[发明专利]一种铀矿井下采空区筑堆浸出工艺在审

专利信息
申请号: 201710383379.2 申请日: 2017-05-26
公开(公告)号: CN108929959A 公开(公告)日: 2018-12-04
发明(设计)人: 孙刚友;王合祥;程光华;付海鹏;于宝民;李宁 申请(专利权)人: 中核第四研究设计工程有限公司
主分类号: C22B60/02 分类号: C22B60/02
代理公司: 核工业专利中心 11007 代理人: 李东斌
地址: 050021 河*** 国省代码: 河北;13
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摘要: 发明涉及硬岩铀矿床井下浸出采铀技术领域,具体公开了一种铀矿井下采空区筑堆浸出工艺。该工艺包括:1、构建铀矿井下采空区矿堆布液及集液;在铀矿井下采空区布置上盘布液巷和上盘布液孔形式的布液;同时在采空区底部设置集液沟和下挖式集液池2、对铀矿井采空区进行进料筑堆;在铀矿井下采空区回填破碎的矿石,使其充满采空区,并对筑堆矿石进行耙平3、安装布液及集液管路;在铀矿井下采空区设置布液管路及集液管路,使溶浸剂可以输送并喷淋至采空区中的筑堆矿石上,并在采空区下方进行浸出液收集集液4、布液浸出与集液;该工艺具有筑堆可控性强、采场浸出率高、喷淋系统可靠以及环境影响小的优点。
搜索关键词: 采空区 铀矿井 布液 筑堆 集液 浸出 矿石 上盘 采空区回填 环境影响 喷淋系统 布液孔 集液池 集液沟 浸出率 浸出液 可控性 采场 构建 浸剂 井下 矿堆 喷淋 硬岩 破碎
【主权项】:
1.一种铀矿井下采空区筑堆浸出工艺,其特征在于:该工艺具体包括如下步骤:步骤1、构建铀矿井下采空区矿堆布液及集液;在铀矿井下采空区布置上盘布液巷和上盘布液孔形式的布液;同时在采空区底部设置集液沟和下挖式集液池;步骤2、对铀矿井采空区进行进料筑堆;在铀矿井下采空区回填破碎的矿石,使其充满采空区,并对筑堆矿石进行耙平;步骤3、安装布液及集液管路;在铀矿井下采空区设置布液管路及集液管路,使溶浸剂可以输送并喷淋至采空区中的筑堆矿石上,并在采空区下方进行浸出液收集集液;步骤4、布液浸出与集液;在地表设置溶浸剂配置池,并配置溶浸剂;在采空区中的筑堆矿石上喷淋溶浸剂,并使浸出液通过采空区底部放矿漏斗和顺路井渗流至汇流沟内,并通过汇流沟自流到集液池内进行集液。
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  • 钟平汝;曾毅君;李铁球 - 核工业北京化工冶金研究院
  • 2016-09-08 - 2018-03-16 - C22B60/02
  • 本发明属于铀湿法冶金中铀矿石浸出工艺技术领域,具体涉及一种铀矿堆浸‑搅拌浸出联合水冶方法。包括如下步骤(1)铀矿堆浸入堆矿石的破碎采用三段一闭路流程;(2)通过湿式筛分和分级将步骤(1)中破碎后的铀矿堆浸入堆矿石的筛下物中小于0.15mm粒级的细泥分离;(3)步骤(2)中的稀矿浆进入浓密机浓缩;(4)步骤(3)中的浓密机底流矿浆进入搅拌浸出系统浸出,得到浸出矿浆;(5)步骤(4)出来的浸出矿浆进行过滤和洗涤。本发明技术方案分离出的泥矿铀品位高出矿石的平均品位,采用搅拌浸出可以获得更高的浸出率,从而实现“低堆高冶”的浸出理念,使矿石处理工艺更趋合理。
  • 一种以二肟亚酰胺为还原反萃剂的钚纯化浓缩方法-201610118401.6
  • 鲜亮;田国新;曹智 - 中国原子能科学研究院
  • 2016-03-02 - 2018-03-09 - C22B60/02
  • 本发明属于核燃料后处理专业,公开了一种以二肟亚酰胺为还原反萃剂的钚纯化浓缩方法。该方法包括萃取和反萃两个步骤,其中萃取是将硝酸溶液中的Pu(Ⅳ)和U(VI)萃取进入有机相30%TBP‑煤油溶液中,使铀钚与其他组分分离;反萃是以二肟亚酰胺作为还原反萃剂,将含有二肟亚酰胺的硝酸溶液作为水相将有机相中的Pu(Ⅳ)快速还原至Pu(Ⅲ)并进入水相,从而得到钚的纯化浓缩,其中有机相与水相的体积比为101~11。本方法具有单级两相接触时间短、放射性废液产生量小且溶剂辐解损伤小的有益效果。
  • 一种提高包裹型铀钼矿酸性浸出矿浆过滤性能的方法-201710831506.0
  • 师留印;向秋林;杨剑飞;刘会武;刘忠臣;贾秀敏;陈天宝;黄永;刘智 - 核工业北京化工冶金研究院
  • 2017-09-15 - 2018-03-06 - C22B60/02
  • 本发明公开了一种提高包裹型铀钼矿酸性浸出矿浆过滤性能的方法,属矿浆分离领域。所述工艺包括以下步骤(1)氧化焙烧称取一定量的破碎后的包裹型铀钼矿置于坩埚中,然后放入马弗炉中进行焙烧;(2)浸出将焙烧后的矿石冷却后用硫酸溶液进行浸出;(3)固液分离采用盘式真空过滤方式对浸出矿浆进行过滤与洗涤。本发明中包裹型铀钼矿经氧化焙烧处理,改善矿粒孔隙度和结构强度,从而改变矿石的过滤性能,矿石中的含碳有机物得到去除,大大减少浸出液中有机物的含量,另外矿石中大量脉石如二氧化硅经过焙烧对酸的作用变得更加稳定,在浸出过程中其溶出形为得到有效抑制。
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