南京大学吴吉春获国家专利权
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龙图腾网获悉南京大学申请的专利典型地下水系统中DNAPLs污染分析方法及系统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:CN116127718B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-20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:202211641359.8,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权典型地下水系统中DNAPLs污染分析方法及系统是由吴吉春;徐红霞;吴剑锋;孙媛媛;施小清;祝晓彬;曾献奎;蒋建国设计研发完成,并于2022-12-20向国家知识产权局提交的专利申请。
本典型地下水系统中DNAPLs污染分析方法及系统在说明书摘要公布了:本发明涉及典型地下水系统中DNAPLs污染分析方法及系统,具体为先收集DNAPLs污染研究区域信息,然后基于DNAPLs污染研究区域信息,确定研究区域范围,概化影响DNAPLs污染分布的特征,判断地下水流向和流态,确定相应初始条件、边界条件、补给条件和排泄条件,构建典型地下水系统,并在典型地下水系统的基础上识别地下水系统中DNAPLs污染物性质、污染来源、污染释放机制和污染源区结构,确定DNAPLs在地下水系统中的迁移路径和迁移转化机制,构建典型地下水系统中DNAPLs污染模型,进而利用DNAPLs运移的数值模型对DNAPLs污染进行分析;本发明解决了目前通过对地下水系统中DNAPLs污染的研究而建立的概念模型常与实际地下水系统中DNAPLs污染物情况整体准确性相差较大的问题。
本发明授权典型地下水系统中DNAPLs污染分析方法及系统在权利要求书中公布了:1.典型地下水系统中DNAPLs污染分析方法,其特征在于,包括以下步骤: S1,收集DNAPLs污染研究区域信息; S2,基于DNAPLs污染物研究区域信息,确定DNAPLs污染物研究区域范围概化影响DNAPLs污染分布的特征,判断地下水流向和流态并确定地下水的初始条件、边界条件、补给条件和排泄条件,构建典型的地下水系统模型; S3,在典型的地下水系统模型的基础上,识别DNAPLs污染物性质、DNAPLs污染来源、DNAPLs污染释放机制和DNAPLs污染源区结构,确定DNAPLs污染物在典型地下水系统中的迁移路径和迁移转化机制,构建典型地下水系统中DNAPLs污染模型; S4,在典型地下水系统中DNAPLs污染模型的基础上,利用DNAPLs运移的数值模型对DNAPLs污染进行分析; 所述典型地下水系统的结构包括非均质孔隙介质包气带、潜水含水层、承压含水层和基岩风化裂隙介质; 其中,非均质孔隙介质包气带也称为非饱和带; 所述DNAPLs污染物在典型地下水系统中的迁移路径: 在重力、毛管压力和粘滞力的综合作用下,DNAPLs污染物自地表泄露进入在地下环境后,在水中可不断向下迁移,从非饱和带到饱和含水层,直至最底部的基岩底板; 所述典型地下水系统中DNAPLs污染模型构建步骤为: 将地下水系统中的不同结构层作为一个整体,明确DNAPLs污染物在不同结构层中的多元耦合过程,根据DNAPLs污染物在典型地下水系统中的迁移路径和迁移转化机制建立典型地下水系统DNAPLs污染模型; 对于多相流模拟,毛细管压力和相对渗透率是决定地下水系统中流体运移和分布的重要因素,使用Stone模型和Parker模型作为本构模型模拟DNAPLs运移过程,其中Stone模型用来定义相对渗透率函数,Parker模型用来定义毛细管压力函数; Stone模型表达式如下: Sw+Sg+Sn=1 其中,krg、krw、krn分别为气相、水相和NAPL相的相对渗透率,Sw、Sg、Sn分别为水相、气相、NAPL相的饱和度,Swr、Sgr、Snr分别是水相、气相、NAPL相所占的剩余饱和度,f是拟合参数; Parker模型表达式如下: 其中,Swe是水相所占的有效饱和度,Sle是液相所占的有效饱和度,Sm是液相所占的剩余饱和度,Pcgn是气相-DNAPL毛细管压力,Pcgw是气相-水毛细管压力,αgn是气体-DNAPL进气压力的倒数,αnw是DNAPL-水进液压力的倒数,m、f均是拟合参数,Sn、Sw分别为NAPL相、水相的饱和度,g是重力加速度。
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