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原文传递 铀尾矿库铀尾砂及下卧岩土层渗透率测试装置及测试方法
专利名称: 铀尾矿库铀尾砂及下卧岩土层渗透率测试装置及测试方法
摘要: 铀尾矿库铀尾砂及下卧岩土层渗透率测试装置及试装方法,测试装置包括气体调压注入系统、液体调压注入系统、压力测量系统、激振系统、回压系统、流量计量系统、数据采集器及恒温箱,上述系统通过管道线路连接。通过测试装置模拟地下环境,测试铀尾矿库下卧岩土层及铀尾砂在不同深度、不同温度、不同振动频率中的气液混合、单一气体及单一液体的渗透率及渗透率随时间的变化规律,为铀尾矿库的环境保护及渗流稳定性评估提供理论依据。
专利类型: 发明专利
国家地区组织代码: 湖南;43
申请人: 南华大学
发明人: 刘永;李向阳;潘宇翔;娄亚龙;彭国文;房琦;雷波
专利状态: 有效
申请号: CN201811606774.3
公开号: CN109490173A
代理机构: 衡阳市科航专利事务所 43101
代理人: 邹小强
分类号: G01N15/08(2006.01)I;G;G01;G01N;G01N15
申请人地址: 421001 湖南省衡阳市蒸湘区常胜西路28号
主权项: 1.铀尾矿库铀尾砂及下卧岩土层渗透率测试装置,其特征是:包括气体调压注入系统、液体调压注入系统、压力测量系统、激振系统、回压系统、流量计量系统、数据采集器及恒温箱;所述的气体调压注入系统包括二氧化碳储气罐、氮气储气罐、增压泵、第一气体质量流量控制器、第二气体质量流量控制器、第三气体质量流量控制器、第一压力实时采集器数显表、第二压力实时采集器数显表、高压调压阀、低压调压阀及电磁阀V1~V9;二氧化碳储气罐通过电磁阀V1与第一气体质量流量控制器进气端连接,氮气储气罐通过电磁阀V2与第二气体质量流量控制器进气端连接,增压泵分别与第一气体质量流量控制器进气端及第二气体质量流量控制器进气端连接,第一气体质量流量控制器出气端及第二气体质量流量控制器出气端与电磁阀V3进气端连接,电磁阀V3出气端与高压调压阀进气端连接,高压调压阀出气端分别与电磁阀V4、电磁阀V6进气端及第一压力实时采集器数显表进气端连接,电磁阀V4出气端与低压调压阀进气端连接,低压调压阀出气端与电磁阀V5进气端连接,电磁阀V5出气端分别与电磁阀V6出气端、电磁阀V7进气端及第二压力实时采集器数显表进气端连接,电磁阀V7出气端与第三气体质量流量控制器进气端连接,第三气体质量流量控制器出气端与电磁阀V8及电磁阀V9进气端连接,电磁阀V9出气端与外界大气,用于排压和排气;所述的液体调压注入系统包括储液容器、精密注入泵、第一活塞中间容器及第二活塞中间容器,储液容器通过管道与精密注入泵的进口端连接,精密注入泵的出口端分别与第一活塞中间容器、第二活塞中间容器的进口端连接;所述的压力测量系统包括气液搅拌装置、低压传感器、高压传感器、电磁阀V10、电磁阀V11、气液搅拌装置气液饱和液出口端与电磁阀V10、电磁阀V11进口端连接,电磁阀V10出口端与低压传感器进口端连接,电磁阀V11出口端与高压传感器进口端连接;所述的激振系统包括岩土样品加持装置、铀尾砂填装装置、激振装置、环压装置及电磁阀V12、电磁阀V13、电磁阀V14、电磁阀V15,岩土样品加持装置及铀尾砂填装装置安装在激振装置上,激振装置能够提供不同频率的振动,以模拟测试铀尾砂和岩土所处振动环境,岩土样品加持装置围压器进口端电磁阀及铀尾砂填装装置围压器进口端电磁阀分别与环压装置连接,电磁阀V12出口端与铀尾砂填装装置进口端连接,电磁阀V13出口端与岩土样品加持装置进口端连接,电磁阀V14进口端与铀尾砂填装装置出口端连接,电磁阀V15进口端与岩土样品加持装置出口端连接;所述的回压系统包括背压阀、背压泵、第三压力实时采集器数显表及电磁阀V16,背压泵的出口端分别与第三压力实时采集器数显表的进口端及电磁阀V16的进口端连接,电磁阀V16的出口端与背压阀的第二进口端连接;所述的流量计量系统包括气液分离器、干燥器、气体质量流量计、第一单向阀、气体收集袋、第二单向阀、储液容器、带数据输出功能天平及第四压力实时采集器数显表,第四压力实时采集器数显表出口端与气液分离器进口端连接,气液分离器气体出口端与干燥器进口端连接,干燥器出口端与气体质量流量计进口端连接,气体质量流量计出口端与第一单向阀进口端连接,第一单向阀出口端与气体收集袋连接,气液分离器液体出口端与第二单向阀进口端连接,第二单向阀出口端与储液容器进口端连接,储液容器放置在带数据输出功能天平上;第一活塞中间容器、第二活塞中间容器、气液搅拌装置、低压传感器、高压传感器、岩土样品加持装置、铀尾砂填装装置、激振装置及电磁阀V10、电磁阀V11、电磁阀V12、电磁阀V13、电磁阀V14、电磁阀V15安装在恒温箱内,恒温箱采用加热或制冷实现固‑液‑气三相测试介质的温度调控,并通过检测元件对当前温度的反馈,自行进行温度控制,确保测试在所需的温度条件下进行;上述各系统的连接关系如下:电磁阀V8的出口端与气液搅拌装置气体进口端连接,精密注入泵的出口端与气液搅拌装置进液端电磁阀连接,第一活塞中间容器及第二活塞中间容器的出口端与气液搅拌装置气液饱和液出口端电磁阀及电磁阀V12、电磁阀V13的进口端连接,电磁阀V14及电磁阀V15出口端与分别与背压阀第一进口端连接,背压阀出口端与第四压力实时采集器数显表进口端连接;数据采集器信号端a1通过信号线与气体质量流量计信号端连接,a2通过信号线与第四压力实时采集器数显表信号端连接,a3通过信号线与激振装置信号端连接,a4通过信号线与环压装置信号端连接,a5通过信号线与高压传感器信号端连接,a6通过信号线与低压传感器信号端连接,a7通过信号线与第三压力实时采集器数显表信号端连接,a8通过信号线与第三气体质量流量控制器信号端连接,a9通过信号线与第二压力实时采集器数显表信号端连接,a10通过信号线与第一压力实时采集器数显表信号端连接,a11通过信号线与第二气体质量流量控制器信号端连接,a12通过信号线与精密注入泵信号端连接,a13通过信号线与第一气体质量流量控制器信号端连接,a14通过信号线与恒温箱信号端连接,a15通过信号线与带数据输出功能天平信号端连接;增压泵、高压调压阀、低压调压阀、背压泵及测试装置中的电磁阀都通过电控线分别与数据采集器相连,并由数据采集器控制其开启与关闭。
所属类别: 发明专利
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