PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)
地熱資源是一種新型能源,它具有清潔環(huán)保、可再生、可循環(huán)利用等特點。當前正值北方地區(qū)冬季供暖期,按照今年6月27日印發(fā)的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》提出的“宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱”的原則,要在有條件的地區(qū)因地制宜選擇清潔供暖方式,全面推進能源轉(zhuǎn)型,加強地熱資源的開發(fā)與利用成為題中應有之義,而深層地熱和干熱巖的開發(fā)卻一直整體進展不大。怎么辦呢?本文謹就深層地熱與干熱巖的開發(fā)與利用談點粗淺的看法。
深層地熱能的特點
雄安新區(qū)深層地熱資源“二元聚熱”成因模式圖 圖片來自網(wǎng)絡目前,學術(shù)界一般將地熱分為淺層地熱和深層地熱兩種地熱資源。深層地熱包括地下深度200~3000米的地熱能及地下深度3000米以上的干熱巖所具有的熱能,溫度范圍90~150℃的來自深部地層的熱水及150℃以上的干熱巖,是地球本身放射性元素衰變產(chǎn)生的熱能,主要是由地殼深部開鑿出的“熱、礦、水”三位一體組成的極為寶貴的自然資源,具有穩(wěn)定、連續(xù)、利用效率高等優(yōu)勢,是一種清潔可持續(xù)利用的能源。我國中、深層中溫(200米-3000米,90-150 ℃ )地熱資源中水熱型地熱的能量相當1.25萬億噸標準煤。
深層地熱能是一種特殊的礦產(chǎn)資源,其功能多,用途廣,是一種清潔的可再生資源。隨著對地熱資源的不斷開發(fā)與研究,深層地熱能將成為繼水力、風力和太陽能之后又一種重要的可再生能源。筆者認為,在不遠的未來地熱能對于人類的重要性和現(xiàn)實性將大于其他可再生能源。
目前,國家提出的“深地探測”計劃被列入“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃,“深地計劃”拓展為保證國家戰(zhàn)略優(yōu)勢的領(lǐng)域作出了部署。深層地熱能的開發(fā)和利用在技術(shù)上已經(jīng)比較成熟,按照我國《地熱能開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃》提出的發(fā)展目標是“十三五”末期,我國要新增地熱能供暖(制冷)面積11億平方米,新增地熱發(fā)電裝機容量500兆瓦。到2020年,地熱供暖(制冷)面積累計達到16億平方米,地熱發(fā)電裝機容量約530兆瓦。2020年,地熱能年利用量7000萬噸標準煤,京津冀地區(qū)年利用量達到約2000萬噸。
筆者認為,應該站在我國全面建成小康社會和實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的高度,對利用深層地熱能逐步替代化石能源作出長遠的規(guī)劃分步付諸實施。
深層地熱宜采用梯級開發(fā)模式
有效開發(fā)利用地熱資源的國家已達80多個,美國、冰島、法國、德國、新西蘭、日本等國家在地熱資源開發(fā)利用方面處于世界前列,美國正在實施的地熱能前沿瞭望臺研究計劃,冰島正在實施的深部超臨界地熱探測計劃,均取得諸多研究成果。各國通過立法和出臺激勵政策積極推進地熱資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,相關(guān)勘探開發(fā)利用技術(shù)不斷進步,超高溫的地熱勘查、深層地熱探測、干熱巖資源開發(fā)等正成為地熱資源開發(fā)的熱點和制高點。
