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公开(公告)号:CN118033086A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410182395.5
申请日:2024-02-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司
IPC: G01N33/24 , G01N1/28 , G01N23/20008 , G01N3/24 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开一种含裂隙粘土水土化学作用的试验装置及其制备方法,用于水土化学作用模拟试验,试验装置包括支架,以及由上到下依次置于支架上的密闭溶液箱、淋滤模型和收集瓶;淋滤模型包括顶部贯通且透明的矩形淋滤盒,以及置于淋滤盒内且含有裂隙的矩形试验土样,淋滤盒的底部与收集瓶之间通过排液管接通,溶液箱的底部分别接通有伸入淋滤盒内的出液管和进气管,且出液管最低端水平高度小于进气管最低端水平高。本发明公开的实验装置结构简单、操作便捷,通过设置的淋滤模型可模拟水土化学作用在土体裂隙中的发育和演化过程,同时在使用过程中,还可实现对淋滤模型内的淋滤溶液进行自动补充。
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公开(公告)号:CN222145008U
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202420302139.0
申请日:2024-02-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司
IPC: G01N33/24 , G01N1/28 , G01N23/20008 , G01N3/24 , G01N21/64
Abstract: 本实用新型公开一种含裂隙粘土水土化学作用模拟的试验装置,用于水土化学作用模拟试验,包括支架,以及由上到下依次置于支架上的密闭溶液箱、淋滤模型和收集瓶;淋滤模型包括顶部贯通且透明的矩形淋滤盒,以及置于淋滤盒内且含有裂隙的矩形试验土样,淋滤盒的底部与收集瓶之间通过排液管接通,溶液箱的底部分别接通有伸入淋滤盒内的出液管和进气管,且出液管最低端水平高度小于进气管最低端水平高。本实用新型公开的实验装置结构简单、操作便捷,通过设置的淋滤模型可模拟水土化学作用在土体裂隙中的发育和演化过程,同时在使用过程中,还可实现对淋滤模型内的淋滤溶液进行自动补充。
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公开(公告)号:CN110125139A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910340655.6
申请日:2019-04-25
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 一种基于钢渣和矿渣协同处理飞灰中二噁英和重金属的方法,其特征在于:包括以下步骤:1)将待处理的飞灰与脱卤剂按照质量比4:1~9:1进行混合,采用行星磨或球磨机进行混磨,间续球磨2~10h后,得到有机氯降解飞灰;2)向上述有机氯降解飞灰与固化剂按照质量比4:1~9:1进行混合,搅拌均匀,得到飞灰混合物;3)向上述飞灰混合物加入质量占比为15%的水或还原剂,放入压实磨具内进行压实成型,压力为20-50kN,加压时间为15-30s,养护3-7天,得到飞灰固化体。本发明可同时处理二噁英类和重金属污染物,利用钢渣作为脱卤剂的主要原料,可以实现钢渣的高效利用,在处理飞灰的同时,解决钢渣综合利用率低的问题。
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公开(公告)号:CN118908632A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410925777.2
申请日:2024-07-11
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本申请公开了一种水泥改性膨胀土生态基材及其制备方法,所述的水泥改性膨胀土生态基材包括膨胀土、水泥、硫酸亚铁、保水剂、有机肥、泥炭和聚丙烯酰胺,其中,水泥占膨胀土干土质量的3%~10%,硫酸亚铁占膨胀土干土质量的1%~2%,保水剂占膨胀土干土质量的0.05~0.2%,有机肥占膨胀土干土质量的0.5%~2%,泥炭占膨胀土干土质量的3%~10%,聚丙烯酰胺占膨胀土干土质量的0.05%~0.2%。该材料可以抑制自身膨胀土膨胀,增强换填膨胀土边坡的整体稳定性,同时还能适合植物生长,实现生态护坡的目的。本发明还提供了该水泥改性膨胀土生态基材的制备方法,简单易操作。
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公开(公告)号:CN110125139B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910340655.6
申请日:2019-04-25
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 一种基于钢渣和矿渣协同处理飞灰中二噁英和重金属的方法,其特征在于:包括以下步骤:1)将待处理的飞灰与脱卤剂按照质量比4:1~9:1进行混合,采用行星磨或球磨机进行混磨,间续球磨2~10h后,得到有机氯降解飞灰;2)向上述有机氯降解飞灰与固化剂按照质量比4:1~9:1进行混合,搅拌均匀,得到飞灰混合物;3)向上述飞灰混合物加入质量占比为15%的水或还原剂,放入压实磨具内进行压实成型,压力为20‑50kN,加压时间为15‑30s,养护3‑7天,得到飞灰固化体。本发明可同时处理二噁英类和重金属污染物,利用钢渣作为脱卤剂的主要原料,可以实现钢渣的高效利用,在处理飞灰的同时,解决钢渣综合利用率低的问题。
