1.一种脉冲微波协同介质阻挡气体放电强化铀浸出的装置,其特征在于,包括:
储液罐;
介质阻挡反应器,包括设置于所述储液罐内液体上方的金属外壳,且所述外壳下部表面开设微孔,所述外壳内设置放电正极;所述放电正极、外壳分别与高压脉冲电源正极、负极电连接;所述外壳与脉冲微波发生装置连接;当所述高压脉冲电源工作时,所述放电正极位置相对的两个侧面产生火花放电;
输送系统,一端与所述储液罐下部连通,另一端伸入所述储液罐上部,且与设置于所述介质阻挡反应器侧边的雾化装置连通;
所述放电正极为长方体结构,且所述长方体结构位置相对的两侧面各与一第一阻挡层连接,所述长方体结构位置相对的另外两侧面各与一第二阻挡层连接;所述放电正极上底面、第一阻挡层顶端均与压块固定连接,所述放电正极的下底面通过阻挡块下底面与所述外壳内部底部固定连接;所述第一阻挡层采用石英玻璃制成,所述第二阻挡层和阻挡块均采用四氟乙烯材料。
2.根据权利要求1所述的脉冲微波协同介质阻挡气体放电强化铀浸出的装置,其特征在于,所述外壳与风源连通。
3.根据权利要求2所述的脉冲微波协同介质阻挡气体放电强化铀浸出的装置,其特征在于,当所述介质阻挡反应器工作时,所述风源同步工作。
4.根据权利要求1所述的脉冲微波协同介质阻挡气体放电强化铀浸出的装置,其特征在于,所述放电正极底端与下端电极固定连接,所述下端电极一端穿过所述阻挡块,并伸出所述外壳。
5.根据权利要求1~4之一所述的脉冲微波协同介质阻挡气体放电强化铀浸出的装置,其特征在于,所述放电正极表面与所述外壳之间的距离为43mm。
6.根据权利要求1所述的脉冲微波协同介质阻挡气体放电强化铀浸出的装置,其特征在于,所述储液罐外壳采用金属材质,且所述储液罐外壳与所述高压脉冲电源的负极电连接;所述储液罐下部内壁采用耐酸材料制成。
7.根据权利要求1所述的脉冲微波协同介质阻挡气体放电强化铀浸出的装置,其特征在于,所述脉冲微波发生装置包括与所述外壳连接的波导管;所述波导管与磁控管连接,磁控管与磁控管脉冲电源电连接。
8.根据权利要求1所述的脉冲微波协同介质阻挡气体放电强化铀浸出的装置,其特征在于,所述高压脉冲电源输出的电压为10千伏~30千伏,重复频率不超过100千赫兹,脉冲宽度为100微秒~1毫秒。
9.根据权利要求7所述的脉冲微波协同介质阻挡气体放电强化铀浸出的装置,其特征在于,所述磁控管的输出微波的频率为2.45GHz,磁控管脉冲电源输出的电压为4.2千伏,重复频率不超过100千赫兹,脉冲宽度为100微秒~1毫秒。
10.根据权利要求1所述的脉冲微波协同介质阻挡气体放电强化铀浸出的装置,其特征在于,所述储液罐上部开设有排气口;所述储液罐下部与排液输出口连通。
11.一种利用权利要求1~10之一所述装置强化铀浸出的方法,其特征在于,当所述输送系统将所述储液罐内的铀浸出液输送到雾化装置时,所述雾化装置工作,喷出液滴,同时所述脉冲微波发生装置和介质阻挡反应器工作,产生丝状放电,放电反应区产生的活性粒子经过所述微孔输送到液滴中发生溶解反应,将液滴中的亚铁离子氧化成铁离子;重复上述过程,直至所述储液罐内铀浸出液中氧化还原电位比未处理的铀浸出液的电位高100毫伏。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述高压脉冲电源输出的电压为10千伏~30千伏,重复频率不超过100千赫兹,脉冲宽度为100微秒~1毫秒。
13.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,当所述介质阻挡反应器工作时,所述风源同步工作,控制进入所述外壳的空气流量,防止所述液滴进入所述外壳。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述液滴直径为0.1毫米~1毫米。