The invention provides a recycling method of acidic ammonium nitrate containing uranium in uranium containing wastewater, which comprises the following steps: (1) from uranium purification transformation of acidic ammonium nitrate containing uranium containing wastewater with sodium hydroxide solution mixed acidity is 0.3 ~ 0.8mol/L extraction solution; (2) the extraction liquid and the volume percentage of the original 20 ~ TBP hydrogenated kerosene extractant 40% extraction; extraction agent and extraction liquid two-phase flow ratio 1: (3 ~ 5); (3) after extraction of the loaded organic phase can be sent to the uranium extraction process for extraction and purification conversion, pulse extraction column; the sampling analysis of raffinate phase after extraction, if the uranium content is less than 50 g/L, return to step (1) for the preparation of 30 ~ 50% sodium hydroxide solution quality percentage; if the uranium content of > 50 g/L, return to step (1) as a new wastewater treatment. The invention reasonably determines the technological parameters, optimizes the wastewater treatment process, and is used for the uranium recovery treatment of acidic ammonium nitrate containing uranium waste water, and the yield of uranium is above 99%.
【技术实现步骤摘要】
一种酸性含硝酸铵含铀废水中铀的回收方法
本专利技术涉及含铀废水处理
,具体涉及一种酸性含硝酸铵含铀废水中铀的回收方法。
技术介绍
含铀废水处理主要有蒸发浓缩法、沉淀法、吸附法、离子交换法、膜处理法、萃取法、磁分子法、离子浮选法。其中已经广泛工业应用的主要有蒸发浓缩法、沉淀法、吸附法、离子交换法、萃取法。蒸发浓缩法不适合处理含有挥发性核素和易起泡沫的废水,热能消耗大,运行成本较高,同时在设计和运行时还要考虑腐蚀、结垢、爆炸等潜在威胁。沉淀法分为絮凝沉淀法和化学沉淀法,该方法简便、费用低廉、去除元素种类较广、耐水力和水质冲击负荷较强、技术和设备较成熟,但是产生的污泥需进行浓缩、脱水、固化等处理。吸附法,对放射性核素有很高选择性,常用吸附剂有氧化物、活性炭、黏土等。离子交换法主要采用固定床和流化床两种床型,离子交换柱若采用固定床,树脂交换容量无法最大化应用,对进水水质浊度要求高,需经常反洗而且无法连续运行,对人员要求高,较为繁琐;若采用流化床,工艺难度大,与现有设备差异较大,需重新制造设备。萃取法,其原理是加入一种与水互不溶解的溶剂,使废水中放射性污染物去除。以八氧化三铀为原料的铀纯化转化生产线是比较成熟的工艺,当更换原料以ADU为原料进行铀纯化转化生产时,势必产生酸性含铀含硝酸铵废水,用现有萃取法进行该废水处理无法满足需求。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种酸性含硝酸铵含铀废水中铀的回收方法,其用于处理酸性含铀含硝酸铵废水。实现本专利技术目的的技术方案:本专利技术所述的一种酸性含硝酸铵含铀废水中铀的回收方法,其包括如下步骤:(1)来自铀纯化转化酸性 ...
【技术保护点】
一种酸性含硝酸铵含铀废水中铀的回收方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:(1)来自铀纯化转化酸性含硝酸铵含铀废水与氢氧化钠溶液混合配成酸度为0.3~0.8mol/L的萃原液;所述的酸性含硝酸铵含铀废水的铀浓度为0.2g/L~4.0g/L、酸度为0.5mol/L~3.0mol/L、硝酸铵浓度计为100g/L~500g/L;(2)将步骤(1)所得的萃原液与体积百分比为20~40%的TBP‑加氢煤油萃取剂进行萃取;萃取剂与萃原液的两相流比1:(3~5);(3)步骤(2)萃取后负载有机相可送至铀纯化转化萃取工序,作萃取脉冲柱的萃取剂使用;对萃取后萃余水相进行取样分析,若含铀量≤50μg/L,返回步骤(1)用于配制质量百分比为30~50%氢氧化钠溶液;若含铀量>50μg/L,返回步骤(1)重新当做废水进行处理。
【技术特征摘要】
1.一种酸性含硝酸铵含铀废水中铀的回收方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:(1)来自铀纯化转化酸性含硝酸铵含铀废水与氢氧化钠溶液混合配成酸度为0.3~0.8mol/L的萃原液;所述的酸性含硝酸铵含铀废水的铀浓度为0.2g/L~4.0g/L、酸度为0.5mol/L~3.0mol/L、硝酸铵浓度计为100g/L~500g/L;(2)将步骤(1)所得的萃原液与体积百分比为20~40%的TBP-加氢煤油萃取剂进行萃取;萃取剂与萃原液的两相流比1:(3~5);(3)步骤(2)萃取后负载有机相可送至铀纯化转化萃取工序,作萃取脉冲柱的萃取剂使用;对萃取后萃余水相进行取样分析,若含铀量≤50μg/L,返回步骤(1)用于配制质量百分比为30~50%氢氧化钠溶液;若含铀量>50μg/L,返回步骤(1)重新当做废水进行处理。2.根据权利要求1所述的一种酸性含硝酸铵含铀废水中铀的回收方法,其特征在于,步骤(1)所采用的氢氧化钠溶液的质量百分比为30~50%。3.根据权利要求1所述的一种酸性含硝酸铵含铀废水中铀的回收方法,其特征在于,步骤(1)所述的酸为硝酸。4.一种酸性含硝酸铵含铀废水中铀的回收方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:(1)来自铀纯化转化酸性含硝酸铵含铀废水被泵送至废液贮罐暂存,该酸性含硝酸铵含铀废水的铀浓度为0.2g/L~4.0g/L、酸度为0.5mol/L~3.0mol/L、硝酸铵浓度计为100g/L~500g/L;(2)待步骤(1)所述的废水处理时,被泵送至调料槽中;(3)在碱配制槽中使用固体氢氧化钠与去离子水配成氢氧化钠溶液,该氢氧化钠溶液也被泵送至调料槽中,与步骤(2)所述的废水调配成酸度0.3~0.8mol/L的萃原液;(4)将步骤(3)所述的萃原液泵送至供料槽中暂存;(5)来自铀纯化转化生产线体积百分比为20~40%TBP-加氢煤油萃取剂在萃取剂贮槽中暂存;(6)将萃取剂贮槽...
【专利技术属性】
技术研发人员:张慧忠,魏刚,高月华,茹发全,马晓文,陆文博,蒙秀君,侯彦龙,冯秀燕,周会琴,李浩然,
申请(专利权)人:中核四零四有限公司,
类型:发明
国别省市:甘肃,62
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