巴彦乌拉铀矿现场地浸条件试验与地浸场水动力模拟
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第13-19页 |
1.1 研究背景、目的和意义 | 第13-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第13页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.3 研究内容、研究方法和研究路线 | 第16-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.3.2 研究方法 | 第17页 |
1.3.3 研究技术路线 | 第17-19页 |
2 矿床地质特征 | 第19-23页 |
2.1 自然地理 | 第19-20页 |
2.1.1 地形地貌 | 第19页 |
2.1.2 气候 | 第19-20页 |
2.1.3 水文 | 第20页 |
2.2 地质特征 | 第20-23页 |
2.2.1 地层 | 第20-21页 |
2.2.2 构造特征 | 第21页 |
2.2.3 含矿层特征 | 第21-23页 |
3 水文地质特征 | 第23-29页 |
3.1 含矿含水层隔水顶板特征 | 第23-24页 |
3.1.1 岩性、厚度特征 | 第23页 |
3.1.2 标高特征 | 第23-24页 |
3.2 含矿含水层隔水底板特征 | 第24-26页 |
3.2.1 岩性、厚度特征 | 第24-25页 |
3.2.2 标高特征 | 第25-26页 |
3.3 含矿含水层隔夹层特征 | 第26-27页 |
3.4 小结 | 第27-29页 |
4 现场地浸采铀条件试验 | 第29-55页 |
4.1 钻孔布置及成井参数 | 第29-31页 |
4.1.1 钻孔布置 | 第29页 |
4.1.2 钻孔结构 | 第29-30页 |
4.1.3 成井参数 | 第30-31页 |
4.1.4 矿体揭露情况 | 第31页 |
4.2 矿石性质 | 第31-36页 |
4.2.1 矿石粒度组成 | 第31-32页 |
4.2.2 矿石矿物组成 | 第32-34页 |
4.2.3 矿石化学成分 | 第34页 |
4.2.4 铀的形态与分布 | 第34-36页 |
4.3 试验方法 | 第36-37页 |
4.4 试验结果与分析 | 第37-52页 |
4.4.1 CDI-1 单元浸出特征 | 第37-44页 |
4.4.2 CDI-2 单元浸出特征 | 第44-48页 |
4.4.3 两试验单元浸出特征对比分析 | 第48-52页 |
4.5 小结 | 第52-55页 |
5 地浸场水动力模拟 | 第55-71页 |
5.1 水文地质概念模型 | 第55-57页 |
5.1.1 模拟区边界条件概化 | 第55-56页 |
5.1.2 地层概化 | 第56-57页 |
5.2 数学模型 | 第57-58页 |
5.3 数值模型 | 第58-62页 |
5.3.1 求解原理 | 第58-59页 |
5.3.2 求解方法 | 第59-62页 |
5.4 模型设计与运行 | 第62-64页 |
5.4.1 求解方法 | 第62-64页 |
5.4.2 定解条件 | 第64页 |
5.5 模型识别与验证 | 第64-69页 |
5.5.1 模型的识别 | 第66-68页 |
5.5.2 模型的验证 | 第68-69页 |
5.6 小结 | 第69-71页 |
6 不同抽注条件下的地浸流场特征 | 第71-85页 |
6.1 条件试验地浸流场特征 | 第71-73页 |
6.2 不同抽液量地浸流场特征 | 第73-77页 |
6.2.1 QC=12m~3/h地浸流场特征 | 第73-75页 |
6.2.2 抽液量连续变化地浸流场特征 | 第75-77页 |
6.3 不同抽注孔距离地浸流场特征 | 第77-81页 |
6.3.1 R=20m地浸流场特征 | 第77-79页 |
6.3.2 抽注孔距离连续变化地浸流场特征 | 第79-81页 |
6.4 模拟结果分析 | 第81-83页 |
6.4.1 抽注孔流量与距离对溶浸面积的影响 | 第81页 |
6.4.2 抽注孔流量与距离对溶浸液利用率的影响 | 第81-82页 |
6.4.3 抽注孔距离连续变化地浸流场特征 | 第82-83页 |
6.5 小结 | 第83-85页 |
7 结论与建议 | 第85-87页 |
7.1 结论 | 第85-86页 |
7.2 建议 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
附录 | 第93-124页 |