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地熱能發電的工程技術發展現狀

更新時間:2022-01-11      瀏覽次數:2155
摘 要:概述了地熱能及其發電方式和國內外地熱能發電的現狀,分析了地熱能發電的關鍵技術,討論了我國地熱能發電的工程技術發展方向,提出目前我國地熱能發電工程技術的重點是地熱發電設備的設計製造技術和成套設備的優化集成.

 

  關鍵詞:地熱能發電;地熱發電設備;設計製造技術;優化集成。

 

  地熱能是綠色能源,也是可再生能源.世界上已有24個國家利用地熱能發電,其中有5個國家的地熱發電量占國家總發電量的15%~22%.從BP公司的統計數字顯示,截止2008年底,全球地熱發電總裝機容量已達到10 469 MW.

 

  人類從事地熱發電的曆史已超過百年,曾對各種類型的地熱資源進行過開發利用.地熱能是一種環境友好型能源,與化石燃料能源相比,在開發利用過程中幾乎沒有廢氣排放,且廢水排入地下.在已知的新能源中,地熱能發電不受季節影響,因此它是穩定、可靠的能源,可用於帶基本負荷運行的電站.有數據顯示,地熱發電的負荷率高達90%,而太陽能發電和風力發電分別隻有20%和25%(BP能源公司2009年世界能源統計).

 

  西藏是我國地熱能發電開發的地區,其中羊八井地熱電站已運行了30多年,積累了大量寶貴經驗.國內外地熱能發電的經驗證明:地熱發電是清潔的、無燃料成本的低碳能源工業,在經濟性上具有競爭力.

 

  隨著國際能源戰略的重大調整,綠色能源革命和低碳經濟席卷全球,燃煤發電將長期麵臨減排的壓力,因而促使開發、利用新能源發電的商業項目日益增多.各國政府、國際組織和各主要投資實體均在這一方麵提供優惠政策並投入大量資金,很多國外公司也頻頻介紹地熱能發電項目,特別是在缺乏技術而市場廣闊的發展中國家進行開發投資.因此,對於地熱能發電有著很大潛力的中國企業,應廣泛開展從地熱能發電的概念到發電全過程的技術研究.

 

  1 地熱能發電概述。

 

  1.1 地熱能概述。

 

  地熱能是指地球內部蘊藏的能量,一般集中分布在構造板塊邊緣一帶,起源於地球的熔融岩漿和放射性物質的衰變.據估計,距地殼深度3 km以內蘊藏的熱量約為4.3@1019MJ.全球地熱資源估計為6@106MW,其中32%的地熱溫度高於130e,而68%的地熱溫度低於130e[2].通常,地熱資源可以按溫度來劃分,地熱溫度高於150e為高溫,地熱溫度低於90e為低溫,而地熱溫度處於90~150e為中溫.

 

  1.2 地熱能發電方式。

 

  目前,絕大多數的地熱發電項目是通過鑽井抽取地下的地熱流體作為高溫熱源進行發電,經過發電後的地熱流體再灌回地下.一般,從井口流出的地熱流體存在3種狀態:幹蒸汽、以蒸汽為主或者以水為主的汽水混合物以及熱水.根據地熱流體的性質,有4種熱力係統可供選擇:幹蒸汽熱力係統(圖1(a))、一次閃蒸蒸汽熱力係統(圖1(b))、二次閃蒸蒸汽熱力係統(圖1(c))和雙工質熱力係統(圖1(d)).

 

  (a)幹蒸汽熱力係統(b)一次閃蒸蒸汽熱力係統(c)二次閃蒸蒸汽熱力係統(d)雙工質熱力係統圖1 地熱能發電的主要熱力係統Fig.1 Principal thermal system of geothermal power generation2 世界地熱能發電現狀目前,能夠較大規模進行地熱能發電的國家,主要都是利用與火山有關的地熱資源.除了美國、意大利以及新西蘭等發達國家一直以開發地熱能進行發電外,許多擁有豐富高溫地熱資源的發展中國家也非常重視地熱能發電.

