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公开(公告)号:CN115082634A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210912665.4
申请日:2022-07-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 一种风化层花岗岩稀土矿三维地质构造方法,包括以下步骤:(1)获取多个勘探孔的勘探数据,从所述勘探数据中提取钻孔数据,根据钻孔数据进行数据整合成建模数据;(2)通过建模数据进行地质编图,根据二维地质平面图数据建立三维地质图;(3)通过交叉‑分块‑分层建立稀土矿主要三维地质结构设计剖面,揭示剖面域的地下地质情况;(4)通过所述地层剖面生成地层实体,从所述勘探数据中提取地层数据,将所述地层数据作为所述地层实体的项目参数,通过所述地层实体生成三维地质模型。本发明能够有效、快速的进行三维地质建模,利用对抗网络提高建模剖面绘制效率和模型的准确性。
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公开(公告)号:CN115198121A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210915395.2
申请日:2022-07-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 一种花岗岩风化壳型稀土矿“筑笼”原地浸出开采方法,包含如下步骤:S1,对稀土矿山采用三维地质雷达探测技术,精准圈定待开采稀土矿体,明确稀土矿体位置及厚度;S2,精准圈定待开采稀土矿体范围之后,在矿体表面,按0.5~2.5m间距合理布置注液孔至矿体内部;S3,在精准圈定稀土矿体与围岩交界的四周以及底部分别铺设防渗边板和防渗底板,构建原地浸出的“笼子”,并在稀土矿体底部留有导流孔,便于浸出液的回收;S4,稀土矿体开采完毕之后,往注液孔中注入自来水,使矿体内残留的浸出剂从导流孔中排出。本发明解决了离子型稀土矿浸出液/浸出剂泄漏导致环境污染和稀土浸出率低的问题。
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公开(公告)号:CN115082634B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202210912665.4
申请日:2022-07-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 一种风化层花岗岩稀土矿三维地质构造方法,包括以下步骤:(1)获取多个勘探孔的勘探数据,从所述勘探数据中提取钻孔数据,根据钻孔数据进行数据整合成建模数据;(2)通过建模数据进行地质编图,根据二维地质平面图数据建立三维地质图;(3)通过交叉‑分块‑分层建立稀土矿主要三维地质结构设计剖面,揭示剖面域的地下地质情况;(4)通过所述地层剖面生成地层实体,从所述勘探数据中提取地层数据,将所述地层数据作为所述地层实体的项目参数,通过所述地层实体生成三维地质模型。本发明能够有效、快速的进行三维地质建模,利用对抗网络提高建模剖面绘制效率和模型的准确性。
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公开(公告)号:CN115058610B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210912664.X
申请日:2022-07-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C22B59/00 , C22B3/04 , C08F292/00 , C08F220/58
Abstract: 一种自破笼防渗剂及防渗方法,自破笼防渗剂组分按质量百分比计为:主单体15~20%、耐温耐盐单体3~8%、酸敏性单体0.5~3%、水溶性引发剂0.02~0.05%,其余为水。采用不同防渗剂的种类和用量调整其配比以改变其降解特性,最终实现作业结束后土壤恢复使用。即可根据矿体开采年限来调整配方以改变破笼时间节点。采用本发明能够有效解决永久防渗层造成的采选后土壤无法恢复功能、生态环境破坏等问题,有力推动绿色矿山建设。
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公开(公告)号:CN115261646A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210912681.3
申请日:2022-07-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 一种离子型稀土原地浸出的围笼防渗方法,包括以下步骤:在稀土矿深部基岩边界、断层、裂缝带进行注浆防渗,构建防渗帷幕;在防渗帷幕上添加高分子纳米材料涂层,形成高强度“围笼”防渗区,在防渗帷幕外围设置水质监测井,监测地下水中的浸出剂浓度,根据检测结果对防渗帷幕进行修补加固。通过上述措施,有效控制原位溶浸开采区地下环境相对独立性,减少环境污染以及资源损失。所筑“围笼”防渗帷幕具有稳定性好、强度高、可降解等优点,该方法可作为一种离子型稀土矿山基岩底板裂隙防渗注浆工程方法推广应用。
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公开(公告)号:CN115058610A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210912664.X
申请日:2022-07-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C22B59/00 , C22B3/04 , C08F292/00 , C08F220/58
Abstract: 一种自破笼防渗剂及防渗方法,自破笼防渗剂组分按质量百分比计为:主单体15~20%、耐温耐盐单体3~8%、酸敏性单体0.5~3%、水溶性引发剂0.02~0.05%,其余为水。采用不同防渗剂的种类和用量调整其配比以改变其降解特性,最终实现作业结束后土壤恢复使用。即可根据矿体开采年限来调整配方以改变破笼时间节点。采用本发明能够有效解决永久防渗层造成的采选后土壤无法恢复功能、生态环境破坏等问题,有力推动绿色矿山建设。
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