本發明公開了屬于環保設備及垃圾處理技術領域的一種煙氣污染物零排放的垃圾焚燒處理系統及方法,本發明在垃圾焚燒過程中通入過量的氧氣并混入再循環煙氣,這種燃燒方式的垃圾燃燒只得到巨大數量的含有多種雜質氣體的CO2氣體,以CO2為主的煙氣被冷卻、凈化、壓縮液化,最終得到高純度的CO2,可作為化工產品利用或者用于油井驅油或地質埋存,其他的如SO2、HCl、NO等做回收處理,二噁英等劇毒物質分類收集并報送資質的單位統一處理。垃圾焚燒電廠將不再排放任何氣體污染物,徹底解決垃圾焚燒的二次污染,達到煙氣零污染排放。
電腦波束定向發射勘查技術屬應用地球物理勘查電磁勘探技術中的一種,以往電磁勘探方法中發射信號方向性差,因而存在體積效應,其解釋結果存在多解性;本項技術的關鍵在于發射特定方位的平行電磁波束,分析波束遇介質界面時的反射波初至時間、振幅及相位,則可獲得地下埋藏物在特定點位的性質及埋深,從而大大提高解釋結果的可靠性。該項技術可用于地質勘查、工程勘查、地下管網及墓穴探測等。
本發明提供了一種山洪泥石流寬帶衛星視頻遠程監控裝置及系統,相應的裝置包括:用于采集現場數據的12V供電的傳感器模塊和5V供電的傳感器模塊;用于將現場數據轉換為數字信號的AD轉換器;用于將數字信號發送給數據傳輸模塊的CPU;用于將數字信號發送的數據傳輸模塊;用于為所述現場監控設備供電的CPU供電模塊、AD供電模塊、5V供電模塊和12V供電模塊。本發明采用衛星通訊完成數據的傳輸,采用分區供電的原則,在不需要工作的時間可以切斷電源以最大限度的降低功耗。將通過衛星信號將視頻遠程監控系統引入地質環境監測領域,解決了部分地區無法傳輸監測數據的問題。
本發明公開了一種深松整地聯合作業機作業質量測控系統,包括旋耕機,旋耕機通過旋耕連接吊耳掛接有深松機,旋耕連接吊耳上固定有第三傾角傳感器,旋耕機上固定有圖像傳感器連接構件,圖像傳感器連接構件上固定安裝有圖像傳感器,旋耕機上軸接有整地深度調節液壓油缸,深松機上固定連接有旋耕機上懸掛連接構件,旋耕機上懸掛連接構件和整地深度調節液壓油缸相互軸接,深松機上固定連接有深松連接吊耳,深松連接吊耳上固定連接有第二傾角傳感器,深松機上通過單體深松深度調節裝置連接有深松鏟。本發明能降低深松深度的測量誤差、實現深松鏟深松深度單獨調控和旋耕整地質量的檢測與控制。
本發明涉及一種準分布式滑坡土壓力實時監測裝置,包括:土壓力傳感器陣列和檢測儀器,其中土壓力傳感器陣列布設在滑坡中,用于接收滑坡壓力信號并輸出給監測儀器;監測儀器,用于采集滑坡壓力信號并轉化為光柵波長電信號,并根據所述光柵波長電信號以及之前預存的光柵波長相關數據進行計算,得到滑坡當前的壓力信號并發送出去;本發明適用于滑坡土體或固體壓力的自動監測,省去人工操作的人力成本,提高了測量精度和準確度,有效實現惡劣環境下24小時全天候監控滑坡體土壓力情況,為地質災害監測滑坡預警提供了一種新的途徑。
本發明公開了一種智能灌溉施肥裝置及其使用方法,灌溉施肥裝置包括支架組件,所述支架組件包括移動支架,移動支架上方設有陣列分布的第一安裝柱,移動支架一側下方設有陣列分布的弧形耕田刀,移動支架一側上方設有陣列分布的第一支撐板,第一支撐板內設有動力軸,固定桿另一端設有轉動連接的旋耕刀組件,移動支架另一側還設有動力組件,第一連接桿一側設有陣列分布的下料組件,第一安裝柱之間設有固定連接的入料組件。本發明灌溉施肥裝置采用三段式耕田播種設計,有效的適用不同地質的農田;下料組件內設有防堵塞結構,防堵桿能夠有效的對下料桿進行貫通,傾斜撥板進行撥土,兩種相互配合有效防止進入的種子、肥料被泥土、泥水堵塞。
