×
29.05.2019
219.017.664a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ УРАНОВОЙ РУДЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу переработки урановой руды. Способ включает гранулирование урановой руды, ее сульфатизацию серной кислотой в присутствии азотной кислоты. При этом азотную кислоту подают в количестве, необходимом для окисления сульфидов, содержащихся в урановой руде. Затем полученные гранулы подвергают термической обработке при температуре 200-300°С и выщелачиванию водой. Технический результат заключается в снижении расхода минеральных кислот для переработки урановой руды и в повышении извлечения урана.

Изобретение может быть использовано для извлечения урана из руд, содержащих сульфиды, в том числе упорных.

Известны способы переработки трудно вскрываемых урановых руд методами выщелачивания металлов в пачуках или автоклавах [Смирнов К.М. Разработка технологии автогенного автоклавного выщелачивания урана из упорного рудного сырья: Автореф. дис. … канд. техн. наук. М., 2007]. При традиционном пачуковом выщелачивании серной кислотой высокое извлечение урана достигается в случае проведения процесса (температура 60-65°С, 4 часа) в присутствии диоксида марганца при расходе кислоты 205-340 кг/т руды (в пересчете на серу - 66,9 и 111 кг/т руды). Недостаток способа - высокий расход серной кислоты, что приводит к малой рентабельности процесса. Автоклавное автогенное выщелачивание проходит при расходе пирита в этом варианте 167 кг/т (серы - 89,0 кг/т руды), но позволяет отказаться от использования диоксида марганца. Его основные недостатки - дорогая аппаратура и сложность подбора конструкционного материала для автоклавов.

Известен способ непрерывной твердофазной сульфатизации руды с получением гранулированной руды, процесс альтернативный автоклавному методу [Кольцов В.Ю., Калашников А.В., Синегрибов В.А., Мельник Д.В., Батшев В.И. Твердофазная сульфатизация - альтернатива автоклавного выщелачивания окисленных руд // Современные методы комплексной переработки руд и нетрадиционного минерального сырья. Материалы международного совещания. Апатиты. 2007. Часть 2. С.425-426.].

Недостаток данного способа заключается в том, что при переработке руды, содержащей сульфиды, например пирит, в результате взаимодействия с ним серной кислоты по реакции 2FeS2+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2S+S выделяются сероводород и элементарная сера, которые не могут быть использованы для нейтрализации карбонатов и других кислотоемких минералов руды, и удаляются с отходящими газами, усложняя систему газоочистки.

Наиболее близким является способ переработки урановой руды, включающий гранулирование и сульфатизацию с серной и азотной кислотами и выщелачивание. (патент №2207387, МПК С22В 60/02, опубликовано 27.06.2003 г.).

Недостатком данного способа является отсутствие переработки урановой руды, содержащей сульфиды.

Технический результат заключается в снижении расхода минеральных кислот для переработки руды и утилизации сульфидов.

Технический результат достигается тем, что в способе переработки урановой руды, включающем гранулирование и сульфатизацию серной кислотой в присутствии азотной кислоты, подаваемой в количестве, необходимом для окисления сульфидов, содержащихся в урановой руде, полученные гранулы подвергают последующей термической обработке при температуре 200-300°С и выщелачиванию водой.

При проведении процесса переработки урановой руды, содержащей сульфиды, вместе с серной кислотой подают концентрированную азотную кислоту, которая взаимодействует с сульфидами, окисляя содержащуюся в них серу с образованием сульфатов (сульфитов) соответствующих металлов и оксидов серы, взаимодействующих с кислотоемкими компонентами руды вместо серной кислоты, что и приводит к снижению суммарного расхода кислот и утилизации сульфидов.

Способ осуществляется следующим образом.

Руду, содержащую уран и сопутствующие металлы, например ванадий, подают в барабанный гранулятор. На слой руды при вращении гранулятора подают серную и азотную кислоты. В результате происходит грануляция руды с серной кислотой в присутствии азотной кислоты с одновременным окислением содержащихся в руде сульфидов. Полученные гранулы подвергают температурной обработке при 200-300°С, предпочтительно при 250°С, что приводит к более глубокой сульфатизации руды. После чего проводят выщелачивание водой.

Пример 1.

Проведен процесс переработки урановой руды, содержащей сульфиды, в барабанном грануляторе, сульфатизирующий обжиг гранул и последующее водное выщелачивание металлов из огарка. Содержание сульфидной серы в руде 1,9%. Расход серной кислоты (100%-ной) при грануляции составил 250 кг/т руды (5,1 кг-экв/т руды). Температура сульфатизирующего обжига 250°С при времени обжига 2 ч. Водное выщелачивание вели при соотношении Т:Ж=1:2, температуре 60°С и постоянном перемешивании в течение 2 ч.

В результате выщелачивания в раствор извлечено 82% урана.

