一种适用于地浸采铀蒸发池的蒸发装置及方法

    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

    Abstract: 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。

    一种铀产量调控方法、装置、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN117027778A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310828691.3

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明提供了一种铀产量调控方法、装置、设备及可读存储介质,涉及砂岩铀矿地浸开采技术领域,包括将预设抽注液量和预设酸浓度输入预设的产量预测模型中,获得预测铀产量;当预测铀产量小于目标铀产量时,基于目标铀产量计算得到主控井的目标抽注液量和目标酸浓度;重复将目标抽注液量和目标酸浓度重新输入目标铀产量预测模型中,直到预测铀产量大于目标铀产量。本发明通过反演算法计算得到所设定的目标铀产量下所对应的抽注液量和酸浓度,并将计算得到的抽注液量和酸浓度输入产量预测模型进行预测,当预测的铀产量与目标铀产量满足比较关系时,基于该计算结果对应调整主控井的抽注液量以及酸浓度,从而能够精准调整抽注液量以及酸浓度。

    地浸采铀中铀浓度智能预测方法、装置、设备及存储介质

    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

    Abstract: 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。

    一种用于地浸采铀套管的密封性检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN116793613A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310628388.9

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种用于地浸采铀套管的密封性检测装置及检测方法,涉及地浸采铀的密封性检测领域。所述装置包括:气体封隔系统,所述气体封隔系统包括贮气装置、提升装置和封隔装置,所述提升装置用于竖向提升或下放所述封隔装置,所述封隔装置设置在采铀套管内;所述封隔装置包括中心管、变径接头和堵头,所述变径接头连接在所述中心管的顶部,所述堵头连接在所述中心管的底部,所述中心管外周的上部固定套接有上堵塞接头,所述中心管外周的下部滑动套接有下堵塞接头,在所述上堵塞接头和所述下堵塞接头之间设置有膨胀胶囊;以及压力检测系统。本装置一方面操作简便,方便进行密封性检测,另一方面保证了地浸采铀套管密封性的检测精度。

    一种集约式地浸采铀钻井布置方法

    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

    Abstract: 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。

    一种采用微纳米气泡的砂岩铀矿强氧化浸出方法

    公开(公告)号:CN116240406A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202111489671.5

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明涉及地浸采铀技术领域,尤其涉及一种采用微纳米气泡的砂岩铀矿强氧化浸出方法。所述方法为:液态CO2及液态O2经汽化、计量质量后,进行气体分散,得到气态分散CO2及O2;气态分散CO2及O2和溶浸液混合;CO2气体大部分溶解于溶浸液中,O2少部分溶解,大部分以O2气泡形式存在,形成含有毫米级O2气泡的弱酸性溶浸液;所述含有大量毫米级O2气泡的弱酸性溶浸液进行微纳米气泡处理,使弱酸性溶浸液中的毫米级O2气泡形成微纳米气泡,得到含溶解态的CO2和O2微纳米气泡的浸出剂;所述含溶解态的CO2和O2微纳米气泡的浸出剂注入矿层内,实现铀矿物浸出。本发明提高了氧气的利用效率及铀矿层氧化效果,节约了成本。

    一种砂岩型铀矿原地浸出精准开采方法

    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

    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。

    一种高氯根酸性铀溶液的COD的分析方法

    公开(公告)号:CN110850026B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN201911099391.6

    申请日:2019-11-12

    Abstract: 本发明属于湿法冶金采铀技术领域,具体涉及一种高氯根酸性铀溶液的COD的分析方法。锥形瓶预处理,向锥形瓶依次加入H2SO4溶液5mL、KMnO4标准使用溶液2mL,沸腾水浴恒温10min;移出锥形瓶,用草酸标准溶液滴定至微红色,倒出混合液体待用;水样的氧化,向预处理后的锥形瓶加入V3mL水样;加入5mL H2SO4溶液;滴定管加入KMnO4标准溶液10.00mL,混合液[H+]=0.44mol/L;氧化之强化,确保水样无机碳已经完全排出后,锥形瓶置于沸腾水浴加热30min;水浴液面要高于锥形瓶液面;强化氧化过程后,应为强酸性,酸度不足,则补加1~5mL H2SO4溶液,再次沸腾水浴加热处理。本发明可以在高浓度氯根的环境下,分析酸法湿法冶金采铀工艺水样的需氧量,进而为相关水污染治理提供参考。

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