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0 引言
我國有80%左右的電能靠煤電產(chan) 生,而燃煤產(chan) 生的大量熱能並未得到充分地利用。在當今“市場煤、計劃電”的大背景下,隨著煤價(jia) 高企,發電企業(ye) 虧(kui) 損日益嚴(yan) 重,如何充分利用煤炭燃燒產(chan) 生的熱能,提高熱能的利用效率, 為(wei) 發電企業(ye) 創造更多的價(jia) 值來彌補部分利益上的損失顯得十分重要。
在火力發電廠中, 鍋爐尾部煙氣及鍋爐連續排汙水以及爐底排渣的熱量可以通過各種技術進行充分利用,以提高全廠的熱效率。在可以獲得較好經濟效益和環境效益的前提下利用這些熱量就顯得更為(wei) 重要。鍋爐的餘(yu) 熱利用有很多種方式[1-4],比如利用鍋爐尾部煙道的煙氣熱量加熱給水的省煤器、在尾部煙道中利用煙氣熱量加熱參與(yu) 爐膛燃燒空氣的空氣預熱器、利用鍋爐的連續排汙水的熱量加熱給水的給水加熱器, 利用爐膛底部爐渣的熱量加熱參與(yu) 鍋爐燃燒的空氣和給水, 除了這些常規的利用方式外, 還有利用鍋爐連排水進行直接發電的裝置以及深度利用鍋爐尾部煙氣熱量的裝置等。本文將詳細介紹和分析目前技術較為(wei) 成熟、性能較為(wei) 可靠、針對汽水係統的廢熱和鍋爐排煙係統的低溫餘(yu) 熱回收利用的技術及應用效果。
1 鍋爐低溫餘(yu) 熱利用技術
1.1 鍋爐汽水係統的餘(yu) 熱利用技術
對火電廠鍋爐汽水係統的餘(yu) 熱利用主要集中在2 個(ge) 方麵: 一是利用鍋爐連排水所含的高品位熱能做功,驅動發電機發電,剩餘(yu) 的水汽混合物則送至熱水站,全部回收再利用,並生產(chan) 出可供周圍企業(ye) 或居民使用的熱水; 二是連排水直接引入加熱器加熱給水,屬於(yu) 常規的熱能利用,效率較低。
利用熱水的熱能驅動發電做功的原理已有相關(guan) 文獻介紹,本文主要介紹利用鍋爐連排水依靠螺杆膨脹動力機,通過聯軸器帶動發電機發電的裝置,其做功的機理及基本構造如圖1 所示。做功後排出的水汽混合物可全部進入熱水站加熱水, 向社會(hui) 供熱水或供暖。並且可以利用排汙餘(yu) 熱加熱鍋爐給水,減少爐內(nei) 水在爐膛內(nei) 所吸收的熱量,提高燃料的利用效率。
螺杆膨脹動力機發電的機理是: 首先用於(yu) 做功的高溫熱汙水進入機內(nei) 螺杆齒槽A, 繼而推動螺杆轉動,伴隨螺杆轉動,齒槽A 逐漸旋轉至B、C、D,且容積逐漸變大,熱水降壓、降溫膨脹做功。後由齒槽E 排出。做功輸出的功率由主軸陽螺杆輸出,也可以通過同步齒輪由陰螺杆輸出, 從(cong) 而驅動發電機發電。螺杆膨脹發電機是目前可以適應過熱蒸汽、飽和蒸汽、汽水兩(liang) 相混合物、熱液以及高鹽分低品質流體(ti) 的發電設備, 可以很好地適應鍋爐連排水不穩定的壓力、溫度和不均衡的流量,並能在部分負荷、變轉速甚至較惡劣的工況下運行,可做到無人值守,節省人工成本。
1.2 鍋爐排煙係統的餘(yu) 熱利用技術
火電廠鍋爐各項熱損失中,排煙熱損失大,一般占到了熱量的5%~12%, 甚至占到鍋爐總熱損失的80%或者更高。一般情況下,排煙溫度每升高10℃,排煙熱損失就會(hui) 相應增加0.6%~1.0%, 發電煤耗增加2g/(kW·h)左右。我國現役火電機組中,鍋爐排煙溫度一般在125~150 ℃(燃燒褐煤的鍋爐在170 ℃左右)[7-8]。排煙溫度偏高是一個(ge) 普遍存在的現象,也由此造成巨大的熱量損失。回收這部分餘(yu) 熱主要依靠在排煙係統中安裝煙氣冷卻器, 通過水及空氣等導熱介質將熱能傳(chuan) 導至鍋爐的給水係統和進氣係統用於(yu) 加熱助燃空氣、凝結水或生產(chan) 、生活用熱水,以達到節能的目的。由於(yu) 煙氣冷卻後可能會(hui) 導致SO2等酸性腐蝕氣體(ti) 結露腐蝕煙囪或其他管壁, 在實際應用過程中需要格外注意。
煙氣深度冷卻器源於(yu) 歐美地區, 可以較大程度地降低煙氣溫度, 在丹麥成功完成了燃煤鍋爐排煙溫度由190℃降低到90℃的實踐, 節能效果明顯。
