Лабораторная установка для изучения процессов подземного выщелачивания

 

Изобретение относится к технике эксперимента и может быть использовано при изучении процессов подземного выщелачивания руд. Цель - повышение информативности изучения процессов выщелачивания за счет одновременного и раздельного изучения наличия полезных компонентов в продуктивном растворе. Лабораторная установка включает колонку /К/ 3. Последняя имеет дренажные перегородки 4, которые разделяют ее на зоны 5,6. Зоны 5 заполняются облученным в реакторе материалом руды, зоны 6 свободны от загрузки материала и заполнены жидкостью. Объем зоны 6 должен быть равен или близок объему порового пространства рудной зоны. На выходе раствора К 3 имеет традиционный отводной патрубок 7, воронку 8 и мерную колбу 9. В зависимости от программы исследований К 3 имеет пьезометры 10. Для измерения радиоактивности установлен гамма-спектрометр, выполненный из полупроводникового детектора 11 и многоканального амплитудного анализатора. Перед началом замачивания пробы руды в К 3 производят измерения радиоактивности во всех зонах по длине К 3. Затем заполняют К 3 раствором из напорной емкости 1, водой или рабочим раствором по программе исследований. При выходе первых капель жидкости в колбу 9 производят измерение активности всех зон К 3. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)л Е 21 В 43/28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР в;,-7. ".33Л."

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4442263/31-03 (22) 16.06.88 (46) 15.12.90. Бюл, М 46 (71) Московский геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе и Производственное геологическое объединение

"Краснохолмскгеология" (72) И.Г,Абдульманов, Г,И.Аванесьянц, К.Г.Бровин, С,П.Власюга, Ю.Д.Доброчасов, В.В.Извеков, P.À,Ìóëþêîâ, Ю.В.Нестеров и

Е.А.Силин (53) 622,234.4(088.8) (56) Ферронский В.И., Данилин А.И, и др.

Радиоизотопные методы исследования в инженерной геологии и гидрогеологии. М.;

Атомиздат, 1968. с. 178, рис. 7.4.

Авторское свидетельство СССР

М 1542142, 04.05.88. (54) ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ

ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ПОДЗЕМНОГО

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ (57) Изобретение относится к технике эксперимента и м.б. использовано при изучении процессов г1одземногр выщелачивания руд.

Цель изобретения — повышение информативности изучения процессов выщелачива„„Я2„„1613590 А1 ния за счет одновременного и раздельного изучения наличия полезных компонентов в продуктивном растворе, Лабораторная установка включает колонку (К) 3, Последняя имеет дренажные перегородки 4, которые разделяют ее на зоны 5 и 6. Зоны 5 заполняются облученным в реакторе материалом руды, зоны 6 свободны от загрузки материала и заполнены жидкостью, Объем зоны 6 должен быть равен или близок объему порового пространства рудной зоны. На выходе раствора К 3 имеет традиционный отводной патрубок 7, воронку 8 и мерную колбу 9. В зависимости от программы исследований К

3 имеет пьезометры 10. Для измерения радиоактивности установлен гамма-спектрометр, выполненный из полупроводникового детектора 11 и многоканального амплитуд-! ного анализатора. Перед началом замачивания пробы руды в К 3 производят измерения радиоактивности во всех зонах по длине К

3. Затем заполняют К 3 раствором из напорной емкости 1, водой или рабочим раствором по программе исследований, При выходе первых капель жидкости в колбу 9 производят измерение активности всех зон

1613590

Изобретение относится к технике эксперимента и может быть использовано при изучении процессов подземного выщелачивания руд, Цель изобретения — повышение информативности изучения процессов выщелачивания за счет одновременного и раздельного изучения наличия полезных компонентов в продуктивном растворе, На чертеже изображена схема лабораторной установки для изучения процессов подземного выщелачиг ания, Установка содержит напорную емкость

1 (сосуд Мариотта) с выщелачивающим раствором и регулировочным устройство л 2 для подачи раствора, фильтрационную трубку 3 из непрозрачного материала, устойчивого к выщелачиванию раствора.

Трубка 3 снабжена дренажными перегородками 4 на концах и по ее длине. Перегородки разделяют трубку на зоны 5, заполняемые облученным в реакторе материалом руды, и эоны 6, свободные от загрузки рудным (исследуемым) материалом. В качестве дренажа можно использовать гранулы или частицы вещества, устойчивого к выщелачивающему раствору.

Объем зоны 6 должен быть равен или близок объему порового пространства (заполняемых раствором пустот) рудной зоны 5.

На выходе раствора трубка 3 снабжена традиционным отводным патрубком 7, воронкой 8 и мерной колбой 9. Труока 3 в зависимости от программы исследований вложет быть снабжена пьеэометрами 10, рНметрами (не показаны) и другой измерительной аппарэтурой.

Для измерения спектров естественной или наведенной радиоактивности материала руды установка снабжена полупроводниковым детектором 11, входящитл в состав гамма-спектрометра, с возможностью перемещения детектора вдоль трубки 3, например, по направляющей 12, Детектор снабжен свинцовой защитой 13 с коллиматором для устранения мешающего излучения соседних зон трубки 3.

