CN102426225B - 一种研究地下水砷转化的实验装置及监测方法 - Google Patents
一种研究地下水砷转化的实验装置及监测方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102426225B CN102426225B CN201110335044.6A CN201110335044A CN102426225B CN 102426225 B CN102426225 B CN 102426225B CN 201110335044 A CN201110335044 A CN 201110335044A CN 102426225 B CN102426225 B CN 102426225B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- water
- arsenic
- constant pressure
- groundwater
- chamber
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 118
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 229910052785 arsenic Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 26
- RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N arsenic atom Chemical compound [As] RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 26
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 title claims abstract description 5
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims abstract description 17
- 238000013508 migration Methods 0.000 claims abstract description 13
- 230000005012 migration Effects 0.000 claims abstract description 13
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 claims abstract description 9
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 claims abstract description 9
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 claims description 28
- 150000001495 arsenic compounds Chemical class 0.000 claims description 9
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims description 9
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 6
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 6
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 6
- VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N Methyl methacrylate Chemical compound COC(=O)C(C)=C VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229920005372 Plexiglas® Polymers 0.000 claims description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims description 4
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 3
- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 claims description 3
- 238000003895 groundwater pollution Methods 0.000 claims description 2
- 238000004088 simulation Methods 0.000 abstract description 7
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 abstract description 4
- 239000011521 glass Substances 0.000 abstract description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 abstract description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 abstract 2
