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公开(公告)号:CN116187001A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211682556.4
申请日:2022-12-27
申请人: 河海大学 , 南京大学 , 核工业北京化工冶金研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F113/08
摘要: 本发明公开一种地浸采铀有效溶浸范围的自动提取方法,涉及地浸采铀领域,该方法包括如下步骤:建立地浸采铀场地的地下水概念模型,并将所述地下水概念模型转换成地下水数值模型,模拟得到评价区域的稳定流地下水流场;基于地下水流模型,将粒子在评估时段内均匀投放于注液井,进行粒子示踪计算;读取粒子示踪轨迹,剔除在评估时段内未到达抽水井的粒子迹线;统计评估时段内每条迹线到达抽水井的粒子个数,估算每条迹线的相对通量和通量贡献率,获取不同累积通量贡献率的粒子示踪迹线;采用Alphashape算法识别不同累计贡献率下的粒子示踪边界,进而估算有效溶浸范围和面积。本发明解决了地浸采铀有效溶浸范围的自动化提取问题。
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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:CN115725837B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202211460042.4
申请日:2022-11-17
申请人: 核工业北京化工冶金研究院
摘要: 本发明涉及采矿领域,特别涉及一种中性地浸采铀方法和系统,能够经济有效地提高中性地浸采铀效率,包括:A.将铀提取后的采铀尾液与反应塔中的二氧化碳和石灰石进行第一化学反应,生成碳酸氢根浓度高于所述采铀尾液的回收浸出剂:CO2+H2O+CaCO3→Ca(HCO3)2;B.将氧气加入所述回收浸出剂得到富氧浸出剂;C.将所述富氧浸出剂注入含铀砂岩矿层,在pH值为6.5~7.5的中性条件下,与铀矿石发生第二化学反应生成含铀浸出液:UO2+0.5O2+2HCO3‑→UO2(CO3)22‑+H2O;D.所述含铀浸出液在铀提取之前和/或之后与浸泡池中的二氧化碳和石灰石进行所述第一化学反应以提高碳酸氢根浓度,其中步骤A中二氧化碳的浓度为200~600mg/L;其中步骤B中氧气的浓度为50~300mg/L。
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公开(公告)号:CN115749724B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202211431587.2
申请日:2022-11-15
申请人: 核工业北京化工冶金研究院
IPC分类号: E21B44/00 , E21B7/04 , E21B43/28 , E21B45/00 , E21B47/00 , E21B47/022 , E21B47/14 , E21B49/00
摘要: 本发明涉及采矿技术领域,特别是一种钻井控制方法,能够准确高效控制地浸采矿水平井钻进,包括:基于选定时段内地表监测数据、随钻测井数据和地表录井数据,利用IAGA确定随钻伽马测井数据与其它参数之间的关联度,并通过灰色关联分析方法确定高关联度参数构成训练集和测试集,训练和测试LSTM地层放射性特征预测模型,直到预测精度满足要求;基于先前时间t内的数据利用模型预测随后△t时间的预测伽玛值:如果与随后△t时间实测随钻伽马测井数据的误差小于误差阈值则沿原方向继续钻进△t时间,否则结合多方位随钻伽马测井数据控制钻头偏向随钻伽马测井数据值最高的方向钻进△t时间,然后基于先前(t+△t)时间内的数据重复预测。
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公开(公告)号:CN118373455A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410467565.4
申请日:2024-04-18
申请人: 核工业北京化工冶金研究院
摘要: 本发明提供了一种富铀浆体制备重铀酸钠黄饼产品的方法,涉及地浸采铀技术领域,包括通过滤布将匀浆的所述富铀浆体运送至所述真空带式过滤机的真空抽滤区,并在所述真空抽滤区的入口处,将所述富铀浆体在所述滤布上的厚度调整至预设厚度范围;在所述真空抽滤区的滤布上对达到预设厚度范围的所述富铀浆体进行真空抽滤,并将所述富铀浆体在所述滤布上的停留时间控制在预设的时间范围,得到连续状滤饼和滤液母液;对所述连续状滤饼进行物料分散处理,得到分散状重铀酸钠黄饼;对所述分散状重铀酸钠黄饼进行烘干处理,得到重铀酸钠黄饼产品。本发明降低了人工劳动强度,改善了工作环境,大幅提升了沉淀浆体脱水效率和产品产能。
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公开(公告)号:CN111677672B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202010631932.1
