F(z) =
(х, у) + i
(х, y)
где
(х, у) – действительная часть является функцией потенциала,
например, в м вод. ст.;
(х, y) – мнимая часть соответствует функции тока
жидкости, например, в м
3
/час.
Анализ наиболее существенных и широко известных работ по теории
кинетики процесса подземного скважинного выщелачивания урана и
расхода реагентов Алтаева Ш.А., Голубева В.С., Кричевца Г.Н., Веригина
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА – ЗАЛОГ ПРОГРЕССА И
ПРОЦВЕТАНИЯ», ТОМ I, ГОРОД НАВОИ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, 2022
- 304 -
Н.И., Веселова П.Н., Аренса В.Ж., Грабовникова В.А. и других позволяет
сделать выводы иной подход в решении задач по гидродинамическим
расчетам сети скважин в блоке
3
.
Общее решение задачи кинетики урана при фильтрационно-
диффузионном выщелачивании отличается достаточной строгостью, однако
для практического использования они мало применимы по следующим
причинам, которые трудно преодолеть. В процессе воздействия реагента
(кислоты) на гетерогенную среду происходят сложнейшие реакции
растворения, преобразования и диффузии не только урана, но и многих
минералов продуктивного пласта. В этой связи две основополагающие
величины Сн – концентрация насыщения урана в растворе и
- константа
скорости реакции выщелачивания урана трудно определимы в
производственных условиях, а лабораторные их значения будут
существенно другими.
Помимо этого, еще две скоростные характеристики v
к
– скорость
движения фронта кислоты и v
в
– скорость движения фронта полного
выщелачивания урана также в натурных условиях не поддаются прямому
замеру. В этой связи необходимы иные подходы в аналитико-
экспериментальном методе аналитического описания содержания урана в
продуктивном растворе в функции от времени.
В области оптимального расхода кислоты при выщелачивании урана в
известной литературе мы не встречали каких-либо математических
моделей, кроме зависимостей по расходу кислоты, приведенных в
известных работах Грабовникова В.А., Бровина К.Г., Шумилина М.В.,
Язикова В.Г. [1, 3]
Выбор растворителя для ПВ зависит от состава руд. Наиболее широкое
применение находят водные растворы кислот (серной, соляной, азотной)
или соды. Рудообразующая минерализация находится как на поверхности
обломочных зерен и частиц, так и внутри их. В связи с этим в зависимости
от состава вмещающих пород применяют тот или иной способ извлечения
урана из недр.
Добыча урана из недр выполняется по нескольким схемам
выщелачивания:
1. Сернокислотное выщелачивание проводится на рудных залежах с
общей суммой карбонатов во вмещающих породах в пересчете на СО
2
менее
1,5 %. Извлечение урана проводится раствором серной кислоты с
концентрацией Н
2
SO
4
-3,0-6,0 г/л в товарном растворе и концентрацией
кислоты 10,0-20,0 г/л в закачном растворе.
При сернокислотном выщелачивании достигается наиболее полное
извлечение металла, т.к. растворы серной кислоты свободно проникают в
поры и даже внутрь частиц по трещинам и спаянности. Растворы серной
Do'stlaringiz bilan baham: |