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相似文献
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1.
矿务局研制、使用并评价了一种流态化连续离子交换系统。该系统由组合式多段吸附塔和淋洗塔组成。除了排放树脂需要短时间外,塔中的溶液是连续流动的.研究了硫酸铀酰在模拟的酸法浸出液和强磁性离子交换树脂之间的离子交换以及随后采用的酸性氯化钠溶液淋洗,还研究了段数、段高、树脂排料量、溶液流量和塔径的影响。此外,还探讨了吸附和淋洗步骤的动力学及平衡关系。试验数据表明,各参数之间有着密切的依赖关系。在吸附过程中,溶液的停留时间看来是主要的限制变量。而在淋洗过程中,树脂的停留时间则是决定性的因素。虽然塔式设备在某些条件下是有效的,但要达到最佳操作,却要严格的控制。  相似文献   

2.
无顶压逆流再生离子交换器的正确安装与运行   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了离子交换塔-离子交换软化水系统主体设备的改进,用无顶压逆流再生离子交换器替代有顶压离子交换器。  相似文献   

3.
本文根据小型分批试验得到的平衡和动力学数据,提出了一种预示逆流离子交换吸附塔浓度分布的方法。对直径为2.5米的塔从溶液中吸附铀的预测性能与实测性能进行了比较。结果表明,只要所用数据是从试验中得到的,并且该试验采用的溶液和树脂与所设计的设备使用的溶液和树脂相近,那么该法即可用于设计。  相似文献   

4.
在新墨西哥州格兰茨霍姆斯特克(Homestake)厂,安装了贝特曼(Bateman)NIMCIX离子交换装置,降低了尾矿池循环溶液的铀浓度,改善了过滤机的洗涤效率。这套装置由五段吸附塔与固定床淋洗塔组成,于1980年底试车。由于改善了洗涤效率,提高了铀的回收率,装置的投资不到12个月便得到了偿还。本文叙述了对离子交换装置的研究工作,并讨论了该装置的设计、安装、试车和运转.  相似文献   

5.
提出一种以99.995%Ce(NO3)3为原料。强碱性阴离子交换树脂为交换介质。采用离子交换法制备高纯度的纳米CeO2晶体的新方法。就离子交换反应过程中的Ce^3+浓度、树脂加入速度和离子交换温度及Ce(OH)3的煅烧温度等条件对CeO2粒径的影响进行了探讨,得出了离子交换法制备纳米CeO2晶体的最佳工艺条件。FT—IR,TEM和XRD分析表明,离子交换法无需对合成的Ce(OH)3溶胶进行洗涤即可去除NO3^-,CO3^2-等阴离子杂质。将该溶胶真空干燥后,在空气中于100℃下焙烧4h得粒径分布均匀、平均晶粒尺寸约5nm。高纯度的CeO2粉体。  相似文献   

6.
引 言 由南非国立冶金研究所研制的NIMCIX(国立冶金研究所连续离子交换)系统,最初旨在从酸性浸出液中提取铀。海恩思讨论了采用多级流化床塔处理未澄清溶液的优点,并介绍了NIMCIX的发展。  相似文献   

7.
湖南省煤炭科学研究所与长沙有色冶金设计研究院最近成功地研究出一种从含钒石煤中提取冶金99级五氧化二钒产品的新工艺,已申请专利。该工艺的特点是采用废盐酸(塔酸)浸出,离子交换纯化。其树脂交换容量高达300毫克/克树脂,淋洗合格液浓度大于70克/升。  相似文献   

8.
Chemwes铀厂采用酸法浸出,带式过滤,逆流离子交换(CIX)和布弗莱克斯溶剂萃取流程处理Stilfontein和Buffelsfontein金矿山原来金厂的矿渣。用沉淀法将铀沉淀成重铀酸铵回收铀。 在CIX工段,4台NIMCIX塔分成两条平行的生产线,进行吸附和解吸。每台吸附塔直径4.85米,有12段。解吸塔直径3米有8段。所用的解吸剂是室温下10%的硫酸。 在本文报道的试车和生产初期阶段,该厂从平均U_3O_8浓度为132ppm的料液得到了平均浓度为1.6ppmU_3O_8的贫液。约有85%的时间贫液U_3O_8浓度低于2ppm,73%的时间低于1ppm。 目前正在研究建立一套自动控制系统。尽管料液铀浓度会发生变化,但该系统仍会使树脂的铀含量和贫液的铀浓度保持或接近预定的指标。  相似文献   

9.
镀金厂通常用离子交换树脂从废液中回收金,使含金料液通过阴离子交换树脂塔,金即以Au(CN)_(2~-)的形式被树脂所吸附。目前,用烘干并焚烧树脂的方法采回收所吸附的金。另一种可供选择的方法系用以水和DMF为混合溶剂的KSCN浓溶液从树脂上洗脱金,随后结晶为氰化金钾。对于洗脱金以后的离子交换树脂,业已研究了一种两步再生流程。该流程先将树脂从硫氰酸盐型转变成氯化物型,接着再转变成氢氧化物型。操作温度范围确定为45—55℃流速和洗脱剂浓度的改变对洗脱硫氰酸盐的速率几乎没有影响。  相似文献   

10.
离子交换法作为稀土生产技术并未过时,它有东山再起的可能。其理由是:①稀土市场扩大,就一部分厂商所具规模来说,即使用离子交换法分离全部稀土,也能保持供需平衡。②利用新开发的树脂,离子交换速度快,能于短时间内分离精制稀土。③能处理浓度比目前高的溶液,生产率提高。据报导,日本旭化成公司在分离研究铀同位素时,开发了一种交换速度比迄今为止的离子交换树脂快2~3个数量级的树脂,  相似文献   

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