 

  2.1 國外地熱能發電現狀[3]

 

  美國是世界上地熱發電規模的國家,總裝機容量達到2 687 MW.美國最大的地熱電站是Geysers電站,利用幹蒸汽發電,現有裝機容量1 421 MW.2008年8月,美國地熱協會聲稱美國地熱發電將新增裝機容量4 000 MW.

 

  意大利早在1904年就利用幹地熱蒸汽進行了發電試驗,是進行地熱發電的國家,目前總裝機容量已達810 MW.2007年,意大利政府批準新增100 MW地熱發電機組.

 

  新西蘭是最早利用中、低溫地熱資源進行發電的國家,目前總裝機容量為472 MW.Wairakei地熱電廠運行已超過50年,運行地熱機組容量已達147 MW.

 

  菲律賓擁有豐富的地熱資源,目前的總裝機容量為1 971 MW,計劃在2010~2014年間新增裝機容量800 MW.

 

  印度尼西亞地熱資源極其豐富,.目前,印度尼西亞地熱發電總裝機容量達到992 MW.在簽署了京都議定書後,印度尼西亞政府計劃在2009~2018年新建總裝機容量為6 867 MW的地熱發電機組,以此來緩解國內嚴重的缺電問題.

 

  #1161# 第12期周支柱:地熱能發電的工程技術墨西哥地熱發電潛力為8 000 MW,僅次於印度尼西亞.目前,墨西哥地熱發電總裝機容量為953MW.地熱開發商CFE的計劃顯示,墨西哥地熱發電新增機組容量為300 MW.

 

  肯尼亞地熱發電潛力約為2 000 MW.2007年,肯尼亞地熱發電總裝機容量為129 MW.

 

  土耳其2007年的地熱電站總裝機容量為38MW.在2009年,土耳其國內1座容量為45 MW的地熱電站剛投入運行.

 

  2.2 中國地熱能發電現狀由於中國地熱資源大多以低溫為主,僅在西藏、雲南和中國台灣存在中、高溫地熱資源.上世紀70年代,為解決西藏缺電問題,國家投資開發淺層中、低溫地熱資源,相繼建成羊八井、郎久和那曲3座地熱電站,總裝機容量為28.18 MW.西藏羊八井地熱電站建有7台3 MW二級擴容循環機組,1台3.18 MW進口機組和1台1 MW單級擴容循環機組[4].郎久地熱電站和那曲地熱電站已關閉.隨著國家在西藏地熱資源方麵的投資減少,目前尚未有新的地熱電站興建.在上世紀90年代,開展了回灌工程,有效地穩定了地熱發電量.羊八井地熱電站為當地經濟發展做出了巨大貢獻.在2008年,西藏羊八井地熱電站利用1口高溫地熱井進行了增容發電.

 

  我國中國台灣省建有2座地熱試驗電站,目前也已關閉.雲南騰衝的熱海地熱田溫度高達260e以上,但至今尚未開發利用.

 

  3 地熱能發電的關鍵技術3.1 地熱田開發3.1.1 熱儲工程技術地熱電站規模大小主要與地熱田的發電潛力有關.在開發階段,既要保證有足夠的地熱流體使機組啟動滿發,又要避免過度開采造成機組出力不足,因此需要對地熱田進行深入研究.可以通過一些指標來評估地熱田的實際情況,比如地熱流體的成分、井底壓力和溫度、井口壓力和溫度以及滲透性等,但對地熱田內部變化和未來預測,則需要通過熱儲工程技術建立熱儲模型來進行分析.

 

  首先根據地熱儲存條件、地熱熱源分析、熱傳遞機理和地熱流體運移等方麵建立數學概念模型;然後根據地質勘探和測量、試驗井的測量和物探結果來修正概念模型,獲得熱儲係統模型,並根據此模型預測深部熱儲溫度場、壓力場和化學場在地熱開發條件下的變化趨勢,評估地熱田潛力,確定生產井和回灌井的數量和位置以及回灌對熱田的影響.生產井和回灌井建成後,要根據試驗數據進一步修正熱儲模型,建立地熱田管理模型,並以此作為今後擴建和優化開發的基礎.

