非饱和带地下水形成演化规律动态淋滤实验的装置及方法

    公开(公告)号:CN112382187A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011128877.0

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明属于水文地质技术领域,具体公开一种非饱和带地下水形成演化规律的动态淋滤实验的装置及方法,该装置包括供水水箱、出液阀门、出液管、喷淋、有机玻璃实验柱、固体样品取样口、过滤层、液体样品取样阀门、有机玻璃底柱、循环水箱、蠕动泵和实验台架,该方法对不同位置固体样品进行分别进行循环淋滤实验、普通淋滤实验,分别动态模拟大气水或地表水入渗非饱和带后,在侧向径、垂向流过程中与非饱和带岩层之间的水岩相互作用,研究非饱和带地下水的形成机理。本发明能够通过开展循环淋滤实验和普通淋滤实验,分别对非饱和带地下水的侧向径流和垂向入渗进行研究,更加全面地掌握非饱和带地下水形成演化规律。

    米级尺度裂隙岩体的渗透性能测试方法

    公开(公告)号:CN105717015A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410738773.X

    申请日:2014-12-05

    Abstract: 本发明属于裂隙介质渗透性能测试技术领域,具体涉及一种米级尺度裂隙岩体的渗透性能测试方法。本发明的方法包括以下步骤:米级尺度上部岩体与米级尺度下部岩体上下叠置;上部岩体设有若干通孔;下部岩体上表面包括接触区和试验凹区,试验凹区被接触区包围,水平方向上试验凹区高度低于接触区高度,上部岩体通孔的位置均处于下部岩体试验凹区对应的范围内;水流经上部岩体通孔流入下部岩体试验凹区内部,形成水流流经区域,并从试验凹区内部流出上部岩体;采用流量监测器及水压力传感器获得渗透试验参数。本发明解决了现有方法难以对较大尺度裂隙岩体进行渗透性能测试的技术问题,能够实现对米级尺度岩体渗透特性的准确测定。

    一种适用于野外的水样自动采集装置

    公开(公告)号:CN109506988A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811606116.4

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明属于水样采集技术领域,具体涉及一种适用于野外的水样自动采集装置。本发明中,集水漏斗底部通过进水管路与自动浮球开关连接,自动浮球开关的另一端与水样收集罐内部进水管连接;水样收集罐底部设有出水管,出水管与出水口软管连接,在出水口软管的另一端设有出水口阀门;进水口增压泵安装在进水管路上,进水口增压泵通过增压泵通电线路与安装在出水管上的出水口水流自动控制开关连接;进水管路上安装有进水口水流自动控制开关,进水口水流自动控制开关与出水口增压泵通过增压泵通电线路连接。本发明能够解决由于大气降水时间的不确定性,导致野外大气降水、沟谷洪流入渗地下水等水样采集非常困难的问题。

    地下水采样和监测设备及方法

    公开(公告)号:CN113567192B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111103930.6

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明涉及借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料,尤其涉及取样。地下水采样和监测设备及方法,至少部分设备位于钻孔中,钻孔围成第一空间,设备包括:分层装置,包括至少一个体积可变的封隔器,封隔器用于将第一空间分隔成至少一个沿钻孔轴向分布的密闭的样本空间;监测装置,包括至少一个用于测量地下水物理参数的检测件,每个检测件位于一个样本空间,检测件与分层装置连接;采样装置,包括至少一个用于采集地下水的采集容器,每个采集容器位于一个样本空间,采集容器与分层装置连接。可以在同一监测点对深度不同的地下水同时进行采样和监测,也即在持续监测同一监测点不同深度的地下水的物理性质的同时进行采样。

    地下水采样和监测设备及方法

    公开(公告)号:CN113567192A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202111103930.6

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明涉及借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料,尤其涉及取样。地下水采样和监测设备及方法,至少部分设备位于钻孔中,钻孔围成第一空间,设备包括:分层装置,包括至少一个体积可变的封隔器,封隔器用于将第一空间分隔成至少一个沿钻孔轴向分布的密闭的样本空间;监测装置,包括至少一个用于测量地下水物理参数的检测件,每个检测件位于一个样本空间,检测件与分层装置连接;采样装置,包括至少一个用于采集地下水的采集容器,每个采集容器位于一个样本空间,采集容器与分层装置连接。可以在同一监测点对深度不同的地下水同时进行采样和监测,也即在持续监测同一监测点不同深度的地下水的物理性质的同时进行采样。

    一种用于干旱荒漠地区的降水自动收集装置

    公开(公告)号:CN109459279A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811417077.3

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明属于水文地质调查和环境监测领域,具体涉及一种适用于干旱荒漠地区的降水自动收集装置,克服现有的降水采样器在干旱荒漠地区易被风沙堵塞,降水采样过程中水分蒸发,无法同时采集降水降雪样品等技术问题;包括两个接水漏斗(1)、过滤网(2)、隔热层(3)、支架(6)、盛水装置(10)、过滤棉(11)、降水收集瓶(12)、导线(19)及供电系统;其中所述两个接水漏斗(1)上下排布,通过支架(6)固定在隔热层(3)内部,所述下方的接水漏斗(1)的下方设有盛水装置(10),所述盛水装置(10)的下方设有过滤棉(11),所述过滤棉下方与降水收集瓶(12)相连通,所述供电系统通过导线(19)进行电力输送。

    一种干旱荒漠地区沟谷洪流监测收集装置及洪流监测方法

    公开(公告)号:CN111811588A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010642533.5

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明属于水文地质调查和环境监测领域,具体涉及一种干旱荒漠地区沟谷洪流监测收集装置及监测方法,包括:提取监测流域主要沟谷分布图;在主要汇水沟谷不同地段选择相对平顺规则且河床较为平整处作为监测断面;将自动水位水温观测仪埋于沟谷中间一定深度内;人工测量各断面的几何参数;雨季结束后,再次测量各断面的几何参数,收集所埋探头,采用渠均匀流计算公式或图解法对监测数据进行处理。本发明实施简单、监测成本低,测量结果可靠,特别适合干旱荒漠无人区开展沟谷洪流监测工作。

    一种钻孔压水试验多级流量高精度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN106932041B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201511022190.8

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明属于压水流量测量技术领域,具体涉及一种钻孔压水试验多级流量高精度测量装置及方法。本发明装置包括潜水泵回水管阀门、压水压力控制阀门、压力表、高压胶管、流量计前控制阀门、流量计、流量计后控制阀门、压水试验用钻杆、耐高压密封容器、电子天平、潜水泵,本发明方法为在本发明装置基础上的压水试验。本发明能够解决现有的流量测量系统精度不高和无法同时测量多个数量级的流量的问题。

    一种适用于戈壁荒漠地区的野外溶滤实验方法

    公开(公告)号:CN109596498A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811593282.5

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明属于水文地质技术领域,具体涉及一种适用于戈壁荒漠地区的野外溶滤实验方法。本发明包括如下步骤:步骤一、收集研究区以往的地质、水文地质资料,查看研究区已有的卫星遥感影像图、水文地质图,在上述基础上,进行野外现场实地踏勘,选择适合开展实验的沟谷;步骤二、在沟谷不同位置、不同深度放置水样自动采集装置,研究地下水垂直和水平分带形成演化规律;步骤三、采集水样并检测,根据测试结果,分析地下水的形成演化规律。本发明能够自动采集沟谷洪流入渗到地下的水样,大大减少研究过程中人力物力的投入,为戈壁荒漠地区地下水形成演化规律的研究提供水文地球化学依据。

Patent Agency Ranking