专利汇可以提供一种用于判断淤、污泥土电渗最佳介入时机的装置和方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种用于判断淤、 污泥 土 电渗 最佳介入时机的装置,包括 真空 泵 、五通 阀 、电渗作用模型筒、真空作用模型筒、真空+持续通电电渗作用模型筒、真空+间歇通电电渗作用模型筒,本发明还公开了一种用于判断淤、污泥土电渗最佳介入时机的方法,本发明可以通过1次实施就可获得多个不同实验条件下的淤/污泥土真空-电渗联合试验,可以通过实验结果获得在真空电渗联合作用下的电渗最佳作用时机。同时还可对不同含 水 率的测试对象、不同颗粒级配的测试对象、不同的通电方式、不同排水 阴极 /排水 阳极 极的材料、排水阴极和排水阳极极之间不同 电压 等实验条件进行测量。,下面是一种用于判断淤、污泥土电渗最佳介入时机的装置和方法专利的具体信息内容。
1.一种用于判断淤、污泥土电渗最佳介入时机的装置,包括真空泵(300),其特征在于,还包括电渗作用模型筒(100a)、真空作用模型筒(100b)、真空+持续通电电渗作用模型筒(100c)、真空+间歇通电电渗作用模型筒(100d),电渗作用模型筒(100a)、真空作用模型筒(100b)、真空+持续通电电渗作用模型筒(100c)、真空+间歇通电电渗作用模型筒(100d)均包含有机玻璃筒(101)、排水阴极(102)、底部槽(104)、支架(107)、底板(108)、PVC导流管(109)、排水阳极(110)和活塞板(111),
有机玻璃筒(101)通过支架(107)设置在底板(108)上,有机玻璃筒(101)内设置有活塞板(111),
排水阴极(102)和排水阳极(110)均为中空圆柱体电极,排水阴极(102)和排水阳极(110)均沿长度方向每间距设定距离在周向均匀设置若干个圆孔,排水阴极(102)和排水阳极(110)外部均绑扎涤纶透水滤布,
有机玻璃筒(101)的底面设置有若干个底部槽(104),底部槽(104)的槽顶盖设有带孔PVC顶盖(104a),带孔PVC顶盖(104a)上覆盖涤纶透水滤布,有机玻璃筒(101)的底面中心设置有中心汇水凹槽,中心汇水凹槽的槽底开设有槽底出水口,各个底部槽(104)均与中心汇水凹槽连通,排水阴极(102)沿有机玻璃筒(101)的内壁周向分布,排水阳极(110)设置在有机玻璃筒(101)的中心轴处,排水阴极(102)的底端与底部槽(104)连通,排水阳极(110)的底端与中心汇水凹槽连通,
PVC导流管(109)顶部与槽底出水口连通,
电渗作用模型筒(100a)的PVC导流管依次通过第一气水分离器(200a)、第一通断控制阀门与五通阀(302)连接;
真空作用模型筒(100b)的PVC导流管依次通过第二气水分离器(200b)、第二通断控制阀门与五通阀(302)连接;
真空+持续通电电渗作用模型筒(100c)的PVC导流管依次通过第三气水分离器(200c)、第三通断控制阀门与五通阀(302)连接;
真空+间歇通电电渗作用模型筒(100d)的PVC导流管依次通过第四气水分离器(200d)、第四通断控制阀门与五通阀(302)连接;
五通阀(302)与真空泵(300)连接。
2.根据权利要求1所述的一种用于判断淤、污泥土电渗最佳介入时机的装置,其特征在于,排水阴极(102)连接阴极导线(105a),阴极导线(105a)依次经底部槽(104)、中心汇水凹槽、槽底出水口、PVC导流管(109)引出;
排水阳极(110)连接阳极导线(105b),阳极导线(105b)依次经底部槽(104)、中心汇水凹槽、槽底出水口、PVC导流管(109)引出,
阴极导线(105a)和阳极导线(105b)分别与整流器(106)的正负两端连接。
3.根据权利要求1所述的一种用于判断淤、污泥土电渗最佳介入时机的装置,其特征在于,所述的第一气水分离器(200a)~第四气水分离器(200d)均包含气水分离腔(201)、气水分离腔支架(203)和电子称(202),气水分离腔(201)通过气水分离腔支架(203)设置在电子秤(202)上,气水分离腔(201)的底部为透明的带刻度的集水腔(201a),气水分离腔(201)的顶部设置有分离器进口(205)和分离器出口(204)。
