×
27.07.2014
216.012.e2f6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕНИЯ ИЗ УРАНСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к сорбционной гидрометаллургии урана и рения и может быть использовано для извлечения рения из растворов и пульп. Способ извлечения рения из урансодержащих растворов включает сорбцию рения на анионах. Перед сорбцией в раствор вводят фульвеновые кислоты до их концентрации в растворе 25÷300 мг/л. Сорбцию рения ведут при значении pH раствора 2,8÷3,5. Причем сорбцию проводят на слабоосновных и сильноосновных анионитах. Технический результат заключается в улучшении сорбционно-десорбционных характеристик, в повышении технико-экономических показателей сорбционно-десорбционного процесса извлечения рения из урансодержащего раствора. 1 з.п. ф-лы, 6 табл., 6 пр.

Настоящее изобретение относится к сорбционной гидрометаллургии рения и урана, в частности к способу извлечения рения из урансодержащих растворов.

Известен сорбционный способ извлечения рения и урана и последующего их разделения с использованием сильноосновных анионитов, например, АМП, АМп. Коллективную сорбцию рения и урана осуществляют из сернокислых растворов подземного выщелачивания урановых руд, разделение этих металлов происходит путем последовательной десорбции вначале урана, затем рения. Уран элюируют сернокислыми растворами (10-15% серной кислоты), а рений периодически - нитратными (80-90 г/л нитрат-ионов и 4-4,5% азотной кислоты). (Подземное выщелачивание полиэлементных руд / Н.П. Лаверов, И.Г. Абдульманов, К.Г. Бровин и др.; Под ред. Н.П. Лаверова. - М.: Издательство Академии горных наук, 1998. - 446 с. - С.222-223, 226-227; Ю.В. Нестеров. Иониты и ионообмен. Сорбционная технология при добыче урана и других металлов методом подземного выщелачивания. - М.: ООО ЮНИКОРН-ИЗДАТ, 2007. - 480 с. - С.326-327).

К недостаткам вышеуказанного способа относятся потери рения при сорбции, направленной на достижение полноты извлечения урана, необходимость использования для десорбции рения нитратных растворов, что требует проведения дополнительных операций для получения товарного продукта рения - перрената аммония, периодичность процесса десорбции рения. Это приводит к снижению эффективности процесса сорбционного извлечения рения.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату при использовании является способ извлечения рения из урансодержащих растворов слабоосновными ионитами типа АН-21 и Purolite А 170. После совместной сорбции рения и урана рений десорбируют раствором аммиака (с концентрацией 3 моль/л), а затем после водной промывки сорбента элюируют уран раствором серной кислоты (100 г/л) или подкисленного нитрата аммония (pH 0,45) (Z.S. Abisheva, A.N. Zagogodnyaya. Rhenium in Kazakhstan. 7th International Symposium on Technetium and Rhenium - Science and Utilization. Book of Proceedings. July 4-8, 2011, Moscow, Russia (Eds. K.E. German, B.F. Myasoedov, G.E. Kodina, A. Ya. Maruk, I.D. Troshkina). Moscow: Publishing House GRANITZA, 2011. - 460 p. - P.214).

Недостатками этого способа являются загрязнение насыщенного рением анионита ураном из-за совместной сорбции металлов. Это приводит к необходимости проведения дополнительной операции десорбции урана, что сопровождается повышенным расходом реагентов, увеличением затрат на оборудование для элюирования урана.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение селективности ионитов по рению при сорбции из урансодержащих растворов, сопровождающееся снижением содержания урана в сорбентах.

Технический результат достигается тем, что в рений-урансодержащий раствор перед сорбцией добавляют раствор фульвеновой кислоты до создания в растворе ее концентрации 25÷300 мг/л, а сорбцию рения осуществляют при значении pH раствора 2,8÷3,5. Сорбцию проводят на сильноосновных и слабоосновных анионитах. При этом концентрация фульвеновых кислот в растворе составляет преимущественно 50÷100 мг/л.

При концентрации фульвеновой кислоты менее 25 мг/л уменьшение коэффициента распределения урана незначительно. Получение растворов фульвеновых кислот с концентрацией более 300 мг/л удорожает процесс, при этом коэффициент разделения рения и урана не изменяется.