我國高度重視地熱能的開發(fā)利用,相繼出臺了《可再生能源法》和《地熱能開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃》等法規(guī)政策,大力支持地熱資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我國的地熱直接利用量已連續(xù)多年位居世界*。自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局按照國家統(tǒng)一部署,積極推動地熱資源勘查開發(fā),系統(tǒng)開展了全國地熱資源調(diào)查,對全國水熱型地熱能和336個主要城市淺層地熱能進行了評價,初步估算了全國3-10千米干熱巖型地熱能基礎資源量。2017年在青海共和盆地3705米深度鉆獲236℃的干熱巖,實現(xiàn)了我國干熱巖勘查的重要突破。未來,自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局將重點對深層地熱能和干熱巖勘查開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)組織科技攻關(guān),發(fā)揮公益性、基礎性作用。
就像水電開發(fā)一樣,基于深層地熱埋深越深資源量越大、開發(fā)難度越大的特點,因此應該采用梯級開發(fā)模式,實現(xiàn)對深層地熱的科學合理開發(fā)與綜合利用。其中,直接利用的場合應采用梯級利用,即地熱水按照用戶需要的供熱水溫,溫度由高到低,分別與用戶需求對應。直接、間接利用的地熱尾水,可以再利用地源熱泵或者第二類吸收式熱泵技術(shù),提高地熱尾水溫度,用于供熱。
目前,在中深層地熱技術(shù)研發(fā)中,中國科學院地熱研究中心關(guān)于地熱能的重點研究方向包括“地熱資源富集理論與大熱田預測”、“地熱儲回灌增強技術(shù)與可持續(xù)開發(fā)利用”、“深層地熱儲探測技術(shù)與找熱應用”。去年,雄安新區(qū)的設立為華北地區(qū)地熱開發(fā)提供了經(jīng)*例。據(jù)介紹,地熱儲回灌增強與可持續(xù)開發(fā)利用技術(shù)應用的范例就是河北雄縣,雄縣的巖溶熱儲條件非常有利。雄縣的亮點是實現(xiàn)了規(guī)?;煤偷幕毓啵霸摰責崽锼幌陆捣浅??,通過回灌實現(xiàn)了水位基本穩(wěn)定。實踐表明,雄縣地熱利用模式是非常成功的。
加強深井地熱開發(fā)技術(shù)研究與應用
關(guān)于大型地熱田預測,華北等地區(qū)廣泛分布大型巖溶地熱儲,全國1/3的地區(qū)都不同程度存在這種寶貴的地熱資源,具有重要的開發(fā)利用價值。
目前,在采礦領(lǐng)域大多采用深井高溫巖層隔熱技術(shù)。深井高溫環(huán)境主要是由高溫巖層熱輻射所造成,研發(fā)新型高效的隔熱新材料、新技術(shù)、新工藝,對巖層高溫熱源進行隔離,在此基礎上再采用人工制冷降溫技術(shù)等,就會使井下巷道和采礦工作面取得良好的降溫效果。
中國工程院院士蔡美峰認為,要堅持深井采礦和深層地熱開發(fā)相結(jié)合的戰(zhàn)略發(fā)展方向,合理有效地開發(fā)和利用地熱資源。“地熱本身是一種天然能源,現(xiàn)在我們只考慮它的負作用,作為一種災害在防控。如果在深部開采過程中采用熱交換技術(shù),對巖層中地熱資源開發(fā)利用,將深井采礦和深層地熱開發(fā)相結(jié)合,就能大幅度抵消降溫成本,從而為采礦深井降溫找到一條具有的經(jīng)濟有效的技術(shù)途徑。”
地熱探測技術(shù)是一切地熱開發(fā)的前提。據(jù)中國石油集團測井有限公司信息管理部經(jīng)理楊林介紹,該公司利用多種測井儀器探測地層溫度、含油氣信息的地球物理測井技術(shù),被形象地稱為“地層脈搏的聽診器”。采用先進的電子儀器放入鉆井井眼,實時測量、采集豐富的地下信息,然后再經(jīng)過處理、解釋,把測量信號反演回地質(zhì)信息的技術(shù),可以精確地探知深層地熱和其它礦產(chǎn)資源情況。另外,微動技術(shù)、電磁法在找熱過程中取得很好的效果,在隱伏巖溶地區(qū)找熱方面也取得了成功。
