Способ подземного выщелачивания полезных компонентов

 

Способ подземного выщелачивания полезных компонентов. Бурят в массив основные и дополнительные скважины. После определения векторов максимального и минимального главных напряжений в массиве размещают виброисточники. Последние ориентируют в направлении действия минимального главного напряжения. Размещают в основные скважины электроды и подают на электроды постоянный ток. При этом в дополнительные скважины подают реагенты . Виброисточниками возбуждают вибрационные колебания в диапазоне частот 60 - 500 Гц. В скважину с виброисточником нагнетают воду с содержанием 3 - 5% ПАВ. В процессе обработки колебаниями измеряют деформации горных пород и при смене деформаций сжатия деформациями растяжения частоту вибровоздействия устанавливают равной частоте собственных колебаний горного массива. Затем нагнетают в дополнительные скважины под давлением инертный газ. При этом газ предварительно нагревают и смешивают с расклинивающими агентами с размером частиц 0,01 - 0,09 мм. 3 з.п.ф-лы, 3 ил:

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 Е 21 В 43/28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ .

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАН И Е ИЗОБРЕТЕ Н ИЯ

К ABT0PCK0MY CBVI+ETEftbCTBY

1 (21) 4739906/03 (22) 14.08.89 (46) 07.06.92. Бюл. ЬЬ 21 (75) А.В.Бакулин и В.Н.Бакулин (53) 622.234.4 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

f4 619633, кл. Е 21 В 43/28, 1976.

Калабин А.И. Добыча полезных ископа емых подземным выщелачиванием. M., 1969, с.127. (54) СПОСОБ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИ." ВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ

° (57) Способ подземного выщелачивания полезных компонентов. Бурят в массив основные и дополнительные скважины. После определения векторов максимального и минимального главных напряжений в массиве размещают виброисточники. Последние ориентируют в направлении действия МиниИзобретение относится к горному делу и может быть использовано в различных областях наук о Земле для извлечения металлов из минеральных растворов при бурении глубоких скважин.

Известен способ извлечения металлов из растворов. полученных методом гидрометаллургии — выщелачивания руд и концентратов.

Известный способ трудоемок, нетехнологичен, требует больших энергозатрат и необходимым этапом его является выщелачивание.

Известен также способ извлечения металлое из растворов. включающий бурение в массив основных и дополнительных скважин; размещение в основной скважине электро. дов, нагнетание в дополнительные сквакины,5Ll 1739015 А1 мального главного напряжения. Размещают в основные скважины электроды и подают на электроды постоянный ток. При этом в дополнительные скважины подают реагенты. Виброисточниками возбуждают вибра- ционные колебания в диапазоне частот 60—

500 Гц. В скважину с виброисточником нагнетают воду с содержанием 3 — 5® ПАВ. В процессе обработки колебаниями измеряют деформации горных пород и при смене деформаций сжатия деформациями растяжения частоту вибровоздействия устанавливают равной частоте собственных колебаний горного массива. Затем нагнетают в дополнительные скважины под давлением инертный газ. При этом газ предварительно нагревают и смешивают с расклинивающими агентами с размером частиц 0,01 — 0,09 мм. 3 э.п.ф-лы, 3 ил: «4 реагентов, подачу на электроды постоянно- (Д го тока, откачку продуктивных. растворов и «О извлечение из полезных компонентов. О

Известный способ позволяет успешно извлекать металлы из растворов только в хорошо пронйцаемых породах, причем КПД полезного компонента невелик из-зв трудности обеспечения миграции реагента по Д рудному телу без вибрационных воздействий в выбранном диапазоне частот в зави- симости от размеров рудного тела., глубины

его залегания и горного давления.

Цель изобретения — повышение эффективности выщелачивания за счет улучшения гидро- и азродмйамичесвюх связей путем увеличения трещимоватости и изменения напряженно"деформированного состояния горных пород.