本發明提供了一種崩塌滑坡災害體的變形監測方法,屬于地質災害監測領域。所述崩塌滑坡災害體的變形監測方法,構建世界坐標系及視覺傳感器坐標系,并采用激光可視化傳感器對災害體進行實時偵測,采集基于坐標系的圖像數據,關鍵裂縫識別模塊讀取圖像數據后,提取目標特征,獲得關鍵裂縫圖像數據,計算所述關鍵裂縫的形狀及實際變化量,并基于世界坐標系恢復所述關鍵裂縫的三維地理坐標;基于時間序列構建變形監測模型,分析關鍵裂縫的變形,結合三維地理坐標進行災害預警。本發明在有效時間內對崩塌滑坡災害體的變形趨勢進行判斷和及時預警,提高了崩塌滑坡災害體變形監測的實時性、準確性和穩定性,數據處理計算量小、適應性強,節約了監測資源。
一種水力浮力固液磁流體發電技術裝置,它包括A直立圓柱筒、B直立圓柱筒、多組固液磁流體發電繞組、滑道、磁粒子和磁粒子循環發生器。該發明利用水力浮力進行固液磁流體發電,可以大幅降低水力發電工程單位千瓦投資,可以不修水壩,不建水庫,不受地形地質條件以及水能資源條件的限制,具有很強的適應性。
本發明公開了一種地熱源智能家居系統,包括:抽水井;地源熱泵機組,其通過管路由抽水井抽取地下的恒溫水;制冷機構,其包括風機盤管、導風盤和導流管;回灌井,回水管連接至回灌井;儲水罐,其與自來水源,以及導流管的出水端和回灌井分別連通;流量監控機構,其包括控制器、第一流量計、第二流量計、第三流量計和第一控制閥;以對由地下恒溫含水層的抽取的水量和回灌的水量分別計量;控制器調取第一和第二流量計的計量數據,并在回灌的水量少于抽取的水量時,控制第三流量計和第一控制閥打開將儲水罐中的水補充至地下恒溫含水層內。其提高了舒適度,節能環保,且保證地下水資源的平衡,有效避免地下水資源缺乏后造成的地質結構塌陷等風險。
本發明涉及石油勘探技術領域,具體為一種識別生物礁灘體的地震解釋方法,該方法包括以下步驟:異常反射體刻畫技術,所述異常反射體刻畫技術是通過運用多種地震屬性,精細刻畫代表生物礁異常反射體的一維平面點段;異常時差識別技術,所述異常時差識別技術是利用生物礁頂面反射與地震TC2標志反射層之間低異常時差的特點,開展變速成圖,初步落實礁體二維平面展布。在綜合測井?地質?地震資料分析的基礎上,主體利用地震剖面歸納明確鄂爾多斯盆地奧陶紀克里摩里期礁灘體的地震響應特征,進而探索出了一套“三異?!弊R別方法,在實際資料的應用和井位部署上取得了良好的效果。應用中取得了良好的效果。
本發明公開了一種淤泥地層地下管廊地基換填砂加固方法,第一步,現場脲酶提取液制備;第二步,管廊地基換填砂預處理;第三步,管廊地基換填砂加固;首先在管廊地基下方進行地下支護結構施作,并在圍護區域內對管廊地基下部淤泥進行開挖;在待回填區域進行插銷拼裝的木模板搭建;將預處理換填海砂在木模板內進行EICP分層加固回填,直至回填至指定標高;回填結束后將木模板進行完整拆除,待同一節管廊的換填砂墊層EICP分層加固回填分段完成后,拆除管廊地基下方的地下支護結構,施作管廊的主體結構。通過對現有的換填砂加固方法進行改良,結合淤泥地層特殊的地下地質情況,以創造性地轉用于淤泥地層的地下管廊地基加固。
本申請涉及一種土石壩滲漏隱患探測定向處理系統和方法,其包括電法儀、電纜、電極栓、電源和電磁感應裝置;所述電極栓包括第一電極栓和第二電極栓,所述第二電極栓設有多個,所述第一電極栓和第二電極栓通過電纜連接至電法儀的兩個電極輸出端上;所述電法儀用于發出不同頻率的電信號和根據第一電極栓和第二電極栓形成地質的三維圖形;所述電源用于對電法儀提供電源;所述電磁感應裝置用于檢測第一電極栓與第二電極栓之間的電流所產生的磁場。本申請具有在土石壩發生滲漏之前檢測出土石壩的滲漏趨勢的效果。
