一种化学解堵方法
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107893645B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201710929137.9

    申请日:2017-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种化学解堵方法,包括以下步骤:步骤一初次洗孔,使用空压机对钻孔进行常规洗孔,检测出水量;步骤二使用解堵剂1静态洗孔,所述的解堵剂1为NH4HF2+H2SO4溶液;将解堵剂1加入钻孔中,密封钻孔孔口12~72小时;用空压机抽出洗孔后溶液,并对其进行化学分析,检测其中目标元素含量;步骤三使用解堵剂2加压洗孔,在步骤二后的钻孔中加入解堵剂2,连接注液系统,保持一定的注液压力,持续时间为72小时;检测出水量,对比洗孔前的抽水量,判断解堵剂2对于恢复矿层渗透性、提高抽液量和注液量是否有效。经化学解堵后,在注液压力大幅减小的情况下,注孔注液量提高了30%以上,抽孔抽液量提高了40%以上。

    一种采用化学吸附纤维吸附铀的方法

    公开(公告)号:CN111549243A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010332270.8

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明涉及铀湿法冶金技术领域,具体公开了一种采用化学吸附纤维吸附铀的方法,包括以下步骤:步骤一:取化学吸附纤维,浸入到植物多酚溶液中;步骤二:微波加热搅拌,得到改性化学吸附纤维;步骤三:将改性化学吸附纤维装入离子交换柱中;步骤四:清洗化学吸附纤维;步骤五:将含铀溶液以上进液的方式通过离子交换柱,进行吸附。本发明方法可以有效去除溶液中的铀,去除率达到98%以上,具有交换速率快,选择性强等优点,可以有效缩短处理铀的周期。

    一种洗井时洗井水中可回收金属同步回收装置及方法

    公开(公告)号:CN111549227A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010336294.0

    申请日:2020-04-24

    Inventor: 程威 原渊

    Abstract: 一种洗井时同步回收洗井水中可回收金属的装置主要包括如下几个部分:1)洗井水固液气分离器,用于去除洗井水中的固体颗粒物和气体。2)计量泵,用于向吸附柱中注入携带可回收金属的洗井水。3)回收装置,两回收柱串联吸附,4)回收柱采用纤维状快速吸附剂作为填料,能够快速深度净化洗井水中的低浓度可回收金属。

    一种化学解堵方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107893645A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201710929137.9

    申请日:2017-10-09

    CPC classification number: Y02P10/234 E21B37/06 C09K8/52 C22B3/08 E21B43/28

    Abstract: 本发明涉及一种化学解堵方法,包括以下步骤:步骤一初次洗孔,使用空压机对钻孔进行常规洗孔,检测出水量;步骤二使用解堵剂1静态洗孔,所述的解堵剂1为NH4HF2+H2SO4溶液;将解堵剂1加入钻孔中,密封钻孔孔口12~72小时;用空压机抽出洗孔后溶液,并对其进行化学分析,检测其中目标元素含量;步骤三使用解堵剂2加压洗孔,在步骤二后的钻孔中加入解堵剂2,连接注液系统,保持一定的注液压力,持续时间为72小时;检测出水量,对比洗孔前的抽水量,判断解堵剂2对于恢复矿层渗透性、提高抽液量和注液量是否有效。经化学解堵后,在注液压力大幅减小的情况下,注孔注液量提高了30%以上,抽孔抽液量提高了40%以上。

    一种降低铀矿石浸出酸耗的浸出方法

    公开(公告)号:CN102021330B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201010603420.0

    申请日:2010-12-23

    Abstract: 本发明提供一种降低铀矿石浸出酸耗的浸出方法,其采用硫酸和聚合硫酸铁铝混合溶液作为浸出剂浸出铀矿石;若采用搅拌浸出方式,该混合溶液中硫酸加入量为铀矿石质量的6~12%,聚合硫酸铁铝加入量为铀矿石质量的0.3~0.7%,浸出剂与铀矿石的液固质量比(1~2)∶1;若采用堆浸方式,该混合溶液中硫酸浓度5~10g/L,控制聚合硫酸铁铝加入量,使混合溶液中Fe3+浓度为3.0~8.0g/L,Al3+浓度为0.2~0.8g/L。本发明方法在不影响铀矿物浸出的前提下,聚合硫酸铁铝选择性抑制主要耗酸元素与硫酸的反应,减少其溶出率,降低矿石浸出酸耗,从而降低铀矿石堆浸的处理成本。

    一种砂岩铀矿脉冲增渗装置与方法

    公开(公告)号:CN119288420A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411373451.X

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种砂岩铀矿脉冲增渗装置与方法,涉及砂岩型铀矿地浸开采技术领域,包括地面系统、冲击波发生器和电缆。地面系统包括依次电连接的交流电源、升压部件、储能电容和放电开关;冲击波发生器放置在铀矿井孔内;电缆两端部分别与地面系统和冲击波发生器固定连接,冲击波发生器通过电缆与地面系统电连接。本发明通过脉冲放电产生的可控冲击波,能够有效激发矿层孔隙的振动和产生裂隙,并促进孔隙中的堵塞物脱落,显著提高砂岩铀矿层的渗透性;本发明根据砂岩铀矿地质特征进行相应的工艺参数设置,确保在不同矿层条件下实现较好的增渗效果。

    一种低渗透、高碳酸盐型砂岩铀矿原地浸出开采方法

    公开(公告)号:CN115898359B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202211409329.4

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明提供了一种低渗透、高碳酸盐型砂岩铀矿原地浸出开采方法,涉及采矿技术领域。本发明通过注液孔向低渗透、高碳酸盐型砂岩铀矿的含矿含水层中注入二氧化碳进行预碳酸化,直至含矿含水层水中碳酸氢根离子的浓度大于等于2.0g/L时,通过注液孔在持续注入二氧化碳的情况下注入氧气,同时通过抽液孔将所得浸出液抽出;当碳酸氢根离子浓度降至小于2.0g/L时,按照上述方法循环进行二氧化碳注入、氧气注入和浸出液抽出。本发明采用分阶段注入的原地浸出方法,能快速提高低渗透、高碳酸盐型砂岩铀矿地浸开采的抽注液量和铀浓度,降低注液压力,实现低渗透、高碳酸盐型砂岩铀矿高效、经济的地浸开采,并能缩短浸出周期,降低生产成本。

    砂岩矿层预疏通实验装置和实验方法

    公开(公告)号:CN117929223A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202211254233.5

    申请日:2022-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种砂岩矿层预疏通实验装置和实验方法,涉及预疏通实验技术领域,配制槽内用于通入CO2并配制成疏通剂,且配制槽与矿层模拟机构相接,并用于在CO2的推动下将疏通剂通入矿层模拟机构内,矿层模拟机构与集液槽相接,集液槽用于收集经矿层模拟机构流出的疏通液,集液槽与吸附机构相接,并用于将疏通液通入吸附机构内,吸附机构用于对疏通液除铀,且吸附机构与尾液槽相接,尾液槽与配制槽相接,并用于将除铀后的疏通液通入配制槽内,矿层模拟机构的进口处和出口处均设有取样阀,且在线测量机构位于矿层模拟机构的出口处。该砂岩矿层预疏通实验装置和实验方法能够为现场实际预疏通工艺提供设计依据。

    一种地浸采铀过程中的矿层疏通方法

    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

    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。

    一种扩大砂岩铀矿原地浸出溶浸剂波及范围的方法

    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

    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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