一种用于湖库深厚淤积层环境风险分析的取样装置及方法

    公开(公告)号:CN115468796A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211010150.1

    申请日:2022-08-23

    摘要: 本发明提供一种用于湖库深厚淤积层环境风险分析的取样装置及方法,该装置包括承压浮筒、设于承压浮筒内的电源、控制系统、超声振动系统、锤击动力系统、以及连接于承压浮筒底部的取样筒;承压浮筒为中空的圆柱形结构,控制系统和锤击动力系统安装在承压浮筒内部,并使用法兰底盘密封连接;承压浮筒与取样筒通过滑动连接座连接,法兰底盘上设有锤击底座,锤击动力系统通过法兰底盘上的锤击底座,将锤击动力传递到连接取样筒与承压浮筒的滑动连接座上,实现取样筒下钻;超声振动系统用于产生超声高频振动传并递至滑动连接座,以将取样筒周围的淤积层变为松散结构。本发明具有操作简单、进钻效率高、能实现深水水库中深厚淤积物的分层取样等特点。

    一种便携式浅水湖库淤积物垂向分层同步采样设备与方法

    公开(公告)号:CN110849674A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911214566.3

    申请日:2019-12-02

    IPC分类号: G01N1/16

    摘要: 本发明提供一种便携式浅水湖库淤积物垂向分层同步采样设备与方法,该采样设备包括采样箱、圆形螺孔、内滑轨、推杆顶座、推杆、软轴、圆形采样管,所述采样箱为一个内部中空、底部为尖劈楔形状的箱体结构,采样箱的相对的两个侧壁由上至下间隔设有多个圆形螺孔,两个侧壁上的圆形螺孔交叉设置,每个圆形螺孔连接一个位于采样箱内的内滑轨,内滑轨中设有软轴,内滑轨的外端面开口与圆形螺孔连接,采样箱的顶部设有推杆顶座,软轴的一端通过推杆与推杆顶座连接,软轴的另一端与圆形采样管连接。本发明具有采样效率高、原理及机械结构简单、操作方便等优势。

    一种新型悬挂配重水库淤积物干容重取样系统

    公开(公告)号:CN110686926A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911060051.2

    申请日:2019-11-01

    IPC分类号: G01N1/08 G01N1/10 G05B19/05

    摘要: 本发明提供一种新型悬挂配重水库淤积物干容重取样系统,包括取样器及固定于取样器的支撑框架和附加配重,取样器包括依次连接的驱动筒、采样筒、钻头,其中驱动筒上下均密封;驱动筒包括筒体、设于筒体的控制系统、蓄电池、链锤进钻系统,钻头内部自带封口装置以及触发封口装置动作的触发机构;驱动筒的控制系统包括液位传感器和可编程控制器,可编程控制器根据液位传感器感应的深度变化控制锤击进钻系统动作以带动取样器下钻。本装置无需下放深水电缆,在取样器内部装载蓄电池作为电源,减少电缆后加入液位传感器和可编程控制器共同控制电机的开启,取样器封口处采取偏转片式封口,对取样过程中进入采样筒的样品扰动较小,取样精度较高。

    一种在液体中将气体均匀分散为微气泡的装置及方法

    公开(公告)号:CN106139775A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610563436.0

    申请日:2016-07-18

    IPC分类号: B01D47/02 B01D53/78

    摘要: 本发明提供一种在液体中将气体均匀分散为微气泡的装置,包括容器、设于容器内腔底部的孔隙挡网,孔隙挡网与容器底壁之间形成气体充入腔,容器中装入有净化溶液,孔隙挡网上方设有由多个圆形散粒体堆砌而成的散粒体堆层,散粒体堆层上方设有散粒体挡网,容器中插入有进气管道,进气管道由上至下依次穿过散粒体挡网、散粒体堆层后与孔隙挡网相连,含有粉尘的空气或废气通过进气管道鼓入容器底部的气体充入腔,然后向上方扩散,含有粉尘的空气或废气经过散粒体堆层后被充分破碎为微气泡分散至净化溶液中进行净化。本发明可解决现有粉尘污染空气及废气处理技术中存在的气液交换不充分、容易堵塞、处理能耗大的问题。

    一种自扶正的大水深淤积物取样装置及方法

    公开(公告)号:CN115615736B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202211010198.2

    申请日:2022-08-23

    摘要: 本发明提供一种自扶正的大水深淤积物取样装置及方法,该取样装置包括驱动筒、导流罩、取样筒、钢缆、张力传感器,导流罩与驱动筒连接,取样筒穿过导流罩与驱动筒连接;驱动筒包括承压浮筒、设于承压浮筒的辅助扶正系统、控制系统、链锤系统;控制系统用于控制链锤系统工作,取样筒在链锤系统作用下进钻取样;辅助扶正系统用于根据重力矩和浮力矩之间的大小调节取样装置的浮力大小,使取样装置在浮力矩与重力矩的共同作用下旋转扶正,以及根据取样装置倾斜方向产生与取样装置倾斜方向相反的力顶推承压浮筒以辅助取样装置扶正。本发明利(56)对比文件陈猛.某井钻采时扶正器接头断裂原因《.机械工程材料》.2020,第44卷(第9期),92-98.邓卫东.机械强扭式井下杆柱旋转工艺的研究与应用《.石油机械》.2014,第42卷(第12期),79-82.Morillas Hector .Micro-Raman and SEM-EDS analyses to evaluate the nature ofsalt clusters present in secondary marineaerosol《.SCIENCE OF THE TOTALENVIRONMENT》.2018,第615卷691-697.刘炬.强潮高浊度海域坐底结构物稳定性分析《.海洋工程》.2021,第39卷(第3期), 118-126.李慎奎.煤层气小井眼大位移井完井技术研究及应用《. 内蒙古石油化工》.2021,第47卷(第6期),1-12.Hadibeik, Hamid.Sampling with newfocused, oval, and conventional probe-type formation-tester in the presence ofwater- and oil-base mud-filtrate invasionfor vertical and high-angle wells.《JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE ANDENGINEERING》.2014,第118卷114-125.任强 等.国产水下滑翔机2014年南海海试实验数据分析《.海洋技术学报》.2017,(第01期),55-60.林志勇 等.1600 HP自扶正高速执法艇设计《.广东造船》.2018,(第02期),20-23.