一种回收铀矿石难溶残渣中金属铀的方法

    公开(公告)号:CN115404349B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202211216461.3

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: C22B7/00 C22B60/02 G21F9/30

    摘要: 本发明涉及核工业铀纯化技术领域,尤其是涉及一种回收铀矿石难溶残渣中金属铀的方法,其中,系统包括依次首尾连接的清洗罐、第一过滤器、第一干燥器、研磨器、溶解反应器、第二过滤器和第二干燥器,所述第二干燥器与所述清洗罐反向连通。首先,在清洗罐中,采用低浓度稀硝酸去除附着在固体残渣表面的硝酸铀酰等可溶性杂质,并依次进行过滤、干燥和研磨,以提高固体残渣与硝酸的接触面积,提高固体残渣的溶解速率;然后,将研磨后的细残渣置于溶解反应器中,采用高浓度稀硝酸进一步进行溶解搅拌,以增强固体残渣的溶出度,减小其铀含量,生成低放废物,进而减少固体残渣的储存量,同时提高了固定残渣中金属铀的回收率,减少了铀的浪费。

    一种硝酸铀酰溶液的蒸发浓缩系统

    公开(公告)号:CN117065374A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311124365.0

    申请日:2023-09-01

    IPC分类号: B01D1/00 B01D1/28 B01D3/14

    摘要: 本发明提供一种硝酸铀酰溶液的蒸发浓缩系统。所述系统包括预热装置;与所述预热装置连接的降膜蒸发装置;与所述降膜蒸发装置连接的精馏分离装置;与所述精馏分离装置连接的蒸汽压缩装置;其中,所述预热装置对硝酸铀酰溶液进行两级预热处理,预热处理后的硝酸铀酰溶液进入所述降膜蒸发装置进行三级循环降膜蒸发处理后产生的部分硝酸铀酰浓缩液输送至精馏分离装置,所述精馏分离装置产生的二次蒸汽输入至所述蒸汽压缩装置,所述蒸汽压缩装置将增温增压的二次蒸汽输入降膜蒸发装置作为热源用于加热蒸发硝酸铀酰溶液。本发明能够有效节约硝酸铀酰溶液蒸发浓缩所需的一次蒸汽,实现二次蒸汽的高效净化及正常复用,具有耗能低的优点。

    一种铀纯化工艺中的硝酸回收系统及方法

    公开(公告)号:CN115477287B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202211269105.8

    申请日:2022-10-17

    IPC分类号: C01B21/46 B01D53/00 B01D53/24

    摘要: 本发明涉及天然铀纯化技术领域,尤其是涉及一种铀纯化工艺中的硝酸回收系统及方法。该系统包括依次连接的沉淀槽、离心机、供料槽、脱硝反应器、冷凝器和旋风分离器;冷凝器的液体出口通过管道与冷凝酸储罐连接,旋风分离器的液体出口通过管道与所述冷凝酸储罐连接,旋风分离器的气体出口通过管道与铀纯化生产线上的氮氧化物回收工序连接。该系统和方法能够促进铀纯化生产线中的硝酸的重复使用,有利于铀纯化生产线的降本增效,提高企业经济效益,而且有利于降低后续废液处理工序的成本和压力。同时可推动下一步酸回收后的精馏残液中的铀回收研究工作,进一步提高生产线铀收率。

    一种天然铀萃取剂中加氢煤油与TBP的分离方法

    公开(公告)号:CN117753054A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311559844.5

    申请日:2023-11-22

    IPC分类号: B01D11/04

    摘要: 一种天然铀萃取剂中加氢煤油与TBP的分离方法,包括以下步骤:第一步,在常温下取待处理的含铀混合有机溶剂20mL,同11~14.5mol/L的分析纯磷酸按照1:1~1:2体积比充分混合反应5~10min,分离级数为1~5级,在20~30℃条件下反应静置。静止后取下层液相,即获得H3PO4·nTBP溶液,上层液相为加氢煤油。此时分离后上层液体中加氢煤油可以达到97%以上。第二步,向得到的H3PO4·nTBP溶液添加2~3mol/L硝酸水溶液,两相流比为1:1~1:2,分离级数为2~3级,在20~30℃条件下反应静置,取上层清液即为TBP产品液,实现分离。第三步,用分离得到的TBP与加氢煤油配置萃取剂,并与新鲜的萃取剂进行对比实验。

