大海捞“铀”,取沧海之一粟

作者: 初剑 白静

来源: 中科院近代物理所

发布日期: 2022-07-21 11:34:58

铀是一种既让人爱又让人恨的元素,作为核能的主要燃料,它在核电、供暖、制氢、海水淡化等领域有广泛应用。然而,铀资源并非无穷无尽,全球分布极不均匀,中国作为核电大国,铀资源需求量大,但储量有限,主要依赖进口。海水提铀作为一种潜在的解决方案,虽然面临技术挑战,但科学家们正在积极研究,希望通过膜分离等技术提高提铀效率,降低成本,实现可持续利用。

各种各样的元素,构成了我们这个丰富多彩的世界。如果要在所有元素中,评选一种最让人“又爱又恨”的元素,那一定非“铀”莫属了。铀在核武器中的应用,使不少人谈之色变。可作为一枚硬币的两面,铀又是技术成熟的清洁能源——核能的主要燃料。不仅可被用于传统的核电,铀还被广泛应用于核能供暖、核能制氢、核能海水淡化等综合利用场景。它高效地为人类提供着便利,与我们的日常生活紧密相连。

碳达峰、碳中和,关系着人类的命运。核能作为零排放的清洁能源,被认为具有广阔的发展空间,在减少碳排放中起着重要作用。不管你是爱它还是恨它,都无法改变一个事实——人类是如此需要铀。

作为一种重要的战略资源,铀资源与煤矿、石油等化石燃料一样,并不是无穷无尽的。如果人类不循环利用铀资源,世界上常规的铀资源大概只能用两百多年。世界铀资源分布极不均匀,主要集中在澳大利亚、加拿大、哈萨克斯坦、纳米比亚和尼日尔,这5个国家的铀资源储量之和占全球总资源量的65%。

中国是核电大国(装机容量世界排名第三),但铀矿资源在我国的储量却并不丰富,并且铀矿的品质以中低品位为主。

2020年,中国铀矿资源需求量为9830吨,而同年产量仅为1885吨,缺口7945吨,约80%的铀资源需要进口。近年来,我国通过海外合作等方式获得了非洲一些铀矿的开采权(如纳米比亚湖山矿),在很大程度上能缓解我国当前铀资源严重不足的情况。然而,随着我国核电装机容量的持续增加,国内学者及国际原子能机构预测,到2030年我国将有可能取代美国成为全球第一铀矿资源需求国,届时铀矿资源缺口将达90%左右。

既然陆地上的铀矿资源有限,我们是否可以向大海要铀?实际上,海水中的铀资源超乎我们的想象。海水是一个巨大的液体铀矿,据科学家估计,海水中约含有45亿吨铀,是陆地上已探明铀矿储量的上千倍。除此之外,海水中的铀也在缓慢增加,每年随河流迁入海洋的铀约有2.7万吨。如能将海水中的铀收集起来加以利用,可以满足人类上千年核能发展的需要。而且,相对于陆地采矿取铀,海水提铀对生态环境的影响更小。

早自上世纪50年代,同样因为对陆地铀资源储量的担忧,英国发起了与海水提铀相关的“牡蛎计划”。英国档案馆保存的解密文件中,讲述了早期无机吸附剂、液液萃取等海水提铀的开创性研究,以及确定了一批能够建立吸附床和回收设施的地点。

在接下来的60余年中,海水提铀一直是各个国家(美国、日本、中国、韩国、印度等)积极研究的主题。目前,国际上最主流的方法是吸附法,其核心是研发具有高效、快速、铀吸附选择性优异等特点的材料。

近年来,国内海水提铀研究非常活跃。中科院上海高等研究院团队基于纳米膜技术,在南海海域建设了公斤级海水提铀海试实验平台。中国工程物理研究院团队进行了3次真实海水提铀实验,将铀的吸附容量提升至3.63mg/g。

中国科学技术大学、上海大学、中科院上海应用物理研究所等研究人员组成的合作团队,已在我国近海海域投放了约30公斤纤维和薄膜吸附材料,开展大规模海洋吸附试验,提铀量达到百克量级。而海南大学则开发了多种新型铀吸附材料。

使海水提铀难以走向工业化的原因主要是:海水中的铀浓度过低,仅为3.3 μg/L(相当于30万吨海水只蕴含约1公斤铀元素);而杂质离子,特别是K+、Na+、Ca2+、Mg2+等的浓度很高,如钠离子的浓度就是铀离子浓度的107倍。这使得海水提铀成为极具挑战性的科技难题,犹如“大海捞针”,困难重重。

如果可以采用某种方法将铀预富集后,再进行捞取,是不是就可以降低“捞铀”的难度系数?膜分离技术是当今分离科学中最重要的手段之一。针对不同尺寸的待分离物质,所用分离膜孔径大小也不相同。幸运的是,铀离子(UO22+)是个大块头,它的水合离子半径比海水中主要杂质离子的水合离子半径都要大,这就为膜分离法富集铀提供了可能。

基于这一设想,中科院近代物理研究所的科研人员制备了一种甘氨酸交联的新型氧化石墨烯膜,相关研究于近期发表在Chemical Engineering Journal上。这种具有超小孔径的膜材料,不但能满足铀和杂质离子分离的要求,还克服了氧化石墨烯膜在水溶液中易溶胀的缺陷,在水溶液中可长期保持稳定。

科学家们寄希望于更低成本手段的出现,这是由于:新的铀矿被探明、一些高成本的铀矿可被利用、乏燃料后处理技术的进步和第四代核电技术的发展等因素,都不断向降低海水提铀成本提出挑战。学界普遍认为,只有将价格压低到国际铀价(目前约130美元/Kg),海水提铀才具有实用性。

而根据美国2016年的技术成本分析,想要达到这个价格,循环使用材料的吸附容量要超过11mg/g,只能单次使用的材料的吸附容量要达到40mg/g以上。

虽然困难重重,但科学家们从未停止前进的步伐。海水提铀是一个系统工程,其涉及的每一个环节都会影响经济性的测算。2019年,中核集团牵头发起海水提铀联盟,联合全国23家研究单位,制定了海水提铀“三步走”战略,期望能于2050年前,突破制约海水提铀工业化的关键技术瓶颈,实现海水提铀的连续生产。

相信终有一天,海水提铀将不再如“大海捞针”,路在脚下,梦在远方。

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