一种基于能量守恒的钻孔内水位测算方法技术

技术编号:46474823 阅读:7 留言:0更新日期:2025-09-23 22:34
本发明专利技术涉及铀矿领域,具体涉及一种基于能量守恒的钻孔内水位测算方法,适用于大规模、长期性钻孔内水位数据的实时获取。本方法主要包括:步骤一:根据能量守恒定律,建立钻孔水位计算公式;步骤二:设定水位测算时间段;步骤三:采集功率参数,计算液体质量、流速;步骤四:确定潜水泵提升液体高度;步骤五:确定液体沿管路流动的水头损失;步骤六:确定液体输送系统末端的压力水头;步骤七:确定潜水泵实时综合效率;步骤八:测算钻孔内相关水位数据。本发明专利技术实现了钻孔内水位数据的实时获取,降低了水位测算误差,减少了抽液孔停泵运行时间,降低了运行风险,节约了项目投入成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及铀矿领域,具体涉及一种基于能量守恒的钻孔内水位测算方法,适用于大规模、长期性的钻孔内水位数据的实时获取。


技术介绍

1、地下水对于铀矿等矿产资源的开发至关重要,特别是对于采用地浸采铀工艺进行铀资源开发的砂岩型铀矿床。在地浸采铀生产过程中,如地下水补给不足,轻则导致用于提升含铀溶液的潜水泵发生故障,影响含铀溶液的输送,重则造成铀资源在地下矿层中的浸出过程中断,进而直接影响到铀矿资源的开发,甚至使矿床变为无法地浸开采的“呆矿”。

2、关于钻孔内水位数据的获取,现有技术中主要有以下几种方式。其一是先在目标钻孔内安装无传输线缆的水位仪,待设定的水位监测周期结束后,将水位仪取出并读取数据;其二是在目标钻孔内安装自带数据传输线缆的水位仪,在地表建立水位监测系统,从而实现数据获取;其三是采用其他监测方法,如:将各类传感器(压力传感器、超声波传感器等)安装在钻孔内水位液面以下,在地表安装相应的仪表盘、记录仪、发射器、接收器等仪器设备,通过传感器测量法,实现水位数据的获取。

3、由于钻孔孔径普遍较少,现有技术主要存在数据获取不及时、数据本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于能量守恒的钻孔内水位测算方法,其特征在于:步骤一:根据能量守恒定律,建立钻孔水位计算公式;步骤二:设定水位测算时间段;步骤三:采集功率参数,计算液体质量、流速;步骤四:确定潜水泵提升液体高度;步骤五:确定液体沿管路流动的水头损失;步骤六:确定液体输送系统末端的压力水头;步骤七:确定潜水泵实时综合效率;步骤八:测算钻孔内相关水位数据。

2.根据权利要求1所述的一种基于能量守恒的钻孔内水位测算方法,其特征在于:步骤一:根据能量守恒定律,建立钻孔水位计算公式,见公式1:

3.根据权利要求1所述的一种基于能量守恒的钻孔内水位测算方法,其特征在于:步骤二:设定水...

【技术特征摘要】

1.一种基于能量守恒的钻孔内水位测算方法,其特征在于:步骤一:根据能量守恒定律,建立钻孔水位计算公式;步骤二:设定水位测算时间段;步骤三:采集功率参数,计算液体质量、流速;步骤四:确定潜水泵提升液体高度;步骤五:确定液体沿管路流动的水头损失;步骤六:确定液体输送系统末端的压力水头;步骤七:确定潜水泵实时综合效率;步骤八:测算钻孔内相关水位数据。

2.根据权利要求1所述的一种基于能量守恒的钻孔内水位测算方法,其特征在于:步骤一:根据能量守恒定律,建立钻孔水位计算公式,见公式1:

3.根据权利要求1所述的一种基于能量守恒的钻孔内水位测算方法,其特征在于:步骤二:设定水位测算时间段,具体包括:优选1~5min内时间段,包括1min、2min、3min、4min、5min,一个时间段构成1个水位测算点。

4.根据权利要求1所述的一种基于能量守恒的钻孔内水位测算方法,其特征在于:步骤三:采集功率参数,计算液体质量、流速,具体包括:潜水泵实时功率p,通过变频器进行数据采集,通过公式2计算确定液体质量m:

5.根据权利要求1所述的一种基于能量守恒的钻孔内水位测算方法,其特征在于:步骤四:确定潜水泵提升液体高度hz,具体包括:对于液体输送管路末端高度与孔口地面标高相当的目标钻孔,潜水泵提升液体高度与目标钻孔内水位埋深、潜水泵下放深度hz具体计算公式为:

6.根据权利要求1所述的一种基于能量守恒的钻孔内水位测算方法,其特征在于:步骤五:确定液体沿管路流动时的水头损失hf,具体包括:采用间接测量方式,通过...

【专利技术属性】
技术研发人员:阳奕汉郑文娟张传飞任保安王飞周意如张欢张祥雪盖家进崔博刘迎博
申请(专利权)人:中核内蒙古矿业有限公司
类型:发明
国别省市:

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