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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
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
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。
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公开(公告)号:CN113663637B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110881583.3
申请日:2021-08-02
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中国铀业有限公司 , 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开了一种三元金属氢氧化物吸附剂及其制备方法和应用,所述制备方法主要包括金属离子溶液的混合、调节pH值形成氢氧化物偶联胶液、水热反应、结晶并干燥焙烧等处理步骤,制备得到的三元金属氢氧化物吸附剂对于氯离子有较好的吸附能力,具有在海工混凝土中吸附氯离子的应用前景。此外,本发明制备得到的吸附剂在提高海洋混凝土材料耐氯侵蚀性的同时,还可以从分子尺度对吸附剂的插层负载进行编辑,以丰富吸附剂的功能性;所述制备方法简单,可操作性强,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN113663638A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110881586.7
申请日:2021-08-02
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中国铀业有限公司 , 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B01J20/06 , B01J20/30 , C04B41/71 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种锂离子吸附沉箱及其制备方法和应用,首次提出将应用于海洋环境的混凝土表面涂层与锂吸附剂相结合,并使其应用于废弃混凝土材料,以获得可长期反复使用的锂离子吸附沉箱,在实现废弃混凝土再次利用的同时,能对海洋中浓度较低但储量丰富的锂离子进行吸附;所述锂吸附剂的制备方法简单,步骤可控;同时,所述吸附沉箱对低浓度海水锂离子吸附优良,且经过简单的酸浸、洗涤处理后即可重复使用,提供了一种利用海水资源获取锂资源的新途径。
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公开(公告)号:CN113663637A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110881583.3
申请日:2021-08-02
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中国铀业有限公司 , 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开了一种三元金属氢氧化物吸附剂及其制备方法和应用,所述制备方法主要包括金属离子溶液的混合、调节pH值形成氢氧化物偶联胶液、水热反应、结晶并干燥焙烧等处理步骤,制备得到的三元金属氢氧化物吸附剂对于氯离子有较好的吸附能力,具有在海工混凝土中吸附氯离子的应用前景。此外,本发明制备得到的吸附剂在提高海洋混凝土材料耐氯侵蚀性的同时,还可以从分子尺度对吸附剂的插层负载进行编辑,以丰富吸附剂的功能性;所述制备方法简单,可操作性强,具有较高的应用价值。
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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
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
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。
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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
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G01N15/08
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。
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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
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G01N15/08
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。
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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
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: E21B43/28
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。
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公开(公告)号:CN118880077A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410929807.7
申请日:2024-07-11
Applicant: 中核内蒙古矿业有限公司 , 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明属于铀资源利用技术领域,具体涉及一种碳酸盐型砂岩铀矿的回收方法。本发明提供的分阶段高效回收方法,一方面,直接提高碳酸盐型砂岩铀矿采区浸采率15%以上;另一方面,本发明缩短碳酸盐型砂岩铀矿采区浸出周期3~5年。本发明根据碳酸盐型砂岩铀矿不同的浸出阶段,适时调整浸出方法,适应矿层岩性的变化,有效控制浸出各阶段的化学堵塞,解决了中性浸出条件下碳酸盐型砂岩铀矿回收率较低的问题,“吃干榨尽”剩余铀,提高了浸出率,缩短了铀矿开发周期,实现铀的高效回收,尤其适合用于开采储层碳酸盐含量较高、原始矿层水中碳酸氢根浓度低于500mg/L的砂岩铀矿。
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公开(公告)号:CN118167256A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410344505.3
申请日:2024-03-25
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院 , 中核矿业科技集团有限公司
Abstract: 本发明涉及地浸采铀流量控制技术领域,涉及一种地浸采铀气体流量控制系统及其控制方法,所述系统包括气体质量流量控制器、气体进口组件、自动排液组件、气体出口组件、控制组件以及压力采集组件;气体进口组件与气体质量流量控制器的出口连接;自动排液组件用于排出返流液体;气体出口组件用于防止注液管道返流;控制组件与气体质量流量控制器、气体出口组件和自动排液组件电连接;压力采集组件包括第一传感器和第二传感器,第一传感器设置在自动排液组件与气体进口组件之间,第二传感器设置在注液管道与气体出口组件之间。本发明控制组件实现了流量调节阀的精细调控,避免了进气系统压力大幅波动对气体注入的干扰。
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