太原理工大学肖泽岸获国家专利权
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龙图腾网获悉太原理工大学申请的专利一种基于电渗法的路基脱盐装置及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:CN120575455B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-28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:202511081071.3,技术领域涉及:E01C3/00;该发明授权一种基于电渗法的路基脱盐装置及方法是由肖泽岸;朱霖泽;徐筱;曹永强;尚国勇;夏占东;姜小虎设计研发完成,并于2025-08-04向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于电渗法的路基脱盐装置及方法在说明书摘要公布了:本发明属于岩土工程与环境工程交叉领域,为解决目前常用的土体脱盐效率低的问题,提供一种基于电渗法的路基脱盐装置及方法,包括光伏供电系统、土壤监测系统、智能调控系统、地源热泵系统、电渗脱盐系统和盐分收集与排放系统,通过光伏供电系统转化太阳能为电能,驱动电渗脱盐系统构建直流电场,通过地源热泵系统调节地基土体温度,结合土壤监测系统与智能调控系统实时优化动态供电策略,实现盐离子定向迁移至盐分收集与排放系统高效分离排出。本发明通过多系统智能联动,解决了盐渍土路基的盐胀与冻胀问题,具有高效脱盐、节能环保、设备寿命长及适应复杂气候环境的特点,适用于寒区盐渍土路基治理工程。
本发明授权一种基于电渗法的路基脱盐装置及方法在权利要求书中公布了:1.一种基于电渗法的路基脱盐装置,其特征在于,包括光伏供电系统1、土壤监测系统2、智能调控系统3、地源热泵系统4、电渗脱盐系统5和盐分收集与排放系统6; 所述光伏供电系统1与所述智能调控系统3电连接,所述光伏供电系统1用于将太阳能转化为电能,并为电渗脱盐系统5提供直流电; 所述土壤监测系统2与所述智能调控系统3通信连接,所述土壤监测系统2用于实时监测路基土体的值、值、含水量及温度参数,并反馈至所述智能调控系统3; 所述智能调控系统3与所述电渗脱盐系统5电连接,所述智能调控系统3根据所述土壤监测系统2的监测数据,动态调控所述光伏供电系统1的电力输出模式,确定电渗脱盐系统5的最优电压值,同时与所述地源热泵系统4联动,调节路基土体温度; 所述智能调控系统3包括智能调控装置13和智能调控终端12; 所述智能调控终端12基于预设分级阈值和分层安全保护逻辑,动态调控电力输出模式; 所述智能调控装置13与土壤监测终端10通信连接,根据接收到的传感数据切换供电模式,并与所述地源热泵系统4联动调节路基土体温度; 所述地源热泵系统4通过热泵主机15与所述智能调控系统3通信连接,所述地源热泵系统4通过热泵主机15切换制热模式或制冷模式,控制预埋在目标脱盐区域内的地埋管换热器14进行路基土体孔隙水液态维持,或,抑制盐分结晶; 所述地源热泵系统4包括地埋管换热器14和热泵主机15; 所述地埋管换热器14预埋在地下恒热层中,且采用垂直U型埋管结构与地下恒热层进行热交换; 所述热泵主机15与智能调控系统3通信连接,智能调控系统3根据接收到的传感数据判断目标脱盐区域当前状态,根据判断结果生成对应的控制指令,热泵主机15根据所述控制指令切换制热模式或制冷模式; 所述电渗脱盐系统5与所述盐分收集与排放系统6连接,所述电渗脱盐系统5通过对称布设的阳极1601和阴极1602构建直流电场,驱动目标脱盐区域内的路基土壤中的盐离子定向移动至多孔集液管道21; 所述电渗脱盐系统5包括电渗电极16、电极加热模块以及防腐蚀导电涂层20; 所述电渗电极16的阳极1601和阴极1602对称且垂直布设在道路两侧,且阳极1601和阴极1602表面均涂覆防腐蚀导电涂层20;所述电渗电极16按等间距均匀分布的多电极阵列模式布置,覆盖目标脱盐区域; 所述电极加热模块由高导热砂砾层17、导电陶瓷基电热膜18以及分布式传感器19组成,用于低温环境下热电协同脱盐; 所述盐分收集与排放系统6通过多孔集液管道21和过滤土工布22收集并过滤盐溶液,并将盐溶液排出至指定区域。
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