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技術(shù)文章

中國(guó)地溫、地溫梯度隨深度的變化特征

點(diǎn)擊次數(shù):5602 發(fā)布時(shí)間:2021-12-29

中國(guó)地溫,、地溫梯度隨深度的變化特征

中國(guó)境內(nèi)地溫及其梯度的縱向變化在不同地區(qū)有著不同的特征,,這取決于巖石的熱傳導(dǎo)性、地下水的活動(dòng)性,、區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造的穩(wěn)定性和深部地殼結(jié)構(gòu)的性質(zhì),。在排除了地下水的作用及分析了巖性的影響之后,而經(jīng)常起作用的則是后二種因素,。因此,,在缺少巖石熱物理性質(zhì)的實(shí)測(cè)資料的情況下,利用地溫梯度及其縱向上的變化來(lái)研究區(qū)域地質(zhì)結(jié)構(gòu)及深部地殼的特征亦是一種有效的方法,。
 
??研究地溫分布要對(duì)各地區(qū)的測(cè)溫鉆孔分別整理分析其地溫及其梯度與深度的關(guān)系,,比較研究其特征,找出各地區(qū)的地溫和其梯度之間在縱向上的變化規(guī)律及其異同點(diǎn),,并為研究區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造發(fā)展及生產(chǎn)實(shí)踐提供依據(jù)和參數(shù),。
 
??地溫隨深度的增加而升高是一普遍規(guī)律。但由于不同地區(qū)的地質(zhì)構(gòu)造條件,、深部地殼結(jié)構(gòu)及地下水活動(dòng)等等因素的影響,,其表現(xiàn)的形式則有很大不同,。在一些地區(qū)由于較深部地下水的強(qiáng)烈活動(dòng),形成負(fù)的地溫梯度,,地溫不但不隨深度增加反而減小,。然而,在排除地下水的干擾影響之后,,從一定的深度開始,,地溫仍隨深度而正常地增長(zhǎng)。但在不同的地質(zhì)條件下其增長(zhǎng)的速率是不同的,。中國(guó)各地區(qū)的地?zé)嵩鰷芈视兄艽蟮牟町?,在東北部松遼盆地1000-3000m間地溫隨深度呈近似直線增長(zhǎng),3500-4000m以下增溫變緩,,由圖可見增溫率上大,、下小,3500m處為一轉(zhuǎn)折,。這同地溫梯度與深度的關(guān)系是一致的,。圖2-8表明,3000m以上地溫梯度隨深度減小而增大,,由3000m深處的3.3℃/100m增至1000m處的41.5℃/lOOm以上,,3000m以下則隨深度由3.30C/lOOm減至4500m處的3.25℃/lOOmo這表明盆地上部中新生代蓋層導(dǎo)熱性差,而深部由于基巖和中新生代沉積層的壓密及成巖作用好,,而具有較高的導(dǎo)熱性,,從而導(dǎo)致增溫率的減小,地溫梯度的降低,。華北盆地與松遼盆地相比具有類似特點(diǎn),,但其蓋層的梯度及增溫率均較之略小,特別是當(dāng)進(jìn)入華北盆地的古生代結(jié)晶基底之后,,地溫梯度和增溫率均有明顯地降低,。它們同屬于中國(guó)東部地溫及地溫梯度偏高的地區(qū);中國(guó)東部的中小型盆地,,如洞庭,、南陽(yáng)、百色及三水等盆地地溫與深度之間,,同樣表現(xiàn)相互增長(zhǎng)的依存關(guān)系,,并有類似于華北盆地的特點(diǎn);其中洞庭盆地的江漢地區(qū)(圖2-13,、2-14),,地溫隨深度呈直線關(guān)系。當(dāng)深度增至3500m時(shí),,增溫率開始逐漸減??;其地溫梯度亦有類似變化;在1000-2000m為3.7-4.0℃/lOOm,,3000-4000m多在3.0℃/lOOm,,而在4000m以下則在2.7℃/lOOm左右,繼續(xù)增深仍有變小的趨勢(shì),。
 
??中部的鄂爾多斯和四川二個(gè)大型的中生代沉積盆地,,雖然與東部諸盆地的地溫及地溫梯度在縱向上的變化具有隨深度而增長(zhǎng)的共同特點(diǎn),,但由于盆地的基底及構(gòu)造活動(dòng)與東部有所差異,,其地溫及地溫梯度在縱向上的變化,也有程度上的不同,。鄂爾多斯盆地的地溫與深度之間是呈直線關(guān)系的,,并表明其增溫率比東部小,地溫梯度在1000m以上,,多在3.0℃/lOOm,,lOOOm以下則逐漸降低至2..7℃/lOOm左右,并向深部有變小的趨勢(shì),。
 
