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察尔汗盐湖低品位固体钾矿驱动溶解液化开采试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第16-24页
    1.1 研究背景第16-20页
    1.2 项目依托第20-21页
    1.3 技术路线第21页
    1.4 创新点第21-24页
第2章 研究区概况第24-44页
    2.1 柴达木盆概况第24-28页
        2.1.1 自然地理概况第24页
        2.1.2 地质条件第24-26页
            2.1.2.1 地层第24-25页
            2.1.2.2 构造第25-26页
            2.1.2.3 岩浆岩第26页
        2.1.3 区域水文地质条件第26-28页
    2.2 察尔汗盐湖概况第28-36页
        2.2.1 自然地理概况第28-30页
        2.2.2 水文地质条件第30-31页
        2.2.3 晶间卤水动态第31-33页
        2.2.4 盐湖矿床地质第33-36页
    2.3 试验区盐层概况第36-44页
        2.3.1 扫描电镜分析第37-38页
        2.3.2 盐矿鉴定第38页
        2.3.3 X 光衍射分析第38页
        2.3.4 钾盐层物理参数特征第38-40页
        2.3.5 化学组分特征与分布规律第40-44页
第3章 试验简介第44-66页
    3.1 2007 年野外试验第45-56页
        3.1.1 试验区及溶剂的选择第45-47页
        3.1.2 补水渠开挖第47-50页
        3.1.3 监测孔布设第50-54页
        3.1.4 试验开始之前的监测第54页
            3.1.4.1 水位监测第54页
            3.1.4.2 水质监测第54页
        3.1.5 试验进行期间的监测第54-56页
            3.1.5.1 水位监测第54页
            3.1.5.2 水质监测第54-56页
        3.1.6 溶矿试验之后的固体样品采集第56页
    3.2 2011 年野外试验第56-66页
        3.2.1 试验区的选择第56-57页
        3.2.2 第二级补卤渠道设计第57-59页
        3.2.3 监测点布设第59-61页
        3.2.4 试验过程监测第61-62页
        3.2.5 测流第62-63页
        3.2.6 工作量统计第63-66页
第4章 溶矿试验过程分析第66-96页
    4.1 驱动溶矿试验水动力条件分析第66-78页
        4.1.1 补水渠水位变化历时曲线第66-67页
        4.1.2 监测孔水位历时曲线第67-70页
            4.1.2.1 2011 年试验补水渠与 T1、T2 排孔第67-68页
            4.1.2.2 2011 年试验补水渠与下游监测孔第68-69页
            4.1.2.3 2007 年试验对比第69-70页
        4.1.3 不同列水位对比第70-72页
            4.1.3.1 2007 年试验数据分析第70-71页
            4.1.3.2 2011 年试验数据分析第71-72页
        4.1.4 垂向对比第72-73页
        4.1.5 剖面水位变化第73-75页
        4.1.6 等水位线图第75-78页
            4.1.6.1 2007 年试验区等水位线图第75-77页
            4.1.6.2 2011 年试验区等水位线图第77-78页
    4.2 增程驱动溶矿试验水化学变化分析第78-86页
        4.2.1 渠水水质变化第78-79页
        4.2.2 典型孔位的水质变化第79-80页
        4.2.3 渠水与晶间卤水离子浓度对比第80-82页
        4.2.4 监测孔不同深度水质对比第82-86页
            4.2.4.1 两补水渠之间监测孔不同深度 K~+浓度对比第82-83页
            4.2.4.2 后排监测孔不同深度对比第83-86页
    4.3 水动力学与水化学对比分析第86-88页
        4.3.1 渠水位与 T3、T4 排孔 K~+浓度关系对比第86-87页
        4.3.2 T1、T2 排孔水位与 K~+浓度关系对比第87-88页
    4.4 溶矿过程分析第88-90页
        4.4.1 补水渠至 T3 排之间区域溶矿过程分析第88-89页
        4.4.2 补水渠至 T4 排区域溶矿过程分析第89页
        4.4.3 T3~T4 排之间区域溶矿过程分析第89-90页
    4.5 两次溶矿试验对比第90-94页
        4.5.1 K~+浓度历时变化对比第90-91页
        4.5.2 Na~+浓度历时变化对比第91-92页
        4.5.3 Mg~(2+)浓度历时变化对比第92-93页
        4.5.4 溶矿过程对比分析第93-94页
    4.6 晶间卤水分带第94-95页
    4.7 小结第95-96页
第5章 应用 Pitzer 理论分析溶矿过程第96-104页
    5.1 Pitzer 理论简介第96-98页
    5.2 S1 剖面 NaCl 活度积变化历时曲线第98页
    5.3 S1 剖面 KCl 活度积变化历时曲线第98-100页
    5.4 S1 剖面 KMgCl_3·6H_2O 活度积变化历时曲线第100-101页
    5.5 溶剂与溶出液活度积差值的比较第101页
    5.6 固液转化量的确定第101-102页
    5.7 小结第102-104页
第6章 溶矿后固相含钾矿物的变化第104-110页
    6.1 液化前后矿物组构变化第104-107页
        6.1.1 盐矿鉴定第104-105页
        6.1.2 X 射线衍射分析第105-106页
        6.1.3 扫描电镜分析第106-107页
    6.2 液化前后化学组成的对比第107-108页
    6.3 小结第108-110页
第7章 结论第110-112页
致谢第112-114页
参考文献第114-120页
附录 作者简介第120页

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