CN105859069A - 地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法 - Google Patents

地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法。该方法在钻进泥浆过程中进行放射性监测。用泥浆泵将非含矿层泥浆泵入泥浆池,同时向泥浆池内加入絮凝剂;泥浆固液分层后上层清液逐次排放至污水净化池内;向污水净化池中加入净化剂净化处理。将含矿层泥浆通过过滤预处理分为粗砂泥浆与细砂泥浆;粗砂泥浆经振动除砂器除砂后,分为固相泥浆和液相泥浆;细砂泥浆加入絮凝剂进行固液分离,分为固相泥浆和液相泥浆;固相泥浆经板框压滤,送至蒸发池;液相泥浆加入净化剂配制成泥浆回用。本发明通过固液分离、净化等手段实现泥浆回用,同时对含放射性泥浆和非放射性泥浆分别合理处置,具有较好的经济性和合理性。

Description

地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法
技术领域
本发明涉及地浸采铀领域,具体是一种地浸采区钻井废弃泥浆无害化处理的方法。
背景技术
地浸采铀工艺钻孔是使浸出剂形成有效循环的先决条件,大量的抽注钻孔按一定井型、井距分布于井场内,浸出剂通过抽注液钻孔与有用组分发生化学反应,形成含铀溶液。但在钻孔成井过程中会产生大量废弃泥浆,其主要成分为钻井液污水、各种机械冲洗污水和岩屑等,同时泥浆中含有放射性物质。目前国内外广泛采用自然蒸发掩埋法处理废弃泥浆,该方法将钻孔废弃泥浆集中排入泥浆池自然蒸发,待水分蒸发后进行掩埋处理。这种方法对气候条件要求较高,处理周期长,对放射性泥浆不能合理处置,安全环保方面存在较大隐患,同时当钻孔工程量增加时,需增大泥浆池面积或增加泥浆池数量,也对征占用土地具有较大影响。为了征占用土地、环保等要求日益严格的管控条件下,实现放射性泥浆与非放射性泥浆合理处置,达到环境友好型铀矿山的建设目标,发明了地浸采铀泥浆无害化处理方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,其对放射性泥浆、非放射性泥浆分别处置,能够加快废弃泥浆固液分离速度,实现固相合理化处理、液相无害化回用,缩短废弃泥浆处理周期,降低钻孔钻进过程中泥浆池的面积及数量。
本发明所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,该方法在钻进泥浆过程中进行放射性监测,对于非放射性泥浆,即非含矿层泥浆采用如下方法进行处理:
(1)建泥浆池、污水净化池各一个;
(2)用泥浆泵将非含矿层泥浆泵入泥浆池,同时向泥浆池内加入絮凝剂;所述的絮凝剂为硫酸亚铁,加入量为15~25kg/m3
(3)在泥浆池内,泥浆固、液分层后,进行固液分离;上层清液逐次排放至污水净化池内;
(4)待步骤(3)固液分离后,泥浆池边缘区域泥浆含水量低直接进行掩埋处理;而泥浆池中心区域泥浆含水量高,采用固化剂与泥浆进行混合固化,待其凝固后再掩埋;所述的固化剂为石灰或水泥,加入量为15~25kg/m3
(5)向步骤(3)所述的污水净化池中加入净化剂净化处理,处理后的废水用作钻进过程中配制泥浆用水;所述的净化剂为聚合氯化铝,加入量为0.3~0.7kg/m3
如上所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,其所述的絮凝剂加入量为20kg/m3;所述的固化剂加入量为20kg/m3;所述的净化剂加入量为0.5kg/m3
如上所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,其步骤(4)固液分离后,泥浆池边缘区域泥浆含水量小于或等于5wt%,直接进行掩埋处理;而泥浆池中心区域泥浆含水量大于5wt%,采用固化剂与泥浆进行混合固化,待其凝固后再掩埋。