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 206010020649 Hyperkeratosis Diseases 0.000 description 1
- 208000001126 Keratosis Diseases 0.000 description 1
- 208000028389 Nerve injury Diseases 0.000 description 1
- 208000000453 Skin Neoplasms Diseases 0.000 description 1
- 230000005856 abnormality Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000000711 cancerogenic effect Effects 0.000 description 1
- 231100000357 carcinogen Toxicity 0.000 description 1
- 239000003183 carcinogenic agent Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000035622 drinking Effects 0.000 description 1
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 1
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 210000003734 kidney Anatomy 0.000 description 1
- 210000004185 liver Anatomy 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 230000008764 nerve damage Effects 0.000 description 1
- 210000000653 nervous system Anatomy 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 210000000578 peripheral nerve Anatomy 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/20—Controlling water pollution; Waste water treatment
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
本发明涉及一种研究地下水砷转化的实验装置及监测方法,主要包括实验装置和在线监测仪器;所述实验装置部分主要由透明的PVC和玻璃制作,所述在线监测仪器主要包括计算机、分析仪器和外接感应探头;本发明提供一种切实可行的模拟装置和在线监测方法,来模拟污染地下水中砷复合污染物的迁移和转化,为地下水砷污染的机理和地下水环境的管理提供科学参考和理论研究基础,跟踪观测模拟地下水中砷复合污染的迁移和转化,解决受点源和非点源污染地下水中砷的迁移转化的科学问题。
Description
技术领域
本发明涉及一种实验装置及监测方法,具体涉及一种研究地下水砷转化的实验装置及监测方法。
背景技术
随着世界各国工业化和城市化的迅速发展,一些地区的环境问题日益突出,尤其是地下水环境污染问题异常严重。目前,地下水中砷等污染是全球饮用水的主要威胁之一,据不完全统计,全世界约有超过一亿人存在饮用砷污染地下水的问题,砷是一种典型的致癌物质,长期暴露在高砷环境下可引发皮肤及各种器官的癌症,损害人的神经系统,破坏肝脏和肾脏,如果长期饮用高砷水,可引起以皮肤色素脱失、角化、着色及癌变,造成脑神经和周围神经损伤,特别是掌柘角化,直接影响劳动能力。砷含量的异常不仅是当前国际社会面临的严重环境地质问题,也成为国际水文地球化学界广泛关注的难题,地下水砷等复合污染的危害性也越来越引起人们的重视,因此砷复合污染的形成机理国内外人员较为关注,然而目前缺少成熟的实验设备和在线监测方法模拟砷复合污染物在地下水流动过程中的迁移和转化。
发明内容
本发明克服了现有技术的不足,提出了一种研究地下水砷转化的实验装置及监测方法,主要包括实验装置和在线监测仪器;所述实验装置部分主要由透明的PVC和玻璃制作,所述在线监测仪器主要包括计算机、分析仪器和外接感应探头;本发明提供一种切实可行的模拟装置和在线监测方法,来模拟污染地下水中砷复合污染物的迁移和转化,为地下水砷污染的机理和地下水环境的管理提供科学参考和理论研究基础,跟踪观测模拟地下水中砷复合污染的迁移和转化,解决受点源和非点源污染地下水中砷的迁移转化的科学问题。
本发明的技术方案为:一种研究地下水砷转化的实验装置,所述实验装置包括四部分:配水箱、恒压配水柱、含水层水室和在线监测仪器;所述配水箱由箱体和水位监测装置组成,箱体为密封结构,箱体内部的水面安装浮球阀,底部留有配水箱放空管,所述箱体由有机玻璃材料制成,预留氮气注入口;
所述恒压配水柱由有机玻璃制成,底部设有固定装置,下部设有注水孔,中部设有预留口,上部设恒压配水柱排水口;
所述含水层水室由PVC材料组成,前后设有缓冲水室,上面均设有非承压板,所述缓冲室中部设有预留口与恒压配水柱的预留口相连,底部为混凝土基础,中间水室的上面设有承压板,水室上部等距插入数只测压管,侧面均匀分布着采样口。
