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公开(公告)号:CN119614861A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202311181570.0
申请日:2023-09-14
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: C22B3/02 , B01F33/83 , B01F21/10 , B01F23/80 , C22B3/06 , C22B3/08 , C22B3/10 , C22B3/22 , C22B60/02
Abstract: 本发明涉及铀纯化领域,尤其涉及铀矿浓缩物连续溶解装置及方法。所述装置包括:溶解筒体,最外层为水浴夹套,水浴夹套与中间筒体不连通,内层筒体放置于水浴夹套和中间筒体的一体结构之上,内层筒体的底部与中间筒体连通;溶解筒体顶部为顶盖,顶盖上设有两个进料口;搅拌轴及温度计由顶盖插入内层筒体;搅拌轴及温度计由顶盖插入内层筒体;中间筒体的中部设溶解料液出料口,底部设排渣口;搅拌轴上连接至少三层搅拌桨,最上层为折叶涡轮桨,中间层为圆盘涡轮桨,最下层为锚式桨。所述方法为:将铀矿浓缩物和水进行研磨;所得研磨料浆进行浓密;进行连续溶解;溶解后的料浆进行两次离心分离。本发明实现了铀矿浓缩物的连续溶解,提高了溶解效率。
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公开(公告)号:CN119274837A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202310827602.3
申请日:2023-07-07
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明涉及核燃料循环铀转化技术领域,尤其涉及一种萃余水相蒸馏残液处理方法。所述处理方法,包括以下步骤:将蒸馏残液用氢氧化钠调至pH>5,使杂质与铀一同沉淀析出,然后过滤分离,得到滤液和滤饼;在滤液中加入碳酸氢钠与碳酸钠的混合液,得到浸出剂;浸出剂加入滤饼中,浸出其中的铀,固液分离,得到浸出渣和浸出液;浸出液与酸和过氧化氢混合,控制最终溶液酸度为pH为1.5~4.0,固液分离,得到过氧化铀固体和过氧化铀沉淀母液;过氧化铀固体经硝酸溶解后,重新进入萃取纯化工序。本发明避免了萃余水相中硝酸钠存在对蒸馏浓缩工序的不利影响,将整个铀纯化萃取工序的回收率提高到99.99%以上。
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公开(公告)号:CN118942757A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411132830.X
申请日:2024-08-19
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开了一种铀转化厂碱性淋氟废水循环利用的方法,该方法将经过淋氟试剂处理后的含铀含氟废水采用耐氟的大孔树脂进行吸附提铀,至吸附尾液中铀浓度在2.5mg/L以下;所述吸附尾液在搅拌条件下依次加入碳酸钙和石灰乳除氟,过滤,得到滤液和放射性活度符合豁免要求的滤渣;所述滤液可直接作为淋氟试剂重复使用。本发明实现了除氟渣放射性豁免和工艺水循环使用,避免了大量废水的达标处理要求,是一种流程短、可操作性强、成本低廉的铀转化淋氟废水循环利用的处理方法。
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公开(公告)号:CN116354400B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202111615783.0
申请日:2021-12-27
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: C01G43/00
Abstract: 本发明涉及铀纯化转化领域,尤其涉及一种解决八氧化三铀产品硝酸溶解过程产生氮氧化物的方法。所述方法,包括以下步骤:将双氧水与八氧化三铀产品按照比例加入到硝酸溶液中,搅拌溶解;八氧化三铀产品与双氧水的摩尔比小于等于1;硝酸浓度不小于2.6mol/L。本发明大幅削减溶解过程中氮氧化物的产生量,缓解氮氧化物的污染问题,提升工艺的经济效益。
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公开(公告)号:CN115948665B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202111172361.0
申请日:2021-10-08
Applicant: 中核矿业科技集团有限公司 , 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明涉及铀纯化工艺领域,尤其涉及一种高稳定性的铀纯化萃取方法。所述方法包括以下步骤:将铀矿石浓缩物硝酸溶解液配置成萃原液,萃原液的一部分进行逆流萃取,另一部分利用逆流萃取产生的有机相进行再萃取;再萃取产生的再萃余与铀矿石浓缩物硝酸溶液混合,配置成萃原液,一部分萃原液返回用于再萃取,另一部分萃原液返回用于多级或连续的逆流萃取;逆流萃取的有机相依次逆流进入再萃取,作为再萃取的有机相;再萃取产生再萃余,所述再萃余返回上一步骤;再萃取产生的有机相经过洗涤,然后进行反萃取,得到铀产品。本发明同时保证实现了高的萃取饱和度和低浓度的萃余尾液,萃取纯化效果好,降低了操作控制难度,提高了工艺的稳定适应性。
