PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類1.井點降水技術的發展 隨著地下建築迅猛發展,深基坑作業(ye) 與(yu) 日俱增,而且深度逐漸增加。首先要解決(jue) 的問題往往是如何把地下水位降到坑底標高以下,通過預排水,給地下工程提供安全和幹燥的開挖環境,且增加開挖基坑的邊坡穩定性,防止基坑底部岩土隆起或翻漿。對於(yu) 6~8m淺層砂、粘土地層基坑降水,七、八十年代以來,已廣泛地采用噴射泵輕型井點降水係統,由於(yu) 地下工程(如地鐵、地下交通線路)和高層建築對地基基礎、建築功能、和抗震等的要求不同,一般設計2~3層地下建築,基礎埋深達到9~15m,對於(yu) 這種深大地下工程,輕型井點射流泵降水深度常常不能滿足降深要求。
目前,在8m以下深基坑降水作業(ye) 中,采用的方法主要有以下形式:①管井降水或輻射井降水。其降水效果與(yu) 管井直徑和井深有直接關(guan) 係,地層滯留水與(yu) 井內(nei) 集水水位必須有一定的高度差,才能在重力作用下流入井內(nei) ,因此,管井比要開挖的基坑深,直徑大,井內(nei) 集水效果才好,再考慮安裝潛水泵或深井泵的空間,一 般下內(nei) 徑Φ300mm水泥井管,施工Φ600mm鑽孔,8~10m的基坑需14~18m井深,由於(yu) 孔深和直徑較大,不 象輕型井點,可用長螺旋鑽機快速施工井點孔,施工周期長,成本較高,通過潛水泵或深井泵抽水來降低地下水位,管井內(nei) 的水位變化大,易損壞潛水泵,易受施工場地的限製,降水速度較慢,現場管理複雜;②多級輕型井點噴射泵降水係統,增加基坑的開挖規模,降水設備多,施工場地大、周期長。因此,開發深基坑降水設備來滿足生產(chan) 需要是有現實意義(yi) 的。 對於(yu) 降深大(8~20m),而又無法布置多級井點或管井降水係統的地下工程,可采用射流泵深層降水係統,它基本上是一深埋於(yu) 地下的高壓射流泵裝置,在井底可以形成較高的負壓,集水效果較好。根據輸送液流管路的相互位置,射流泵深層降水係統分為(wei) 同心式和並列式兩(liang) 種,如圖1所示,並列式深層降水射流泵(圖1b)雖結構簡單,但經埋入降水鑽孔,再次起拔時,有的無法拔出,有的拔出已損壞,設備廢損率高,通過調研,我室研製的同心式射流泵(圖1a)深層降水係統,不僅(jin) 解決(jue) 了並列式深層降水射流泵拔出時廢損率高的問題,而且與(yu) 潛水泵或深井泵降水試驗對比,表明性能優(you) 異,如表1,在抽吸地層滯留水時,比現有潛水泵、深井泵抽水效率高五倍以上,而且利用真空集水,相對基坑深度而言,施工降水孔,直徑小、孔淺,采用Φ400mm長螺旋鑽機成孔,施工周期短,效益好。特別適用於(yu) 8~20m以下滲透係數(011~20mΠd)較小的砂、粘土地層中幹擾降水,成功地用於(yu) 首都機場新航站樓基坑降水工程。
2 單管同心式噴射泵的研製
211 單管同心式噴射泵結構和應用特點
設備由孔口雙壁管、雙壁管、射流泵、單向閥及濾水管等組成(圖1a)。雙壁管分6m、3m長2種,可以組合成3m間隔的不同長度,可以根據工程需要連結成不同長度,以適應不同的降水深度;尺寸小,重量輕,外形為(wei) 簡單的圓柱形,起拔阻力小,工程完後容易從(cong) 地層中拔出,以重複使用。
雙壁管由外管、內(nei) 管及接頭組成,內(nei) 外管由接頭連 結在一起,內(nei) 管之間插接,並用“0”形膠圈密封,密封可靠;外管與(yu) 外管通過錐螺紋相互連接,自密封且裝卸方便;內(nei) 外管之間的環狀空間為(wei) 高壓水流通道,內(nei) 管為(wei) 回水管通道,流道設計合理,沿程阻力損失小,提高了效率;由於(yu) 井底的噴射器下設計了多道濾網,避免水流中雜物阻塞噴嘴及流道。 將井底射流泵及單向閥設計成一個(ge) 獨立的部件,可以在製造廠完成組裝及性能測試,從(cong) 而避免了在施工現場進行組裝及試驗,簡化了使用過程,保證了產(chan) 品質量。
