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公开(公告)号:CN115163025A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111526951.9
申请日:2021-12-14
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明涉及铀矿开采技术领域,尤其涉及一种砂岩型铀矿原地浸出精准开采方法。所述方法为:收集和处理钻井基本信息,构建地浸采区非均质三维地质模型;形成地浸采区的体元模型与铀品位模型的融合模型;添加地浸采铀工艺钻井,设定钻井过滤器的开启位置和长度;进行溶质颗粒运移模拟计算;计算达到抽液井的颗粒以及抽液井的各品位区颗粒占比;计算稀释比例值,计算出的稀释比例值与设定的稀释比例值进行比较;若计算值>设定值,调整钻井过滤器位置及长度,再进行溶质颗粒运移模拟计算;若计算值≤设定值,计算结束,结束流程,返回最近一次钻井过滤器位置及长度参数值。本发明优化了地浸开采的抽注液井过滤器位置与长度,保障了精准开采。
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公开(公告)号:CN113051843A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110260513.6
申请日:2021-03-10
Applicant: 南京大学 , 核工业北京化工冶金研究院 , 河海大学
IPC: G06F30/28 , C22B60/02 , C22B3/04 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种砂岩型铀矿CO2+O2地浸采铀的反应运移数值模拟方法,能够突破传统只考虑对流和弥散作用的地浸采铀溶质运移数值模拟方法,尝试建立多场耦合的反应性溶质运移模型来模拟北方砂岩型沥青铀矿的动态溶浸过程。本发明所提供的方法包括:构建了适用于北方砂岩型铀矿CO2+O2溶浸过程的热力学数据库,同时考虑在氧气O2(aq)和重碳酸根HCO3‑的共同作用下的铀溶解动力学反应过程,采用TOUGHRECT模拟技术框架开展CO2+O2地浸采铀反应运移数值模拟。本发明所提供的模拟技术可为开展采区尺度CO2+O2浸出过程的精准模拟和动态调控提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN118200868A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211595991.3
申请日:2022-12-12
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明涉及铀矿采冶技术领域,尤其涉及一种室外抗低温渗漏监测装置监测方法。所述装置,包括:中央控制器、LORA无线发射模块、北斗通信模块、渗漏检测传感模块、LORA无线接收模块、监控系统;渗漏检测传感模块与中央控制器连接。所述方法为:渗漏检测传感模块将渗漏信号采集至中央控制器;中央控制器将信号及电量信息处理后通过LORA无线发射模块和北斗通信模块进行无线发射,LORA无线接收模块接收到渗漏信号后将信号上传至监控系统;监控系统将信号、电量信息集中采集管理并以动态效果图进行展示;北斗通信模块将信息传至异地管理中心。本发明实现了远程自动化监测,定位精准,提高了工作效率,降低了人工成本及事故发生概率。
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公开(公告)号:CN117910229A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311788633.9
申请日:2023-12-22
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G06F30/20 , G06T17/05 , G06T17/20 , G06F113/08
Abstract: 本公开涉及一种地下污染物浓度预测方法、装置、电子设备和存储介质,涉及地浸采铀领域。其中的方法包括:获取采区的钻孔信息;基于钻孔信息,确定采区的三维地质模型;对三维地质模型进行非结构化网格划分,得到多个网格单元;对多个网格单元进行地下水流场模拟,得到地下水流场模拟结果;基于在多个网格单元中污染物的参数以及地下水流场模拟结果,对不同时刻下污染物的浓度进行预测。应用本公开可以通过对采区地下水流场进行模拟,并进一步进行不同时刻下污染物浓度的预测,从而能够为采区的退役提供科学依据。
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公开(公告)号:CN117494990A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311443341.1
申请日:2023-11-02
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G06Q10/0631 , E21B43/28 , G06Q10/10 , G06F21/62 , H04L67/1097 , H04L67/12
Abstract: 本发明公开一种地浸采铀实验管理系统,涉及实验数据管理领域,该系统包括:数据管理子系统、数据通信子系统和数据存储子系统;所述数据管理子系统包括数据中心服务器和多个客户端,各所述客户端均用于录入地浸采铀实验数据;所述数据通信子系统包括通信模块和内部局域网,所述通信模块用于连接实验室分析仪器和所述数据中心服务器,所述内部局域网用于连接所述客户端与所述数据中心服务器;所述数据存储子系统包括数据库,所述数据库部署到所述数据中心服务器上,所述数据库用于存储地浸采铀实验数据。本发明实现了实验数据的一体化管理。
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公开(公告)号:CN117473821A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311414340.4
