一种分离铀铁的浸出方法

    公开(公告)号:CN115747534B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202211579827.3

    申请日:2022-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种分离铀铁的浸出方法,涉及湿法冶金技术领域。本发明的分离铀铁的浸出方法,包括以下步骤:将含铁铀混合精矿依次进行一段浸出和二段浸出,得到含铀浸出液和含铁浸出渣;所述一段浸出采用的浸出剂包括硫酸和软锰矿;所述硫酸的含量占含铁铀混合精矿质量的3~6%;所述软锰矿的质量占含铁铀混合精矿质量的2~3%;所述二段浸出时补加硫酸,所述补加硫酸的质量占含铁铀混合精矿质量的3~6%。本发明能够从含铁铀混合精矿中高效回收铀、抑制铁浸出,实现铀铁高效分离。

    一种地浸采铀井网密度计算方法

    公开(公告)号:CN114547899A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210177589.7

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种地浸采铀井网密度计算方法,涉及地浸采铀技术领域,具体步骤为:依据抽注孔间距,分别对地层、边界条件和源汇项进行概化,建立不同井距的地浸采铀流场模型;通过地浸采铀流场模型构建有效对流范围的时间函数方程;再构建地浸采铀溶质迁移模型;通过地浸采铀溶质迁移模型构建采区平均溶质浓度的时间函数方程;以有效对流范围的时间函数方程以及采区平均溶质浓度的时间函数方程为基础,获取地浸采铀采区井距特征方程;根据地浸采铀采区井距特征方程获得的优势名义浸出量确定最佳井网密度;本发明精确计算地浸采铀采区中合理井网密度,为地浸采铀采区井网布局、优化提供基础。

    一种全岩心模型柱构建装置及方法

    公开(公告)号:CN111827955B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202010666758.4

    申请日:2020-07-13

    Abstract: 本发明公开一种全岩心模型柱构建装置,包括数据收集与模型生成系统、支座和设置于支座上的驱动器、支架、热熔器、图像采集器,岩心利用流体出入管可转动地设置于支架上,驱动器能够与岩心传动相连,驱动器能够带动岩心转动,支座连接有第一滑轨、第二滑轨和第三滑轨,热熔器、图像采集器可滑动地设置于第三滑轨上,第一滑轨、第二滑轨和第三滑轨两两相垂直。本发明还提供一种岩心模型柱构建方法,利用3D打印,在岩心表面形成贴合的外壳,降低模型柱的构建难度,使用本发明的岩心模型柱构建方法能够对异形岩心直接构建模型柱,同时避免破坏原始岩心样品的胶结结构和孔隙,从而使模型柱能够真实反映原始岩心的渗透性能。

    一种全岩心模型柱构建装置及方法

    公开(公告)号:CN111827955A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010666758.4

    申请日:2020-07-13

    Abstract: 本发明公开一种全岩心模型柱构建装置,包括数据收集与模型生成系统、支座和设置于支座上的驱动器、支架、热熔器、图像采集器,岩心利用流体出入管可转动地设置于支架上,驱动器能够与岩心传动相连,驱动器能够带动岩心转动,支座连接有第一滑轨、第二滑轨和第三滑轨,热熔器、图像采集器可滑动地设置于第三滑轨上,第一滑轨、第二滑轨和第三滑轨两两相垂直。本发明还提供一种岩心模型柱构建方法,利用3D打印,在岩心表面形成贴合的外壳,降低模型柱的构建难度,使用本发明的岩心模型柱构建方法能够对异形岩心直接构建模型柱,同时避免破坏原始岩心样品的胶结结构和孔隙,从而使模型柱能够真实反映原始岩心的渗透性能。

    低浓度硫酸加氧气原地浸出采铀方法

    公开(公告)号:CN104726725B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201310701546.5

    申请日:2013-12-18

    Abstract: 本发明涉及一种低浓度硫酸加氧气的原地浸出采铀方法。从矿层中原地浸出金属铀,涉及从碳酸盐含量分布不均匀铀矿床回收铀的工艺。该方法包括地下水化学成分分析、注氧氧化矿层、配制溶浸液、溶浸液浸出铀金属、维持浸出进行、树脂吸附等步骤。能应用于碳酸盐含量分布不均匀的铀矿床,有效控制化学堵塞的发生,提高原地采铀的浸出效率,相对于常规酸法地浸采铀,减轻对采区地下水环境的污染。采用低浓度硫酸加氧气浸出工艺的效果表明,这是一种有效的地浸采铀工艺。

    一种碱性含铀废水处理方法

    公开(公告)号:CN102491554B

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201110393774.1

    申请日:2011-12-01

    Abstract: 本发明提供一种碱性含铀废水处理方法,其步骤:(a)向碱性含铀废水内加入Ca(OH)2,使碱性含铀废水中CO32-和HCO3-浓度降至0.1mg/L以下;(b)将步骤(a)所得的碱性含铀废水进行过滤,向滤液中加入FeSO4调整pH值在7.0~9.0;(c)向步骤(b)所得的碱性含铀浆体内加入BaCl2进行共沉淀除镭;(d)对步骤(c)所得的碱性含铀浆体进行陈化,陈化所得碱性含铀浆体返回步骤(b)中,与滤液一起进行中和反应。经过5~10次循环陈化,对最后所得的碱性含铀浆体进行过滤,得到滤液和滤渣。本发明可使废水铀含量降至0.05mg/L以下,镭含量降至1.1Bq/L以下,完全能实现废水达标排放,污渣量较少,易于处置。

    一种碱性含铀废水处理方法

    公开(公告)号:CN102491554A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110393774.1

    申请日:2011-12-01

    Abstract: 本发明提供一种碱性含铀废水处理方法,其步骤:(a)向碱性含铀废水内加入Ca(OH)2,使碱性含铀废水中CO32-和HCO3-浓度降至0.1mg/L以下;(b)将步骤(a)所得的碱性含铀废水进行过滤,向滤液中加入FeSO4调整pH值在7.0~9.0;(c)向步骤(b)所得的碱性含铀浆体内加入BaCl2进行共沉淀除镭;(d)对步骤(c)所得的碱性含铀浆体进行陈化,陈化所得碱性含铀浆体返回步骤(b)中,与滤液一起进行中和反应。经过5~10次循环陈化,对最后所得的碱性含铀浆体进行过滤,得到滤液和滤渣。本发明可使废水铀含量降至0.05mg/L以下,镭含量降至1.1Bq/L以下,完全能实现废水达标排放,污渣量较少,易于处置。

    一种地浸采铀井网密度计算方法

    公开(公告)号:CN114547899B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202210177589.7

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种地浸采铀井网密度计算方法,涉及地浸采铀技术领域,具体步骤为:依据抽注孔间距,分别对地层、边界条件和源汇项进行概化,建立不同井距的地浸采铀流场模型;通过地浸采铀流场模型构建有效对流范围的时间函数方程;再构建地浸采铀溶质迁移模型;通过地浸采铀溶质迁移模型构建采区平均溶质浓度的时间函数方程;以有效对流范围的时间函数方程以及采区平均溶质浓度的时间函数方程为基础,获取地浸采铀采区井距特征方程;根据地浸采铀采区井距特征方程获得的优势名义浸出量确定最佳井网密度;本发明精确计算地浸采铀采区中合理井网密度,为地浸采铀采区井网布局、优化提供基础。

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