合肥工业大学方运海获国家专利权
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龙图腾网获悉合肥工业大学申请的专利一种基于地下水开采的滨海地下水库残余咸水修复方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119933174B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-18发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510120216.X,技术领域涉及:E02D19/18;该发明授权一种基于地下水开采的滨海地下水库残余咸水修复方法是由方运海;钱家忠;马雷;骆乾坤;邓亚平;马海春;张瑞钢设计研发完成,并于2025-01-25向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于地下水开采的滨海地下水库残余咸水修复方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种基于地下水开采的滨海地下水库残余咸水修复方法,本发明利用普遍存在的地下水开采井,通过优化开采井的形式、分布和能力,建立既能保证安全开采地下淡水、又能修复残余咸水污染的开采井优化技术,达到利用和保护滨海地下水库淡水资源的双重目标。针对地下水库残余咸水污染问题,本发明利用普遍存在的地下水开采井,通过优化开采井的形式、分布和能力,建立既能保证安全开采地下淡水、又能修复残余咸水污染的开采井优化技术。
本发明授权一种基于地下水开采的滨海地下水库残余咸水修复方法在权利要求书中公布了:1.一种基于地下水开采的滨海地下水库残余咸水修复方法,其特征在于,具体包括以下步骤: 步骤S1:对滨海含水层(1)进行水文地质调查和监测,确定平均海平面位置(2)、地面(3)、非饱和带(4)、潜水面(5)、含水层隔水底板(6),海水入侵会在滨海含水层(1)底部形成一个咸水入侵区(7);通过在咸水入侵区(7)修建不透水的地下物理坝(8),拦截入侵的海水,地下物理坝(8)上游即为地下水库(9);由于地下物理坝(8)坝体的隔绝作用,部分咸水滞留在地下水库(9)中,形成初始残余咸水区(10-1),可进一步分为初始高浓度残余咸水区(11-1)和初始低浓度残余咸水区(12-1); 步骤S2:地下水库(9)中,残余咸水密度高于周围地下淡水,在咸淡水密度差驱动下,残余咸水持续向内陆侵入,由氯离子0.25gL等浓度线(13)包围的瞬时残余咸水区(10-2)即为污染区;污染区范围随时间逐渐增大,由氯离子17.5gL等浓度线(14)包围的区域即为瞬时高浓度残余咸水区(11-2),氯离子17.5gL等浓度线(14)与氯离子0.25gL等浓度线(13)包围的区域即为瞬时低浓度残余咸水区(12-2);瞬时高浓度残余咸水区(11-2)向瞬时低浓度残余咸水区(12-2)输运盐分,导致瞬时高浓度残余咸水区(11-2)范围随时间逐渐减少,直至消失,此时整个瞬时残余咸水区(10-2)均由瞬时低浓度残余咸水区(12-2)组成; 步骤S3:地下水库(9)上垂直设置开采井(15),通过开采井(15),地下水库(9)中淡水被抽取,抽水过程中若井水氯离子浓度超过0.25gL,则表示抽取的水已被残余咸水污染,停止抽水,开采井失效; 步骤S4:开采井(15)的形式采用连续抽水; 步骤S5:连续抽水对残余咸水的修复效果用瞬时残余咸水区(10-2)内部的总盐量SM t 变化来测量;修复效率DSE定义为: (1) 式中,SM 0 为初始残余咸水区(10-1)内部的总盐量; 步骤S6:通过失效界线(17)将开采井潜在的位置划分为有效抽水区(18)和失效区(16),失效界线(17)与初始残余咸水区(10-1)的垂直距离约10m;在有效抽水区(18)中,开采井(15)越靠近失效界线(17),其修复效率越高;连续抽水对残余咸水的修复效率DSE提高20%以上;与初始残余咸水区(10-1)的垂直距离50m为修复效率提高20%目标线(19);修复效率提高20%目标线(19)和失效界线(17)间包围的区域即为开采井修复效率提高20%以上的目标区(20); 步骤S7:开采井的能力影响连续抽水对残余咸水修复的效果;修复效率提高20%目标线(19)向内陆方向移动,抽水流量每增加0.5m3d,修复效率提高20%目标线(19)向内陆方向移动10m,开采井修复效率提高20%以上的目标区(20)增大; 步骤S8:开采井采用连续抽水形式,其分布即位置和能力即抽水流量在修复效率提高20%以上目标区内选择。
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