離子型稀土浸礦過程滲透性變化規(guī)律研究
[Abstract]:In order to understand the relationship between the leaching effect and the permeability of ore body during the leaching process of ion type rare earth, the permeability coefficient of ore body was measured by using a self-made apparatus for determining the permeability coefficient of ore body. The variation law and formation mechanism of the permeability coefficient of the sample under ion exchange conditions were studied and the influence of initial permeability on the seepage law was analyzed. The results show that when the ore is leached in clean water, the movable particles in the pores move downward, the effective percolation pore size increases gradually, and the permeability of the sample increases gradually. (NH_4) _ 2SO_4 solution leaching, under the strong cationic binding water layer viscosity barrier, The permeability coefficient of the sample decreased first and then increased with the prolongation of leaching time. PH test and identification model can be used to identify the reaction strength of (NH_4) _ 2SO_4 solution during the whole leaching process. The color of pH test paper is strong acid corresponding to rare earth cation leaching, the permeability coefficient of this region is the smallest; In the later stage of leaching, the color of pH test paper is weak acid, which corresponds to the residual leaching reaction stage. The change range of permeability coefficient of samples with different initial permeability is basically the same at the stage of clean water leaching. In the leaching stage of (NH_4) _ 2SO_4 solution, the change trend of permeability coefficient is obviously different. The sample with large initial permeability coefficient has the largest change range, and the sample with the smallest initial permeability coefficient has the smallest change range. For the orebodies with poor initial permeability, the solution of (NH_4) _ 2SO_4 should be used to leach the ore with clean water and then with (NH_4) _ 2SO_4 solution.
【作者單位】: 江西理工大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院;
【基金】:國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(編號:51364011) 江西省教育廳科技項(xiàng)目(編號:GJJ150653) 江西省研究生創(chuàng)新專項(xiàng)基金項(xiàng)目(編號:YC2016-S320)
【分類號】:TD865
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,本文編號:2384918
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