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近年來煤炭物探的主要進展

更新時間:2022-01-05      瀏覽次數:2225
吊艙式直升機頻率域電磁、磁測量係統是我國在從加拿大引進的MPUIJSE六頻電磁儀和磁力儀基礎上,自行集成的一套測量係統。該係統由MPULS頻率域電磁係統、CS3磁力儀、DS數據收錄係統、GPS導航定位係統、高度測量係統、模擬記錄儀和電源係統組成,可同時測量電磁、磁2種參數,其性能指標達到了世界同類產品的先進水平。


  MPIUSE電磁係統為新型的數字化和寬帶係1.1  采區三維地震推廣範圍和應用領域不斷擴大煤礦采區三維地震勘探技術自1 994年在平原地區獲得成功後,1 995年在山區、1 998年在戈壁地區、2000年在沙漠地區、2001年在黃土塬區、2005年在陡傾角地區等複雜條件下相繼取得技術突破,直接拓展了高分辨率三維地震勘探技術應用的廣度和深度,煤礦采區三維地震勘探技術在全國的應用範圍已拓寬到包括平原、山區、丘陵、戈壁、沙漠、海上、黃土塬等地區,推廣地域橫跨華東、華北、華中與西北地區(西南地區仍處在前期的生產性試驗階段),用戶群體包括國有煤炭集團、民營煤炭企業以及個體經營者,地震成果從傳統的構造地質向水文地質、開采地質方向拓展,服務階段從以往的資源勘查階段,上升到服務於煤礦安全高效開采的生產階段.總之,近十年來,煤礦三維地震勘探取得了令人矚目的進展,其解決煤礦生產地質問題的精度和能力得到了業主的普遍認可,成為煤礦采區采前構造勘探的技術手段而得到了大範圍的推廣應用.在2003年和2006年,山東龍礦集團與勝利油田物探公司、中煤科工集團西安研究院以及山東省煤炭地質局聯合,先後兩次在地處渤海灣的黃縣煤田北皂煤礦北海域、梁家煤礦西海域進行7海下煤炭資源精細探查,采用煤礦采區高分辨率三維地震技術,創新性地將三維地震高密度的檢波器接收陣列放置於海底,取得了高分辨率的地震資料,準確查明了該海域內8億t煤炭資源的賦存狀態,迄今為止,山東龍礦集團已連續5年實現了海域煤炭資源的安全高效開采;2007年10月,我國在內蒙古弓溝煤田進行了地下煤層氣化點火試驗並獲得成功,開創了國內地下煤層化之先河,實現了低熱值煤氣示範性發電.為了監測氣化燃燒熱力影響邊界、形態、方向、氣化區冒落帶的高度及氣化煤層裂隙發育程度,2009年采用高密度三維地震方法準確識別出地下煤層氣化的平麵展布形態,為煤炭地下氣化擴大工程設計提供了重要的地質信息;2010年,山東兗礦集團在濟寧二號煤礦開展了利用三維地震探測工作麵“三帶"發育高度的有益嚐試,這有可能成為今後煤炭四維地震的萌芽.另外,煤炭地震勘探隊伍也積極開展了利用高分辨率地震勘探技術,對石膏礦、岩鹽、油頁岩等非煤資源精細探測的實踐;同時,煤田地震勘探以其淺層、高分辨率地震勘探的特色,在全國城市活斷層地質調查中也發揮了重要作用.1.2地震資料精細目標處理與地質動態解釋技術地震勘探是一個係統工程,其技術的進步是地震數據采集、處理、解釋以及後期驗證的綜合產物.與油田地震勘探不同,煤田地震勘探地區不但鑽孔多、而且在後期的井下開采過程中幾乎能夠驗證全部地震解釋結果,但是,煤田地震勘探以往卻很少從驗證過程中吸取經驗,並將其反饋到地震資料的再處理、再解釋過程中.近年來,煤礦安全高效開采對於地質保障的技術需求愈加強烈,地震資料處理中高精度層析靜校正、疊前偏移、保真處理等新方法與新軟件不斷推出,直接推動了煤礦采區三維地震資料處理向精細化處理、目標處理等方向發展;在借鑒石油天然氣開發地震、油藏監測、儲層描述等先進的解釋技術和新的理念基礎上,充分利用煤礦采掘過程揭露的寶貴地質信息,不斷引入包括地震屬性分析、全三維地震解釋等新的技術成果,開展煤礦采區三維地震資料的地質動態解釋,取得了明顯的成效.淮南礦業集團是全國三維地震開展最早、應用的礦區,目前完成的常規三維地震勘探累計有48個采區(區塊),勘探麵積達254. 56 km2,占淮南礦區(潘謝)麵積的46. 76%.在後期的井下生產中,對以往三維地震成果1030個斷點進行了驗證,分析了小斷層、煤層變薄區在三維地震資料上的顯示特征,在探采對比分析工作的基礎上,完成了9個塊段、63. 65 km2的三維地震資料重新處理,並對精細處理後的三維地震資料開展了地質動態解釋,為該集團的快速發展提供了地質保障.地震勘探逐步實現從構造勘探向岩性勘探的跨越。