При исследовании материала проб, облученных потоком нейтронов в ядерном реакторе, трубка 3 или вся установка может быть помещена в защитный свинцовый кожух (не показан), Для удобства сборки-разборки установки секции 4, 5 и 6 трубки 3 могут быть сьемными и снабжены соединительными фланцами, резьбовыми и и другими соединениями.

Лабораторная установка для изучения процессов подземного ви целачивания рабо1ает следующим образом.

Трубку 3 заполняют пробой руды (исследуемого материала) с необходимой степенью уплотнения, которую необходимо знать для определения порового объема в зонах 5 и заданного расстояния для установки дренажей 4 между зонами 5 для образования эон 6, свободных от проб руды, Перед началом заманивания пробы руды в трубке 3 производя т измерения радиоактивности ео всех зонах по длине трубки 3.

Далее заполняют трубку раствором иэ напорной емкости 1, водой или рабочим раствором по программе исследований. При выходе первых капель жидкости в колбу 9 производят иэ лерение активности всех зон трубки 3

Последующие измерения в зонах 5 и 6 рубки 3 производят в основном по мере полного обмена жидкости в зонах 6 жидко- стью из предыдущих по ходу трубки 3 эон 5, Таким образом, осущест вляют дифференцироьанный замер радиоактивности совместно твердой и жидкой фаз в зонах 5 и радиоактивности чистой жидкой фазы в зонах 6.

Вам;;.ы рН растворов в зонах, пьезометрического давления и других параметров осуществляют в соответствии с программой исследований, ул»чшение функциональных возможностей лабораторно и установки обеспечивается еозможностью измерений состояния твердой и жидкой фаэ в нескольких зонах по длине трубки как совместно, ак и раздельно. Это позволяет значительно сократить количество опытов на одну программу исследований, так как нет необходимости на каждый реагентный или другой режим проводить полный цлкл выщелачивания. Измерения и изменения параметров с существляются по ходу процесса внутри трубки.

Формула изобретения

Лабораторная установка для изучения процессов подземного выщелачивания, в <лючающая колонку с предварительно облученной потоком нейтронов в ядерном реакторе рудой ил, рудой совместно с жидкостью для ее обработки, приспособления для подачи жидкости, отбора и сбора продуктивного раствора, чстройстводля измерения радиоактивности материала, размещенного в колонке, установленное с возможностью перемещения вдоль последней, приборы для измерения физических и химических параметров и содержания компонентов в продуктивном растворе, о т л ич а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения

1613590

Составитель Н.Руденко

Техред М.Моргентал

Редактор M.Ïåòðîâà

Корректор Э.Лончакова

Заказ 3872 Тираж 487 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5!

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101 информативности изучения процессов выщелачивания за счет одновременного и раздельного определения наличия компонентов в твердой и жидкой фазах, ко- . лонка разделена посредством дренажных 5 перегородок на зоны, при этом зоны с облученной рудой или рудой совместно с жидкостью размещены с чередованием с зонами, заполненными жидкостью для обработки руды, зоны колонки с жидкостью выполнены . обьемом, равным объему пространства предшествующих зон с облученной рудой. а в качестве устройства для измерения радиоактивности установлен гамма-спектрометр, выполненный из полупроводникового детектора и многоканального амплитудного анализатора.

Лабораторная установка для изучения процессов подземного выщелачивания Лабораторная установка для изучения процессов подземного выщелачивания Лабораторная установка для изучения процессов подземного выщелачивания 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при геотехнологическом методе добычи полезных ископаемых

Изобретение относится к геотехнологии, в частности к способам селективной гидроизоляции рудовмещающего водоносного пласта, и может быть использовано для захоронения в водоносные пласты промышленных отходов и в нефтеперерабатывающей промышленности

Изобретение относится к способам добычи полезных ископаемых подземным выщелачиванием с применением шахтных систем без дробления рудной залежи

Изобретение относится к разработке нетрадиционных способов угледобычи при участии микроорганизмов

Изобретение относится к геотехнологическим методам добычи полезных ископаемых и может быть использовано при скважинной гидродобыче, подземном выщелачивании и подземном растворении полезных ископаемых

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке руд цветных и редких металлов

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано для внедрения гибких эксплуатационных полимерных колонн в породы из скважин методом пенетрации или забивки

Изобретение относится к геотехнологии и м.и.использовано при бесшахтном выщелачивании полезных ископаемых при газонасыщении выщелачивающего раствора /ВР/ в нагнетательных скважинах

Изобретение относится к области геотехнологии и может использоваться при выщелачивании полезных ископаемых
Изобретение относится к области горной промышленности и может быть использовано для деминерализации воды с последующим ее использованием в технологических целях, например для нужд гидрометаллургии и в бытовых целях

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для деминерализации воды с последующим использованием в нужных гидрометаллургии, а также в бытовых целях

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при подземном выщелачивании металлов из руд

Изобретение относится к геотехнологии и может быть использовано при кучном и подземном выщелачивании металлов из руд

Изобретение относится к области комплексной горнохимической добычи и переработки солей и йода из вод и может быть использовано для получения пищевых или лечебных видов йодированной соли

Изобретение относится к геотехнологии и может быть использовано при кучном или автоклавном выщелачивании металлов

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при кучном и подземном выщелачивании руд, концентратов и хвостов обогащения

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при кучном выщелачивании металлов

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при подземном выщелачивании металлов
Наверх