??四川盆地則與鄂爾多斯盆地有著較大的不同,,雖然都具有溫度隨深度增長(zhǎng)的總規(guī)律,但因盆地內(nèi)基底構(gòu)造的差異,,在四川盆地的北,、中、南,、西南及東部,,地溫的縱向變化是不同的,對(duì)此將在第八章中討論,。但從全盆地的地溫隨深度的變化來(lái)看,,其規(guī)律是明顯的,。地溫隨深度而增力H,,但在不同的深度上變化幅度較大;在深1000m地溫為33-53℃,;2000m深地溫在50-85℃之間,,3500m處為78-1350C,當(dāng)至5000m則在105-1800C;6000m為120-1950℃,,在盆地的7000m深處,,地溫變化于135-2057C之間。不難看出,,在3500m以下,,每lOOOm地溫增溫約在150C左右,,表明了上部增溫大,下部逐漸減小的特點(diǎn),。四川盆地地溫梯度隨深度的變化示于圖2-18中,這是把整個(gè)盆地中鉆孔的不同深度的地溫梯度進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,,其結(jié)果離散度較大,但它仍然反映了盆地內(nèi)地溫梯度的縱向變化規(guī)律,,其地溫櫛度隨深度而查小,,4000m以上的地溫梯度多在1.4-3.0℃/lOOm,6000-7000m則在1.4-1. 9 ℃/100m,。
 
??中國(guó)西部的三大盆地及河西走廊地區(qū)的地溫與其梯度和深度的關(guān)系也是十分明顯的。,,與東部諸盆地相比其增溫率偏低,;只有青海柴達(dá)木盆地的地?zé)嵩鰷芈瘦^高,其lOOOm深地溫右35-450C之間,,3000m深為100-120℃C,;4000m深多在130'-1 52℃之間;5000m以深則在165-185℃以上,。柴達(dá)木盆地的地溫隨深度的增長(zhǎng)與中國(guó)東部的華北盆地類似,。
 
??盆地的地溫梯度與深度關(guān)系表明,,在淺部地溫梯度較高,,向深部地溫梯度變小。一般而言,,1000m深的地溫梯度為2.2-6.O℃/lOOm以上}4000m深為2.0-3. 3.℃/lOOm; 6000m深則減小到1. 9-2. OOC/ lOOmo河西走廊玉門地區(qū)的地溫隨深度的變化與鄂爾多斯盆地相匠,,1500m深在42-58 0C之間,此深度為一界線,;1500m以淺,,地?zé)嵩鰷芈瘦^大,1500m以深地?zé)嵩鰷芈噬杂薪档停▓D2-2.),,至4000m可達(dá)100-1250C,,1500m深處的地溫梯度為2.0-3.O℃/lOOm;至4500m則減至1.85-2. 40C/lOOm(圖2-22),。新疆塔里木盆地及準(zhǔn)噶爾盆地的地溫及其梯度,,在縱向上的變化與中國(guó)境內(nèi)其他大型盆地相比較有著明顯的差異,,地?zé)嵩鰷芈瘦^之偏低,地溫梯度縱向變化不大,。在塔里木盆地及準(zhǔn)噶爾盆地,,1000m深地溫分別為36-45。C,,30-360C; 4000m深為83-1060C及89-101℃,; 5000m深分別為97-1220C和106-1240C;塔里木盆地7000m深的地溫為115-1540C(圖2-23)。地溫梯度的縱向變化,,在塔里木盆地則由lOOOm深的1.5-2.60C/lOOm至7000m深1.5-2.1℃/lOOm,。其平均值約在1.760C/lOOm(圖2-24),而準(zhǔn)噶爾盆地則較之稍高,,其2000m深的地溫梯度為1.75-2. 70C/lOOm;4000m深為1.72-2. 30C/lOOm左右(圖2-24),。
 
