一种黄药废水处理装置及工艺
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119750697A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510083544.7

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种黄药废水处理装置及工艺,涉及黄药废水处理技术领域。气浮池;搅拌器,设置于所述气浮池的一侧;清理器,设置于所述气浮池的另一侧,所述气浮池内固接有第一引导块和第二引导块,所述第一引导块和所述第二引导块之间存在间隙;盛料壳,固接于所述气浮池靠近所述清理器的一侧;导气壳,固接于所述气浮池,且朝向所述第一引导块和所述第二引导块之间,所述第一引导块和所述第二引导块的相向侧均固接有喷液管,所述喷液管设置有若干个出液口。本发明通过利用高速喷出的水射流直接冲击气泡,使大气泡主动破裂,减少大气泡的比例,确保气浮过程中气泡的大小更加一致,进而提高整体的处理效率。

    一种钻孔止水装置及止水方法

    公开(公告)号:CN107654206B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201710862041.5

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种钻孔止水装置,包括,钻机,与钻机连接的钻杆,所述钻杆一端与供浆装置连接,另一端用于伸入至钻井内,套设在钻杆上并位于钻井内的封隔器,所述封隔器与供气单元连通,套在封隔器外围的套管,所述套管与钻井内壁之间留有一定空隙;所述供浆装置用于通过钻杆向钻井内注入浆液,所述封隔器配置为在供气单元向其供气时,其体积发生膨胀,以封闭钻杆与套管之间的通道。本发明还涉及一种利用所述的钻孔止水装置的止水方法,包括向钻井内下入套管,然后在套管内下入封隔器,将套管与钻杆之间的通道封堵,然后通过钻杆向钻井内供浆,使浆液填充套管与井壁之间的空隙。本发明止水方法可以缩短止水时间,节省泥浆用量,具有良好的止水效果。

    一种带脉状热储地热流体可开采资源量计算方法

    公开(公告)号:CN117432399B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202311402286.1

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明提出一种带脉状热储地热流体可开采资源量计算方法,采用对地热井进行变压回灌实验,同步检测回灌水源和开采热水的硝酸盐浓度,通过两者水质硝酸盐浓度的比值,可以较为准确的计算出回灌水与地热水的混合比例,由此计算出带脉状基岩热储地热田的可开采资源量。该方法有较强的适用性和准确性,一是适用于受断裂构造控制的地热田,不需要考虑热储不规则的空间形态;二是不需要历年庞大的动态监测数据,计算简单;三是操作方法简单易行,适用于单个和多个开采井的地热田评价。该方法在温石汤和汤村汤地热田均进行了验证,通过与数值模拟等方法结果对比分析,该方法准确性较高。

    一种多尺度信息融合的地热异常区提取方法

    公开(公告)号:CN113192007A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110372417.0

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种多尺度信息融合的地热异常区提取方法,首先使用全约束最小二乘混合像元分解和亚像元空间引力模型提高卫星影像中热红外波段的空间分辨率,使用单窗算法反演得到高分辨率的温度信息。然后从全局和局部的角度综合提取研究区内的温度异常,并结合地质资料和已知的先验知识圈定地热异常范围,并通过扩大研究区域根据多处已知的温泉位置验证了结果的可靠性。最后在已知的温泉位置等一些典型的地热异常区使用高分辨率的无人机数据做进一步的精细提取。本发明实现了从粗到精的地热异常提取,为后期的人工开采提供参考价值,实现资源的充分利用。

    一种多尺度信息融合的地热异常区提取方法

    公开(公告)号:CN113192007B

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202110372417.0

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种多尺度信息融合的地热异常区提取方法,首先使用全约束最小二乘混合像元分解和亚像元空间引力模型提高卫星影像中热红外波段的空间分辨率,使用单窗算法反演得到高分辨率的温度信息。然后从全局和局部的角度综合提取研究区内的温度异常,并结合地质资料和已知的先验知识圈定地热异常范围,并通过扩大研究区域根据多处已知的温泉位置验证了结果的可靠性。最后在已知的温泉位置等一些典型的地热异常区使用高分辨率的无人机数据做进一步的精细提取。本发明实现了从粗到精的地热异常提取,为后期的人工开采提供参考价值,实现资源的充分利用。

    一种带脉状热储地热流体可开采资源量计算方法

    公开(公告)号:CN117432399A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311402286.1

