CS201641B1 - Model for continuous tracking the water movement in the earth environment ander contemporyry tracking the concentration and temperature - Google Patents

Model for continuous tracking the water movement in the earth environment ander contemporyry tracking the concentration and temperature Download PDF

Info

Publication number
CS201641B1
CS201641B1 CS819877A CS819877A CS201641B1 CS 201641 B1 CS201641 B1 CS 201641B1 CS 819877 A CS819877 A CS 819877A CS 819877 A CS819877 A CS 819877A CS 201641 B1 CS201641 B1 CS 201641B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
water
tracking
model
temperature
concentration
Prior art date
Application number
CS819877A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Jana Kudlickova
Anton Mocik
Anton Hudec
Original Assignee
Jana Kudlickova
Anton Mocik
Anton Hudec
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jana Kudlickova, Anton Mocik, Anton Hudec filed Critical Jana Kudlickova
Priority to CS819877A priority Critical patent/CS201641B1/cs
Publication of CS201641B1 publication Critical patent/CS201641B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Description

201 641 (11) (Bl) ČESKOSLOVENSKÁSOCIALISTICKÁREPUBLIKA( 19 )
POPIS VYNÁLEZU
K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU (61) (23) Výstavná priorita (22) Přihlášené 08 12 77 (21) py 8198-77 (51)lnt.CI? 3 01 L 1/00
ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY (40) Zveřejněné 31 03 80(45) Vydané qj q2 93 (75)
Autor vynálezu NUDLIČKOVÁ JANA, prom. Ohem., MOCIK ANTON, RNDr. CSc., BRATISLAVAa HUDEC ANTON, NITRA (54)
Model pre kontinuálně eledovanie pohybu vody v pádnom prostředí prisúčasnom sledovaní konoentráoie a teploty 1
Vynález rieái model laboratómeho lyzimetre pre eledovanie bllanoie vtizby a migráoiesolí v pčde pri vysokej a premenlivej hladině podzemnej vody.
Doteraz známe lyzimetre alebo kolonová pokusy boli vyvíjená s ohVadom na pedologickéa klimatická podmienky tej ktorej oblasti. VSetky vžak zanedbávájú modelovanie úrovně hla-diny podzemnej vody, ktorej význam rastie a jej vzdialenosťou od pádného povrchu, protožeovplyvňuje migráoie zložiek umelýoh hnojív. Pádný profil u známyoh lyzimetrov sa tvoří sy-páním jednotlivýoh vrstiev, čím možnost’ merania veličin, ktorá súvisia s množstvom hmoty,rozmerom systému je obmedzená a značné nepřesná. Možnost’ aplikáoie rozpuštěných hnojív napovrch lyzimetrov je Obmedzená tým, že nepoužívajú taká zavlažovaoie zariadenie, ktorá byzabezpečilo, aby sa nevytvořila povrohová vrstva so změněnou filtračnou sohopnosťou. &al-Sou nevýhodou súčasnýoh metod a modelov eledovanie fyzikálno-ohemiokýoh vlastností pády jemennie vlhkosti, ktorá sa zisťuje gravimetrioky, čím sa ovplyvňuje objektivnost* komplex-ných výsledkov,
Vyžžie uvedená nedostatky sú odstránená modelom pre kontinuálně eledovanie pohybu vo-dy v pOdnom prostředí pri súčasnom sledovaní konoentráoie a teploty podl*a vynálezu, ktoráhopodstatou sú párová lyzimetre, umožňujúoe odoberať monolity vzoriek tj., že sú v prirodze-nom uložení, umiestnená v lyzimetriekej váni naplněněj Strkovým podložím, v ktorej je mode-lovaná podzemná voda podlO hydrologiokýoh údajov z terénu, fiasti lyzimetrov , ktorá sú 201 641 2 201 041 v lyzimetriokej váni, ad aj a dno· perforované v Jednotlivýoh horiaontooh opatřené uzat-váraoíni otvormi, oez