При значении pH менее 2,8 карбоксильные группы фульвеновых кислот слабо диссоциированы, что приводит к незначительному взаимодействию урана с ними и снижению коэффициентов разделения рения и урана. При значении pH более 3,5 происходит осаждение уран-фульватных комплексов.

Осуществление процесса извлечения рения из урансодержащих растворов иллюстрируют следующие примеры.

Пример 1.

Для сорбции рения из сернокислого раствора, содержащего, мг/л: 10 урана; 10 рения, 10000 сульфат-ионов, pH 2,8 используют слабоосновный ионит с вторичными аминогруппами в полимерной матрице (Purolite А 170). Для сравнения сорбцию рения из того же раствора осуществляли в отсутствии фульвеновых кислот на том же ионите (прототип). Сорбцию рения ведут в статических условиях. После 4 контактов анионита в SO4-форме с раствором в течение 20 ч при постоянном механическом перемешивании, соотношении объемов раствора и ионита 3000:1 (мл:г) и температуре 18÷20°С до равновесной концентрации урана и рения, равной концентрации их в исходном растворе определяли весовую емкость анионита по рению и урану и рассчитывали коэффициенты их распределения (табл.1). По данным коэффициентов распределения рассчитывали коэффициент разделения рения и урана как отношение коэффициентов их распределения (табл.1).

Таблица 1.
Концентрация фульвеновых кислот, мг/л Сорбционная емкость ионита по рению, мг/г Сорбционная емкость ионита по урану, мг/г Коэффициент распределения рения, л/г Коэффициент распределения урана, л/г Коэффициент разделения рения и урана, SRe/U
0 (прототип) 42,7 10,2 4,27 1,02 4,2
25 42,4 7,6 4,24 0,76 5,6
50 42,7 ЗД 4,27 0,31 13,8
100 42,2 0,8 4,22 0,08 52,8
300 41,9 0,4 4,19 0,04 104,8

Пример 2.

Для сорбции рения из сернокислого раствора, содержащего, мг/л: 10 урана; 10 рения, 10000 сульфат-ионов, pH 3,0 используют слабоосновный ионит с вторичными аминогруппами в полимерной матрице (Purolite А 170). Для сравнения сорбцию рения из того же раствора осуществляли в отсутствии фульвеновых кислот на том же ионите (прототип). Сорбцию рения ведут в статических условиях. После 4 контактов анионита в SO4-форме с раствором в течение 20 ч при постоянном механическом перемешивании, соотношении объемов раствора и ионита 3000:1 (мл:г) и температуре 18÷20°С до равновесной концентрации урана и рения, равной концентрации их в исходном растворе определяли весовую емкость анионита по рению и урану и рассчитывали коэффициенты их распределения (табл.2). По данным коэффициентов распределения рассчитывали коэффициент разделения рения и урана как отношение коэффициентов их распределения (табл.2).

Таблица 2.
Концентрация фульвеновых кислот, мг/л Сорбционная емкость ионита по рению, мг/г Сорбционная емкость ионита по урану, мг/г Коэффициент распределения рения, л/г Коэффициент распределения урана, л/г Коэффициент разделения рения и урана, SRe/U
0 (прототип) 45,7 9,8 4,57 0,85 4,6
25 45,4 6,6 4,54 0,66 6,9
50 45,7 2,1 4,57 0,21 21,8
100 45,2 0,5 4,52 0,05 90,4
300 44,9 0,4 4,49 0,04 112,3

Пример 3.

Для сорбции рения из сернокислого раствора, содержащего, мг/л: 10 урана; 10 рения, 10000 сульфат-ионов, pH 3,5 используют слабоосновный ионит с вторичными аминогруппами в полимерной матрице (Purolite А 170). Для сравнения сорбцию рения из того же раствора осуществляли в отсутствии фульвеновых кислот на том же ионите (прототип). Сорбцию рения ведут в статических условиях. После 4 контактов анионита в SO4-форме с раствором в течение 20 ч при постоянном механическом перемешивании, соотношении объемов раствора и ионита 3000:1 (мл:г) и температуре 18÷20°С до равновесной концентрации урана и рения, равной концентрации их в исходном растворе определяли весовую емкость анионита по рению и урану и рассчитывали коэффициенты их распределения (табл.3). По данным коэффициентов распределения рассчитывали коэффициент разделения рения и урана (табл.3).

