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公开(公告)号:CN102583712B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210041355.6
申请日:2012-02-21
IPC: C02F3/02
CPC classification number: B09C1/002 , C02F3/006 , C02F3/226 , C02F2101/30 , C02F2103/06 , C02F2209/008 , C02F2303/26 , C02F2305/06 , Y02W10/15
Abstract: 本发明属于受污染地下水修复技术领域,特别涉及一种用微纳米气泡对污染地下水强化原位修复的方法及系统。在地下水被污染物污染区域的上游位置设置注水井,向其中通入含营养盐的微纳米气泡水;含营养盐的微纳米气泡水随地下水流动移至污染区域,分解污染物或为微生物持续补充电子受体/供体,促进有机污染物的降解去除;同时设置抽水井在污染区域下游抽水,形成地下水流场;通过监测井对去除有机污染物过程中各参数进行实时监测和分析,调节微纳米气泡的发生时间和曝气量。微纳米气泡供氧效果好、持续时间长、影响范围大,弥补自然降解和生物通风等常规原位修复技术的不足,成本低、节能高效,适宜于有限面积、高污染负荷的场地修复。
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公开(公告)号:CN103148838A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310048430.6
申请日:2013-02-06
Applicant: 清华大学
IPC: G01C11/00
Abstract: 本发明提出一种地下水曝气修复过程模拟试验系统及方法,其中,该系统包括:摄像机和光源,用于照亮试样并进行曝气过程的影像记录;透明模型箱,其中填充有模拟砂土的玻璃珠和模拟地下水的纯水,且透明模型箱底部具有曝气口,顶部有溢流口;气泵,用于提供压缩空气从曝气口进入透明模型箱;压力流量控制装置,其被安装在气泵和曝气口之间,控制曝气过程中的压缩气体的压力和流量;溢流接收装置,溢流接收装置与溢流口相连,用于收集溢流出的纯水;以及土工离心机吊篮平台,上述部分均被安装在土工离心机吊篮平台上,土工离心机吊篮平台旋转以离心力产生高应力场。本发明具有简便可行,仿真程度高,可模拟大面积、深部的现场土体情况的优点。
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公开(公告)号:CN103145232A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310020102.5
申请日:2013-01-18
IPC: C02F3/02
CPC classification number: B09C1/002 , C02F3/006 , C02F3/226 , C02F2101/30 , C02F2103/06 , C02F2209/008 , C02F2303/26 , C02F2305/06 , Y02W10/15
Abstract: 本发明属于受污染地下水修复技术领域,特别涉及一种用微纳米气泡对地下水原位修复的方法及系统。在地下水被有机污染物污染区域的上游位置设置注水井,将微纳米曝气装置置于注水井中,通过太阳能供电装置或蓄电池供电,并通过远程无线通讯装置与地面实现远程监测和控制;空气与水通过微纳米曝气装置产生含有微纳米气泡的水,进入地下水系统中,直接分解有机污染物或为微生物持续补充电子受体,促进有机污染物的降解去除;同时设置监测井对去除有机污染物过程中各参数进行实时监测和分析,并根据分析结果,远程调节微纳米气泡的发生时间、进水量和曝气量。微纳米气泡供氧效果好、持续时间长、影响范围大,弥补自然降解和生物通风等常规原位修复技术的不足。
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公开(公告)号:CN102583712A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210041355.6
申请日:2012-02-21
IPC: C02F3/02
CPC classification number: B09C1/002 , C02F3/006 , C02F3/226 , C02F2101/30 , C02F2103/06 , C02F2209/008 , C02F2303/26 , C02F2305/06 , Y02W10/15
Abstract: 本发明属于受污染地下水修复技术领域,特别涉及一种用微纳米气泡对污染地下水强化原位修复的方法及系统。在地下水被污染物污染区域的上游位置设置注水井,向其中通入含营养盐的微纳米气泡水;含营养盐的微纳米气泡水随地下水流动移至污染区域,分解污染物或为微生物持续补充电子受体/供体,促进有机污染物的降解去除;同时设置抽水井在污染区域下游抽水,形成地下水流场;通过监测井对去除有机污染物过程中各参数进行实时监测和分析,调节微纳米气泡的发生时间和曝气量。微纳米气泡供氧效果好、持续时间长、影响范围大,弥补自然降解和生物通风等常规原位修复技术的不足,成本低、节能高效,适宜于有限面积、高污染负荷的场地修复。
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公开(公告)号:CN103145232B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310020102.5
申请日:2013-01-18
IPC: C02F3/02
CPC classification number: B09C1/002 , C02F3/006 , C02F3/226 , C02F2101/30 , C02F2103/06 , C02F2209/008 , C02F2303/26 , C02F2305/06 , Y02W10/15