??中國(guó)各大型盆地的地溫及其梯度的縱向變化表明,,在東部變幅較大,,而向西則逐漸變小,;但無(wú)論東部還是西部都顯示了地溫和地溫梯度隨深度逐漸降低的總規(guī)律,。在中國(guó)南部的滇、黔,、桂,、湘、鄂等地區(qū),,地溫及其梯度的縱向變化則與上述大中型盆地的特點(diǎn)有所不同,,這些地區(qū)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,地形起伏較大,,多為高山,、丘陵;地層則以碳酸鹽巖為主,,并有陸相碎屑巖,;地下水活動(dòng)強(qiáng)烈,巖溶發(fā)育,,這些地區(qū)雖然地溫及其梯度的縱向變化仍遵循隨深度而降低的總規(guī)律,,但由于受多種因素的影響,其離散性十分明顯,,其中一些地區(qū)并顯示在深部地溫及其梯度有所增高,、增大的趨勢(shì)這一規(guī)律在中國(guó)臺(tái)灣及南海地區(qū)反映更為明顯。這種向深處增溫率升高,、梯度增大的原因,,主要是由巖石的熱導(dǎo)率及地下水的活動(dòng)而引起的,,至于是杏存在深部的影響尚待進(jìn)一步研究。但可以推斷在一定的深度之下,,地?zé)嵩鰷芈屎偷販靥荻缺厝灰D(zhuǎn)變?yōu)橹饾u減小的趨勢(shì),,并在達(dá)到一定的深度之后趨于一定值??磥?lái)這是一個(gè)十分重要的現(xiàn)象,,亦是在地下一定的深度范圍內(nèi)地下的溫度將趨于一致;但在不同區(qū)域其深度可能有所不同,,它將受上地幔及地殼的低速高導(dǎo)層的深淺所控制,。這一深度將構(gòu)成一個(gè)等溫面,它將直接影響到現(xiàn)代地溫的分布特征,。


全自動(dòng)野外地溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/凍土地溫自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

地源熱泵分布式溫度集中測(cè)控系統(tǒng)

礦井總線分散式溫度測(cè)量系統(tǒng)方案

礦井分散式垂直測(cè)溫系統(tǒng)/地?zé)崞詹?地溫監(jiān)測(cè)哪家好選鴻鷗

礦井測(cè)溫系統(tǒng)/礦建凍結(jié)法施工溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/深井溫度場(chǎng)地溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

地?zé)峋呔葌鞲衅鞣謱訙y(cè)溫方案,、地?zé)峋疁靥荻葴y(cè)井系統(tǒng)、井溫梯度測(cè)井系統(tǒng)

地溫凍土深水井地?zé)峋疁囟缺O(jiān)測(cè)自動(dòng)測(cè)溫系統(tǒng)

巖土凍土地溫深井電腦自動(dòng)測(cè)溫系統(tǒng),、水源地源熱泵空調(diào)換熱井測(cè)溫系統(tǒng)




TD-016C型 地源熱泵能耗監(jiān)控測(cè)溫系統(tǒng)

產(chǎn)品關(guān)鍵詞:地源熱泵測(cè)溫,,地埋管測(cè)溫,淺層地溫在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),,分布式地溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

此款系統(tǒng)專門為地源熱泵生產(chǎn)企業(yè),,新能源技術(shù)安裝公司,地?zé)峋@探公司以及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等單位設(shè)計(jì),,通過(guò)連接我司單總線地?zé)犭娎|,,以及單通道或多通道485接口采集器,可對(duì)接到貴司單位的軟件系統(tǒng),。歡迎各類單位以及經(jīng)銷商詳詢,!此款設(shè)備支持貼牌,具體價(jià)格按量定制,。

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)【產(chǎn)品介紹】

地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)利用土壤作為埋地管換熱器的熱源或熱匯,對(duì)建筑物進(jìn)行供熱和供冷.在埋地管換熱器設(shè)計(jì)中,土壤的導(dǎo)熱系數(shù)是很重要的參數(shù).而對(duì)地溫進(jìn)行長(zhǎng)期可靠的監(jiān)測(cè)顯得特別重要,。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)土壤導(dǎo)熱系數(shù)時(shí)測(cè)試時(shí)間要足夠長(zhǎng),測(cè)試時(shí)工況穩(wěn)定后的流體進(jìn)出口及不同深度的溫度會(huì)影響測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性。因此地埋測(cè)溫電纜的設(shè)計(jì)顯得尤其重點(diǎn),。較傳統(tǒng)的測(cè)溫電纜設(shè)計(jì)方法,,單總線測(cè)溫電纜因?yàn)榻泳€方便、精度高且不受環(huán)境影響,、性價(jià)比高等優(yōu)點(diǎn),,目前已廣泛應(yīng)用于地埋管及地源熱泵系統(tǒng)進(jìn)行地溫監(jiān)測(cè),因可靠性和穩(wěn)定性在諸多工程中已得到了驗(yàn)證并取得了較好的口啤,。

采集服務(wù)器通過(guò)總線將現(xiàn)場(chǎng)與溫度采集模塊相連,,溫度采集模塊通過(guò)單總線將各溫度傳感器采集到的數(shù)據(jù)發(fā)到總線上。每個(gè)采集模塊可以連接內(nèi)置1-60個(gè)溫度傳感器的測(cè)溫電纜相連。 本方案可以對(duì)大型試驗(yàn)場(chǎng)進(jìn)行溫度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),,支持180口井或測(cè)溫電纜及1500點(diǎn)以上的觀測(cè)井溫度在線監(jiān)測(cè),。