本发明所述的另一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,该方法在钻进泥浆过程中进行放射性监测,对于含放射性泥浆,即含矿层泥浆采用如下方法进行处理:
(a)将含矿层泥浆通过过滤预处理分为粗砂泥浆与细砂泥浆,所述的粗砂泥浆粒度大于0.1mm,所述的细砂泥浆粒度等于或小于0.1mm;
(b)将步骤(a)所得的粗砂泥浆经振动除砂器除砂后,分为固相泥浆和液相泥浆;
(c)向步骤(a)所得的细砂泥浆加入絮凝剂进行固液分离,分为固相泥浆和液相泥浆;所述的絮凝剂为硫酸亚铁,加入量为15~25kg/m3
(d)将步骤(b)和步骤(c)所得的固相泥浆经板框压滤,送至蒸发池;将步骤(b)和步骤(c)所得的液相泥浆加入净化剂配制成泥浆回用;所述的净化剂为聚合氯化铝,加入量为0.3~0.7kg/m3
如上所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,其所述的絮凝剂加入量为20kg/m3;所述的净化剂加入量为0.5kg/m3
本发明所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,该方法在钻进泥浆过程中进行放射性监测,对于非放射性泥浆,即非含矿层泥浆采用如下方法进行处理:
(1)建泥浆池、污水净化池各一个;
(2)用泥浆泵将非含矿层泥浆泵入泥浆池,同时向泥浆池内加入絮凝剂;所述的絮凝剂为硫酸亚铁,加入量为15~25kg/m3
(3)在泥浆池内,泥浆固、液分层后,进行固液分离;上层清液逐次排放至污水净化池内;
(4)待步骤(3)固液分离后,泥浆池边缘区域泥浆含水量低直接进行掩埋处理;而泥浆池中心区域泥浆含水量高,采用固化剂与泥浆进行混合固化,待其凝固后再掩埋;所述的固化剂为石灰或水泥,加入量为15~25kg/m3
(5)向步骤(3)所述的污水净化池中加入净化剂净化处理,处理后的废水用作钻进过程中配制泥浆用水;所述的净化剂为聚合氯化铝,加入量为0.3~0.7kg/m3
对于含放射性泥浆,即含矿层泥浆采用如下方法进行处理:
(a)将含矿层泥浆通过过滤预处理分为粗砂泥浆与细砂泥浆,所述的粗砂泥浆粒度大于0.1mm,所述的细砂泥浆粒度等于或小于0.1mm;
(b)将步骤(a)所得的粗砂泥浆经振动除砂器除砂后,分为固相泥浆和液相泥浆;
(c)向步骤(a)所得的细砂泥浆加入絮凝剂进行固液分离,分为固相泥浆和液相泥浆;所述的絮凝剂为硫酸亚铁,加入量为15~25kg/m3
(d)将步骤(b)和步骤(c)所得的固相泥浆经板框压滤,送至蒸发池;将步骤(b)和步骤(c)所得的液相泥浆加入净化剂配制成泥浆回用;所述的净化剂为聚合氯化铝,加入量为0.3~0.7kg/m3
如上所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,其所述的絮凝剂加入量为20kg/m3;所述的固化剂加入量为20kg/m3;所述的净化剂加入量为0.5kg/m3
如上所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,其步骤(4)固液分离后,泥浆池边缘区域泥浆含水量小于或等于5wt%,直接进行掩埋处理;而泥浆池中心区域泥浆含水量大于5wt%,采用固化剂与泥浆进行混合固化,待其凝固后再掩埋。
本发明的效果在于:本发明所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,通过将地浸采铀开拓阶段成井泥浆进行合理化的利用或无害化处理的方法,通过固液分离、固化缩短凝固时间。通过固液分离、净化等手段实现泥浆回用,同时对含放射性泥浆和非放射性泥浆分别合理处置。本发明解决了钻井泥浆无法有效合理利用和放射性泥浆处理等的难题,具有较好的经济性和合理性。
附图说明