212 單管同心式噴射泵工作原理
由離心泵輸出的高壓水通過高壓膠管、供水總管輸入內(nei) 外管之間的環狀空間,經射流泵噴嘴形成高速射流,在噴口周圍形成低壓區,真空度高可達10m水柱,這個(ge) 低壓區與(yu) 濾水管是連通的,因此地下水將被吸入,經濾水管、單向閥進入射流泵內(nei) ,與(yu) 噴嘴射出的高速水流相遇,在射流泵喉管內(nei) 經過能量交換,進入擴壓管,此時速度降低,壓力增加,混合後的水經內(nei) 管,回水膠管、內(nei) 水管路進入水箱內(nei) ,地層中吸出的水將經水箱溢水口流走,圖1所示,噴射泵吸入口真空集水和排出口壓力提升地下水,集水效果好,降水深度大。
213 單管同心式噴射泵性能參數
主要技術參數: 抽吸真空度:10m水柱;降水深度:30m(包括吸程,如用戶需要,可以加深);配套離心泵揚程:80~100m;每套噴射器所需水量:2176m3 /h;外形尺寸:直徑 Φ80×長度(降水深度+3m);重量:雙壁管1115kg/m(射流泵及濾水管重33kg)
3 同心式噴射泵在深層井點降水中的應用
首都機場新航站樓基坑降水工程,位於(yu) 首都機場候機樓東(dong) 側(ce) ,主樓南北長74717m,中部寬123m,兩(liang) 側(ce) 寬48m,總建築麵積約300km2 ,為(wei) 亞(ya) 洲基坑之一,地層為(wei) 粘質粉砂質土。本工程屬於(yu) 北京市少見的超大型基坑降水工程,首先開挖3m,施工一級輕型井點(對一般-815m槽深),對深基坑部分(-1512m)采用同心式噴射泵降水方案,否定二級輕型井點降水方案,大量節約了工程成本,加快了施工進度。降水施工采用長螺旋鑽機成孔,口徑Φ300/400(輕型/噴射),孔深10m/1815m(輕型/噴射)。共投入輕型井點34組,噴射井點(同心式噴射泵井點)6組。在距離孔軸線5m處的觀測孔顯示,從(cong) 1996年1月4日至2月4日,水位由8182m(初始水位)降至12158m,至96年3月24日降至槽底,基坑開挖後槽底為(wei) 幹槽,解決(jue) 了在細顆 粒地層深層降水效果不好的問題,該工程的成功為(wei) 我國在超大型基坑降水方麵提供了範例,並且*在北京地區推出同心式射流泵井點應用於(yu) 大型基坑降水。 此外,在靜安中心地下停車場基坑降水工程中也采用該設備。該停車場地下室基礎埋深為(wei) 自然地坪下9105m,局部埋深為(wei) 1010m,工程已順利完工。采 用了這種同心式射流泵井點設備,取得了細顆粒的地區進行深層降水的預期效果。通過成功的工程經驗,說明深層射流泵井點降水在北京地區應用前景廣闊。
4 結論
(1)降水速度較快,出水量穩定。根據首都機場工 程實際使用,顆粒細地層,每組出水量中後期012m3 /d左右,降水效果明顯。
(2)裝卸方便、下管時間短。因為(wei) 此設備外管通過錐螺紋相互連接,內(nei) 管之間插接,所以節省了下管時間。
(3)噴嘴使用壽命長。噴嘴用合金鋼淬火製成,極少磨損,根據設備搶修實測,噴嘴磨損隻有0102mm。
(4)設備緊湊,質量可靠,因可拆卸成6m長/根, 便於(yu) 運輸,減輕工人勞動強度。
(5)起拔時,設備毀損率低。在機場60眼井降水施工中,設備已全部從(cong) 地層拔出,可重複利用。
(6)因利用射流泵排出口正壓與(yu) 吸入口真空工作,噴射泵揚程大,可以獲得較大的降水深度,根據地層湧水不同,可進行係列化設計,價(jia) 格比同類產(chan) 品低。