 

  3.1.2 地熱井技術目前,地熱井鑽探是勘探和開發地熱資源的手段,但在地熱能發電工程項目中,地熱生產井的鑽井平均成功率僅為70%~80%.鑽井成功率不高的原因與地質勘探以及地熱井工程技術有關.地熱井工程技術主要包括鑽井和成井2部分.

 

  鑽井是地熱開發的基礎,它涉及到確定鑽孔結構、選擇鑽進參數、設計鑽柱級配方式、選擇鑽頭類型、配置鑽井液以及事故預防和處理等技術.鑽井工程中的每個技術環節均會對鑽井質量、鑽井效率和成本產生重大影響.

 

  成井是地熱開發的關鍵,它決定著地熱開發的質量.成井技術包括地球物理測井、通井、井管的選擇和安裝、衝孔換漿、填礫、固井以及洗井等內容.成井技術需要根據現場的地質條件、井深、鑽井結構和井管結構等進行工藝選擇,是1套地熱開發的綜合技術[5].

 

  3.2 地熱能發電3.2.1 地熱流體采集係統的設計通常有多口生產井,因此需要把各生產井連接起來,然後把分離後的蒸汽輸送到汽輪機.在生產井與汽輪發電機組之間的這個龐大部分被稱為地熱流體采集係統,主要涉及到井口裝置選型、管網設計、汽水分離器設計、消聲器設計以及自動疏水器配置等內容.

 

  一般,地熱井和地熱電站都相距較遠,從生產井流出的地熱流體大多是低參數兩相流,生產井的井口參數可能會有較大差異,這些均是地熱流體采集係統設計所需要考慮的重要因素.

 

  3.2.2 地熱電站的選型技術前麵已經提到,世界地熱電站主要有4種類型.

 

  據統計,世界地熱電站總裝機容量的90%都是蒸汽係統,其餘10%基本上是雙工質係統(表1[6]).

 

  選擇地熱電站的類型非常重要,它會影響地熱流體采集係統的設計、汽輪機進汽參數的選擇、地熱設備的選型、回灌係統設計以及輔助係統設計等.地熱電站的設計基準數據包括井口溫度和壓力、井口流量、蒸汽和熱水質量比、生產井特性曲線、不凝結氣體含量和化學分析等.除了選擇單獨的熱力係統之外,也可以考慮聯合循環係統,即在高溫循環時采用一次閃蒸蒸汽熱力係統,而在低溫循環時則采用雙工質熱力係統.

 

  #1162#     動 力 工 程    第29卷 表1 世界地熱電站的類型分布Tab.1 Distribution of geothermal power stationtype in the world電站類型裝機容量/MW百分比/%幹蒸汽2 545 28一次閃蒸3 295 37二次閃蒸2 293 26雙工質(含聯合循環) 682 8其他119 1地熱電站選型建立在地熱田具體情況的基礎之上,根據設計基準數據和通過設計地熱流體采集係統,計算出汽輪機進口壓力和功率,在最大功率附近確定汽輪機進汽壓力的範圍.在這個壓力範圍內,選擇不同的進汽參數進行方案設計,包括優化設計地熱流體采集係統、初步設計地熱電站熱力係統和回灌係統以及選擇相應的設備等內容,然後對其進行技術經濟性比較,最後得到*方案.

 

  3.2.3 地熱發電設備的設計製造技術前3種蒸汽熱力係統涉及汽輪機、井口閥門、汽水分離器、閃蒸器、凝汽器、抽汽器、冷卻塔和泵等設備;雙工質係統包括有機氣體透平、井口閥門、熱交換器、空冷凝汽器和泵等設備.所有設備的功能與常規電站設備幾乎相同,但地熱流體都含有腐蝕性和易結垢的化學成分,因此在設計製造地熱發電設備時必須考慮到這一特點,以保證地熱電站設備的可靠性.表2給出了地熱發電設備的腐蝕與結垢特性.