2017年底,雄安新區(qū)*3個深度地熱勘探鉆孔順利開鉆。它是利用樣板提供技術(shù)支撐,打造“采灌均衡、深淺聯(lián)用、清潔高效、永續(xù)開發(fā)”的地熱資源,是雄安新區(qū)第二階段地質(zhì)調(diào)查工作的主要任務之一。在第1階段工作結(jié)束后,按照雄安新區(qū)地質(zhì)調(diào)查總體方案要求,將在第二階段進一步勘查評價地熱資源開發(fā)潛力。據(jù)了解,*施工的地熱勘探孔位于容城地熱田,主要目的是勘查容城地熱田的熱儲結(jié)構(gòu),評價淺部巖溶熱儲采灌均衡條件下可持續(xù)開發(fā)利用的潛力,探測深層地熱資源第二空間。
近年來,萬江集團在河南尉氏的地熱供暖項目中通過開發(fā)中深層地熱水,利用梯級技術(shù)將地熱水的熱量提取出來用于供暖,通過熱傳導的方式加熱用戶家中散熱設備用于供暖,并將取熱后的尾水回灌至地下。兩套系統(tǒng)兩路循環(huán),整個過程封閉運行,取熱不取水。供暖過程零燃燒、*、*,真正做到了清潔取暖。
推進深層地熱開發(fā)利用的幾點建議
深層地熱具有資源儲量大、分布廣、穩(wěn)定性好、用途廣泛等優(yōu)點,不受季節(jié)、晝夜變化影響,特別是在我國北方地區(qū)應該加快推進開發(fā)和綜合利用。近年來,中石化新星公司在深層地熱領(lǐng)域做了很好的探索和嘗試。該公司副總工程師國殿斌結(jié)合近年來地熱開發(fā)方面的實際經(jīng)驗,綜合考慮地熱資源狀況、市場狀況和國家重大戰(zhàn)略需求,提出了幾點政策建議。
一是要進一步加大投入,盡快摸清全國的地熱資源家底。加大財政投入力度,鼓勵各類社會資本積極參與,開展全國地熱能資源調(diào)查評價。加大對地熱能勘探開發(fā)利用核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)的投入力度,加強地熱能設備和特種技術(shù)的研發(fā)。
二是加大地熱能產(chǎn)業(yè)政策扶持。建議將低熱供暖納入供暖行業(yè)支持范圍,落實地熱供暖企業(yè)以及相關(guān)設備和材料制造企業(yè)的財稅優(yōu)惠政策;重點優(yōu)化地熱產(chǎn)業(yè)資源稅,鑒于技術(shù)上已經(jīng)實現(xiàn)中深層地熱取熱不耗水,建議免征地熱項目水資源稅,同時資源稅的收取以扣除回灌量后的用量計征,因地制宜地建立低熱供暖價格機制。
三是理順管理體制機制,統(tǒng)一立法,綜合利用。地熱資源涉及自然資源、水利、能源等多個部門,目前管理體制有待理順,明確管理主題。應盡快出臺《中國地熱資源開發(fā)管理辦法》,加強對地熱開發(fā)的事前、事中、事后監(jiān)督管理。
四是加大科技攻關(guān)力度。建議在干熱巖鉆井以及壓裂、砂巖回灌、井下回熱等多方面進行攻關(guān)和裝備研發(fā),突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。
總之,地熱是一種清潔環(huán)保的新型能源,加快對地熱資源的開發(fā)和綜合利用,可有效推進北方地區(qū)清潔供暖“熱代煤”的力度和覆蓋范圍,對助力生態(tài)文明建設具有重要的現(xiàn)實意義。雖然當前地熱開發(fā)和綜合利用還面臨著多方面的制約,有技術(shù)方面的,也有政策、價格和機制等諸多方面的,相信隨著國家和社會對地熱資源認識程度的不斷提升和技術(shù)的不斷超越,未來地熱一定能成為重要的清潔能源走進尋常百姓家,為進一步提高我國清潔能源的使用比例和利用效率,為國家實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)做出應有的貢獻。
全自動野外地溫監(jiān)測系統(tǒng)/凍土地溫自動監(jiān)測系統(tǒng)
地源熱泵分布式溫度集中測控系統(tǒng)
礦井總線分散式溫度測量系統(tǒng)方案
礦井分散式垂直測溫系統(tǒng)/地熱普查/地溫監(jiān)測哪家好選鴻鷗
礦井測溫系統(tǒng)/礦建凍結(jié)法施工溫度監(jiān)測系統(tǒng)/深井溫度場地溫監(jiān)測系統(tǒng)
