[发明专利]一种地浸采铀井网密度计算方法在审
申请号: | 202210177589.7 | 申请日: | 2022-02-24 |
公开(公告)号: | CN114547899A | 公开(公告)日: | 2022-05-27 |
发明(设计)人: | 甘楠;李建华;谢廷婷;刘双民;胡柏石;李召坤;李沁慈;张翀;丁叶 | 申请(专利权)人: | 核工业北京化工冶金研究院 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06Q50/02;G06F113/08 |
代理公司: | 北京睿智保诚专利代理事务所(普通合伙) 11732 | 代理人: | 韩迎之 |
地址: | 101149 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 种地 浸采铀井网 密度 计算方法 | ||
1.一种地浸采铀井网密度计算方法,其特征在于,具体步骤为:
依据抽注孔间距,分别对地层、边界条件和源汇项进行概化,建立不同井距的地浸采铀流场模型;
通过地浸采铀流场模型构建有效对流范围的时间函数方程;
根据不同井距的地浸采铀流场模型以及有效对流范围的时间函数方程构建不同井距的地浸采铀溶质迁移模型;
通过地浸采铀溶质迁移模型构建采区平均溶质浓度的时间函数方程;
以有效对流范围的时间函数方程以及采区平均溶质浓度的时间函数方程为基础,获取地浸采铀采区井距特征方程;
根据地浸采铀采区井距特征方程获得的优势名义浸出量确定最佳井网密度。
2.根据权利要求1所述的一种地浸采铀井网密度计算方法,其特征在于,构建有效对流范围的时间函数方程的步骤为:
将流体的空间有效对流范围投影至含水层平面上,获取流场有效对流范围与流场有效对流面积之间的转换方程;
根据地浸采铀流场模型获取每个时间点对应的流场有效对流面积;
根据流场有效对流范围与流场有效对流面积之间的转换方程与每个时间点对应的流场有效对流面积,获得有效对流范围的时间函数方程。
3.根据权利要求2所述的一种地浸采铀井网密度计算方法,其特征在于,有效对流范围与流场有效对流面积之间的转换方程,具体为:
Vq=Sq*L;
式中,Vq为流场有效对流范围;Sq为流场有效对流面积;L为流场有效对流范围的平面投影高度。
4.根据权利要求1所述的一种地浸采铀井网密度计算方法,其特征在于,构建采区平均溶质浓度的时间函数方程的步骤为:
投入中性溶质;
基于地浸采铀溶质迁移模型,通过抽孔溶质浓度计算采区平均溶质浓度;
获取每个时间点对应的采区平均溶质浓度;
对地浸采铀溶质迁移模型的采区平均溶质浓度与时间点进行拟合,获得采区平均溶质浓度的时间函数方程。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的一种地浸采铀井网密度计算方法,其特征在于,地浸采铀采区井距特征方程的获取步骤为:
根据有效对流范围的时间函数方程获以及岩体信息获取有效对流范围内的金属量;
根据采区平均溶质浓度的时间函数方程以及采区抽液量体积获取采区溶质质量;
根据有效对流范围内的金属量与采区溶质质量获得地浸采铀采区井距特征方程。
6.根据权利要求1-4任意一项所述的一种地浸采铀井网密度计算方法,其特征在于,确定最佳井网密度的步骤为:
根据地浸采铀采区井距特征方程获得优势名义浸出量;
根据优势名义浸出量确定最佳井网密度。
7.根据权利要求5所述的一种地浸采铀井网密度计算方法,其特征在于,有效对流范围内的金属量的表达式为:
MU=Vq*ρr*cU*LU;
式中,Vq为流场有效对流范围;ρr为波及岩体密度、cU为矿床品位;LU为矿层厚度。
8.根据权利要求5所述的一种地浸采铀井网密度计算方法,其特征在于,采区溶质质量为平均溶质浓度与采区抽液量体积的乘积。
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