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打溫泉井前做哪些工作

更新時間:2021-01-10      瀏覽次數:1772

打溫泉井前做哪些工作

如今伴伴隨著人口數量的不斷增多,關(guan) 於(yu) 資本的需求已經是不斷增加,需求咱們(men) 運用更多的資本,而關(guan) 於(yu) 地熱以及溫泉來說即是歸於(yu) 一種好的運用資本,也許說起這麽(me) 的姓名我們(men) 會(hui) 有所生疏,本來關(guan) 於(yu) 它的運用範圍以及運用的優(you) 勢也是十分多的,可是關(guan) 於(yu) 它的運用是需求留意運用適宜的方法進行辦理,在這裏地熱溫泉鑽井公司簡述地熱井的辦理方法.許多地熱開發並不太重視地熱勘測,在進行地熱鑽井前,其地熱勘測即是走個(ge) 過場,好像僅(jin) 僅(jin) 地熱鑽井的附贈效勞,許多細節作業(ye) 並沒有做到位,當然更不成係統。在這種觀念輔導下的地熱鑽井,許多狀況下,都是靠命運——鄰近有其他溫泉或地熱資源,在這個(ge) 區域估量也會(hui) 有吧,抱著這種想法來進行地熱鑽井,或許能夠獲得地熱水,但水量和水溫都無法保證,危險無窮。地熱勘測,是進行地熱開發工程各個(ge) 環節都不可短少的主要作業(ye) ,不僅(jin) 僅(jin) 是用於(yu) 輔導鑽井工程,在進行地熱使用和地熱計劃,以及地熱項目工程的後期保護,地熱勘測都是非常主要的。此外,地熱勘測也不僅(jin) 限於(yu) 中深度地熱開發,淺層地熱能開發相同需求地熱勘測的介入。能夠說,地熱勘測浸透於(yu) 地熱能開發和使用的全部過程中。假如沒有地熱勘測,隻要地熱鑽井,地熱能開發能走多遠?這個(ge) 疑問就像是在說,假如沒有建築學常識,僅(jin) 憑幾個(ge) 泥瓦匠壘磚,是否能蓋起摩天大樓。地熱勘測根據地熱資源的儲(chu) 量、溫度、性質,為(wei) 地熱能使用計劃供給根據,而爾後的一切作業(ye) ,都是根據前期計劃來墨守成規地進行的。而地熱溫泉鑽井,並不是一般打水井,越向地下深處,地質狀況就越雜亂(luan) ,這兒(er) 就顯示出前期翔實科學的地熱勘測的效果,能夠盡量防止在鑽井過程中呈現的地質疑問事端。當然,後期運維期間更主要。因為(wei) 地熱資源開采的特殊性,地下的地質改變也各種各樣,因而,地熱井需求定期養(yang) 護保護,洗井修理,而地熱勘測,能夠對地熱井的後期運維計劃供給根據,科學地保證地熱能項目的長久運轉。地熱鑽井:是用於(yu) 地熱蒸氣和地熱水的鑽井。是一項主要的特別技術,是勘探、挖掘地熱流體(ti) 所需的手段。以上是對地熱資本勘查和地熱鑽井的解說,從(cong) 兩(liang) 者的解說中能夠看出地熱資本勘查和地熱鑽井是存在必定的依靠的,那地熱資本勘查對地熱鑽井的成功起著決(jue) 定性的效果嗎?答案是必定的,許多人在地熱鑽井前會(hui) 問,能不能不做勘查直接鑽井。不做勘查直接鑽井這麽(me) 的狀況是存在的,隻存在於(yu) 得天獨厚的地熱資本區域,極少數的當地會(hui) 存在自湧溫泉,自湧溫泉隻需要改造晉級就能成為(wei) 溫泉旅遊景點。但是這麽(me) 的狀況是不多見的,大多數還需依靠地熱鑽井獲取地熱溫泉流。地熱資本勘查是經過一些列的技術手段,來完成對地質、地層、岩層、斷裂帶、地球化學的歸納查詢,經過取樣測驗、動態監測等地質工作,完成對地質的岩層狀況、水溫、化學性質等、地下水補給等依據科學的方法對地熱鑽井供給科學依據,擬定出完善的地熱鑽井方案,確保地熱井的出水溫度、地熱水水質、地熱井的使用壽命。地熱資本勘查不僅(jin) 僅(jin) 隻效果於(yu) 地熱鑽井,在對地熱鑽井項目供給地質地熱材料和挖掘主張的基礎上,地熱勘測也會(hui) 依據該地的地熱資本賦存狀況,對地熱項目中的地熱使用形式提出主張,依據水量、水溫、水質和補給狀況,評價(jia) 該地地熱資本的使用價(jia) 值,同時,在開發過程中,輔導地熱資本的快效辦理,進步使用功率的同時,也守時定量的合理使用,是地下地熱水資本的抵償(chang) 與(yu) 地熱水的輸出達到平衡,確保持久的使用與(yu) 收益。

