СПОСОБ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Российский патент 1997 года по МПК E21B43/28 

Описание патента на изобретение RU2073790C1

Изобретение относится к способам извлечения полезных ископаемых (урана, меди, редкоземельных и других металлов) способом подземного выщелачивания, который заключается в подаче в рудное тело через систему закачных скважин выщелачивающего раствора и извлечении через откачные скважины продуктивного раствора, содержащего полезный продукт. Последний затем отделяется методом сорбции с помощью ионообменных смол или другими известными способами. Прошедший обработку раствор регенерируется до заданного содержания реагента и вновь закачивается в рудное тело.

Известны способы подземного выщелачивания [1] Эти способы безопаснее и в ряде случаев экономичнее традиционных способов добычи полезных ископаемых. Однако нерегулируемая по времени подача выщелачивающего раствора приводит к перерасходу реагента и объема раствора, а также к значительному по времени изменению содержания полезного продукта в продуктивном растворе. Это удорожает добычу и усложняет процесс извлечения полезного продукта.

Известно немало способов подземного выщелачивания [2-5] (последний из которых принят в качестве прототипа), в которых закачка и откачка соответственно выщелачивающего и продуктивного растворов производится через систему закачных и откачных скважин, расположенных чередующимися линейными рядами. При этом параметры выщелачивающего раствора, главным образом расход и качественный состав, регулируются по времени. Однако известные методы регулирования нельзя признать эффективными, поскольку они не обеспечивают необходимой стабилизации содержания полезного продукта в продуктивном растворе, снижения расхода реагента и объема раствора, роста добычи полезных ископаемых.

Целью изобретения является повышение производительности, экономичности и улучшение экологических характеристик добычи полезных ископаемых способом подземного выщелачивания.

Это достигается тем, что процесс закачки начинают с максимальной концентрации С (г/л) реагента в выщелачивающем растворе, которую поддерживают постоянной в течение начального периода Тc(сут) в соответствии зависимостью:

где ;
l длина кратчайшей ленты тока выщелачивающего раствора между ближайшими закачной и откачной скважинами, м;
Vф скорость фильтрации вдоль кратчайшей ленты тока раствора, м/сут,
τi=Tс+ndτ время, сут,
n = 1,2,3...dτ заданный временной интервал, сут,
К1, К2, К3, К4 постоянные коэффициенты, получаемые из уравнения (2) по результатам лабораторных исследований кернового материала, взятого из рудного тела, а при бурении скважин выдерживают соотношение:
li/b 1/7 1/8
где b расстояние между ближайшими рядами откачных и закачных скважин, li расстояние между ближайшими скважинами каждого ряда.

На чертеже представлена схема расположения скважин для закачки выщелачивающего и откачки продуктивного растворов, картина течения раствора в рудосодержащей породе, где 1 закачные скважины, 2 откачные скважины, 3 - ленты тока раствора, 4 кратчайшая лента тока между ближайшими закачной и откачной скважинами, b расстояние между ближайшими рядами откачных и закачных скважин, li расстояние между ближайшими скважинами в каждом ряду.

Пример. Изобретение использовалось при разработке уранового месторождения Уванас в Казахстане, которое характеризуется следующими усредненными данными: средняя мощность рудосодержащего пласта 10 м; пласт находится в границах верхнего и нижнего водоупоров, которые представлены мощными глинистыми отложениями; объемный вес горнорудной массы 1660 кг/см3; эффективная пористость 30%
Рудное тело было вскрыто чередующимися рядами закачных и откачных скважин, как показано на фиг.1. Здесь же показана рассчитанная на ЭВМ картина течения раствора в рудном теле. На керновом материале, взятом из рудного тела в лабораторных условиях, определялись коэффициенты К1, К2, К3, К4, характеризующиеся динамику взаимодействия реагента с рудосодержащей породой. Коэффициенты расчитывались по уравнению (2) при различных значениях l, C, Vф. Процесс закачки начинали с максимальной концентрации реагента в выщелачивающем растворе, которую поддерживали постоянной в течение начального периода, а затем концентрацию реагента непрерывно уменьшали в соответствии с уравнением (1). В качестве реагента использовалась серная кислота с добавками окислителей и комплексообразователей. Начальная концентрация реагента в выщелачивающем растворе составляла 20 г/л.

При разработке месторождения Уванас было испытано несколько вариантов сетей скважин. Оптимальным оказалось соотношение
li/b 1/7
Приведенные зависимости получены в результате обобщения данных по различным месторождениям гидрогенного типа, поэтому данный способ может быть использован для добычи путем подземного выщелачивания самых разнообразных полезных ископаемых и прежде всего металлов (Сu, U, Re, Sc, Mo, V и др.). Накопленный большой опыт применения данного способа показывает, что он позволяет поддерживать стабильную экономически наиболее целесообразную концентрацию полезных компонентов в продуктивном растворе при значительном сокращении времени отработки месторождения, расхода реагента и соответствующем уменьшении затрат. Например, при разработке месторождения Уванас время отработки одного из блоков, разбуренного предлагаемым способом, было уменьшено на 44,4% при этом удельный расход кислоты снизился на 13% а себестоимость отработки единичной площади уменьшилась на 46,6% Особо следует отметить, что применение данного способа, гарантирующего значительное уменьшение расхода реагента и объема раствора, сводит к минимуму отрицательное воздействие на окружающую среду.