1739015

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу предварительно определяют векторы максимального и минималь. ного главных напряжений в локальном массиве, подлежащем обработке, в массиве размещают виброисточники, которые ориентируют в -направлении действия минимального главного напряжения и возбуждают вибрационные колебания в ди: апазоне частот 60 — 500 Гц, при этом нагнетают в скважину с источниками воду с добавками ПАВ 3-57, в процессе обработки колебаниями измеряют деформации горных пород и при смене деформаций сжатия дефсрмациями растяжения частоту вибровоздействия устанавливают равной частоте собственных колебаний горного массива, после чего нагнетают в дополнительные скважины поддавлением инертный газ, который предварительно нагревают до 4000С. и смешивают с расклинивающими агентами с размерами частиц 0,01 - 0,09 мм. Виброисточники размещают на расстоянии 10- 15 длин волн основной частоты источника при этом оси виброисточников ориентируют-в направлении размещения. основной скважины. Определяют химический состав. минеральных растворов в основной скважине, . выявляют в них последовательность расположения . металлов и их ионов в порядке возрастания стандартных электродных потенциалов, размещают начиная с основания скважины электроды по глубине .скважины в порядке возрастания их электродных потенциалов с шагом, который зависит от притока минеральных растворов в скважину извне. Скважину в центре разлома подвергают вибровоздействиям с частотой 60 — 150 Гц в совокупности с нагнетанием s дополнительные скважины раэупрочняющих растворов, причем вибровоздействия производят из скважин, пробуренных по периметру окружности с центром, где расположена основная скважина с шагом 10 — 15 .

На фиг.1 приведена схема реализации .способа; на фиг.2 и 3 — схема проведения натурных измерений при извлечении металлов иэ растворов.

На схеме показаны горный массив 1, основная скважина 2 с размещенными в ней виброисточниками 3 заполненными упруговязким телом 4, компрессор 5 высокого давления ЗУ-5 или ЭУ-7, электронный пульт 6 управления для синхронизации работы групйы виброисточников, рудное тело, представленное на фиг,2 границей 9, где расположены основные скважины 7 и 8 с размещенными в них электродами (в скважине 7 анод, в скважине 8 катод). На фиг,3 показано расположение электродов 10 и 11 в двух параллельных скважинах 7 и 8, в устьях которых размещают на обсадной трубе электропроводящие втулки 12 и 13„источник 14 постоянного тока, источник 15 импульсного тока, выключатель 16 для изменения полярности постоянного тока, насос

17 для нагнетания реагента 19. Рядом пробурена дополнительная скважина 18 для нагнетания реагента 19.

Трещины и разрывы создают в рудном теле искусственным путем, т.е, с использо10 ванием вибровоздействий. Для этого размещают на глубине скважины 2 невзрывные пневматические источники 3, определяют, поле напряжений и главные векторы максимального и минимального напряжений датчиками давления горных пород. Скважину бурят диаметром 500 — 700 мм и глубиною до первого водоносного слоя 30 — 50 м, ис20 точники в ней размещают с шагом через 7—

12 м по глубине скважины, причем направление воздействия совпадает с одним из главных напряжений в горном массиве 1, т.е. источники 3 устанавливают в плоскости, проходящей через линию действия минимального главного напряжения. Максимальный диаметр скважины 2 и глубину размещения в ней источников 3 выбирают исходя из оптимальных условий возбуждения сейсмических колебаний на частотах

60 — 500 Гц, при которых имеет место мак30 симальная закачка упругой энергии в рудболее), Глубину скважины 2 для размещения в ней виброисточников выбирают из условия, чтобы давление на источник, обеспечи-.

40 ваемое материалом упруго-вязкого тела 4, определенноеэкспериментально в морской сейсморазведке на акваториях, составляла для диапазона 60 — 500 Гц от 7 до 50 м

Время воздействия (время синхронной

45 работы. группы виброисточников для приведения локального участкаторного массива в возбужденное состояние и повышения проницаемости в нем пород и руд и увеличения их трещинаватости) определяют по смене

50 деформаций сжатия деформациями растяжения и зависит от обводненности массива и глубины залегания горных пород — напряженно-деформированного состояния массива горных пород.

При сийхронной работе группы виброисточников амплитуду колебаний в знакопеременной упругой волне медленно поднимают от минимального до максимального значения, определяемого уровнем до55 стижения напряжений в породном ное тело, составляющая 3 — 9 (энергии, 35 поступающей в источник 3 от компрессора