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

1. 地埋管回填材料與地源熱泵地下溫度場(chǎng)的測(cè)試分析

2. U型垂直埋管換熱器管群間熱干擾的研究

3. U型管地源熱泵系統(tǒng)性能及地下溫度場(chǎng)的研究

4. 地源熱泵地埋管的傳熱性能實(shí)驗(yàn)研究

5. 地源熱泵地埋管換熱器傳熱研究

6. 埋地?fù)Q熱器含水層內(nèi)傳熱的數(shù)值模擬與實(shí)驗(yàn)研究,埋地?fù)Q熱器含水層內(nèi)傳熱的數(shù)值模擬與實(shí)驗(yàn)研究,。

豎直地埋管地源熱泵溫度測(cè)量系統(tǒng),,主要是一套*基于現(xiàn)場(chǎng)總線和數(shù)字傳感器技術(shù)的在線監(jiān)測(cè)及分析系統(tǒng)。它能有對(duì)地源熱泵換熱井進(jìn)行實(shí)時(shí)溫度監(jiān)測(cè)并保存數(shù)據(jù),,為優(yōu)化地源熱泵設(shè)計(jì),、探討地源熱泵的可持續(xù)運(yùn)行具有參考價(jià)值。

二,、RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)本系統(tǒng)的重要特點(diǎn):

1.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,,一根總線可以掛接1-60根傳感器,總線采用三線制,,所有的傳感器就燈泡一樣,,可以直接掛在總線上.

2.總線距離長(zhǎng).采用強(qiáng)驅(qū)動(dòng)模塊,普通線,,可以輕松測(cè)量500米深井.

3.的深井土壤檢測(cè)傳感器,,防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP68,可耐壓力高達(dá)5Mpa.

4.定制的防水抗拉電纜,,增強(qiáng)了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠特點(diǎn)總結(jié):高性價(jià)格比,,根據(jù)不同的需求,,比你想象的*.

針對(duì)U型管口徑小的問(wèn)題,,本系統(tǒng)是傳統(tǒng)鉑電阻測(cè)溫系統(tǒng)理想的替代品. 可應(yīng)用于:

1.地埋管回填材料與地源熱泵地下溫度場(chǎng)的測(cè)試分析

2.U型垂直埋管換熱器管群間熱干擾的研究

3. U型管地源熱泵系統(tǒng)性能及地下溫度場(chǎng)的研究

4. 地源熱泵地埋管的傳熱性能實(shí)驗(yàn)研究

5. 地源熱泵地埋管換熱器傳熱研究

6. 埋地?fù)Q熱器含水層內(nèi)傳熱的數(shù)值模擬與實(shí)驗(yàn)研究。

本系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):支持傳感器:18B20高精度深井水溫?cái)?shù)字傳感器,,測(cè)井深:1000米,,傳感器耐壓能力:5Mpa ,配置設(shè)備:遠(yuǎn)距離溫度采集模塊+測(cè)井電纜+傳感器,

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)系統(tǒng)功能:

1,、溫度在線監(jiān)測(cè)

2,、 報(bào)警功能

3、 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)

4,、定時(shí)保存設(shè)置

5,、歷史數(shù)據(jù)報(bào)表打印

6、歷史曲線查詢等功能,。

【技術(shù)參數(shù)】

1,、溫度測(cè)量范圍:-10℃ ~ +100℃

2、溫度精度: 正負(fù)0.5℃ (-10℃ ~ +80℃)

3,、分  辨 率: 0.1℃

4,、采樣點(diǎn)數(shù): 小于128

5、巡檢周期: 小于3s(可設(shè)置)

6,、傳輸技術(shù): RS485,、RF(射頻技術(shù)),、GPRS

7、測(cè)點(diǎn)線長(zhǎng): 小于350米

8,、供電方式: AC220V /內(nèi)置鋰電池可供電1-3

9,、工作溫度: -30℃ ~ +80℃

10、工作濕度: 小于90%RH

11,、電纜防護(hù)等級(jí):IP66

使用注意事項(xiàng):