TD-016C型 地源熱泵能耗監(jiān)控測溫系統(tǒng)
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:地源熱泵測溫,地埋管測溫,淺層地溫在線監(jiān)測系統(tǒng),分布式地溫監(jiān)測系統(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,地熱井鉆探公司以及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等單位設計,通過連接我司單總線地熱電纜,以及單通道或多通道485接口采集器,可對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!此款設備支持貼牌,具體價格按量定制。
RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監(jiān)測系統(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,對建筑物進行供熱和供冷.在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱系數(shù)是很重要的參數(shù).而對地溫進行長期可靠的監(jiān)測顯得特別重要。在現(xiàn)場實測土壤導熱系數(shù)時測試時間要足夠長,測試時工況穩(wěn)定后的流體進出口及不同深度的溫度會影響測試結(jié)果的準確性。因此地埋測溫電纜的設計顯得尤其重點。較傳統(tǒng)的測溫電纜設計方法,單總線測溫電纜因為接線方便、精度高且不受環(huán)境影響、性價比高等優(yōu)點,目前已廣泛應用于地埋管及地源熱泵系統(tǒng)進行地溫監(jiān)測,因可靠性和穩(wěn)定性在諸多工程中已得到了驗證并取得了較好的口啤。
采集服務器通過總線將現(xiàn)場與溫度采集模塊相連,溫度采集模塊通過單總線將各溫度傳感器采集到的數(shù)據(jù)發(fā)到總線上。每個采集模塊可以連接內(nèi)置1-60個溫度傳感器的測溫電纜相連。 本方案可以對大型試驗場進行溫度實時監(jiān)測,支持180口井或測溫電纜及1500點以上的觀測井溫度在線監(jiān)測。
RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監(jiān)測系統(tǒng):
1. 地埋管回填材料與地源熱泵地下溫度場的測試分析
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)性能及地下溫度場的研究
4. 地源熱泵地埋管的傳熱性能實驗研究
5. 地源熱泵地埋管換熱器傳熱研究
6. 埋地換熱器含水層內(nèi)傳熱的數(shù)值模擬與實驗研究,埋地換熱器含水層內(nèi)傳熱的數(shù)值模擬與實驗研究。
豎直地埋管地源熱泵溫度測量系統(tǒng),主要是一套先進的基于現(xiàn)場總線和數(shù)字傳感器技術(shù)的在線監(jiān)測及分析系統(tǒng)。它能有對地源熱泵換熱井進行實時溫度監(jiān)測并保存數(shù)據(jù),為優(yōu)化地源熱泵設計、探討地源熱泵的可持續(xù)運行具有參考價值。
二、RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監(jiān)測系統(tǒng)本系統(tǒng)的重要特點:
1.結(jié)構(gòu)簡單,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.采用強驅(qū)動模塊,普通線,可以輕松測量500米深井.
3.的深井土壤檢測傳感器,防護等級達到IP68,可耐壓力高達5Mpa.
4.定制的防水抗拉電纜,增強了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠特點總結(jié):高性價格比,根據(jù)不同的需求,比你想象的*.
