
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)
技術(shù)文章/ Technical Articles
重金屬氫氧化物沉淀反應(yīng)池內(nèi)壁腐蝕可視化檢測與風(fēng)險預(yù)警研究摘要重金屬沉淀反應(yīng)池運行pH區(qū)間8.0?11.0,堿性?重金屬離子復(fù)合腐蝕環(huán)境加速混凝土池壁老化。圓形沉淀池常見直徑φ2?7m,有效水深2.5?3.5m。傳統(tǒng)運維模式難以早期發(fā)現(xiàn)池壁內(nèi)部微裂縫,廢水滲漏后重金屬污染地下水。本文采用側(cè)掛近距水下光學(xué)成像檢測方案,探頭沿池壁一側(cè)垂直下放,近距離環(huán)繞掃描池體內(nèi)壁,采集高清圖像;分析堿性重金屬水環(huán)境對光學(xué)成像的影響;建立裂縫寬度、腐蝕剝落面積、滲漏痕跡分級判讀標(biāo)準(zhǔn);結(jié)合反應(yīng)池工藝...
摘要芬頓氧化反應(yīng)池運行pH嚴(yán)格控制在2.5?3.5強酸性區(qū)間,長期酸性腐蝕極易造成混凝土內(nèi)壁表層剝蝕、骨料裸露、防腐層脫落,一旦池壁滲漏,強酸性廢水外泄將引發(fā)嚴(yán)重環(huán)境風(fēng)險。由于池內(nèi)水體強腐蝕性,檢修人員不能直接入水探查,排空清洗后檢測耗時耗力。本文以水下雙目成像探測系統(tǒng)為檢測載體,分析芬頓池φ3?7m中小型圓形池、有效水深2.5?4.0m、超高0.5?0.8m的結(jié)構(gòu)參數(shù);研究酸性水體渾濁度、氣泡、藥劑懸浮物對水下光學(xué)成像干擾問題;優(yōu)化探頭照明功率、成像增益、近距側(cè)掃作業(yè)工藝;...
摘要混凝?絮凝圓形反應(yīng)池是廢水處理物化段核心構(gòu)筑物,池內(nèi)長期處于pH6.2?7.5藥劑腐蝕環(huán)境,混凝土內(nèi)壁易出現(xiàn)麻面、裂縫、鋼筋外露、局部滲漏、絮凝污泥板結(jié)附著等隱蔽病害。傳統(tǒng)檢測需要排空池水、人工下池檢修,停水周期長、運維成本高,部分小型φ2.0?3.0m圓形反應(yīng)池空間狹小,人工作業(yè)安全風(fēng)險高。本文引入側(cè)掛式水下高清成像探測系統(tǒng),無需全排空池體,從池體一側(cè)下放成像探頭近距離掃描池壁全斷面,開展內(nèi)壁病害可視化檢測;結(jié)合φ1.0?15m不同直徑圓形反應(yīng)池、2.5?4.0m主流有...
地下水流速流向在線監(jiān)測站在地下水污染場地溯源防控中的應(yīng)用研究摘要地下水污染具有隱蔽性、滯后性、遷移緩慢、治理修復(fù)周期長等特點,精準(zhǔn)掌握污染場地地下水流速、流向,是鎖定污染源位置、預(yù)判污染羽擴散路徑、制定地下水管控與修復(fù)方案的核心前提。傳統(tǒng)依靠水位等值線間接推求地下水流場的方式在非均質(zhì)污染場地誤差較大,難以支撐高精度污染溯源工作。本文以某化工遺留污染場地為例,布設(shè)地下水流向?流速在線監(jiān)測站開展原位長期監(jiān)測;介紹監(jiān)測站點布設(shè)原則、井下安裝工藝、數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方法,通過監(jiān)測站連續(xù)實測...
地下水流向?流速原位在線監(jiān)測站系統(tǒng)設(shè)計與關(guān)鍵技術(shù)研究摘要地下水流速流向是水文地質(zhì)勘察、地下水污染防控、地?zé)豳Y源開發(fā)、場地環(huán)境調(diào)查中最核心的水動力參數(shù)。傳統(tǒng)抽水試驗、多井示蹤試驗成本高、周期長、難以實現(xiàn)長期連續(xù)監(jiān)測,單點瞬時測量數(shù)據(jù)無法反映含水層動態(tài)變化規(guī)律。本文設(shè)計一套集井下探頭、地面主控單元、4G?LoRa無線傳輸、云平臺數(shù)據(jù)管理于一體的地下水流向流速自動化監(jiān)測站,采用單井粒子光學(xué)示蹤測量原理,同步采集地下水流速、流向、水位、水溫、電導(dǎo)率多參數(shù);詳細(xì)闡述監(jiān)測站硬件架構(gòu)、傳感...