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公开(公告)号:CN118255949A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410393527.9
申请日:2024-04-02
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司
IPC: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F226/06 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F226/02 , C08F220/18 , C08F230/02
Abstract: 本发明公开了一种聚合物改性膨润土防渗材料及其制备方法,涉及防渗材料技术领域。以钙基膨润土或钠基膨润土为基材,通过优化防渗材料的配方组成,通过插层接枝共聚以及共价交联固化作用,形成稳固三维网状结构的聚合物‑膨润土复合结构,能够极大提升钙基膨润土(或钠基膨润土)在高盐、强酸/碱环境中的防渗性能,并解决了传统聚合物改性膨润土在高盐、强酸/碱环境中的防渗性能劣化问题,极大拓展了膨润土的应用范围。
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公开(公告)号:CN116735837A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310674143.X
申请日:2023-06-07
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明实施例提供一种基于土工离心机模型的模拟煤层开采方法及系统,所述方法包括:根据实际离心机设备信息对应设置模拟煤层的尺寸模型以及分层边界;并确定开采煤层的煤层尺寸、开采煤层的煤层区块以及煤层区块的开采步骤;设置开采煤层的试样块以及模拟开采过程中的水量管理;在模拟开采时对不同区块预设不同的开采时长,并持续调整离心机模型的加速度,获取煤层的煤层开裂图像进行时序分析,确定对应的加速度‑裂纹位移幅度的变化曲线,从而确定离心机调整曲线。采用本方法能够通过设置煤层开采的模拟试验,确定对应煤层在开采过程中的离心机变化曲线,从而确定裂纹实际位移变化值,从而在实际开采时,确定能够达到最优的煤层开采效果。
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公开(公告)号:CN108341569A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810319167.2
申请日:2018-04-11
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: C02F11/00 , C02F11/12 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及河湖底泥的污染原位修复及脱水技术领域,特指一种重金属污染河湖底泥原位修复系统及方法,该系统包括方形结构的钢板模架,钢板模架下部安插打入河湖底泥中,钢板模架上部设有挥发性有机污染物气体收集袋,挥发性有机污染物气体收集袋通过气体抽吸管道连接于挥发性有机污染物气体处置系统,钢板模架四个角落上分别设有难挥发性有机污染物处理装置一、重金属和挥发性有机污染物处理装置、难挥发性有机污染物处理装置二与难挥发性有机污染物处理装置三,钢板模架上还设有电动修复系统以及污水排出系统。本发明将电动修复和脱水技术同时应用于河湖底泥处置中,经济实用环保,效果较好,方法操作简单,无二次污染产生。
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公开(公告)号:CN208234729U
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201820506329.9
申请日:2018-04-11
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: C02F11/00 , C02F11/12 , C02F101/20
Abstract: 本实用新型涉及河湖底泥的污染原位修复及脱水技术领域,特指一种重金属污染河湖底泥原位修复系统,包括方形结构的钢板模架,钢板模架下部安插打入河湖底泥中,钢板模架上部设有挥发性有机污染物气体收集袋,挥发性有机污染物气体收集袋通过气体抽吸管道连接于挥发性有机污染物气体处置系统,钢板模架四个角落上分别设有难挥发性有机污染物处理装置一、重金属和挥发性有机污染物处理装置、难挥发性有机污染物处理装置二与难挥发性有机污染物处理装置三,钢板模架上还设有电动修复系统以及污水排出系统。本实用新型将电动修复和脱水技术同时应用于河湖底泥处置中,经济实用环保,效果较好,方法操作简单,无二次污染产生。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN222294931U
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202420976611.9
申请日:2024-05-07
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 安徽省引江济淮工程有限责任公司
Abstract: 本实用新型属于岩土工程离心模拟试验领域,提供了一种超重力场中强夯模拟试验装置,包括箱体、三维定位系统、自动夯击系统;所述三维定位系统包括X向运动模块、Y向运动模块、Z向运动模块,所述X向运动模块安装在所述箱体上,所述Y向运动模块安装在所述X向运动模块的移动端上,所述Z向运动模块安装在所述Y向运动模块的移动端上。该装置可以在离心机中通过模型来进行超重力场的强夯模拟试验,利用箱体上的三维定位系统精确调整夯击位置,通过自动夯击系统实现夯击锤的自动下落和提升,可以实现不同夯击位置和夯击能条件下强夯施工的自动模拟,大大提高了试验效率,为实现地基处理工程项目效果验证和优化提供了可靠的途径。
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