图1为本发明所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实例对本发明所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法作进一步说明。
实施例1
如图1所示,本发明所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,该方法在钻进泥浆过程中进行放射性监测,对于非放射性泥浆,即非含矿层泥浆采用如下方法进行处理:
(1)建泥浆池、污水净化池各一个;
(2)用泥浆泵将非含矿层泥浆泵入泥浆池,同时向泥浆池内加入絮凝剂;所述的絮凝剂为硫酸亚铁,加入量为20kg/m3
(3)在泥浆池内,泥浆固、液分层后,进行固液分离;上层清液逐次排放至污水净化池内;
(4)待步骤(3)固液分离后,泥浆池边缘区域泥浆含水量在5wt%以下直接进行掩埋处理;而泥浆池中心区域泥浆含水量在5wt%以上,采用固化剂与泥浆进行混合固化,待其凝固后再掩埋;所述的固化剂为石灰或水泥,加入量为20kg/m3
(5)向步骤(3)所述的污水净化池中加入净化剂净化处理,处理后的废水用作钻进过程中配制泥浆用水;所述的净化剂为聚合氯化铝,加入量为0.5kg/m3
本实施例中所述的絮凝剂硫酸亚铁加入量可在15~25kg/m3;所述的固化剂石灰或水泥加入量可在15~25kg/m3;所述的净化剂聚合氯化铝加入量可在0.3~0.7kg/m3
实施例2
如图1所示,本发明所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,该方法在钻进泥浆过程中进行放射性监测,对于含放射性泥浆,即含矿层泥浆采用如下方法进行处理:
(a)将含矿层泥浆通过过滤预处理分为粗砂泥浆与细砂泥浆,所述的粗砂泥浆粒度大于0.1mm,所述的细砂泥浆粒度等于或小于0.1mm;
(b)将步骤(a)所得的粗砂泥浆经振动除砂器除砂后,分为固相泥浆和液相泥浆;
(c)向步骤(a)所得的细砂泥浆加入絮凝剂进行固液分离,分为固相泥浆和液相泥浆;所述的絮凝剂为硫酸亚铁,加入量为20kg/m3
(d)将步骤(b)和步骤(c)所得的固相泥浆经板框压滤,送至蒸发池;将步骤(b)和步骤(c)所得的液相泥浆加入净化剂配制成泥浆回用;所述的净化剂为聚合氯化铝,加入量为0.5kg/m3
本实施例中所述的絮凝剂硫酸亚铁加入量可在15~25kg/m3;所述的净化剂聚合氯化铝加入量可在0.3~0.7kg/m3
实施例3
如图1所示,一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,该方法在钻进泥浆过程中进行放射性监测,对于非放射性泥浆,即非含矿层泥浆采用如下方法进行处理:
(1)建泥浆池、污水净化池各一个;
(2)用泥浆泵将非含矿层泥浆泵入泥浆池,同时向泥浆池内加入絮凝剂;所述的絮凝剂为硫酸亚铁,加入量为20kg/m3
(3)在泥浆池内,泥浆固、液分层后,进行固液分离;上层清液逐次排放至污水净化池内;
(4)待步骤(3)固液分离后,泥浆池边缘区域泥浆含水量低直接进行掩埋处理;而泥浆池中心区域泥浆含水量高,采用固化剂与泥浆进行混合固化,待其凝固后再掩埋;所述的固化剂为石灰或水泥,加入量为20kg/m3
(5)向步骤(3)所述的污水净化池中加入净化剂净化处理,处理后的废水用作钻进过程中配制泥浆用水;所述的净化剂为聚合氯化铝,加入量为0.5kg/m3
对于含放射性泥浆,即含矿层泥浆采用如下方法进行处理:
(a)将含矿层泥浆通过过滤预处理分为粗砂泥浆与细砂泥浆,所述的粗砂泥浆粒度大于0.1mm,所述的细砂泥浆粒度等于或小于0.1mm;
(b)将步骤(a)所得的粗砂泥浆经振动除砂器除砂后,分为固相泥浆和液相泥浆;
(c)向步骤(a)所得的细砂泥浆加入絮凝剂进行固液分离,分为固相泥浆和液相泥浆;所述的絮凝剂为硫酸亚铁,加入量为20kg/m3
