一种带有电极保护装置的高压反应釜

    公开(公告)号:CN109680145A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811524078.8

    申请日:2018-12-13

    CPC classification number: C22B3/02 C22B3/04

    Abstract: 本发明涉及一种带有电极保护装置的高压反应釜,包括釜体、电极保护套插管和电极保护套;所述的电极保护套插管,在釜体两侧正对斜插入釜壁并与釜内相通;电极保护套插管上部设有内螺纹丝扣,与电极保护套的外螺纹丝扣相匹配,电极保护套插管与电极保护套之间通过密封垫进行密封。本发明采用可拆卸的电极保护套,可以减小电极测量的死体积、通过过滤器隔离与保护电极头不受搅动岩心的磨蚀,过滤的清液保证了测量的精度,结合耐压电极,可以实时监测高压反应釜内的反应条件。

    一种地浸采铀浸出液除铁方法

    公开(公告)号:CN109576511B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201811478787.7

    申请日:2018-12-05

    Abstract: 本发明涉及一种地浸采铀浸出液除铁方法,包括以下步骤:S1:配制氧化剂溶液,在地表将浸出液中的二价铁氧化成三价铁;S2:当S1中产生的三价铁完全析出、沉淀后,加入絮凝剂使三价铁絮凝;S3:当S2中的三价铁完全絮凝后,通过沉淀池沉降或过滤器过滤除去。本发明采用氧化剂氧化二价铁,使二价铁全部转成三价铁而沉淀,再应用絮凝剂将铁沉淀絮凝成大颗粒沉积物,从而方便沉降或过滤,保证了地浸采铀的抽注循环。

    一种地浸采铀浸出液除铁方法

    公开(公告)号:CN109576511A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811478787.7

    申请日:2018-12-05

    CPC classification number: C22B60/0278 C22B3/44

    Abstract: 本发明涉及一种地浸采铀浸出液除铁方法,包括以下步骤:S1:配制氧化剂溶液,在地表将浸出液中的二价铁氧化成三价铁;S2:当S1中产生的三价铁完全析出、沉淀后,加入絮凝剂使三价铁絮凝;S3:当S2中的三价铁完全絮凝后,通过沉淀池沉降或过滤器过滤除去。本发明采用氧化剂氧化二价铁,使二价铁全部转成三价铁而沉淀,再应用絮凝剂将铁沉淀絮凝成大颗粒沉积物,从而方便沉降或过滤,保证了地浸采铀的抽注循环。

    一种井内逆向投砾工具及其使用方法

    公开(公告)号:CN107269252A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710545828.9

    申请日:2017-07-06

    CPC classification number: E21B43/04

    Abstract: 本发明涉及一种井内逆向投砾工具,所述投砾工具包括外投砾部件和插入在外投砾部件内的插管;外投砾部件的主体结构为外管,外管的顶部设有接箍,中部的同一水平面上设有四个均匀分布的投砾孔A;外管的内表面且在投砾孔A的上方设有挡块,在每个投砾孔A的正下方设有凹槽,凹槽的正下方设有导向轨道,导向轨道的正下方设有销钉;所述的导向轨道内装有滑套;滑套上设有爪簧,四个爪簧的中部各设有一个投砾孔B。本发明采用改进的滑套开关,可以方便实现投砾口的开与关;可以保证投砾管内的砾料在投砾结束后不溜入井底,而留在投砾管内,从井口取出。

    一种带有电极保护装置的高压反应釜

    公开(公告)号:CN109680145B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201811524078.8

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种带有电极保护装置的高压反应釜,包括釜体、电极保护套插管和电极保护套;所述的电极保护套插管,在釜体两侧正对斜插入釜壁并与釜内相通;电极保护套插管上部设有内螺纹丝扣,与电极保护套的外螺纹丝扣相匹配,电极保护套插管与电极保护套之间通过密封垫进行密封。本发明采用可拆卸的电极保护套,可以减小电极测量的死体积、通过过滤器隔离与保护电极头不受搅动岩心的磨蚀,过滤的清液保证了测量的精度,结合耐压电极,可以实时监测高压反应釜内的反应条件。

    一种铀溶液的富集装置及方法

    公开(公告)号:CN109593956B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201811502609.3

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 本发明属于铀矿采冶领域,具体涉及一种从含铀浸出液中富集铀的处理工艺。包括以下步骤:(1)建立低浓度铀溶液膜电容富集系统,包括收集单元、预处理单元、膜电容铀富集单元、清洗单元。(2)依次通过系统各单元,在膜电容富集单元通过正充电工作过程、断路循环过程和反充电再生过程循环进行,在反充电再生过程实现铀的富集。同时系统产生的清液可作为厂区配药用水等实现循环利用。本工艺可以将铀浓度5~100mg/L的浸出液富集1~30倍。本单元后端与离子交换工艺相结合,有利于提高离子交换进液铀浓度,间接提高树脂吸附容量。

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