一种基于无人机监测的水利灌溉装置

    公开(公告)号:CN112544395B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202011440335.7

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: A01G25/00 A01G25/16 B64D1/18

    摘要: 本发明公开了一种基于无人机监测的水利灌溉装置,包括监测无人机本体,所述监测无人机本体的底部固定连接有安装支架,所述安装支架的内侧固定连接有蓄水箱,所述蓄水箱的底部固定连接有导流盒,所述导流盒的内侧开设有转动槽,涉及水利灌溉设备技术领域。该基于无人机监测的水利灌溉装置通过调节电机用于带动第一联动卡板进行转动,第一联动卡板在转动时可以用于对蓄水箱内部溶液的混合搅拌,同时第一联动卡板在转动时同样也可以用于对调节盘的转动调节,以方便对调节盘的使用模式进行切换,为使用者提供不同的喷洒模式的选择,保障溶液处于混合状态,避免溶液在静置的状态下出现沉淀而易造成堵塞的现象,延长灌溉洒水设备的使用寿命。

    一种复合功能多空间柔性生物浮床

    公开(公告)号:CN105000668A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510346709.1

    申请日:2015-06-23

    IPC分类号: C02F3/32

    摘要: 本发明涉及一种复合功能多空间柔性生物浮床,该浮床设有四个空间,第一空间为根系保护空间,底部为防鱼纱网(1),顶部由第一土工格栅(2);第二空间为浮体空间,底部为第一空间的第一土工格栅(2),中部由第一PPR管(3)链接第一聚氯乙烯浮球(4)组成,顶部为第二土工格栅(5),第三空间为土壤荷载空间,底部为第二土工格栅(5),并覆盖双层土工布(6),中部结构由第二PPR管(7)链接第二聚氯乙烯浮球(8),顶部为第三土工格栅(9),第四空间为生长空间,底部结构为第三空间顶部的第三土工格栅(9),四周利用第三PPR管(10)链接第三聚氯乙烯浮球(11)形成浮体框架,外部由土工布(6)包裹包扎,形成水生植被的生长空间。

    一种在中粗砂地层进行原位修复系统施工的工艺

    公开(公告)号:CN102757104A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210265072.X

    申请日:2012-07-30

    IPC分类号: C02F1/00 C02F103/06

    摘要: 本发明涉及水利工程施工技术领域,特别公开了一种在中粗砂地层进行原位修复系统施工的工艺。该在中粗砂地层进行原位修复系统施工的工艺,包括如下步骤:(1)沿地下水的流向建设两排呈漏斗状设置的高喷防渗墙;(2)在呈漏斗状设置的两排高喷防渗墙之间的宽端及窄端分别横向间隔建设一排防渗桩;(3)在宽端及窄端横向间隔建设的两排防渗桩中每相邻两个防渗桩之间建设有一PRB材料井,PRB材料井的两侧井壁分别与相邻的两防渗桩桩体相接或相切,在宽端及窄端建设的若干眼PRB材料井采用分序间隔施工建设。本发明的有益效果是:施工工艺难度较小,费用较低,能有效避免中粗砂地层中含水层坍塌、两个井间串孔坍塌现象发生。

    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。

    一种高效的水库水质监测方法

    公开(公告)号:CN110161200A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201810100435.1

    申请日:2018-02-01

    IPC分类号: G01N33/18

    摘要: 本发明公开了一种高效的水库水质监测方法,包括数据采集装置、数据接收模块Ⅰ、数据压缩模块、数据传递模块、数据接收模块Ⅱ、数据分析模块、数据存储模块和移动终端模块,所述数据采集装置与数据接收模块Ⅰ相连接,数据接收模块Ⅰ的输出端与数据压缩模块的输入端相连接,数据压缩模块的输出端与数据传递模块的输入端相连接,数据传递模块的输出端与数据接收模块Ⅱ的输入端相连接,数据接收模块Ⅱ的输出端与数据分析模块的输入端相连接,本方法通过无人机对水质进行监测,能够大大减轻人的工作量,提高工作效率,通过无人机对水质进行初测,通过照片、电导率、pH对水体的质量初步了解,缩小二次取样的范围。

    地下水生物膨胀分层止水方法

    公开(公告)号:CN105155591A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510522125.5

    申请日:2015-08-21

    IPC分类号: E02D31/02

    摘要: 本发明属于地下水监测技术领域,特别涉及地下水的生物膨胀分层止水方法,适应于石灰岩地区分层止水。该地下水生物膨胀分层止水方法包括(1)制作法兰盘;(2)安装法兰盘;(3)生物膨胀材料装填;(4)下管;(5)计算浇铸水泥浆用量;(6)注浆管注浆,形成分层止水端口,完成永久性分层止水。该地下水生物膨胀分层止水方法施工简单、易于操作、成本低廉,阻止了地下水的渗透性,防止了底层地下水沿裂隙面进入到上层含水层,避免了含水层串层,达到了永久封堵止水的效果。

    工程膨胀剂分层止水方法

    公开(公告)号:CN105134123A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510520718.8

    申请日:2015-08-21

    摘要: 本发明属于地下水监测技术领域,特别涉及工程膨胀剂分层止水方法。该工程膨胀剂分层止水方法包括(1)制作井壁管;(2)安装法兰盘并在法兰盘之间缠绕海带层;(3)在海带层中部缠绕灌入膨胀剂的高弹性胶管;(4)下管;(5)海带层和膨胀剂不断膨胀将井壁管和井壁之间的空隙充分填充,完成分层止水。该工程膨胀剂分层止水方法施工简单、易于操作、成本低廉,阻止了地下水的渗透性,防止了底层地下水沿裂隙面进入到上层含水层,避免了含水层串层,达到了永久封堵止水的效果。

    强风浪大水位变幅条件下生物浮床锚固装置

    公开(公告)号:CN104960631A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510376756.0

    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锚固装置,该锚固装置在生物浮床(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,所述的锚固桩(1)为钢管桩(5),钢管桩(5)下部焊接多段钢筋(9),钢管桩(5)内灌水泥浆(8),钢管桩(5)的外部安装浮环(7),浮环(7)设有不锈钢环(11),不锈钢环(11)上开有钢丝缆绳(2)的链接孔(13),用来链接钢丝缆绳(2),不锈钢环(11)上挂接聚氯乙烯浮球(14);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。

    工程膨胀剂分层止水方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105134123B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201510520718.8

    申请日:2015-08-21

    摘要: 本发明属于地下水监测技术领域,特别涉及工程膨胀剂分层止水方法。该工程膨胀剂分层止水方法包括(1)制作井壁管;(2)安装法兰盘并在法兰盘之间缠绕海带层;(3)在海带层中部缠绕灌入膨胀剂的高弹性胶管;(4)下管;(5)海带层和膨胀剂不断膨胀将井壁管和井壁之间的空隙充分填充,完成分层止水。该工程膨胀剂分层止水方法施工简单、易于操作、成本低廉,阻止了地下水的渗透性,防止了底层地下水沿裂隙面进入到上层含水层,避免了含水层串层,达到了永久封堵止水的效果。