-
公开(公告)号:CN115180702A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210816369.4
申请日:2022-07-12
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: C02F1/66 , C02F101/20 , C02F103/10
Abstract: 本发明提供了一种酸性铀尾矿渗出水的长时效被动式处理方法,属于含铀废水处理技术领域。本发明在铀尾矿退役治理阶段,通过铀尾矿渣的表层部分与石灰混合,能够维持退役尾矿库长期碱性环境,减少放射性核素及重金属的浸出;本发明在混合石灰层上方覆盖土石类材料,既可以降低尾矿库表面放射性气体氡的析出率,又起到隔绝空气的作用。同时,在尾矿坝与铀尾矿渣之间设置石灰墙,进一步中和酸性尾矿渗水。本发明在尾矿库退役治理阶段,通过石灰中和铀尾矿及设置石灰墙方式,可以使铀尾矿渗出水稳定达标,实现尾矿库退役治理效果长期稳定。相比于石灰直接中和尾矿渗出水的方法,处理单位渗出水消耗的石灰量更少,更经济,同时可以避免二次污染的产生。
-
公开(公告)号:CN114505045A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011286167.0
申请日:2020-11-17
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开了一种酸性废水中氟的净化方法,通过在含氟的酸性废水中加入化学试剂,调节溶液pH值,搅拌后,过滤,继而使用复合吸附剂和絮凝剂对过滤后的溶液进一步处理,达到去除酸性废水中氟离子的目的,此方法成本低,操作简单,易于实现,适用范围广,除氟率可以达到90%以上。本发明使用的复合吸附剂原料来源广泛,价格便宜;所制备的复合吸附剂可以很好的达到分离要求,具有较长的使用寿命及实现快速吸附的优点。
-
公开(公告)号:CN114054491A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111313714.4
申请日:2021-11-08
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B09C1/08 , C02F1/70 , C02F103/06
Abstract: 本发明提供了一种采用碱性还原原位修复地浸采铀污染地下水的方法,属于地下水处理技术领域。本发明针对酸法地浸采铀地下水为酸性氧化环境的问题,要使地下水更稳定的修复,应使地下水修复到中性左右、还原环境。通过注入碱性还原剂硫化钠,使地下水从氧化态转变为还原态并提高地下水的pH值,随着pH值升高和还原,污染地下水将变成中性和还原环境,残留的污染物会发生原位还原沉淀或中和沉淀而固定,进而增加修复效果的稳定性。实施例的数据表明,Na2S加入到注液孔后,随着时间的推移,pH值逐渐增加,从最初的3.3左右增加到5.9~6.6;氧化还原电位从最初的180mV降低到80~100mV。
-
公开(公告)号:CN114054485A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111313722.9
申请日:2021-11-08
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B09C1/00
Abstract: 本发明提供了一种多圈围注增抽修复的方法,属于地下水处理技术领域。本发明提供了一种多圈围注增抽修复的方法,包括以下步骤:对地浸采铀基地的外围钻井进行多圈井注入清洁水或硫化钠溶液,同时对中间抽液井进行抽液,所述硫化钠溶液的pH值为8.0~10.5,所述注入的速率根据注液井的情况通过自然高差进行自流注液或采用注液泵注液。本发明针对地下水经过修复部分修复后,大部分地下水达到了修复目标,但中心部分存在较高污染,进一步稳定周围地下水的水质、加快中心部分的地下水修复速度,增加置换水量,提高置换率,加快中和还原沉淀反应速度,最终达到提高修复速率的目的。
-
公开(公告)号:CN102174425A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201010602520.1
申请日:2010-12-23
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明涉及一株嗜酸硫杆菌及其应用。其嗜酸氧化亚铁硫杆菌保藏号CGMCC No.3265。本发明还提供上述嗜酸氧化亚铁硫杆菌在冶金中的应用,具体是将嗜酸氧化亚铁硫杆菌应用于含Fe2+或硫化物的钼矿浸出。本发明将嗜酸氧化亚铁硫杆菌加入到含Fe2+的钼矿浆中,浸出温度28~32℃,浸出pH1~3,将Fe2+氧化为Fe3+。本发明还将嗜酸氧化亚铁硫杆菌加入到含Fe2+和硫化物的钼矿浆中,浸出温度28~32℃,浸出pH1~3,将Fe2+、硫化物分别氧化为Fe3+、硫酸或硫酸盐。本发明的嗜酸氧化亚铁硫杆菌具有较强的耐钼特性,在钼元素含量1.6g/L时仍能较好生长,可在含钼矿物的浸出中广泛应用。
-
公开(公告)号:CN120005679A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510036654.8