申请日:2023-10-30
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G06F30/23 , G01V20/00 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F111/08 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种低渗透性透镜体的三维空间分布随机模拟方法及系统,所述方法包括如下步骤:构建研究区域的三维概念模型;基于目标区域的地质调查报告,确定目标区域的不同类型岩性的比例;基于目标区域的实际钻孔数据,确定不同类型岩性的水平方向连续性取值和垂直方向连续性取值;基于不同类型岩性的比例、水平方向连续性和垂直方向连续性,采用梅森旋转算法,目标区域在所述三维概念模型中生成随机空间位置。本发明通过不同类型岩性连续性取值和不同类型岩性所占比例,表征低渗透性泥岩透镜体在不同方向上分布连续性的随机场方法,可以更真实还原地层实际连续性情况,实现以透镜体的形状存在的砂层和粘性土层对浸出效果造成影响的模拟。
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公开(公告)号:CN116297073A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211630357.9
申请日:2022-12-19
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G01N15/08 , G01N23/046 , G01N33/24
Abstract: 本发明公开一种砂岩型铀矿柱塞状岩心原位浸出试验方法及系统,涉及铀矿石浸出渗流试验技术领域,所述方法包括:基于铀矿石岩心得到浸出前的第一参数、第二参数、化学元素含量和孔隙参数;采用预设浸出方法,对柱塞状岩心进行原位浸出试验,绘制渗透率变化曲线;确定浸出后的第一参数、第二参数、化学元素含量和孔隙参数;根据渗透率变化曲线和浸出前后的孔隙参数判断预设浸出方法是否满足预设浸出要求;根据浸出前后的第一参数、第二参数和化学元素含量,确定各参数的变化情况。本发明既能实现砂岩型铀矿柱塞状岩心原位浸出,对实际矿层中地浸采铀过程进行模拟,又能满足柱塞状岩心在浸出过程中的渗透率测试需求。
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公开(公告)号:CN111859687A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010730320.8
申请日:2020-07-27
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种刻画含铀砂层地质结构的混合地质建模方法及系统,该方法包括:获取待处理地质的实际数据;根据实际数据将待处理地质从地表面向地下进行层次的划分,得到标志层和岩段层;采用地层建模方法对标志层进行建模,得到标志层地质结构模型;采用平滑指示克里金的岩性建模方法对岩段层进行建模,得到岩段层地质结构模型;采用分层模型拼接技术对所有相邻标志层地质结构模型和岩段层地质结构模型进行嵌合,生成多层含铀矿层综合地质体。通过本发明的上述方法及系统,以解决现有技术中对含铀砂层地质结构进行三维地质建模,地质建模不能精确描述真实地质结构的问题。
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公开(公告)号:CN118167256A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410344505.3
申请日:2024-03-25
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院 , 中核矿业科技集团有限公司
Abstract: 本发明涉及地浸采铀流量控制技术领域,涉及一种地浸采铀气体流量控制系统及其控制方法,所述系统包括气体质量流量控制器、气体进口组件、自动排液组件、气体出口组件、控制组件以及压力采集组件;气体进口组件与气体质量流量控制器的出口连接;自动排液组件用于排出返流液体;气体出口组件用于防止注液管道返流;控制组件与气体质量流量控制器、气体出口组件和自动排液组件电连接;压力采集组件包括第一传感器和第二传感器,第一传感器设置在自动排液组件与气体进口组件之间,第二传感器设置在注液管道与气体出口组件之间。本发明控制组件实现了流量调节阀的精细调控,避免了进气系统压力大幅波动对气体注入的干扰。
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公开(公告)号:CN113051843B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202110260513.6
申请日:2021-03-10
Applicant: 南京大学 , 核工业北京化工冶金研究院 , 河海大学
IPC: G06F30/28 , C22B60/02 , C22B3/04 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种砂岩型铀矿CO2+O2地浸采铀的反应运移数值模拟方法,能够突破传统只考虑对流和弥散作用的地浸采铀溶质运移数值模拟方法,尝试建立多场耦合的反应性溶质运移模型来模拟北方砂岩型沥青铀矿的动态溶浸过程。本发明所提供的方法包括:构建了适用于北方砂岩型铀矿CO2+O2溶浸过程的热力学数据库,同时考虑在氧气O2(aq)和重碳酸根HCO3‑的共同作用下的铀溶解动力学反应过程,采用TOUGHRECT模拟技术框架开展CO2+O2地浸采铀反应运移数值模拟。本发明所提供的模拟技术可为开展采区尺度CO2+O2浸出过程的精准模拟和动态调控提供技术支撑。
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