針對U型管口徑小的問題,本系統(tǒng)是傳統(tǒng)鉑電阻測溫系統(tǒng)理想的替代品. 可應用于:
1.地埋管回填材料與地源熱泵地下溫度場的測試分析
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)性能及地下溫度場的研究
4. 地源熱泵地埋管的傳熱性能實驗研究
5. 地源熱泵地埋管換熱器傳熱研究
6. 埋地換熱器含水層內(nèi)傳熱的數(shù)值模擬與實驗研究。
本系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):支持傳感器:18B20高精度深井水溫數(shù)字傳感器,測井深:1000米,傳感器耐壓能力:5Mpa ,配置設備:遠距離溫度采集模塊+測井電纜+傳感器,
RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監(jiān)測系統(tǒng)系統(tǒng)功能:
1、溫度在線監(jiān)測
2、 報警功能
3、 數(shù)據(jù)存儲
4、定時保存設置
5、歷史數(shù)據(jù)報表打印
6、歷史曲線查詢等功能。
【技術(shù)參數(shù)】
1、溫度測量范圍:-10℃ ~ +100℃
2、溫度精度: 正負0.5℃ (-10℃ ~ +80℃)
3、分 辨 率: 0.1℃
4、采樣點數(shù): 小于128
5、巡檢周期: 小于3s(可設置)
6、傳輸技術(shù): RS485、RF(射頻技術(shù))、GPRS
7、測點線長: 小于350米
8、供電方式: AC220V /內(nèi)置鋰電池可供電1-3年
9、工作溫度: -30℃ ~ +80℃
10、工作濕度: 小于90%RH
11、電纜防護等級:IP66
使用注意事項:
防水感溫電纜經(jīng)測試與檢測,具備一定的防水和耐水壓能力,使用時,請按以下方法操作與使用:
1. 使用時,建議將感溫電纜置于U形管內(nèi)以方便后期維護。
若置與U形管外,請小心操作,做好電纜防護,防止在安裝過程中電纜被劃傷,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,請等待測物熱平衡后再進行測量。
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,蘭色為信號線。請嚴格按照此說明接線操作。
4. 系統(tǒng)理論上支持180個節(jié)點,實際使用應該限制在150個節(jié)點以內(nèi)。
5.系統(tǒng)具備一定的糾錯能力,但總線不能短路。
6. 系統(tǒng)供電,當總線距離在200米以內(nèi),則可以采用DC9V給現(xiàn)場模塊供電,當距離在500米之內(nèi),可以采用DC12V給系統(tǒng)供電。
【北京鴻鷗成運儀器設備有限公司提供定制各個領(lǐng)域用的測溫線纜產(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,對建筑物進行供熱和供冷.在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱系數(shù)是很重要的參數(shù).而對地溫進行長期可靠的監(jiān)測顯得特別重要。在現(xiàn)場實測土壤導熱系數(shù)時測試時間要足夠長,測試時工況穩(wěn)定后的流體進出口及不同深度的溫度會影響測試結(jié)果的準確性。因此地埋測溫電纜的設計顯得尤其重點。
由北京鴻鷗成運儀器設備有限公司推出的地源熱泵溫度場測控系統(tǒng),硬件采取先進的ARM技術(shù);上位機軟件使用編程語言技術(shù)設計,富有人性、直觀明了;測溫傳感器直接封裝在電纜內(nèi)部,根據(jù)客戶距離進行封裝。目前該系統(tǒng)廣泛應用于地源熱泵地埋管、地源熱泵溫度場檢測、地源熱泵地埋換熱井、地源熱泵豎井及地源熱泵溫度場系統(tǒng)進行地溫監(jiān)測,本系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性在諸多工程中已得到了驗證并取得了較好的口啤。
地源熱泵診斷中土壤溫度的監(jiān)測方法:
為了實現(xiàn)地源熱泵系統(tǒng)的診斷,必須首先制定保證系統(tǒng)正常運行的合理的標準。在系統(tǒng)的設計階段,地下土壤溫度的初始值是一個重要的依據(jù)參數(shù),它也是在系統(tǒng)運行過程中可能產(chǎn)生變化的參數(shù)。如果在一個或幾個空調(diào)采暖周期(一般一個空調(diào)采暖周期為1年)后,系統(tǒng)的取熱和放熱嚴重不平衡,則這個初始溫度會有較大的變化,將會大大降低系統(tǒng)的運行效率。所以設計選用土壤溫度變化曲線作為診斷系統(tǒng)是否正常的標準。