Таблица 3.
Концентрация фульвеновых кислот, мг/л Сорбционная емкость ионита по рению, мг/г Сорбционная емкость ионита по урану, мг/г Коэффициент распределения рения, л/г Коэффициент распределения урана, л/г Коэффициент разделения рения и урана, SRe/U
0 (прототип) 51,1 11,6 5,11 1,16 4,0
25 46,7 11,7 4,67 1,17 4,4
50 42,1 6,5 4,21 0,65 6,5
100 40,6 2,9 4,06 0,29 14,0
300 38,7 0,8 3,87 0,08 48,4

Пример 4. Для сорбции рения из сернокислого раствора, содержащего, мг/л: 10 урана; 10 рения, 10000 сульфат-ионов, pH 2,8 используют сильноосновный ионит (Purolite А 600). Для сравнения сорбцию рения из того же раствора осуществляли в отсутствии фульвеновых кислот на том же ионите. Сорбцию рения ведут в статических условиях. После 4 контактов анионита в SO4-форме с раствором в течение 20 ч при постоянном механическом перемешивании, соотношении объемов раствора и ионита 3000:1 (мл:г) и температуре 18÷20°С до равновесной концентрации урана и рения, равной концентрации их в исходном растворе определяли весовую емкость анионита по рению и урану и рассчитывали коэффициенты их распределения (табл.4). По данным коэффициентов распределения рассчитывали коэффициент разделения рения и урана (табл.4).

Таблица 4.
Концентрация фульвеновых кислот, мг/л Сорбционная емкость ионита по рению, мг/г Сорбционная емкость ионита по урану, мг/г Коэффициент распределения рения, л/г Коэффициент распределения урана, л/г Коэффициент разделения рения и урана, SRe/U
0 37,3 21,8 3,73 2,18 1,7
25 37,1 19,0 3,71 1,90 1,9
50 37,1 13,5 3,71 1,35 2,7
100 37,1 10,4 3,71 1,04 3,6
300 35,1 8,4 3,51 0,84 4,2

Пример 5. Для сорбции рения из сернокислого раствора, содержащего, мг/л: 10 урана; 10 рения, 10000 сульфат-ионов, pH 3,0 используют сильноосновный ионит (Purolite А 600). Для сравнения сорбцию рения из того же раствора осуществляли в отсутствии фульвеновых кислот на том же ионите. Сорбцию рения ведут в статических условиях. После 4 контактов анионита в SO4-форме с раствором в течение 20 ч при постоянном механическом перемешивании, соотношении объемов раствора и ионита 3000:1 (мл:г) и температуре 18÷20°С до равновесной концентрации урана и рения, равной концентрации их в исходном растворе определяли весовую емкость анионита по рению и урану и рассчитывали коэффициенты их распределения (табл.5). По данным коэффициентов распределения рассчитывали коэффициент разделения рения и урана (табл.5).

Таблица 5.
Концентрация фульвеновых кислот, мг/л Сорбционная емкость ионита по рению, мг/г Сорбционная емкость ионита по урану, мг/г Коэффициент распределения рения, л/г Коэффициент распределения урана, л/г Коэффициент разделения рения и урана, SRe/U
0 38,3 20,0 3,83 2,0 1,9
25 37,6 18,0 3,76 1,8 2,1
50 37,8 12,5 3,78 1,25 3,0
100 37,6 9,7 3,76 0,97 3,9
300 35,4 7,4 3,54 0,74 4,8

Пример 6. Для сорбции рения из сернокислого раствора, содержащего, мг/л: 10 урана; 10 рения, 10000 сульфат-ионов, pH 3,5 используют сильноосновный ионит (Purolite А 600). Для сравнения сорбцию рения из того же раствора осуществляли в отсутствии фульвеновых кислот на том же ионите. Сорбцию рения ведут в статических условиях. После 4 контактов анионита в SO4-форме с раствором в течение 20 ч при постоянном механическом перемешивании, соотношении объемов раствора и ионита 3000:1 (мл:г) и температуре 18÷20°С до равновесной концентрации урана и рения, равной концентрации их в исходном растворе определяли весовую емкость анионита по рению и урану и рассчитывали коэффициенты их распределения (табл.6). По данным коэффициентов распределения рассчитывали коэффициент разделения рения и урана (табл.6).

