Ведущий производитель приборов мониторинга подземных вод в Китае
Прибор для измерения скорости и направления подземных вод AML920 с 360‑градусным круговым сканированием и просеиванием, позволяющий точно локализовать точки мониторинга и оптимизировать решение традиционных задач.
Sep 15,2026
I. Развитие отрасли
1. Компания «Аймоули» — одна из первых в Китае, сосредоточившихся на разработке и промышленном внедрении технологий мониторинга скорости и направления подземных вод; более десяти лет она усердно работает в сфере мониторинга подземных вод, снижая зависимость отрасли от импортного оборудования.
2. Благодаря собственным ключевым алгоритмам +360° Панорамная оптическая интеграция, AML920 В водных объектах с чрезвычайной мутностью, 1000 Ключевые показатели, такие как измерение глубины сверхглубокой скважины и трёхмерное векторное измерение одной скважины, достигли передового уровня среди аналогичного оборудования международного класса. (Дополнительные данные по запросу.)
3. В настоящее время данное решение уже внедрено в ведущих вузах и научно‑исследовательских институтах, а также в организациях, занимающихся гидрологией, геологией и охраной окружающей среды, железнодорожной отраслью и геолого‑минералогическими исследованиями; оно пользуется широким признанием со стороны экологических правоохранительных и мониторинговых органов по всей стране и применяется в рамках крупных проектов в различных регионах мира.
II. Состав интегрированного оборудования
АМЛ920 Прибор для измерения скорости и направления подземных вод состоит из четырёх основных узлов: блока измерения скорости и направления течения, блока управления системой, кабельно‑трансмиссионного узла и вспомогательного управляющего блока.
1. Блок обнаружения скорости и направления потока
Данный модуль включает высококачественный микроскопический модуль, электронный компас, модуль измерения уровня и температуры воды, модуль видеонаблюдения, а также вспомогательный измерительный модуль.
· Модуль высококачественной микроскопии: Используется для измерения скорости течения грунтовых вод;
· Электронный компас: Используется для определения направления движения грунтовых вод;
· Модуль измерения уровня и температуры воды: Реальное время мониторинга физических показателей подземных вод ( Уровень воды, температура воды ) , что позволяет как точно определять глубину опускания зонда, так и корректировать кинематическую вязкость грунтовых вод, тем самым повышая точность измерений в условиях высоких скоростей потока. ( Изменение температуры влияет на сопротивление жидкости. );
· Модуль видеонаблюдения: Поддержка видимости сверху и 360° Оборачиваясь, можно в режиме реального времени наблюдать за состоянием скважины, включая состояние ситовых отверстий;
· Вспомогательный измерительный модуль: Встроенный Светодиод Источник света, предназначенный для освещения подземной среды и повышения чёткости наблюдений.
2. Системный блок управления
Системный блок управления включает в себя, прежде всего, блок хранения данных, блок сбора сигналов, блок обработки данных, блок отображения данных, блок вывода данных и другие вспомогательные узлы. Его основные функции включают:
1 ) Хранение видеозаписей текущих условий на месте;
2 ) Сбор и обработка сигналов датчиков скорости потока, направления потока и других параметров;
3 ) Динамическое отображение линейной диаграммы, розы ветров и реального времени изображений из подземных скважин;
4 ) Поддержка печати результатов измерений.
3. Кабель и блок передачи
Данный блок интегрирует композитный водонепроницаемый кабель, катушку и другие компоненты; обладает такими характеристиками, как водонепроницаемость, износостойкость и лазерная гравировка шкалы глубины, и способен обеспечивать передачу сигнала на расстояние до нескольких километров, а также питание подключённого оборудования.
4. Вспомогательный блок управления
Вспомогательный блок управления в основном включает ручной пульт и программную платформу; он предназначен для удалённого управления и отображения данных, обеспечивает раздельное взаимодействие человека и машины и удовлетворяет требованиям эксплуатации на месте без постоянного присутствия персонала.
Три . Применение проекта ( АМЛ920 Эффективность измерений при помощи прибора для определения скорости и направления подземных вод зависит от состояния скважины, условий водоёма и параметров размещения отверстий в фильтре скважины; поэтому необходимо оценивать применимость оборудования с учётом конкретных полевых условий; за подробностями по оформлению отчёта обращайтесь.
1. Проект по обеспечению безопасности при прорыве воды на одном из угольных разрезов провинции Шаньси
Клиентский проект:
В ходе добычи угля случаются прорывы водных потоков; для предотвращения обрушений и обеспечения безопасности шахтных выработок необходимо осуществлять мониторинг скорости и направления подземного стока.
