一种地浸采铀气堵解堵自动化系统及方法

    公开(公告)号:CN117231170A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311418125.1

    申请日:2023-10-30

    摘要: 本发明公开一种地浸采铀气堵解堵自动化系统及方法,属于地浸采铀技术领域。该系统包括:注氧节流阀、第一压力变送器、电磁流量计、第一排气阀、第二排气阀、第二压力变送器、控制器和计算机。计算机根据第一压力变送器实时测量的注液管压力、电磁流量计实时测量的注液流量和第二压力变送器实时测量的井筒套管压力,判断是否发生注液管气堵以及井筒套管气堵,并在判定气堵后通过控制器控制第一排气阀或第二排气阀进行解堵,待解堵完成后,计算井筒套管解堵后的最佳注氧量,并按照井筒套管解堵后的最佳注氧量调节注氧节流阀。本发明实现了中性浸采过程的气堵自动识别、解堵和注气精准调控。

    一种地浸采铀有效浸采范围计算方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117852311A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410252414.7

    申请日:2024-03-06

    摘要: 本发明提供了一种地浸采铀有效浸采范围计算方法、装置、设备及介质,涉及地浸采铀技术领域,包括获取目标矿床的岩样数据和地质数据;利用岩样数据和地质数据对所述目标矿床进行地浸采铀数值模拟,得到若干条从注液井到抽液井的流线;采用粒子示踪法确定粒子在每条流线上流动的总时长,根据预设的孔隙度和粒子流动的总时长,得到在任意时刻的固液比关系式;获取目标矿床的浸出率‑液固比关系式和边界浸出率,以计算得到边界浸出率对应的预设范围;根据所述固液比关系式计算得到每条流线在任意时刻的固液比,将位于所述预设范围内的所有流线作为有效浸染范围,本发明将将流场数值模拟与室内浸出数据相结合,可以更全面准确的评价地浸采矿的效果。

    一种地浸采铀试验装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117189067A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311465479.1

    申请日:2023-11-07

    IPC分类号: E21B43/28 E21B43/16 E21B47/00

    摘要: 本发明公开了一种地浸采铀试验装置,涉及地浸采铀模拟技术领域,主要包括地质填砂模拟系统、分段注入模拟系统、抽液模拟系统以及数据检测系统;其中,所述地质填砂模拟系统用于模拟目标矿层的岩性环境;所述分段注入模拟系统设置于所述地质填砂模拟系统内,用于模拟水平井的分段注液;所述抽液模拟系统设置于所述地质填砂模拟系统内,用于模拟直井抽液;所述数据检测系统能够检测分析所述水平井的注液数据以及所述直井的抽液数据,以分析所述水平井渗流和浸出特点。本发明能够通过室内试验的方式模拟水平井渗流和浸出过程,为探究适用于深部砂岩铀矿山的地浸水平井钻成井与流场调控技术体系提供技术支撑。

    一种地浸采铀U型井高效洗井方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117188999A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311464645.6

    申请日:2023-11-07

    摘要: 本发明公开一种地浸采铀U型井高效洗井方法,涉及地浸采铀技术领域,包括以下步骤:S1、确保在地浸采铀U型井的水平筛管与地浸采铀U型井的注液井之间的生产管柱上设置有与地浸采铀U型井的环空相通的洗井孔;在地浸采铀U型井的建造阶段封堵水平筛管的两端,并确保在地浸采铀U型井建造完成后,水平筛管的两端的封堵能够被去除;S2、在注液井的井口设置注液管,并在地浸采铀U型井的对接井的井口设置抽液管,然后密封注液井的井口和对接井的井口;S3、通过注液管不断将洗井液注入注液井中,洗井液通过洗井孔进入环空,并利用抽液装置通过抽液管将环空中的洗井液抽出。本发明的地浸采铀U型井高效洗井方法的洗井效率高、成本低。

    地浸采铀固井水泥环胶结面密封性能测试装置

    公开(公告)号:CN116242559A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310268217.X