Пример 2.

Проведен процесс переработки урановой руды, содержащей сульфиды, в барабанном грануляторе, сульфатизирующий обжиг гранул и последующее водное выщелачивание металлов из огарка. Расход серной кислоты 160 кг/т (3,26 кг-экв/т руды) и азотной кислоты, расход которой рассчитан по реакции 2FeS2+2HNO3+4O2=Fe2(SO4)3+H2SO3+2NO, - 40 кг/т (0,64 кг-экв/т руды), т.е. в сумме 3,9 кг-экв/т руды. Температура сульфатизирующего обжига 250°С, время обжига 2 ч. Водное выщелачивание вели при соотношении Т:Ж=1:2, температуре 60°С и постоянном перемешивании в течение 2 ч.

В результате выщелачивания в раствор извлечено 88-92% урана.

Таким образом, использование азотной кислоты для разложения пирита привело к снижению расхода кислот на сульфатизацию с 5,1 (пример 1) до 3,9 кг-экв/т руды и увеличению извлечения урана при выщелачивании на 30-32%.

Пример 3.

Проведен процесс переработки урановой руды, содержащей сульфиды, в барабанном грануляторе, сульфатизирующий обжиг гранул и последующее водное выщелачивание металлов из огарка. Расход серной кислоты 160 кг/т и азотной кислоты 48 кг/т (20% избытка по реакции). Температура сульфатизирующего обжига 250°С, время обжига 2 ч. Водное выщелачивание вели при соотношении Т:Ж=1:2, температуре 60°С и постоянном перемешивании в течение 2 ч.

В результате выщелачивания в раствор извлечено 88-92% урана.

Таким образом, использование избытка азотной кислоты не приводит к увеличению извлечения урана при выщелачивании.

Пример 4.

Проведен процесс переработки урановой руды, содержащей сульфиды, в барабанном грануляторе, сульфатизирующий обжиг гранул и последующее водное выщелачивание металлов из огарка. Расход серной кислоты 150 кг/т (3,06 кг-экв) и азотной кислоты 40 кг/т (0,64 кг-экв). Температура сульфатизирующего обжига 250°С, время обжига 2 ч. Водное выщелачивание вели при соотношении Т:Ж=1:2, температуре 60°С и постоянном перемешивании в течение 2 ч.

В результате выщелачивания в раствор извлечено 88-92% урана.

Таким образом, снижение расхода серной кислоты до 150 кг/т не приводит к снижению извлечения урана при выщелачивании.

Пример 5.

Проведены процесс переработки урановой руды, содержащей сульфиды, в барабанном грануляторе, сульфатизирующий обжиг гранул и последующее водное выщелачивание металлов из огарка. Расход серной кислоты 130 кг/т (2,6 кг-экв) и азотной кислоты 40 кг/т (0,64 кг-экв). Температура сульфатизирующего обжига 250°С, время обжига 2 ч. Водное выщелачивание вели при соотношении Т:Ж=1:2, температуре 60°С и постоянном перемешивании в течение 2 ч.

В результате выщелачивания в раствор извлечено 68% урана.

Таким образом, снижение расхода серной кислоты до 130 кг/т приводит к снижению извлечения урана при выщелачивании до 68%.

Техническая эффективность предлагаемого способа переработки урансодержащего сырья заключается в том, что при его использовании достигается утилизация содержащейся в руде (сульфидах) серы, за счет чего снижается расход серной кислоты на выщелачивание руды и возрастает извлечение урана.

Способ переработки урановой руды, включающий ее гранулирование и сульфатизацию серной кислотой в присутствии азотной кислоты, отличающийся тем, что азотную кислоту подают в количестве, необходимом для окисления сульфидов, содержащихся в урановой руде, после чего полученные гранулы подвергают термической обработке при температуре 200-300°С и выщелачиванию водой.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-59 из 59.
09.06.2019
№219.017.7a32

Высокочастотный генератор на основе разряда с полым катодом

Изобретение относится к высокочастотной технике и может быть использовано при создании генераторов высокочастотного (ВЧ) излучения. Высокочастотный генератор на основе разряда с полым катодом содержит газоразрядную камеру, образованную полым катодом, обращенным открытой полостью в сторону...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387039
Дата охранного документа: 20.04.2010
09.06.2019
№219.017.7c0d

Способ сорбционного извлечения урана из сернокислотных растворов и пульп

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано в сорбционной технологии извлечения урана из растворов и пульп, полученных в результате сернокислотного выщелачивания. Способ включает сорбционное извлечение урана из сернокислотных растворов и пульп контактированием со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364642
Дата охранного документа: 20.08.2009
09.06.2019
№219.017.7c1d

