一种层流交换式微纳米增氧活水机

    公开(公告)号:CN108128909B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN201711395220.9

    申请日:2017-12-21

    IPC分类号: C02F7/00 C02F3/02

    摘要: 本发明公开了一种层流交换式微纳米增氧活水机,包括循环活水装置和微纳米曝气装置;循环活水装置从上至下依次包括顶盖、驱动装置和设有若干叶片的叶轮;微纳米曝气装置连接于循环活水装置下方,从上至下依次包括分流器、至少一个溶气罐和双吸泵;双吸泵的进水口末端设置进气口与外部大气连通;分流器的进水口与双吸泵的出水口连接;分流器顶部设有若干出水口,每个分流器出水口通过溶气罐的进水口与溶气罐相连接;溶气罐的进水口处和溶气罐内部设有至少一组扰流叶片;溶气罐底部出水口位置安装文丘里管,溶气罐中的液体经文丘里管排入水体。本发明的装置可以快速实现水体的立体循环对流,并生成均匀的高密度微纳米气泡,促进溶氧。

    基于直流电法的地基压实度原位检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114324487A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210257108.3

    申请日:2022-03-16

    IPC分类号: G01N27/04

    摘要: 本发明涉及一种基于直流电法的地基压实度原位检测装置,包括检测平台以及安装于检测平台上的下压机构、电场供应系统、探测系统和处理器,下压机构包括下压杆和连接下压杆的下压平板;电场供应系统包括电池箱和连接电池箱的第一供电电极和第二供电电极,第一供电电极和第二供电电极安装于下压平板上;探测系统包括串联的电压表、电流表、第一测量探针和第二测量探针,第一测量探针和第二测量探针安装于下压平板上;处理器连接电池箱、电压表和电流表。本发明能够解决传统压实度检测方法存在的检测繁琐、有损检测、检测结果误差大、价格昂贵以及可能危害人身安全等问题,具有结构简单、便于操作以及易于推广的优点。

    复杂地形条件下挡水储液工程漏洞精准检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114264422A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202210195559.9

    申请日:2022-03-02

    IPC分类号: G01M3/16

    摘要: 莎本发明涉及一种复杂地形条件下挡水储液工程漏洞精准检测系统,包括电场供应模块,其包括位于流体介质中的第一供电电极和位于渗流溢出点的第二供电电极;探测装置用于测量漏洞位置及漏洞所处位置的地形条件,探测装置包括探测杆以及设置于探测杆上的三个漏洞探测头、地形探测头、走向调节机构和倾角调节机构:控制模块用于接收漏洞位置及漏洞所处位置的地形条件,根据其计算得到地形的深度、走向、倾向和倾角调节三个漏洞探测头的探测方向,接收调节后的三个漏洞探测头测量得到的场强结果。本发明克服了现有检测系统无法获知地形条件并依据地形条件调节电场测量方向从而实现漏洞精确测量的问题,具有结构简单、便于操作以及易于推广的优点。

    一种疏浚淤泥改良配制绿化种植土壤的方法

    公开(公告)号:CN111955312A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010494373.4

    申请日:2020-06-03

    IPC分类号: A01G24/28 A01G24/22

    摘要: 本发明涉及一种疏浚淤泥改良配制绿化种植土壤的方法,基于指标控制筛选出淤泥原料、绿化植物废弃物制备的绿化植物废弃物制品,通过目标配制土壤的机械组成、技术指标调控调节料、绿化植物废弃物制品掺量,实现对疏浚淤泥改良配制绿化种植土壤的精准设计。本发明基于疏浚淤泥和绿化植物废弃物制品基本参数的检测,通过对目标配制土壤基本参数的分解,按照科学、合理的配制流程控制,协调各技术指标之间的相互影响与相互制约,不仅可以实际解决部分疏浚淤泥和绿化植物废弃物的处置问题,还能实际解决绿化种植土壤的需求问题,具有现实的环境效益、经济效益和社会效益。

    一种层流交换式微纳米增氧活水机

    公开(公告)号:CN108128909A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711395220.9

    申请日:2017-12-21

    IPC分类号: C02F7/00 C02F3/02

    摘要: 本发明公开了一种层流交换式微纳米增氧活水机,包括循环活水装置和微纳米曝气装置;循环活水装置从上至下依次包括顶盖、驱动装置和设有若干叶片的叶轮;微纳米曝气装置连接于循环活水装置下方,从上至下依次包括分流器、至少一个溶气罐和双吸泵;双吸泵的进水口末端设置进气口与外部大气连通;分流器的进水口与双吸泵的出水口连接;分流器顶部设有若干出水口,每个分流器出水口通过溶气罐的进水口与溶气罐相连接;溶气罐的进水口处和溶气罐内部设有至少一组扰流叶片;溶气罐底部出水口位置安装文丘里管,溶气罐中的液体经文丘里管排入水体。本发明的装置可以快速实现水体的立体循环对流,并生成均匀的高密度微纳米气泡,促进溶氧。