PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類1.東(dong) 部大平原半濕潤氣候季風帶水文地質區(I)
由於(yu) 地形、地質構造及海洋氣候影響,本區呈北北東(dong) 一南南西方向展布,可劃分為(wei) 鬆遼平原及黃淮海平原兩(liang) 個(ge) 亞(ya) 區。本區包括外圍相鄰的丘陵山區,年降水量約500-800mm,濕度係數1.13 -1.38,南北部分顯然仍隨緯向分帶而變化。鬆遼平原與(yu) 華北平原與(yu) 華北平原構成狹長的中、新生代沉降帶,第四紀堆積的常厚達數百米。大氣降水及山區的地下徑流與(yu) 地表徑流為(wei) 平原地區地下水主要補給來源。由於(yu) 地球化學作用,表現出潛水水化學的水平分帶現象,尤以華北平原顯著。山前洪積扇帶形成巨厚的單層含水層,水質以重碳酸鈣型的淡水為(wei) 主。衝(chong) 積平原演變為(wei) 潛水與(yu) 承壓水組成的多層含水層,以重碳酸一硫酸鹽或重碳酸一氯化物水為(wei) 主,水質複雜,鹹淡水交錯分布;濱海地帶受海水成岡(gang) 影響,成為(wei) 高礦化的氯化物水。鬆遼平原受山區花崗岩分布影響,水質以重碳酸鈉型為(wei) 主。由於(yu) 氣溫低,鬆仡江流域蒸發作用弱,潛水位高(1 -3m),因而在低地形成大片沼澤。北部的大興(xing) 安嶺山地,屬亞(ya) 洲北部凍結土帶的一部分。潛水動態主要表現為(wei) 凍結成因類型,埋藏深度一般為(wei) 1 -3m,凍結層的厚度一般為(wei) 3-8m,呈島狀分布。
遼魯山地以古老的結晶岩係為(wei) 主,但有斷塊狀分布的古生代碳酸鹽岩構成的自流盆地;而興(xing) 安嶺區則*由燕山期花崗岩與(yu) 噴出岩組成。在河北山地與(yu) 山西高原,古生代與(yu) 中生代地層構成燕山期褶皺帶,其中奧陶紀石灰岩為(wei) 本區主要的含水層。山西高原許多山間斷陷盆地,構成巨厚的第四係潛水、承壓水含水層盆地,邊緣常有岩溶大泉出露。
2.內(nei) 蒙古高原、陝甘黃土高原半幹旱氣候草原帶水文地質區(Ⅱ)
本區為(wei) 介於(yu) 東(dong) 部半濕潤氣候帶與(yu) 西北幹旱氣候帶之間的過渡帶,可劃分為(wei) 內(nei) 蒙古高原及黃土高原兩(liang) 個(ge) 亞(ya) 區。內(nei) 蒙古高原亞(ya) 區以大青山為(wei) 界,又可分為(wei) 北部以內(nei) 流水係為(wei) 主的典型內(nei) 陸半幹旱草原牧區,與(yu) 南部以呼包平原與(yu) 銀川平原為(wei) 主的黃河引灌區,包括黃河南岸的毛烏(wu) 素沙漠。北部水資源較為(wei) 貧乏,成為(wei) 缺水草場;其東(dong) 部牧區水文地質條件較好,而西部牧區嚴(yan) 重缺水。南部黃河平原屬第四紀斷陷盆地,分布巨厚的砂礫石含水層,包括潛水與(yu) 自流水。因此,黃河平原區,不僅(jin) 有河水灌溉之利,地下水資源也較豐(feng) 富。
黃土高原按黃土地貌與(yu) 地質構造,可分東(dong) 、西兩(liang) 部分。六盤山以東(dong) 為(wei) 隴東(dong) 地區,屬鄂爾多斯地台的一部分,包括陝北、寧南部分地區,黃土台塬分布較廣,並普遍分布水位埋藏較深的黃土含水層,降水垂直人滲補給和水平徑流排泄,以泉的形式沿塬邊溝穀流出為(wei) 其主要特征。黃土層下出露接近水平的中生代陸相地層,形成以白堊係為(wei) 主的自流盆地。六盤山以西主要為(wei) 古近一新近紀堆積形成的隴西盆地,由於(yu) 上覆黃土層厚達100 - 300m,被溝穀強烈切割,塬麵支離破碎,形成溝豁梁峁地貌;黃土層除局部地區外,基本不含水。下伏古近一新近係以紅黏土或粉砂層為(wei) 主,含鹽量很高,直接影響地表水或地下水的水質。河穀盆地衝(chong) 積層中可找到較好的含水層,但含水層厚度很少超過20mC。
