Способ определения глубины и скорости проникновения раствора в монолит

 

„,SUÄÄ 1195719 А1

j$>)5 "- 21 В 43/2"

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ него вырезают образец 1, ограничивая монолит двумя плоскими непараллельными гранями 2 и 3, образующими C© между собой угол, оптимальные значе- Ql ния которого составляют 15-40 . При угле, меньше 15, для определения о

Фивы скорости и глубины проникновения Щ раствора на глубину 90-100 м необхо дим монолит большой длины (к примеру при угле 10 необходим образец длиной 576 мм), что составит значи- .тельные трудности при его изготовле- Ф о нии. При угле больше 40 замерить ий изменение скорости проникновения раствора с.глубиной будет практически невозможно из-за резкого увеличения мощности образца íà малом отрезке за" мера. Данный угол между гранями заГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР! (21) 3713015/03 (22) 11. 03.84 (46) 23.01.92. Бюл. М 3 (72) И.С. Дарвин, В.К Бубнов и С.В. Лобка (53) 622.234.4 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

754048; кл. E 21 В 43/28, 1978.

Лунев Л.И. Методы исследований при обосновании подземных. систем выщелачивания металлов. М.: МГРИ, 1978, с. 10. (54)(57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ

И СКОРОСТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ РАСТВОРА

8 МОНОЛИТ при исследовании процессов выщелачивания, включающий подготовку монолита к опыту, смачивание образца выцелаыивающим раствором и измерение

Изобретение относится к области горного дела и может быть использовано для определения скорости и глубины проникновения выщелачивающего раствора вглубь рудного монолита s случае подземного или кучного выщелачирания полезных компонентов из скальных руд.

Цель изобретения - повышение эффективности определения глубины и скорости проникновения раствора в монолит„

На чертеже показана схема определения электропроводности у монолита.

Способ осуществляют следующим об" разом

Для проведения опыта отбирают рудный монолит без видимых трещин. Из

2 электросопротивления образца, о тличающийся тем,что, с целью снижения трудоемкости определения за счет сокращения объема работ на подготовку. монолита, последний. при его подготовке ограничивают двумя -плоскими, расположенными под острым углом друг к другу гранями, причем одну из граней располагают перпендикулярно направлению проникнове" ния выц елачивающего раствора и опускают образец в раствор, а измерение электросопротивления образца производят на поверхности другой грани, при этом грани образца, не перпендикулярные направлению проникновения с раствора, изолируют гидрофобным материалом.

) 19)71 висит от первоначально" формы образца. Для изометрических форм угол будет большим в описанных пределах, образцы вытянутых форм (характерны, в основном, для руд со слоистой струк-турой) будут образовывать меньший угол. Одну грань монолита 3, по которой будет происходить контактирование рудного образца с выщелачиваю- t0 щим реагентом, изготавливают перпендикулярно исследуемому направлению проникновения раствора в образец.

Нетрудно видеть, что распиловка монолита таким образом создает условия 15 для строго направленного движения растворов в любом исследуемом направлении, что особенно важно для руд со слоистой структурой, Другую грань 2 образуют путем распиливания монолита 20 под вышеописанным углом к смачивающейся грани. Она предназначена для непосредственного измерения на ее поверхности электросопротивления образца с помощью тестера. С целью пре=- 25 дотвращения распространения выщелачивающего раствора по поверхности грани 2, на которой производят измерение электросопротивления, последнюю разбивают на ряд изолированных 30 друг от друга участков посредством нанесения на нее гидрофобного материала 4.

После подготовки образца к опыту его укладывают на специальные подставки 5 в емкость 6, снабженную двумя патрубками. Один из них9

4 служит для отбора арроб раствора с целью изучения процесса взаимодействия рудного монолита с раствором.

Другой - 8 предназначен для пополнения емкости свежим раствором. Контакт образца с раствором осуществляется через грань, которая изготавливается перпендикулярно исследуемому направлению проникновения раствора в монолит. Боковые грани образца изолируют гидрофобным материалом 4

После укладки образца и подачи раствора в емкость фиксируют время начала эксперимента и в дальнейшем ведут наблюдения за процессом просачивания раствора вглубь образца, фиксируя изменение электросопротивления между поверхностью грани 3 и выбранными точками на поверхности грани 2 с помощью измерительного прибора 9, а также путем периодического отбора проб раствора через патрубок 7. Пос-. ле каждого отбора пробы раствора, через патрубок 8 заливают равное отобранному количество свежего раствора с тем, чтобы в дальнейшем иметь возможность для достаточно точного подсвета общего объема просочившегося раствора, Предлагаемый способ позволяет по сравнению с известным сократи-ь объем подготовительных работ и повысить эффективность определения глубины и скорости проникновения раствора в хрупких породах

1195719

С оста вит ел ь

Техред N.дидык редактор Е. Гиринская

Корректор А.Обручар

Подписное

Тираж

Заказ 793

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина,101

Способ определения глубины и скорости проникновения раствора в монолит Способ определения глубины и скорости проникновения раствора в монолит Способ определения глубины и скорости проникновения раствора в монолит 

 

Похожие патенты:
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