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公开(公告)号:CN111020186B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201911259902.6
申请日:2019-12-10
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开了一种从铌钛铀矿中综合回收铀铌钛的方法。其工艺流程包括如下步骤:1)采用硫酸‑氢氟酸浸出铌钛铀矿;2)采用萃取剂对步骤1)中浸出液进行萃取3)碳酸钠反萃取步骤2)中负载有机相;4)将步骤3)得到反萃取液进行沉淀制备“111”产品;5)从步骤3)反萃取沉淀物提取钛;6)从步骤5)提钛后沉淀物提取铌。该工艺实现了铌钛铀矿铀铌钛的综合回收,提高了矿石资源利用率。
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公开(公告)号:CN113333181A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110676721.4
申请日:2021-06-18
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03D1/02 , B03B1/00 , B03B1/04 , B03D1/008 , B03D1/002 , B03D1/018 , B03B9/00 , B03D101/00 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D103/04
Abstract: 本发明公开了一种严重风化稀土矿的浮选方法,该方法针对经过磁选预富集的磁选精矿进行进一步浮选富集,将磁选粗精矿通过预先筛分、棒磨、检查筛分等方法降低矿石泥化,并将矿石磨矿后按粒度分成+0.025mm和‑0.025mm两部分,分别采用不同的浮选工艺进行分离富集稀土矿物。该方法能够有效提高严重风化稀土矿的稀土浮选回收率,所得浮选精矿产率8.76%,REO品位32.45%,浮选回收率73.83%。
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公开(公告)号:CN107841633A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201710929168.4
申请日:2017-10-09
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
CPC classification number: Y02P10/212 , C22B7/04 , C22B1/02 , C22B3/08 , C22B7/007 , C22B34/34 , C22B60/0208 , C22B60/0234
Abstract: 本发明公开了一种空白焙烧铀钼矿酸浸尾渣提取铀钼的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将铀钼矿酸浸尾渣烘干后进行破碎;(2)破碎后的尾渣进行高温空白焙烧,得到焙烧熟料;(3)焙烧熟料水淬急冷后进行浓密;(4)浓密底流矿浆加入硫酸进行铀钼浸出,溢流冷却后返回水淬。本发明简单易行,设备要求低,操作方便,成本低,能够大大降低了尾渣中的铀、钼金属含量,彻底解决了酸浸尾渣中铀、钼回收的难题,具有巨大的经济和社会效益,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN107760889A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710831506.0
申请日:2017-09-15
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
CPC classification number: C22B60/0252 , C22B1/02 , C22B3/06 , C22B3/22 , C22B34/34 , C22B60/0208 , C22B60/0226
Abstract: 本发明公开了一种提高包裹型铀钼矿酸性浸出矿浆过滤性能的方法,属矿浆分离领域。所述工艺包括以下步骤:(1)氧化焙烧:称取一定量的破碎后的包裹型铀钼矿置于坩埚中,然后放入马弗炉中进行焙烧;(2)浸出:将焙烧后的矿石冷却后用硫酸溶液进行浸出;(3)固液分离:采用盘式真空过滤方式对浸出矿浆进行过滤与洗涤。本发明中包裹型铀钼矿经氧化焙烧处理,改善矿粒孔隙度和结构强度,从而改变矿石的过滤性能,矿石中的含碳有机物得到去除,大大减少浸出液中有机物的含量,另外矿石中大量脉石如二氧化硅经过焙烧对酸的作用变得更加稳定,在浸出过程中其溶出形为得到有效抑制。
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公开(公告)号:CN107723463A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710831455.1
申请日:2017-09-15
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
CPC classification number: C22B1/10 , C22B3/08 , C22B3/22 , C22B34/34 , C22B60/0234 , C22B60/0252
Abstract: 一种包裹型铀钼矿酸性浸出矿浆固液分离的方法,包括以下步骤:S1:将粒度为-100目、铀和钼品位分别为0.106%和1.38%包裹型铀钼矿在500~600℃下进行沸腾焙烧预处理;S2:将S1中所得的焙烧矿冷却,冷却后用硫酸进行浸出,制成酸性浸出矿浆,其液固比为1:1,矿浆pH值为0.85~0.9,矿浆温度20~60℃;S3:将酸性浸出矿浆用泵输送至管道混合器中,在管道混合器内与絮凝剂充分混合;S4:混合均匀后的矿浆直接进行过滤与洗涤,过滤与洗涤过程中真空度均控制在0.055~0.06MPa,过滤段与洗涤段长度比为1:3。