ktoré aa meria ternietormi pomooou ooajohovaného nerada a tranzisto-rovým aoailaním teplota, dostupnými metodami alebo aa odoberajú vzorky, fritový·! kohdt-ml, ktoré aldžia k edaávaniu pAdneho roztoku z- jednotlivýoh horizontov za dčelom znalytio-kýoh rozborov. Modelovanie hladiny podzemnej vody umožňuje získat* vzorky na analytioké kvalitatlvne a kvantitativné stanoveni· látok, ktoré prodli profilem. Onikajdoa plynné zložkyz pAdy aa zaohytávajd v prenoam priehvadnom kryte umieetnenom na lyzlnetriokej jednotko,vo vndtri ktorého ad prislužné roztoky, ktord umožňujú získat* údaje napr. o dniku duaíkaalebo blologlokej aktivlte.Rovnonernd závlahu priamo do pAdy 1 na Hat, připadne aplikáoiuhnojivá v roztoku umožňuje s~inulátor zrážok umieatnený nad lyzlmetriokýni jednotkami, priiSom zrážky ad inflltráoiou oez pAdny profil opojená a modelovou podzemnou vodou. Výhodou navrhovaného modelu podl*a vynálezu je, že umožňuje kontinuálno meranie gra-dientu teploty, konoentráole a vlhkosti vo vertikálnem amere v pAdnon profile, pri sledování migráoie zložiek umelýoh hnojív a ioh atrát dnikom do atmoafáry a vyplavováním do pod-zemnej vody. fialeJ umožňuje pri použiti inhibítorov atanoviť podiely mikrobnálnej Sinno-ati na množatve prenlknutýoh zložiek hnojív do modelovánoj podzemnej vody, ako aj vplyvteploty a vlhkosti na tdto činnost*. Povroh pAdy, hlavně jeho rozloha umožňuje V doatatoS-nom poSte jedinoov aplikovat* aj vplyv raetlinnáho pokryvu. Použitie rádio-nuklidov umožňu-je preanejžie stanoveni· foriem a pohybu aledovanýoh látok, napr. dualka, priSom ioh apli-káoia je výhodnéjžia ako v teréne, nakolTko v lyzimetrooh nemAže dAjať k horizontálnemurozptylu v pAde, ako napr. aa mAže stať v teréne. Příkladné převedeni· laboratorněj lyzlnetriokej jednotky podlh vynálezu je znázorněnéna pripojenýoh výkresech, kde na obr. 1 ad znázorněné párové lyzinetre v lyzlnetriokej vá-ni bez simulátora zrážok a priehl*adného krytu, na obr. 2 samostatný lyzimeter, na obr, 3přenosný plexisklový kryt a na obr, 4 achána simulátora zrážok.
Model a kontinuálny· sledováním pohybu vody v pAdnom prostředí pozostáva z lyzimetrovkteré ad opatřené uzatváratel*nými otvormi Jí, perforovanými trubkami 24 ukončenými frito<vými kohdtmi Lyzinetre £ ad umieatnené v lyzlnetriokej váni 5, ktorá má na protiTahlýohstěnách přítok vody 4 a monometrom 6 a najmenej 3 odtoky £ vydatené v Jeden, kde je umieat·nený prietokomer 8, priSom vroh vane £ je potiahnutý fóliou Každý lyzimeter V je opatre· ný apodnou aj a dnem perforovanou Saaťou 10, priSom jedna stená 11 nad perforáoiou jez priehPadného materiálu. Z priehlhdného materiálu je i kryt 12 so zasdvaoou atenou 14,priSom vo vndtri krytu 12 ad závěsy 23 a dežtiSkani £3. Simulátor zrážok aa skládá z rezer·voáru 15 destilovanej vody, solenoidového ventilu 16, peristaltiokého čerpadla 17, rozvo-du 18, tryaiek 19 unieetnenýoh v ramlenku 25, rámu 20, elektromotorSeka 21, kontaktnéhomlkroepínaSa 26 a vypínače 22,
Lyzinetre 1_ ed zhotovené z novoduru a Jednou priehXZdnou etonou li, která umožňuje vizuálně, ale aj aptioko-anímaoie aledovanie dejov v pAde, a osikovou ploohou pevrohu pAdy
O 1 m a výžkou 150 on. Optimálně vel*ká plooha umožňuje umieatniť dostatečný počat jedinoovrostlinného pokryvu, lyzinetre 1 po naplnění monolytmi pAdneho profilu aa poetavia do ly-