首先對地源熱泵系統(tǒng)所控制的建筑物進行全年動態(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、圍護結(jié)構(gòu)材料和房間功能等條件,計算出該區(qū)域全年供暖、制冷的負荷,我們根據(jù)該負荷,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,并動態(tài)模擬計算地源熱泵植筋加固系統(tǒng)運行過程中土壤溫度的變化情況,得到初始土壤溫度標準曲線。采用滿足土壤溫度基本平衡要求的運行方案運行,同時系統(tǒng)實時監(jiān)測土壤溫度變化情況,即依靠埋置在地下的測溫傳感器監(jiān)測土壤的溫度,并且將測得的溫度傳遞給地源熱泵系統(tǒng)。
淺層地溫能監(jiān)測系統(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,對建筑物進行供熱和供冷,在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱系數(shù)是很重要的參數(shù),而對地溫進行長期可靠的監(jiān)測顯得特別重要。在現(xiàn)場實測土壤導熱系數(shù)時測試時間要足夠長,測試時工況穩(wěn)定后的流體進出口及不同深度的溫度會影響測試結(jié)果的準確性。因此地源熱泵地埋測溫電纜的設計顯得尤其重點。較傳統(tǒng)的地源熱泵測溫電纜設計方法,北京鴻鷗成運儀器設備有限公司研發(fā)的數(shù)字總線式測溫電纜因為接線方便、精度高且不受環(huán)境影響、性價比高等優(yōu)點,目前已廣泛應用于地埋管及地源熱泵系統(tǒng)進行地溫監(jiān)測,因可靠性和穩(wěn)定性在諸多工程中已得到了驗證并取得了較好的口啤。
為方便研究土壤、水質(zhì)等環(huán)境對空調(diào)換熱井能效等方面的可靠研究或溫度測量,目前地源熱泵地埋管測溫電纜對于地埋換熱井,有口徑小,深度較深等特點的測溫方式,如果測量地下120米的地源熱泵井,要放12路線PT100傳感器。12根測溫線纜若平均放置,即10米放一個探頭,則所需線材要1500米,在井上需配置一個至少12通道的巡檢儀,若需接入電腦進行溫度實時記錄,該巡檢儀要有RS232或RS485功能,根據(jù)以上成本估計,這口井進行地熱測溫至少成本在8000元,雖然選擇高精度的PT100可提高系統(tǒng)的測溫精度,但對模擬量數(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),即提供巡檢儀的測量精度,若能夠在長距離測溫的條件下進行多點測溫,能夠做到0.5度的精度,則是非常不容易。針對這一需求,北京鴻鷗成運儀器設備有限公司推出“數(shù)字總線式地源熱泵地埋管測溫電纜”及相應系統(tǒng)。礦井深部地溫監(jiān)測,地源熱泵溫度監(jiān)測研究,地源熱泵溫度測量系統(tǒng),淺層地熱測溫系統(tǒng)。
地源熱泵數(shù)字總線測溫線纜與傳統(tǒng)測溫電纜對比分析:
傳統(tǒng)的溫度檢測以熱敏電阻、PT100或PT1000作為溫度敏感元件,因其是模擬量,要對溫度進行采集,若需較高精度,需要選擇12位或以上的AD轉(zhuǎn)換及信號處理電路,近距離時,其精度及可靠性受環(huán)境影響不大,但當大于30米距離傳輸時,宜采用三線制測方式,并需定期對溫度進行校正。當進行多點采集時,需每個測溫點放置一根電纜,因電阻作為模擬量及相互之間的干擾,其溫度測量的準確度、系統(tǒng)的精度差,會受環(huán)境及時間的影響較大。模塊量傳感器在工作過程中都是以模擬信號的形式存在,而檢測的環(huán)境往往存在電場、磁場等不確定因素,這些因素會對電信號產(chǎn)生較大的干擾,從而影響傳感器實際的測量精度和系統(tǒng)的穩(wěn)定性,每年需要進行校準,因而它們的使用有很大的局限性。
北京鴻鷗成運儀器設備有限公司研發(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溫芯片作為感應元件,感應元件位于傳感器頭部,傳感器的精度和穩(wěn)定性決定于美國進口測溫芯片的特性及精度級別,無需校正,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,且線路長短不會對傳感器精度造成任何影響。這是傳統(tǒng)熱電阻測溫系統(tǒng)*的優(yōu)勢。所以數(shù)字總線式測溫電纜是地源熱泵地埋管管測溫、地溫能深井和地層溫度監(jiān)測理想的設備。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)場總線管理器,直接將溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成適合遠距離傳輸?shù)臄?shù)字信號,而每個傳感器本身都有唯的識別ID,所以很多傳感器可以直接掛接在總線上,從而實現(xiàn)一根電纜檢測很多溫度點的功能。