(7)利用噴射泵吸入口真空集水,施工降水孔與(yu) 管井比較,直徑小,孔深淺。可以采用長螺旋鑽機成孔,施工周期短,效益好。特別適用於(yu) 8~20m以下滲透係數較小的砂、粘土地層中幹擾降水。
全自動野外地溫監測係統/凍土地溫自動監測係統
地源熱泵分布式溫度集中測控係統
礦井總線分散式溫度測量係統方案
礦井分散式垂直測溫係統/地熱普查/地溫監測哪家好選鴻鷗
礦井測溫係統/礦建凍結法施工溫度監測係統/深井溫度場地溫監測係統
TD-016C型 地源熱泵能耗監控測溫係統
產(chan) 品關(guan) 鍵詞:地源熱泵測溫,地埋管測溫,淺層地溫在線監測係統,分布式地溫監測係統
此款係統專(zhuan) 門為(wei) 地源熱泵生產(chan) 企業(ye) ,新能源技術安裝公司,地熱井鑽探公司以及節能環保產(chan) 業(ye) 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係統。歡迎各類單位以及經銷商詳詢!此款設備支持貼牌,具體(ti) 價(jia) 格按量定製。
RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測係統【產(chan) 品介紹】
地源熱泵空調係統利用土壤作為(wei) 埋地管換熱器的熱源或熱匯,對建築物進行供熱和供冷.在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱係數是很重要的參數.而對地溫進行長期可靠的監測顯得特別重要。在現場實測土壤導熱係數時測試時間要足夠長,測試時工況穩定後的流體(ti) 進出口及不同深度的溫度會(hui) 影響測試結果的準確性。因此地埋測溫電纜的設計顯得尤其重點。較傳(chuan) 統的測溫電纜設計方法,單總線測溫電纜因為(wei) 接線方便、精度高且不受環境影響、性價(jia) 比高等優(you) 點,目前已廣泛應用於(yu) 地埋管及地源熱泵係統進行地溫監測,因可靠性和穩定性在諸多工程中已得到了驗證並取得了較好的口啤。
采集服務器通過總線將現場與(yu) 溫度采集模塊相連,溫度采集模塊通過單總線將各溫度傳(chuan) 感器采集到的數據發到總線上。每個(ge) 采集模塊可以連接內(nei) 置1-60個(ge) 溫度傳(chuan) 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測。
RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測係統:
1. 地埋管回填材料與(yu) 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幹擾的研究
3. U型管地源熱泵係統性能及地下溫度場的研究
4. 地源熱泵地埋管的傳(chuan) 熱性能實驗研究
5. 地源熱泵地埋管換熱器傳(chuan) 熱研究
6. 埋地換熱器含水層內(nei) 傳(chuan) 熱的數值模擬與(yu) 實驗研究,埋地換熱器含水層內(nei) 傳(chuan) 熱的數值模擬與(yu) 實驗研究。
豎直地埋管地源熱泵溫度測量係統,主要是一套先進的基於(yu) 現場總線和數字傳(chuan) 感器技術的在線監測及分析係統。它能有對地源熱泵換熱井進行實時溫度監測並保存數據,為(wei) 優(you) 化地源熱泵設計、探討地源熱泵的可持續運行具有參考價(jia) 值。
二、RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測係統本係統的重要特點:
1.結構簡單,一根總線可以掛接1-60根傳(chuan) 感器,總線采用三線製,所有的傳(chuan) 感器就燈泡一樣,可以直接掛在總線上.