Claims (4)

3 201 641 zimetriokej váni 5, led· sa přítokem 4 · odtek·! 7 modeluj· hladina podzemnej vody, prifiomkontrol· · robí pro·tredníotvom prietokomoru a monometra 6. Lyzimetrioká vana £ jo potisk-nutá na vrohnej stran· nepriepustnou fóliou <), ktorá zabraňuje výparu vody a ochraňuj·před vzdužným kyslikom, Teplota a vlhkost’ sa zisťuj· oez uzatvárateTná otvory 2, Pádný roz-tok* u ktoráho sa zisťuj· jeho konoentrácia PH, atS. sa odsává oez fritová koháty ktorásá rozoberateltaá a opatřená ochrannou vložkou z vaty, na ktorýoh z vnátornej strany tj.,v pddnyoh horizontooh sá perforovaná trubky 24, slážiao· k odobratiu pádného rozteku z ©·-láho horizontu. Ttaikajáoe plynná zložky, podlh ktorýoh sa dajá získat* údaje napr, o únikudusíka aleho biologiokej aktivitě, sa zaohytávajú v priehlladnom kryte 12. v ktorom na doi-tiCkáoh l^J sú uniestnená za tým úSelom príslužná roztoky. Simulátor zrážok, umiestnený nadlyzimetrami £, umožňuje oez trysky 19 v pohyblivom ramienku 25, pohybujáoom sa v ráme 20,pomooou elektromotorická 21, rovnoměrná závlahu priamo do pády i na list, připadne apliká-oiu hnojivá v roztoku. Výdatnesť zrážok je v áirokom rozsahu reguTovateltoá, Využiti· laboratórnej lyzimetriokoj Jednotky je mnohostranná a dlhodobá, Okrem už spo-mínannýoh výhod máže slážiť nielen k rieženiu otázok ochrany životnáho prostredia, aleaj k výekumu ekonomickojŠleho využíváni· hnojív, alebo pri hTadaní oiest k zárodňovaniudevastovaných pád, Ponúka súiasno možnosti výskumu pomerov a prooesov v styku nasýteneja nenasýtenej zóny, problámu, ktorý je riežený na oelosvetovej báze. PRBOMBT VYNÁLEZU
1, Model prs kontinuálno sledováni· pohybu vody v pádnom prostředí pri sáiasnom sledovaníkonoentráoie a teploty, vyznaSujáoi sa tým, že sa skládá z párovýoh lyzimetrov /1/ z plastiokej hmoty, v ktorýoh je páde v prirodzenom uložení vo formě monclitov, umiest-nenýoh v lyzimetriokoj váni /5/ naplnenej Strkovým podložím a vodou, opatrenýoh v středekaždáho horizontu z jednej strany uzatvárateTnými otvormi /2/ na odbor vzoriek pád,z druhej strany fritovými kehútml /3/ s ochrannou vložkou z lisovanéj vaty vsadonýohdo porforovanýoh trubiek /24/, na vrchu priehTadným kryto· /12/ s vysúvaoou prednoustěnou /14/, v ktorom sú na závesooh /23/ doStiSiok /13/ uniestnená roztoky a simuláto-ra zrážok, na ktoráho rezervár vody /15/ je napojená Čerpadlo /17/, solenoidový ven-til /16/, rozvody /18/ s tryskami /19/, ktorá sú uniestnená v pohyblivom ramienku /25/a toto v ráme /20/, priňom pohyb ramienka /25/ je zabezpeSená elektromotorickou /21/a ovládaní· kontaktným mikrospínaSom /26/ a vypínaSom /22/.
2, Model podTa bodu 1, vyznaSujáoi sa tým, že každý lyzimetor/l/ má perforovaná spodnáSasť /10/ aj s dnom a jednu stenu /11/ nad perforáoiou priehTadnú.
3, Model podTa bodu 1, vyznaSujáoi sa tým, že lyzimetrioká vaňa /5/má na protilehlých stě-nách přívod vody, v ktorom je umiestnený kontrolný manometer /6/ a najmenej tri odtoky/7/ vyústěná v jeden, kde je vstavený prietokomer /8/, priňom oelá vaňa /5/ je chráněnápřed výparem a vzduSným kyslíkem fóliou /9/.
4 výkresy
CS819877A 1977-12-08 1977-12-08 Model for continuous tracking the water movement in the earth environment ander contemporyry tracking the concentration and temperature CS201641B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS819877A CS201641B1 (en) 1977-12-08 1977-12-08 Model for continuous tracking the water movement in the earth environment ander contemporyry tracking the concentration and temperature

