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浸铀过程中氧化硫硫杆菌的耐氟性试验研究 总被引:4,自引:2,他引:2
铀矿石中常含有较高的氟含量,在浸铀过程中矿石中的氟会进入菌液中。氟离子是抑制氧化硫硫杆菌生长和影响氧化硫硫杆菌产酸能力的重要因素。试验表明,当氟离子浓度小于16 mg/L时,氧化硫硫杆菌4 d内生长发育良好;当氟离子浓度达到30 mg/L时,其生长发育时间超过15 d。当菌液中氟离子浓度小于8 mg/L时,对氧化硫硫杆菌产酸能力影响很小;当氟离子浓度大于16 mg/L时,对氧化硫硫杆菌产酸能力影响较大。氧化硫硫杆菌的耐氟能力可以通过驯化提高,驯化后浸铀氧化硫硫杆菌适应氟浓度能力可达40 mg/L。 相似文献
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为解决氧化亚铁硫杆菌、嗜铁钩端螺旋菌等中温菌在低温和高酸的吸附尾液中作氧化剂时生长繁殖慢、氧化Fe2+速率低等问题,以耐冷嗜酸硫杆菌为研究对象,结合新疆某地浸采铀现场生产实际,对该菌的生长特性、耐酸驯化和固定化培养进行了探索。结果表明,该菌的接种量以10%为宜;当初始Fe2+浓度为0.3~0.5 g/L时,细菌仍能较快氧化Fe2+;在5~25℃条件下,耐冷嗜酸硫杆菌氧化Fe2+的速率均高于氧化亚铁硫杆菌,即耐冷嗜酸硫杆菌更适于溶浸液低温环境;耐冷嗜酸硫杆菌耐酸驯化后能在pH=0.31的培养液中保持较好的氧化活性;从生物陶粒表面电镜图片中可以观察出较厚的生物膜,固定化细菌和游离态细菌协同氧化Fe2+的速率是游离态细菌单独氧化的3.4倍。 相似文献
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细菌低温驯化及其浸出砂岩型铀矿试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用经现场吸附尾液低温驯化培养得到的嗜酸氧化亚铁硫杆菌(A f), 对新疆某砂岩铀矿石样品进行了细菌浸出、双氧水浸出以及只用硫酸浸出的柱浸对比试验, 试验结果表明, A f经过驯化培养后能较好地适应现场吸附尾液环境, 并能在大于10 g/L酸度下保持较好的活性; 细菌浸出和双氧水浸出的金属浸出率比只用硫酸浸出的金属浸出率高2%~5%。现场施工了总体积为15 m3的两个生物反应器, 经过一个冬天的现场低温细菌驯化连续培养试验, 结果表明细菌活性保持较好, 为新疆低温环境保持细菌活性和低温细菌连续培养提供了依据。 相似文献
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采用连续转接驯化,对某铀矿山酸性矿坑水分离纯化得到的嗜酸氧化亚铁硫杆菌(A.f)进行了耐Cu2+、Mn2+、Cr3+和Pb2+的驯化试验,考察了该菌株对这些重金属离子的耐受限值及氧化活性。试验结果表明:Cu2+、Mn2+、Cr3+和Pb2+对该菌株的生长抑制作用由大到小的排序为Cr3+>Pb2+>Cu2+>Mn2+;50%接种比例的连续转接驯化可以显著提高A.f对重金属离子的耐受限值;驯化后的A.f对Cr3+、Pb2+、Cu2+和Mn2+的耐受限值分别为2.1、3.5、34.0、45.0 g/L。 相似文献
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719矿现场细菌作氧化剂试验结果表明:细菌浸出有利于提高浸出液中金属铀浓度,降低酸耗,节省部分硫酸;浸出液集合样铀浓度由试验前的130—140mg/L上升到170—190mg/L;经济效益明显,具有大规模应用的前景。 相似文献
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本研究中通过对721矿三个矿点的混合矿样进行细菌氧化浸出和氯酸钾作氧化剂浸出的不同矿石粒度渗滤浸出对比试验,得出如下初步结论:细菌氧化浸出比氯酸钾作氧化剂浸出金属浸出率高;矿石粒度越小金属浸出越高;在细菌耐F-和耐酸的驯化培养方面取得了较大进展。 相似文献
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采用上流厌氧反应器连续处理矿山酸性废水,研究了水力停留时间、进水pH值、进水负荷对硫酸根还原效果的影响。获得最佳工艺参数为水力停留时间8 d,COD/SO2-4=1.6,进水SO2-4浓度2.3 g/L和进水pH=6.0。在温度30 ℃,HRT=8 d、COD/SO2-4=1.6,进水SO2-4浓度2.3 g/L,进水pH=4.5和废水稀释倍数为3倍的条件下,采用上流厌氧反应器连续成功运行59 d,反应器运行24 d后,硫酸根平均去除率为75.35%,铜离子的去除率达99.98﹪, 铁离子的去除率为88.87%,出水达到工业排放标准。 相似文献
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