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公开(公告)号:CN117778770A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202211152095.X
申请日:2022-09-21
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: C22B60/02
Abstract: 本发明涉及铀矿地浸技术领域,尤其涉及地浸采铀过程中的矿层疏通方法。所示方法为:根据矿石性质,对其铀浸出率、酸耗和特征离子溶出表现进行统计分析,确定酸耗台阶;当抽孔抽液量降低到验收水量20%以下,停止抽注液,向抽孔内注入硫酸溶液,所述硫酸浓度对应所述酸耗台阶第i级的酸浓度;停止注入硫酸溶液后,对抽孔进行闷孔操作;开启抽注液循环,结束本次疏通操作;若当抽孔抽液量再次降低到验收水量20%以下时,返回执行所述步骤二,后一次注酸疏通操作时,硫酸溶液浓度提高到第i+1级酸耗台阶对应的酸浓度。本发明使疏通剂与浸出液流向相反,达到溶蚀、疏通被堵塞矿层、恢复抽注液量的目的,且适用范围广,不引入其他离子。
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公开(公告)号:CN116291353B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202310219004.8
申请日:2023-03-09
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开一种扩大砂岩铀矿原地浸出溶浸剂波及范围的方法,涉及砂岩铀矿地浸开采技术领域,根据岩心编录结果和测井曲线确定含铀矿含水层中强渗透性围岩和低渗透性矿层的分布位置,然后对于每一强渗透性围岩,切除强渗透性围岩的切割段中的套管和水泥环,并在切割段内放入内置过滤器,将暂堵剂注入到含铀矿含水层中,直至溶浸剂仅在低渗透性矿层流动,以降低强渗透性围岩的渗透性,最后在低渗透性矿层中进行基于水平井或者竖直井的爆破致裂,以提高低渗透性矿层的渗透性,从而减小砂岩铀矿含铀矿含水层整体的渗透性差异,提高溶浸剂的波及范围,能够使含铀矿含水层得到充分溶浸,提高砂岩铀矿的采收率。
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公开(公告)号:CN116335622B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310258063.6
申请日:2023-03-17
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开一种地浸采铀井网布置、生产调控方法及系统,涉及采矿工程领域,该方法包括确定浸采区的主渗透方向;根据主渗透方向对浸采区每一浸采单元采用反九点型井网进行布置;反九点型井网为四边形;反九点型井网的四个顶角的井为中孔径;四个顶角的井在生产阶段进行注液,并满足深井潜水泵抽水的井径要求;反九点型井网的四条边中间的井为小孔径;四条边中间的井为注液井;反九点型井网中心的井为大孔径;中心的井为抽液井;根据浸采区的生产阶段对反九点型井网进行抽注调控。本发明可在地浸采区开采的不同阶段灵活调整抽注井网布置方式,减少非均质砂岩铀资源开采时的溶浸死角,提高铀资源利用率。
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公开(公告)号:CN117248886A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311414342.3
申请日:2023-10-30
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: E21B47/00 , E21B47/002 , C22B60/02 , C22B3/04
Abstract: 本发明公开一种地浸采铀钻孔过滤器段堵塞程度检测装置及方法,属于铀矿开采技术领域。所述检测装置包括:流量测量模块、电缆、导轮和信号处理中台,流量测量模块在钻孔过滤器段自下而上提升过程中,实时采集不同位置处的流量数据,信号处理中台根据实时采集的每个位置处的流量数据确定每个位置处的实测流速,并基于每个位置处的实测流速计算每个位置处的堵塞因子,进而通过堵塞因子确定钻孔过滤器段每个位置处的堵塞程度,实现了对钻孔过滤器段各位置处堵塞程度的检测。
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公开(公告)号:CN115828591B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211539372.2
申请日:2022-12-02
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Inventor: 苏学斌 , 阳奕汉 , 陈梅芳 , 赵利信 , 阙为民 , 杜志明 , 崔玉峰 , 张传飞 , 闻振乾 , 许影 , 任宇 , 常喜信 , 王旨儒 , 段柏山 , 王亚安 , 郑文娟 , 任保安
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , E21B47/047