申请日:2025-01-09
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: C11D1/22 , C11D3/10 , C11D3/06 , C11D3/08 , C11D3/22 , C11D3/33 , C11D3/37 , C11D3/39 , C11D3/04 , C11D3/60 , C11D17/06
Abstract: 本发明提供了一种放射性工服洗衣粉及其制备方法与应用。该放射性工服洗衣粉包括如下组分:质量分数为20%的烷基芳基磺酸钠,质量分数为36%的磷酸三钠、纯碱、偏硅酸钠中的一种或多种,质量分数为5%的硅酸钠、羧甲基纤维素中的一种或两种,质量分数为4%~12%聚天冬氨酸钾、甲基甘氨酸二乙酸其中的一种或两种,质量分数为6%的过碳酸钠、过硼酸钠的一种或两种,质量分数为21%~29%的硫酸钠和膨化粉中的一种或两种。本发明通过其特殊的配方设计,使得其与衣物中放射性物质发生物理吸附、化学络合等反应,将放射性物质从表面去除,降低放射性水平。而且,本发明在保证去污效果的同时,还能减少对衣物的损害,延长使用寿命。
-
公开(公告)号:CN119843678A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411675794.1
申请日:2024-11-22
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开了一种露天开采边坡防滑治理方法,属于边坡治理技术领域,包括以下内容:S1.通过水文地质与工程地质、构造分析并结合探井的方式探查引起滑坡的主要因素;S2.自上而下清除滑体或预滑梯内过于松散的岩土体,扩大采场边界,使整治梯段的坡面角小于该处岩体的内摩擦角;S3.采用预裂爆破技术,减少爆破震动的影响,改善边坡岩体稳定性;S4.防排地表水,疏导地下水;S5.对边坡岩石易风化,较破碎部位进行全面护面;S6.在新、老滑体的中下部设置孔桩和井桩相结合的支挡工程;S7.进行边坡整治后的稳定性监测与评价;S8.治理后恢复植被;经过一系列的整治后,降低了滑坡的移动速度,边坡上部的岩体也能处于相对稳定状态,起到了很好的边坡治理效果。
-
公开(公告)号:CN118957113A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411162633.2
申请日:2024-08-23
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: C12Q1/689 , C12Q1/6851 , C12N15/11 , C12R1/01
Abstract: 本发明涉及地下水环境监测技术领域,特别是涉及一种检测硫酸盐还原菌含量的引物组及其应用。本发明提供的引物组不需要对地下水中的微生物进行培养和观察,通过引物组能扩增待测样本中的硫酸盐还原菌的功能基因,从而可以直接分析地下水样品中硫酸盐还原功能微生物的含量。另外,本发明提供了硫酸盐还原菌精准监测的方法,可用于指导菌剂及营养剂的实时注入策略,这样基于功能微生物原位增殖特征的调控培养技术在地下水污染原位修复处理中具有独特性和创新性,能够实现最高的微生物修复效率。
-
公开(公告)号:CN118724373A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411080681.7
申请日:2024-08-08
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/66 , C02F3/34 , C02F101/00 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F103/06
Abstract: 本发明提供了一种基于有机碳源分级投加的酸法采铀地下水生物修复方法,涉及采铀废水处理技术领域。包括以下步骤:(1)从酸法地浸铀矿含矿含水层中抽取酸法采铀地下水,经过滤、调节pH后,得到处理后的酸法采铀地下水;(2)将所述处理后的酸法采铀地下水与氮源、磷酸二氢钾混合,投加有机碳源得到液体培养基;(3)在所述液体培养基中接种硫酸盐还原菌,扩大培养至OD值至少为2,获得生物修复菌液;(4)每10日交替抽取生物修复菌液体积总量的15%或25%的固定量的生物修复菌液与酸法采铀地下水混合修复。本发明可实现原位生物可持续经济高效修复,降低了地下水原位修复成本。
-
公开(公告)号:CN115938632B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211465944.7
申请日:2022-11-22
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G21F9/34
Abstract: 本发明提供了一种抑制含硫铀废石产酸的方法,在含硫铀废石上设置覆盖层,覆盖层从上到下依次为上砂层、关键填充层和下砂层。本发明中利用关键填充层,配合上砂层、下砂层,能够最大限度的减少下渗水及外界空气与废石的接触,阻隔产酸,实现长期有效的抑制含硫铀废石的产酸过程。
-
-
-
-
-
-
-
-
-