本發明公開了一種可改變噴料量大小的棉花種植施肥裝置,包括車體,所述車體的下側轉動連接有第一滾輪和第二滾輪,所述車體的上側壁還設有動力機構,且第一滾輪通過傳動機構與動力機構連接,所述車體的上側壁還設有肥料箱,所述車體的側壁還固定設有傾斜設置的扶手,所述肥料箱的側壁還設有儲存槽,且儲存槽的開口處轉動連接有蓋板,所述儲存槽中還設有噴料管,且噴料管通過軟管與肥料箱連通,所述軟管與肥料箱的連通處設有泵體,且噴料管遠離軟管的一端連接有噴頭。本發明結構簡單,操作方便,在針對不同區域的地質差別時,可以進行通過兩種改變噴料量的方式來改變噴出的肥料量,從而方便工作人員使用,提高了施肥效率。
本發明涉及一種低電阻高靈敏度地震檢波器,所述檢波器包括鐵外殼、線圈架、磁鋼、上磁靴、下磁靴、中磁靴、底蓋、頂蓋,所述線圈架安裝于鐵外殼內,線圈架為中空結構,磁鋼安裝于線圈架中;其特征在于:所述鐵外殼、線圈架、磁鋼、底蓋及頂蓋同軸安裝;所述線圈架上設計有多個線槽,所述多個線槽相互并行,漆包線纏繞于線槽中;所述的磁鋼包括上磁鋼及下磁鋼,上下磁鋼間用以間隔墊隔開。是在石油、煤炭、地質勘探及自然地震勘測中與地震勘探儀器配套的傳感器,是信息采集的一個組成部分,也是保證地震資料保真效果的關鍵所在。
本發明提供高壓、低壓預裝式變電站,涉及變電站領域。該變電站,包括箱體,所述箱體的外側底部固定連接有抗震支撐組件,所述箱體的內部一側固定連接有高壓室,所述箱體的側壁相鄰高壓室、變電器和低壓室的位置均設置有降溫除濕組件,所述箱體的側壁靠近降溫除濕組件設置有排氣孔,所述箱體的外側靠近排氣孔固定連接有擋雨罩。通過半導體片可以實現制冷和制熱的目的,通過兩個鰭片和兩個風扇可以加強半導體片兩側的散熱和散冷效果,電機的輸出端通過驅動軸和兩個齒輪可以帶動連接桿轉動,進而使安裝框和半導體片可以翻轉以調整角度,對變電站起到良好的降溫除濕效果,抗震效果良好,可以使箱體適應復雜惡劣的地質環境。
本發明方法的步驟為:采用外壁連接若干根噴漿管的樁管,該噴漿管的底端開有方向朝外的噴嘴;采用活瓣沉管樁機,將該樁管打入地下;將鋼筋籠、壓漿管下入樁管內;在樁管內填入級配骨料;通過樁管內的壓漿管壓入砂漿或灰漿;接通樁管外壁的噴漿管;在提升樁管的同時,用高壓注漿泵向樁管外壁的噴漿管灌注高壓水泥漿,直至樁管提升到地面為止。采用沉管灌注與高壓噴射兩種工藝同時作業成樁,使樁不但有很高的強度,而且有很高的承載力。在同樣的地質條件下,每百元所負擔的荷載與其它成樁方法相比,大為提高。
本發明涉及一種地震資料自適應高分辨處理方法;資料采集處理得到疊后或者偏移后道集;選取地震資料有效帶寬范圍;在有效帶寬范圍內除以子波的頻譜得到反射系數的部分譜序列;設計自適應濾波器,對部分譜序列進行濾波;估計對應所選時間位置的反射幅度估計;估計最終得到全部的反射系數序列;結合測井資料,井旁道處理,對剖面的應用效果進行評價,得到對整個地震數據的高保真和高分辨處理結果;在得到的更寬頻帶的道集的基礎上,進行進一步的構造,巖性,微裂縫發育解釋和評價,尋找頁巖氣勘探開發有利區域;結合已有探井,地質各方面資料,提供新的井位設計依據;方法可以進行更精細的頁巖氣儲層解釋與評價。
本發明是用于振幅隨炮檢距變化道集分析的油藏模型優化方法,建立油藏模型,對巖石物理模型標定,建立地震響應參數與巖石參數之間的非線性關系,利用標定后的巖石物理模型,計算油藏模型的縱波速度、橫波速度以及密度;再將縱波速度與密度相乘得到合成的阻抗,用測井資料確定油藏模型的上下邊界、子波以及正演的地震到的角度范圍和角度間隔,生成AVO疊前道集正演結果。本發明為地質模型的修改提供了依據,可得到與實際地下情況最為接近的油藏模型,有利于油藏開發。