防水感溫電纜經(jīng)測(cè)試與檢測(cè),,具備一定的防水和耐水壓能力,使用時(shí),,請(qǐng)按以下方法操作與使用:
1. 使用時(shí),,建議將感溫電纜置于U形管內(nèi)以方便后期維護(hù)。
若置與U形管外,,請(qǐng)小心操作,,做好電纜防護(hù),防止在安裝過(guò)程中電纜被劃傷,,以保持電纜的耐水壓能力和使用壽命,。
2. 電纜中不銹鋼體為傳感器所在位置,因溫度為緩慢變化量,,正常使用時(shí),,請(qǐng)等待測(cè)物熱平衡后再進(jìn)行測(cè)量。
3. 電纜采用三線制總線方式,,紅色為電源正,,建議電源為3-5V DC,黑色為電源負(fù),,蘭色為信號(hào)線,。請(qǐng)嚴(yán)格按照此說(shuō)明接線操作。
4. 系統(tǒng)理論上支持180個(gè)節(jié)點(diǎn),,實(shí)際使用應(yīng)該限制在150個(gè)節(jié)點(diǎn)以內(nèi),。
5.系統(tǒng)具備一定的糾錯(cuò)能力,但總線不能短路,。
6. 系統(tǒng)供電,,當(dāng)總線距離在200米以內(nèi),則可以采用DC9V給現(xiàn)場(chǎng)模塊供電,,當(dāng)距離在500米之內(nèi),,可以采用DC12V給系統(tǒng)供電。

【北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司提供定制各個(gè)領(lǐng)域用的測(cè)溫線纜產(chǎn)品介紹】

地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)利用土壤作為埋地管換熱器的熱源或熱匯,對(duì)建筑物進(jìn)行供熱和供冷.在埋地管換熱器設(shè)計(jì)中,土壤的導(dǎo)熱系數(shù)是很重要的參數(shù).而對(duì)地溫進(jìn)行長(zhǎng)期可靠的監(jiān)測(cè)顯得特別重要,。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)土壤導(dǎo)熱系數(shù)時(shí)測(cè)試時(shí)間要足夠長(zhǎng),測(cè)試時(shí)工況穩(wěn)定后的流體進(jìn)出口及不同深度的溫度會(huì)影響測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性,。因此地埋測(cè)溫電纜的設(shè)計(jì)顯得尤其重點(diǎn)。

由北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司推出的地源熱泵溫度場(chǎng)測(cè)控系統(tǒng),硬件采取*ARM技術(shù),;上位機(jī)軟件使用編程語(yǔ)言技術(shù)設(shè)計(jì),,富有人性、直觀明了,;測(cè)溫傳感器直接封裝在電纜內(nèi)部,,根據(jù)客戶距離進(jìn)行封裝。目前該系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于地源熱泵地埋管,、地源熱泵溫度場(chǎng)檢測(cè),、地源熱泵地埋換熱井、地源熱泵豎井及地源熱泵溫度場(chǎng)系統(tǒng)進(jìn)行地溫監(jiān)測(cè),,本系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性在諸多工程中已得到了驗(yàn)證并取得了較好的口啤,。

地源熱泵診斷中土壤溫度的監(jiān)測(cè)方法:

  

為了實(shí)現(xiàn)地源熱泵系統(tǒng)的診斷,必須首先制定保證系統(tǒng)正常運(yùn)行的合理的標(biāo)準(zhǔn),。在系統(tǒng)的設(shè)計(jì)階段,,地下土壤溫度的初始值是一個(gè)重要的依據(jù)參數(shù),它也是在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中可能產(chǎn)生變化的參數(shù),。如果在一個(gè)或幾個(gè)空調(diào)采暖周期(一般一個(gè)空調(diào)采暖周期為1年)后,,系統(tǒng)的取熱和放熱嚴(yán)重不平衡,則這個(gè)初始溫度會(huì)有較大的變化,,將會(huì)大大降低系統(tǒng)的運(yùn)行效率,。所以設(shè)計(jì)選用土壤溫度變化曲線作為診斷系統(tǒng)是否正常的標(biāo)準(zhǔn)。
  首先對(duì)地源熱泵系統(tǒng)所控制的建筑物進(jìn)行全年動(dòng)態(tài)能耗分析,,即輸入建筑物的條件,,包括建筑的地理位置、朝向,、外形尺寸,、圍護(hù)結(jié)構(gòu)材料和房間功能等條件,計(jì)算出該區(qū)域全年供暖,、制冷的負(fù)荷,我們根據(jù)該負(fù)荷,,選擇合適的系統(tǒng)配置,,即地埋管數(shù)量以及必要的輔助冷熱源,并動(dòng)態(tài)模擬計(jì)算地源熱泵植筋加固系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中土壤溫度的變化情況,,得到初始土壤溫度標(biāo)準(zhǔn)曲線,。采用滿足土壤溫度基本平衡要求的運(yùn)行方案運(yùn)行,同時(shí)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)土壤溫度變化情況,,即依靠埋置在地下的測(cè)溫傳感器監(jiān)測(cè)土壤的溫度,,并且將測(cè)得的溫度傳遞給地源熱泵系統(tǒng)。

淺層地溫能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)概況:

