RU2618293C1 - Способ извлечения урана из разбавленных растворов и природных вод - Google Patents
Способ извлечения урана из разбавленных растворов и природных вод Download PDFInfo
- Publication number
- RU2618293C1 RU2618293C1 RU2016100557A RU2016100557A RU2618293C1 RU 2618293 C1 RU2618293 C1 RU 2618293C1 RU 2016100557 A RU2016100557 A RU 2016100557A RU 2016100557 A RU2016100557 A RU 2016100557A RU 2618293 C1 RU2618293 C1 RU 2618293C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- uranium
- hydroxide
- extraction
- natural waters
- uranium extraction
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B60/00—Obtaining metals of atomic number 87 or higher, i.e. radioactive metals
- C22B60/02—Obtaining thorium, uranium, or other actinides
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к гидрометаллургии урана, в частности к способу извлечения и концентрирования урана из разбавленных растворов. Извлечение урана из раствора осуществляют сорбцией. В качестве сорбента используют смесь шунгита, гидроксида меди и гидроксида никеля при массовом соотношении компонентов 16:1:4. В результате получают 3,97%-ный концентрат по урану с повышением степени извлечения до 84.92%. Техническим результатом изобретения является повышение степени извлечения урана. 2 табл., 1 пр.
Description
Изобретение относится к галургии и гидрометаллургии урана и может быть использовано для извлечения и концентрирования урана из природных вод и разбавленных растворов при обезвреживании и очистке сточных вод в гидрометаллургии урана.
Известны способы извлечения урана из разбавленных растворов и природных вод с использованием в качестве сорбентов гидроксидсодержащих материалов (см. Ласкорин Б.Н. и др. Извлечение урана из природных вод. Атомная энергия, 1977, №43, вып. 6, с. 472-476, Андрианов А.М. и др. Сорбция урана промышленным образцом гидроокиси титана. Радиохимия. - 1977, №19, вып. 6. С. 784-786). Преимуществом неорганических сорбентов перед ионообменными смолами является их селективность по отношению к урану при сорбции из разбавленных растворов с высоким солесодержанием. Общим недостатком считается невысокая сорбционная емкость.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по совокупности сходных признаков является способ извлечения урана из иммитата морской воды с использованием смешанного гидроксида меди и никеля, гранулированного замораживанием геля (см. авторское свидетельство SU 1349288 от 02.01.86). Недостатком способа-прототипа является относительно низкая степень извлечения урана.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение степени извлечения урана и получение концентрата урана с более высоким его содержанием.
Сущность заявляемого способа извлечения урана заключается в том, что в отличие от известного способа-прототипа, включающего сорбцию на гидроксидсодержащем материале, в качестве сорбента используют гранулированную смесь шунгита, гидроксида меди, гидроксида никеля в массовом соотношении 16:1:4.
Для осуществления заявляемого способа использовался Коксуский шунгит с размером частиц -0,1 мм и составом:
Изобретение может быть проиллюстрировано следующим образом.
Пример. Гранулирование сорбента производится известным методом экструзии смеси шунгита, гидроксида меди, гидроксида никеля в массовом соотношении 16:1:4.
Соотношение гидроксидов меди и никеля взято, как в способе-прототипе. Содержание гидроксидов в смеси с шунгитом определено как минимально достаточное для получения механически прочных гранул.
Испытание полученного сорбента проводилось в условиях, аналогичных условиям испытания гранулированного замораживанием геля меди и никеля.
Результаты испытания приведены в таблице.
Как видно из таблицы, полная динамическая обменная емкость сорбента из смеси шунгита и гидроксидов меди и никеля и выше, чем у смешанного гидроксида меди и никеля. В результате испытания получен 3,97%-ный по урану концентрат. Степень извлечения урана из раствора в заявляемом способе оказалась выше, чем в способе-прототипе, в 1.3 раза. Десорбция сорбированного урана осуществляется практически полностью (>90%) при одинаковом массовом соотношении элюент и сорбент для прототипа и смешанного гидроксида.
