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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:CN104609487A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410820347.0
申请日:2014-12-25
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院 , 中核通辽铀业有限责任公司
IPC: C02F1/04 , C02F1/14 , C02F103/10
CPC classification number: Y02A20/141 , Y02A20/212 , Y02W10/33 , Y02W10/37 , C02F1/047 , C02F1/14 , C02F2103/10
Abstract: 本发明提供一种地浸采铀矿山废水蒸发装置及方法。其将蒸发池内的地浸采铀矿山废水利用潜水泵提升至蒸发装置内,控制废水温度10~20℃;在蒸发装置内,废水进入布液管,通过布液管上的布液孔均匀的喷洒在基体材料上蒸发;等待20~30min,基体材料上吸附的废水全部蒸发完全,开始下一次废水喷洒;从蒸发装置出来的废水回流进入蒸发池。本发明对于地浸采铀矿山产生的废水,通过潜水泵提升的方法将废水均匀分布于基体材料上,在风能或太阳能的作用下对废水进行加快蒸发的新方法,提高蒸发效率,解决蒸发池废水难处理和积累的难题,具有较好的经济性和合理性。
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公开(公告)号:CN106507707B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN200910125410.8
申请日:2009-12-30
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供一种铀浸出液加CO2带压离子交换吸附工艺,其铀浸出液进行过滤、离子交换吸附处理之前,向铀浸出液中加入CO2气体,控制CO2加入量为200~400mg/L,压力为0.5~0.7MPa,能够调节铀浸出液的pH值在6.2~7.9范围内;在此pH值范围内,浸出液中低价态铀络阴离子在铀络合物中的比率增大,因而能显著地提高树脂的饱和铀容量,且有效地减缓了吸附时树脂层的板结速度。同时,提高了尾液中的碳酸氢根浓度,形成了有效的溶浸剂,可注入地下循环使用。相对传统的酸碱法地浸工艺,本发明将离子交换吸附和溶浸液配制两个工序一体化,简化了操作步骤;提高了树脂的饱和铀容量,优化了生产工艺技术。
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公开(公告)号:CN103711462B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201210380565.8
申请日:2012-10-09
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明属于原地浸出采铀科研实验装置技术领域,具体涉及一种地浸采铀浸出实验装置。其中:气源包括氧气气源与二氧化碳气源;通过设置在搅拌容器内的磁力搅拌装置将气液混合溶解;溶解的压力由氮气瓶经搅拌容器回压阀进行控制,实验时通过中间容器回压阀调节柱塞泵提供的压力至注液中间容器中压力与搅拌容器中压力相同,然后通过压力调节部分将溶浸液压入注液中间容器中;岩心安装在全直径岩心夹持器中,夹持器两端设有环压泵和压力传感器;出口端设置浸出回压阀,模拟地层压力并控制溶浸剂中的氧气不析出;天平计量系统测量浸出溶液的质量,计算机对实验进行自动控制。
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公开(公告)号:CN106507867B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201110011773.6
申请日:2011-07-13
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供一种重碳酸型地下水中加CO2和O2地浸和浸出液处理方法,其包括如下步骤:(1)溶浸液加入CO2和O2注入地下浸出铀,得到铀浸出液;(2)向铀浸出液中加入CO2调节铀浸出液pH值,然后机械过滤;(3)在吸附塔内对铀浸出液进行离子交换吸附;(4)对饱和树脂进行淋洗,得到Cl-型贫树脂和淋洗合格液;(5)对Cl-型贫树脂用吸附尾液进行转型;(6)对淋洗合格液进行酸化加碱常温老化沉淀,对沉淀浆体洗涤、过滤、干燥即可得到铀产品。本发明方法只加O2和CO2而不添加其它试剂,不会造成矿层堵塞及地下水污染;同时配制工序实现一体化,简化操作,节约成本。
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公开(公告)号:CN102898569A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210408227.0
申请日:2012-10-24
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F8/24 , C08F8/32 , C08J9/28 , B01J41/14
