一种用于硝酸和碳酸混合体系下含铀废水处理的离子交换方法

    公开(公告)号:CN113387413A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110546539.7

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 一种用于硝酸和碳酸混合体系下含铀废水处理的离子交换方法,属于废水处理领域。本发明解决了现有的含铀废水净化处理方法无法深度净化处理含铀废水,处理后的含铀废水铀含量超标达不到废水排放标准的问题。本发明将含铀废水在预处理器内去除油污和不溶物,处理后的含铀废水通入阳离子交换设备中进行吸附工作,将阳离子交换设备处理后的废水收集至调整水槽内,并在调整水槽内加入氢氧化钠调整含铀废水的pH值,调整pH值后的含铀废水通入阴离子交换设备中进行吸附,将阴离子交换设备处理的废水收集至排放槽内,检测尾液含铀量低于0.05mg/L后排放。通过本发明的离子交换方法将含铀废水的含铀量减低至废水标准以内,并可以对含铀废水中的金属铀进行回收利用。

    一种用于铀转化碱性含氟废水的处理方法

    公开(公告)号:CN110963598A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811154218.7

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 一种用于铀转化碱性含氟废水的处理方法,包括以下步骤:S1:分别配制10%的石灰乳、10%的聚合氯化铝溶液、1%的聚丙烯酰胺溶液、4%NaOH溶液、5%的HCl溶液、35%的HCl溶液;S2:将碱性含氟废水过滤器后,送入pH调节槽,加入S1中配置的35%的HCl溶液,待pH计显示在4~6之间时,停止加入盐酸;S3:经S2的pH调节后,废水送入沉淀反应槽,同时,添加10%聚合氯化铝溶液;S4:向经S3反应后的含氟废水中加入S1配置的1%的聚丙烯酰胺溶液,并按照沉淀反应槽内废水体积比的1‰添加;S5:将经S4反应后的含氟废水进行沉淀,沉降时间在25min~30min之间,S6:经S5沉降后的上清液过滤,去除其中的悬浮物质;S7:经S6处理后的溶液进行离子交换吸附处理,将溶液通过树脂塔。

    一种制氟电解槽阳极导线柱与阳极盖板的密封结构及方法

    公开(公告)号:CN115747847B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202211415569.5

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明提供了一种制氟电解槽阳极导线柱与阳极盖板的密封结构及方法,包括导线柱本体,所述导线柱本体的外侧套接有与所述阳极盖板一体成型的密封盒,所述密封盒下方在所述导线柱本体的外侧套接有钢套,所述钢套和所述密封盒之间设有隔离垫,所述密封盒内部设有颗粒绝缘物质层、柔性绝缘物质层和多个刚性绝缘物质层。该密封盒与导线柱本体之间的密封结构采用同时设置颗粒绝缘物质层、柔性绝缘物质层和多个刚性绝缘物质层,颗粒绝缘物质层的颗粒物质可根据解槽在震动和压力波动进行自适应调整,确保电解槽在震动和压力波动工况下,密封盒绝缘性、密封性不受破坏,柔性绝缘物质层具有一定韧性,进一步保证密封性。

    一种用于UO2氢氟化尾气冷凝液的处理方法

    公开(公告)号:CN109336213A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811130069.0

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明属于铀转化技术领域,具体涉及一种用于UO2氢氟化尾气冷凝液的处理方法。包括以下步骤:UO2氢氟化尾气经过石墨冷凝器后产生的冷凝液,在氢氟酸废液贮罐中暂存,批次输送至含氟废液处理设施氢氟酸废液贮罐,取样分析酸度;配制石灰乳,批次预处理氢氟化尾气冷凝液,使其由酸性变为碱性,溶液中F-离子含量由50g/L~300g/L下降至200mg/L;再经过精细除氟,先用盐酸调节碱性含氟含铀废水pH值,再利用石灰乳和聚合氯化铝溶液沉淀,后添加聚丙烯酰胺进行快速沉降,沉降完的清液中F-离子含量降至30mg/L~50mg/L;最后经过深度除氟。最终处理完的废水中F-离子含量降至10mg/L以下,达到了污水排放标准中二类废水中对F-离子的要求,保护了生态环境。

    一种重铀酸铵的铀纯化方法

    公开(公告)号:CN106636692B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201611234719.7

    申请日:2016-12-28

    Abstract: 本发明属于铀纯化转化过程中重铀酸铵的溶解纯化处理工艺技术领域,具体包括重铀酸铵的溶解,硝酸铀酰溶液萃取纯化处理等技术。包括以下步骤:(1)溶解,为萃取纯化制备出合格的硝酸铀酰溶液;(2)萃取,使萃原液和萃取剂在脉冲萃取柱内混合传质,将物料中的铀载带进入萃取剂中,得到含铀有机相;(3)洗涤,使含铀有机相和洗涤剂在脉冲洗涤柱内充分混合传质,将含铀有机相中的杂质元素重新洗涤进入水相中,进一步提高铀的纯度,得到净化后的含铀有机相;(4)反萃,使净化后的含铀有机相和洗涤剂在脉冲洗涤柱内充分混合传质,将铀再次反萃进入水相中,得到纯化后的硝酸铀酰溶液;纯化后的硝酸铀酰溶液再通过浓缩脱硝的方式制备铀氧化物。

    一种重铀酸铵的铀纯化方法

    公开(公告)号:CN106636692A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611234719.7

    申请日:2016-12-28

    CPC classification number: C22B60/0286 C22B3/0048 C22B3/22 C22B60/026

    Abstract: 本发明属于铀纯化转化过程中重铀酸铵的溶解纯化处理工艺技术领域,具体包括重铀酸铵的溶解,硝酸铀酰溶液萃取纯化处理等技术。包括以下步骤:(1)溶解,为萃取纯化制备出合格的硝酸铀酰溶液;(2)萃取,使萃原液和萃取剂在脉冲萃取柱内混合传质,将物料中的铀载带进入萃取剂中,得到含铀有机相;(3)洗涤,使含铀有机相和洗涤剂在脉冲洗涤柱内充分混合传质,将含铀有机相中的杂质元素重新洗涤进入水相中,进一步提高铀的纯度,得到净化后的含铀有机相;(4)反萃,使净化后的含铀有机相和洗涤剂在脉冲洗涤柱内充分混合传质,将铀再次反萃进入水相中,得到纯化后的硝酸铀酰溶液;纯化后的硝酸铀酰溶液再通过浓缩脱硝的方式制备铀氧化物。

    一种制氟电解槽阳极导线柱与阳极盖板的密封结构及方法

    公开(公告)号:CN115747847A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211415569.5

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明提供了一种制氟电解槽阳极导线柱与阳极盖板的密封结构及方法,包括导线柱本体,所述导线柱本体的外侧套接有与所述阳极盖板一体成型的密封盒,所述密封盒下方在所述导线柱本体的外侧套接有钢套,所述钢套和所述密封盒之间设有隔离垫,所述密封盒内部设有颗粒绝缘物质层、柔性绝缘物质层和多个刚性绝缘物质层。该密封盒与导线柱本体之间的密封结构采用同时设置颗粒绝缘物质层、柔性绝缘物质层和多个刚性绝缘物质层,颗粒绝缘物质层的颗粒物质可根据解槽在震动和压力波动进行自适应调整,确保电解槽在震动和压力波动工况下,密封盒绝缘性、密封性不受破坏,柔性绝缘物质层具有一定韧性,进一步保证密封性。

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