Abstract: 本发明公开一种地浸采铀/铜抽液井动水位计算方法、系统、设备及介质,涉及动水位计算领域,该方法包括:在地浸采铀/铜潜水泵抽液过程中,利用变频器和流量计采集潜水泵运行参数;所述潜水泵运行参数包括潜水泵运行电压、电流、工作效率以及瞬时抽液量;构建潜水泵运行做功与抽水过程中的能量转换等效方程;将采集到的潜水泵运行参数代入所述能量转换等效方程中,实时计算出抽液井抽水过程中的动水位埋深;根据所述动水位埋深计算出动水位值和潜水泵淹没深度;根据所述潜水泵淹没深度进行潜水泵抽液量的优化调节。该方法在不增加任何井内设备设施的条件下实现了抽液井内动水位数据的实时准确计算。
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公开(公告)号:CN116291353A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310219004.8
申请日:2023-03-09
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开一种扩大砂岩铀矿原地浸出溶浸剂波及范围的方法,涉及砂岩铀矿地浸开采技术领域,根据岩心编录结果和测井曲线确定含铀矿含水层中强渗透性围岩和低渗透性矿层的分布位置,然后对于每一强渗透性围岩,切除强渗透性围岩的切割段中的套管和水泥环,并在切割段内放入内置过滤器,将暂堵剂注入到含铀矿含水层中,直至溶浸剂仅在低渗透性矿层流动,以降低强渗透性围岩的渗透性,最后在低渗透性矿层中进行基于水平井或者竖直井的爆破致裂,以提高低渗透性矿层的渗透性,从而减小砂岩铀矿含铀矿含水层整体的渗透性差异,提高溶浸剂的波及范围,能够使含铀矿含水层得到充分溶浸,提高砂岩铀矿的采收率。
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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:CN115992317A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211521866.8
申请日:2022-11-30
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供了一种从含稀土铀铍的硫酸浸出液中分离稀土铀铍的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明采用高温高压除杂的方法,通过溶液中酸度和氧化气氛调控以及反应温度等,生成铁矾以及铌钛锆等水解化合物,实现了高酸度条件下杂质的高效去除,同时也有效降低了第二滤液中硫酸根浓度,为后续铀的分离创造了有利条件。本发明采用硫酸复盐沉淀稀土、铍负载有机相洗涤液返回沉淀深度回收稀土,加之高温除杂的方法,提高了稀土分离回收效率。本发明针对萃取铀后溶液,通过利用草酸和碱溶液调配,草酸与溶液中残留铁的络合,减少了与铍的萃取竞争;萃取前溶液pH调整至1.5~2.5、铍萃取有机相的皂化处理,显著提高了铍萃取分离效率。
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公开(公告)号:CN115725837A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211460042.4
申请日:2022-11-17
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Inventor: 陈梅芳 , 苏学斌 , 许影 , 张传飞 , 阳奕汉 , 谭亚辉 , 陈乡 , 廖文胜 , 邢拥国 , 阙为民 , 崔玉峰 , 杜志明 , 丁叶 , 赵利信 , 王立民 , 常喜信
Abstract: 本发明涉及采矿领域,特别涉及一种中性地浸采铀方法和系统,能够经济有效地提高中性地浸采铀效率,包括:A.将铀提取后的采铀尾液与反应塔中的二氧化碳和石灰石进行第一化学反应,生成碳酸氢根浓度高于所述采铀尾液的回收浸出剂:CO2+H2O+CaCO3→Ca(HCO3)2;B.将氧气加入所述回收浸出剂得到富氧浸出剂;C.将所述富氧浸出剂注入含铀砂岩矿层,在pH值为6.5~7.5的中性条件下,与铀矿石发生第二化学反应生成含铀浸出液:UO2+0.5O2+2HCO3‑→UO2(CO3)22‑+H2O;D.所述含铀浸出液在铀提取之前和/或之后与浸泡池中的二氧化碳和石灰石进行所述第一化学反应以提高碳酸氢根浓度。
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公开(公告)号:CN110331281B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910619175.3
申请日:2019-07-10
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明涉及地浸采铀技术领域,具体公开了一种酸法地浸采铀单采区独立酸化方法,包括以下步骤:步骤1:集液主管和注液主管直接连通;步骤2:专用供酸管道连接;步骤3:向含矿层注入溶浸液进行酸化;步骤4:拆除独立酸化设施,继续酸化和或浸出。本发明方法能够直接采用含矿层地下水配制溶浸液,抽注液系统单独循环酸化含矿层,从而显著减轻含矿层中的沉淀堵塞,提高钻孔的抽注液量、浸出液铀浓度和矿石中铀的浸出率。
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