所述在线监测仪器由电脑、检测仪器和外接传感器探头组成。
一种研究地下水砷转化的监测方法,其步骤为:
1)配置含砷复合污染物的溶液,确定污染源类型,根据所模拟的地下水流速确定恒压配水柱的排水口高度和计算两缓冲水室中测压管的高差;
2)砷复合污染迁移和转化试验,将配水箱充水,打开水泵开关,用氮气排除多余的空气,打开恒压配水柱中间的开关,含水层水室注满水后,向承压板上放置重物,使含水层水室两端缓冲室中测压管页面高差满足预定值,可根据伯努利方程计算所需的液面差值,根据所选择的地下水污染源类型进行砷复合污染的投加,通过含水层水室侧面可实时观测迁移转化情况,试验结束后,水箱停止注水,排空恒压配水柱和含水层水室剩余的水,关闭水泵,关闭在线监测电源。
3)待在线分析仪器对所有采样口检测完后,对于实验数据采用SPSS系列软件进行处理,对水平和垂直方向进行实验数据分析。
本发明具有如下有益效果:
1)本发明装置能在室内和室外模拟受砷等复合污染的地下水环境,其运行简单、操作方便;
2)本发明装置不仅可以模拟受点源污染的地下水环境,还可以模拟受非点源污染的地下水环境,且模拟多种环境的操作条件可变、可控;
3)本发明通过在线监测,能快速跟踪监测受污染地下水中砷复合污染的浓度变化,还可以用于其他重金属污染的迁移转化的模拟,有助于了解受重金属污染地下水的迁移转化机制,为治理污染地下水提供理论参考。
附图说明
以下结合图1至图2和具体实施方式进一步说明本发明。
图1为本发明模拟地下水砷复合污染的迁移转化和在线监测装置结构示意图;
图2模拟含水层水室的平面图;
图中,1、配水箱放空管;2、配水箱;3、恒压配水柱;4、恒压配水柱排水口;5、水泵;6、恒压配水柱进水口;7、进样口;8、前缓冲水室;9、非承压板;10、测压管;11、承压板;12、含水层水室;13、混凝土基础;14、采样口;15、后部非承压板;16、后缓冲水室;17、排水口;18、放空管;19、在线监测探头;20、在线监测仪器;21、非点源污染模拟进样口;22、点源污染模拟进样口。
具体实施方式
以下结合图1和图2进一步说明,并非限制本发明所涉及的范围。
参见附图所示,本发明包括四部分:配水箱2、恒压配水柱3、含水层水室12和在线监测仪器20四部分组成,将配水箱2、恒压配水柱3、含水层水室12和在线监测仪器探头19连接起来,根据所模拟的地下水流速确定恒压配水柱3的排水口高度和计算前缓冲水室8和后缓冲水室16中测压管的高差,前缓冲水室8包括进样口7和非承压板9,后缓冲水室16包括排水口17和后部非承压板15,连好配水箱放空管1,打开水泵5开关,通过恒压配水柱排水口4对恒压配水柱3进行配水,通过恒压配水柱进水口6,进水水泵5连续运行,使恒压配水柱3水位得以恒定,打开恒压配水柱3中间的开关,对含水层水室12进行充水,充水时采样口14保持关闭状态,同时观察测压管10中水位的变化,含水层水室12内部设有放空管18,其下方是混凝土基础13,待含水层水室12注满水后,向承压板11上放置重物,使含水层水室12两端在后缓冲水室16中测压管液面高差满足预定值,可根据伯努利方程计算所需的液面差值。
当模拟地下水非点源污染时将预先配置好的污染物溶液通过非点源污染模拟进样口21注入前置后缓冲水室16内的入水口,而模拟点源污染时,则将污染物通过点源污染模拟进样口22注入水层含水室12始端,当砷污染复合污染注入时,立刻计时,试验运行过程中每10min利用外接探头对砷污染浓度进行检测,而每个检测口需检测距离水室壁不同的长度的点,以模拟砷污染在垂直方向的浓度变化,而其它不能在线的污染物可通过含水层水室12上面的采样口14取样后再分析的方式来对污染物的迁移转化进行模拟,试验结束后,配水箱2停止注水,关闭水泵5,排空恒压配水柱3和含水层水室12剩余的水,待在线监测仪器20对所有采样口检测完后,对于实验数据可采用SPSS系列软件进行处理,对水平和垂直方向进行实验数据分析,使试验结果更加符合于所模拟的地下水砷复合污染的实际状况,关闭在线监测仪器20电源。
Claims (3)
1.一种研究地下水砷转化的实验装置,所述实验装置包括四部分:配水箱、恒压配水柱、含水层水室和在线监测仪器;所述配水箱由箱体和水位监测装置组成,箱体为密封结构,箱体内部的水面安装浮球阀,底部留有配水箱放空管,所述箱体由有机玻璃材料制成,预留氮气注入口;
所述恒压配水柱由有机玻璃制成,底部设有固定装置,下部设有注水孔,中部设有预留口,上部设恒压配水柱排水口;
所述含水层水室由PVC材料组成,前后设有缓冲水室,上面均设有非承压板,所述缓冲室中部设有预留口与恒压配水柱的预留口相连,底部为混凝土基础,中间水室的上面设有承压板,水室上部等距插入数只测压管,侧面均匀分布着采样口。
2.根据权利要求1所述的研究地下水砷转化的实验装置,其特征在于:所述在线监测仪器由电脑、检测仪器和外接传感器探头组成。
3.一种研究地下水砷转化的监测方法,其步骤为:
1)配置含砷复合污染物的溶液,确定污染源类型,根据所模拟的地下水流速确定恒压配水柱的排水口高度和计算两缓冲水室中测压管的高差;
2)砷复合污染迁移和转化试验,将配水箱充水,打开水泵开关,用氮气排除多余的空气,打开恒压配水柱中间的开关,含水层水室注满水后,向承压板上放置重物,使含水层水室两端缓冲室中测压管页面高差满足预定值,可根据伯努利方程计算所需的液面差值,根据所选择的地下水污染源类型进行砷复合污染的投加,通过含水层水室侧面可实时观测迁移转化情况,试验结束后,水箱停止注水,排空恒压配水柱和含水层水室剩余的水,关闭水泵,关闭在线监测电源;