廣闊的關(guan) 中平原為(wei) 一地塹式的斷陷盆地,第四紀衝(chong) 積、湖積相堆積物很厚,形成地下水十分豐(feng) 富的自流盆地。蘭(lan) 州西北永登附近的烏(wu) 鞘嶺,以及寧夏近南北向展布的賀蘭(lan) 山脈,是第二大區與(yu) 第三大區之間的分界線,即由半幹旱的草原景觀帶過渡到典型的幹旱沙漠帶,兩(liang) 側(ce) 自然景觀發生明顯的變化,水文地質條件同樣存在顯著的差異。
3.西北內(nei) 陸盆地幹旱氣候沙漠帶水文地質區(Ⅲ)
在地理景觀上,主要表現為(wei) 戈壁、沙漠及幹旱草原,成為(wei) 亞(ya) 洲沙漠帶的一個(ge) 重要組成部分,氣候幹燥。在地質構造上形成巨大的主要由中、新生界構成的斷拗盆地。河流以內(nei) 流水係為(wei) 主。盆地四周主要為(wei) 地槽褶皺帶形成的高山,如祁連山、天山、昆侖(lun) 山等褶皺山係。高山區降水及冰雪融水較為(wei) 豐(feng) 富,形成強大的地表徑流,流入盆地後成為(wei) 地下水的主要補給來源。本區地下水普遍具有以下特征:
l)自山區流入盆地的河流徑流量,基本代表全流域的總水資源。
2)出山河流流經戈壁帶,大部分入滲地下成為(wei) 地下水,又在衝(chong) 積扇前緣溢出地表,形成泉群,流人綠洲,成為(wei) 綠洲的主要灌溉水源。
3)每條河流從(cong) 上遊至下遊要流經兩(liang) 三個(ge) 盆地,地表水、地下水多次重複相互轉化。
4)山前平原自戈壁帶(地下水補給帶)一綠洲帶(地下水溢出帶過渡到徑流帶)一
鹽土帶或沙漠帶(蒸發排泄帶),水平分帶現象十分明顯,河流流入終端湖。含水層的水量、水質,也呈現明顯的水平分帶規律。
5)新構造運動強烈,對盆地結構與(yu) 地下水起到重要控製作用。
按內(nei) 陸盆地的分布,可劃分為(wei) 四個(ge) 亞(ya) 區:河西走廊;準噶爾盆地;塔裏木盆地(及吐魯番、哈密盆地)和柴達木盆地。近幾十年來,由於(yu) 人類活動的影響,生態環境惡化。
4.華東(dong) 、華中及西南丘陵山地潮濕氣候帶水文地質區(Ⅳ)
本區分別以淮河與(yu) 秦嶺與(yu) I、Ⅱ大區分界,並以南嶺與(yu) V大區分界,其界線明顯地受緯向分帶規律的控製。根據地質條件的差異,本區可劃分為(wei) 東(dong) 、西兩(liang) 個(ge) 亞(ya) 區:①華東(dong) 、華中丘陵山地亞(ya) 區--除丘陵山地外,還分布江漢平原、洞庭湖平原、潘陽湖平原,以及 長江、錢塘江三角洲平原等廣大衝(chong) 積、湖積平原。②西南岩溶丘陵山地亞(ya) 區——廣泛分布碳酸鹽岩,岩溶十分發育,形成暗河水係;雲(yun) 、貴等省在地形上為(wei) 岩溶高原,在四川則為(wei) 廣闊的中生界紅色盆地,包括號稱天府之國的成都(川西)平原,成為(wei) 盆地中的盆地。
1)本區主要自然地理條件與(yu) 地質條件為(wei) :①年降水量1000 - 2000mm,濕度係數1.4 -2.0;②主要屬長江水係;③大部地區為(wei) 山嶽或丘陵;④大部屬揚子地台範圍,褶皺強烈。
2)在上述條件下,地下水特征主要表現為(wei) :①地下徑流大於(yu) 蒸發量。②地卜^徑流與(yu) 降水、地表水形成強烈的交替帶。③潛水主要屬雨水成因類型,潛水埋藏很淺,一般為(wei) 1 - 3m;在長江中下遊平原,潛水動態常受洪水影響。④東(dong) 部分布大片酸性侵入岩體(ti) ,裂隙水發育,地下水以含矽酸高的重碳酸鈉水為(wei) 主,西部石灰岩區岩溶暗河十分發育。⑤中、小型白堊係盆地廣泛分布,常含裂隙、孔隙承壓水。