 

  表2 地熱發電設備的腐蝕與結垢Tab.2 Corrosion and fouling in geothermal powergeneration equipment幹蒸汽一次閃蒸二次閃蒸雙工質汽輪機腐蝕,結垢腐蝕,結垢腐蝕,結垢井口閥門結垢,腐蝕結垢,腐蝕結垢,腐蝕結垢,腐蝕汽水分離器結垢,腐蝕結垢,腐蝕結垢,腐蝕)閃蒸器)結垢,腐蝕結垢,腐蝕)凝汽器腐蝕腐蝕腐蝕抽汽器腐蝕腐蝕腐蝕)冷卻塔腐蝕腐蝕腐蝕)循環泵結垢,腐蝕結垢,腐蝕結垢,腐蝕換熱器) ) )結垢,腐蝕3.2.4 回灌係統的設計技術從地下帶出來的化學成分大部分存在於分離後的熱水中,因此地熱水在開發利用後一定要回灌地下.回灌也是維持地熱田發電能力的*手段.在設計回灌係統時,除了在熱儲中要考慮井的位置、回灌水流向等以外,還需要重視管道內可能的熱水汽化和回灌水溫度控製等問題,以避免造成管道破裂和嚴重結垢.

 

  4 我國地熱能發電技術的發展方向一個典型的地熱電站項目的成本為:勘探占5%,評估占1%,許可證占1%,地熱井占23%,地熱流體采集係統占7%,電站占57%,輸配電占4%.其中,電站和地熱井部分的成本占到了總成本的80%,所以這2方麵的工程技術是發展的重點.

 

  我國是世界上利用地熱采暖的大國,多年來在熱儲工程和地熱井方麵取得了長足發展.我國各地幾乎都有地熱井,地熱井的最大深度已達到4 000 m.

 

  但是,多年來我國地熱能發電卻基本上處於停滯狀態.雖然羊八井地熱電站在地熱流體采集係統設計、閃蒸蒸汽熱力係統設計、回灌係統設計、電站運行和管理等方麵積累了一定經驗,但羊八井地熱電站設備的設計製造技術嚴重老化,一些重要設備如汽水分離器和過濾器等還沒有投入應用,非常缺乏先進的地熱發電設備設計製造技術和成套設備的集成技術.相比較而言,地熱發電設備設計製造和集成技術的發展遠遠落後於地熱能發電的其他技術.

 

  因此,近期地熱能發電優先發展的方向應是提高地熱發電設備設計製造技術水平和集成技術水平.

 

  我國*具備盡快發展地熱發電設備設計製造技術和集成技術的條件和基礎.地熱電站發電設備與常規電站發電設備基本類似,比如地熱汽輪機與火電機組低壓缸的濕蒸汽部分相似.但必須清醒地認識到:應當牢牢抓住地熱能發電技術的特點,如腐蝕、結垢等方麵進行深入的研究,才能開發出適用於地熱能發電的高性能設備.對於雙工質係統的發電設備,則需要有更多的投入.

 

  5 結 論發展中國家有著豐富的地熱資源和廣闊的市場.但作為發展中國家的中國,根據目前地熱能發電的工程技術現狀,中國企業走出去開發相關項目的主要風險集中在地熱發電設備的設計製造和集成技術.中國企業應計劃在2~3年的時間裏進行技術創新,大力研究地熱發電的工程技術,重點放在深入研究適合地熱發電的成套設備的設計製造技術和集成技術.

 

  積極發展地熱能發電的工程技術有利於電站工程項目的多元化,有助於帶動我國綠色能源的工程(4 結 論。

 

  (1) 10個含有缺陷的不鏽鋼節流孔板均通過了ASME第?卷標準5核電廠部件在役檢查規則6、標準GB/T 19624)20045在用含缺陷壓力容器安全評定6、標準BS 7910)19995金屬結構中缺陷驗收評定方法導則6的安全評定.

 

  (2)秦山第三核電有限公司的應急堆芯冷卻係統及停堆冷卻係統中的不鏽鋼節流孔板在40年的設計壽命期內是安全的.

 

  (3) 3個(ge) 標準的評定結果基本一致,但3個(ge) 標準在缺陷規則化、評定工況和應力的確定方法、缺陷疲勞擴展方程性能係數、缺陷應力強度因子的計算公式以及缺陷安全性評定方式等方麵均有所差異.



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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) :

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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。

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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) 溫地熱遠程監測係統地熱遠程監測係統度/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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