一种地浸采铀井网密度计算方法

    公开(公告)号:CN114547899B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202210177589.7

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种地浸采铀井网密度计算方法,涉及地浸采铀技术领域,具体步骤为:依据抽注孔间距,分别对地层、边界条件和源汇项进行概化,建立不同井距的地浸采铀流场模型;通过地浸采铀流场模型构建有效对流范围的时间函数方程;再构建地浸采铀溶质迁移模型;通过地浸采铀溶质迁移模型构建采区平均溶质浓度的时间函数方程;以有效对流范围的时间函数方程以及采区平均溶质浓度的时间函数方程为基础,获取地浸采铀采区井距特征方程;根据地浸采铀采区井距特征方程获得的优势名义浸出量确定最佳井网密度;本发明精确计算地浸采铀采区中合理井网密度,为地浸采铀采区井网布局、优化提供基础。

    一种W型固定床淋洗装置及方法

    公开(公告)号:CN112143886B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202010948375.6

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明提供了一种W型固定床淋洗装置及方法,包括W型塔器、自动控制三通阀、布液器、富铀树脂进口以及进液口。塔器左侧顶部设有布液器,淋洗剂通过布液器均匀分布于塔器内。布液器的上部设置有进液口。塔器左侧面在布液器的下部设有富铀树脂进口。W型固定床淋洗装置通过自动控制三通阀串联多个塔器。自动控制三通阀的一个出口连接另一串联的塔器,另一个出口连接合格液储槽。本发明简化操作流程和控制参数,树脂容量高,淋洗得到的铀富集液铀浓度能够直接满足产品沉淀标准。

    一种面向地浸浸出液分布形态的监测装置

    公开(公告)号:CN117052376A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310858606.8

    申请日:2023-07-13

    Abstract: 本发明提供的一种面向地浸浸出液分布形态的监测装置,涉及地浸浸出液分布形态确定技术领域。装置中地浸井场集控整合监测对用于向对应测区发射激发电流场,并获取对应测区在激发电流场下的电位信号组;总线交换机用于传输待测井场中不同测区对应的电位信号组;计算反演工作站用于根据多个电位信号组构建待测井场的电阻率反演模型,根据电阻率反演模型和待测井场的地质物性参数,确定待测井场的地浸浸出液分布形态。本发明通过设置与待测井场中的测区一一对应的地浸井场集控整合监测对,能够提高地浸浸出液分布形态的监测精度和自动化水平。

    一种长距离渗流模拟实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN111724669B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202010672661.4

    申请日:2020-07-14

    Abstract: 本发明公开一种长距离渗流模拟实验装置,包括浸出剂配制罐、连续长距离模型柱和数据采集处理系统,浸出剂配制罐上开设有溶液进口、二氧化碳进口和氧气进口,三个进口处均设置有阀门;浸出剂配制罐的出液端与连续长距离模型柱的入口端相连通,连续长距离模型柱的出口端设置有回压阀,回压阀和浸出剂配制罐与数据采集处理系统电信号联接。本发明中的长距离渗流模拟实验装置及实验方法,可模拟目标矿层的地层压力范围为0‑20Mpa;可模拟井距范围0‑50m;同时还能够对过程溶液进行保压取样,且在实验完毕后可对矿石样分段取样。

    一种反向填砾装置及反向填砾方法

    公开(公告)号:CN113756760A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111140947.9

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种反向填砾装置及反向填砾方法,涉及地浸钻孔技术领域,包括投砾罐、水池、第一管路和第二管路,所述投砾罐的底部设置有进液口,所述水池与所述进液口通过所述第一管路连通,所述第一管路上设置有动力结构,所述第二管路的一端与所述第一管路连通,所述第二管路的另一端与井连通,所述投砾罐的顶部设置有出液口,所述出液口与所述第二管路连通,所述投砾罐还开设有装填口,所述装填口用于向所述投砾罐内装填砾石。本发明能够实现冲水、投砾、间歇投砾及小流量投砾等多种功能,提高二次成井工艺过程中反向填砾工艺的可控性与成功率。

    一种偏心双刀翼地浸钻井切割刀具

    公开(公告)号:CN113236132A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110710335.2

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种偏心双刀翼地浸钻井切割刀具,包括刀架和转动安装于刀架上的刀翼。刀架上设有刀槽,刀翼的转动轴穿过刀槽的侧壁。其中,刀翼为两个,两个刀翼相互平行,两个刀翼沿相反的方向偏离刀架的直径。相比于现有技术,本发明通过使两个刀翼偏离刀架的直径,与刀翼对应的刀槽的深度可以接近或大于刀架的半径,刀翼的尾部与刀槽的侧壁可以保持更大的接触面积,降低刀翼在刀架上张开后的断裂风险;本发明通过使旋转后的槽底面的法线与切割过程的运动方向相同,提高切割效率。

    一种深部矿层超临界二氧化碳地浸采铀系统及方法

    公开(公告)号:CN112049618A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010952061.3

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明提供了一种深部矿层超临界二氧化碳地浸采铀系统及方法,包括电源、微波发射器、波导、微波发生器、二氧化碳扩散装置、二氧化碳导管以及二氧化碳储罐。其中电源、二氧化碳储罐设置在矿井地面以上。微波发射器、波导、微波发生器以及二氧化碳扩散装置设置在矿井地面以下。电源通过电缆依次与微波发射器、波导以及微波发生器连接。二氧化碳储罐通过二氧化碳导管与二氧化碳扩散装置连接。本发明利用深部矿层本身的地层压力和微波定向加热矿层升温,使注入矿层的高浓度CO2达到超临界状态,对矿层内部的加热效率更高,对低渗透物质渗透性高。

    一种化学解堵方法
    28.
    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。

    一种地浸采矿方法及系统
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110295901A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910693382.3

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本发明公开一种地浸采矿方法及系统。本发明提供的地浸采矿方法包括:在矿层位置施工垂直导向井;对应垂直导向井施工水平井,水平井包括垂直段和水平段,水平段的一端与垂直段连通,水平段的另一端与垂直导向井连通。对应水平段施工多个垂直抽液井;采用加压注液的方式向垂直段和垂直导向井同时注入浸出剂,并通过垂直抽液井抽取浸出液。可见,本发明提供的地浸采矿方法及系统,通过水平井注液,所需的注液压力小,注液量大,波及系数高,单井浸出面积大,浸出效率高,有效钻井进尺比例高,钻孔成本低。而且,水平井可以在矿层中形成线性驱替,能够避免出现浸出死角。

    可地浸砂岩型铀矿床多层矿体分层开采方法

    公开(公告)号:CN107939369A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711078402.3

    申请日:2017-11-06

    CPC classification number: E21B43/29 E21B43/14

    Abstract: 本发明提供一种可地浸砂岩型铀矿床多层矿体分层开采方法。一种方法为多层矿体开采采用注液合用-抽液单抽的开采方法,即注液孔采用一个单钻孔,该注液孔分层注液,实现多层矿体合用注液孔;而抽液孔采用多个钻孔,每个抽液孔对应单层矿体单独抽液,实现多层矿单独通过抽液孔抽液。另一种方法为多层矿体开采采用注液合用-抽液合用的开采方法,即注液孔采用一个单钻孔,该注液孔分层注液,实现多层矿体合用注液孔;而抽液孔采用一个单钻孔,该抽液孔分层抽液,实现多层矿体合用抽液孔。本发明开发和实践多层矿体分层分别开采法,节约钻孔成本、提高资源利用率、避免资源浪费的有效手段。

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