单孔多层位地下水监测系统及方法

    公开(公告)号:CN105178951A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510522181.9

    申请日:2015-08-21

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明属于地下水监测技术领域,特别公开了一种单孔多层位地下水监测系统及方法。该单孔多层位地下水监测系统,包括一圆柱形的监测管本体,沿监测管本体的轴线方向在监测管本体上开设有若干个监测通道,所述监测通道包括一个中心监测通道和若干个外侧监测通道,在紧邻每个外侧监测通道的监测管本体管壁上对应所要取样的深度分别设有一个监测孔组。本发明单孔多层位地下水监测系统及其方法,实现了在同一监测井孔内对多个目标含水层的分层监测,减少了成井的数量及维修和洗井成本,不受含水层深度的限制,成井深度大,可安装在30m-50m的浅层地下水监测井中使用,也可安装在深度达到上百米甚至300m的地下水监测井中使用。

    地下水多层位监测管
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105158428A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510519141.9

    申请日:2015-08-21

    IPC分类号: G01N33/18 G01F23/00

    摘要: 本发明属于地下水监测技术领域,特别公开了一种地下水多层位监测管。该地下水多层位监测管,在紧邻每组的两个监测通道的监测管本体外侧管壁相同的高度上分别设有一个监测孔组,在每组监测通道的其中一监测通道内设有一水质监测探头,另一监测通道内设有一水位监测探头,在对应每个监测孔组下方20cm处的监测通道内分别设有一内部封堵栓。本发明地下水多层位监测管在一个监测管上可开设多个孔径较大的监测通道,可在每组监测通道的其中一监测通道内安装一水质监测探头,另一监测通道内安装一水位监测探头,实现对一个目标含水层同时进行水质和水位的立体监测。

    强风浪大水位变幅条件下生物浮床布局与锚固方法

    公开(公告)号:CN104973219A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510377028.1

    申请日:2015-07-02

    IPC分类号: B63B21/00 B63B21/50

    摘要: 本发明涉及一种强风浪大水位变幅条件下生物浮床布局与锚固方法,其特征在于:在近水库大坝处生物浮床(3)的四周布设多个锚固桩(1),锚固桩(1)之间利用钢丝缆绳(2)链接,组成一个完整的锚固系统;安装步骤如下:第一步:进行水下地层钻孔,第二步:安装锚固桩(1),第三步:在钢管桩(5)内灌水泥浆(8),第四步:钢管桩(5)的外部安装浮环(7),第五步:钢管桩(5)的高度要高于水库最高水位,钢管桩(5)上部安装法兰盘(6)。本发明应用于大中型水库生物浮床的固定,可有效防止短时期内的大水位变幅带来对生物浮床的破坏。

    用于处理地下水硝酸盐反应材料的再生还原剂的投注装置及投注工艺

    公开(公告)号:CN104016472B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201410208181.7

    申请日:2014-05-19

    IPC分类号: C02F1/70 C02F101/16

    摘要: 本发明涉及一种用于投注C6H8O6还原剂的装置,该装置设有井壁管(14),灌注管(13)穿装在井壁管(14)内,灌注管(13)下部钻有出浆孔(5),在固定法兰(6)上面灌注管(13)上穿有弹性橡胶球(7),在压紧套管(9)的作用下压紧弹性橡胶球(7),弹性橡胶球(7)横向变位膨胀;灌注管(13)的上端通过恒压泵(11)与C6H8O6还原剂(12)相连。还原剂C6H8O6的投注工艺步骤如下:一、首先将C6H8O6还原剂(12)溶于水,二、在地下水硝酸盐原位处理的原地层(2)及反应材料(3)中下灌注管(13);三、在恒压泵(11)的作用下向灌注管(13)内灌注C6H8O6还原剂(12),本发明将Fe3+还原为Fe2+,实现反应材料的再生利用,恢复受污染地下水现场处理井的原有功能。

    用于去除地下水中硝酸盐的组合填料及制备工艺

    公开(公告)号:CN104016473A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410256035.1

