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公开(公告)号:CN115725837A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211460042.4
申请日:2022-11-17
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Inventor: 陈梅芳 , 苏学斌 , 许影 , 张传飞 , 阳奕汉 , 谭亚辉 , 陈乡 , 廖文胜 , 邢拥国 , 阙为民 , 崔玉峰 , 杜志明 , 丁叶 , 赵利信 , 王立民 , 常喜信
Abstract: 本发明涉及采矿领域,特别涉及一种中性地浸采铀方法和系统,能够经济有效地提高中性地浸采铀效率,包括:A.将铀提取后的采铀尾液与反应塔中的二氧化碳和石灰石进行第一化学反应,生成碳酸氢根浓度高于所述采铀尾液的回收浸出剂:CO2+H2O+CaCO3→Ca(HCO3)2;B.将氧气加入所述回收浸出剂得到富氧浸出剂;C.将所述富氧浸出剂注入含铀砂岩矿层,在pH值为6.5~7.5的中性条件下,与铀矿石发生第二化学反应生成含铀浸出液:UO2+0.5O2+2HCO3‑→UO2(CO3)22‑+H2O;D.所述含铀浸出液在铀提取之前和/或之后与浸泡池中的二氧化碳和石灰石进行所述第一化学反应以提高碳酸氢根浓度。
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公开(公告)号:CN110669950B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201911012272.2
申请日:2019-10-23
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: E21B43/28
Abstract: 本发明涉及地浸采铀技术领域,具体公开了一种地浸采铀强化浸出方法,包括以下步骤:步骤1:空气预氧化;步骤2:强化增效浸出;步骤3:正常浸出;步骤4:尾液循环。本发明方法通过气液混合,采用空气预氧化,可以快速氧化铀矿物,同时利用氮气溶解性差的特点,封堵矿层上部含水层,从而降低试剂消耗、提高浸出强度。
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公开(公告)号:CN107269252B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710545828.9
申请日:2017-07-06
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: 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。
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公开(公告)号:CN107780879A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710831391.5
申请日:2017-09-15
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
CPC classification number: E21B33/13 , E21B7/205 , E21B34/06 , E21B2034/007
Abstract: 一种逆向注浆钻孔成井装置及方法,井底固定装置通过丝扣与沉沙管连接,井底固定装置设置进水口;井管为管状结构,注浆阀上部通过丝扣与井管连接,注浆阀下部与沉沙管通过丝扣连接,注浆阀上有滑套,滑套上有注浆口,注浆插管位于井管内部,且注浆插管通过密封圈与井管密封隔开,注浆插管从注浆阀插入到注浆阀的滑套中,且注浆口与注浆插管通过密封圈密封;井管有多根,每两个之间竖直连接;井口装置与井管连接,井口装置包括进出水口、压力表、阀门、注浆泵、注浆槽。井口装置通过丝扣与井管连接。
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公开(公告)号:CN104328831B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410593762.7
申请日:2014-10-29
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
CPC classification number: Y02A10/36
Abstract: 本发明提供了一种地浸采铀井场污水收集系统,包括排污主管、排污支管、抽液钻孔孔口埋管、注液钻孔孔口埋管、污水池、排污泵房、集液管道;其中,在每一个井场最高点处设置排污主管的入口端口,在一个或多个井场最低点处设置排污主管的终点端口和污水池;从抽液钻孔和注液钻孔到排污主管铺设若干条排污支管,排污支管与抽液钻孔孔口埋管、注液钻孔孔口埋管连接,并顺地势连接到排污主管上;污水池的墙体为砖混结构构件,沉淀溢流墙设置在污水池的池底,将污水池内部分为沉淀槽和泵吸入槽;泵吸入槽上方设置有泵吸入口和泵吸入管。本发明从根本上避免了污水对地浸井场地表和地下的污染;不仅如此,污水中的铀得到回收,具有显著经济效益。
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公开(公告)号:CN102900418B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201210409189.0
申请日:2012-10-24
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Inventor: 苏学斌 , 刘乃忠 , 杜志明 , 郭忠德 , 沈红伟 , 程宗芳 , 李建华 , 牛玉清 , 王晓东 , 廖文胜 , 谭亚辉 , 成弘 , 姚益轩 , 王云霞 , 马连春 , 杨少武 , 张万亮 , 原渊 , 张永明
