原 淵,江國(guó)平,鄧錦勛,程 威,趙海軍,王如意
(1.中核通遼鈾業(yè)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 通遼 028000;2.核工業(yè)北京化工冶金研究院,北京 101149;3.中核內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010011)
我國(guó)已發(fā)現(xiàn)的砂巖型鈾礦床滲透性普遍偏低,礦層滲透性小于0.5 m/d的砂巖型鈾礦床占70%以上[1]。因此,我國(guó)地浸礦山普遍呈現(xiàn)出生產(chǎn)井抽注液能力差、生產(chǎn)能力低、浸出周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。生產(chǎn)過(guò)程中隨著浸出劑注入礦層,容易引起氣體堵塞、化學(xué)堵塞和機(jī)械堵塞,降低生產(chǎn)井的抽注液能力。如何保持礦層滲透性,提升生產(chǎn)井的抽注液能力,是必須長(zhǎng)期面對(duì)和解決的關(guān)鍵問(wèn)題。
某砂巖型鈾礦床,礦體呈北東-南西向帶狀展布,以板狀、似層狀為主,受直羅組下段砂體及綠色古層間氧化帶控制[2]。含礦含水層下伏于直羅組上段含水層之下,賦存的地下水為承壓水,地下水位埋深109.45~153.41 m,承壓水頭為169.55~252.46 m。單井涌水量為83.64~123.18 m3/d,含礦含水層滲透系數(shù)為0.55~0.63 m/d,導(dǎo)水系數(shù)17.34~72.55 m2/d。含礦含水層隔水頂板為穩(wěn)定連續(xù)展布的泥巖或泥質(zhì)粉砂巖。
地質(zhì)報(bào)告顯示:礦石中的碎屑物以石英為主,平均含量64.92%;其次為長(zhǎng)石,平均含量28.62%。碳酸鹽含量較高,礦石中CO2含量0.13%~12.09%,平均含量為2.67%;同時(shí)礦石中夾雜著較多的鈣質(zhì)砂巖,鈣質(zhì)砂巖中CO2含量6.35%~18.22%,平均含量為10.22%。
黏土礦物主要以雜基形存在,以蒙脫石、高嶺石為主,伊利石和綠泥石次之,多呈彎曲片狀或碎片狀集合體分布于碎屑顆粒之間。試驗(yàn)礦樣的化學(xué)分析結(jié)果和X射線衍射分析結(jié)果見(jiàn)表1和表2。
表1 試驗(yàn)礦樣化學(xué)組成分分析
表2 試驗(yàn)礦樣X(jué)射線衍射分析結(jié)果
從表2可以看出,礦石碳酸鹽含量高,方解石與白云石含量達(dá)到約8.0%。黏土礦物含量較高,達(dá)到約18.38%。黏土礦物占較大比例的蒙脫石等礦物,在浸出過(guò)程中,有可能發(fā)生水化膨脹和分散運(yùn)移,形成化學(xué)堵塞。
注液井采用填礫式結(jié)構(gòu),一徑到底,套管規(guī)格為Φ104 mm×12 mm,過(guò)濾器長(zhǎng)度在4.0~9.0 m之間,平均為5.48 m。過(guò)濾器長(zhǎng)度基本與礦層一致,減少外來(lái)地下水的稀釋。初始運(yùn)行水量在1.77~3.64 m3/h之間,單孔平均注液量約2.62 m3/h。試驗(yàn)進(jìn)行3個(gè)月后,部分注液井的注液量由3.50 m3/h左右逐步下降至2.00 m3/h以下,單孔平均注液量降低至1.76 m3/h。
由于試驗(yàn)塊段礦石中碳酸鹽含量(以CO2計(jì))平均含量為2.67%,礦石中夾雜的鈣質(zhì)砂巖碳酸鹽含量(以CO2計(jì))更高,達(dá)到10.22%。采用CO2+O2浸出工藝時(shí),CO2難以將碳酸鹽膠結(jié)物全部溶解,同時(shí)礦層泥質(zhì)膠結(jié)物多,有可能造成礦層堵塞,從而導(dǎo)致鉆孔注液量的下降。
