离子型稀土全覆式矿山原地浸矿孔网参数设计方法

    公开(公告)号:CN107858536B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201711258243.5

    申请日:2017-12-04

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明涉及一种离子型稀土全覆式矿山原地浸矿孔网参数设计方法,包括以下步骤:第一步,矿山地质勘探与现场补充试验;第二步,通过室内柱浸试验确定浸取率与饱和度之间的关系;第三步,计算矿山注液稳定期的注液总流量;第四步,计算矿山注液稳定期单孔注液流量;第五步,计算并验算矿山注液稳定期注液区矿体最低饱和度;第六步,验算矿山边坡安全系数。本发明以稀土资源浸取率为目标,以矿山边坡安全为前提,能够同时兼顾矿山稀土开采效果及边坡稳定,对全覆式矿山原地浸矿注液工程布置与注液技术的改进具有很好的工程指导意义,可以避免滑坡安全事故的发生,确保人民生命财产的安全。

    离子型稀土裸脚式矿山原地浸矿孔网参数设计方法

    公开(公告)号:CN107858537B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201711258296.7

    申请日:2017-12-04

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明涉及一种离子型稀土裸脚式矿山原地浸矿孔网参数设计方法,包括以下步骤:第一步,矿山地质勘探与现场补充试验;第二步,通过室内柱浸试验确定浸取率与饱和度之间的关系;第三步,计算矿山注液稳定期的注液总流量;第四步,计算矿山注液稳定期单孔注液流量;第五步,计算并验算矿山注液稳定期注液区矿体最低饱和度;第六步,复核饱和区与浸取率;第七步,验算矿山边坡安全系数。本发明以稀土资源浸取率为目标,以矿山边坡安全为前提,能够同时兼顾矿山稀土开采效果及边坡稳定,对裸脚式矿山原地浸矿注液工程布置与注液技术的改进具有很好的工程指导意义,可以避免滑坡安全事故的发生,确保人民生命财产的安全。

    离子型稀土裸脚式矿山原地浸矿孔网参数设计方法

    公开(公告)号:CN107858537A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711258296.7

    申请日:2017-12-04

    CPC classification number: Y02P10/234 C22B59/00 C22B3/04

    Abstract: 本发明涉及一种离子型稀土裸脚式矿山原地浸矿孔网参数设计方法,包括以下步骤:第一步,矿山地质勘探与现场补充试验;第二步,通过室内柱浸试验确定浸取率与饱和度之间的关系;第三步,计算矿山注液稳定期的注液总流量;第四步,计算矿山注液稳定期单孔注液流量;第五步,计算并验算矿山注液稳定期注液区矿体最低饱和度;第六步,复核饱和区与浸取率;第七步,验算矿山边坡安全系数。本发明以稀土资源浸取率为目标,以矿山边坡安全为前提,能够同时兼顾矿山稀土开采效果及边坡稳定,对裸脚式矿山原地浸矿注液工程布置与注液技术的改进具有很好的工程指导意义,可以避免滑坡安全事故的发生,确保人民生命财产的安全。

    离子型稀土全覆式矿山原地浸矿孔网参数设计方法

    公开(公告)号:CN107858536A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711258243.5

    申请日:2017-12-04

    CPC classification number: Y02P10/234 C22B59/00 C22B3/04

    Abstract: 本发明涉及一种离子型稀土全覆式矿山原地浸矿孔网参数设计方法,包括以下步骤:第一步,矿山地质勘探与现场补充试验;第二步,通过室内柱浸试验确定浸取率与饱和度之间的关系;第三步,计算矿山注液稳定期的注液总流量;第四步,计算矿山注液稳定期单孔注液流量;第五步,计算并验算矿山注液稳定期注液区矿体最低饱和度;第六步,验算矿山边坡安全系数。本发明以稀土资源浸取率为目标,以矿山边坡安全为前提,能够同时兼顾矿山稀土开采效果及边坡稳定,对全覆式矿山原地浸矿注液工程布置与注液技术的改进具有很好的工程指导意义,可以避免滑坡安全事故的发生,确保人民生命财产的安全。

    一种磁性花状磷酸钛吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110559986B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201910896906.9

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明属于湿法冶金领域,涉及一种磁性花状磷酸钛吸附剂及其制备方法和应用。本发明基于磷酸钛PO43‑和HPO42‑对稀土离子的强配位能力、离子交换能力、高比表面积和耐酸性等优点,将磷酸钛在磁性Fe3O4@SiO2微球上原位沉淀制备出核壳结构的磁性花状磷酸钛吸附剂Fe3O4@SiO2@TiP,用于提取离子型稀土尾水中的稀土资源,吸附率大于90%。本发明的磁性花状磷酸钛吸附剂在外加磁场下容易实现固液分离,无需额外的离心或过滤等处理,提取效率高,且吸附容量大、可循环再生利用,在离子型稀土尾水处理领域具有较高的应用前景。