3)揚子地台東(dong) 部由於(yu) 變質岩係與(yu) 花崗岩體(ti) 的廣泛出露,自流水局限於(yu) 中新生界盆地,及帶狀分布的以古生代地層為(wei) 主的褶皺帶。在揚子地台西部雲(yun) 貴高原,巨厚的(準地槽式的)以石灰岩為(wei) 主的古生代及中生代地層構成大複向斜,岩溶水廣泛分布,形成暗河水係。廣西地台部分以泥盆紀及石炭紀石灰岩為(wei) 主,貴州高原以三疊紀石灰岩分布廣,雲(yun) 南高原以二疊紀石灰岩為(wei) 主,岩溶十分發育。第四紀山間盆地為(wei) 雲(yun) 貴高原的主要特色,不但具有豐(feng) 富的潛水,並有自流水分布。四川盆地內(nei) 厚達2000m以上、具有平行褶皺的中生代地層,構成一獨立的水文地質區域,地下水礦化程度隨深度而加大,三疊紀地層中常具鹵水。整個(ge) 盆地處於(yu) 抬升狀態,形成剝蝕丘陵。成都平原則為(wei) 第四紀沉降區,並於(yu) 山前形成巨大的衝(chong) 積扇。
5.東(dong) 南、華南海洋氣候亞(ya) 熱帶水文地質區(v)
1)本區主要特點是氣候炎熱潮濕,雨量豐(feng) 沛,年均降水可達2000 - 4000mm。全區以山地丘陵地形為(wei) 主,僅(jin) 沿海地帶形成狹長的濱海平原,或在河口形成三角洲。沿海地帶潛水以鹹水為(wei) 主,淺層淡承壓水為(wei) 主要含水層。根據地質條件的差異,可劃分兩(liang) 個(ge) 亞(ya) 區:
a.閩、浙丘陵山地亞(ya) 區,包括相鄰的中國台灣島。全亞(ya) 區以侏羅紀火山岩係分布廣,裂隙水發育;水係一般源近流短,直接流人海洋,如甌江、閩江等水係。中國台灣中央山脈海拔近4000m.垂向分帶現象顯著。
b.粵、瓊丘陵…地亞(ya) 區,包括廣東(dong) 及海南島。主要分布古生代地層及大片花崗岩侵入體(ti) ;全亞(ya) 區屬珠江及韓江水係,除普遍分布裂隙水外,岩溶水也分布較廣。瓊雷地區主要為(wei) 海陸相湛江群(N -Qp,)構成橫跨海峽的自流盆地,上覆第四紀火山熔岩,淡水資源豐(feng) 富。
2)本區北部近東(dong) 西方向的南嶺山脈,是長江水係與(yu) 珠江、閩江水係之間的分水嶺,成為(wei) 兩(liang) 個(ge) 大區之間的天然邊界。
6.青藏高原冰漠及高山草原帶水文地質區(VI)
本區主要自然地理景觀表現為(wei) *的高山地形與(yu) 幹寒的大陸性氣候。
1)藏北高原海拔達5000m左右,年降水量小於(yu) lOOmm,河流很短並多閉流。土壤凍結常在8個(ge) 月以上,可與(yu) 極地凍土帶相比,形成多湖泊與(yu) 鹽堿沼澤的苔原。因此,潛水以沼澤、凍土或冰川成因類型為(wei) 主。
2)藏南縱穀地帶(主要屬喜馬拉雅褶皺帶)因受印度洋季風的影響,雨量增加 (400 - lOOOmm)。雅魯藏布江形成寬坦的河穀,潛水主要分布於(yu) 衝(chong) 積層、冰磧層內(nei) ,潛水動態隨高程變化呈垂向分帶現象,河穀上下遊即可有很大差異。
3)藏東(dong) 山地包括滇西的橫斷山脈,許多重要河流如瀾滄江、怒江等均發源於(yu) 此,形成高山深穀,潛水主要受垂向分帶規律控製。
根據地質、地貌及氣候條件的差異,本區可劃分為(wei) 兩(liang) 個(ge) 亞(ya) 區:凍土高原亞(ya) 區和藏東(dong) 及藏東(dong) 南高山峽穀亞(ya) 區。
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
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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)
有此類深井地溫項目,歡迎新老客戶朋友垂詢!2024美洲杯视频在线观
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 |