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公开(公告)号:CN111549227A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010336294.0
申请日:2020-04-24
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 一种洗井时同步回收洗井水中可回收金属的装置主要包括如下几个部分:1)洗井水固液气分离器,用于去除洗井水中的固体颗粒物和气体。2)计量泵,用于向吸附柱中注入携带可回收金属的洗井水。3)回收装置,两回收柱串联吸附,4)回收柱采用纤维状快速吸附剂作为填料,能够快速深度净化洗井水中的低浓度可回收金属。
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公开(公告)号:CN110850026A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911099391.6
申请日:2019-11-12
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G01N31/16
Abstract: 本发明属于湿法冶金采铀技术领域,具体涉及一种高氯根酸性铀溶液的COD的分析方法。锥形瓶预处理,向锥形瓶依次加入H2SO4溶液5mL、KMnO4标准使用溶液2mL,沸腾水浴恒温10min;移出锥形瓶,用草酸标准溶液滴定至微红色,倒出混合液体待用;水样的氧化,向预处理后的锥形瓶加入V3mL水样;加入5mL H2SO4溶液;滴定管加入KMnO4标准溶液10.00mL,混合液[H+]=0.44mol/L;氧化之强化,确保水样无机碳已经完全排出后,锥形瓶置于沸腾水浴加热30min;水浴液面要高于锥形瓶液面;强化氧化过程后,应为强酸性,酸度不足,则补加1~5mL H2SO4溶液,再次沸腾水浴加热处理。本发明可以在高浓度氯根的环境下,分析酸法湿法冶金采铀工艺水样的需氧量,进而为相关水污染治理提供参考。
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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:CN119551825B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510126117.2
申请日:2025-01-27
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Inventor: 夏庆银 , 苏学斌 , 牛玉清 , 徐乐昌 , 刘辉 , 孙家红 , 陈梅芳 , 师留印 , 孟运生 , 原渊 , 于宝民 , 刘康 , 李春风 , 贾秀敏 , 张静敏 , 马郡男
Abstract: 本申请涉及一种原位治理铀污染水体的方法及应用。一种原位治理铀污染水体的方法,包括以下步骤:制备菌悬液,菌种选用布鲁式菌、地杆菌、梭菌或者希瓦氏菌中的一种或者多种,培养至对数期,重悬训化,得到所述菌悬液,所述菌悬液终浓度为1×106~1×109CFU/mL;制备粘土悬浊液,粘土矿物选用高岭石、蒙脱石、伊利石、蒙皂石、绿泥石、海泡石、海绿石或者滑石中的一种或者多种,所述粘土悬浊液浓度为0.01~10g/L;将所述菌悬液和所述粘土悬浊液同步投入所述铀污染水体。本申请通过粘土矿物‑微生物互作,促进铀元素嵌入粘土层间再还原,将铀污染固定在粘土层间,与外界环境隔离,真正实现铀污染固化。
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公开(公告)号:CN119870136A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510208189.1
申请日:2025-02-25
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Inventor: 夏庆银 , 苏学斌 , 牛玉清 , 徐乐昌 , 刘辉 , 肖锐 , 孙家红 , 师留印 , 孟运生 , 张静敏 , 于宝民 , 原渊 , 刘康 , 李春风 , 陈梅芳 , 贾秀敏 , 马郡男
IPC: B09C1/00 , C02F3/34 , B09C1/08 , B09C1/10 , C02F101/20
Abstract: 本申请公开了一种铀污染的原位修复方法及其应用。一种铀污染的原位修复方法,通过微生物与黄铁矿相互作用,驱动黄铁矿水解、氧化、原子重排、生物矿化,将铀污染物固定封存在重构产物铁氧化物晶格中,修复铀污染区域,微生物包括布鲁式菌、地杆菌或者梭菌中的一种或者多种。若铀污染区域中含有微生物,则以天然腐殖质作为电子供体,刺激原位微生物。将天然腐殖质溶液通过循环抽注的方式注入铀污染区域,刺激原位微生物,天然腐殖质溶液的浓度为0.05~5g/L,其用量为5~500g/天。本申请充分考虑并合理利用好原位矿物、微生物及地球化学资源,依托原位赋存的矿物和微生物互作关系,节约工程成本,修复效率高。
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公开(公告)号:CN116912406B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202310833376.X
申请日:2023-07-07