АМЛ920 Проект, в котором используется прибор для измерения скорости и направления подземных вод:
АМЛ920 Технология трекинга частиц позволяет, наблюдая за движением воды в скважинах, оценивать скорость и направление её потока, обеспечивать безопасность горных выработок и определять возможность продолжения проекта, а также выявлять места утечек воды, тем самым гарантируя безопасность.
2. Некоторый проект по разработке глубинных природных ресурсов
Клиентский проект:
Поскольку поверхностные ресурсы истощены, проводится поиск новых глубинных месторождений. При разработке глубинных ресурсов, требующей проникновения через несколько водоупорных горизонтов, ввиду сложности подземной гидрологической среды и высокой температуры жидкости необходимо осуществлять мониторинг скорости течения, направления потока и температурных параметров окружающих водоносных горизонтов; с помощью технологий охлаждения подземные воды замерзают, образуя твёрдую защитную перегородку, что обеспечивает стабильный проход для буровых работ.
АМЛ920 Измеритель скорости и направления подземных вод:
Поддержка 500 Сверхглубокий мониторинг на глубине более метра ( Допустимое напряжение можно настроить ) Встроенный геомагнитный электронный компас и программный алгоритм отображения траекторий позволяют выявить пути взаимного воздействия между глубинными напорными водами и поверхностными грунтовыми водами; изменения скорости и направления потока становятся наглядно видны.
Помощь проекту:
Энергосбережение, более точное выявление энергетических узлов, определение направления потока воды и потребности в энергии на основе анализа данных, а также оптимизация выбора зон заморозки. Это служит вспомогательным показателем и одновременно обеспечивает поддержку проекта.
3. Один из проектов метрополитена в провинции Гуандун
Клиентский проект:
Строительство метрополитена вдоль прибрежной зоны залива Даявань. Ввиду особенностей местности — наличия горных массивов и морской воды — подземные гидравлические потоки характеризуются сложной структурой; необходимо осуществлять мониторинг воздействия дождевого стока и давления проникновения морской воды, что позволит обосновать проектную прочность конструкций крепления тоннелей.
АМЛ920 Проект, в котором используется прибор для измерения скорости и направления подземных вод:
IP68 Степень защиты, 316 Серия зондов из нержавеющей стали, устойчивых к коррозии, способна непрерывно работать в тяжёлых условиях, обеспечивая оперативный мониторинг влияния строительных работ на полевую структуру подземных водных потоков, с использованием системы Бэйдоу. + 4G Двухрежимная загрузка данных — оперативный контроль за ходом работ.
Мониторинг скорости и направления движения грунтовых вод позволяет с высокой точностью анализировать их направление и интенсивность, что служит основой для проектирования систем подпорных сооружений, обеспечивает безопасность строительной площадки и гарантирует беспрепятственное продвижение проекта.
4. Проект по аварии с прорывом воды на одном из рудников
Клиентский проект:
В ходе разработки месторождения произошёл аварийный прорыв воды; необходимо установить место утечки и осуществить его герметизацию, а также откачать воду из шахты для возобновления производственного процесса.
АМЛ920 Проект, в котором используется прибор для измерения скорости и направления подземных вод:
Высокоточная сенсорная технология обеспечивает высокую точность измерения скорости течения, а погрешность определения направления остаётся в крайне узком диапазоне, что позволяет с большой точностью фиксировать даже незначительные гидрологические изменения.
Мониторинг скорости и направления течения подземных вод осуществляется с помощью наблюдательных скважин. ( Колодец ) Определение местоположения точки водопроницаемости ( Точка утечки ) А также осуществляется перекрытие, что обеспечивает безопасность и продолжение добычи на данном месторождении.
5. Проект по установлению источников загрязнения в одном из химических парков провинции Хэнань
Клиентский проект:
В химическом промышленном парке произошёл инцидент загрязнения; ведётся расследование с целью выявления источника загрязнения, при этом предприятия… « Самооправдание ” , необходимо точно установить источник загрязнения.
АМЛ920 Проект, в котором используется прибор для измерения скорости и направления подземных вод:
АМЛ920 Прибор для измерения скорости и направления подземных вод с использованием технологии лазерной трекинговой визуализации позволяет успешно получать чёткие данные о скорости и направлении потока; кроме того, он оснащён специальной защитной плёнкой, предотвращающей перекрёстное загрязнение различных подземных водоёмов.
Кроме того, в комплекте предусмотрено аналитическое программное обеспечение, которое позволяет в режиме реального времени обрабатывать данные мониторинга и отслеживать пути распространения загрязняющих веществ. С помощью трассировки направления распространения загрязняющих веществ в подземных водах удается достаточно точно выявить источник загрязнения и содействовать установлению ответственности соответствующего предприятия.
