168 21.2
358 45.1
35
4.4
充填采矿法
对角两翼 抽出式
大浦铀矿
氡析 出量
% /(kBq ·s-1)
345 100
南雄铀矿
氡析 出量
% /(kBq ·s-1)
603.8 100
3.1.1 开采过程中的品位控制
铀矿石中铀的质量百分数称为铀的品位。通常用最低工业品位确定铀矿石是否具有开 采价值,最低工业品位是由矿石开采、加工的经济合理性决定的,它与铀矿加工工艺的技 术水平和矿床的铀储量有关。
在铀矿开采各个阶段的工业品位中,最重要的是回采时的边界品位。矿床内所有达到 边界品位的最小开采单元储量(包括:金属量和矿石量)的总和就是矿床的总储量,总金 属量除以总矿石量就是矿床的平均品位。在开采过程中可以用边界品位作为区分铀矿石和 废石的标准。
38
(2)采准和切割 采准是回采的前期准备工作,它的任务是在开拓好的矿床中,根据矿体和围岩的特点 选择合适的采矿方法后,按照采矿方法的要求和具体情况,沿矿体和在矿体内开掘一系列 运输、通风、人行井巷,把矿体划分成采场,为回采建立必要的工作环境。 切割工作是在采准完毕的矿块中为大规模回采矿石开辟自由面和补偿空间,例如:拉 底巷道、切割天井(或切割上山)等。 (3)回采 回采是在已做好采准工作的采区里,从矿床中大量开采出矿石的所有过程,包括:崩 矿、搬运、支护和采空区处理等。 所谓的采矿方法也就是采准、切割和回采工作的总称。 我国的大多数铀矿床的矿体小而薄,矿体厚度 1 m ~ 3 m 的占总数的 68 %,埋藏浅的 矿床较少。因此,地下开采占总产量的 80 % ~ 85 %,露天开采只占 15 % ~ 20 % 。采矿方 法以充填采矿法为主,其产量占总产量的 60 %[3.2]。
3.1.2 开采过程中的放射性控制
由于铀矿中存在 238U、235U、226Ra、232Th 等天然放射性元素,它们在衰变过程中还会 产生一系列子体核素,放出α、β、γ射线。因此,铀矿床具有较高的放射性。
在铀矿床的勘探、开采、运输、加工等过程中,都必须考虑辐射防护、通风和环保方 面的要求。在铀矿开采过程中除了要考虑噪音、振动、塌方、水患、自燃等危害以外,还 必须考虑放射性的危害,这也是铀矿开采的特点。 3.1.2.1 铀矿开采过程中的放射性危害 3.1.2.1.1 直接辐射
作岗位所接受辐射的平均强度和不同工作地点放射性核素的平均含量,经常性进行放射性
监测。
按照国际辐射防护委员会推荐的标准以及有关剂量的限值,要求直接辐射、氡气和放 射性粉尘三种危害的累积影响应当符合以下公式[3.4]:
Hp
IP·M(U)
JR(222Rn)
0.05 Sv + 1.7×103 Bq + 0.02 J
充填采矿法
水平分层
花岗岩 火山岩 碳硅泥岩
倾斜分层 含铀煤
51 ~ 53
3~6
0.3 ~ 8
3.5 ~ 33
5.8 ~ 65
22 ~ 45
空场采矿法
崩落采矿法
留矿法
花岗岩 火山岩 碳硅泥岩
全面法 碳酸盐
壁式法 分层法 砂岩 碳硅泥岩
5 ~ 12
7 ~ 12 15 ~ 16 8 ~ 10
1.7 ~ 30.6 4.4 ~ 31.7 1.4 ~ 5 3.8 ~ 20.5
表 3-1 我国矿山采用的开拓方法
矿种
铁矿 黄金矿 有色矿 铀矿 化学矿 建材矿 合计 百分比 / %
平硐 17 6 24 3 11 4 65 28
开拓 斜井
9 1 1 9 1 5 26 11
方法 竖井 17 11 41 8 3 11 91 38
联合 7 7 34 0 5 2 55 23
矿床开拓的投资占采矿总投资的 40 % ~ 60 %,因此选择经济合理的开拓方案是十分重 要的。
150 43.5 240 39.7
130 21.5 181 52.5 187.2 31.1 14 4.0 48.6 7.7
进路短壁法
对角两翼 压入式
充填采矿法
对角单翼 压入式
3.1.2.1.3 粉尘
铀矿开采过程会产生大量的矿石粉尘,这些粉尘颗粒含有许多长寿命的α放射源,包
括:238U、230Th、226Ra、210Po 等。
由于铀矿地质条件复杂,矿床开采时不可避免地会有一定数量的矿石损失,同时也会 混入一定数量的废石。在开采过程中损失的矿石数量称为损失量,损失量占矿石开采量的 百分比称为损失率。在开采过程中混入矿石中的废石数量称为废石混入量,废石混入量占 矿石开采量的百分比称为贫化率。
损失率和贫化率是考核矿产资源开采利用程度和采出矿石质量的重要指标,降低矿石 的损失率是为了最大限度地利用铀资源,降低矿石的贫化率是为了提高供矿品位,降低铀 矿加工成本。