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公开(公告)号:CN104531987A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410806742.3
申请日:2014-12-22
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明提供了一种降低富含石膏碱性铀矿石浸出碱耗的方法,包括矿石打碎——分级——中性浓密——浸出——浓密洗涤——离子交换吸附和淋洗等步骤。通过本发明有益效果如下;1)矿石经打碎直接分级,细粒级矿石不需磨矿可直接进行浸出,节省了磨矿费用;2)尾弃绝大部分石膏矿物,降低浸出碱耗的同时减少了矿石处理量;3)吸附尾液返回浸出及浓密洗涤工序,实现了余碱利用的最大化。
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公开(公告)号:CN106507821B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN200910125411.2
申请日:2009-12-30
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供一种从铀的碳酸盐溶液中沉淀铀的工艺,其步骤如下:(1)在搅拌条件下向铀的碳酸盐溶液中加入盐酸,酸化到pH为4.0~5.0时,停止加入盐酸;(2)再在搅拌条件下将氢氧化钠缓慢加入到上述酸化后的淋洗合格液中,调节pH为12.0~13.0,常温沉淀,沉淀反应时间1~2h,沉淀老化时间6~12h,得到Na2U2O7沉淀。采用本发明工艺将解决沉淀工艺中酸、碱耗大,母液转化利用率低的不足,以及对加热设备的依赖等问题。与传统的沉淀方式相比较,本工艺大幅度地降低了酸碱等化学试剂的消耗;沉淀母液可转化做淋洗剂循环使用,减少了外排污染;同时省去了加热设备,降低了能耗,因此沉淀生产成本显著降低。
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公开(公告)号:CN102491479A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110393745.5
申请日:2011-12-01
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供一种用于碱性含铀废水处理的中和方法,其向碱性含铀废水中加入FeSO4中和废水中的OH-,FeSO4加入的摩尔量为碱性含铀废水中OH-摩尔量的1/3~2/3,调节废水pH值在7~9,反应温度20~30℃,反应时间1~3h;Fe2+在空气作用下氧化水解生成Fe(OH)3沉淀,Fe(OH)3沉淀带正电可吸附铀离子;在pH7~9情况下,如SO42-浓度低于1.0~2.0g·L-1,则加入Na2SO4补充SO42-,使SO42-浓度为1.0~2.0g·L-1;然后加入BaCl2除镭,共沉淀生成Ba(Ra)SO4,BaCl2加入量控制在0.02~0.06g·L-1。本发明方法是碱性含铀废水处理工艺一个重要工序,同时实现中和、吸附载带深度除铀、补充除镭所用SO42-、抑制沉淀物返溶、共沉淀除镭等功能。
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公开(公告)号:CN115838874B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202211594202.4
申请日:2022-12-13
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于搅拌浸出的从边界品位矿石中提取U3O8的方法,该方法包括如下步骤:1)矿石破磨;2)搅拌浸出;3)矿石分级;4)从细泥矿浆中离子交换吸附铀;5)对负载铀的树脂进行淋洗;6)淋洗液通过萃取‑反萃富集铀;7)从反萃取液中沉淀重铀酸铵;8)煅烧重铀酸铵得到U3O8。该方法在有效浸出边界品位铀矿的同时,能够有效降低矿石破磨、固液分离过程中的能耗,并通过粗颗粒矿石浸出、高效的原料及溶液循环利用来降低原料消耗,实现了边界品位铀矿石中铀的经济性回收。
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公开(公告)号:CN118241056A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410349710.9
申请日:2024-03-26
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院 , 中核韶关锦原铀业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种细粒级铀矿精细化堆浸的工业化生产方法,包括如下步骤:(1)细碎筛分:将现有堆浸生产线上破碎后的矿石进一步细碎;(2)拌水造粒:对步骤(1)细碎合格的细粒级矿石拌水造粒;(3)均匀筑堆:对步骤(2)所得造粒成团的物料进行移动式筑堆,筑堆设备包括行走轨道、布置在行走轨道上且与行走轨道滑动装配的机体以及驱动机体沿行走轨道移动的行走驱动;所述机体上安装有进料输送机、布料输送机和喷淋系统;(4)均匀喷淋:对步骤(3)完成筑堆的一部分或全部矿堆进行喷淋,喷淋设备为步骤(3)中的喷淋系统,以轨道牵引来回行走喷淋。采用本申请的生产方法,提高了铀矿堆浸的生产效率。
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