Химия и технология урана. Тураев Н.С - 246 стр.

UptoLike

Составители: 

246
Важным кинетическим фактором является время достижения
равновесного состояния. Оно зависит от степени диссоциации исходной
формы ионита. Для сильнокислотных катионитов и сильноосновных
анионитов оно составляет 30–40 минут, а для слабокислотных
катионитов и слабоосновных анионитов – 40–60 минут.
Часто принимают время пребывания раствора (пульпы) в каждой
ступени противоточного каскада равным времени установления
равновесия, а время пребывания ионита в апп
аратев 2–5 раз больше.
Это не значит, что ионита берется в 2–5 раз больше стехиометрического
количества. В каскад подается стехиометрическое количество его,
определяемое по материальному балансу. При пуске в каскад
загружается избыточное количество ионита и обновление его идет с
меньшей скоростью, чем подача раствора (пульпы).
7.2.2. ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА ИЗ РАСТВОРОВ (ПУ
ЛЬП) С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИОННОГО ОБМЕНА
При ионообменном извлечении урана из полученных при
выщелачивании растворов (пульп) ставится задача сконцентрировать
уран и освободиться при этом от большей части примесей.
7.2.2.1. ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА ИЗ СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ
(ПУЛЬП) КАТИОНИТАМИ
Как уже отмечалось, уран в сернокислых растворах может
находиться в виде катиона уранила, недиссоциированной молекулы
уранилсульфата и в виде сульфатных комплексных анионов,
соотношение межд
у которыми зависит от концентрации сульфат-ионов
и иона уранила в соответствии с реакциями:
42
2
4
2
2
SOUOSOUO +
+
,
50K
1
=
(7.85),
+
+
2
242
2
4
2
2
])SO(UO[SO2UO , 350K
2
=
(7.86),
+
+
4
342
2
4
2
2
])SO(UO[SO3UO , 2500K
3
=
(7.87).
Можно считать, что в растворе существует подвижное равновесие:
+
+++
4
342
2
4
2
42
2
442
2
4
2
2
])SO(UO[
SO]SOUO[SOSOUOSOUO
(7.88).
Следовательно, для извлечения урана мы можем применить и
катиониты, которые будут извлекать катион уранила, и аниониты,