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公开(公告)号:CN111044669A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911198093.2
申请日:2019-11-29
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G01N31/16
Abstract: 本发明属于湿法冶金采铀技术领域,具体涉及一种高氯浓度碱性铀溶液的COD的分析方法,可以在高浓度氯离子的环境下,分析碱法或中性湿法冶金采铀工艺含铀水样的需氧量,进而为相关水污染治理提供参考。用此种方法分析的COD值经过与配制的标准COD溶液分析值对比,精确度在99.0%以上。此种方法简单易操作,适用于湿法冶金回收金属铀工业生产现场高氯浓度碱性溶液的需氧量的测量。
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公开(公告)号:CN110777272A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911099702.9
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中性地浸采铀中的使用方法。向地下水中注入二氧化碳和氧气配制浸出剂,控制浸出剂pH为6.8~7.5;当浸出液铀浓度达到峰值不再升高,停止加入氧气;加入二氯异氰脲酸钠作为氧化剂,配制的二氯异氰脲酸钠溶液通过计量泵加入到注液总管中,质量浓度为200~300mg/L;监测浸出液的游离氯浓度,当游离氯浓度大于20mg/L时,降低氧化剂二氯异氰脲酸钠质量浓度为原来的30~40%,即60~120mg/L;当块段的浸出率大于70%后,停止加入氧化剂,直至浸出过程结束。本发明可以克服中性浸出采铀使用氧气作为氧化剂的缺点,有效氧化矿石中的四价铀,提高浸出液铀浓度,缩短矿石的浸出周期。
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公开(公告)号:CN104846198A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510202075.2
申请日:2015-04-24
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供一种将沉淀母液加CO2再生为淋洗剂方法,包括如下步骤:(1)将母液从淋洗剂塔的顶部进口加入,将CO2从淋洗剂塔的底部持续加入,控制CO2气体的加入量为每升母液加入1~2g CO2;(2)在淋洗剂塔的底部母液出口设有取样口,取样并分析母液加入CO2后的pH值;当pH值高于淋洗剂规定的范围时,母液返回淋洗塔的顶部进口,继续循环在淋洗剂塔内和从淋洗剂塔的底部加入CO2反应,直至其pH值符合淋洗剂的范围,再排到淋洗剂储槽,用作淋洗饱和树脂使用。本发明工艺无化学试剂NaHCO3和/或Na2CO3的消耗,降低了生产成本,并且实现了沉淀母液配制淋洗剂循环使用,配制过程无其它化学试剂的添加。
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公开(公告)号:CN114505060B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202011288695.X
申请日:2020-11-17
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开了一种复合型吸附剂及其制备方法和应用,该复合型吸附剂通过将金属水合氧化物负载于树脂上得到,其既不会对树脂原有性能造成影响,又能够进一步提高制备的复合型吸附剂的吸附能力。本发明还公开了一种含铀废水的处理方法,所述方法采用复合型吸附剂将废水中的铀酰离子进行吸附,实现铀酰离子与废水的分离,分离效率高。
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公开(公告)号:CN114505045B
公开(公告)日:2023-11-28
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。
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公开(公告)号:CN111044669B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201911198093.2
申请日:2019-11-29
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G01N31/16
Abstract: 本发明属于湿法冶金采铀技术领域,具体涉及一种高氯浓度碱性铀溶液的COD的分析方法,可以在高浓度氯离子的环境下,分析碱法或中性湿法冶金采铀工艺含铀水样的需氧量,进而为相关水污染治理提供参考。用此种方法分析的COD值经过与配制的标准COD溶液分析值对比,精确度在99.0%以上。此种方法简单易操作,适用于湿法冶金回收金属铀工业生产现场高氯浓度碱性溶液的需氧量的测量。
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公开(公告)号:CN110850026B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201911099391.6
申请日:2019-11-12
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G01N31/16
Abstract: 本发明属于湿法冶金采铀技术领域,具体涉及一种高氯根酸性铀溶液的COD的分析方法。锥形瓶预处理,向锥形瓶依次加入H2SO4溶液5mL、KMnO4标准使用溶液2mL,沸腾水浴恒温10min;移出锥形瓶,用草酸标准溶液滴定至微红色,倒出混合液体待用;水样的氧化,向预处理后的锥形瓶加入V3mL水样;加入5mL H2SO4溶液;滴定管加入KMnO4标准溶液10.00mL,混合液[H+]=0.44mol/L;氧化之强化,确保水样无机碳已经完全排出后,锥形瓶置于沸腾水浴加热30min;水浴液面要高于锥形瓶液面;强化氧化过程后,应为强酸性,酸度不足,则补加1~5mL H2SO4溶液,再次沸腾水浴加热处理。本发明可以在高浓度氯根的环境下,分析酸法湿法冶金采铀工艺水样的需氧量,进而为相关水污染治理提供参考。
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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。
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公开(公告)号:CN112853127A
公开(公告)日:2021-05-28
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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公开(公告)号:CN110850026A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911099391.6
申请日:2019-11-12
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G01N31/16
Abstract: 本发明属于湿法冶金采铀技术领域,具体涉及一种高氯根酸性铀溶液的COD的分析方法。锥形瓶预处理,向锥形瓶依次加入H2SO4溶液5mL、KMnO4标准使用溶液2mL,沸腾水浴恒温10min;移出锥形瓶,用草酸标准溶液滴定至微红色,倒出混合液体待用;水样的氧化,向预处理后的锥形瓶加入V3mL水样;加入5mL H2SO4溶液;滴定管加入KMnO4标准溶液10.00mL,混合液[H+]=0.44mol/L;氧化之强化,确保水样无机碳已经完全排出后,锥形瓶置于沸腾水浴加热30min;水浴液面要高于锥形瓶液面;强化氧化过程后,应为强酸性,酸度不足,则补加1~5mL H2SO4溶液,再次沸腾水浴加热处理。本发明可以在高浓度氯根的环境下,分析酸法湿法冶金采铀工艺水样的需氧量,进而为相关水污染治理提供参考。
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