(d)将步骤(b)和步骤(c)所得的固相泥浆经板框压滤,送至蒸发池;将步骤(b)和步骤(c)所得的液相泥浆加入净化剂配制成泥浆回用;所述的净化剂为聚合氯化铝,加入量为0.5kg/m3
本实施例中所述的絮凝剂硫酸亚铁加入量可在15~25kg/m3;所述的固化剂石灰或水泥加入量可在15~25kg/m3;所述的净化剂聚合氯化铝加入量可在0.3~0.7kg/m3

Claims (8)

1.一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,该方法在钻进泥浆过程中进行放射性监测,对于非放射性泥浆,即非含矿层泥浆采用如下方法进行处理:
(1)建泥浆池、污水净化池各一个;
(2)用泥浆泵将非含矿层泥浆泵入泥浆池,同时向泥浆池内加入絮凝剂;所述的絮凝剂为硫酸亚铁,加入量为15~25kg/m3
(3)在泥浆池内,泥浆固、液分层后,进行固液分离;上层清液逐次排放至污水净化池内;
(4)待步骤(3)固液分离后,泥浆池边缘区域泥浆含水量低直接进行掩埋处理;而泥浆池中心区域泥浆含水量高,采用固化剂与泥浆进行混合固化,待其凝固后再掩埋;所述的固化剂为石灰或水泥,加入量为15~25kg/m3
(5)向步骤(3)所述的污水净化池中加入净化剂净化处理,处理后的废水用作钻进过程中配制泥浆用水;所述的净化剂为聚合氯化铝,加入量为0.3~0.7kg/m3
2.根据权利要求1所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,其特征在于:所述的絮凝剂加入量为20kg/m3;所述的固化剂加入量为20kg/m3;所述的净化剂加入量为0.5kg/m3
3.根据权利要求1所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,其特征在于:步骤(4)固液分离后,泥浆池边缘区域泥浆含水量小于或等于5wt%,直接进行掩埋处理;而泥浆池中心区域泥浆含水量大于5wt%,采用固化剂与泥浆进行混合固化,待其凝固后再掩埋。
4.一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,该方法在钻进泥浆过程中进行放射性监测,对于含放射性泥浆,即含矿层泥浆采用如下方法进行处理:
(a)将含矿层泥浆通过过滤预处理分为粗砂泥浆与细砂泥浆,所述的粗砂泥浆粒度大于0.1mm,所述的细砂泥浆粒度等于或小于0.1mm;
(b)将步骤(a)所得的粗砂泥浆经振动除砂器除砂后,分为固相泥浆和液相泥浆;
(c)向步骤(a)所得的细砂泥浆加入絮凝剂进行固液分离,分为固相泥浆和液相泥浆;所述的絮凝剂为硫酸亚铁,加入量为15~25kg/m3
(d)将步骤(b)和步骤(c)所得的固相泥浆经板框压滤,送至蒸发池;将步骤(b)和步骤(c)所得的液相泥浆加入净化剂配制成泥浆回用;所述的净化剂为聚合氯化铝,加入量为0.3~0.7kg/m3
5.根据权利要求4所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,其特征在于:所述的絮凝剂加入量为20kg/m3;所述的净化剂加入量为0.5kg/m3
6.一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,该方法在钻进泥浆过程中进行放射性监测,对于非放射性泥浆,即非含矿层泥浆采用如下方法进行处理:
(1)建泥浆池、污水净化池各一个;
(2)用泥浆泵将非含矿层泥浆泵入泥浆池,同时向泥浆池内加入絮凝剂;所述的絮凝剂为硫酸亚铁,加入量为15~25kg/m3
(3)在泥浆池内,泥浆固、液分层后,进行固液分离;上层清液逐次排放至污水净化池内;
(4)待步骤(3)固液分离后,泥浆池边缘区域泥浆含水量低直接进行掩埋处理;而泥浆池中心区域泥浆含水量高,采用固化剂与泥浆进行混合固化,待其凝固后再掩埋;所述的固化剂为石灰或水泥,加入量为15~25kg/m3