Abstract: 本发明属于受污染地下水修复技术领域,特别涉及一种用微纳米气泡对地下水原位修复的方法及系统。在地下水被有机污染物污染区域的上游位置设置注水井,将微纳米曝气装置置于注水井中,通过太阳能供电装置或蓄电池供电,并通过远程无线通讯装置与地面实现远程监测和控制;空气与水通过微纳米曝气装置产生含有微纳米气泡的水,进入地下水系统中,直接分解有机污染物或为微生物持续补充电子受体,促进有机污染物的降解去除;同时设置监测井对去除有机污染物过程中各参数进行实时监测和分析,并根据分析结果,远程调节微纳米气泡的发生时间、进水量和曝气量。微纳米气泡供氧效果好、持续时间长、影响范围大,弥补自然降解和生物通风等常规原位修复技术的不足。
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公开(公告)号:CN103115860A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310048560.X
申请日:2013-02-06
Applicant: 清华大学
IPC: G01N15/14
Abstract: 本发明提出一种多孔介质中微纳米气泡观测系统及方法,其中,该系统包括:模型箱,模型箱内装填有模拟多孔介质的球形透明树脂材料,模型箱具有注水口,用于注入并盛放模拟地下水的富含微纳米气泡的水体,且模型箱各面使用不同的材质和颜色,最大限度的提高多孔介质孔隙水中微纳米气泡的成像清晰度;激光器,激光器位于模型箱的顶部,用于提供观测时需要的片光源;相机和镜头,相机和镜头位于模型箱的一侧,用于观测多孔介质中微纳米气泡;图片采集及处理模块,图片采集及处理模块与相机相连,进行图片的采集和处理。本发明具有简便可行,仿真程度高、观测精度高的优点。
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公开(公告)号:CN103175760B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310048458.X
申请日:2013-02-06
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种水体中微纳米气泡观测系统及方法,其中,该系统包括:模型箱,模型箱具有注水口,可注入并盛放富含微纳米气泡的水体,且模型箱各面使用不同的材质和颜色,最大限度的提高水体中微纳米气泡的成像清晰度;激光器,激光器位于模型箱的顶部,用于提供观测时需要的光源;相机和镜头,相机和镜头位于模型箱的一侧,用于观测水体中微纳米气泡;图片采集及处理模块,图片采集及处理模块与相机相连,进行图片的采集和处理。本发明具有简便可行,观测精度高的优点。
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公开(公告)号:CN103115860B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201310048560.X
申请日:2013-02-06
Applicant: 清华大学
IPC: G01N15/14
Abstract: 本发明提出一种多孔介质中微纳米气泡观测系统及方法,其中,该系统包括:模型箱,模型箱内装填有模拟多孔介质的球形透明树脂材料,模型箱具有注水口,用于注入并盛放模拟地下水的富含微纳米气泡的水体,且模型箱各面使用不同的材质和颜色,最大限度的提高多孔介质孔隙水中微纳米气泡的成像清晰度;激光器,激光器位于模型箱的顶部,用于提供观测时需要的片光源;相机和镜头,相机和镜头位于模型箱的一侧,用于观测多孔介质中微纳米气泡;图片采集及处理模块,图片采集及处理模块与相机相连,进行图片的采集和处理。本发明具有简便可行,仿真程度高、观测精度高的优点。
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公开(公告)号:CN103175760A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310048458.X
申请日:2013-02-06
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种水体中微纳米气泡观测系统及方法,其中,该系统包括:模型箱,模型箱具有注水口,可注入并盛放富含微纳米气泡的水体,且模型箱各面使用不同的材质和颜色,最大限度的提高水体中微纳米气泡的成像清晰度;激光器,激光器位于模型箱的顶部,用于提供观测时需要的光源;相机和镜头,相机和镜头位于模型箱的一侧,用于观测水体中微纳米气泡;图片采集及处理模块,图片采集及处理模块与相机相连,进行图片的采集和处理。本发明具有简便可行,观测精度高的优点。
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公开(公告)号:CN203231956U
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201320070391.5
申请日:2013-02-06
Applicant: 清华大学
Abstract: 本实用新型提出一种水体中微纳米气泡观测系统,其中,该系统包括:模型箱,模型箱具有注水口,可注入并盛放富含微纳米气泡的水体,且模型箱各面使用不同的材质和颜色,最大限度的提高水体中微纳米气泡的成像清晰度;激光器,激光器位于模型箱的顶部,用于提供观测时需要的光源;相机和镜头,相机和镜头位于模型箱的一侧,用于观测水体中微纳米气泡;图片采集及处理模块,图片采集及处理模块与相机相连,进行图片的采集和处理。本实用新型具有简便可行,观测精度高的优点。
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