當溫度較高的煙氣通過冷卻器時, 與(yu) 冷卻器內(nei) 翅片管束中的水進行熱量交換,水吸收餘(yu) 熱後溫度上升,從(cong) 而降低煙氣的溫度。在具體(ti) 設計時,要根據需要,如鍋爐排煙的溫度、所燃用煤種的酸露點溫度、煙氣的除塵方式、脫硫係統和煙道與(yu) 煙囪的布置等因素,來確定冷卻器的布置形式和安放位置。由於(yu) 實際運行工況與(yu) 設計排煙溫度可能存在較大的差距, 新建工程在設計階段就應預留下安裝冷卻器及相關(guan) 係統器件的位置。冷卻器分高低溫布置在除塵器前後的示意如圖2 所示[9]。
圖2 所示的布置方式將冷卻器按高溫段和低溫段分開布置,高溫段布置於(yu) 除塵器之前的煙道,低溫段布置於(yu) 除塵器之後的煙道。采用此種布置方式的特點是, 可以先由除塵器之前的冷卻裝置將煙氣溫度降低到120℃左右, 這樣可以提高後側(ce) 除塵器的工作效率,增強除塵效果,並能降低除塵器的能耗,對於(yu) 布袋除塵器來說還可以延長布袋的使用壽命,防止其被高溫損壞;除塵器之後的冷卻裝置則將煙氣溫度進一步降低,充分利用其中的熱能。這種布置方式適合於(yu) :(1)除塵器進氣溫度在130~150℃或更高,煙氣溫度過高對除塵效率、布袋使用壽命造成影響的新建工程。(2)除塵器進氣溫度在130~150℃或更高, 且增壓風機有400 Pa 左右裕量的改造工程。(3)煙氣溫度在130℃左右,在除塵器後部加裝高低溫段整合為(wei) 一的冷卻器空間不足,且增壓風機有400 Pa 左右裕量的改造工程。
除上述布置方式以外, 還可以將冷卻裝置的高溫段和低溫段合一或分別布置在除塵器之後, 要視具體(ti) 情況、具體(ti) 需求來選擇,這樣方能達到熱量回收效果,節約能源和成本。
2 相關(guan) 技術的應用實例
2.1 汽水係統的餘(yu) 熱利用實例
某2×200MW 機組采用了螺杆膨脹動力機利用鍋爐連排水熱能驅動發電, 並且發電做功後餘(yu) 熱再次全部回收送入熱水收集水箱, 生產(chan) 熱水供給電廠附近的市區及其周邊用戶使用,實現汙水*,有利於(yu) 環境保護和能源資源的高效利用, 符合循環經濟的發展理念。
該廠所用鍋爐是東(dong) 方汽輪機廠生產(chan) 的DG-670/13.7-8 型超高壓、中間再熱、單汽包自然循環固態排渣鍋爐,額定蒸發量為(wei) 670 t/h,2 台鍋爐的設計連續排汙流量約為(wei) 12 t/h, 實際運行流量為(wei) 8~10 t/h。
電廠初的連排水利用方式是將連排水排入連排擴容器,擴容後的蒸汽進入除氧器回收,連排擴容器內(nei) 的疏水經過定排擴容器排入地溝。改造後,通過加裝螺杆膨脹動力機驅動發電機發電。初期試驗采用1台鍋爐, 通過調節鍋爐頂部汽包排汙閥門開度到達設計流量時, 螺杆膨脹動力機驅動的發電機組發電功率可達200 kW。運行實踐表明,機組運行安全可靠, 沒有出現影響汽輪發電機組安全運行的重大問題,且實現了無人值守,基本無需維護。後又對另外1 台機組的鍋爐進行了加裝螺杆膨脹動力發電機的改造。在2 台鍋爐正常的排汙流量情況下,螺杆膨脹動力發電裝置可以達到300 kW 的滿負荷額定容量運行,且運行正常。
節能減排效益測算條件: 按螺杆膨脹動力發電機組2 台鍋爐正常運行情況下,連排水可發電300 kW計算,螺杆動力機自身消耗1.1kW,鍋爐年運行小時數為(wei) 6 500 h,上網電價(jia) 按0.35 元/(kW·h)計算。2 台200 MW 機組采用螺杆動力發電機對鍋爐連排水進行回收利用,全年可增加發電量(300-1.1)×6 500 =194.285 萬(wan) kW·h,可獲得發電收入68.0 萬(wan) 元,並且還可向社會(hui) 提供熱水,又進一步增加了節能效益。按機組的發電煤耗率為(wei) 320 g/(kW·h)計算,年可節省標準煤621.71 t。若按每噸煤燃燒要排放CO2 1.98 t計算,年可減少CO2排放1 231 t。利用發電後的鍋爐連排水還可以生產(chan) 出大量生產(chan) 、生活用熱水,使周邊成本高、汙染重的小鍋爐逐步關(guan) 停,進一步減少了汙染物的排放,環境效益進一步擴展,成效會(hui) 更加明顯。