3)待在线分析仪器对所有取样口检测完后,对于实验数据采用SPSS系列软件进行处理,对水平和垂直方向进行实验数据分析。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201110335044.6A CN102426225B (zh) | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 一种研究地下水砷转化的实验装置及监测方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201110335044.6A CN102426225B (zh) | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 一种研究地下水砷转化的实验装置及监测方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102426225A CN102426225A (zh) | 2012-04-25 |
CN102426225B true CN102426225B (zh) | 2015-01-07 |
Family
ID=45960230
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201110335044.6A Expired - Fee Related CN102426225B (zh) | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 一种研究地下水砷转化的实验装置及监测方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102426225B (zh) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103630659B (zh) * | 2012-11-30 | 2015-06-24 | 上海市环境科学研究院 | 地下水原位化学和生物修复模拟试验方法 |
CN103994951B (zh) * | 2014-04-25 | 2016-05-25 | 南开大学 | 环境污染物在地下水不同含水层中迁移转化的模拟装置 |
DE202014102443U1 (de) * | 2014-05-26 | 2015-05-27 | Lar Process Analysers Ag | Analysegerät zur Wasser- und Abwasseranalyse |
CN105571992B (zh) * | 2016-03-02 | 2018-03-09 | 河海大学 | 一种非点源侵入的溶质运移实验装置 |
CN106370804B (zh) * | 2016-09-05 | 2019-05-28 | 中国科学院南京土壤研究所 | 一种污染物迁移转化的三维可视模拟装置的取样方法 |
CN109541160A (zh) * | 2018-11-20 | 2019-03-29 | 常州市卫生监督所 | 一种连接在线监测设备模拟自来水管网污染的实验装置 |
CN109459350A (zh) * | 2018-12-27 | 2019-03-12 | 桂林理工大学 | 一种用于模拟重金属离子在土体中迁移扩散的模型试验装置 |
CN112816393A (zh) * | 2021-03-19 | 2021-05-18 | 矿冶科技集团有限公司 | 渗透反应墙测试装置及渗透反应墙测试方法 |
CN116840103B (zh) * | 2023-03-14 | 2024-02-13 | 合肥工业大学 | 用于研究滨海地下水库污染物运移的实验装置和模拟方法 |
Citations (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN87204527U (zh) * | 1987-08-21 | 1988-07-13 | 冯泽群 | 多功能全自动水质测定仪 |
US4766550A (en) * | 1985-10-30 | 1988-08-23 | Westinghouse Electric Corp. | Automatic on-line chemistry monitoring system |
CN1078014A (zh) * | 1992-01-14 | 1993-11-03 | 美国电话电报公司 | 排除地污染的方法及装置 |
KR20030079189A (ko) * | 2002-04-02 | 2003-10-10 | 에스케이건설 주식회사 | 토양 증기 추출 시스템의 최적설계 방법 |
JP2006043628A (ja) * | 2004-08-06 | 2006-02-16 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 重金属等固定化体およびそれを用いる汚染した水、土壌の浄化方法 |
CN1898035A (zh) * | 2003-12-19 | 2007-01-17 | 特雷科公司 | 从被污染的地下水中除去污染物的方法 |
CN1937005A (zh) * | 2006-10-18 | 2007-03-28 | 成都理工大学 | 承压完整井抽水模拟装置 |
CN101110175A (zh) * | 2007-08-28 | 2008-01-23 | 成都理工大学 | 地质环境模拟实验装置 |
