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公开(公告)号:CN113051843A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110260513.6
申请日:2021-03-10
申请人: 南京大学 , 核工业北京化工冶金研究院 , 河海大学
IPC分类号: G06F30/28 , C22B60/02 , C22B3/04 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种砂岩型铀矿CO2+O2地浸采铀的反应运移数值模拟方法,能够突破传统只考虑对流和弥散作用的地浸采铀溶质运移数值模拟方法,尝试建立多场耦合的反应性溶质运移模型来模拟北方砂岩型沥青铀矿的动态溶浸过程。本发明所提供的方法包括:构建了适用于北方砂岩型铀矿CO2+O2溶浸过程的热力学数据库,同时考虑在氧气O2(aq)和重碳酸根HCO3‑的共同作用下的铀溶解动力学反应过程,采用TOUGHRECT模拟技术框架开展CO2+O2地浸采铀反应运移数值模拟。本发明所提供的模拟技术可为开展采区尺度CO2+O2浸出过程的精准模拟和动态调控提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN113051843B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202110260513.6
申请日:2021-03-10
申请人: 南京大学 , 核工业北京化工冶金研究院 , 河海大学
IPC分类号: G06F30/28 , C22B60/02 , C22B3/04 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种砂岩型铀矿CO2+O2地浸采铀的反应运移数值模拟方法,能够突破传统只考虑对流和弥散作用的地浸采铀溶质运移数值模拟方法,尝试建立多场耦合的反应性溶质运移模型来模拟北方砂岩型沥青铀矿的动态溶浸过程。本发明所提供的方法包括:构建了适用于北方砂岩型铀矿CO2+O2溶浸过程的热力学数据库,同时考虑在氧气O2(aq)和重碳酸根HCO3‑的共同作用下的铀溶解动力学反应过程,采用TOUGHRECT模拟技术框架开展CO2+O2地浸采铀反应运移数值模拟。本发明所提供的模拟技术可为开展采区尺度CO2+O2浸出过程的精准模拟和动态调控提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN116401816A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310176513.7
申请日:2023-02-28
申请人: 核工业北京化工冶金研究院 , 南京大学 , 河海大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种水平井注/直井抽地浸采铀流线模拟与可视化方法,用于模拟在水平井注/直井抽的条件下铀矿的溶浸范围的规律。该模型考虑的是通过求解地浸采铀抽注过程中地下水的水动力场,进而绘制溶浸液流线,用于判断溶浸范围。水平井注/直井抽地浸采铀流线模拟与可视化的特点是:(1)模拟溶浸水动力过程;(2)流线表征与可视化。本发明所提供的方法包括:考虑在水平井注/直井抽条件下的水流过程模拟,求解抽注过程的地下水动力场,进而对溶浸液流线进行数据处理,以此来模拟刻画溶浸范围的数值模拟。本发明所提供的模拟技术可为矿区的井网布置提供科学合理的理论依据。
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公开(公告)号:CN111859687B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202010730320.8
申请日:2020-07-27
申请人: 核工业北京化工冶金研究院
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明涉及一种刻画含铀砂层地质结构的混合地质建模方法及系统,该方法包括:获取待处理地质的实际数据;根据实际数据将待处理地质从地表面向地下进行层次的划分,得到标志层和岩段层;采用地层建模方法对标志层进行建模,得到标志层地质结构模型;采用平滑指示克里金的岩性建模方法对岩段层进行建模,得到岩段层地质结构模型;采用分层模型拼接技术对所有相邻标志层地质结构模型和岩段层地质结构模型进行嵌合,生成多层含铀矿层综合地质体。通过本发明的上述方法及系统,以解决现有技术中对含铀砂层地质结构进行三维地质建模,地质建模不能精确描述真实地质结构的问题。
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公开(公告)号:CN117469583A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311417301.X
申请日:2023-10-30
申请人: 核工业北京化工冶金研究院
IPC分类号: F17C5/06 , F17C7/00 , F17C9/02 , F17C13/02 , F17C13/04 , F17D1/02 , F17D3/01 , C22B60/02 , C22B3/04 , G06F17/18
