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公开(公告)号:CN116696320B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202310699887.7
申请日:2023-06-13
Applicant: 中国地质调查局南京地质调查中心(华东地质科技创新中心)
Abstract: 本发明公开了一种井中测量光纤布设装置及方法,包括锁止舱、光纤导头和锁止组件;所述的锁止舱为上部开口的空心圆柱体,顶部内壁设有与钻杆连接的螺纹;所述的锁止组件安装在锁止舱内;所述的光纤导头底部为锥形,顶部通过锁止组件与锁止舱之间可分离式连接;光纤导头上设有成对的光纤穿孔,用于光纤穿入穿出形成回路。本发明光纤布设装置在钻杆下部安装可拆卸的导头锁止舱,内设锁止组件。由锁止组件悬挂光纤导头,在提钻和下钻过程中由钻杆、锁止舱和导头之间的刚性连接承荷代替光纤的柔性连接承荷,避免光纤被拉断及由此导致钻孔堵塞报废,也可以避免光纤来回摆动,使光纤布设过程更为顺利和标准化。
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公开(公告)号:CN115032355B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210635975.6
申请日:2022-06-07
Applicant: 中国地质调查局南京地质调查中心(华东地质科技创新中心)
Abstract: 本发明公开一种多深度地下水水质参数自动化监测系统,水质传感器与第一水位传感器固定后一起伸入地下水中,水质传感器的另一端通过绳索固定于转盘,转盘通过刚性联轴器连接于调速电机,调速电机连接于调速开关;第二水位传感器伸入地下水井历史最低枯水位以下深度,第二水位传感器的另一端用扎带固定于地面;微机控制模块分别与调速开关、时间控制模块、数据采集模块、GPRS传输模块和供电模块相连,根据时间控制模块定时发送的信号或手机端APP指令实现两种监测模式间的切换。本发明只需要一组水质传感器,不需要像现有技术那样同时在不同深度埋设多组水质传感器,既节约设备成本又能大幅提高监测点密度,精细监测垂向水质参数剖面变化过程。
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公开(公告)号:CN115977616A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310110844.0
申请日:2023-02-13
Applicant: 中国地质调查局南京地质调查中心(华东地质科技创新中心)
Abstract: 本发明为一种用于地层热物性参数测试的井中探头贴壁装置,包括筒体,该筒体的上端连接有液压油管,筒体的内部安装有一尺寸适配的活塞,该活塞的下端面安装有一顶杆,所述筒体的下端部设置有开孔,所述的顶杆从开孔伸出,并且所述的活塞与筒体下端部之间还安装有压簧,该压簧向上将活塞顶起。本发明不同于现有技术上采用的膨胀结构,通过液压油的注入和回收,推动活塞以及顶杆移动,从而带动收放臂和支撑臂移动,实现探头的贴壁固定,能够适应不同孔径的钻孔和井筒;本发明整体为机械结构设计,因此避免了采用传统气囊方案需要配重抵抗浮力,解决了整体重量和体积过大的问题,实现了测量装置的小型化和轻量化。
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公开(公告)号:CN117348092A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311241263.7
申请日:2023-09-25
Applicant: 中国地质调查局南京地质调查中心(华东地质科技创新中心)
IPC: G01V3/38
Abstract: 本发明公开一种基于集合平滑算法和物探数据的地下水污染物溯源方法,在污染场地进行水文地质基础调查,获取研究区的地形、地下水点类型与水文地质条件;采用高密度电阻率成像法测量获取地层的实测视电阻率数据,构建污染场地的地下水流‑溶质运移‑地球物理耦合模型;获取地层的模拟视电阻率数据,通过集合平滑数据同化方法来获取污染场地的真实水文地质参数和污染源信息;基于更新的污染场地水文地质参数和污染源信息,使用地下水污染物运移数值模拟软件预测污染物运移前景。本发明从岩性物理模型的角度出发,建立地下水流、溶质运移和地球物理耦合模型,基于集合平滑数据同化算法融合物探观测数据进行污染场地水文地质参数和污染源信息的联合精细刻画。
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公开(公告)号:CN116696320A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310699887.7
申请日:2023-06-13
Applicant: 中国地质调查局南京地质调查中心(华东地质科技创新中心)
Abstract: 本发明公开了一种井中测量光纤布设装置及方法,包括锁止舱、光纤导头和锁止组件;所述的锁止舱为上部开口的空心圆柱体,顶部内壁设有与钻杆连接的螺纹;所述的锁止组件安装在锁止舱内;所述的光纤导头底部为锥形,顶部通过锁止组件与锁止舱之间可分离式连接;光纤导头上设有成对的光纤穿孔,用于光纤穿入穿出形成回路。本发明光纤布设装置在钻杆下部安装可拆卸的导头锁止舱,内设锁止组件。由锁止组件悬挂光纤导头,在提钻和下钻过程中由钻杆、锁止舱和导头之间的刚性连接承荷代替光纤的柔性连接承荷,避免光纤被拉断及由此导致钻孔堵塞报废,也可以避免光纤来回摆动,使光纤布设过程更为顺利和标准化。