2.總線距離長.采用強驅動模塊,普通線,可以輕鬆測量500米深井.
3.的深井土壤檢測傳(chuan) 感器,防護等級達到IP68,可耐壓力高達5Mpa.
4.定製的防水抗拉電纜,增強了係統的穩定性和可靠特點總結:高性價(jia) 格比,根據不同的需求,比你想象的*.
針對U型管口徑小的問題,本係統是傳(chuan) 統鉑電阻測溫係統理想的替代品. 可應用於(yu) :
1.地埋管回填材料與(yu) 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幹擾的研究
3. U型管地源熱泵係統性能及地下溫度場的研究
4. 地源熱泵地埋管的傳(chuan) 熱性能實驗研究
5. 地源熱泵地埋管換熱器傳(chuan) 熱研究
6. 埋地換熱器含水層內(nei) 傳(chuan) 熱的數值模擬與(yu) 實驗研究。
本係統技術參數:支持傳(chuan) 感器:18B20高精度深井水溫數字傳(chuan) 感器,測井深:1000米,傳(chuan) 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(chuan) 感器,
RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測係統係統功能:
1、溫度在線監測
2、 報警功能
3、 數據存儲(chu)
4、定時保存設置
5、曆史數據報表打印
6、曆史曲線查詢等功能。
【技術參數】
1、溫度測量範圍:-10℃ ~ +100℃
2、溫度精度: 正負0.5℃ (-10℃ ~ +80℃)
3、分 辨 率: 0.1℃
4、采樣點數: 小於(yu) 128
5、巡檢周期: 小於(yu) 3s(可設置)
6、傳(chuan) 輸技術: RS485、RF(射頻技術)、GPRS
7、測點線長: 小於(yu) 350米
8、供電方式: AC220V /內(nei) 置鋰電池可供電1-3年
9、工作溫度: -30℃ ~ +80℃
10、工作濕度: 小於(yu) 90%RH
11、電纜防護等級:IP66
使用注意事項:
防水感溫電纜經測試與(yu) 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(yu) 使用:
1. 使用時,建議將感溫電纜置於(yu) U形管內(nei) 以方便後期維護。
若置與(yu) 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(shang) ,以保持電纜的耐水壓能力和使用壽命。
2. 電纜中不鏽鋼體(ti) 為(wei) 傳(chuan) 感器所在位置,因溫度為(wei) 緩慢變化量,正常使用時,請等待測物熱平衡後再進行測量。
3. 電纜采用三線製總線方式,紅色為(wei) 電源正,建議電源為(wei) 3-5V DC,黑色為(wei) 電源負,蘭(lan) 色為(wei) 信號線。請嚴(yan) 格按照此說明接線操作。
4. 係統理論上支持180個(ge) 節點,實際使用應該限製在150個(ge) 節點以內(nei) 。
5.係統具備一定的糾錯能力,但總線不能短路。
6. 係統供電,當總線距離在200米以內(nei) ,則可以采用DC9V給現場模塊供電,當距離在500米之內(nei) ,可以采用DC12V給係統供電。
【2024美洲杯视频在线观提供定製各個(ge) 領域用的測溫線纜產(chan) 品介紹】
地源熱泵空調係統利用土壤作為(wei) 埋地管換熱器的熱源或熱匯,對建築物進行供熱和供冷.在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱係數是很重要的參數.而對地溫進行長期可靠的監測顯得特別重要。在現場實測土壤導熱係數時測試時間要足夠長,測試時工況穩定後的流體(ti) 進出口及不同深度的溫度會(hui) 影響測試結果的準確性。因此地埋測溫電纜的設計顯得尤其重點。