本發明涉及一種寬頻動圈式地震檢波器,包括外殼、頂蓋、底蓋及磁鋼、上磁靴、下磁靴、線圈、線架、接線柱,所述磁鋼采用稀土釹鐵硼材料制作,在磁鋼外緣同軸安裝一溫度補償環,該溫度補償環采用FeNiMn合金材料制成;所述繞制線圈的線架采用LY12-CZ鋁材料,在線架的上、下兩端各繞一組線圈。本檢波器是一種將大地震動的機械能轉換為電能的機電耦合轉換裝置,其靈敏度隨著頻率的增加而提高,工作頻帶寬,即:一次地震勘探可獲取很豐富的地震信號,對于不同地質需要均可在該資料中提取,不需要更換不同頻率的地震檢波器進行重復勘探,可彌補大地對高頻信號的吸收,增加磁熵參數控制,減少外界干擾,以最大的逼真度產生與地震波相對應的電壓信號,適用于所有地區的陸地地震勘探。
一種裝配式雨量低功耗監測系統及監測方法,該監測系統包括壓電雨量傳感器、聲光報警模塊、太陽能電池板、雨量低功耗監測裝置。所述壓電雨量傳感器、聲光報警模塊、太陽能電池板安裝在支架上,壓電雨量傳感器、聲光報警模塊、太陽能電池板均連接雨量低功耗監測裝置,雨量低功耗監測裝置與監測預警云平臺無線連接。本發明針對崩滑流等地質災害監測應用的特殊性,采用光電/壓電雨量傳感器,以一體化、模組化、裝配式、集成化的理念,研制重量輕、體積小、功耗低、防護等級高、安裝輕便、性能穩定的裝配式智能分級雨量監測預警儀,提高了監測適應性和可推廣性。
本發明公開了一種鉆測井資料深度匹配方法及系統。所述鉆測井資料深度匹配系統包括:曲線化處理模塊,偽三維地震解釋工區創建模塊,偽地震解釋層位生成模塊,建模模塊,深度匹配因子數據體生成模塊,數據體匹配模塊,測井曲線轉換模塊。本發明實施例的鉆測井資料深度匹配方法及系統,可以在成百上千口井以上規模的鉆井數量情況下,克服現有軟件技術方法測井曲線深度匹配工作效率較低的問題。顯著提高測井曲線深度匹配的效率;并且利用地震解釋系統的功能,保證鉆測井資料的深度匹配質量,為油藏地質研究與油藏建模提供可靠的鉆測井基礎資料。
一種淺海障礙區OBC地震采集震源施工方法,屬于存在障礙物的淺海OBC地震采集、海洋地質調查技術領域。含有以下步驟;(1)精細踏勘,確定障礙物在工區內的具體位置。(2)將障礙物坐標繪制到克浪或綠山等采集設計軟件上。(3)根據采集設計軟件上的障礙物進行避障及加密設計。(4)對障礙物進行避障及加密設計后,用采集設計及處理軟件對炮點缺失及資料缺口情況進行分析,確定覆蓋次數、資料缺口等符合相關技術要求。(5)按照避障及加密設計施工。
本發明“光電演化處理成像技術”屬于光電成像技術領域。本發明試圖改進現有光電成像技術,將輻射圖像轉換為載有事物演化信息的圖像。通過光電演化信息處理器而將輻射圖像轉換為級聯簇射像,從而通過光電成像管而將級聯簇射圖像轉換或增強為可進行處理的演化圖像信息,這是本發明的主要技術特征。本發明可廣泛應用于天文學、地質勘探、工業探測、空間科學、X射線放射學、考古、古生物學、國防、公安偵破、夜間觀察等領域。
本發明涉及一種土砂夾層地基旋挖鉆干挖成孔樁的施工方法,步驟為:⑴根據地質情況選擇鉆機型號和鉆頭;⑵平整施工場地、清除雜物、整平碾壓;⑶進行樁位測量放樣,測量放樣之前對導線點及水準點進行核對和復測;⑷埋設護筒;⑸對準埋設好的護筒,啟動電機進行順時針旋轉鉆孔;⑹用鋼筋探孔器檢查成孔的直徑、深度和垂直度;⑺將鋼筋籠吊裝放入成孔;⑻采用緩凝混凝土進行灌注。本發明減少了繁瑣工序,提高了成孔樁施工效率和成孔樁質量,有利于旋挖施工過程的規范化。