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供了一种砂岩铀矿地浸开采过程动态成像方法、装置、设备及介质,涉及采矿工程技术领域,包括:获取砂岩铀矿地浸开采场地的历史观测数据和实时观测数据;将历史观测数据进行结构化处理得到样本数据,样本数据包括结构化的井处观测数据和验证数据;根据样本数据和预设的物理机制神经网络数学模型进行模型构建和优化处理得到水头‑溶质浓度‑残余铀矿含量预测模型;根据预测模型对实时观测数据进行预测处理,并将预测结果进行动态成像分析得到实时成像结果。本发明通过砂岩铀矿地浸开采场地的历史观测数据和实时观测数据,并结合物理机制神经网络数学模型,实现地浸采铀过程中矿层内部渗流场、酸浓度场和铀酰离子浓度场动态成像。
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公开(公告)号:CN119411975A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411325564.2
申请日:2024-09-23
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供了一种用于地浸采铀的洗井系统及洗井方法,涉及地浸采铀洗井领域,本系统包括:空压机系统,空压机系统包括高压空压机组和低压空压机组;管路系统,在管路系统上设置有气路控制结构,管路系统还包括第一进气管路、第二进气管路、第三进气管路、第一出气管路以及第二出气管路,在第一进气管路和第一出气管路之间设置有高压风包,在第二进气管路和第二出气管路之间设置有低压风包,井下风管的底部设置有第三压力传感器;空压机系统、气路控制结构、第一压力传感器、第二压力传感器以及第三压力传感器与控制系统电连接。本系统在减小空压机额定功率的前提下,一方面大大提高了洗井效率,另一方面有效降低了洗井过程中的能量消耗。
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公开(公告)号:CN119288420A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411373451.X
申请日:2024-09-29
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供了一种砂岩铀矿脉冲增渗装置与方法,涉及砂岩型铀矿地浸开采技术领域,包括地面系统、冲击波发生器和电缆。地面系统包括依次电连接的交流电源、升压部件、储能电容和放电开关;冲击波发生器放置在铀矿井孔内;电缆两端部分别与地面系统和冲击波发生器固定连接,冲击波发生器通过电缆与地面系统电连接。本发明通过脉冲放电产生的可控冲击波,能够有效激发矿层孔隙的振动和产生裂隙,并促进孔隙中的堵塞物脱落,显著提高砂岩铀矿层的渗透性;本发明根据砂岩铀矿地质特征进行相应的工艺参数设置,确保在不同矿层条件下实现较好的增渗效果。
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公开(公告)号:CN119240797A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411176658.8
申请日:2024-08-26
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: C01G47/00
Abstract: 本发明提供了一种去除高铼酸铵中有机物的方法,具体而言,涉及湿法冶金技术领域,所述方法包括向高铼酸铵溶液中加入含氧酸,调节pH至酸性,得到酸性高铼酸铵溶液;向酸性高铼酸铵溶液中加入吸附物,经搅拌、过滤,得到含有机物的吸附渣和洁净高铼酸铵溶液;将所述洁净高铼酸铵溶液的pH调节至大于或等于5,然后进行蒸发浓缩、冷却结晶,过滤得到高铼酸铵结晶,将所述高铼酸铵结晶干燥,得到高铼酸铵产品。本申请通过加入含氧酸调节溶pH至酸性,在较强的酸性条件下,有机物杂质在溶液中的溶解度显著降低,杂质容易析出,然后通过吸附物将有机物杂质吸附除去,同时加入的含氧酸也能将部分有机物氧化为气体除去,有机物杂质的去除效果优异。
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公开(公告)号:CN116644671B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202310829103.8
申请日:2023-07-07
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G06F30/27 , E21B49/00 , G06F18/23213 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06N3/049 , G06F17/18 , G06F17/13 , G06F17/11 , G06Q10/04
Abstract: 本发明提供了一种铀浓度主控因子的诊断方法、装置、设备及可读存储介质,涉及地浸采铀技术领域,包括获取开采区的第一信息;根据预设的铀浓度预测模型基于期望梯度算法构建并训练得到铀浓度主控井位计算模型;将第一信息输入所述铀浓度主控井位计算模型,输出期望梯度数据,所述期望梯度数据包括所述待诊断铀浓度数据对各井位流量的期望梯度值以及所述待诊断铀浓度数据对各注水井酸度的期望梯度值;基于所述期望梯度数据和各井位的位置分布绘制流量期望梯度分布图和酸度期望梯度分布图,根据流量期望梯度分布图和酸度期望梯度分布图识别出待诊断铀浓度数据的铀浓度主控井位。本发明可实时判断开异常铀浓度的诱因,为地浸采铀异常诊断提供工具。
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