一种三段式结构热解气化炉

    公开(公告)号:CN104949130A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510349084.4

    申请日:2015-06-23

    CPC classification number: C10J3/60 C10J3/72 C10J3/76

    Abstract: 一种三段式结构热解气化炉,包括:一水夹套,置于热解气化炉体的上部,形成热解气化炉的干燥和干馏层,水夹套的外圈设有均匀布水器,该均匀布水器与水夹套侧壁上的多个进水口和一个出水口相连接;热解气化炉体的中部为双层耐火保温砖结构形成的气化热解层,热解气化炉体的内部采用耐火砖,热解气化炉体的外层采用保温砖;热解气化炉体的下部为加强钢体研磨结构的灰渣层,该灰渣层的外层为钢体,钢体的内侧为渐厚挤压板,渐厚挤压板为若干段渐厚平滑凸起,以增加炉体底部强度,加强板结灰渣研磨力度;灰渣层与出渣绞盘相连接,出渣绞盘的中间连接有风室。本发明可以提高炉体热解气化段热解效率,同时有利于炉体底部出渣。

    一种适用于单井地下水无扰动自动采样装置及方法

    公开(公告)号:CN104832170A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510162333.9

    申请日:2015-04-08

    CPC classification number: E21B49/083

    Abstract: 一种适用于单井地下水无扰动自动采样装置,其中:下端进水模块设于装置的外筒的最底端,由一底面过滤网和置于该底面过滤网上方的单向阀组成,其中单向阀是由底端进水;进水-储水模块置于下端进水模块之上,是在外筒内设有一内筒形成一双层采样筒,内筒相对于外筒可自由活动,双层采样筒的侧壁上均设置有均匀分布孔状或条纹状进水口;内筒的底部由支撑装置承托;控制模块置于内筒的上方,由一微型电机通过联轴器与内筒的悬轴相连接,微型电机固定在外筒壁上;通信模块置于外筒的上端,由电路板和电路和板上的通信接口组成,该电路板连接一电源;自动采样装置与地表间由信号传输线相连。本发明还公开了利用上述自动采样装置采集地下水的方法。

    温度及溶解氧可控的地下水水位波动模拟系统及方法

    公开(公告)号:CN109612902B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201811462970.8

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 一种温度及溶解氧可控的地下水水位波动模拟系统及方法。该模拟系统包括土柱试验装置、地下水水位波动装置和温度及溶解氧调控装置,其中地下水水位波动装置包括泵设备、储水槽和波动室等;温度及溶解氧调控装置包括温度调节单元、混合气体配比柜和真空泵等。本发明的模拟系统能够通过地下水水位波动装置使土柱内土壤形成非饱和带及饱和带,由此模拟污染物进入土壤后,在饱和‑非饱和带内的运移分布状况,并根据不同场地中地下水环境的实际状况,调节水位波动过程中地下水的温度及溶解氧含量、水位波动幅度和频次等外在环境因子,从而更精准刻画污染物在受水位波动影响下的运移分布状况。

    温度及溶解氧可控的地下水水位波动模拟系统及方法

    公开(公告)号:CN109612902A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811462970.8

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 一种温度及溶解氧可控的地下水水位波动模拟系统及方法。该模拟系统包括土柱试验装置、地下水水位波动装置和温度及溶解氧调控装置,其中地下水水位波动装置包括泵设备、储水槽和波动室等;温度及溶解氧调控装置包括温度调节单元、混合气体配比柜和真空泵等。本发明的模拟系统能够通过地下水水位波动装置使土柱内土壤形成非饱和带及饱和带,由此模拟污染物进入土壤后,在饱和-非饱和带内的运移分布状况,并根据不同场地中地下水环境的实际状况,调节水位波动过程中地下水的温度及溶解氧含量、水位波动幅度和频次等外在环境因子,从而更精准刻画污染物在受水位波动影响下的运移分布状况。

    地下水水质综合预警方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106932549A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201511010125.3

    申请日:2015-12-29

    Abstract: 一种地下水水质综合预警方法,包括基于地下水水质现状监测数据,采用改进的内梅罗综合评价指数法进行地下水水质状态预警,采用Visual MODFLOW软件建立的地下水水流模型和溶质运移模型进行地下水水质趋势预警,采用矩阵法叠加水质状态预警结果和水质趋势预警结果确定地下水水质综合预警警度。本发明的方法能够有效进行地下水水质综合预警,为政府部门开展地下水污染防治工作提供可靠的科学依据。

    地下水监测井用采样装置及采样方法

    公开(公告)号:CN106404467A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610717913.4

    申请日:2016-08-24

    CPC classification number: G01N1/20

    Abstract: 一种地下水监测井用采样装置及方法,该装置包括:下端出样单元设于采样装置外筒的最底端;进水-储水单元置于下端出样单元之上,是在外筒内设有一内筒形成一双层采样筒,内筒相对于外筒可自由活动,外筒的侧壁上设置有均匀分布孔状进水口;内筒的底部由支撑装置承托;进水-储水单元可拆卸更换不同采样体积的结构;控制单元置于内筒的上方,由一微型电机通过联轴器与内筒的悬轴相连接,微型电机固定在外筒壁上;通信单元置于外筒的上端;该采样装置可通过通信接口和信号传输线与外部的控制器相连,也可利用无线发射器发射信号并通过无线接收装置收集数据。本发明的装置可以灵活设置采样体积、实现微扰动的方式采集地下水。

    多通道监测井用地下水样品采集装置及方法

    公开(公告)号:CN106289874A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610585698.7

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 一种多通道监测井用地下水样品采集装置及方法,该采集装置包括:N个样品采集储存单元,用于容纳采集到的N份地下水样品;所述N个样品采集储存单元的进水口分别延伸至多通道监测井的对应选定采样位置;一分多分流阀,设有N+1个端口,其中一个端口连接泵,其余N个端口分别与所述N个样品采集储存单元的出水口连接;其中,所述N个样品采集储存单元的出水口和进水口均分别设有止水阀;N为大于等于2的正整数。本发明可以缩短巢式多通道监测井取样时间,提高野外地下水采样工作效率。

    一种地下水污染源强分级评价方法

    公开(公告)号:CN106021898A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610320234.3

    申请日:2016-05-13

    CPC classification number: G01N33/18 G06F2219/10 G16Z99/00

    Abstract: 一种地下水污染源强分级评价方法,包括:根据地下水污染源的种类、排放方式、存在时间等,确定污染源特征指标权重和评分;根据包气带特性,确定包气带防污性能指标和包气带脆弱性指标及其评分;结合所述污染源特征指标和包气带防污性能指标和包气带脆弱性指标,确定地下水污染源分级评价指标体系;建立地下水污染源强分级评价方法,对地下水污染源强进行评价。本发明的评价方法综合考虑了污染源特征和包气带特征,较为准确的反映地下水污染物源强,对地下水进行保护,还可以提供科学依据,使得地下水的保护和管理更加科学合理。

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