摘要: 本发明公开一种地浸采铀气体站的自动补气方法及装置,属于地浸采铀技术领域。所述自动补气方法包括:根据气态气样储罐压力和注气压力,进行气态气样储罐的补气过程的自动控制,使气态气样储罐压力大于所述注气压力;根据注气压力和注液压力,进行注气过程的自动控制,使所述注气压力大于所述注液压力。本发明实施例通过实时检测地浸采铀气体站各个部分的压力,实现地浸采铀气体站二氧化碳系统的自动、精准调控,提高效率,节省人力。
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公开(公告)号:CN117027795A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310904808.1
申请日:2023-07-21
申请人: 核工业北京化工冶金研究院
摘要: 本发明提供了一种适用于地浸采铀蒸发池的蒸发装置及方法,包括:筒体、风机、倒锥形筒体、浮子架、浮子、污水泵、气液出口管和雾化喷嘴;所述筒体的底端与倒锥形筒体的顶端连接,所述风机设置于所述筒体内的上部;所述浮子架的中间设置有与倒锥形筒体的底端相匹配的通孔,倒锥形筒体的底端穿过所述通孔;所述倒锥形筒体的底端具有连接孔;所述气液出口管的第一端与所述连接孔连通,其第二端安装有雾化喷嘴;所述浮子固定在浮子架的底部,并位于未设置气液出口管的位置;所述污水泵固定在浮子架的底部,其出液口与倒锥形筒体连通。应用本发明可以实现在待蒸发液面上漂浮移动,装置结构紧凑,可以提高废液蒸发速度和使用的灵活性。
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公开(公告)号:CN116842842A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310833710.1
申请日:2023-07-07
申请人: 核工业北京化工冶金研究院
IPC分类号: G06F30/27 , G06F18/214 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明提供了一种地浸采铀中铀浓度智能预测方法、装置、设备及存储介质,涉及地浸采铀技术领域,包括获取第一信息和获取第二信息;以第一信息中的抽注液量数据和酸量数据作为第一输入数据,铀浓度数据作为第一输出数据,对预设的第一预测模型进行训练和验证,得到铀浓度预测模型;以第一信息中的抽注液量数据作为第二输入数据和酸量数据作为第二输出数据,对预设的第二预测模型进行训练和验证,得到酸量预测模型;向酸量预测模型中输入第二信息,输出待预测日期的预测酸量数据,将待预测日期的抽注液量数据和待预测日期的预测酸量数据作为铀浓度预测模型的输入,输出待预测日期的预测铀浓度。本发明使得铀浓度预测值更加接近真实铀浓度的预测值。
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公开(公告)号:CN116733436A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210198844.6
申请日:2022-03-02
申请人: 核工业北京化工冶金研究院
摘要: 本发明涉及砂岩型铀矿地浸开采技术领域,尤其涉及一种集约式地浸采铀钻井布置方法。所述方法为:施工一组垂直井作为主直井,主直井为抽液井;以主直井为中心施工多组定向井,各定向井施工全程随钻监测,在表层进行防碰定向;地面上,定向井井口以主直井井口为中心紧密排列;相邻定向井组的井功能不同;各组定向井的靶点以主直井靶点为中心,按规则均匀分布;用于执行抽液的主直井或者定向井中下入潜水泵,将浸出溶液从地下提升到地面,再进行后续工艺处理。本发明集中布置不同倾斜角度的钻井,减少采区征地面积,实现井口布置集中、防渗漏监测点集中、巡检集中和管网布置集中的模式。
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公开(公告)号:CN115822548B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202211592393.0
申请日:2022-12-13
申请人: 核工业北京化工冶金研究院
摘要: 本发明公开一种铀煤叠置区砂岩型铀资源快速开采方法,涉及采矿工程技术领域,包括:在地浸采区布置高密度可调井网;采用数字建井技术,确定位于所述地浸采区上的过滤器的长度和位置;在生产阶段,采用抽/注液集中过滤、强化浸出、高强度抽采、高强度注液、更改高密度可调井网的布置方式等操作,快速获取铀煤叠置区砂岩型铀资源;本发明能够提高砂岩型铀资源回收速度,缩短地浸采区服役年限。
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公开(公告)号:CN116027011A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211577224.X
申请日:2022-12-05
申请人: 核工业北京化工冶金研究院
摘要: 本发明公开了一种铀矿山井场集控室多通道自动巡测装置,涉及地浸铀矿山自动分析测量设备技术领域,包括抽液管道和检测机柜,所述抽液管道包括抽液主管和抽液支管,所述抽液支管分别对应不同区域的铀矿浆,所述抽液主管用于收集检测后的铀矿浆;所述抽液支管与检测机柜中的进液管路连接,所述抽液支管上设置有过滤器,用于对溶液进行过滤;所述进液管路通过压力泵与传感器探测单元连接,所述传感器探测单元用于对于铀矿浆参数进行检测。通过本发明的设置,提出的一种能够对集控室内每一路抽液支管道中的溶液参数循环检测,并对溶液中的杂质有效去除,避免公共流通管道阻塞的铀矿山井场集控室多通道自动巡测装置。
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