5 высокого давления (от 60 до 300 атм. и

1739015 массиве, равном 0,5 от разрушающих. Колебания вызывают в горном массиве относительную подвижку структурных элементов, перераспределение поля упругих напряжений на пути распространения колебаний и частичную дегазацию локального участка массива пород, т.е. истечение газовых компонент из пор и трещин, раскрывшихся в результате вибрации и нагнетания в поры и трещины расклинивающих агентов с размерами частиц 0,01 — 0,09 мм, и инертного газа, нагретого до 400 С. Эти явления имеются 8 горном массиве как при работе одиночного источника, так и при работе группы источников. Работу группы источников контролируют геофизическими и геомеханическими методами оценки напряженно-деформированного состояния горных пород в массиве. Воздействуя на массив вибрационными сжимающими и растягивающими нагрузками, изменяют его напряженно-деформированное состояние разупрочняющими растворами ПАВ и другими, приводят массив в возбужденное состояние на частотах 60 — 500 Гц и при смене деформаций сжатия деформациями растяжения, что соответствует оп. тимальной проницаемости горных пород в месте подверженному вибрационным воздействиям, нагнетают в породы поддавлением инертный газ при 400ОС с расклинивающими агентами и вибровоздействия производят с частотой, равной частоте колебаний горного массива, т.е. воздействуют на массив в резонансном режиме. Это способствует .истечению. из пор и трещин массива газовых компонент и флюидов и притоку их в основную скважину, где осуществляют электролиз осаждением металлов на катоде 8. Источник 14 постоянного тока обеспечивает постоянное напряжение, величина которого плотность тока — достигает (5 — 15) 16з

Аlм . Процесс идет при температуре рудного тела и может ускоряться, если реагент имеет температуру выше температуры рудного тела. Металл, осажденный на катоде 8, извлекается путем поднятия катода 8 из скважины и заметны его другим, но выполненным из того же металла. Насос 17, подключенный к анодному и катодному пространству, периодически создает давление в скважинах и повышает способность электролиза, Пульсирующее постоянное напряжение, вырабатываемое источником 15 и изменяющее полярность посредством выключателя 16, вызывает изменение вещества на катоде

8, и постоянное напряжение накладывается на пульсирующее; результатом чего является повышение КПД извлечения металлов осаждением на катоде 8, что в свою очередь зависит от скорости выщелачивания, т.е. степени концентрации полезного компонента в растворе, Реагент 19 тем интенсивнее взаимодействует с рудным телом, чем выше трещиноватость и проницаемость руд и пород в массиве. Воэможность миграции.

10 по рудному телу достигается воздействием вибрационных нагрузок в диапазоне 60—

500 Гц, т.е. длины волны соизмеримы с размерами неоднородностей, слагающих рудное тело. В случае же, если имеют дело с минеральными растворами, например, скважину бурят в зоне активного разлома, выявленного по сейсмическим и гидрогеологическим данным, определяют их химический состав и выявляют в них ряд напряжений. Исходя из химического соста20 ва минерального раствора размещают по глубине скважины электрода в порядке возрастания их электродных потенциалов, начиная с основания скважины, и получают металлы осаждением на катоде, воз25 действуя на горные породы вокруг скважины вибрационными нагрузками в диапазоне 60 — 150 Гц, для чего скважины с размещенными с них виброисточниками бурят по периметру окружности с цен30 тром, взятым в месте бурения основной скважины. Дополнительные скважины по ве, равной 3000 м/с, на частотах 60 — 150

Гц составляет до 3 км при длинах волн 20. — 50 м, возбуждают упругие колебания одновременно всеми источниками и произ40 водят извлечение металлов из флюидов, вытекающих под воздействием мощных вибрационных нагрузок из напряженных горных пород в основную скважину.

Сущность cnособа состоит в том, что для эффективного извлечения металлов из

45 растворов в случае использования минеральных растворов-флюидов из скважины, пробуренной в зоне активного. разлома или рудного тела; необходимо обеспечить условия миграции реагента по. всему рудному

50 нолю, что достигается с использованием мощных вибрационныа нагрузок, вызывающих на своем пути волны сжатия и разрежения, которые действуют как тектонический

55 насос в напряженных горных породах и способствуют миграции флюидов или реагента во много раз быстреЕ, чем.в отсутствие упругой волны, Это явление названо упругим миграционным геоэффектои и его суть заключается в повышении скорости перемепериметру окружности бурят на удалении . 100 — 150 длин волн основной частоты (60

35 — 150 Гц), что при скорости P-волн в масси1739015 8

20 эффективность способа и увеличивает КПД 30

I . щения флюидов в порах, трещинах и разломах в напряженных горных породах в совокупности с нагнетанием в массив разупрочняющих растворов ПАВ, что значительно повышает гидро- и аэродинамические связи горного массива и способствует тому, что реагент .взаимодействует со значительной площадью рудного тела, вследствие чего повышается КПД извлечения полезного компонента из раствора.