IPC: E21B43/28
Abstract: 本发明提供一种铀的CO2加O2原地浸出开采处理方法,其步骤为:(1)溶浸液加入O2后通过注液管道注入地下含矿含水层,根据地下溶浸进度阶段的不同,采用不同的加氧浓度进行溶浸液的配制;(2)向含铀的浸出液中加入CO2,CO2加入量为100~300mg/L;(3)对含铀的浸出液进行离子交换吸附,采用大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂,吸附后得到饱和树脂和吸附尾液;(4)对饱和树脂采用淋洗剂进行淋洗,然后对得到的碳酸铀酰离子溶液进行解析,得到Na2U2O7沉淀浆体和沉淀母液。本发明省去了高温加热设备,使得能耗、设备投入大大降低,降低了碱耗,细化了控制参数,节省了碱的消耗,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN104328831A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410593762.7
申请日:2014-10-29
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供了一种地浸采铀井场污水收集系统,包括排污主管、排污支管、抽液钻孔孔口埋管、注液钻孔孔口埋管、污水池、排污泵房、集液管道;其中,在每一个井场最高点处设置排污主管的入口端口,在一个或多个井场最低点处设置排污主管的终点端口和污水池;从抽液钻孔和注液钻孔到排污主管铺设若干条排污支管,排污支管与抽液钻孔孔口埋管、注液钻孔孔口埋管连接,并顺地势连接到排污主管上;污水池的墙体为砖混结构构件,沉淀溢流墙设置在污水池的池底,将污水池内部分为沉淀槽和泵吸入槽;泵吸入槽上方设置有泵吸入口和泵吸入管。本发明从根本上避免了污水对地浸井场地表和地下的污染;不仅如此,污水中的铀得到回收,具有显著经济效益。
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公开(公告)号:CN102900418A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210409189.0
申请日:2012-10-24
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Inventor: 苏学斌 , 刘乃忠 , 杜志明 , 郭忠德 , 沈红伟 , 程宗芳 , 李建华 , 牛玉清 , 王晓东 , 廖文胜 , 谭亚辉 , 成弘 , 姚益轩 , 王云霞 , 马连春 , 杨少武 , 张万亮 , 原渊 , 张永明
IPC: E21B43/28
Abstract: 本发明提供一种铀的CO2加O2原地浸出开采处理方法,其步骤为:(1)溶浸液加入O2后通过注液管道注入地下含矿含水层,根据地下溶浸进度阶段的不同,采用不同的加氧浓度进行溶浸液的配制;(2)向含铀的浸出液中加入CO2,CO2加入量为100~300mg/L;(3)对含铀的浸出液进行离子交换吸附,采用大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂,吸附后得到饱和树脂和吸附尾液;(4)对饱和树脂采用淋洗剂进行淋洗,然后对得到的碳酸铀酰离子溶液进行解析,得到Na2U2O7沉淀浆体和沉淀母液。本发明省去了高温加热设备,使得能耗、设备投入大大降低,降低了碱耗,细化了控制参数,节省了碱的消耗,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN114004178B
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202111293201.1
申请日:2021-11-03
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供了一种地浸采铀采区的流量分析方法及系统,其中方法包括:构建地浸采铀采区的水动力模型;基于水动力模型,构建溶质迁移模型;基于溶质迁移模型,构建单元流量模型;利用单元流量模型,确定地浸采铀采区中每个抽注单元的抽注流量。本发明同构构建单元流量模型,能够确定地浸采铀采区中每个抽注单元的抽注流量,要根据采区各个抽注单元不同抽注流量采取对应的措施,以为微平衡的原理解决地浸采铀采区矿体浸出不均匀的问题。
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公开(公告)号:CN112853127B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201911099386.5
申请日:2019-11-12
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技术领域,具体涉及一种有机氯氧化剂在酸法地浸采铀中的使用方法。向地下水中加入H2SO4配制浸出剂,开始酸化;开始加入二氯异氰脲酸和三氯异氰脲酸的混合溶液作为氧化剂,质量浓度为150~300mg/L,二氯异氰脲酸质量占比20%~30%,三氯异氰脲酸质量占比为70%~80%;监测浸出液的Eh值,当浸出液Eh值稳定在550mV以上时,氧化剂的质量浓度不变,二氯异氰脲酸质量占比60%~70%,三氯异氰脲酸质量占比为30%~40%;监测浸出液的游离氯浓度,当游离氯浓度大于8mg/L时,降低浓度为原来的40%~60%;当块段的浸出率大于80%后,停止加入氧化剂,降低H2SO4浓度为3.0~5.0g/L,直至浸出过程结束。本发明可以有效氧化矿石中的四价铀,提高浸出液铀浓度,减少氧化剂的试剂成本,缩短矿石的浸出周期。
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