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文档简介

本发明提供了一种地浸采铀采区的流量分2选取地浸采铀采区中任一抽注单元为待测抽基于所述待测抽注单元的岩性参数和所述水动力模型,构建所述根据所述地浸采铀采区中的所有抽注单元的岩性数据,构建单元所述利用所述单元流量模型,确定所述地浸采铀采抽注流量确定模块,用于利用所述单元流量模型,确溶质迁移初始模型构建单元,用于基于所述待测抽注单元的岩溶质迁移模型确定单元,用于向所述溶质迁移初始模型的多个注孔中均投放虚拟溶3放量与所述多元示踪实验中实际溶质的实际投放量相同;所述参数包括地层的弥散系数,单元流量模型构建单元,用于根据所述地浸采铀采区中的所有抽注单元的岩性数据,抽注流量确定单元,用于向所述单元流量模型中所4模型的参数,直至所述溶质迁移初始模型输出的流量数据与所述多元示踪实验的结果一5[0028]待测抽注单元选取单元,用于选取地浸采铀采区中任一抽注单元为待测抽注单投放量与所述多元示踪实验中实际溶质的实际投放量相同;所述参数包括地层的弥散系6[0043]图4为本发明实施例中四种虚拟溶质示踪剂与多元醇类示踪试验对比图;图4(a)7间变化曲线。并以时间数组形式赋值(即将水位随时间变化的参数在模型中参数设置中导入研究区模型)于研究区模型作为模型水力边界条件参数。研究区溶质迁移模型与区域水醇示踪剂的运移速度=运移距离/示踪剂浓度峰值时间,其中运移距离为注孔到抽出孔的区域的溶质迁移模型,以现场多元示踪试验四种醇的时间变化序列数据(浓度随时间变化8迁移分布图(图6)可见,溶质S3304、S3704、S3306和S3706均可通过对流迁移运移至抽孔9[0096]本发明针对地浸开采工艺中的抽注流量平衡问题,首次提出抽注单元微平衡概中每对抽注孔间的流量供-受关系,并且通过中性溶质在流场的迁移扩散来计算地下水进[0105]待测抽注单元选取单元,用于选取地浸采铀采区中任一抽注单元为待测抽注单[0106]溶质迁移初始模型构建单元,用于基于待测抽注单元的[0108]溶质迁移模型确定单元,用于向溶质迁移初始模型的多个注孔中均投放虚拟溶[0111]单元流量模型构建单元,用于根据地浸采铀采区中的所

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