Таблица 6.
Концентрация фульвеновых кислот, мг/л Сорбционная емкость ионита по рению, мг/г Сорбционная емкость ионита по урану, мг/г Коэффициент распределения рения, л/г Коэффициент распределения урана, л/г Коэффициент разделения рения и урана, SRe/U
0 38,5 25,7 3,85 2,57 1,49
25 38,3 24,8 3,83 2,48 1,54
50 41,8 23,4 4,18 2,34 1,79
100 37,6 20,1 3,76 2,01 1,87
300 36,2 18,3 3,62 1,83 1,98

Введение в рений-урансодержащий раствор фульвеновых кислот в

количестве 25÷300 мг/л позволяет не только уменьшить коэффициент распределения урана в ионите в 1,3÷17 раз и увеличить коэффициент разделения рения и урана в 1,2÷20 раз, но и улучшить технологические параметры процесса сорбции-десорбции рения. При этом из-за низкой емкости анионита по урану, наблюдаемой при осуществлении сорбции в оптимальных условиях (табл.2), отпадает необходимость проведения операции десорбции урана, что приводит к снижению расходов реагентов.

Заявляемый процесс в сравнении с прототипом обладает значительно лучшими сорбционно-десорбционными характеристиками, что обеспечивает:

- меньшую сорбционную емкость ионита по урану при сорбции;

- высокую степень разделения рения и урана на стадии сорбции;

- более высокую степень очистки товарного десорбата рения.

Вышеперечисленное позволяет улучшить технико-экономические показатели сорбционно-десорбционного процесса извлечения рения из урансодержащего раствора:

- сокращение расхода реагентов на десорбцию;

- уменьшение количества технологического оборудования;

- снижение капитальных и текущих затрат на процесс элюирования урана.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-19 из 19.
27.11.2014
№216.013.0b05

Композит на основе алюмосиликатной стеклокерамики и способ его получения (варианты)

Изобретение относится к области химической промышленности, теплоэнергетики, авиакосмической техники, в частности к композиту на основе алюмосиликатной стеклокерамики, армированной одной из наноформ углерода. Композит на основе стронцийалюмосиликатной стеклокерамики имеет следующий состав,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534229
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.115c

Способ подземного выщелачивания руд месторождений на геохимических окислительно-восстановительных барьерах

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при отработке методом подземного выщелачивания и кучного выщелачивания руд различных металлов (урана, меди, золота и др.) месторождений, образованных на геохимических окислительно-восстановительных барьерах. Способ подземного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535867
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.1757

Способ получения эпоксидной смолы, модифицированной эпоксифосфазенами

Изобретение относится к способу получения эпоксидной смолы, модифицированной эпоксифосфазенами в качестве компонента негорючих и термостойких композиционных материалов. Способ включает взаимодействие двухатомного фенола, эпихлоргидрина и хлорциклофосфазена. В качестве хлорциклофсофазена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537403
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.04.2015
№216.013.3928

Способ приготовления катализатора для окисления водорода

Изобретение относится к способу приготовления катализатора для окисления водорода, состоящего из носителя с промежуточным покрытием из γ-оксида алюминия и активной части, содержащей каталитически активный металл - палладий. Предложенный способ включает обработку, подготовку и пропитку носителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546120
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.06.2015
№216.013.54bc

Способ получения биомассы каротинсинтезирующих микроорганизмов

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к области культивирования микроорганизмов для получения кормовых продуктов, и может быть использовано в промышленности для получения биомассы каротинсинтезирующих дрожжей как источника каротиноидов. Способ предусматривает культивирование культуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553213
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.09.2015
№216.013.77f4

Порошковый состав редиспергируемой в воде краски

Изобретение относится к лакокрасочным материалам, в частности к порошковому составу редиспергируемой в воде краски, предназначенному для получения защитно-декоративных покрытий по неметаллическим подложкам в строительстве и в быту. Порошковый состав краски включает портландцемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562297
Дата охранного документа: 10.09.2015
13.01.2017
№217.015.7c2f

Способ изготовления печатных плат

Изобретение относится к области электроники и радиотехники и предназначено для использования в производстве печатных плат и приборов. Технический результат - упрощение технологии изготовления печатных плат и снижение трудоемкости, а также снижение потерь металла. Достигается тем, что в способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600113
Дата охранного документа: 20.10.2016
25.08.2017
№217.015.c770