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公开(公告)号:CN115032355A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210635975.6
申请日:2022-06-07
Applicant: 中国地质调查局南京地质调查中心(华东地质科技创新中心)
Abstract: 本发明公开一种多深度地下水水质参数自动化监测系统,水质传感器与第一水位传感器固定后一起伸入地下水中,水质传感器的另一端通过绳索固定于转盘,转盘通过刚性联轴器连接于调速电机,调速电机连接于调速开关;第二水位传感器伸入地下水井历史最低枯水位以下深度,第二水位传感器的另一端用扎带固定于地面;微机控制模块分别与调速开关、时间控制模块、数据采集模块、GPRS传输模块和供电模块相连,根据时间控制模块定时发送的信号或手机端APP指令实现两种监测模式间的切换。本发明只需要一组水质传感器,不需要像现有技术那样同时在不同深度埋设多组水质传感器,既节约设备成本又能大幅提高监测点密度,精细监测垂向水质参数剖面变化过程。
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公开(公告)号:CN221393895U
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202323204333.X
申请日:2023-11-27
Applicant: 中国地质调查局南京地质调查中心(华东地质科技创新中心)
IPC: B63B17/00
Abstract: 本实用新型公开了一种便捷式防撞型ADCP船舷安装支架,包括钢管和卡箍;钢管内部空心,钢管顶端设置有可供GPS天线安装的U型槽;钢管顶端靠近U型槽处设有两个可供ADCP电线穿出的缺口;卡箍包括卡子Ⅰ、卡子Ⅱ和若干个卡板;卡子Ⅰ和卡子Ⅱ通过螺丝相对安装在钢管外壁;当船舷的卡槽的两个卡片之间的距离与卡子Ⅰ和卡子Ⅱ的耳板之间的距离相适配时,卡子Ⅰ和卡子Ⅱ正对面设置,通过四个螺丝相连,卡子Ⅰ和卡子Ⅱ的两侧耳板分别设于船舷的两个卡槽内;钢管下方依次安装有第一法兰盘和第二法兰盘;第一法兰盘和第二法兰盘通过保护罩连接;第二法兰盘下方安装有ADCP。本实用新型适配船舷卡槽、装卸方便兼具防护功能。
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公开(公告)号:CN219657230U
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202320696848.7
申请日:2023-03-31
Applicant: 中国地质调查局南京地质调查中心(华东地质科技创新中心)
Abstract: 本实用新型公开一种微扰动式地下水定深定量采样装置,流通管活动连接于井上承重架,并与水面垂直,称重传感器通过第一L型支架悬挂于流通管管口正上方;流通管、上段外接管和下段外接管从上向下依次连接,上段外接管和下段外接管之间通过带检三通连接,带检三通一侧管帽上设置电磁阀,电磁阀的出水口连接有硅胶导管,硅胶导管伸向下段外接管;集水管悬挂于下段外接管管内,集水管顶部与称重传感器相连,并且集水管开口位于硅胶导管出口下方,电磁阀控制流经硅胶导管进入集水管的地下水水量,调节流通管的数量来控制采集地下水深度。本实用新型对水体扰动小,不会混杂其他深度处的水样,采样精度高。
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公开(公告)号:CN219266284U
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202320337922.6
申请日:2023-02-28
Applicant: 河海大学 , 中国地质调查局南京地质调查中心(华东地质科技创新中心) , 南京方兴未艾农业科技有限公司
IPC: G01N33/24
Abstract: 本实用新型公开了一种适用于蒸渗仪的称重渗漏监测系统,包括蒸渗仪测桶主体和监测井,监测井内设有集水瓶,蒸渗仪测桶主体底部设有用于渗漏水下渗的排水口,排水口通过排水管与集水瓶连通,集水瓶顶部与连接杆底部固定连接,连接杆顶部与第一称重传感器连接,第一称重传感器固定在监测井顶部内侧,集水瓶底部设有用于控制集水排出的第一电动阀,第一称重传感器和蒸渗仪测桶主体内的第二称重传感器与称重变送器电性连接,称重变送器和第一电动阀与控制器电性连接。本实用新型通过称重、排水联合控制系统,实现蒸渗仪渗漏过程的高分辨率精准监测。
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公开(公告)号:CN220582240U
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202321312703.9
申请日:2023-05-25
Applicant: 中国地质调查局南京地质调查中心(华东地质科技创新中心)
Abstract: 本实用新型公开一种用于岩溶管道探测装置的探头导向机构,包括内层壳体,该内层壳体内安装有探测组件且该内层壳体对应连接有探测电缆;所述内层壳体的外侧还设置有一层外层壳体,该外层壳体与内层壳体之间留有安装空隙。本装置的技术方案达到对不同地形和障碍情形的自适应效果,主要针对常年流水的岩溶管道、地下暗河和陈年排水管道等应用场景,符合管道内部地形自然演变规律,即顺流缓坡,逆流陡坡;因此,本装置是顺应了应用场景的自然规律而对现有技术做出的适应性改进。
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