本發明公開了一種原生高砷地下水分層監測和長期觀測數據庫創建方法,包括以下步驟:S1、在研究區域布置原生高砷地下水監測網;S2、對原生高砷地下水監測網實施分層監測和長期觀測;S3、進行水文地質調查現場測試,水質全分析樣品的采集、保存和測試;S4、將數據保存到規范化的地下水分層監測和長期觀測調查表中;S5、根據不同年份的地下水分層監測和長期觀測調查表,建設原生高砷地下水數據庫;S6、根據數據庫繪制地下水砷離子濃度空間分布圖,以及地下水砷離子濃度與時間、水位埋深關系圖。本發明可以采集研究區多個點位固定水井特定層位大量高砷地下水長期觀測規范化數據,為高砷地下水時空演化機理研究。
本發明提供了一種適用于有填充物的溶洞、地質不良、易發生坍塌Ⅲ~Ⅳ類巖石地段的大斷面巖溶隧道雙側壁導坑預留核心土施工方法,其步驟包括在巖溶充填區布設超前小導管注漿,采用上下臺階法開挖左導坑、右導坑和中導坑,上臺階與下臺階縱向距離為3~5m,上臺階進尺3米時,開挖下臺階;左導坑完成至少2倍于開挖跨度時開挖右導坑,右導坑下臺階完成至少20m時開挖中導坑;左導坑、右導坑及中導坑的開挖按照向巖體初噴混凝土、鋼架支護、中空錨桿注漿和復噴混凝土。本發明采取正臺階小開挖方法,減少對隧道溶洞區充填物的擾動,隧道大斷面分解成小斷面,減少開挖跨度,降低開挖高度,分部開挖,分塊支護,步步封閉,減少了對溶洞圍巖的擾動,防止大面積坍塌,安全性高,圍巖受力得到保護。
本發明實施例是關于一種砂體連通圖的繪制方法及裝置。該方法包括:根據各個測井的砂巖沉積信息生成初始的砂體連通圖;獲取各個測井分層對應的解釋層位;采用解釋層位對分層連接線進行第一擬合處理,得到第一擬合處理后的分層連接線;根據分層連接線和第一擬合處理后的分層連接線計算砂體多邊形中每個點的坐標;根據每個點的坐標重新繪制砂體多邊形,得到趨勢控制后的砂體連通圖。本發明實施例通過根據解釋層位來控制砂體連通圖中井間砂體的走向,相比于現有技術,采用本發明實施例提供的方法繪制出的砂體連通圖內容更加豐富準確,更符合實際的地質情況。
本發明公開一種壓縮空氣儲能方法,包括:將地下含水層作為壓縮空氣儲能系統的儲氣室,擺脫了地質條件對壓縮空氣儲能系統發展應用的限制;利用地下含水層作為儲存壓縮空氣的儲氣室,保證在系統釋能過程中,儲氣室出口壓縮空氣壓力近似不變,避免了傳統壓縮空氣儲能系統中節流閥的節流降壓作用造成的節流損失;壓縮過程中的壓縮熱在冷卻器內被來自熱網換熱器的換熱介質吸收,利用被加熱的換熱介質向熱網中的熱用戶供熱;釋能過程中,利用低品位熱源加熱膨脹機的級前進汽,以大幅度提高壓縮空氣的做功能力;透平機組的乏氣進入溴化鋰吸收式制冷機,作為制冷機的高溫熱源,通過制冷機向外供冷。
本發明公開了一種電法與地震組合的干熱巖勘查方法,依地質資料分析干熱巖資源潛力區,在潛力區間隔2?5km布設地震臺站,形成天然地震背景噪聲層析成像勘查區,由天然地震背景噪聲層析成像方法得到S波地震成像剖面圖解譯出低波速層水平波速Vs應小于3.4m/s;在低速層埋深較淺區域,通過大地電磁測深布設的電法測線,使電法勘查區覆蓋低速層區,由電法剖面解譯出存在的高電導層電阻率范圍為1?10Ω·m;綜合低波速層與高電導層,優選出“低速高導層”,在“低速高導層”對應地表布設二維/三維地震勘查剖面,形成二維/三維地震勘查區,依據上述二維/三維地震勘查結果,優選出干熱巖勘查靶區,參考場地條件,實施干熱巖鉆井,用于驗證干熱巖靶區巖體溫度是否高于180℃。
中冶有色為您提供最新的河北保定有色金屬探礦技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!