一种地浸采铀浸出液后处理装置及方法

    公开(公告)号:CN116162791A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310184756.5

    申请日:2023-03-01

    Abstract: 本发明属于铀矿领域,具体涉及一种地浸采铀浸出液后处理装置及方法。固定床工艺由于管线复杂、阀门较多,在吸附过程中易出现树脂床层板结,需定期对树脂床层进行反冲洗。密实移动床塔内树脂易进入“中心管”造成堵塞。本发明主要包括步骤一:密实移动床三塔并联吸附,步骤二:固定床三塔串联淋洗,步骤三:固定床二塔串联转型,步骤四:板框压滤。吸附塔、淋洗塔、转型塔和树脂提升罐依次连接。本发明吸附处理量大,树脂床层不板结,吸附工序、淋洗工序、转型工序树脂床层梯度稳定,淋洗合格液铀浓度高,树脂利用率高,操作简单易于维护,且易于实现自动化控制。

    一种地浸采铀的数字建井方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115861551A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211274544.8

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明属于砂岩型铀矿地浸开采技术领域,具体涉及一种地浸采铀的数字建井方法。目前我国铀矿山信息化、智能化水平偏低,尤其是在采区开拓钻孔设计时,多为盲井,采用“一井一设计”,全采区钻孔数据与信息交互性差。本发明通过勘探后,对三维地质建模;精确设计采区开拓井网及钻孔孔距、孔深;开展工艺钻孔盲井施工,并进行地球物理测井;精细三维地质模型;模拟采区渗流场,建立溶浸流场动态三维模型;精确构建溶浸液通道,对群井建造过滤器定量优化;二次成井、切割建造过滤器。实现精准控制溶浸液在含矿层中的渗透范围,减少地下流体对溶浸液的稀释,缩短开采时限,降低原材料消耗,降低生产成本,大幅提高采区资源回收率。

    一种地浸采铀矿山抽液井动水位实时监测方法

    公开(公告)号:CN117684956A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311658090.9

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 本发明涉及地浸采铀矿山开采技术领域,具体涉及一种地浸采铀矿山抽液井动水位实时监测方法。现有技术存在基于动水位数据获取不及时、不同钻孔动水位差异性大、地下水补给不足、单元抽注不平衡、浸采率差异大等问题。本发明主要包括步骤一:水位仪选择;步骤二:水位动态监测;步骤三:动水位可视化;步骤四:流场数值模拟。本发明实现了试验采区各抽液井动水位的实施监控,为研究流场调控和再造技术措施提供基础,对浸出剂流场进行合理分配,改善各单元抽注状况,促进采区均衡浸出,解决浸采铀矿山浸采不平衡的共性问题。

    多功能岩体渗流仪及渗流实验方法

    公开(公告)号:CN116297080A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310114529.5

    申请日:2023-02-15

    Abstract: 本申请公开了一种多功能岩体渗流仪及渗流实验方法。该多功能岩体渗流仪包括:承压外壳、加压筒、成对的夹持组件和限位筒,加压筒可以在注入的加压液的作用下对加压筒内的试样施加压力,内含试样的加压筒装配至承压外壳的实验舱内后可以被位于两侧的夹持组件夹持定位,并在限位筒与实验舱的第一开口的配合下压紧,如此,可以在承压外壳的多个实验舱内装配多个试样,可以提高多样品的渗流实验效率且满足多样化的渗流实验需求。

    多功能自动化洗井装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114352218A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111461369.9

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明提供了一种多功能自动化洗井装置,包括自动化控制产气装置、自动化控制加药系统和自动化控制洗井水输送装置,所述自动化控制产气装置包括依次连接的配电柜、空压机和储气罐,所述配电柜与第一PLC控制站电连接,所述储气罐的输出管线连接至所述自动化控制洗井水输送装置,所述自动化控制加药系统与所述输出管线的下游连接。本发明提供的多功能自动化洗井装置适用于清洗不同堵塞类型的水井,功能性多,实用性强,可靠性高。

    一种地浸采铀井场抽注单元水位平衡快速计算、调控方法

    公开(公告)号:CN118570009A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410585978.2

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种地浸采铀井场抽注单元水位平衡快速计算、调控方法方法,包括如下步骤:S1、根据每个抽液井的抽液能力,通过实时计算出每个注液井的流量,确保每个抽注单元大致平衡;S2、计算每个注液井的注液流量总和,抽注单元是由一个中心抽井和周围相邻的注水井组成,一个地浸采铀井场由多个抽注单元组成,相邻抽注单元有共用注井,单元的点型由单元井个数决定。本发明根据每个抽液井的抽液能力,通过实时计算出每个注液井的流量,确保每个抽注单元大致平衡。本发明通过抽注平衡算法,统一分配流量,抽注平衡之后达到每个单元的降深和水位抬升一致。

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