(3-2)
C 为氡浓度,(kBq/m3)
实测的换气时间与 K 值的关系见表 3-5。
表 3-5 实测的换气时间与 K 值的关系
铀矿山
换气时间 / min
郴州铀矿 大浦铀矿 南雄铀矿 赣州铀矿 宁乡铀矿
* 系统调整后的数据
22 20.36 6.8
13 11.9
工作面氡浓度 C / (kBq·m-3) 2.92 3.26 3.18 2.04 3.81
但是,边界品位是一个技术经济指标,它需要从矿山实际情况出发,根据矿床的开采 技术条件,矿石的加工特性和考虑铀资源的充分利用,通过对所开采铀矿的利润总额、净 现值、内部收益率和投资回收期等经济指标的分析,按照盈利的原则,才能确定铀矿的最 佳边界品位。
确定的边界品位过高,铀资源得不到充分利用;确定的边界品位过低,则降低了供矿 品位,提高了铀矿加工成本,造成亏损。因此,对于加工性能不同的铀矿和采用不同加工 技术的铀矿,应当采用不同的最佳边界品位。
铀矿中铀、钍、镭及其子体所放出的β、γ射线,对矿工形成全身外照射。尤其当矿 石品位超过 1 % 时,γ射线成为对矿工形成直接辐射的主要原因。其中,88 % 的能量来 自 214Bi,12 % 的能量来自 214Pb,它们都是 222Rn 的短寿命子体。一般情况下,在品位为 0.1 % 的铀矿体的水平巷道中央,剂量率约为 5μGy / h;当品位超过 0.5 % 时,矿工就会 受到超过 50 mSv 的年允许剂量的危害[3.4]。 3.1.2.1.2 氡气
表 3-4 入风口的氡浓度指标
入风口 氡浓度 / (kBq·m-3)
总入风口 0.12
工作面入风口 1.2
最末入风口 1.8 ~ 2.5
(2)通风体积小。
通风体积小可以减少氡的析出量,缩短换气时间,降低氡和氡子体的α潜能平衡比 K。
K = 0.181 Ea / C 式中:Ea 为氡子体的α潜能,(μJ/m3)
氡是镭衰变产生的惰性气体,它无色、无味、无臭、透明,可溶于水和油(尤其是脂 肪)中,能被硅胶和活性炭吸附。
氡能在矿岩空隙中移动,并进入矿井的空气中。氡是短寿命(半衰期 3.82 d)的α粒 子放射源,吸入氡气本身是无危害的,因为它不会滞留在肺中。但是,222Rn 衰变产生的子 体(218Pb、214Pb、214Bi)都是放射性的固体微粒,它们一旦与矿尘相结合形成放射性气溶 胶,就可能沉积在肺中。因此,矿工一旦吸入氡气后,氡子体对肺造成的剂量比氡本身要 大 20 倍。
64.8 10.5
爆落矿堆
矿井水
0.8 0.13
其他
8.5 1.4
采矿方法 分层崩落法
通风方式
对角两翼 抽出式
注:1980 年~1985 年的数据
郴州铀矿 氡析 出量
% /(kBq ·s-1) 985.3 100
351.5 35.7
222 22.5
334.6 34 70.5 7.2 6.7 0.67
虽然吸入人体的放射性粉尘,其中所含的大多数放射性核素,在它们衰变并释放完能
量前,就能被人体排出体外。但是,由于回采工作面上的粉尘量非常大,因此采矿过程中
粉尘的危害也是非常大的。采矿工人必须佩带防护面具或其它防护用品,以减少粉尘的吸
入量。
3.1.2.2 铀矿开采过程中的放射性监测
为了防护和减少放射性的危害,应当对个人在工作期间所接受的辐射强度,在每种工
第三章 铀矿开采
铀矿开采是生产铀的第一步,它是在地质勘探确定了铀矿床的基础上进行的,它的任 务是把工业品位的铀则
铀矿开采与其它有色金属矿的开采一样,主要分为三个步骤: (1)开拓 开拓是通过从地面到矿床开掘的一系列巷道(井筒、平硐等),使矿床与地面之间形成 完整的提升、运输、通风、排水、供水、供风、供电等必要的系统,以便在矿床内进行采 准和回采工作。 矿山开拓的方法可以分为:平硐开拓、斜井开拓、竖井开拓和采用两种以上方法的联 合开拓。 我国 237 座矿山所采用的开拓方法列于表 3-1[3.1],其中:平硐开拓占 28 %,斜井开拓 占 11 %,竖井开拓占 38 %,联合开拓占 23 % 。 由表 3-1 可见,在我国 20 座铀矿所采用的开拓方法中,平硐开拓占 15 %,斜井开拓 占 45 %,竖井开拓占 40 % 。
氡子体的α潜能 Ea / (μJ ·m-3) 2.56 1.57 0.56 1.63 5.57
氡和氡子体的α 潜能平衡比 K 0.159 0.087 0.032 0.14 0.264*
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