    一种天然铀萃取剂的再生方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115537559A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211332789.1

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: C22B3/38 C22B60/02

    摘要: 本发明提供了一种天然铀萃取剂的再生方法。本发明的天然铀萃取剂的再生方法中,天然铀萃取剂包括磷酸三丁酯和加氢煤油,再生方法包括如下顺序进行的步骤:S1:采用氢氧化钠溶液对待再生的天然铀萃取剂进行洗涤,洗涤后采用硝酸溶液进行酸化;S2:采用碳酸钠溶液对步骤S1洗涤、酸化后的天然铀萃取剂进行洗涤,洗涤后采用硝酸溶液进行酸化,得到再生天然铀萃取剂。通过本发明再生方法获得的再生天然铀萃取剂具有良好的选择性以及稳定性,实现了天然铀萃取剂的重复利用。

    一种铀纯化工艺中的硝酸回收系统及方法

    公开(公告)号:CN115477287A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211269105.8

    申请日:2022-10-17

    IPC分类号: C01B21/46 B01D53/00 B01D53/24

    摘要: 本发明涉及天然铀纯化技术领域,尤其是涉及一种铀纯化工艺中的硝酸回收系统及方法。该系统包括依次连接的沉淀槽、离心机、供料槽、脱硝反应器、冷凝器和旋风分离器;冷凝器的液体出口通过管道与冷凝酸储罐连接,旋风分离器的液体出口通过管道与所述冷凝酸储罐连接,旋风分离器的气体出口通过管道与铀纯化生产线上的氮氧化物回收工序连接。该系统和方法能够促进铀纯化生产线中的硝酸的重复使用,有利于铀纯化生产线的降本增效,提高企业经济效益,而且有利于降低后续废液处理工序的成本和压力。同时可推动下一步酸回收后的精馏残液中的铀回收研究工作,进一步提高生产线铀收率。

    一种回收铀矿石难溶残渣中金属铀的系统及方法

    公开(公告)号:CN115404349A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211216461.3

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: C22B7/00 C22B60/02 G21F9/30

    摘要: 本发明涉及核工业铀纯化技术领域,尤其是涉及一种回收铀矿石难溶残渣中金属铀的系统及方法,其中,系统包括依次首尾连接的清洗罐、第一过滤器、第一干燥器、研磨器、溶解反应器、第二过滤器和第二干燥器,所述第二干燥器与所述清洗罐反向连通。首先,在清洗罐中,采用低浓度稀硝酸去除附着在固体残渣表面的硝酸铀酰等可溶性杂质,并依次进行过滤、干燥和研磨,以提高固体残渣与硝酸的接触面积,提高固体残渣的溶解速率;然后,将研磨后的细残渣置于溶解反应器中,采用高浓度稀硝酸进一步进行溶解搅拌,以增强固体残渣的溶出度,减小其铀含量,生成低放废物,进而减少固体残渣的储存量,同时提高了固定残渣中金属铀的回收率,减少了铀的浪费。

    一种分区布置的流化床加热装置

    公开(公告)号:CN220257977U

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202322138449.1

    申请日:2023-08-09

    IPC分类号: B01J8/24 B01J8/00

    摘要: 本实用新型提供一种分区布置的流化床加热装置,属于核工业铀纯化转化技术领域,包括:圆形分布板;所述分布板从圆心至圆周的方向,依次排布有至少两个封闭区域;风帽安装孔设置于圆心所在的第一区域中;加热元件设置于与所述第一区域相邻的第二区域中,所述第二区域围绕所述第一区域设置。通过采用本实用新型的技术方案,加热元件与风帽的安装位置灵活布置;采用分区域布局,提升了加热元件的给热系数,提高了电热能量的转化率,延长了加热元件的使用寿命。