[发明专利]一种Na2 在审
申请号: | 202010379168.3 | 申请日: | 2020-05-07 |
公开(公告)号: | CN112302656A | 公开(公告)日: | 2021-02-02 |
发明(设计)人: | 戴连荣;丁喜梅;王彦华;张少宇;陈柯铭 | 申请(专利权)人: | 内蒙古博源控股集团有限公司 |
主分类号: | E21C41/20 | 分类号: | E21C41/20;E21C41/22;E21F17/00 |
代理公司: | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) 44280 | 代理人: | 刘永珍 |
地址: | 017000 内蒙古自治*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 na base sub | ||
本发明公开了一种Na2CO3和NaHCO3的双水平段分类开采模型,包括第一矿体层段、第二矿体层段,第一矿体层段和第二矿体层段之间被围岩段分隔,其还包括注水井和返卤井,注水井和返卤井均贯穿第一矿体层段、围岩段和第二矿体层段。针对钻井水溶开采天然碱矿石,不同矿物成分混合开采问题,本专利可以将不同矿物成分的天然碱矿石,同时针对性的分类采出,将不同成分的卤水送入不同的生产装置系统,解决了不同矿物成分天然碱矿石不能针对性分类开采,地面生产装置、系统占用率高,生产能耗大的问题。本发明还公开了一种开采工艺,可以将Na2CO3和NaHCO3呈分段、互层产出的天然碱矿藏按照类别经济、高效的开采出来,从而进入不同的加工工艺流程。
技术领域:
本发明涉及一种开采模型和工艺,尤其涉及一种Na2CO3和NaHCO3的双水平段分类开采模型和工艺。
背景技术:
天然碱是主要化学成分为Na2CO3和NaHCO3,当前国内的大多天然碱矿均为Na2CO3和NaHCO3共生。就开采工艺来说多为水溶开采和旱采,这两个开采工艺经过多年研究,已经取得了很多重大突破,目前通行的方法是:埋藏较浅时就采用机械旱采技术,把矿石用机械挖出后再溶解生产所需要的产品(如美国的绿河碱矿等);埋藏较深而矿层较厚时,采用水溶开采,从而达到经济有效的开采目的;目前国内外广泛应用的方法有单井吞吐水溶开采技术、对井多层连通水溶开采技术、水平井连通溶采技术等,这些技术都是同时将含有Na2CO3和NaHCO3的天然碱矿石通过水溶法一起开采出来,然后将含有Na2CO3和NaHCO3成分的卤水输入碱加工装置,加工成所需要的目的产品,因其两种成分混合在一起,必须经过湿分解才能进入下一道生产工序。日前正开发的某天然碱矿,在钻井取芯采样化验分析时,发现矿区内部分区域Na2CO3和NaHCO3呈分段、互层产出,因Na2CO3和NaHCO3的加工工艺不同,如果采用常规的水溶开采模型和工艺,采出的Na2CO3和NaHCO3需要再分解才能进入下一道生产工序,增加了分离成本。通过对目前已有的天然碱水溶开采技术进行综合研究,本设计提供一种Na2CO3和NaHCO3的双水平段分类开采模型和工艺。
发明内容:
本发明的第一个目的在于提供一种Na2CO3和NaHCO3的双水平段分类开采模型。
本发明的第二个目的在于提供一种Na2CO3和NaHCO3的双水平段分类开采工艺。
本发明的第一个目的由如下技术方案实施:一种Na2CO3和NaHCO3的双水平段分类开采模型,按照距地表深度由浅到深依次分布有第一矿体层段、第二矿体层段,所述第一矿体层段和第二矿体层段之间被围岩段分隔,其还包括注水井和返卤井,所述注水井和返卤井均贯穿所述第一矿体层段、围岩段和第二矿体层段;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于内蒙古博源控股集团有限公司,未经内蒙古博源控股集团有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010379168.3/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种水平运动触发的电梯门刀装置
- 下一篇:一种可调节斜行角度的电梯层门锁
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法