CN101294907A (zh) * | 2008-06-17 | 2008-10-29 | 聚光科技(杭州)有限公司 | 一种水质在线监测方法及系统 |
CN101430312A (zh) * | 2008-12-01 | 2009-05-13 | 聚光科技(杭州)有限公司 | 一种水质在线检测方法及系统 |
CN101477106A (zh) * | 2009-01-13 | 2009-07-08 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 温度-水力耦合作用下河渠污染物传输的物理模拟试验装置 |
CN101556269A (zh) * | 2009-05-19 | 2009-10-14 | 中国地质大学(武汉) | 地下水污染模拟槽 |
CN201514406U (zh) * | 2009-08-17 | 2010-06-23 | 深圳市吉奥麦特科技发展有限公司 | 水质在线监测系统 |
CN101763765A (zh) * | 2010-02-04 | 2010-06-30 | 成都理工大学 | 入渗与渗流模拟实验装置 |
KR20100073322A (ko) * | 2008-12-23 | 2010-07-01 | 한국원자력연구원 | 입자추적법을 이용한 복잡흐름장에서의 오염 물질 이동 수치모사 방법 |
CN101769863A (zh) * | 2010-01-26 | 2010-07-07 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 低检测下限总砷在线分析仪及其分析方法 |
JP2010216120A (ja) * | 2009-03-16 | 2010-09-30 | Ritsumeikan | 環境地盤への油浸透の推定方法 |
CN101908100A (zh) * | 2010-07-26 | 2010-12-08 | 中国科学院生态环境研究中心 | 一种地下水环境的建模及数值模拟方法 |
CN201689039U (zh) * | 2010-01-26 | 2010-12-29 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 低检测下限总砷在线分析仪 |
CN102225422A (zh) * | 2011-04-26 | 2011-10-26 | 华北电力大学 | 一种双相真空抽吸模拟系统及其模拟方法 |
CN202041444U (zh) * | 2011-04-14 | 2011-11-16 | 中国地质大学(武汉) | 一种测定三维水动力弥散系数的地下水污染模拟装置 |
-
2011
- 2011-10-31 CN CN201110335044.6A patent/CN102426225B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4766550A (en) * | 1985-10-30 | 1988-08-23 | Westinghouse Electric Corp. | Automatic on-line chemistry monitoring system |
CN87204527U (zh) * | 1987-08-21 | 1988-07-13 | 冯泽群 | 多功能全自动水质测定仪 |
CN1078014A (zh) * | 1992-01-14 | 1993-11-03 | 美国电话电报公司 | 排除地污染的方法及装置 |
KR20030079189A (ko) * | 2002-04-02 | 2003-10-10 | 에스케이건설 주식회사 | 토양 증기 추출 시스템의 최적설계 방법 |
CN1898035A (zh) * | 2003-12-19 | 2007-01-17 | 特雷科公司 | 从被污染的地下水中除去污染物的方法 |
JP2006043628A (ja) * | 2004-08-06 | 2006-02-16 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 重金属等固定化体およびそれを用いる汚染した水、土壌の浄化方法 |
CN1937005A (zh) * | 2006-10-18 | 2007-03-28 | 成都理工大学 | 承压完整井抽水模拟装置 |
CN100583188C (zh) * | 2007-08-28 | 2010-01-20 | 成都理工大学 | 地质环境模拟实验装置 |
CN101110175A (zh) * | 2007-08-28 | 2008-01-23 | 成都理工大学 | 地质环境模拟实验装置 |
CN101294907A (zh) * | 2008-06-17 | 2008-10-29 | 聚光科技(杭州)有限公司 | 一种水质在线监测方法及系统 |
CN101430312A (zh) * | 2008-12-01 | 2009-05-13 | 聚光科技(杭州)有限公司 | 一种水质在线检测方法及系统 |
KR20100073322A (ko) * | 2008-12-23 | 2010-07-01 | 한국원자력연구원 | 입자추적법을 이용한 복잡흐름장에서의 오염 물질 이동 수치모사 방법 |
CN101477106A (zh) * | 2009-01-13 | 2009-07-08 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 温度-水力耦合作用下河渠污染物传输的物理模拟试验装置 |