在石油工業(yè)中,酸化作為常見(jiàn)的礦層保護(hù)以及油田改造措施來(lái)使用,得到了比較廣泛的應(yīng)用[4-5]。結(jié)合地浸采鈾化學(xué)洗井工藝,常見(jiàn)的試劑主要包括HCl、H2SO4與HF等,優(yōu)先選擇鹽酸(HCl)作為解堵試劑。
經(jīng)初步研究,考慮采用稀鹽酸解堵的方法,提高礦層的滲透性,提高鉆孔的注液量。
稀鹽酸解堵的反應(yīng)原理見(jiàn)式(1)和式(2)。
(1)
2UO2+O2+4H++4CaCO3→
2[UO2(CO3)2]2-+4Ca2++2H2O
(2)
礦石稀鹽酸增滲試驗(yàn)通過(guò)液測(cè)滲透率儀開(kāi)展[6]。試驗(yàn)過(guò)程中,進(jìn)入巖芯樣品的溶液流速控制在0.5~1.0 mL/min,并且試驗(yàn)過(guò)程中保持流速恒定;先通入30 PV(孔隙體積)的地層水,然后開(kāi)始通入2 g/L稀鹽酸;當(dāng)注入鹽酸體積達(dá)到90 PV時(shí),停止試驗(yàn)。
根據(jù)試驗(yàn)過(guò)程中礦石滲透率的變化情況,評(píng)價(jià)稀鹽酸增滲的效果,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。
由表3可知,注酸后礦石的滲透率開(kāi)始不斷增加。試驗(yàn)結(jié)束時(shí),滲透率較基準(zhǔn)滲透率提高了128%。礦石滲透率上升的主要原因是,注入稀鹽酸后, 礦
表3 稀鹽酸處理過(guò)程礦石滲透率變化情況
石中碳酸鹽膠結(jié)物不斷溶解,增加了巖芯的喉道數(shù)量,同時(shí)擴(kuò)大了喉道半徑[7]。試驗(yàn)表明用稀鹽酸處理含有碳酸鹽膠結(jié)的礦石,可以達(dá)到改善其滲透率的目的。
為解決注液井堵塞引起的注液量下降的問(wèn)題,決定使用稀鹽酸解堵工藝進(jìn)行處理。針對(duì)注液量小于2 m3/h的注液井,在注液支管上設(shè)置三通。三通一端與注液支管相連,同時(shí),三通另一端與計(jì)量泵相連。
稀鹽酸通過(guò)計(jì)量泵進(jìn)入到注液支管內(nèi),鹽酸加入速度和加入量由計(jì)量泵控制。注入的稀鹽酸隨浸出劑一起注入到礦層中,控制溶液的pH值為4.0~4.5。單孔注酸時(shí)間隨鉆孔運(yùn)行情況發(fā)生變化,一般不小于24 h,平均單孔注入鹽酸量200~250 kg。注酸停止后,鉆孔正常注液運(yùn)行。
從2014年5月24日開(kāi)始,對(duì)syz-5、syz-6、syz-8、syz-9、syz-12與syz-14六個(gè)注液井使用稀鹽酸解堵工藝進(jìn)行處理。處理前后注液井的注液量變化情況見(jiàn)圖1。
圖1 稀鹽酸解堵工藝使用前后注液井注液量變化情況
從圖1中可以看出,syz-5、syz-6、syz-8、syz-9、syz-12與syz-14注液井的注液量,分別較處理前的注液量,提高了117%、105%、104%、94%、55%和82%,總注液量增加了11.26 m3/h。稀酸解堵工藝對(duì)于提升注液井的注液能力具有明顯效果,部分注液井恢復(fù)至其初始注液量。
本次試驗(yàn)利用鹽酸作為解堵劑,將稀鹽酸解堵工藝應(yīng)用于提升地浸試驗(yàn)的注液井注液量。礦石稀鹽酸增滲試驗(yàn)表明,注酸后巖芯的滲透率不斷增加,試驗(yàn)結(jié)束時(shí)滲透率提高了128%。現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的結(jié)果表明:經(jīng)過(guò)稀鹽酸解堵工藝處理的鉆孔,其注液量增加55%~117%。
綜上所述,稀鹽酸解堵工藝對(duì)于提升原地浸出采鈾注液井的注液量具有顯著效果,可以考慮推廣至以后的地浸采鈾試驗(yàn)和生產(chǎn)中。