Abstract: 本发明提供一种离子交换树脂的制备方法,其包括如下步骤:(1)将分散剂溶液和有机相搅拌混合,并逐步升温进行聚合反应;(2)向所得白球珠体内加入氯甲醚,然后加入催化剂氯化锌进行氯甲基化反应;(3)向所得氯球内加入甲醇,滴加三甲胺水溶液,再加入10%的氯化钠溶液,最后加盐酸中和,水洗得到树脂。本发明的离子交换树脂选择性好,铀吸附容量高,交换速度快。
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公开(公告)号:CN106507865B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN200910125409.5
申请日:2009-12-30
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供一种重碳酸根型地下水加O2浸出采铀工艺,其采用原地浸出法开采重碳酸根型含水层中的铀矿层。该工艺将O2直接与溶浸液混合后注入地下,含HCO3-地下水中加氧气后,4-氧化浸出矿石中的铀,形成含[UO2(CO3)3] 或[UO2(CO3)2]2-络阴离子的浸出液,然后抽出地表,送至水冶工序进行处理。本发明加入O2作为氧化剂,利用重碳酸根型地下水中的HCO3-离子作铀的浸出剂,能够有效控制化学堵塞的发生、提高原地浸出采铀的浸出率。相对传统的酸法浸出和碱法浸出工艺,降低了工艺成本,较好地保护了开采环境。从试验结果看,利用重碳酸根型地下水中加O2浸出的铀浓度能达到30mg/L,满足工业生产的要求。
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公开(公告)号:CN106930747B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201710059397.5
申请日:2017-01-24
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院 , 中核通辽铀业有限责任公司
IPC: E21B43/30
Abstract: 本发明提供一种地浸采铀井网优化重组方法,其步骤:当井场采区个别浸采单元浸出液铀浓度3~10mg/L或浸出率达到60%~75%时,调整抽注液井位置;采区边界为注入井的不调整为抽出井,保证采区外围全部为注入井;当井型为五点型时,以相邻抽出井连成直线,相邻注入井连成直线,将原抽出井改为注入井,原注入井改为抽出井,并保证调整后的井型仍未五点型;当井型为七点型时,以抽出井连线,每两个抽出井之间间隔注入井两个,沿直线同一方向平移,平移后的原抽出井改为注入井沿直线相邻的注入井改为抽出井,并保证调整后的井型仍为七点型。本发明是提高铀资源浸出率的二次回采方法,解决固定井型浸出时存在溶浸死角,造成资源浸出率低的难题。
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公开(公告)号:CN104846198A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510202075.2
申请日:2015-04-24
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供一种将沉淀母液加CO2再生为淋洗剂方法,包括如下步骤:(1)将母液从淋洗剂塔的顶部进口加入,将CO2从淋洗剂塔的底部持续加入,控制CO2气体的加入量为每升母液加入1~2g CO2;(2)在淋洗剂塔的底部母液出口设有取样口,取样并分析母液加入CO2后的pH值;当pH值高于淋洗剂规定的范围时,母液返回淋洗塔的顶部进口,继续循环在淋洗剂塔内和从淋洗剂塔的底部加入CO2反应,直至其pH值符合淋洗剂的范围,再排到淋洗剂储槽,用作淋洗饱和树脂使用。本发明工艺无化学试剂NaHCO3和/或Na2CO3的消耗,降低了生产成本,并且实现了沉淀母液配制淋洗剂循环使用,配制过程无其它化学试剂的添加。
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公开(公告)号:CN106507823B
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN200710083174.9
申请日:2007-11-30
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供一种微试剂中性原地浸出采铀工艺方法,其抽取地下水溶液,检测其HCO3-含量和PH值;HCO3-含量在100-600mg/L范围内、PH值在6-7时,依据不同阶段加入适量氧气;浸出过程中根据抽取地下水溶液中碳酸氢根和pH值的变化,补充适当的碳酸氢铵和CO2配制溶浸液,提高溶浸液的碳酸氢根含量和降低PH值。采用D382树脂、NaCl+NH4HCO3淋洗溶液进行浸出液吸附处理。采用氧气、碳酸氢铵和CO2配制溶浸液,提高了高碳酸盐铀矿床矿石的浸出效果,并有效控制化学堵塞的发生,有助于改善矿石的渗透性能,维持一个有效避免沉淀产生的环境。选择了D382大孔阴离子交换树脂,实现了高矿化度、高氯根浸出液中回收铀的目的。
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