摘要高溫溫泉地?zé)峋坠荛L期處于高溫、高礦化度腐蝕水環(huán)境,套管內(nèi)壁腐蝕具有局部化、隱蔽化、漸進化特征,單點腐蝕極易引發(fā)井筒滲漏、結(jié)構(gòu)破損等安全隱患。傳統(tǒng)單目井下成像存在視角單一、尺寸量化不準(zhǔn)、畸變誤差大的問題。本文引入雙目井下立體成像系統(tǒng),依托雙目視覺測距、立體建模、像素對比技術(shù),開展高溫溫泉井套管腐蝕檢測試驗研究。通過室內(nèi)模擬腐蝕試驗與現(xiàn)場井下實測,分析雙目成像系統(tǒng)在腐蝕位置定位、腐蝕面積測算、腐蝕深度量化、病害三維還原方面的檢測精度與穩(wěn)定性。試驗結(jié)果表明,雙目井下成像系統(tǒng)可...
摘要針對傳統(tǒng)溫泉地?zé)崽锉O(jiān)測可視化程度低、數(shù)據(jù)碎片化、設(shè)備孤立、運維智能化不足的問題,本文依托2D-3D數(shù)字孿生技術(shù),整合地?zé)峋疁y溫、測壓、流量、回灌、井筒狀態(tài)、設(shè)備運行等多源數(shù)據(jù),構(gòu)建溫泉地?zé)崽锶刂腔郾O(jiān)測平臺。通過建立地?zé)崽锏貙咏Y(jié)構(gòu)、井筒設(shè)備、管網(wǎng)系統(tǒng)、機房設(shè)備三維仿真模型,實現(xiàn)物理地?zé)崽锱c虛擬孿生模型實時數(shù)據(jù)映射、狀態(tài)同步、動態(tài)可視化展示。研究闡述平臺總體架構(gòu)、模型構(gòu)建方法、數(shù)據(jù)融合機制、智能預(yù)警與運維管理模塊功能。結(jié)果表明,數(shù)字孿生平臺可實現(xiàn)地?zé)崽锶翱梢暬O(jiān)測、設(shè)備...
摘要中深層地?zé)醿泳哂卸鄬臃植?、溫度梯度差異化、出水層位?fù)雜的特征,傳統(tǒng)井口單一測溫方式無法反映地下真實地溫分布、層位出水溫度差異與儲層動態(tài)變化。本文針對溫泉地?zé)豳Y源開發(fā)監(jiān)測短板,設(shè)計一套中深層分層測溫監(jiān)測系統(tǒng),基于分布式測溫傳感、定點分層采集、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),實現(xiàn)不同深度儲層溫度實時、連續(xù)、精準(zhǔn)監(jiān)測。結(jié)合溫泉地?zé)衢_發(fā)工程實踐,完成系統(tǒng)設(shè)備選型、布點方案、數(shù)據(jù)傳輸架構(gòu)、后臺監(jiān)測軟件整體設(shè)計,分析分層地溫變化規(guī)律、儲層熱穩(wěn)定性、出水層位匹配性。工程實踐表明,分層測溫系統(tǒng)可精準(zhǔn)...
摘要中深層溫泉地?zé)峋L期處于高溫、高礦化度、高水壓復(fù)雜工況下,井筒易出現(xiàn)套管腐蝕、管壁結(jié)垢、裂隙脫空、縮徑錯位等隱蔽病害,傳統(tǒng)人工試壓、井口觀測、流量核驗等檢測方式存在盲區(qū)大、精度低、無法直觀溯源病害位置的問題。本文引入井下可視化檢測技術(shù),通過耐高溫井下攝像設(shè)備、高清圖像采集與井下姿態(tài)定位技術(shù),實現(xiàn)地?zé)峋矁?nèi)部全斷面、全覆蓋可視化排查。結(jié)合多地溫泉地?zé)峋こ虒崪y數(shù)據(jù),梳理井筒典型病害特征、分布規(guī)律與誘發(fā)機制,驗證可視化檢測技術(shù)在隱蔽病害定位、病害等級判定、隱患提前排查方面的...
摘要水熱型地?zé)峋叵铝黧w具備高溫、高礦化度、水質(zhì)成分復(fù)雜的特點,對高溫潛水泵、井下水位?溫度監(jiān)測傳感器長期運行可靠性提出了嚴(yán)苛工況考驗。高溫潛水泵啟停抽水過程中,井內(nèi)水位快速下降、地?zé)崃黧w溫度產(chǎn)生動態(tài)波動,水位變化與溫度演化二者之間存在較強耦合關(guān)系,僅依靠單一水位參數(shù)控制水泵啟停極易出現(xiàn)自控系統(tǒng)誤動作。本文對比分析水熱潛水泵、耐高溫水位溫度探頭在70?125℃地?zé)崃黧w中長期工作的性能衰減規(guī)律;研究抽水過程中水位降深、出水溫度變化時序特征;探究井下線纜高溫信號漂移、傳感器溫漂干...
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