申请日:2020-07-03
申请人: 核工业北京化工冶金研究院
摘要: 本发明提供的具有液位检测功能的深井潜水泵的检测方法,包括泵体和液位检测器,液位检测器包括压力传感器和仪表盘,压力传感器设置在泵体上。本发明提供的具有液位检测功能的深井潜水泵,可以实现抽液井的液位动态检测、低水位报警和超低水位停泵,提高潜水泵的使用安全性;本发明提供的液位检测方法简单,具有操作智能化、检测精准的特点。
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公开(公告)号:CN118179125A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410467563.5
申请日:2024-04-18
申请人: 核工业北京化工冶金研究院
摘要: 本发明提供了一种用于重铀酸钠黄饼产品制备的全自动带式真空过滤系统,涉及地浸采铀技术领域,包括真空带式过滤机、匀料组件、厚度控制组件、分散组件和烘干组件,匀料组件设置在进料口处/之前,用于对进入进料口之前的浆体进行匀浆处理;厚度控制组件设置在真空抽滤区的入口处/之前,真空抽滤区为真空抽滤组件在滤带上作用的区域,用于控制进入真空抽滤区的浆体在滤布上的厚度;分散组件设置在真空抽滤区的出口处/之后,用于在滤布上将真空抽滤区的产物进行分散;烘干组件设置在分散组件的出口处/之后,用于在滤布上对分散组件的产物进行烘干处理。本发明降低了人工劳动强度,改善了工作环境,大幅提升了沉淀浆体脱水效率和产品产能。
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公开(公告)号:CN116856874A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310988733.X
申请日:2023-08-08
申请人: 核工业北京化工冶金研究院
摘要: 本发明公开一种原位高压洗井装置及方法,其中装置部分包括储液管、加热棒和滞压盖,储液管内灌装有液态二氧化碳,通过绞索系统带动钢缆将储液管下放到待清洗过滤器位置;向钢索通入1.5V电压弱电,启动加热棒,汽化储液管内液态二氧化碳;储液管内压力达到所需压力,顶开滞压盖,向钻孔内释放高压二氧化碳气体;高压二氧化碳气体推动钻孔内地下水,震荡清洗过滤器及周边地层,并上推钻孔内地下水携带固体悬浮物冲出地表。本发明中的装置铺设简单,设备数量少,方便操作;通过细连接和分节释放保证液态二氧化碳释放速度可控,结合花管和防撞圈减少释放剧烈损坏钻孔结构的风险;精准定位清洗点位,保证清洗效率。
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公开(公告)号:CN116644671A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310829103.8
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 , E21B49/00 , G06F18/23213 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06N3/049 , G06F17/18 , G06F17/13 , G06F17/11 , G06Q10/04
摘要: 本发明提供了一种铀浓度主控因子的诊断方法、装置、设备及可读存储介质,涉及地浸采铀技术领域,包括获取开采区的第一信息;根据预设的铀浓度预测模型基于期望梯度算法构建并训练得到铀浓度主控井位计算模型;将第一信息输入所述铀浓度主控井位计算模型,输出期望梯度数据,所述期望梯度数据包括所述待诊断铀浓度数据对各井位流量的期望梯度值以及所述待诊断铀浓度数据对各注水井酸度的期望梯度值;基于所述期望梯度数据和各井位的位置分布绘制流量期望梯度分布图和酸度期望梯度分布图,根据流量期望梯度分布图和酸度期望梯度分布图识别出待诊断铀浓度数据的铀浓度主控井位。本发明可实时判断开异常铀浓度的诱因,为地浸采铀异常诊断提供工具。
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公开(公告)号:CN116497242A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310257311.5
申请日:2023-03-17
申请人: 核工业北京化工冶金研究院
摘要: 本发明提供了一种从离子型稀土矿除杂渣中回收铀和铝的方法,涉及湿法冶金技术领域。本发明提供的从离子型稀土矿除杂渣中回收铀和铝的方法,包括以下步骤:将离子型稀土矿除杂渣和浓硫酸混合,进行搅拌浸出,得到浸出液;将所述浸出液和含铵试剂混合,进行铵铝反应,得到硫酸铝铵沉淀和沉淀母液;将所述沉淀母液进行铀萃取,得到负载铀的有机相;将所述负载铀的有机相进行反萃取,得到铀合格液。本发明能够有效解决除杂渣中铝、铀、稀土等有价元素难分离的问题,降低除杂渣有价元素回收成本,改善分离过程操作状况,实现放射性除杂渣减容减量、浸出渣放射性豁免及有价元素回收。
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