由2024美洲杯视频在线观推出的地源熱泵溫度場測控係統,硬件采取先進的ARM技術;上位機軟件使用編程語言技術設計,富有人性、直觀明了;測溫傳(chuan) 感器直接封裝在電纜內(nei) 部,根據客戶距離進行封裝。目前該係統廣泛應用於(yu) 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係統進行地溫監測,本係統的可靠性和穩定性在諸多工程中已得到了驗證並取得了較好的口啤。
地源熱泵診斷中土壤溫度的監測方法:
為(wei) 了實現地源熱泵係統的診斷,必須首先製定保證係統正常運行的合理的標準。在係統的設計階段,地下土壤溫度的初始值是一個(ge) 重要的依據參數,它也是在係統運行過程中可能產(chan) 生變化的參數。如果在一個(ge) 或幾個(ge) 空調采暖周期(一般一個(ge) 空調采暖周期為(wei) 1年)後,係統的取熱和放熱嚴(yan) 重不平衡,則這個(ge) 初始溫度會(hui) 有較大的變化,將會(hui) 大大降低係統的運行效率。所以設計選用土壤溫度變化曲線作為(wei) 診斷係統是否正常的標準。
首先對地源熱泵係統所控製的建築物進行全年動態能耗分析,即輸入建築物的條件,包括建築的地理位置、朝向、外形尺寸、圍護結構材料和房間功能等條件,計算出該區域全年供暖、製冷的負荷,我們(men) 根據該負荷,選擇合適的係統配置,即地埋管數量以及必要的輔助冷熱源,並動態模擬計算地源熱泵植筋加固係統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,同時係統實時監測土壤溫度變化情況,即依靠埋置在地下的測溫傳(chuan) 感器監測土壤的溫度,並且將測得的溫度傳(chuan) 遞給地源熱泵係統。
淺層地溫能監測係統概況:
地源熱泵空調係統利用土壤作為(wei) 埋地管換熱器的熱源或熱匯,對建築物進行供熱和供冷,在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱係數是很重要的參數,而對地溫進行長期可靠的監測顯得特別重要。在現場實測土壤導熱係數時測試時間要足夠長,測試時工況穩定後的流體(ti) 進出口及不同深度的溫度會(hui) 影響測試結果的準確性。因此地源熱泵地埋測溫電纜的設計顯得尤其重點。較傳(chuan) 統的地源熱泵測溫電纜設計方法,2024美洲杯视频在线观研發的數字總線式測溫電纜因為(wei) 接線方便、精度高且不受環境影響、性價(jia) 比高等優(you) 點,目前已廣泛應用於(yu) 地埋管及地源熱泵係統進行地溫監測,因可靠性和穩定性在諸多工程中已得到了驗證並取得了較好的口啤。
為(wei) 方便研究土壤、水質等環境對空調換熱井能效等方麵的可靠研究或溫度測量,目前地源熱泵地埋管測溫電纜對於(yu) 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(chuan) 感器。12根測溫線纜若平均放置,即10米放一個(ge) 探頭,則所需線材要1500米,在井上需配置一個(ge) 至少12通道的巡檢儀(yi) ,若需接入電腦進行溫度實時記錄,該巡檢儀(yi) 要有RS232或RS485功能,根據以上成本估計,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可提高係統的測溫精度,但對模擬量數據采集,提供精度的有效辦法是提供儀(yi) 器的AD轉換器的位數,即提供巡檢儀(yi) 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,2024美洲杯视频在线观推出“數字總線式地源熱泵地埋管測溫電纜”及相應係統。礦井深部地溫監測,地源熱泵溫度監測研究,地源熱泵溫度測量係統,淺層地熱測溫係統。