Способ покусковой сепарации минерального сырья

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и, в частности его можно использовать в методах покусковой сепарации как радиоактивных, так и не радиоактивных руд. Способ покусковой сепарации минерального сырья по содержанию компонента включает покусковую подачу рудных кусков в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366512
Дата охранного документа: 10.09.2009
09.06.2019
№219.017.7cf6

Способ переработки упорных руд и концентратов

Изобретение относится к способу переработки упорных руд и концентратов, содержащих золото. Способ включает обработку их хлором в присутствии воды и комплексообразователя в виде хлорида натрия с переводом золота в раствор, отделение раствора от образовавшегося осадка, промывку осадка водой с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412262
Дата охранного документа: 20.02.2011
09.06.2019
№219.017.7d1f

Способ получения окислов урана из тетрафторида урана

Изобретение может быть использовано для конверсии тетрафторида обедненного урана. Тетрафторид урана в противоточном режиме контактирует с простым эфиром со строением RO, где R - Н, СН, CH, СН, СН, при температурах 450-550°С в течение 15-120 мин при мольном соотношении UF/эфир от 1÷2,64 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414428
Дата охранного документа: 20.03.2011
13.06.2019
№219.017.8273

Способ получения смешанного фтористого сорбента для очистки гексафторида вольфрама, урана, молибдена и рения от фтористого водорода

Изобретение относится к технологии переработки отходов, образующихся при использовании высших фторидов металлов: WF, UF, МоF, ReF и содержащих фтористый водород, в частности к получению сорбента для очистки упомянутых гексафторидов. Способ получения сорбента осуществляют путем смешения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408421
Дата охранного документа: 10.01.2011
29.06.2019
№219.017.9f6c

Сорбент на основе уранилфторида и способ его получения

Изобретение относится к технологии получения сорбентов для очистки гексафторида урана, получаемого из облученного ядерного топлива (ОЯТ), от гексафторида плутония. Сорбент содержит уранилфторид и добавку, увеличивающую пористость сорбента, выбранную из фторидов кальция, магния, стронция, бария...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422199
Дата охранного документа: 27.06.2011
13.07.2019
№219.017.b3b5

Способ получения пористых слабоосновных анионитов

Изобретение относится к способам синтеза слабоосновных анионообменных сорбентов, используемых в технологии водоподготовки на тепловых и атомных электростанциях, очистки промстоков и в гидрометаллургии. Предложен способ получения пористых слабоосновных анионитов путем сополимеризации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387673
Дата охранного документа: 27.04.2010
13.07.2019
№219.017.b3bd

Способ флотации руд редких металлов и олова

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых методом флотации и может быть использовано при флотационном обогащении комплексных руд редких металлов и олова, в том числе содержащих топаз. Способ включает последовательную обработку пульпы реагентом - собирателем - эфиром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381073
Дата охранного документа: 10.02.2010
Показаны записи 11-15 из 15.
09.08.2018
№218.016.7a04

Способ извлечения лития из сподумена

Изобретение относится к извлечению лития и может быть использовано для выделения лития из отвалов забалансовых руд. Способ включает обогащение сподуменовой руды методом кусковой радиометрической сепарации, флотационное обогащение с получением сподуменового концентрата, декрипитацию и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663021
Дата охранного документа: 01.08.2018
01.09.2018
№218.016.826d

Способ переработки фосфогипса

Изобретение относится к комплексной переработке фосфогипса. Технология может быть использована при производстве концентрата редкоземельных элементов (РЗЭ), а также гипсовых строительных материалов. Способ переработки фосфогипса включает предварительное гранулирование фосфогипса с серной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665512
Дата охранного документа: 30.08.2018
29.04.2019
№219.017.3f45

Способ йодидного рафинирования гафния

Взаимодействие йода с черновым металлом проводят при температуре 250-350°С. Осаждение очищенного гафния осуществляют при температуре 1200-1600°С на нагревателе (нити) из молибденовой или циркониевой проволоки, выполненном в виде одной или нескольких петель и подключенном к переходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291214
Дата охранного документа: 10.01.2007
29.04.2019
№219.017.42da

Способ извлечения урана из трудновскрываемых руд

Изобретение относится к извлечению ценных компонентов из первичных и смешанных руд и может быть использовано для способа извлечения урана и сопутствующих металлов из трудновскрываемых руд. Способ включает окислительный обжиг при температуре 500-700°С и сернокислотное выщелачивании урана. Обжигу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368681
Дата охранного документа: 27.09.2009
17.02.2020
№220.018.0327

Способ очистки нефтезагрязненных грунтов от естественных радионуклидов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды в части дезактивации и утилизации нефтезагрязненных грунтов (НЗГ) с повышенным содержанием естественных радионуклидов (ЕРН), и может быть использовано при рекультивации и реабилитации территорий. Нефтезагрязненные грунты предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714309
Дата охранного документа: 14.02.2020
+ добавить свой РИД