    离子型稀土矿山原地浸矿的浸矿剂溶液注入时长计算方法

    公开(公告)号:CN110983072A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911186033.9

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明涉及离子型稀土矿山原地浸矿的浸矿剂溶液注入时长计算方法,适用于分区注液时各注液分区浸矿剂溶液的注入时长计算。本发明通过系统研究矿土干密度、不均匀系数、曲率系数和有效粒径空间变异性和矿土渗透系数的计算方法,基于以矿土体积为依据的离子型稀土矿山分区注液技术,为合理确定各注液分区的浸矿剂溶液注入时长提供了依据。本发明在已知注液分区浸矿剂消耗量的基础上,可进行各注液分区浸矿剂溶液注入时长的动态调控,提高了浸取率,准确控制了浸矿剂用量,减少了环境污染。

    一种磁性花状磷酸钛吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110559986A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910896906.9

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明属于湿法冶金领域,涉及一种磁性花状磷酸钛吸附剂及其制备方法和应用。本发明基于磷酸钛PO43-和HPO42-对稀土离子的强配位能力、离子交换能力、高比表面积和耐酸性等优点,将磷酸钛在磁性Fe3O4@SiO2微球上原位沉淀制备出核壳结构的磁性花状磷酸钛吸附剂Fe3O4@SiO2@TiP,用于提取离子型稀土尾水中的稀土资源,吸附率大于90%。本发明的磁性花状磷酸钛吸附剂在外加磁场下容易实现固液分离,无需额外的离心或过滤等处理,提取效率高,且吸附容量大、可循环再生利用,在离子型稀土尾水处理领域具有较高的应用前景。

    一种确定离子型稀土浸矿过程源汇项的方法

    公开(公告)号:CN109207722A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811397711.1

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种确定离子型稀土浸矿过程源汇项的方法,适用于离子型稀土矿浸矿过程的模拟和最优浸矿剂的浓度的确定。本发明包含四个步骤:(1)确定稀土矿样的离子交换选择系数;(2)确定稀土矿样的稀土品位;(3)建立浸矿过程的源汇项模型;(4)确定源汇项模型中的参数。本发明结合对流-弥散方程,可以模拟离子型稀土浸矿过程,可以确定最优浸矿剂的浓度,为原地浸矿确定浸矿剂的浓度提供依据。当采用最优浓度为12.0g/L的硫酸铵溶液进行柱浸试验,得到的稀土浸取率高达96.3%。

    一种离子型稀土矿的注液工艺优化方法

    公开(公告)号:CN111690831B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202010473717.3

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明提供一种离子型稀土矿的注液工艺优化方法,包括以下步骤:1)测试矿体的水力性质;2)确定矿体的弥散度;3)确定浸矿前矿体稀土品位和杂质品位的空间分布;4)确定稀土离子和杂质离子与铵离子竞争交换的模型参数;5)得到浸矿完成后矿体内稀土离子浓度的分布;6)得到稀土浸取率随注入的浸矿剂浓度和用量变化的轮廓图;7)根据轮廓图确定达到目标浸取率的最小浸矿剂用量,再根据最小浸矿剂用量确定硫酸铵浓度。该方法基于原位测试水力性质和弥散度,同时考虑稀土离子和杂质离子对浸矿剂的消耗,结合水流运动和溶质运移理论,建立了有理论基础的确定浸矿剂浓度和用量的方法,摆脱现有依赖工程经验确定浸矿剂浓度和用量的局限性。

    一种离子型稀土矿中离子相稀土品位的测试方法

    公开(公告)号:CN108872356B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201810740054.X

    申请日:2018-07-07

    Abstract: 本发明涉及一种离子型稀土中离子相稀土品位的测试方法,适用于离子相稀土品位的测定,属于化学分析领域。本发明包括以下步骤:第一步,磨矿制样;第二步,比表面积测试;第三步,溶液制备;第四步,浓度测试;第五步,线性拟合,求得参数a和b;第六步,计算离子相稀土品位ω。本发明解决了现行行业标准中对同一矿样因制样造成的矿物粒度不同,形成的测试品位存在较大差异的问题,解决了现行行业标准离子相品位只测试其中可交换态离子相稀土品位的问题,本发明得到的离子相稀土品位为可交换态离子相稀土和专性吸附态离子相稀土品位之和。本发明切实可靠,稀土品位的测试误差显著降低。

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