4.根据权利要求1所述的一种用于判断淤、污泥土电渗最佳介入时机的装置,其特征在于,所述的活塞板(111)边缘开有凹槽,凹槽里面嵌入橡胶垫圈(112);有机玻璃筒(101)顶部有盖板(114),盖板(114)用紧固螺栓(113)与有机玻璃筒(101)顶部固定。
5.根据权利要求1所述的一种用于判断淤、污泥土电渗最佳介入时机的装置,其特征在于,所述的排水阴极(102)和排水阳极(110)平行设置且顶部高度相同。
6.一种用于判断淤、污泥土电渗最佳介入时机的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1、电渗作用模型筒(100a)、真空作用模型筒(100b)、真空+持续通电电渗作用模型筒(100c)、真空+间歇通电电渗作用模型筒(100d)中均放置等重量的淤泥;
步骤2、将电渗作用模型筒(100a)中的排水阳极和排水阴极之间的电压初始值设定为电压设定值并保持电压不变,关闭第一通断控制阀,使得真空泵(300)断开与第一气水分离器(200a)的连通;
将真空作用模型筒(100b)中的排水阳极和排水阴极之间的电压初始值设定为0V并保持电压不变,打开第二通断控制阀,使得真空泵(300)与第二气水分离器(200b)连通;
真空+持续通电电渗作用模型筒(100c)中的排水阳极和排水阴极之间的电压初始值设定为电压设定值并保持电压不变,打开第三通断控制阀,使得真空泵(300)与第三气水分离器(200c)连通;
真空+间歇通电电渗作用模型筒(100d)中的排水阳极和排水阴极之间的电压为周期性通电电压,打开第四通断控制阀,使得真空泵(300)与第四气水分离器(200d)连通;
步骤3、在各个记录时刻记录第一气水分离器(200a)~第四气水分离器(200d)中的气水分离腔(201)中水体积,同时记录第一气水分离器(200a)~第四气水分离器(200d)中的电子称的读数,获得电渗作用模型筒(100a)、真空+持续通电电渗作用模型筒(100c)、真空+间歇通电电渗作用模型筒(100d)在记录时刻对应的排水速率;
步骤4、当第一气水分离器(200a)~第四气水分离器(200d)中的电子称的读数变化均小于0.01g/h时,关闭真空泵(300)和整流器(106);
步骤5、绘制电渗作用模型筒(100a)、真空作用模型筒(100b)、真空+持续通电电渗作用模型筒(100c)、真空+间歇通电电渗作用模型筒(100d)对应的时间-排水速率曲线,电渗作用模型筒(100a)、真空+持续通电电渗作用模型筒(100c)、真空+间歇通电电渗作用模型筒(100d)对应的时间-排水速率曲线相对于真空作用模型筒(100b)对应的时间-排水速率曲线的突变点对应的时刻即为最佳介入时机。
7.根据权利要求6中的一种用于判断淤、污泥土电渗最佳介入时机的方法,其特征在于,淤泥含水率小于等于100%,对应的排水阴极与排水阳极的高度的为淤泥高度的60%;
淤泥含水率大于100%且小于等于300%,对应的排水阴极与排水阳极的高度的为淤泥高度的50%;淤泥含水率大于300%且小于等于600%,对应的排水阴极与排水阳极长度的为淤泥高度的40%。
8.根据权利要求6中的一种用于判断淤、污泥土电渗最佳介入时机的方法,其特征在于,
定义电渗作用模型筒(100a)在时刻j的排水速率为Va(j)、定义真空作用模型筒(100b)在时刻j的排水速率为Vb(j)、定义真空+持续通电电渗作用模型筒(100c)在时刻j的排水速率为Vc(j),定义真空+间歇通电电渗作用模型筒(100d)在时刻j的排水速率为Vd(j),计算电渗作用模型筒(100a)、真空+持续通电电渗作用模型筒(100c)、真空+间歇通电电渗作用模型筒(100d)在时刻j对应的排水速率增量百分比ΔEi(j), i∈{a,c,
d},j为时刻;
当第一次ΔEi(j)大于等于2%时所对应的时刻j即为突变点对应的时刻,即为电渗作用模型筒(100a)、真空+持续通电电渗作用模型筒(100c)、真空+间歇通电电渗作用模型筒(100d)对应的最佳介入时机点。
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