地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)利用土壤作為埋地管換熱器的熱源或熱匯,對(duì)建筑物進(jìn)行供熱和供冷,,在埋地管換熱器設(shè)計(jì)中,,土壤的導(dǎo)熱系數(shù)是很重要的參數(shù),而對(duì)地溫進(jìn)行長(zhǎng)期可靠的監(jiān)測(cè)顯得特別重要,。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)土壤導(dǎo)熱系數(shù)時(shí)測(cè)試時(shí)間要足夠長(zhǎng),,測(cè)試時(shí)工況穩(wěn)定后的流體進(jìn)出口及不同深度的溫度會(huì)影響測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性。因此地源熱泵地埋測(cè)溫電纜的設(shè)計(jì)顯得尤其重點(diǎn),。較傳統(tǒng)的地源熱泵測(cè)溫電纜設(shè)計(jì)方法,,北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司研發(fā)的數(shù)字總線式測(cè)溫電纜因?yàn)榻泳€方便、精度高且不受環(huán)境影響,、性價(jià)比高等優(yōu)點(diǎn),,目前已廣泛應(yīng)用于地埋管及地源熱泵系統(tǒng)進(jìn)行地溫監(jiān)測(cè),因可靠性和穩(wěn)定性在諸多工程中已得到了驗(yàn)證并取得了較好的口啤,。

為方便研究土壤,、水質(zhì)等環(huán)境對(duì)空調(diào)換熱井能效等方面的可靠研究或溫度測(cè)量,目前地源熱泵地埋管測(cè)溫電纜對(duì)于地埋換熱井,,有口徑小,,深度較深等特點(diǎn)的測(cè)溫方式,如果測(cè)量地下120米的地源熱泵井,要放12路線PT100傳感器,。12根測(cè)溫線纜若平均放置,,即10米放一個(gè)探頭,則所需線材要1500米,,在井上需配置一個(gè)至少12通道的巡檢儀,,若需接入電腦進(jìn)行溫度實(shí)時(shí)記錄,該巡檢儀要有RS232或RS485功能,根據(jù)以上成本估計(jì),,這口井進(jìn)行地?zé)釡y(cè)溫至少成本在8000元,,雖然選擇高精度的PT100可提高系統(tǒng)的測(cè)溫精度,但對(duì)模擬量數(shù)據(jù)采集,,提供精度的有效辦法是提供儀器的AD轉(zhuǎn)換器的位數(shù),,即提供巡檢儀的測(cè)量精度,若能夠在長(zhǎng)距離測(cè)溫的條件下進(jìn)行多點(diǎn)測(cè)溫,,能夠做到0.5度的精度,,則是非常不容易。針對(duì)這一需求,,北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司推出“數(shù)字總線式地源熱泵地埋管測(cè)溫電纜"及相應(yīng)系統(tǒng),。礦井深部地溫監(jiān)測(cè),地源熱泵溫度監(jiān)測(cè)研究,,地源熱泵溫度測(cè)量系統(tǒng),,淺層地?zé)釡y(cè)溫系統(tǒng),。

地源熱泵數(shù)字總線測(cè)溫線纜與傳統(tǒng)測(cè)溫電纜對(duì)比分析:
傳統(tǒng)的溫度檢測(cè)以熱敏電阻、PT100或PT1000作為溫度敏感元件,,因其是模擬量,,要對(duì)溫度進(jìn)行采集,若需較高精度,,需要選擇12位或以上的AD轉(zhuǎn)換及信號(hào)處理電路,,近距離時(shí),其精度及可靠性受環(huán)境影響不大,,但當(dāng)大于30米距離傳輸時(shí),,宜采用三線制測(cè)方式,并需定期對(duì)溫度進(jìn)行校正,。當(dāng)進(jìn)行多點(diǎn)采集時(shí),,需每個(gè)測(cè)溫點(diǎn)放置一根電纜,因電阻作為模擬量及相互之間的干擾,,其溫度測(cè)量的準(zhǔn)確度,、系統(tǒng)的精度差,會(huì)受環(huán)境及時(shí)間的影響較大,。模塊量傳感器在工作過(guò)程中都是以模擬信號(hào)的形式存在,,而檢測(cè)的環(huán)境往往存在電場(chǎng)、磁場(chǎng)等不確定因素,,這些因素會(huì)對(duì)電信號(hào)產(chǎn)生較大的干擾,,從而影響傳感器實(shí)際的測(cè)量精度和系統(tǒng)的穩(wěn)定性,每年需要進(jìn)行校準(zhǔn),,因而它們的使用有很大的局限性,。