    申请日:2023-03-15

    IPC分类号: G01M3/26

    摘要: 本发明提供了地浸采铀固井水泥环胶结面密封性能检测装置,涉及地浸采铀技术领域,包括围岩模拟结构,包括套体、顶盖和底盖,所述顶盖与套体的上端口密封连接,所述底盖与套体的下端口密封连接;固井模拟结构,包括水泥环、PVC井筒和封隔器,检测模块,包括加压单元和控制中心,所述加压单元包括加压管路、第一阀门和第一压力表,所述加压管路的一端与所述注液管连通,所述第一阀门和第一压力表设置于加压管路上,所述加压管路另一端连接泵液单元,所述控制中心与第一压力表连接。本发明实现了对压裂液进行压裂时PVC井筒‑水泥环窜流的压力和窜流范围进行测量,更好地在室内还原铀矿压裂时固井与微压裂过程,从而用于指导致密砂岩铀矿的开发。

    一种地浸采铀试验装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117189067B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311465479.1

    申请日:2023-11-07

    IPC分类号: E21B43/28 E21B43/16 E21B47/00

    摘要: 本发明公开了一种地浸采铀试验装置,涉及地浸采铀模拟技术领域,主要包括地质填砂模拟系统、分段注入模拟系统、抽液模拟系统以及数据检测系统;其中,所述地质填砂模拟系统用于模拟目标矿层的岩性环境;所述分段注入模拟系统设置于所述地质填砂模拟系统内,用于模拟水平井的分段注液;所述抽液模拟系统设置于所述地质填砂模拟系统内,用于模拟直井抽液;所述数据检测系统能够检测分析所述水平井的注液数据以及所述直井的抽液数据,以分析所述水平井渗流和浸出特点。本发明能够通过室内试验的方式模拟水平井渗流和浸出过程,为探究适用于深部砂岩铀矿山的地浸水平井钻成井与流场调控技术体系提供技术支撑。

    一种砂岩铀矿的采铀方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115788439A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211539391.5

    申请日:2022-12-02

    IPC分类号: E21C41/22 E21C37/06

    摘要: 本发明涉及一种砂岩铀矿的采铀方法。该方法包括:根据地层深度以及地层渗透性确定抽液井与注液井之间的间距,并根据矿层厚度确定4个射孔段;一个抽液井以及一个注液井均对应4个射孔段;且每个所述射孔段与周围井的方向相对应;当表示所述抽液井上的射孔段时,所述周围井为注液井,当表示所述注液井上的射孔段时,所述周围井为抽液井;获取所述射孔段的长度并进行射孔,再根据所述射孔段的长度对所述抽液井以及所述注液井自下而上进行压裂施工,直至任一井上的4个射孔段方向压裂完成;向压裂完成后的注液井注入浸出剂,并从压裂完成后的抽液井抽出浸出液;处理所述浸出液,得到铀产品。本发明在提高渗透性的同时降低了成本,提高了浸铀量。

    一种逆向投砾装置及方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118686589A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410973606.7

    申请日:2024-07-19

    IPC分类号: E21B43/04

    摘要: 本发明公开了一种逆向投砾装置及方法,包括投砾管插头和投砾阀,投砾阀包括投砾阀转接头、主阀体、单向阀、堵头和弹性件,单向阀的下端侧壁设有连通单向阀内外的导流槽,堵头连接在单向阀的下端并封堵其下端端口,单向阀滑动设置于主阀体内,单向阀的上端通过自锁机构能够自锁于主阀体内,弹性件套设于单向阀外并位于主阀体内,投砾阀转接头连接在主阀体的上端且两者内部连通,投砾阀转接头的上端用于与过滤器连接,投砾管插头用于从上端插入投砾阀转接头内并密封抵接在单向阀的上端。本发明能够提高投砾效果,避免实践中空气洗井风管放至内置过滤器组合内产生的冲击力打开投砾阀,防止砾料及泥砂进入套管而影响生产井使用。