地源熱泵數字總線測溫線纜與(yu) 傳(chuan) 統測溫電纜對比分析:
傳(chuan) 統的溫度檢測以熱敏電阻、PT100或PT1000作為(wei) 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轉換及信號處理電路,近距離時,其精度及可靠性受環境影響不大,但當大於(yu) 30米距離傳(chuan) 輸時,宜采用三線製測方式,並需定期對溫度進行校正。當進行多點采集時,需每個(ge) 測溫點放置一根電纜,因電阻作為(wei) 模擬量及相互之間的幹擾,其溫度測量的準確度、係統的精度差,會(hui) 受環境及時間的影響較大。模塊量傳(chuan) 感器在工作過程中都是以模擬信號的形式存在,而檢測的環境往往存在電場、磁場等不確定因素,這些因素會(hui) 對電信號產(chan) 生較大的幹擾,從(cong) 而影響傳(chuan) 感器實際的測量精度和係統的穩定性,每年需要進行校準,因而它們(men) 的使用有很大的局限性。
2024美洲杯视频在线观研發的總線式數字溫度傳(chuan) 感器,具有防水、防腐蝕、抗拉、耐磨的特性,總線式數字溫度傳(chuan) 感器采用測溫芯片作為(wei) 感應元件,感應元件位於(yu) 傳(chuan) 感器頭部,傳(chuan) 感器的精度和穩定性決(jue) 定於(yu) 美國進口測溫芯片的特性及精度級別,無需校正,因數據傳(chuan) 輸采用總線方式,總線電纜或傳(chuan) 感器外徑可做得很小,直徑不大於(yu) 12mm,且線路長短不會(hui) 對傳(chuan) 感器精度造成任何影響。這是傳(chuan) 統熱電阻測溫係統*的優(you) 勢。所以數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測理想的設備。數字總線式數據傳(chuan) 感器本身自帶12位高精度數據轉換器和現場總線管理器,直接將溫度數據轉換成適合遠距離傳(chuan) 輸的數字信號,而每個(ge) 傳(chuan) 感器本身都有唯的識別ID,所以很多傳(chuan) 感器可以直接掛接在總線上,從(cong) 而實現一根電纜檢測很多溫度點的功能。
地源熱泵大數據監控平台建設
一、係統介紹
1、建設自動監測監測平台,可監測大樓內(nei) 室內(nei) 溫度;熱泵機組空調側(ce) 和地源側(ce) 溫度、
壓力、流量;係統空調側(ce) 和地源側(ce) 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;地溫場的變化等,實現熱泵機組運行情況 24 小時實時監測,異常情況預
警,做到真正的無人值守。可對熱泵係統的長期運行穩定性、係統對地溫場的影響以及能效
比等進行綜合的科學評價(jia) ,為(wei) 進一步示範推廣與(yu) 係統優(you) 化的工作提供數據指導依據。
具體(ti) 測量要求如下:
1)各熱泵機組實時運行情況;
2)室內(nei) 溫度監測數據及變化曲線;
3)室外環境溫度數據及變化曲線;
4)機房內(nei) 空調側(ce) 出回水溫度、壓力、流量等監測數據及變化曲線;
5)機房內(nei) 地埋管側(ce) 出回水溫度、壓力、流量等監測數據及變化曲線;
6)機房內(nei) 用電設備的電流、電壓、功率、電能等監測數據及變化曲線;
7)地溫場內(nei) 不同深度的地溫監測數據及變化曲線;
8)能耗綜合分析、係統 COP 分析以及係統節能量的評價(jia) 分析。
2、自動監測平台建成以後可以對已經安裝自動監測設備的地熱井實施自動監測的數據分
析展示,可實現地熱井和回灌井的水位、水溫、流量實施傳(chuan) 輸分析,並可實現數據異常情況預
