一种评价无填充粗糙单裂隙中污染物运移特性的方法

    公开(公告)号:CN106596335B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201611146515.8

    申请日:2016-12-13

    IPC分类号: G01N11/00

    摘要: 本发明公开了一种评价无填充粗糙单裂隙中污染物运移特性的方法,其特征在于,具体包括:确定污染物种类和溶解性;利用分形理论建立粗糙单裂隙模型;基于有限单元法建立无填充粗糙单裂隙数值模型;针对可溶性污染物利用对流‑弥散方程评价污染物在裂隙中的运移过程;针对非水相液体污染物利用水平集法评价污染物在裂隙中的运移过程。本发明所达到的有益效果:1、本发明可实现评价可溶性污染物在裂隙中的运移特性;2、本发明可实现评价非水相液体污染物在裂隙中的运移特性;3、本发明获得的污染物在裂隙中运移参数可作为地下水污染修复的基础参数。

    一种评价无填充粗糙单裂隙中污染物运移特性的方法

    公开(公告)号:CN106596335A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611146515.8

    申请日:2016-12-13

    IPC分类号: G01N11/00

    CPC分类号: G01N11/00

    摘要: 本发明公开了一种评价无填充粗糙单裂隙中污染物运移特性的方法,其特征在于,具体包括:确定污染物种类和溶解性;利用分形理论建立粗糙单裂隙模型;基于有限单元法建立无填充粗糙单裂隙数值模型;针对可溶性污染物利用对流‑弥散方程评价污染物在裂隙中的运移过程;针对非水相液体污染物利用水平集法评价污染物在裂隙中的运移过程。本发明所达到的有益效果:1、本发明可实现评价可溶性污染物在裂隙中的运移特性;2、本发明可实现评价非水相液体污染物在裂隙中的运移特性;3、本发明获得的污染物在裂隙中运移参数可作为地下水污染修复的基础参数。

    一种应用于海水入侵区的地下水多参数测量装置、系统

    公开(公告)号:CN112505271A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011292218.0

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: G01N33/18

    摘要: 本发明公开了地下水监测技术领域的一种应用于海水入侵区的地下水多参数测量装置、系统,通过一次测量即可获取温度、水位等多个参数,检测干扰小、准确度高、携带方便,适合野外水文地质调查应用。箱体内固定有面板,面板的一侧设有传感器接口、通讯接口和电源接口;另一侧固定有信号调理模块、多通道采集模块和隔离电源;多通道采集模块包括ADC单元和USB通讯单元,ADC单元与信号调理模块电连接,信号调理模块与传感器接口电连接,隔离电源分别与电源接口、信号调理模块和多通道采集模块电连接;USB通讯单元与通讯接口电连接;传感器接口连接用于采集地下水参数的多分头传感器;通讯接口用于接收上位机的控制指令并将获取的地下水参数上传至上位机。

    一种山丘区季节性河流长度的定量估算方法

    公开(公告)号:CN106801400B

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201710039065.0

    申请日:2017-01-19

    IPC分类号: E02B1/00

    摘要: 本发明涉及一种山丘区季节性河流长度的定量估算方法,通过收集所需的水文气象资料和水文地质资料、提取退水过程数据和绘制退水曲线图、细分退水曲线图并判定退水曲线的上下边界、采用试算法绘制河流长度与含水层饱和厚度关系曲线并最终根据该曲线定量估算河流长度的取值范围。本发明的技术方案主要依靠实测退水径流数据,采用简明的公式和图式法,具有良好的操作性和实际应用价值,为山丘区季节性河流水文特征分析提供了技术支撑,可合理地定量估算山丘区不同丰枯水文条件下的季节性河流长度。

    一种用于研究地下水回灌技术的实验装置与方法

    公开(公告)号:CN108490134A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810322990.9

    申请日:2018-04-11

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种用于研究地下水回灌技术的实验装置与方法,实验装置包括柱状容器、至少一个固定卡盘、多根实验管,柱状容器为顶端开口的柱状容器,柱状容器的上端和底端分别设置有溢流口和出流口,固定卡盘横向卡设于柱状容器内部,实验管为两端开口的薄壁管,多根实验管均竖直向下穿过实验管孔,且底部均伸至柱状容器的底部和顶部没设于溢流口以下,实验管的管口塞有封口塞。本发明涉及的实验装置与方法在地下水回灌实验过程中,在取样时该装置不必中断实验,提高了实验效率;同时避免了取样对柱状容器内滤料产生扰动,保证了取样前后的实验数据序列的一致性,改进了实验效果。