(5)向步骤(3)所述的污水净化池中加入净化剂净化处理,处理后的废水用作钻进过程中配制泥浆用水;所述的净化剂为聚合氯化铝,加入量为0.3~0.7kg/m3
对于含放射性泥浆,即含矿层泥浆采用如下方法进行处理:
(a)将含矿层泥浆通过过滤预处理分为粗砂泥浆与细砂泥浆,所述的粗砂泥浆粒度大于0.1mm,所述的细砂泥浆粒度等于或小于0.1mm;
(b)将步骤(a)所得的粗砂泥浆经振动除砂器除砂后,分为固相泥浆和液相泥浆;
(c)向步骤(a)所得的细砂泥浆加入絮凝剂进行固液分离,分为固相泥浆和液相泥浆;所述的絮凝剂为硫酸亚铁,加入量为15~25kg/m3
(d)将步骤(b)和步骤(c)所得的固相泥浆经板框压滤,送至蒸发池;将步骤(b)和步骤(c)所得的液相泥浆加入净化剂配制成泥浆回用;所述的净化剂为聚合氯化铝,加入量为0.3~0.7kg/m3
7.根据权利要求6所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,其特征在于:所述的絮凝剂加入量为20kg/m3;所述的固化剂加入量为20kg/m3;所述的净化剂加入量为0.5kg/m3
8.根据权利要求6所述的一种地浸采铀钻孔泥浆无害化处理的方法,其特征在于:步骤(4)固液分离后,泥浆池边缘区域泥浆含水量小于或等于5wt%,直接进行掩埋处理;而泥浆池中心区域泥浆含水量大于5wt%,采用固化剂与泥浆进行混合固化,待其凝固后再掩埋。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106401510A (zh) * 2016-09-13 2017-02-15 中核通辽铀业有限责任公司 地浸采铀洗井废水循环利用的方法
CN111574021A (zh) * 2020-05-19 2020-08-25 绍兴市城投再生资源有限公司 泥浆干化稳定土的生产工艺
CN111875108A (zh) * 2020-08-04 2020-11-03 核工业北京化工冶金研究院 一种地浸采铀洗井水的处理方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS50102799A (zh) * 1974-01-23 1975-08-14
CN101597113A (zh) * 2009-06-27 2009-12-09 南华大学 一种含铀废水的处理方法
CN101863608A (zh) * 2010-06-02 2010-10-20 骆嘉成 钻孔桩废弃泥浆固液分离工艺

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS50102799A (zh) * 1974-01-23 1975-08-14
CN101597113A (zh) * 2009-06-27 2009-12-09 南华大学 一种含铀废水的处理方法
CN101863608A (zh) * 2010-06-02 2010-10-20 骆嘉成 钻孔桩废弃泥浆固液分离工艺

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106401510A (zh) * 2016-09-13 2017-02-15 中核通辽铀业有限责任公司 地浸采铀洗井废水循环利用的方法
CN106401510B (zh) * 2016-09-13 2019-01-08 中核通辽铀业有限责任公司 地浸采铀洗井废水循环利用的方法
CN111574021A (zh) * 2020-05-19 2020-08-25 绍兴市城投再生资源有限公司 泥浆干化稳定土的生产工艺
CN111875108A (zh) * 2020-08-04 2020-11-03 核工业北京化工冶金研究院 一种地浸采铀洗井水的处理方法

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