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离子型稀土原地浸矿注液入渗与溶质运移规律及其应用

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第14-31页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 土体水分运动研究现状第15-20页
        1.2.1 土体水分入渗基本理论第15-16页
        1.2.2 土体水分入渗模型发展现状第16-18页
        1.2.3 井孔入渗规律研究现状第18-20页
    1.3 溶质运移研究现状第20-27页
        1.3.1 溶质运移数学模型研究现状第20-23页
        1.3.2 离子交换机理与模型研究现状第23-25页
        1.3.3 原地浸矿溶质运移研究现状第25-27页
    1.4 本文选题意义与研究内容第27-31页
        1.4.1 选题意义第27-28页
        1.4.2 主要研究内容第28-31页
第二章 离子型稀土矿床地质特征与开采工艺第31-39页
    2.1 赣南离子型稀土矿床分布规律第31-32页
    2.2 离子型稀土矿床地质特征第32-36页
        2.2.1 成矿母岩第32页
        2.2.2 含矿风化壳特征第32-33页
        2.2.3 矿体特征第33-34页
        2.2.4 矿石特征与性质第34-36页
    2.3 离子型稀土矿床开采工艺第36-39页
第三章 原地浸矿单孔注液入渗规律第39-73页
    3.1 矿体基本参数测试与单孔注液现场试验第39-47页
        3.1.1 试验矿山简介第39-40页
        3.1.2 基本物理力学参数测试第40-42页
        3.1.3 单孔注液入渗试验方案第42-44页
        3.1.4 单孔注液入渗试验结果分析第44-47页
    3.2 单孔注液入渗的数值模拟与入渗规律第47-59页
        3.2.1 单孔注液水分入渗基本方程第47-48页
        3.2.2 单孔注液数值模型的建立第48-49页
        3.2.3 单孔注液数值模型的验证第49-52页
        3.2.4 单孔注液入渗规律分析第52-59页
    3.3 单孔注液入渗简化模型第59-64页
        3.3.1 单孔注液简化入渗模型的建立第59-60页
        3.3.2 简化入渗模型数值验证与参数求解第60-64页
    3.4 稳渗流量与稳渗率的简化理论公式第64-67页
        3.4.1 稳渗流量理论公式的推导第64-65页
        3.4.2 稳渗流量简化理论计算公式的验证与分析第65-67页
    3.5 孔底径向饱和度分布规律与简化理论公式第67-71页
        3.5.1 孔底径向饱和度分布经验公式的提出第67-68页
        3.5.2 孔底径向饱和度分布经验公式的简化理论推导第68-70页
        3.5.3 孔底径向饱和度分布经验公式的试验验证第70-71页
    3.6 本章小结第71-73页
第四章 原地浸矿孔网注液入渗规律第73-92页
    4.1 孔网注液影响范围第73-75页
        4.1.1 原地浸矿孔网布置的工程经验第73-74页
        4.1.2 理想条件下孔网注液影响范围的简化计算第74-75页
    4.2 孔网注液稳渗流量变化规律与近似估算第75-81页
        4.2.1 孔网间距对孔网注液入渗过程的影响第75-77页
        4.2.2 孔网间距对Philip入渗模型适应性的影响第77-79页
        4.2.3 孔网稳渗流量估算的拟合公式第79-81页
    4.3 孔网注液饱和度分布特点与特征饱和度计算第81-86页
        4.3.1 孔网注液饱和度分布特点第81-83页
        4.3.2 孔网注液平均饱和度计算第83-85页
        4.3.3 孔网注液最低饱和度计算第85-86页
    4.4 孔网注液影响因素及影响规律第86-90页
        4.4.1 孔径与间距组合对孔网入渗规律的影响第86-88页
        4.4.2 地下水位对孔网入渗规律的影响第88-90页
    4.5 本章小结第90-92页
第五章 近饱和条件下稀土浸出与溶质运移规律第92-112页
    5.1 近饱和柱浸试验第92-94页
        5.1.1 试验方案第92-93页
        5.1.2 试验结果第93-94页
    5.2 一维CDE方程第94-98页
        5.2.1 CDE方程推导第94-96页
        5.2.2 非反应性溶质CDE方程第96-97页
        5.2.3 反应性溶质CDE方程第97-98页
    5.3 CDE模型选择系数的确定第98-103页
        5.3.1 离子交换选择系数计算第98-101页
        5.3.2 离子交换选择系数的确定试验第101页
        5.3.3 原地浸矿选择系数计算结果第101-103页
    5.4 非反应性溶质CDE模型验证第103-104页
    5.5 反应性溶质CDE模型验证第104-109页
        5.5.1 反应性溶质CDE方程差分解法第104-108页
        5.5.2 反应性溶质CDE模型验证第108-109页
    5.6 近饱和浸矿的溶质运移规律第109-110页
        5.6.1 稀土原矿品位的影响第109-110页
        5.6.2 硫酸铵浓度的影响第110页
    5.7 本章小结第110-112页
第六章 高饱和条件下稀土浸出与溶质运移规律第112-131页
    6.1 高饱和柱浸试验第112-116页
        6.1.1 试验方案第112-113页
        6.1.2 试验结果第113-116页
    6.2 TRM模型推导与改进第116-120页
        6.2.1 TRM模型的推导第116-117页
        6.2.2 原地浸矿TRM模型的改进第117-120页
    6.3 ATRM模型的验证第120-126页
        6.3.1 不同离子交换系数的关系第120-121页
        6.3.2 ATRM模型的差分解法第121-125页
        6.3.3 ATRM模型的验证第125-126页
    6.4 非饱和浸矿溶质运移规律第126-129页
        6.4.1 质量交换系数对穿透曲线的影响第126-127页
        6.4.2 结合区体积比对母液浓度峰值的影响第127-128页
        6.4.3 稀土原矿品位对浸矿周期的影响第128-129页
    6.5 本章小结第129-131页
第七章 原地浸矿孔网参数设计及应用第131-162页
    7.1 原地浸矿孔网参数设计方法第131-137页
        7.1.1 原地浸矿矿块饱和度分布规律第131-132页
        7.1.2 矿块浸取率估算方法第132-133页
        7.1.3 全覆式矿山孔网参数设计方法第133-135页
        7.1.4 裸脚式矿山孔网参数设计方法第135-137页
    7.2 矿山现场试验与分析第137-149页
        7.2.1 试验矿块简介第137-139页
        7.2.2 试验目的与内容第139-140页
        7.2.3 试验方法、结果与分析第140-149页
    7.3 试验矿块饱和度分区估算第149-152页
        7.3.1 试验矿块各分区饱和度的确定第149-151页
        7.3.2 试验矿块各饱和度分区面积比第151-152页
    7.4 试验矿块资源浸取率计算第152-158页
        7.4.1 试验矿块原矿品位分布第152-153页
        7.4.2 按室内试验结果估算矿块资源浸取率第153页
        7.4.3 按尾矿品位估算矿块资源浸取率第153-158页
    7.5 试验矿块孔网参数优化建议第158-160页
        7.5.1 试验矿块存在的问题第158-159页
        7.5.2 试验矿块孔网参数优化第159-160页
    7.6 本章小结第160-162页
第八章 结论第162-166页
    8.1 结论第162-164页
    8.2 创新点第164页
    8.3 需进一步研究的问题第164-166页
致谢第166-167页
参考文献第167-175页
攻读博士学位期间所取得的科研成果第175-176页

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