上海大有仪器 地下水系统与污染修复模拟设备 DYS111
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DYS076双环渗水实验仪上海大有仪器设备一.实验目的:1.双环法试验是野外测定包气带非饱和松散岩层的渗透系数的常用的简易方法,试验的结果更接近实际情况。
利用这个试验,主要为研究区域性水均衡、水库、灌区、渠道渗透量、山前地区地表水渗入量等进行的。
2.在一定的水文地质边界以内,向地表松散岩层进行注水,使渗入的水量达到稳定,既单位时间的渗入水量近似相等时,再利用达西定律的原理求出渗透系数K值。
二.技术指标装置外形尺寸:1000mm×450mm×1300mm。
三.主要配置及参数1.渗水双环(两个高约50cm,直径分别为0.25m和0.5m的铁环)。
2.两套带有刻度的供水桶。
3.胶带、橡皮管,止水夹、铁锹、尺子、及若干要填在试环底部的小砾石。
4.不锈钢框架(配脚轮均为万向轮带禁锢脚)等组成。
一.实验目的:1.双环法试验是野外测定包气带非饱和松散岩层的渗透系数的常用的简易方法,试验的结果更接近实际情况。
利用这个试验,主要为研究区域性水均衡、水库、灌区、渠道渗透量、山前地区地表水渗入量等进行的。
2.在一定的水文地质边界以内,向地表松散岩层进行注水,使渗入的水量达到稳定,既单位时间的渗入水量近似相等时,再利用达西定律的原理求出渗透系数K值。
二.技术指标装置外形尺寸:1000mm×450mm×1300mm。
三.主要配置及参数1.渗水双环(两个高约50cm,直径分别为0.25m和0.5m的铁环)。
2.两套带有刻度的供水桶。
3.胶带、橡皮管,止水夹、铁锹、尺子、及若干要填在试环底部的小砾石。
4.不锈钢框架(配脚轮均为万向轮带禁锢脚)等组成。
地下水资源勘查中的新型仪器应用在当今社会,随着人口的增长和经济的发展,对水资源的需求日益增加。
地下水资源作为重要的水资源组成部分,其勘查工作显得尤为重要。
而新型仪器的应用为地下水资源的勘查带来了新的机遇和突破。
一、地球物理勘探仪器地球物理勘探仪器在地下水资源勘查中发挥着关键作用。
其中,高密度电法仪是一种常用的新型仪器。
它通过向地下发送电流,并测量不同位置的电位差,从而获取地下介质的电阻率分布情况。
这有助于识别地下含水层的位置、厚度和渗透性等重要参数。
另外,地质雷达也是一种非常有效的地球物理勘探仪器。
它利用高频电磁波在地下传播时遇到不同介质界面产生反射的原理,来探测地下结构。
在地下水资源勘查中,地质雷达可以清晰地显示地下含水层的分布范围、隔水层的位置以及地下溶洞等特殊地质构造。
二、水文地质测试仪器在水文地质测试方面,新型的抽水试验设备极大地提高了勘查的精度和效率。
传统的抽水试验往往需要长时间的观测和大量的人力物力投入,而新型的自动抽水试验设备可以实现自动化监测和数据采集,实时记录水位、流量等参数的变化,并通过数据分析软件快速得出含水层的渗透系数、导水系数等关键水文地质参数。
此外,微水试验仪器也是一种创新的水文地质测试工具。
它通过向井中注入或抽出少量的水,并测量水位的变化,来评估含水层的水力特性。
微水试验具有操作简便、试验时间短、对含水层干扰小等优点,特别适用于在城市等复杂环境中进行地下水资源的勘查。
三、地下水监测仪器为了长期有效地监测地下水资源的动态变化,各种新型的地下水监测仪器应运而生。
例如,高精度压力式水位计能够实时、准确地测量地下水位的变化,其精度可以达到毫米级别。
这种高精度的监测数据对于研究地下水资源的补给、排泄规律以及评估水资源的开采潜力具有重要意义。
还有多参数水质监测仪,可以同时监测地下水的温度、pH 值、电导率、溶解氧等多个水质参数。
通过对这些参数的长期监测,可以及时发现地下水水质的变化情况,为地下水资源的保护和管理提供科学依据。
上海大有仪器多功能污水处理模拟实验装置型号:DYC201一.实验目的1.充氧能力测定实验2.工业污水可生化性实验3.机械反应斜板沉淀池4.竖流式沉淀池5.SBR法间歇式处理实验6.MBR工艺市政污水处理实验7.普通活性污泥法城市污水处理实验8.工业废水处理流程实验9.A2/O工艺城市污水处理模拟式实验 10.活性污泥法动力学系数测定实验 11.A/O 污水处理工艺流程实验 12.UCT工艺实验 13.Phoredox污水处理工艺实验14.AB污水处理工艺实验二.技术指标1.处理水量:约10~15L/h;2.污泥负荷:(KgBOD5/KgMLVSS•d)0.15~0.25,处理效果:出水BOD5≤20mg/l;3.BOD5去除率≥92%,污泥回流比:50~200%,MLSS:3000~5000mg/L;4.搅拌配水箱:有效容积大于300L,有机玻璃制作;5.格栅,有效容积约10L,优质透明有机玻璃制作;6.旋流沉砂池:水力停留时间15~30min ,有效容积约10L,优质透明有机玻璃制作;7.初沉池,有效容积约25L,优质透明有机玻璃制作;8.电解槽,有效容积约5L,优质透明有机玻璃制作;9.絮凝反应斜板沉淀池,有效容积约10L,优质透明有机玻璃制作;10.