  地震構造勘探主要利用地震波的運動學特征,而地震岩性勘探除了利用地震波的運動學特征外,還利用地震波的動力學特征來研究地層的岩性.地震岩性反演技術是一門集地震、測井、地質、計算機等多學科為一體的綜合地球物理勘探技術,它以鑽探、測井資料為約束,對地震疊前道集資料進行AVO反演、疊前彈性波阻抗或疊後波阻抗反演.地震反演剖麵將鑽孔測井數據具有很高縱向分辨率的特點與地震剖麵具有較好的橫向分辨率的優勢結合起來,優勢互補,獲得的地震岩性反演剖麵具有明確的地質意義和物理意義,成為地震勘探由構造解釋邁向岩性解釋的橋梁和紐帶.地震岩性反演剖麵具有很高的縱向分辨率,深部薄煤層的連續性和可檢測性得到增強,同時還獲得煤層頂、底板的岩性信息.山東省煤田地質局在新疆某區,成功應用該技術解決了侏羅紀含煤地層多煤層對比的技術難題;該技術有望在圈定導水裂隙帶的分布範圍、圍岩的透氣性、瓦斯富集區等開采地質問題中,發揮重要作用.地麵瞬變電磁法在煤礦水文地質條件探查中得到廣泛應用。


  我國的煤炭電法勘探工作始於20世紀50年代初,當時主要引進前蘇聯的方法技術,以直流電法為主,隨後又發展了電化學方法(如激發極化法),其主要地質任務是在隱伏區找煤;到20世紀60年代,開始研究以絕對測量為特點的電磁感應類方法,開始探索應用電法技術探測老窯采空區、岩溶、古河床和斷層等問題,並在配合地質填圖、普查找煤、斷層探測、尋找隱伏煤層露頭、探測岩溶裂隙發育帶及找水、第四係勘探等方麵取得了豐碩成果;至20世紀70年代,研究以相對測量為主的電磁類方法,結束了單純依賴直流電法的曆史,步入了直流和交流電法同時應用的新階段;進入20世紀80年代,隨著電子計算機和計算數學的引入,煤炭電法勘探技術開始進入數字化時代,可以利用微機進行電測深定量解釋,提高了工作效率、分層能力和解釋精度,縮小了與*水平的差距;到20世紀90年代,隨著*技術與裝備的引進,煤炭電法勘探逐步形成了集設計、采集、處理解譯、成果提交一體化工作模式,其對工作環境的適應性、解決地質問題的可靠性等方麵的能力與水平都得到了大幅度的提高;近10年來,地麵瞬變電磁法在煤礦采區水文地質條件探查中,逐漸從無到有,開始發揮著舉足輕重的作用.圍繞煤礦防治水迫切需要預先查明淺部老空水、頂板離層水和深部奧灰水等礦井水文地質條件的現實需求,地麵直流電法因其體積效應大、工作效率低等原因,應用逐漸減少,高密度電法在淺部老窯采空區探測中仍有應用;與此形成鮮明對比的是,交流電法異軍突起,已逐漸成為煤礦采區水文地質勘探的主力,包括瞬變電磁法(TEM)、可控源音頻大地電磁法(CSAMT)及混合源電磁法(EH-4電導率成像係統)等.由於瞬變電磁法具有對低阻體敏感、施工效率高等優點,在煤礦防治水領域得到廣泛應用,目前已成為煤礦水文地質勘探的主要物探手段.煤礦井下物探技術進入蓬勃發展的新階段。