Миграция флюидов в порах и трещинах горного массива сопровождается перераспределением поля упругих напряжений на пути мигрирующих флюидов, истечением газовых компонент из пор и трещин — частичной дегазацией локального участка массива пород, подверженного вибровоздействиям, кавитирующими процессами при условии, что на пути распространения упругой волны встречаются нагретые свыше 40 С горные породы или руды, Вибрации вызывают раскрытие пор и . трещин, а нагнетаемые в совокупности с технологическими растворами расклинивающие агенты не дают порам и трещинам закрыться, служат новыми концентраторами напряжений и способствуют увеличению трещиноватости и проницаемости горного массива, что а конечном итоге повышает извлечения полезного компонента из раствора.

Предлагаемый способ создает оптимальные условия для закачки упругой знергии в сейсмическом диапазоне частот в режиме накопления при неизменных контактных условиях в выбранном диапазоне частот, повышает КПД передачи упругой энергии, реагента и флюидов в напряженных горных породах без взрывного или другого механического вмешательства в недра

Земли, не нарушая экологию региона, создает условия для активного вэаимодействия реагента путем его миграции в зоне рудного тела или активного разлома, повышает эффективность за счет дополнительного извлечения металлов из растворов.

Использование изобретенйя позволит повысить эффективность способа; избегая стадии процесса выщелачивания, за счет увеличения проницаемости и изменения напряженно-деформированного состояния горных. пород в массиве по сравнению с известными способами, не использующими при извлечении металлов из растворов действие упругого миграционного геоэффекта в выбранном диапазоне частот исходя из структурных особенностей горного массива.

1.0

Формула изобретения

1. Способ подземного выщелачивания полезных компонентов, включающий бурение в массив основных и дополнительных скважин, размещение в основной скважине электродов, нагнетание в дополнительные скважины реагентов, подачу на электроды постоянного тока, откачку продуктивных растворов и извлечение из них. полезных компонентов, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности выщелачивания за счет улучшения. гидро- и аэродинамических связей путем увеличения трещиноватости горных пород и изменения напряженности деформированного состояния горных пород, предварительно определяют векторы максимального и минимального главных напряжений в локальном массиве, подлежащем обработке, в массиве размещают виброисточники, которые ориентируют в направлении действия минимального главного напряжения и возбуждают вибрационные колебания в диапазоне частот 60 — 500 Гц, при этом в скважину с виброисточником нагнетают воду с добавками ПАВ.в количестве 3 — 5$, в процессе обработки колебаниями измеряют деформации горных пород и при смене деформации сжатия деформациями растяжения частоту вибровоздействия устанавливают равной частоте собственных колебаний горного массива, после чего нагнетают в.допол.нительные скважины под давлением инертный газ, который предварительно нагревают до 400 С и смешивают с расклинивающими агентами с размерами частиц 0,01 — 0;09 мм.

2. Способ ло и 1, отличающийся тем, что, .виброисточники размещают на расстоянии 10 — 15 длин волн основной частоты источника, при этом оси виброисточников ориентируют в направлении размещения основной скважины.

3. Способ по п.1, отличающийся тем; что определяют активные разломы горных пород и направление их простирания в земной коре, в области центра разлома бурят скважину, герметизируют ее верхнюю часть, размещают в скважине электроды, подают на них постоянный ток и извлекают металлы из продуктивных растворов осаждением.

4, Способ попЗ, отл и ча ю щи йс я тем, что по периметру активных разломов по окружности центра разлома бурят дополнительные скважины с шагом через 10 — 15 и производят из них вибровоздействие на центр разлома с частотой 60 — 150 Гц, при этом. в дополнительные скважины нагнетают разупрочняющие растворы, 1739015

° !

Фиг.1

1739015

Фиг. Я

Составитель Н.Руденко

Техред M.Mîðãåíòàë Корректор М.Демчик

Редактор С.Пекарь

Заказ 1986 Тираж Подписное

ВНИИПФГГосударственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва; Ж 35, Раушская наб., 4/5

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

Способ подземного выщелачивания полезных компонентов Способ подземного выщелачивания полезных компонентов Способ подземного выщелачивания полезных компонентов Способ подземного выщелачивания полезных компонентов Способ подземного выщелачивания полезных компонентов Способ подземного выщелачивания полезных компонентов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к разработке полезных ископаемых

Изобретение относится к моделированию процесса обработки рудного массива, выщелачивающими агентами и м.б

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности

Изобретение относится к горнодобыва-- ющей промышленности и м.б

Изобретение относится к горной пром-сти, а именно к геотермальной энергетике

Изобретение относится к горно-добывающей промышленности, в частности к добыче полезных ископаемых методом подземного выщелачивания

Изобретение относится к технике добычи солей подземным растворением

Изобретение относится к горному делу и м
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