6. Проект по выявлению источников незаконного водопотребления в провинции Цзянсу
Клиентский проект:
С принятием «Положения об управлении подземными водами» в целях экономии воды государство ужесточило контроль за использованием подземных водных ресурсов. Одно предприятие пробурило скважину и закопало её, осуществляя незаконное забор воды; для содействия расследованию необходимо установить место несанкционированного отбора воды этим предприятием.
АМЛ920 Проект, в котором используется прибор для измерения скорости и направления подземных вод:
На основе характерных признаков воронки понижения уровня воды, образующейся вследствие незаконного забора воды предприятиями, осуществляется мониторинг скорости и направления подземных потоков; с учётом пересечений данных о скорости и направлении течения в нескольких точках производится локализация скрытых скважин для незаконного водозабора.
7. Проект по обнаружению вторжения морской воды в провинции Гуандун ( Онлайн-устройства )
Клиентский проект:
Необходимо проанализировать закономерности приливов и отливов морской воды, различить характер колебательного движения поверхностных вод и взаимосвязь с глубинными подземными водами, а также изучить воздействие приливной и отливной воды на прибрежную зону.
АМЛ920 Проект, в котором используется прибор для измерения скорости и направления подземных вод:
АМЛ920 В рамках одного скважинного узла можно получать трёхмерные векторные данные о подземных водах; измерения осуществляются непрерывно, в режиме реального времени и в автоматическом режиме, при этом за минуту формируется несколько тысяч наблюдений, что обеспечивает клиентов достаточным объёмом статистической информации для построения динамических моделей мониторинга.
8. Проект по обнаружению протечек в плотине одного из водохранилищ на западе страны
Потепление климата, повышение температуры и таяние ледников и снегов в горах требуют сооружения водохранилищ для хранения образующихся талых вод; поэтому необходимо строить плотины.
Клиентский проект:
На водохранилищах и плотинах необходимо в режиме реального времени отслеживать скорость и направление течения воды в теле плотины, контролировать изменения интенсивности фильтрации и своевременно предупреждать об угрозе прорыва дамбы, обеспечивая безопасность населения, проживающего вблизи водохранилища и в нижнем бьефе.
АМЛ920 Проект, в котором используется прибор для измерения скорости и направления подземных вод:
С помощью наблюдательных скважин, расположенных вблизи плотины, измеряются скорости и направления движения подземных вод; на основе полученных данных о скоростях и направлениях определяются показатели водопроницаемости и проводится оценка устойчивости тела плотины.
9. Проект мониторинга штольного цементирования на одном из рудников
Клиентский проект:
При ведении горных работ на объекте необходимо откачивать воду из шахты; перепад высот составляет… 200~600 В пределах метра необходимо осуществлять мониторинг подземных вод, чтобы предотвратить просачивание воды через экран или его обрушение.
АМЛ920 Проект, в котором используется прибор для измерения скорости и направления подземных вод:
Точное измерение скорости и направления течения, низкая погрешность данных; подходит для различных сложных водных сред — как пресной, так и мутной воды, — и соответствует требованиям по контролю погрешности при инженерном мониторинге.
10. Химический парк в провинции Шаньдун
Клиентский проект:
В ходе борьбы с загрязнением необходимо определить масштаб источников загрязнения и провести точную трассировку их происхождения, чтобы разработать соответствующие планы по ликвидации загрязнений.
АМЛ920 Проект, в котором используется прибор для измерения скорости и направления подземных вод:
АМЛ920 Это позволяет не только вести чёткое наблюдение, но и, благодаря встроенному аналитическому ПО, в режиме реального времени обрабатывать данные мониторинга, отслеживать пути распространения загрязняющих веществ; кроме того, данные мониторинга поддаются прослеживанию, что обеспечивает научную основу для принятия управленческих решений.
На основе данных мониторинга скорости и направления подземных вод сужается зона загрязнения, что обеспечивает научную основу для установления источников загрязнения и их ликвидации, снижая неэффективные затраты и экономя энергоресурсы.
Четыре . Применимые сценарии
Пять . Технические параметры и показатели
· Стандартная комплектация 6 Параметр: Скорость течения, направление течения, температура воды, уровень воды, вид сверху и 360° Обзор стенки скважины
· Масштабируемые параметры: pH Электропроводность, растворённый кислород, мутность, окислительно‑восстановительный потенциал, качественный анализ характерных загрязняющих веществ, идентификация новых загрязнителей, трёхатомный азот в подземных водах, органические соединения, тяжёлые металлы и др.; при наличии особых требований возможна индивидуальная настройка каждого прибора.
TAG:
ПРЕДЫДУЩИЙ:
Контакты
Телефон/WeChat:
Адрес:
Технологический парк Фанги, зона высоких технологий Шицзячжуан, провинция Хэбэй, Китай
Похожие посты