地源熱泵大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺建設
一、系統(tǒng)介紹
1、建設自動監(jiān)測監(jiān)測平臺,可監(jiān)測大樓內(nèi)室內(nèi)溫度;熱泵機組空調(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;熱泵機組和水泵的電壓、電流、功率、
電量等參數(shù);地溫場的變化等,實現(xiàn)熱泵機組運行情況 24 小時實時監(jiān)測,異常情況預
警,做到真正的無人值守??蓪岜孟到y(tǒng)的長期運行穩(wěn)定性、系統(tǒng)對地溫場的影響以及能效
比等進行綜合的科學評價,為進一步示范推廣與系統(tǒng)優(yōu)化的工作提供數(shù)據(jù)指導依據(jù)。
具體測量要求如下:
1)各熱泵機組實時運行情況;
2)室內(nèi)溫度監(jiān)測數(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)機房內(nèi)空調(diào)側(cè)出回水溫度、壓力、流量等監(jiān)測數(shù)據(jù)及變化曲線;
5)機房內(nèi)地埋管側(cè)出回水溫度、壓力、流量等監(jiān)測數(shù)據(jù)及變化曲線;
6)機房內(nèi)用電設備的電流、電壓、功率、電能等監(jiān)測數(shù)據(jù)及變化曲線;
7)地溫場內(nèi)不同深度的地溫監(jiān)測數(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)能量的評價分析。
2、自動監(jiān)測平臺建成以后可以對已經(jīng)安裝自動監(jiān)測設備的地熱井實施自動監(jiān)測的數(shù)據(jù)分
析展示,可實現(xiàn)地熱井和回灌井的水位、水溫、流量實施傳輸分析,并可實現(xiàn)數(shù)據(jù)異常情況預
警,做到實時監(jiān)管,有地熱井運行的穩(wěn)定性。
1)開采水量及回水水量的流量監(jiān)測及變化曲線;
2)開采水溫及回水水溫的溫度監(jiān)測及變化曲線;
3)開采井井內(nèi)水位監(jiān)測及變化曲線;
地源熱泵溫度監(jiān)控系統(tǒng)/地源熱泵測溫/多功能鉆孔成像分析儀/井下電視/鉆孔成像儀/地熱井鉆孔成像儀/井下鉆孔成像儀/數(shù)字超聲成像測井系統(tǒng)/多功能超聲成像測井系統(tǒng)/超聲成像測井系統(tǒng)/超聲成像測井儀/成像測井系統(tǒng)/多功能井下超聲成像測井儀/超聲成象測井資料分析系統(tǒng)/超聲成像
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地熱管理系統(tǒng)(geothermal management system)是為實現(xiàn)地熱資源的可持續(xù)開發(fā)而建立的管理系統(tǒng)。
我司深井地熱監(jiān)測產(chǎn)品系列介紹:
1.0-1000米單點溫度檢測(普通表和存儲表)/0-3000米單點溫度檢測(普通顯示,只能顯示溫度,沒有存儲分析軟件功能)
2.0-1000米淺層地溫能監(jiān)測/高精度遠程地溫監(jiān)測系統(tǒng)(采集器采用低功耗、攜帶方便;物聯(lián)網(wǎng)NB無線傳輸至WEB端B/S架構(gòu)網(wǎng)絡;單總線結(jié)構(gòu),可擴展256個點;進口18B20高精度傳感器,在10-85度范圍內(nèi),精度在0.1-0.2度)
3. 4.0-10000米分布式多點深層地溫監(jiān)測(采用分布式光纖測溫系統(tǒng)細分兩大類:1.井筒測試 2.井壁測試)
4.0-2000米NB型液位/溫度一體式自動監(jiān)測系統(tǒng)(同時監(jiān)測溫度和液位兩個參數(shù),MAX耐溫125攝氏度)
5.0-7000米全景型耐高溫測溫成像一體井下電視(同時監(jiān)測溫度和視頻圖片等)
6. 微功耗采集系統(tǒng)/遙控終端機——地熱資源監(jiān)測系統(tǒng)/地熱管理系統(tǒng)(可在換熱站同時監(jiān)測溫度/流量/水位/泵內(nèi)溫度/壓力/能耗等多參數(shù)內(nèi)容,可實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控,24小時無人值守)
有此類深井地溫項目,歡迎新老客戶朋友垂詢!北京鴻鷗成運儀器設備有限公司
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【地下水】洗井和采樣方法對分析數(shù)據(jù)的影響 |
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