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公开(公告)号:CN115653599A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211195950.5
申请日:2022-09-29
Applicant: 中国地质科学院矿产综合利用研究所
Abstract: 本发明公开了一种离子型稀土矿原位开采过程的梯级收液方法,针对山高坡陡或矿石体量较大的离子型稀土矿山,依据注液开采的区域面积、地形地貌及岩层产状等地质条件进行梯级划分和收液设施布置:自上而下设置多层浸液导流孔、浸液收集沟和雨水排泄沟,实现逐级收集浸矿液和排泄自然降雨;沿山脚构筑防渗帷幕,防止浸矿液外溢渗漏;在防渗帷幕内侧积液区设置带多层浸液导流孔的浸液收集井,回收浸矿液并控制积液区潜水位。该方法能有效控制山高坡陡矿山在注液过程中易发的山体崩塌、滑坡或泥石流现象,能实现矿石体量较大矿山的梯级开采、浸液有效收集和减少浸矿剂损耗,有助于构建矿山可持续发展的生态绿色开采新模式。
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公开(公告)号:CN115478861A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211195939.9
申请日:2022-09-29
Applicant: 中国地质科学院矿产综合利用研究所
IPC: E21C41/22
Abstract: 本发明公开了一种离子型稀土矿原位开采分区与注液渗流控制方法,该方法以地下潜水位、基岩起伏面和砂土渗透性差异为基础,采取脊线分区、渗流隔离、深浅搭配的注液井网和脉冲注液等措施,可解决注液分区不合理、局部注液过量、地下渗流偏移损失以及浸矿效率低等问题,可有效提升浸矿效率和浸矿液渗流的可控性,减少了浸矿液损失,降低了因浸矿液注入过量和渗流偏移引发浸矿液溢流、局部滑坡和浸矿液渗漏等现象的发生率,为离子型稀土矿山原位溶浸开采工艺的提质增效和创新发展提供了技术支撑,有助于构建矿山可持续发展的生态绿色开采新模式。
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公开(公告)号:CN111574181B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202010506669.3
申请日:2020-06-05
Applicant: 中国地质科学院矿产综合利用研究所
Abstract: 本发明涉及注浆材料技术领域,公开了一种酸性水玻璃注浆材料,按重量份计,包括水玻璃11~67份、酸溶液17~79份和水溶性多元醇4~17份;本发明还公开了该酸性水玻璃注浆材料的制备方法,包括以下步骤:S1.按配比称取所述水玻璃、酸溶液和水溶性多元醇;S2.取所述酸溶液与水溶性多元醇混合均匀,得到混合溶液;S3.将所述水玻璃搅拌加入所述混合溶液中,混合均匀,即得;本发明的酸性水玻璃注浆材料通过所述水溶性多元醇和酸溶液的协同作用,达到了更好地控制所述水玻璃的凝胶过程和凝胶时间,提高所述酸性水玻璃注浆材料的抗压强度、稳定性和粘度,降低注浆材料的脆度以及增强水玻璃凝胶体的耐酸耐水性的效果。
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公开(公告)号:CN111622206B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202010482993.6
申请日:2020-06-01
Applicant: 中国地质科学院矿产综合利用研究所
Abstract: 本发明公开了一种离子型稀土防渗帷幕构筑方法,针对离子型稀土矿原位溶浸开采过程中浸出液通过垂向或水平迁移造成稀土资源损失与矿区生态环境问题,构筑防渗帷幕的方法为:基于开采区地形地貌和基岩破碎带空间展布特征划分块段;运用帷幕注浆防渗技术构筑中间低、四周高的梯级环形防渗帷幕;运用地理信息系统精确定位钻孔位置和深度,保障同一环形帷幕的钻孔在同一水平深度;应用灌浆工艺中的间隔钻孔灌注工序和自下而上分层高压灌注法进行防渗帷幕构筑,以保障防渗材料能有效充填帷幕区基岩破碎带全部裂隙;采用地下水水位恢复监测法检测防渗帷幕施工效果。本发明适合于基岩破碎发育、浸出液渗漏显著的离子型稀土矿山,可助力生态矿山建设。
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公开(公告)号:CN113933354A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111023898.0
申请日:2021-09-02
Applicant: 中国地质科学院矿产综合利用研究所
IPC: G01N27/08
Abstract: 本发明公开了一种离子型稀土矿原位溶浸的注液渗流监测方法,针对当前离子型稀土矿原位溶浸的注液渗流监测滞后和准确度较差现状,为避免因注液渗流引发原位溶浸开采的资源流失、山体滑坡和水土污染问题,以不同区域岩土物质组成、孔隙度、含水量、矿化度等在注液渗流过程产生的电阻率差异为基础,结合少量的地下水钻孔观测,实现注液区地下渗流迁移方向、汇流区域和影响范围的有效监测,为现场注液管理提供科学准确、可复制和可视化的注液渗流监测数据,有助于实现区域注液量及注液强度的科学管理,有助于实现注液渗流影响范围的提前防控,有助于提高矿山企业经济效益和生产技术水平。
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公开(公告)号:CN113552652A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110672703.9
