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公开(公告)号:CN111022036B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN201911009634.2
申请日:2019-10-23
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供了一种井管破损的检测方法,包括以下步骤:a、制备一套临液面超深采样装置;b、测取待测水井内井水液面距井口的距离;c、截取相应长度的进水管,并准备一根长度超过井管总长度的吊绳;d、将截取好的进水管的一端固定连接在射流器吸入室的下端口上,另一端固定连接在花网管坠的接口上,将气泵的排气孔通过送气管与射流器吸入室内的喷嘴下端口相连接,将吊绳的一端系在花网管坠上;e、在待测水井内下放依次连接的花网管坠、进水管、射流器、出水管及送气管,同时吊绳也一并下放;f、启动气泵,井内花网管坠处的水体被连续抽出,通过吊绳下放花网管坠,观察花网管坠对应处抽出的水体的颜色是否发生变化,确定井管破损的深度位置。
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公开(公告)号:CN111022036A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911009634.2
申请日:2019-10-23
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供了一种井管破损的检测方法,包括以下步骤:a、制备一套临液面超深采样装置;b、测取待测水井内井水液面距井口的距离;c、截取相应长度的进水管,并准备一根长度超过井管总长度的吊绳;d、将截取好的进水管的一端固定连接在射流器吸入室的下端口上,另一端固定连接在花网管坠的接口上,将气泵的排气孔通过送气管与射流器吸入室内的喷嘴下端口相连接,将吊绳的一端系在花网管坠上;e、在待测水井内下放依次连接的花网管坠、进水管、射流器、出水管及送气管,同时吊绳也一并下放;f、启动气泵,井内花网管坠处的水体被连续抽出,通过吊绳下放花网管坠,观察花网管坠对应处抽出的水体的颜色是否发生变化,确定井管破损的深度位置。
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公开(公告)号:CN115075797B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210866079.0
申请日:2022-07-22
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Inventor: 苏学斌 , 陈梅芳 , 阳奕汉 , 崔玉峰 , 贾明涛 , 邢拥国 , 阙为民 , 杜志明 , 赵利信 , 谭亚辉 , 李召坤 , 闻振乾 , 刘正邦 , 许影 , 张传飞 , 封宇 , 谢廷婷 , 王如意 , 梁大业
Abstract: 本发明涉及一种高渗透砂岩铀/铜矿地浸开采的井距确定方法及系统,方法包括:构建开采区域的砂岩储层三维地质模型,构建砂岩储层空间离散的体元模型、岩性模型和品位模型,并根据三种模型得到融合空间模型;按照初始井距在融合空间模型添加钻井工程,根据开采区域矿体位置和厚度,布设抽出井和注入井过滤器参数;对注入井和抽出井进行溶质颗粒运移模拟计算,并计算井距相关参数;基于融合空间模型,得到当前井距,继续进行溶质颗粒运移模拟计算,直至当前井距超过设定阈值,根据多组井距相关参数绘制关系曲线以确定最优井距。本发明高渗透砂岩铀/铜矿地浸开采过程井距优化设计,能够提高浸出剂利用效率、减少浸出剂稀释和节约钻孔投资。
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公开(公告)号:CN115075797A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210866079.0
申请日:2022-07-22
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Inventor: 苏学斌 , 陈梅芳 , 阳奕汉 , 崔玉峰 , 贾明涛 , 邢拥国 , 阙为民 , 杜志明 , 赵利信 , 谭亚辉 , 李召坤 , 闻振乾 , 刘正邦 , 许影 , 张传飞 , 封宇 , 谢廷婷 , 王如意 , 梁大业
Abstract: 本发明涉及一种高渗透砂岩铀/铜矿地浸开采的井距确定方法及系统,方法包括:构建开采区域的砂岩储层三维地质模型,构建砂岩储层空间离散的体元模型、岩性模型和品位模型,并根据三种模型得到融合空间模型;按照初始井距在融合空间模型添加钻井工程,根据开采区域矿体位置和厚度,布设抽出井和注入井过滤器参数;对注入井和抽出井进行溶质颗粒运移模拟计算,并计算井距相关参数;基于融合空间模型,得到当前井距,继续进行溶质颗粒运移模拟计算,直至当前井距超过设定阈值,根据多组井距相关参数绘制关系曲线以确定最优井距。本发明高渗透砂岩铀/铜矿地浸开采过程井距优化设计,能够提高浸出剂利用效率、减少浸出剂稀释和节约钻孔投资。
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公开(公告)号:CN112981149A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110156696.7
申请日:2021-02-04
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明涉及一种地浸采铀矿山采区抽注平衡的控制方法及系统,涉及地浸采铀矿山工程技术领域,以解决如何精确控制地浸采铀矿山的采区的抽注平衡的问题。所述一种地浸采铀矿山采区抽注平衡的控制方法包括:根据地浸采铀矿山采区实际情况建立单元流量模型;确定单元流量模型中每个抽孔累计流量分配和每个注孔的示踪剂流向;确定所述单元流量模型中每一抽注孔对之间唯一供‑受关系;建立原地浸采铀抽注单元流量微平衡计算方程;计算单元流量模型中单元流量达到微平衡时每一抽注孔对的抽注流量;参照所述每一抽注孔对的抽注流量对所述地浸采铀矿山采区进行流量调整,实现所述地浸采铀矿山采区的整体抽注平衡。
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