Claims (1)
- Способ извлечения урана из разбавленных растворов, включающий сорбцию урана на гидроксидсодержащем сорбенте, отличающийся тем, что сорбцию проводят с использованием в качестве сорбента смеси из шунгита, гидроксида меди и гидроксида никеля при массовом соотношении компонентов 16:1:4.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016100557A RU2618293C1 (ru) | 2016-01-11 | 2016-01-11 | Способ извлечения урана из разбавленных растворов и природных вод |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016100557A RU2618293C1 (ru) | 2016-01-11 | 2016-01-11 | Способ извлечения урана из разбавленных растворов и природных вод |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2618293C1 true RU2618293C1 (ru) | 2017-05-03 |
Family
ID=58697599
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016100557A RU2618293C1 (ru) | 2016-01-11 | 2016-01-11 | Способ извлечения урана из разбавленных растворов и природных вод |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2618293C1 (ru) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB809327A (en) * | 1954-12-31 | 1959-02-25 | Atomic Energy Authority Uk | Recovery of uranium from ores thereof |
FR2376215A1 (fr) * | 1976-12-28 | 1978-07-28 | Minatome Corp | Procede d'extraction de l'uranium de ses minerais utilisant des solutions de carbonates et de bicarbonates alcalinoterreux en presence de gaz carbonique |
US4430308A (en) * | 1982-12-13 | 1984-02-07 | Mobil Oil Corporation | Heated ion exchange process for the recovery of uranium |
EP0204217A1 (en) * | 1985-05-28 | 1986-12-10 | Sumitomo Chemical Company, Limited | Recovery of metals adsorbed on chelating agents |
WO1999011575A1 (de) * | 1997-08-29 | 1999-03-11 | Wismut Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung | Verfahren zur separation von uranmischoxid bei der behandlung saurer uran- und sulfathaltiger bergbauwässer mit hohem eisengehalt |
RU2192492C2 (ru) * | 2000-01-11 | 2002-11-10 | Акционерное общество открытого типа "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" | Способ переработки урановых руд |
RU2259412C1 (ru) * | 2004-01-13 | 2005-08-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии" | Способ ионообменного извлечения урана из сернокислых растворов и пульп |
-
2016
- 2016-01-11 RU RU2016100557A patent/RU2618293C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB809327A (en) * | 1954-12-31 | 1959-02-25 | Atomic Energy Authority Uk | Recovery of uranium from ores thereof |
FR2376215A1 (fr) * | 1976-12-28 | 1978-07-28 | Minatome Corp | Procede d'extraction de l'uranium de ses minerais utilisant des solutions de carbonates et de bicarbonates alcalinoterreux en presence de gaz carbonique |
US4430308A (en) * | 1982-12-13 | 1984-02-07 | Mobil Oil Corporation | Heated ion exchange process for the recovery of uranium |
EP0204217A1 (en) * | 1985-05-28 | 1986-12-10 | Sumitomo Chemical Company, Limited | Recovery of metals adsorbed on chelating agents |
WO1999011575A1 (de) * | 1997-08-29 | 1999-03-11 | Wismut Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung | Verfahren zur separation von uranmischoxid bei der behandlung saurer uran- und sulfathaltiger bergbauwässer mit hohem eisengehalt |
RU2192492C2 (ru) * | 2000-01-11 | 2002-11-10 | Акционерное общество открытого типа "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" | Способ переработки урановых руд |
RU2259412C1 (ru) * | 2004-01-13 | 2005-08-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии" | Способ ионообменного извлечения урана из сернокислых растворов и пульп |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bartczak et al. | Treatment of model solutions and wastewater containing selected hazardous metal ions using a chitin/lignin hybrid material as an effective sorbent | |
Lee et al. | Manganese oxide immobilized activated carbons in the remediation of aqueous wastes contaminated with copper (II) and lead (II) | |
Liu et al. | Adsorption behavior of ammonium by a bioadsorbent–Boston ivy leaf powder | |
Samarghandi et al. | Removal of divalent nickel from aqueous solutions by adsorption onto modified holly sawdust: equilibrium and kinetics | |
Zhang et al. | Kinetic and equilibrium studies of liquid-phase adsorption of phosphate on modified sugarcane bagasse | |
Yi et al. | Kinetics, equilibrium, and thermodynamics investigation on the adsorption of lead (II) by coal-based activated carbon | |
Rao et al. | Adsorption properties of coriander seed powder (Coriandrum sativum): extraction and pre-concentration of Pb (II), Cu (II) and Zn (II) ions from aqueous solution | |
de Oliveira Sousa Neto et al. | Evaluation of new chemically modified coconut shell adsorbents with tannic acid for Cu (II) removal from wastewater | |
CN104525161A (zh) | 一种聚酰胺胺功能化磁性聚合物微球吸附剂及制备与处理含铀废水的方法 | |
Kristianto et al. | Adsorption of Ni (II) ion onto calcined eggshells: a study of equilibrium adsorption isotherm | |
RU2618293C1 (ru) | Способ извлечения урана из разбавленных растворов и природных вод | |
Acharya et al. | Thermodynamic characterization of adsorption of lead (II) ions on activated carbon developed from tamarind wood from aqueous solution | |
Ding et al. | Adsorptive Removal of Hg (II) Ions from Aqueous Solutions Using Chemical-Modified Peanut Hull Powder. | |
Shukla et al. | Removal of fluoride from aqueous solution using Psidium guajava leaves | |
Yi et al. | Removal of uranium from aqueous solution by using activated palm kernel shell carbon: adsorption equilibrium and kinetics | |
RU2625150C1 (ru) | Способ извлечения урана из разбавленных растворов и природных вод | |
Kamar et al. | Removal of copper ions from industrial wastewater using walnut shells as a natural adsorbent material | |
Afzaal et al. | Removal of Cr (III) from wastewater by using raw and chemically modified sawdust and corn husk | |
Shobana et al. | Adsorption study on zinc (II) ions from aqueous solution using chemically activated fruit of kigelia pinnata (JACQ) DC carbon | |
Merugu et al. | Factors influencing the removal of fluoride from water using a fungal biosorbent prepared from Fusarium moniliforme | |
Al-Badaii et al. | Adsorptive removal of boron from aqueous solutions using peels of jering seeds (Archidendron pauciflorum): isotherm, kinetic and thermodynamic studies | |
Baskaran et al. | Kinetics of adsorption of ferrous ion onto acid activated carbon from Zea mays dust | |
Zahedi et al. | Nickel removal by Nymphaea alba leaves and effect of leaves treatment on the sorption capacity: A kinetic and thermodynamic study | |
RU2646297C1 (ru) | Способ получения сорбента для извлечения урана из подземной воды | |
Omo-Okoro et al. | Per-and Polyfluoroalkyl substances (PFAS): Ubiquity, levels, toxicity and their removal from aqueous media using novel agro-based adsorbents |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180112 |