北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司研發(fā)的總線式數(shù)字溫度傳感器,具有防水,、防腐蝕,、抗拉、耐磨的特性,,總線式數(shù)字溫度傳感器采用測(cè)溫芯片作為感應(yīng)元件,,感應(yīng)元件位于傳感器頭部,傳感器的精度和穩(wěn)定性決定于美國(guó)進(jìn)口測(cè)溫芯片的特性及精度級(jí)別,,無(wú)需校正,,因數(shù)據(jù)傳輸采用總線方式,總線電纜或傳感器外徑可做得很小,,直徑不大于12mm,且線路長(zhǎng)短不會(huì)對(duì)傳感器精度造成任何影響。這是傳統(tǒng)熱電阻測(cè)溫系統(tǒng)*的優(yōu)勢(shì),。所以數(shù)字總線式測(cè)溫電纜是地源熱泵地埋管管測(cè)溫,、地溫能深井和地層溫度監(jiān)測(cè)理想的設(shè)備,。數(shù)字總線式數(shù)據(jù)傳感器本身自帶12位高精度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和現(xiàn)場(chǎng)總線管理器,直接將溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成適合遠(yuǎn)距離傳輸?shù)臄?shù)字信號(hào),,而每個(gè)傳感器本身都有唯的識(shí)別ID,,所以很多傳感器可以直接掛接在總線上,從而實(shí)現(xiàn)一根電纜檢測(cè)很多溫度點(diǎn)的功能,。

地源熱泵大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)

一,、系統(tǒng)介紹

1、建設(shè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)平臺(tái),,可監(jiān)測(cè)大樓內(nèi)室內(nèi)溫度,;熱泵機(jī)組空調(diào)側(cè)和地源側(cè)溫度、

壓力,、流量,;系統(tǒng)空調(diào)側(cè)和地源側(cè)溫度、壓力,、流量,;熱泵機(jī)組和水泵的電壓、電流,、功率,、

電量等參數(shù);地溫場(chǎng)的變化等,,實(shí)現(xiàn)熱泵機(jī)組運(yùn)行情況 24 小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),,異常情況預(yù)

警,做到真正的無(wú)人值守,??蓪?duì)熱泵系統(tǒng)的長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定性、系統(tǒng)對(duì)地溫場(chǎng)的影響以及能效

比等進(jìn)行綜合的科學(xué)評(píng)價(jià),,為進(jìn)一步示范推廣與系統(tǒng)優(yōu)化的工作提供數(shù)據(jù)指導(dǎo)依據(jù),。

具體測(cè)量要求如下:

1)各熱泵機(jī)組實(shí)時(shí)運(yùn)行情況;

2)室內(nèi)溫度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及變化曲線,;

3)室外環(huán)境溫度數(shù)據(jù)及變化曲線,;

4)機(jī)房?jī)?nèi)空調(diào)側(cè)出回水溫度、壓力,、流量等監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及變化曲線,;

5)機(jī)房?jī)?nèi)地埋管側(cè)出回水溫度、壓力,、流量等監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及變化曲線,;

6)機(jī)房?jī)?nèi)用電設(shè)備的電流、電壓,、功率,、電能等監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及變化曲線,;

7)地溫場(chǎng)內(nèi)不同深度的地溫監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及變化曲線;

8)能耗綜合分析,、系統(tǒng) COP 分析以及系統(tǒng)節(jié)能量的評(píng)價(jià)分析,。

2、自動(dòng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)建成以后可以對(duì)已經(jīng)安裝自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的地?zé)峋畬?shí)施自動(dòng)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)分

析展示,,可實(shí)現(xiàn)地?zé)峋突毓嗑乃?、水溫、流量?shí)施傳輸分析,,并可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常情況預(yù)

警,,做到實(shí)時(shí)監(jiān)管,有地?zé)峋\(yùn)行的穩(wěn)定性,。

1)開采水量及回水水量的流量監(jiān)測(cè)及變化曲線,;

2)開采水溫及回水水溫的溫度監(jiān)測(cè)及變化曲線;

3)開采井井內(nèi)水位監(jiān)測(cè)及變化曲線,;



推薦產(chǎn)品如下:

地源熱泵溫度監(jiān)控系統(tǒng)/地源熱泵測(cè)溫/多功能鉆孔成像分析儀/井下電視/鉆孔成像儀/地?zé)峋@孔成像儀/井下鉆孔成像儀/數(shù)字超聲成像測(cè)井系統(tǒng)/多功能超聲成像測(cè)井系統(tǒng)/超聲成像測(cè)井系統(tǒng)/超聲成像測(cè)井儀/成像測(cè)井系統(tǒng)/多功能井下超聲成像測(cè)井儀/超聲成象測(cè)井資料分析系統(tǒng)/超聲成像