Похожие патенты RU2073790C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД 1993
  • Мартьянов В.В.
  • Громыко П.А.
RU2049228C1
Способ добычи полезных ископаемых подземным выщелачиванием 1982
  • Барышников Олег Константинович
  • Атакулов Таймас
  • Глазунов Игорь Сергеевич
  • Фазлуллин Марат Исмаилович
  • Лунев Леонид Иванович
  • Крашин Игорь Иванович
  • Шилов Геннадий Алексеевич
SU1089243A1
СПОСОБ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ИЗ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА 2013
  • Воробьёв Александр Егорович
  • Щёлкин Алексей Алексеевич
  • Чекушина Татьяна Владимировна
  • Каукенова Асем Сабитовна
  • Воробьёв Кирилл Александрович
RU2543232C2
Способ подземного выщелачивания полезных ископаемых 1979
  • Культин Юрий Владимирович
  • Гуркина Нина Федоровна
  • Пименов Михаил Козьмич
  • Сазонов Андрей Гаврилович
  • Ежов Анатолий Павлович
  • Стороженко Сергей Алексеевич
SU896238A2
Способ подземного выщелачивания полезных ископаемых 1978
  • Культин Юрий Владимирович
  • Гуркина Нина Федоровна
SU768945A1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РУД НА МЕСТЕ ЗАЛЕГАНИЯ МЕТОДОМ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 2001
  • Шустов А.Н.
  • Седов Н.П.
RU2185507C1
СПОСОБ ОТРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПОДЗЕМНЫМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕМ 1998
  • Заболоцкий А.И.
  • Видусов Т.Э.
  • Харькевич К.А.
RU2156861C2
СПОСОБ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ РУД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ ВОССТАНОВИТЕЛИ НА МЕСТЕ ИХ ЗАЛЕГАНИЯ 2003
  • Гребнев Г.С.
  • Заболоцкий А.И.
  • Савеня Н.В.
  • Агалаков И.П.
  • Кравцов В.А.
  • Левин В.В.
RU2264535C2
Способ добычи полезных ископаемых подземным выщелачиванием 1981
  • Долгих Поликарп Федорович
  • Петров Рафаил Петрович
  • Остроумова Ирина Дмитриевна
  • Чугреев Александр Александрович
  • Кочетков Василий Иванович
  • Носов Василий Денисович
SU998735A1
СПОСОБ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ОКИСЛЕННЫХ НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВЫХ РУД 2012
  • Гребнев Геннадий Сергеевич
  • Савеня Николай Васильевич
  • Савеня Михаил Николаевич
  • Суклета Сергей Александрович
RU2516423C2

Реферат патента 1997 года СПОСОБ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Изобретение относится к способам извлечения полезных ископаемых способом подземного выщелачивания. Способ предусматривает вскрытие рудного тела чередующимися рядами закачных и откачных скважин, закачку в закачные скважины выщелачивающего раствора и откачивание через откачные скважины продуктивного раствора. Закачку в закачные скважины выщелачивающего раствора начинают с максимальной концентрации реагента в выщелачивающем растворе, которую поддерживают постоянной в течение начального периода. Затем непрерывно уменьшают концентрацию реагента в соответствии с математической зависимостью, включающей длину кратчайшей ленты тока выщелачивающего раствора между ближайшими закачной и откачной скважинами, скорость фильтрации вдоль кратчайшей ленты тока раствора, время выщелачивания, заданный интервал сутки, постоянные коэффициенты и расстояние между скважинами в ряду. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 073 790 C1

1. Способ подземного выщелачивания полезных ископаемых, включающий вскрытие рудного тела чередующимися линейными рядами закачных и откачных скважин, закачку в закачные скважины выщелачивающего раствора с регулированием его параметров и откачивание через откачные скважины продуктивного раствора, отличающийся тем, что процесс начинают с максимальной концентрации реагента в выщелачивающем растворе, которую поддерживают постоянной в течение начального периода и затем непрерывно уменьшают концентрацию реагента в соответствии с зависимостью

где Tс время начального периода, сут;
C максимальная концентрация реагента, г/л;

l длина кратчайшей ленты тока выщелачивающего раствора между ближайшими закачной и откачной скважинами м;
Vф скорость фильтрации вдоль кратчайшей ленты тока раствора, м/т сут;
τi=Tс+ ndτ время, сут;
n = 1,2,3...dτ заданный временной интервал, сут;
K1, K2, K3, K4 постоянные коэффициенты, получаемые из уравнений (2) по результатам лабораторных исследований кернового материала, взятого из рудного тела.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при бурении скважин выдерживают соотношение
li/b 1/7 1/8,
где b расстояние между ближайшими рядами откачных и закачных скважин;
li расстояние между ближайшими скважинами в каждом ряду.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2073790C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Способ подземного выщелачивания полезных ископаемых из пластовых месторождений 1981
  • Культин Юрий Владимирович
  • Сазонов Андрей Гаврилович
  • Гуркина Нина Федоровна
SU968357A1
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Патент США N 4258954, кл
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Патент США N 4355391, кл
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
Патент США N 5072990, кл
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Патент США N 3309140, кл
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1

RU 2 073 790 C1

Авторы

Архиереев В.Г.

Мананников М.А.

Даты

1997-02-20Публикация

1994-12-27Подача