打溫泉井前做哪些工作

地熱水不要過量(強力)挖掘.有些單位為(wei) 使單位時間內(nei) 單井出水量增加到較大極限,選用大降深,大泵量的方法進行強力挖掘,通常形成水井湧砂和運用壽命縮短狀況.水井湧砂的根本因素即是由井內(nei) 壓力平衡被損壞,進水速度過高形成的.水和砂二相流速過高很簡單加快濾水網磨損和損壞,然後持續形成大量出砂和礫料,崩塌,關(guan) 閉含水層等惡性循環.      溫泉供暖中的使用的溫泉水,是來自地下的,因此,要在開發初期,進行溫泉勘察,確定地下溫泉的儲(chu) 量、溫度和賦存條件,掌握地下溫泉供給與(yu) 補充的規律,根據自然規律,進行科學的地熱資源規劃,使開采與(yu) 地下熱水補給達到平衡,有計劃地合理限定每日每井的開采量,才能使溫泉井供暖的水源和熱源達到*的循環利用。開機前將絞車操作手把放在斷開位置,將轉速操作手把空檔位調至合適檔位。關(guan) 於(yu) 地熱勘察具體(ti) 實施方法如下:、泥漿與(yu) 鑽井邯鄲鑽井公司是一家專(zhuan) 業(ye) 從(cong) 事打井行業(ye) 的施工單位,承接專(zhuan) 業(ye) 鑽井公司、專(zhuan) 業(ye) 打井公司、邯鄲鑽井公司、邯鄲打井公司、邯鄲鑽井隊、邯鄲打井隊、河北鑽井公司、河北打井公司等有關(guan) 用著地下水的業(ye) 務。水是生命之源,水井的水潔淨而甘甜,想擁有自己的一口水井就找邯鄲鑽井公司。、農(nong) 業(ye) 利用一是利用地熱建立溫室,種植名貴花卉、蔬菜等作物;二是用於(yu) 農(nong) 田灌溉或給土壤加溫。前者利用地熱水溫度在~℃之間,後者利用地熱水溫度一般在℃以下。用於(yu) 農(nong) 田灌溉的地熱水水質應滿足農(nong) 田灌溉用水水質標準。所以井對於(yu) 我們(men) 先民們(men) 生存的意義(yi) 是非常深刻的正是由於(yu) 有井的存在才使我們(men) 的先民去開拓更寬廣的內(nei) 陸地區,才更加有利於(yu) 我們(men) 先民的生存。地熱鑽井涉及到的工程金額巨大,所以,要非常慎重,而地熱能開發是有規律可循的,首先要知道資源的狀況,然後進行規劃,再進行開發,地熱勘察就是解決(jue) 資源狀況的信息問題的,因前期不做勘察而盲目進行地熱鑽井*終造成廢井的狀況屢見不鮮。地熱勘察雖然花時間、耗精力、有費用,但它是地熱鑽井成功率和地熱井質量的保證,為(wei) 了保證地熱鑽井的科學、順利進行,以及長期的生產(chan) 效益,地熱勘察不可少。

 

 

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 

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,根據客戶要求距離進行封裝。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;

 

 

推薦產品如下:

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

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

4.0-2000NB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

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【地下水】洗井和采樣方法對分析數據的影響

 

 

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