2.2 排煙係統的餘(yu) 熱利用實例
某電廠300MW 機組采用煙氣深度冷卻器進行了技術改造: 在增壓風機之後到脫硫塔之前的煙道增加煙氣冷卻裝置, 把給水從(cong) 6 號低壓加熱器前通過管道引入煙氣冷卻裝置, 加熱後再回到5 號低壓加熱器,這樣可以使排煙溫度由152℃降低到108℃,低壓給水從(cong) 83.8℃加熱到103.7℃。改造需加裝的主要設備包括煙氣冷卻器等相關(guan) 裝置、控製係統、閥門和管道,節能技改投資額約為(wei) 640 萬(wan) 元,改造用時約45 d[9]。
節能減排及經濟效益測算的條件為(wei) :(1)按實施改造後的機組使排煙溫度降低44℃時,可使機組的發電煤耗降低約4 g/(kW·h);(2)300 MW 機組發電設備年利用小時數為(wei) 4500h;(3)標準煤價(jia) 為(wei) 800 元/t。
增加排煙係統的煙氣深度冷卻器可實現年節約標準煤5 400 t,年節約燃料購置費432 萬(wan) 元,設備改造的投資不到2 a 可收回。若按每噸煤燃燒排放CO21.98 t 計算,年可減少CO2排放10 692 t。經濟效益和環境效益明顯。
3 前景展望
我國2010 年全年火力發電量33 301.3億(yi) kW·h[10],粗略估計燃煤發電30 000 億(yi) kW·h。以加裝煙氣深度冷卻器為(wei) 例,排煙溫度平均每降低10 ℃,可減少發電煤耗2 g/(kW·h)左右,按實際應用時降低溫度20℃可減少發電煤耗約4g/(kW·h), 全年燃煤可節約標準煤1 200 萬(wan) t; 若按每噸煤燃燒要排放CO2 1.98 t 計算,全年可減少CO2排放2 376 萬(wan) t;按標準煤價(jia) 為(wei) 800 元/t 計算, 全年可節省資金190 億(yi) 元,經濟和減排效益極為(wei) 可觀。如果同時還采取其他節能措施,經濟和環保效果將更為(wei) 明顯。
雖然這類熱能回收再利用技術有諸多優(you) 點,但目前還少有發電企業(ye) 大規模使用這項技術, 一方麵受場地、資金、設備技術條件的製約,機組改造有難度;另一方麵新建機組效率較原有機組有所提高,在收回成本之前發電企業(ye) 無意再投資加裝餘(yu) 熱深度利用裝置, 並且有些燃煤機組所用燃料不適於(yu) 過低降低排煙溫度,否則會(hui) 造成煙道尾部設備的腐蝕,影響機組的正常運行。國家發展和改革委員會(hui) 提出“十二五”期間要采取措施促進節能減排工作,其中第五點提到“大力發展循環經濟, 提高資源產(chan) 出效率”。編製和實施循環經濟發展規劃和重點領域專(zhuan) 項規劃,深化循環經濟典型示範試點,推廣循環經濟典型示範和典型模式, 組織實施循環經濟“十百千”示範工程(循環經濟工程、百家示範城鎮、千家示範企業(ye) ),實現循環經濟發展由試點到示範推廣的轉變。相信這些節能減排及經濟效果明顯的技術會(hui) 大範圍推廣。
4 結語
通過對鍋爐低溫餘(yu) 熱技術和實際應用案例的分析看出, 對鍋爐餘(yu) 熱進行利用可以產(chan) 生可觀的經濟效益和環境效益。近年來,我國麵臨(lin) 的節能減排壓力越來越大, 作為(wei) 耗能大戶的各發電集團公司及其所屬電廠如何積極推廣應用新技術, 提高電廠的綜合節能減排水平,既是電廠本身降低消耗、減少虧(kui) 損、提高效益的自身追求, 又是切實履行企業(ye) 應盡的社會(hui) 責任的需要。餘(yu) 熱利用這項節能技術是科技創新在火電廠節能減排、增加企業(ye) 效益的具體(ti) 體(ti) 現,為(wei) 提高能源利用效率減輕發電企業(ye) 虧(kui) 損拓展出了一條的可靠途徑.
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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 |