一种井内封堵结构、分层抽液量测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN114934756A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210746097.5

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明公开一种井内封堵结构、分层抽液量测量装置及其测量方法,涉及井下数据测量设备领域,包括:中心杆、限位环、受轴向力挤压后中部向外突出以封堵井管通道的胶筒、运动筒以及驱动运动筒进行轴向运动的驱动机构,限位环、胶筒以及运动筒的内径均与中心杆的外径相同,限位环环设在中心杆的外壁上,运动筒以及胶筒均滑动套设在中心杆上,且胶筒位于限位环与运动筒之间;当驱动机构驱动运动筒朝向限位环运动过程中,会施加给胶筒轴向力,挤压胶筒使其向外突出变形,当胶筒变形后,会挤压井管的内壁实现对井管通道的封堵,而且胶筒与井管内壁间为柔性接触,在保证封堵效果的基础上,有效提高对井管内壁的保护效果。

    一种高盐废水中铀含量的测定方法

    公开(公告)号:CN114441485A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011207449.7

    申请日:2020-11-03

    Abstract: 一种高盐废水中铀含量的测定方法,包括以下步骤:步骤1:移取1‑2mL高盐废水入5mL离心管中,加入1‑2mL硝酸银溶液(浓度在0.1‑0.5moL/L)产生白色沉淀后使用离心机1000‑2000转/分钟离心2‑3分钟。步骤2:石英比色皿中并加入4‑5mL去离子水,取离心样品上清液0.01‑0.50mL加入去离子水中,搅匀。步骤3:使用标准加入法在微量铀分析仪测量未加荧光增强剂的荧光强度N0,加入0.5mL‑1mL荧光增强剂后搅拌均匀测量加荧光增强剂的荧光强度N1,加入0.01mL‑0.05mL铀标准溶液(0.10μg/mL‑0.50μg/mL)测量加标准铀后的荧光增强度N2;步骤4:根据公式(1)计算高盐废水中的铀浓度

    一种地浸采铀矿山降氡控制方法

    公开(公告)号:CN106310724B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610823354.5

    申请日:2016-09-13

    Abstract: 本发明提供一种地浸采铀矿山降氡控制方法,其步骤:a)由抽液井提升的浸出液进入集液池,氡及其子体释放,集液池采用全封闭设计;b)来自集液池的原液进入吸附区,吸附区采用压入式通风,将氡气及其子体排入储池区,采用不间断送风方式;c)来自吸附区的合格液进入沉淀区,沉淀区采用压入式通风,将氡气及其子体排入储池区,采用不间断送风方式;d)储池区采用全封闭设计,整个储池区采取抽出式通风,通风设备间断运行;e)由水冶车间处理后的尾液进入配液池,氡及其子体释放,配液池采用全封闭设计。本发明能够实现对地浸矿山氡及其子体浓度的控制,降低环保风险、辐射危害和通风能耗。

    地浸采铀洗井废水循环利用的方法

    公开(公告)号:CN106401510A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610824438.0

    申请日:2016-09-13

    CPC classification number: E21B21/065

    Abstract: 本发明提供一种地浸采铀洗井废水循环利用的方法。其步骤:(a)将地浸采铀的抽、注液井的洗井废水提升至地表,然后经沉降池沉降,沉降池底流浆体排入蒸发池;(b)清液1送入水力旋流器,水力旋流器内出来的清液2进入步骤(c);水力旋流器的出来含砂溶液返回沉降池,进行一个闭路循环处理;(c)清液2进入自清洗过滤器,经过滤后获得清液3进入步骤(d);经自动反洗的废液进入水力旋流器,进行一个闭路循环处理;(d)清液3进入袋式过滤器,过滤所得清液4进入缓冲池;(e)缓冲池内的清液4经高压注液进入注液井。本发明实现废水的零排放,解决洗井废水外排造成的蒸发池征占用土地、环保问题和铀的回收的难题。

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