    申请日:2014-06-11

    IPC分类号: C02F1/70

    摘要: 本发明涉及一种用于去除地下水中硝酸盐的组合填料及制备工艺,其特征在于:该组合填料包括有预处理的铁粉、活性炭、中粗砂及电解质溶液,预处理的铁粉、活性炭及粗砂的体积比为3:1:6;制备工艺如下:一、在温度为-10℃-30℃、通风条件良好的情况下,将Fe0铁粉和活性炭粉体以体积比3:1的比例组合;二、将组合的Fe0铁粉和活性炭粉体置入电解质溶液中浸泡,浸泡时间10~30min;三、将浸泡后的组合填料平铺场地进行晾晒,在电解质溶液的作用下,活性炭使Fe0铁粉在1-2天时间内快速反应变为黑灰色即得预处理的铁粉;四、将经过预处理的铁粉、活性炭与中粗砂混合,体积比3:1:6;五、将组合填料置入搅拌装置,通过搅拌装置充分搅拌混合均匀后,即得该去除硝酸盐的组合填充材料。

    一种水土保持用半渗透截流水平沟

    公开(公告)号:CN110005020B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN201910364401.8

    申请日:2019-04-30

    摘要: 本发明涉及一种水土保持用半渗透截流水平沟,其特征在于:在山坡(1)所在的坡地上,沿着等高线开挖水平截流沟(2),将开挖出来的土在下游侧填筑成垱水堤(3),其顶部设有向水平沟一侧倾斜的支撑桩(7),支撑桩(7)沿垱水堤(3)长度方向均匀布置,间距根据挡水高度、支撑桩(7)的强度由计算确定,水平拉索(8)和支撑斜桩(7)用铁丝或拉扣固定在一起,透水土工布用绑扎的方式固定在水平拉索(8)上,底部为低透水性土工布(4),中间为中透水性土工布(5),上部为高透水性土工布(6)。本发明结构简单,造价低、耐冲刷,可拦截较细的黏土颗粒,由于透水性随水位的升高而加大,可拦截的洪水标准高。

    一种同井咸淡水同步开采回灌装置及其方法

    公开(公告)号:CN117803043A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410223943.4

    申请日:2024-02-29

    摘要: 本发明公开一种同井咸淡水同步开采回灌装置及其方法,涉及水资源开采设备技术领域,包括依次穿过淡水层、第一隔水层、咸水层、第二隔水层和浓咸水层的水井,水井内设有用于抽取淡水和咸水的水管;水管的侧壁在与淡水层相对应的区域设有用于淡水进出的第一通孔,水管的侧壁在与咸水层相对应的区域设有至少用于咸水进入的第二通孔;水管上设有第一水泵,以及用于过滤和净化咸水的过滤组件;同井咸淡水同步开采回灌装置还设置有排放机构;本发明通过同步抽取淡水层和咸水层内的咸淡水,有效避免了咸水升锥问题,并通过将浓咸水回灌至浓咸水层,避免了直接排放浓咸水带来的环境污染问题,且本发明仅需设置一个水井,降低了水资源开采成本。

    单孔多层位地下水监测系统及方法

    公开(公告)号:CN105178951B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201510522181.9

    申请日:2015-08-21

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明属于地下水监测技术领域,特别公开了一种单孔多层位地下水监测系统及方法。该单孔多层位地下水监测系统,包括一圆柱形的监测管本体,沿监测管本体的轴线方向在监测管本体上开设有若干个监测通道,所述监测通道包括一个中心监测通道和若干个外侧监测通道,在紧邻每个外侧监测通道的监测管本体管壁上对应所要取样的深度分别设有一个监测孔组。本发明单孔多层位地下水监测系统及其方法,实现了在同一监测井孔内对多个目标含水层的分层监测,减少了成井的数量及维修和洗井成本,不受含水层深度的限制,成井深度大,可安装在30m‑50m的浅层地下水监测井中使用,也可安装在深度达到上百米甚至300m的地下水监测井中使用。

    基于生物运动轨迹变化的地表水体水质实时监测方法

    公开(公告)号:CN111721908A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010676762.9

    申请日:2020-07-14

    IPC分类号: G01N33/18 G01N1/14

    摘要: 本发明涉及一种基于生物运动轨迹变化的地表水体水质实时监测方法,该监测方法如下:一、布设第一监测点(19)和第二监测点(20),通过管道设置第一、第二、第三及第四自动样品存储瓶;二、取水样到第一自动样品存储瓶(9)和第三自动样品存储瓶(11),并自动旋转保存;三、取生物监测用样到第二自动样品存储瓶(10)和第四自动样品存储瓶(12);进入到浮游指示生物的生物监测皿(15);四、相对生物监测皿(15)设置高清摄像机(22),通过高清摄像机(22)对浮游生物(18)进行追踪,记录生物的运动情况;五、根据浮游生物运动轨迹图进行对比分析,从而实时监测水体水质情况;六、根据浮游生物指示的水质变化,确定实验室分析的理化指标。