一种砂岩型铀矿原地浸出精准开采方法

    公开(公告)号:CN115163025A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202111526951.9

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明涉及铀矿开采技术领域,尤其涉及一种砂岩型铀矿原地浸出精准开采方法。所述方法为:收集和处理钻井基本信息,构建地浸采区非均质三维地质模型;形成地浸采区的体元模型与铀品位模型的融合模型;添加地浸采铀工艺钻井,设定钻井过滤器的开启位置和长度;进行溶质颗粒运移模拟计算;计算达到抽液井的颗粒以及抽液井的各品位区颗粒占比;计算稀释比例值,计算出的稀释比例值与设定的稀释比例值进行比较;若计算值>设定值,调整钻井过滤器位置及长度,再进行溶质颗粒运移模拟计算;若计算值≤设定值,计算结束,结束流程,返回最近一次钻井过滤器位置及长度参数值。本发明优化了地浸开采的抽注液井过滤器位置与长度,保障了精准开采。

    一种有机氯氧化剂在酸法地浸采铀中的使用方法

    公开(公告)号:CN112853127A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911099386.5

    申请日:2019-11-12

    Abstract: 本发明属于原地浸出采铀技术领域,具体涉及一种有机氯氧化剂在酸法地浸采铀中的使用方法。向地下水中加入H2SO4配制浸出剂,开始酸化;开始加入二氯异氰脲酸和三氯异氰脲酸的混合溶液作为氧化剂,质量浓度为150~300mg/L,二氯异氰脲酸质量占比20%~30%,三氯异氰脲酸质量占比为70%~80%;监测浸出液的Eh值,当浸出液Eh值稳定在550mV以上时,氧化剂的质量浓度不变,二氯异氰脲酸质量占比60%~70%,三氯异氰脲酸质量占比为30%~40%;监测浸出液的游离氯浓度,当游离氯浓度大于8mg/L时,降低浓度为原来的40%~60%;当块段的浸出率大于80%后,停止加入氧化剂,降低H2SO4浓度为3.0~5.0g/L,直至浸出过程结束。本发明可以有效氧化矿石中的四价铀,提高浸出液铀浓度,减少氧化剂的试剂成本,缩短矿石的浸出周期。

    一种超声波和表面活性剂耦合增渗实验方法

    公开(公告)号:CN112540036A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011378866.8

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明公开一种超声波和表面活性剂耦合增渗实验方法,包括:将低渗透砂岩铀矿石岩心置于超声波岩心夹持器内的中部;在恒压恒流泵中注满蒸馏水;在中间容器A中注满地层水;在中间容器B中注满配制好的表面活性剂溶液;将蒸馏水注入超声波岩心夹持器的环空内;将中间容器A中的地层水注入超声波岩心夹持器进液管路;待地层水流出后;出液流入渗流自动计算系统,计算出在地层水条件下岩心的初始渗透率;发出超声波;将中间容器B中的表面活性剂溶液注入进液管路;出液流入渗流自动计算系统,计算出岩心渗透率,该数值与岩心初始渗透率相比较,计算岩心渗透率提高幅度。本发明提高低渗透砂岩铀矿石渗透性能的同时,又避免了地层伤害。

    一种低渗透砂岩铀矿超声波增渗实验方法

    公开(公告)号:CN112540035A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011376825.5

    申请日:2020-11-30

    Inventor: 赵利信 李宏星

    Abstract: 本发明公开一种低渗透砂岩铀矿超声波增渗实验方法,包括岩心饱和:短岩心进行液体驱替前进行抽真空饱和;岩心饱和后将其放入超声波岩心夹持器内,开启液体注入系统,开始注液并开始测试其渗透率变化;当岩心渗透率稳定后,开启超声波专用电源,进行超声波增渗作用,观察渗透率变化情况,并测试岩心最终的渗透率;保持超声波频率不变;测试过程中保持溶液持续渗流;更换15kHz换能器为20、25、30kHz的超声波换能器,同时更换人造小岩心,以考察不同超声波条件下同一性质岩心的渗透率变化情况;重复步骤二至步骤四。本发明考察测定不同频率和功率的超声波作用下岩心渗透率的变化情况,为低渗透砂岩铀矿的原地浸出采铀提供参考。

    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。

Patent Agency Ranking