Способ извлечения рения из растворов

Изобретение относится к гидрометаллургии редких металлов, в частности к способу извлечения рения при переработке технологических и продуктивных растворов, и может быть использовано в технологии получения аммония рениевокислого. Способ извлечения рения из растворов включает сорбцию с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618998
Дата охранного документа: 11.05.2017
26.08.2017
№217.015.e980

Способ извлечения рения из урановых растворов

Изобретение относится к сорбционной гидрометаллургии урана и рения и может быть использовано для селективного извлечения рения из растворов. Способ извлечения рения из урансодержащих растворов включает сорбцию рения слабоосновным наноструктурированным ионитом на стиролакрилатной матрице,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627838
Дата охранного документа: 11.08.2017
Показаны записи 11-20 из 24.
20.03.2014
№216.012.ad0a

Способ спектрофотометрического определения катионов металлов

Настоящее изобретение относится к сенсорике катионов металлов с использованием фотохромных соединений в жидких средах для мониторинга окружающей среды и биологических объектов. Описан способ спектрофотометрического определения катионов металлов в водных растворах с использованием фотохромных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510013
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.05.2014
№216.012.c6d4

Гранулирующий шнековый пресс

Гранулирующий шнековый пресс может быть использован в различных отраслях промышленности, например, в химической (производство катализаторов, сорбентов и т.д.), пищевой (производство полупродуктов и сухих концентратов), сельскохозяйственной (производство комбикормов, макрокапсулированных семян),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516659
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.08.2014
№216.012.ebd0

Способ спекрофотометрического определения ионов металлов

Изобретение относится к мониторингу окружающей среды и биологических объектов на предмет определения содержания ионов металлов в жидких средах с использованием фотохромных соединений. В способе спектрофотометрического определения ионов металлов в жидких средах с использованием фотохромных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526176
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.11.2014
№216.013.0ad5

Способ получения электролитических порошков металлов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению электролитических металлических порошков. Может использоваться в производстве катализаторов, гальванопластике, электронике. Катодное восстановление ионов металла из водного раствора соли металла осуществляют в электролизере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534181
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0b05

Композит на основе алюмосиликатной стеклокерамики и способ его получения (варианты)

Изобретение относится к области химической промышленности, теплоэнергетики, авиакосмической техники, в частности к композиту на основе алюмосиликатной стеклокерамики, армированной одной из наноформ углерода. Композит на основе стронцийалюмосиликатной стеклокерамики имеет следующий состав,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534229
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.01.2015
№216.013.1757

Способ получения эпоксидной смолы, модифицированной эпоксифосфазенами

Изобретение относится к способу получения эпоксидной смолы, модифицированной эпоксифосфазенами в качестве компонента негорючих и термостойких композиционных материалов. Способ включает взаимодействие двухатомного фенола, эпихлоргидрина и хлорциклофосфазена. В качестве хлорциклофсофазена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537403
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.04.2015
№216.013.3928

Способ приготовления катализатора для окисления водорода

Изобретение относится к способу приготовления катализатора для окисления водорода, состоящего из носителя с промежуточным покрытием из γ-оксида алюминия и активной части, содержащей каталитически активный металл - палладий. Предложенный способ включает обработку, подготовку и пропитку носителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546120
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.06.2015
№216.013.54bc

Способ получения биомассы каротинсинтезирующих микроорганизмов

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к области культивирования микроорганизмов для получения кормовых продуктов, и может быть использовано в промышленности для получения биомассы каротинсинтезирующих дрожжей как источника каротиноидов. Способ предусматривает культивирование культуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553213
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.09.2015
№216.013.77f4

Порошковый состав редиспергируемой в воде краски

Изобретение относится к лакокрасочным материалам, в частности к порошковому составу редиспергируемой в воде краски, предназначенному для получения защитно-декоративных покрытий по неметаллическим подложкам в строительстве и в быту. Порошковый состав краски включает портландцемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562297
Дата охранного документа: 10.09.2015
13.01.2017
№217.015.7c2f

Способ изготовления печатных плат

Изобретение относится к области электроники и радиотехники и предназначено для использования в производстве печатных плат и приборов. Технический результат - упрощение технологии изготовления печатных плат и снижение трудоемкости, а также снижение потерь металла. Достигается тем, что в способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600113
Дата охранного документа: 20.10.2016
+ добавить свой РИД