  盡管以地麵三維地震和瞬變電磁法為代表的物探技術取得了很大的發展,已經能夠較好地為煤礦開采超前提供構造條件和水文地質條件的探測成果,但是卻仍然無法滿足煤礦安全高效開采對於地質條件查明程度的客觀要求,這給煤礦井下物探技術與裝備的超常規發展提供了契機.相比較而言,我國的礦井物探技術發展較晚.鑒於地麵物探受地表條件影響較大、距目標體較遠、分辨率難以滿足生產要求等因素,20世紀80年代中期至90年代初,以開灤範各莊礦2171陷落柱特大透水事件為起點,我國開始從國外引進槽波地震、瑞雷波、無線電波坑道透視等技術與裝備,並通過消化、吸收、改進、試製和自主研發,到世紀之交我國礦井物探技術與裝備已經初步形成了包括井下直流電法、坑透、電透視、瑞利波、地質雷達、煤厚探測儀等儀器係列,並開展了大量的方法研究和現場試驗工作,取得了一定的地質效果.近年來,瞬變電磁法開始引入煤礦井下.該方法以其*的長距離、對水敏感、定向性好、施工效率高等特點,迅速受到了廣大礦井地質工作者的歡迎.同樣,煤礦井下槽波地震探測技術也開始重新得到重視,它以探測距離大、精度高、波形特征較易識別等優點,尤其在探測精度和距離上優於其他煤礦井下勘探方法,其探測距離可達煤厚的300倍,廣泛應用於探查小斷層、陷落柱、煤層分叉與變薄帶、充水采空區及廢棄巷道等地質異常.該技術在20世紀80-90年代曾在全國一些煤礦得到應用,之後由於其設備笨重、施工工程量大以及地麵高分辨率三維地震勘探技術的興起等多種原因,限製了該技術的進一步推廣.如今,不少煤礦的工作麵都設計為超大超寬的高產高效工作麵,隨著槽波地震探測新型儀器設備的出現、施工方法的改進以及處理軟件的升級,該技術又開始重新煥發出勃勃生機.煤礦安全生產地質保障的服務模式出現了可喜創新。


  煤礦的安全高效生產需要以超前、可靠地查明影響開采的地質條件為保障,這些地質條件包括煤層賦存條件(如儲量)、構造地質條件(如斷層)、水文地質條件(如突水通道)、開采地質條件(如瓦斯)等.在這些地質條件中,水文地質條件與開采地質條件是動態變化的,它們與由不同開采方式、推進速度等引起的圍岩應力變化密切相關,因此為了確保安全生產,對這些地質條件的探測不可能是一勞永逸的,需要進行動態跟蹤探測與及時的預測預警.近幾年,一些大型國有煤炭企業與科研院所、大專院校聯合,共同成立提供區域性日常技術服務的水文地質研究院/研究中心,或由後者出麵組建專門的駐礦項目部,對所轄礦井部分具有潛在突水隱患的掘進頭、工作麵,開展水文地質條件的動態探測與實時預測的現場工作,這一新的“產學研用"工作模式的建立,已經在一些地區有效規避了多起井下突水災害,也為科研單位提高技術能力、改進裝備水平等提供了的機遇和平台.煤炭開采是一個動態的、漸進的過程,礦井地質工作是一門實踐性很強的應用科學,具有*的實用性、現場性和實時性,隨著勘探開發程度的不斷深入,人們的認識會不斷升華;另一方麵,煤礦生產對地質工作的要求,在不同階段的要求精度也是變化的,要以確保生產過程的時效性為前提.圍繞煤礦水文地質條件與開采地質條件的探測問題,以物探施工單位派駐項目組進行長期動態跟蹤探測與現場實時服務為特色的“嵌入式"服務模式,很好地適應了地質工作的特點和煤礦生產的要求,發揮了優勢互補、強強聯合的優勢,創新了煤礦地質保障技術的服務模式.物探方法技術與裝備的其他進展。


  除了上述已取得突出進展、得到推廣應用的地麵及井下物探技術方法外,近年來尚有一些令人矚目的新方法、新技術正在處於試驗或推廣階段,如地麵高密度全數字三維三分墨地震勘探技術、基於被動地震震源的微震探測技術、煤礦井下網絡電法底板動態監測技術、高精度地震散射波成像與CRP道集成像技術、煤礦突水災害治理效果的監測技術、礦井多波多分量地震勘探超前探測技術以及煤層氣富集區的地球物理綜合探測技術等.這些新方法、新技術與新裝備的研發或試驗成功,有望成為今後幾年物探技術的發展方向.


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

地熱井高精度傳(chuan) 感器分層測溫方案、地熱井溫梯度測井係統、井溫梯度測井係統

地溫凍土深水井地熱井溫度監測自動測溫係統

岩土凍土地溫深井電腦自動測溫係統、水源地源熱泵空調換熱井測溫係統




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;



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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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