警,做到實時監管,有地熱井運行的穩定性。
1)開采水量及回水水量的流量監測及變化曲線;
2)開采水溫及回水水溫的溫度監測及變化曲線;
3)開采井井內(nei) 水位監測及變化曲線;
地源熱泵溫度監控係統/地源熱泵測溫/多功能鑽孔成像分析儀(yi) /井下電視/鑽孔成像儀(yi) /地熱井鑽孔成像儀(yi) /井下鑽孔成像儀(yi) /數字超聲成像測井係統/多功能超聲成像測井係統/超聲成像測井係統/超聲成像測井儀(yi) /成像測井係統/多功能井下超聲成像測井儀(yi) /超聲成象測井資料分析係統/超聲成像
關(guan) 鍵詞:地熱水資源動態監測係統/地熱井監測係統/地熱井監測/水資源監測係統/地熱資源回灌遠程監測係統/地熱管理係統/地熱資源開采遠程監測係統/地熱資源監測係統/地熱管理遠程係統/地熱井自動化遠程監控/地熱資源開發利用監測軟件係統/地熱水自動化監測係統/城市供熱管網無線監測係統/供暖換熱站在線遠程監控係統方案/換熱站遠程監控係統方案/幹熱岩溫度監測/幹熱岩監測/幹熱岩發電/幹熱岩地溫監測統/地源熱泵自動控製/地源熱泵溫度監控係統/地源熱泵溫度傳(chuan) 感器/地源熱泵中央空調中溫度傳(chuan) 感器/地源熱泵遠程監測係統/地源熱泵自控係統/地源熱泵自動監控係統/節能減排自動化係統/無人值守地源熱泵自控係統/地熱遠程監測係統
地熱管理係統(geothermal management system)是為(wei) 實現地熱資源的可持續開發而建立的管理係統。
我司深井地熱監測產(chan) 品係列介紹:
1.0-1000米單點溫度檢測(普通表和存儲(chu) 表)/0-3000米單點溫度檢測(普通顯示,隻能顯示溫度,沒有存儲(chu) 分析軟件功能)
2.0-1000米淺層地溫能監測/高精度遠程地溫監測係統(采集器采用低功耗、攜帶方便;物聯網NB無線傳(chuan) 輸至WEB端B/S架構網絡;單總線結構,可擴展256個(ge) 點;進口18B20高精度傳(chuan) 感器,在10-85度範圍內(nei) ,精度在0.1-0.2度)
3. 4.0-10000米分布式多點深層地溫監測(采用分布式光纖測溫係統細分兩(liang) 大類:1.井筒測試 2.井壁測試)
4.0-2000米NB型液位/溫度一體(ti) 式自動監測係統(同時監測溫度和液位兩(liang) 個(ge) 參數,MAX耐溫125攝氏度)
5.0-7000米全景型耐高溫測溫成像一體(ti) 井下電視(同時監測溫度和視頻圖片等)
6. 微功耗采集係統/遙控終端機——地熱資源監測係統/地熱管理係統(可在換熱站同時監測溫度/流量/水位/泵內(nei) 溫度/壓力/能耗等多參數內(nei) 容,可實現物聯網遠程監控,24小時無人值守)
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關(guan) 鍵詞:地熱井分布式光纖測溫監測係統/分布式光纖測溫係統/深井測溫儀(yi) /深水測溫儀(yi) /地溫監測係統/深井地溫監測係統/地熱井井壁分布式光纖測溫方案/光纖測溫係統/深孔分布式光纖溫度監測係統/深井探測儀(yi) /測井儀(yi) /水位監測/水位動態監測/地下水動態監測/地熱井動態監測/高溫水位監測/水資源實時在線監控係統/水資源實時監控係統軟件/水資源實時監控/高溫液位監測/壓力式高溫地熱地下水水位計/溫泉液位測量/湧井液位測量監測/高溫湧井監測水位計方案/地熱井水溫水位測量監測係統/地下溫泉怎麽(me) 監測水位/ 深井水位計/投入式液位變送器 /進口擴散矽/差壓變送器/地源熱泵能耗監控測溫係統/地源熱泵能耗監測自動管理係統/地源熱泵溫度遠程無線監控係統/地源熱泵能耗地溫遠程監測監控係統/建築能耗監測係統
【地下水】洗井和采樣方法對分析數據的影響 |