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公开(公告)号:CN118692715A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310310477.9
申请日:2023-03-24
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明属于核燃料循环铀转化技术领域,具体涉及一种无放射性废物产生的铀转化吸收废液处置方法。步骤1:铀转化废气吸收;步骤2:沉淀除铀;步骤3:氟化钙置换碳酸钙沉淀;步骤4:氟化钙净化除杂;步骤5:碱性铀溶液深度净化。本发明针对现行铀转化废水处置技术中存在的弊端,旨在提供一种新的无放射性废物产生的铀转化吸收废液处置方法,可以实现全流程无需存储的固体废物出现、工艺废水可直接向环境排放的目的。
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公开(公告)号:CN115572848B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202211174004.2
申请日:2022-09-26
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明涉及本发明涉及铀回收技术领域,尤其涉及一种可实现载铀树脂高效淋洗及淋洗剂再生的工艺方法。所述工艺方法为:吸附碱性提铀原液饱和的树脂,保证树脂温度为50~60℃,通入浓度110~130g/L的碳酸氢钠溶液对树脂进行淋洗;取铀淋洗合格液,在搅拌条件下加入氢氧化钠,沉淀完全后进行陈化,过滤,得到沉淀母液和铀产品;所述沉淀母液加水稀释,然后碳酸化,当碳酸氢钠浓度为110~130g/L时,对其保温并返回步骤一作为淋洗剂再次使用。本发明不仅对树脂中铀的淋洗效果好,且不引入其他杂质,所得淋洗合格液经沉淀铀后可经碳酸化实现淋洗剂再生,提高了试剂的综合利用效率,降低了废水处理量,具有较好的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN117185509A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210587333.3
申请日:2022-05-25
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: C02F9/00 , G21F9/04 , G21F9/12 , C02F101/10 , C02F101/14 , C02F1/00 , C02F1/28 , C02F1/66 , C02F1/58
Abstract: 本发明涉及核燃料循环技术领域,尤其涉及一种铀氟化废水回用的方法。所述方法为:调节铀转化淋洗液中的碳酸氢根和碳酸根的浓度比,经过脱色及过滤处理,得到滤液;滤液通过树脂进行铀吸附,吸附铀的树脂进行淋洗;吸附尾液加氢氧化镁浆体调节pH至11以上,过滤,滤液利用偕胺肟基吸附纤维进行吸附;吸附尾液加入碳酸镁浆体,生成氟化镁和碳酸根离子,过滤,分别得到沉渣和滤液;滤液返回作为氟化尾气的淋洗剂或经过处理后外排;沉渣与新的碳酸镁一起再次参与除氟反应,再次利用未反应的碳酸镁。本发明实现淋洗液中铀的高效回收和淋洗液的返回利用,充分利用返回液中余碱,降低氟化尾气处理成本;控制废渣的放射性,实现处理沉渣的放射性豁免。
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公开(公告)号:CN115490365B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202211174321.4
申请日:2022-09-26
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明涉及铀转化技术领域,尤其涉及一种铀转化碱性含铀含氟废水综合处理的方法。所述方法为:利用离子交换树脂对铀转化碱性含铀含氟废水中的铀进行吸附提铀,至吸附尾液中铀浓度在5mg/L以下;取吸附尾液,在搅拌条件下加入硫酸钙浆体,继续搅拌,过滤,得到滤饼和滤液;滤液中加入铁盐溶液,吸附剂以及石灰乳浆体,搅拌后再加入植物胶及助滤剂,继续搅拌,过滤,得到滤液和符合豁免要求的滤饼;滤液中加入铝盐溶液、羟基磷灰石粉末及石灰乳浆体,搅拌后加入植物胶及助滤剂,继续搅拌,过滤,得到外排达标滤液。本发明实现了绝大部分废渣放射性豁免,流程简单,可操作性强,成本低廉,实现了铀转化碱性含铀含氟废水的经济高效综合处理。
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公开(公告)号:CN115927847A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211368940.7
申请日:2022-11-03
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明涉及湿法金属回收领域,尤其涉及一种浸出羟硅铍石型铍矿中铍的方法。所述方法包括以下步骤:步骤S1:将铍矿采用破碎机进行破碎并进行细磨;步骤S2:将破碎后的铍矿与稀硫酸溶液按一定比例混合均匀,液固比为1.5~3L/kg;所述稀硫酸的质量百分浓度为10%~25%;步骤S3:将混合矿浆在压力作用下浸出;反应后的混合液真空抽滤,分离固相和液相,获得含铍浸出液以及浸出渣。本发明在不使用浓硫酸的情况下,实现铍的浸出,极大减少硫酸的使用量,同时降低浸出温度,节约生产成本。
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