小型生化池,有效容积为18L,优质透明有机玻璃制作;11.中型生化池,有效容积为25L,优质透明有机玻璃制作;12.好氧生物反应器,有效容积为70L,优质透明有机玻璃制作;13.二沉池,有效容积为25L,优质透明有机玻璃制作;14.水泵:磁力泵,功率为30W,额定流量为10L/min,额定扬程为6m;15.空气泵:电磁式空压机,功率105W,最大排气量85L/min;16.工作电源:AC220V±10%、50Hz,单相三线制,功率5000W,安全保护:具有接地保护、漏电保护、过流保护;17.电源线路及控制线的安装:须使用环保阻燃电气配线槽,规范整理符合国家标准,具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点,布线整齐,安装可靠,便于查找、维修和调换线路;18.装置外形尺寸7500×1200×2100mm。
DYS011 承压水模拟演示仪上海大有仪器设备一.实验目的:选择了在自然界最具承压水特征的单斜承压含水层为模拟对象,模型可显示整个承压含水层的补给,径流、排泄过程,观测天然条件下泉流量的衰减曲线,可演示承压含水层的动态变化特征。
二.技术指标:1.可以模拟承压含水层的补给,径流、排泄过程,观测天然条件下泉流量的衰减曲线。
2.装置外形尺寸:1850mm×450mm×1500mm。
一.实验目的:选择了在自然界最具承压水特征的单斜承压含水层为模拟对象,模型可显示整个承压含水层的补给,径流、排泄过程,观测天然条件下泉流量的衰减曲线,可演示承压含水层的动态变化特征。
二.技术指标:1.可以模拟承压含水层的补给,径流、排泄过程,观测天然条件下泉流量的衰减曲线。
2.装置外形尺寸:1850mm×450mm×1500mm。
一.实验目的:选择了在自然界最具承压水特征的单斜承压含水层为模拟对象,模型可显示整个承压含水层的补给,径流、排泄过程,观测天然条件下泉流量的衰减曲线,可演示承压含水层的动态变化特征。
二.技术指标:1.可以模拟承压含水层的补给,径流、排泄过程,观测天然条件下泉流量的衰减曲线。
2.装置外形尺寸:1850mm×450mm×1500mm。
一.实验目的:选择了在自然界最具承压水特征的单斜承压含水层为模拟对象,模型可显示整个承压含水层的补给,径流、排泄过程,观测天然条件下泉流量的衰减曲线,可演示承压含水层的动态变化特征。
二.技术指标:1.可以模拟承压含水层的补给,径流、排泄过程,观测天然条件下泉流量的衰减曲线。
2.装置外形尺寸:1850mm×450mm×1500mm。
一.实验目的:选择了在自然界最具承压水特征的单斜承压含水层为模拟对象,模型可显示整个承压含水层的补给,径流、排泄过程,观测天然条件下泉流量的衰减曲线,可演示承压含水层的动态变化特征。
上海大有仪器地下水系统与污染修复模拟设备
型号:DYS111
一.实验目的
1.利用地下水污染模拟槽开展地下水污染、地下水监测、地下水修复等实验,进行地下水污染与修复的数值模拟,进一步强化学生对地下水污染与防治课程的基本概念、基本原理、基本方法与基本技术的理解,培养学生的动手能力、观测能力、综合能力、应用能力以及数据处理和分析能力。
2.探讨地下污染物的迁移与修复、含水层非均质性对溶质迁移的影响、污染物的吸附、生物降解及自然衰减过程。
二.技术指标
1.工作电压:单相交流220V±10% 50Hz;
2.装置外形尺寸:2800mm×1000mm×1350mm。
三.主要配置及参数
1.槽体
①为了保证地下水及污染物在槽中的迁移呈三维或准三维状态,槽体的长×宽×高=2300mm×800mm×800mm。
②模拟槽框架采用50mm×50mm 的不锈钢方管构建,起支撑作用;模拟槽侧板为12mm厚的有机玻璃板,起支撑和可视作用。
③槽头与槽身,槽尾与槽身间用带孔有机玻璃隔挡。
④在槽头和槽尾各有一个可垂直升降的进水箱、出水箱,控制模拟槽中地下水模拟液的流动和进出。
2.填充介质
①含水层:主要用河砂填筑,砂粒选中粗砂,渗透系数为25m/d,保证该区段地下水为潜水;
②隔水层:主要用粘土填筑,渗透系数为0.011 m/d,保证该区段地下水为承压水;此外,槽底铺设一定厚度的粘土层,起防渗作用;
③透镜体:主要用砾石构筑;
④地下水:自来水或地下水人工模拟液。
为了便于分析污染物在槽体中迁移所经历的水岩相互作用,对槽体中的河砂、粘土、砾石进行了岩矿和化学组成分析;对进入槽体的自来水或地下水人工模拟液进行化学组成的全分析。
3.辅助系统
①污染源发生系统
不同类型(惰性、活性、染色剂等)的污染物可通过如下三种方式进入模拟槽含水层中:一是通过不同深度的1号和2号监测孔投放,模拟点源情况;二是通过裸露的河砂区面状入渗,模拟面源情况;三是通过槽头的进水箱释放,模拟径流型污染情况。
三种方式均可采用瞬时或连续方式释放污染物。
②监测系统
在模拟槽的地下水补给区、径流区和排泄区布设了8个不同深度的监测孔(PVC 管)。
③污染修复系统
在槽尾设置了一个墙体,侧板为带有滤水孔的有机玻璃板,墙体中可填充铁粉、
活性碳等。
用其可模拟渗透性反应墙(PRB)技术。
4.可移动式槽钢支架(万向轮及禁锢脚)。