JP2010216120A (ja) * | 2009-03-16 | 2010-09-30 | Ritsumeikan | 環境地盤への油浸透の推定方法 |
CN101556269A (zh) * | 2009-05-19 | 2009-10-14 | 中国地质大学(武汉) | 地下水污染模拟槽 |
CN201514406U (zh) * | 2009-08-17 | 2010-06-23 | 深圳市吉奥麦特科技发展有限公司 | 水质在线监测系统 |
CN101769863A (zh) * | 2010-01-26 | 2010-07-07 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 低检测下限总砷在线分析仪及其分析方法 |
CN201689039U (zh) * | 2010-01-26 | 2010-12-29 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 低检测下限总砷在线分析仪 |
CN101763765A (zh) * | 2010-02-04 | 2010-06-30 | 成都理工大学 | 入渗与渗流模拟实验装置 |
CN101908100A (zh) * | 2010-07-26 | 2010-12-08 | 中国科学院生态环境研究中心 | 一种地下水环境的建模及数值模拟方法 |
CN202041444U (zh) * | 2011-04-14 | 2011-11-16 | 中国地质大学(武汉) | 一种测定三维水动力弥散系数的地下水污染模拟装置 |
CN102225422A (zh) * | 2011-04-26 | 2011-10-26 | 华北电力大学 | 一种双相真空抽吸模拟系统及其模拟方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102426225A (zh) | 2012-04-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102426225B (zh) | 一种研究地下水砷转化的实验装置及监测方法 | |
CN101556269B (zh) | 地下水污染模拟槽 | |
CN204116337U (zh) | 一种污染物迁移模拟的土柱淋溶装置 | |
CN110426504B (zh) | 基于示踪水力层析反演的岩溶含水层砂箱试验系统及方法 | |
CN106324226B (zh) | 监测地下水渗流、沉降的灌注一体室内试验装置与方法 | |
CN103344538B (zh) | 一种非饱和土多功能渗透仪及其测试方法 | |
CN106370804B (zh) | 一种污染物迁移转化的三维可视模拟装置的取样方法 | |
CN102636630A (zh) | 大型包气带土壤非饱和渗流物理模拟装置 | |
CN110681685A (zh) | 污染场地土壤-地下水一体式模拟修复装置及方法 | |
CN102434151B (zh) | 底水油藏开发中底水锥进动态模拟实验装置及模拟系统 | |
CN204125898U (zh) | 一种模拟地震作用下坝基渗流的试验装置 | |
CN204228377U (zh) | 一种水文地质参数综合测定的多功能实验装置 | |
CN203148652U (zh) | 河水与地下水相互作用温度示踪实验装置 | |
CN104483240A (zh) | 一种大尺度模拟污染物在含水层垂向迁移的模拟装置 | |
CN209542370U (zh) | 一种可视化地下水流动和污染溶质运移模拟实验装置 | |
CN217405028U (zh) | 一种重金属污染场地土壤-地下水协同修复处理模拟装置 | |
CN107101914A (zh) | 一种土壤污染物垂向迁移测量系统 | |
CN108447376A (zh) | 一种评估纳米粒子在地下环境中运移和归趋的模拟实验装置和方法 | |
CN103969419A (zh) | 应用于人工降雨条件下污染物迁移过程研究的室内模拟系统 | |
CN115046890A (zh) | 一种地下环境中污染物迁移转化和修复的三维模拟系统及方法 | |
CN102680374B (zh) | 一种非饱和土壤渗透系数测定的实验装置 | |
CN106517407A (zh) | 一种活性渗滤墙技术修复垃圾填埋场地下水污染的方法 | |
CN105781509B (zh) | 一种平板填砂模型渗流实验系统 | |
CN210995782U (zh) | 污染场地土壤-地下水一体式模拟修复装置 | |
CN105513477B (zh) | 一种人工回灌岩溶水系统水环境演化模拟装置及模拟方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
DD01 | Delivery of document by public notice | ||
DD01 | Delivery of document by public notice |
Addressee: Qingdao University of Technology Document name: Notification of Termination of Patent Right |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20150107 Termination date: 20161031 |