虽然测量极慢流量的应用并不多,但其中一些应用对环境至关重要。其中最重要的是跟踪地下水中的污染物。有许多潜在的污染源 - 肥料流失,漏油,泄漏,沿海填埋场渗漏以及各种化学侵入 - (epa,)要求不断监测地下水的污染情况已经发生了。
一家提供这些服务和其他服务的公司是位于加利福尼亚州圣地亚哥的coastal monitoring associates。该公司由一组工程师,科学家和技术人员组成,他们开发了用于地下水/地表水相互作用监测和表征的新技术。这些技术包括快速,直接推动,多探针测绘系统,以及具有流量比例水采样的连续检测智能丙酮流量计。该公司的服务用于评估沿海垃圾填埋场和危险废物场地,污染沉积物管理,沉积物封盖系统验证和水管理调查。
地下水渗流测量
cma的成功之一是其智能丙酮流量计海上监测受污染地下水渗漏的方法。
当地下水流向海上时,我们的客户往往想知道通过沉积物进入地表水的量,通量以及如何通过,cma的水文学家ron paulsen说。他们经常需要为这些沉积物设计一个盖子,以确保污染物不会渗入地表水中。要设计顶盖,您必须知道影响穿过沉积物的通量的力。这有助于他们确定盖子的厚度和孔隙率。
cma采用的渗流技术基于时移智能丙酮流量计地下水渗流仪。根据研究的要求使用三种类型的智能丙酮流量计- ultra seep(us),智能丙酮流量计浮标系统(bs)和智能丙酮流量计浸没式仅流动系统(sfo)。所有这三个系统都依赖于相同的原理和底层硬件来检测渗漏,但为部署提供了不同的配置。美国系统将智能丙酮流量计渗流仪系统与流量比例水采样系统集成在一起。bs和sfo系统在操作理论上是相同的,但仅测量流量(无自动水采样),bs电池和数据记录器远程安装在浮标中,浮标可支持最多两个渗透仪表。地下水杂志在paulsen等人的文章中。和查德威克等人。(2003)。)
我们基本上将智能丙酮流量计调整到水下房屋并将其部署在海上,
paulsen说道。我们将地下水引导通过漏斗系统,我们将其植入沉积物底部。从漏斗中,它通过一个带有智能丙酮流量计的水下壳体进行管道输送。在其中,可以精确测量渗流,然后可以提供给客户。
识别智能丙酮流量计
处理美国,sfo和bs仪表的智能丙酮流量计渗流数据以确定特定的排放率,paulsen说。来自三种仪表类型的数据以基本相同的方式处理。来自仪表的原始数据记录为流速,通常以l / min为单位。这些流量数据根据流量管和渗漏漏斗的几何形状转换为特定流量,其中q是智能丙酮流量计测量的流量,a f是漏斗区域。我们已经使用更大的漏斗捕获区域将每日特定排放量降低到0.25厘米,paulsen说。
这种技术的核心是智能丙酮流量计。流量非常适中,每分钟降至5毫升; 为了可视化流速的适度程度,考虑一毫升水含有大约20滴。如果水以这种速率从小管中流出,它将以每秒约一滴的速度流动。因此,对整个操作来说,拥有一个极其灵敏和精确的智能丙酮流量计至关重要。
当我们进行研究时,我们发现只有一家制造商可以准确地测量低流量,paulsen说。controlotron提供了一种称为流量管的智能丙酮流量计,非常适合我们的操作。
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