關(guān)鍵詞:地?zé)崴Y源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峋O(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峋O(jiān)測(cè)/水資源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)豳Y源回灌遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峁芾硐到y(tǒng)/地?zé)豳Y源開采遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)豳Y源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峁芾磉h(yuǎn)程系統(tǒng)/地?zé)峋詣?dòng)化遠(yuǎn)程監(jiān)控/地?zé)豳Y源開發(fā)利用監(jiān)測(cè)軟件系統(tǒng)/地?zé)崴詣?dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/城市供熱管網(wǎng)無(wú)線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/供暖換熱站在線遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方案/換熱站遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方案/干熱巖溫度監(jiān)測(cè)/干熱巖監(jiān)測(cè)/干熱巖發(fā)電/干熱巖地溫監(jiān)測(cè)統(tǒng)/地源熱泵自動(dòng)控制/地源熱泵溫度監(jiān)控系統(tǒng)/地源熱泵溫度傳感器/地源熱泵中央空調(diào)中溫度傳感器/地源熱泵遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地源熱泵自控系統(tǒng)/地源熱泵自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)/節(jié)能減排自動(dòng)化系統(tǒng)/無(wú)人值守地源熱泵自控系統(tǒng)/地?zé)徇h(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

地?zé)峁芾硐到y(tǒng)(geothermal management system)是為實(shí)現(xiàn)地?zé)豳Y源的可持續(xù)開發(fā)而建立的管理系統(tǒng),。

我司深井地?zé)岜O(jiān)測(cè)產(chǎn)品系列介紹:

1.0-1000米單點(diǎn)溫度檢測(cè)(普通表和存儲(chǔ)表)/0-3000米單點(diǎn)溫度檢測(cè)(普通顯示,只能顯示溫度,,沒有存儲(chǔ)分析軟件功能)

2.0-1000米淺層地溫能監(jiān)測(cè)/高精度遠(yuǎn)程地溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采集器采用低功耗,、攜帶方便;物聯(lián)網(wǎng)NB無(wú)線傳輸至WEB端B/S架構(gòu)網(wǎng)絡(luò),;單總線結(jié)構(gòu),,可擴(kuò)展256個(gè)點(diǎn);進(jìn)口18B20高精度傳感器,,在10-85度范圍內(nèi),,精度在0.1-0.2

3. 4.0-10000米分布式多點(diǎn)深層地溫監(jiān)測(cè)(采用分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)細(xì)分兩大類:1.井筒測(cè)試 2.井壁測(cè)試

4.0-2000NB型液位/溫度一體式自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(同時(shí)監(jiān)測(cè)溫度和液位兩個(gè)參數(shù),MAX耐溫125攝氏度)

5.0-7000米全景型耐高溫測(cè)溫成像一體井下電視(同時(shí)監(jiān)測(cè)溫度和視頻圖片等)

6. 微功耗采集系統(tǒng)/遙控終端機(jī)——地?zé)豳Y源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峁芾硐到y(tǒng)(可在換熱站同時(shí)監(jiān)測(cè)溫度/流量/水位/泵內(nèi)溫度/壓力/能耗等多參數(shù)內(nèi)容,,可實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控,,24小時(shí)無(wú)人值守)

有此類深井地溫項(xiàng)目,歡迎新老客戶朋友垂詢,!北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司

關(guān)鍵詞:地?zé)峋植际焦饫w測(cè)溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)/深井測(cè)溫儀/深水測(cè)溫儀/地溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/深井地溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峋诜植际焦饫w測(cè)溫方案/光纖測(cè)溫系統(tǒng)/深孔分布式光纖溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/深井探測(cè)儀/測(cè)井儀/水位監(jiān)測(cè)/水位動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)/地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)/地?zé)峋畡?dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)/高溫水位監(jiān)測(cè)/水資源實(shí)時(shí)在線監(jiān)控系統(tǒng)/水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)軟件/水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控/高溫液位監(jiān)測(cè)/壓力式高溫地?zé)岬叵滤挥?jì)/溫泉液位測(cè)量/涌井液位測(cè)量監(jiān)測(cè)/高溫涌井監(jiān)測(cè)水位計(jì)方案/地?zé)峋疁厮粶y(cè)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地下溫泉怎么監(jiān)測(cè)水位/ 深井水位計(jì)/投入式液位變送器 /進(jìn)口擴(kuò)散硅/差壓變送器/地源熱泵能耗監(jiān)控測(cè)溫系統(tǒng)/地源熱泵能耗監(jiān)測(cè)自動(dòng)管理系統(tǒng)/地源熱泵溫度遠(yuǎn)程無(wú)線監(jiān)控系統(tǒng)/地源熱泵能耗地溫遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)/建筑能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)





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