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS819877A CS201641B1 (en) 1977-12-08 1977-12-08 Model for continuous tracking the water movement in the earth environment ander contemporyry tracking the concentration and temperature

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS201641B1 true CS201641B1 (en) 1980-11-28

Family

ID=5432213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS819877A CS201641B1 (en) 1977-12-08 1977-12-08 Model for continuous tracking the water movement in the earth environment ander contemporyry tracking the concentration and temperature

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS201641B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Van Dam et al. Theory of SWAP version 2.0
CN101556269B (zh) 地下水污染模拟槽
JP6543221B2 (ja) 土壌腐食試験装置およびその試験方法
Windhorst et al. Stable water isotope tracing through hydrological models for disentangling runoff generation processes at the hillslope scale
CN205620284U (zh) 一种模拟降雨对边坡稳定性的分析实验装置
US5355736A (en) Absorber device and process for using same
CN108801589B (zh) 二维坡面土壤、地表、地下水运动模拟实验系统
Dupas et al. Uncertainty assessment of a dominant-process catchment model of dissolved phosphorus transfer
CN105405347A (zh) 一种内陆含水系统咸淡水交互驱替模拟装置及模拟方法
CN114594077A (zh) 一种模拟土壤微区氧化还原条件变化的高分辨技术耦合的重金属原位表征系统
Allison et al. Estimation of the isotopic composition of lake evaporate
CN209878758U (zh) 一种综合应用的室内模拟土柱实验装置
CS201641B1 (en) Model for continuous tracking the water movement in the earth environment ander contemporyry tracking the concentration and temperature
CN109459350A (zh) 一种用于模拟重金属离子在土体中迁移扩散的模型试验装置
CN111289723A (zh) 一种模拟内陆盐碱地水盐运动的实验装置
Hart et al. In situ characterization of hydrologic properties of Sparta sand: relation to solute movement
ES2345472B1 (es) Dispositivo para simulacion del comportamiento termo-hidro-mecanico de barreras de materiales finos, para la impermeabilizacion y sellado de vertederos.
Weihermüller Comparison of different soil water extraction systems for the prognoses of solute transport at the field scale using numerical simulations, field and lysimeter experiments
CN108760979A (zh) 一种平屋顶的屋顶绿化滞水性测试装置及测试方法
CN204518596U (zh) 一种农药水生态风险评价实验装置
CN106778025A (zh) 一种农药面源污染的模拟与评估方法
CN208224250U (zh) 一种模拟农药迁移的实验装置
CN220829523U (zh) 一种浅层地下水咸化水文地球化学过程模拟装置
Stirzaker et al. Adapting the wetting front detector to small-scale furrow irrigation and providing a basis for the interpretation of salt and nutrient measurements from the water sample
CN206258356U (zh) 一种室内模拟试验用水分渗漏收集装置