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明提出一种带脉状热储地热流体可开采资源量计算方法,采用对地热井进行变压回灌实验,同步检测回灌水源和开采热水的硝酸盐浓度,通过两者水质硝酸盐浓度的比值,可以较为准确的计算出回灌水与地热水的混合比例,由此计算出带脉状基岩热储地热田的可开采资源量。该方法有较强的适用性和准确性,一是适用于受断裂构造控制的地热田,不需要考虑热储不规则的空间形态;二是不需要历年庞大的动态监测数据,计算简单;三是操作方法简单易行,适用于单个和多个开采井的地热田评价。该方法在温石汤和汤村汤地热田均进行了验证,通过与数值模拟等方法结果对比分析,该方法准确性较高。

    一种简易便于安装的工程地质裂缝测量装置

    公开(公告)号:CN115046112A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210428588.5

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种简易便于安装的工程地质裂缝测量装置,具体涉及地质裂缝测量技术领域,现有的工程地质裂缝测量装置的安装方式较为繁琐,需要多道工序来进行安装,且不能够适应不同地形,在安装后其测量装置不能够进行位置调节,包括移动机构,移动机构上连接有调节机构,移动机构和调节机构上均设有限位机构,移动机构和调节机构底端分别安装有一个升降机构和两个升降机构,升降机构包括有第一移动筒和第二移动筒,升降机构底端设有固定机构,利用移动机构来调节测量装置的位置,利用固定机构对装置进行固定,利用升降机构对装置进行高度和角度的调节平,利用调节机构来调节处理装置的角度,使其能够在不同方位进行测量。

    一种清除坡面危岩体的破碎装置

    公开(公告)号:CN213032701U

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202021343440.4

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种清除坡面危岩体的破碎装置,包括万向轮和卡扣装置,所述万向轮的上方固定连接有侧板,所述卡扣装置固定连接在伸缩杆的一端。该清除坡面危岩体的破碎装置设置有套筒、第一轴承、三脚架、内螺纹管、T型螺栓和垫板,通过万向轮能够将该装置移动至特定的位置,移动完成后,由于T型螺栓的高度大于内螺纹管的高度,旋转T型螺栓,T型螺栓在旋转的同时通过内螺纹管向下移动,使垫板与地面接触,然后通过第一轴承的作用旋转三脚架,直到垫板能够比较稳定的与地面接触,如法炮制,使另外一组垫板能够比较稳定的与地面接触,从而增加该装置的支撑面积,防止震动电机工作时的震动过大,导致该装置倾倒,提高该装置的稳定性。

    一种用于地质灾害监测仪的安装防护架

    公开(公告)号:CN218409384U

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202222807326.8

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于地质灾害监测仪的安装防护架,包括底座和防护壳,所述底座的顶部转动连接有支撑板,所述底座的顶部设有固定槽,所述固定槽内固定连接有与支撑板对应的固定机构,所述支撑板的顶部固定连接有伸缩气缸,所述伸缩气缸的输出端固定连接有固定板,所述固定板的顶部通过转杆转动连接有安装块,所述安装块的顶部与防护壳底部固定连接,所述转杆的一端贯穿安装块的内壁并固定连接有把手,所述安装块的外壁上通过转轴转动连接有弧形卡杆,所述把手上环绕设有与弧形卡杆对应的多个卡槽。本实用新型中通过多处调节机构的设置,使防护架可以根据安装环境进行自由的调节,从而有效提升了地质灾害监测仪的安装效率。

    一种无扰动海洋地质浅钻装置

    公开(公告)号:CN215169856U

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202120712668.4

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本实用新型属于海洋地质勘探技术领域,具体公开了一种无扰动海洋地质浅钻装置,包括:外筒,用于放置设备零件;驱动组件,位于所述外筒上方并用于向下提供锤击力;其中,所述外筒内部滑动连接有用于封闭所述外筒底端开口的内筒,所述内筒内部滑动连接有用于传递锤击力的撞杆,本实用新型中,内筒将外筒底端的开口挡住,滑动安装在内筒内部的撞杆底端的底块可以将内筒底端容腔的开口挡住,可以使外筒和内筒之间形成一个封闭的结构,在外筒支撑在海底地层上后,可以使水无法进入到内筒和外筒内,使取样管在干燥的状态下切入到海底地层内部,取样时水流不会对地层内部造成冲击,降低了地层内部受到扰动情况的发生。

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