申请日:2021-06-17
Applicant: 中国地质科学院矿产综合利用研究所
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种离子型稀土矿隐伏渗漏通道综合勘查方法,针对离子型稀土矿隐伏渗漏通道广泛存在的现状,依次进行的步骤为:地球物理勘探解译、物探特征区域地质钻探、钻孔岩土测试和水文地质试验、地球物理约束反演、地质模型和地下水渗流模型、原位溶浸开采模拟、隐伏渗漏通道圈定,最后可精准圈定矿区开采范围内的隐伏渗漏通道,并通过三维模型直观展示浸液由隐伏渗漏通道迁移扩散的过程。该方法有效减少机械钻探工作量,提升工作效率,且对矿区地质环境损害极小;为离子型稀土矿原位溶浸开采过程的污染防控设施设计施工提供基础数据支撑,有助于生态绿色和可持续矿山的建设。
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公开(公告)号:CN110066919B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910337873.4
申请日:2019-04-25
Applicant: 中国地质科学院矿产综合利用研究所 , 四川共拓岩土科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种离子型稀土开采用真空抽提装置及方法,所述真空抽提装置包括:地下抽提井、抽气设备、控制设备和洗井设备;地下抽提井为多个地下抽提井,地下抽提井深入离子稀土矿矿体,且具有自脱牵引器、泥沙过滤筒、多孔套管、抽提管和固井套管等多个组件;抽气设备包括真空泵、水气分离器和抽气管路;控制设备包括控制器、真空度传感器和电磁阀;本发明中的抽气设备为地下抽提井提供真空负压环境,从而将矿体内的浸液和气体抽离至地面,能有效疏通浸液渗流通路,解决浸液渗漏造成的资源损失和环境污染问题,提高离子型稀土浸出效率和资源回收率,在一定程度上减少山体滑坡事故的发生。
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公开(公告)号:CN111622269A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010483720.3
申请日:2020-06-01
Applicant: 中国地质科学院矿产综合利用研究所
IPC: E02D31/00
Abstract: 本发明公开了一种离子型稀土浅层地下水污染防控方法,针对我国离子型稀土矿基岩浅埋且破碎的共性地质特征,采取如下措施:在开采区深部基岩断裂带构筑水平防渗帷幕,在开采区边缘的浅层基岩破碎带构筑垂向防渗帷幕,阻止浸出液迁移扩散;在防渗帷幕内的富水区安装自控抽提井,控制开采区浅层地下水水位,避免越流污染;在防渗帷幕外围设置水质监测井,监测地下水浸出剂浓度,指导开采区浅层地下水水位控制;开采结束期用清水、低浓度氢氧化钙溶液清洗。通过上述措施,有效控制原位溶浸开采对矿区地表/地下水环境构成影响,并减小开采过程的稀土资源损失。本发明适合于基岩浅埋且破碎的离子型稀土矿山,可助力生态矿山、数字矿山和智能矿山建设。
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公开(公告)号:CN111622206A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010482993.6
申请日:2020-06-01
Applicant: 中国地质科学院矿产综合利用研究所
Abstract: 本发明公开了一种离子型稀土防渗帷幕构筑方法,针对离子型稀土矿原位溶浸开采过程中浸出液通过垂向或水平迁移造成稀土资源损失与矿区生态环境问题,构筑防渗帷幕的方法为:基于开采区地形地貌和基岩破碎带空间展布特征划分块段;运用帷幕注浆防渗技术构筑中间低、四周高的梯级环形防渗帷幕;运用地理信息系统精确定位钻孔位置和深度,保障同一环形帷幕的钻孔在同一水平深度;应用灌浆工艺中的间隔钻孔灌注工序和自下而上分层高压灌注法进行防渗帷幕构筑,以保障防渗材料能有效充填帷幕区基岩破碎带全部裂隙;采用地下水水位恢复监测法检测防渗帷幕施工效果。本发明适合于基岩破碎发育、浸出液渗漏显著的离子型稀土矿山,可助力生态矿山建设。
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公开(公告)号:CN106994394B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201710238986.X
申请日:2017-04-13
Applicant: 中国地质科学院矿产综合利用研究所
IPC: B03D1/02 , B03D1/001 , B03D103/02
Abstract: 本发明涉及一种降低高硫煤矸石可燃性的方法,其具体步骤为:将高硫煤矸石粉粹至±0.074mm,加入自来水,调节矿浆pH值为4.0~5.0,加入生物浮选药剂,调控适宜温度为25~40°C,并在转速150 rpm的恒温摇床中振荡吸附10~30 min,倒入浮选槽,再加入自来水,使最终矿浆浓度不大于10%;加入起泡剂2#油1~2 mL/L,控制浮选温度为20~35°C,在1500~4000rpm转速下进行浮选刮泡,分离产品,上浮产品中S回收率>60%;通过本发明的生物浮选后,高硫煤矸石中的黄铁矿含量大大降低,煤矸石自燃情况得以改善;本发明属于生物浮选方法,绿色环保,工艺简单,易于推广。
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