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水文地质调查观测点的观察与描述--吾爱海洋

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 地质观测点的布置,以能控制各种地质界线和地质体为原则。首先记录日期、天气情况,下述情况一般都应观察、记录、描述:地层、标志层、化石层的界线;不同岩性、岩相或内部相带的分界线;断层、褶曲枢纽、构造转折部位;重要的或具代表性的地层产状、裂隙、劈理、脉岩及样品采集地,岩溶现象、滑坡和崩塌等自然地质现象发育处以及阶地、夷平地或其他地貌接线。
; J$ N8 X( Y( [  (一)基岩地层岩性观察与描述
1 {) M  l5 j) H4 P, M$ D  1.各类岩层的观察与描述" v5 _& R. K' h# X
  一般包括:岩石名称、颜色(新鲜、风化、干燥、湿润时的颜色)、成分(机械成分、矿物成分、化学成分)、结构和构造、产状、节理、裂隙、充填物、蚀变、岩相变化、成因类型、特征标志、厚度(单层厚度、分层厚度和总厚度)、地层年代和接触关系等。2 H; Y; Q) A% d( r
  2.沉积岩
* Y, C1 f1 [/ D7 H8 @  必须注意调查层理特征、层面构造、沉积韵律和化石。对碎屑岩类,应着重描述颗粒大小、形状、成分、分选情况、胶结类型和胶结物的成分、层理(平行层理、斜层理、波状层理和交错层理)、层面构造(波痕、泥裂、雨痕等)和结核等。对泥质岩类,应着重描述物质成分、结构、层面构造、泥化现象等。对碳酸盐岩类,应着重研究化学成分、结晶情况、特殊的结构和构造(如鲕状结构、竹叶状结构、斑点状构造及缝合线等)、层面特征及可溶性与岩溶现象等。6 E1 z+ y5 n5 d7 C8 @1 b3 ?' ]2 U% A
  3.火成岩
9 r( f7 O7 c9 y( {  必须注意调查其成因类型、产状、规模及与围岩的接触关系。对侵人体,应注意研究其与围岩间的穿插和接触关系,接触带特征(包括白变质现象、围岩的接触变质和机械
$ q. N) {1 ^, q) i/ I$ |; I  破碎等情况);所处的构造部位及原牛裂隙和岩脉等情况.对喷出岩,应注意研究其喷出或溢流形式;岩性、岩相的分异变化规律;原生或次生构造(气孔状、杏仁状、流绞状或枕状构造等),原生裂隙、捕虏体、韵律、层序及与沉积岩的相互系等。( y3 m$ s$ z$ l' H; N/ H8 D4 {
  4.变质岩3 g0 U0 b! B2 g2 T
  应注意研究其成因分类(正变质或副变质)、变质类型(区域变质、接触变质、动力变质)、变质程度和划分变质带;恢复原岩性质与层序。着重观察变质岩的矿物成分(原岩矿物与变质矿物)、结构(变晶结构、变余结构和破裂结构等)、构造(包括变质构造和原岩的残崩构造);分析矿物的共生组合和交代关系。特别注意片理、劈理以及小型褶皱等细微构造和原岩层理的区别。" G/ M- @4 }2 j
  (二)地质构造观察与描述
( e- p# |3 `5 m+ c  1.褶皱
+ _9 R" y/ N" r# a+ b4 _  位置(包括空间位置和与其他构造相互间的位置)、规模、沿走向的变化规律和倾伏情况;褶皱的形态特征(两翼岩层和轴面的产状、枢纽起伏情况等)、类型、组成岩层的相变、时代和特征;两翼岩层的厚度变化及低序次构造特征以及褶皱的组合形式等。+ a/ b  R* J7 B$ G* c% f3 m' ^+ Y
  2.断裂
* ]9 R' f, }: O  位置、规模、产状及在平面和剖面上的形态特征;构造破碎带的构造岩种类、特征(角砾的粒度、排列情况、胶结类型和程度、溶蚀现象及风化特征)及破碎带和破碎影响带的宽度;判定断层的两盘相对错动方向、构造间的组合关系,并分析与地下水活动的关系。% S+ D! L( m7 f% W2 L
  3.裂隙: a! s- r5 D' @! s2 M
  统计裂隙点的位置和所处的构造部位;裂隙的分布、宽度、产状、延伸情况及充填物的成分和性质:裂隙面的形态特征、风化情况;各组裂隙的发育程度、切割关系力学性质和转变情况,并注意裂隙的透水性。裂隙统计应力求在相互垂直的两个面上进行,其面积不应小于Im xlm。
4 U# W: u' s# Q% ?3 h  4.劈理和片理
" w" ]- }& \& U6 G+ U: @  空间位置和所处的构造部分、分布规模、产状、性质等。; F# H' h, k, F
  (三)第四纪地层观察与描述
& y" [5 B, C3 `  在地质-水文地质调查中,对第四纪地层的露头应详细观察描述,内容包括:地层的颜色、岩性、岩相、结构与构造特征、特殊夹层、各层间的接触关系、所含化石及露头点所处的地貌部分等。
( j- v! h: K! F) b( [: ~  1.颜色
7 \1 |5 P# a1 k, ]  注意原生与次生、干与湿、水平与垂直方向的颜色变化及特殊色、色带、色斑的过渡和混染情况,特别是一个地区主要沉积物的主要色序。描述时,一般副色在前,主色在后。特殊颜色用常见物品的颜色来形容,如栗色、砖红、瓦灰、藕荷色等。" y. T" E# g( w6 Q* V; ^. ^: h& M
  2.岩性+ A& {# y) i' B$ x
  1)砾石类。砾石的成分、粒径(大、小、一般)、分选性、磨圆度(棱角状、次棱角状、次圆状、圆状)、形状、表面擦痕、风化程度等。估计砾石的各种岩石成分、粒度、磨圆度等的相对含量;测定砾石的长轴方向与长轴轴面产状,以供绘制砾石扁平面极点分布图或玫瑰花图,帮助判断物质来源、搬运动力与距离,为确定成因类型和地层的相对年代提供依据。. r: D3 e2 M" \9 R8 y6 y% N
  2)砂类。砂的矿物成分、颗粒形状、粒度、磨圆度、级配,压密程度和湿度状况,次生矿物成分及胶结状况f胶结物成分与胶结性状),加酸起泡程度,重矿物含量及其富集部位等。并给予野外定名。
) ?# k( l; E1 a" C5 U5 K9 S+ g7 \  3)土类。于、湿时的物理状况,特殊成因土的特殊现象(如黄土的大孔隙性,泥炭的气味、腐烂程度,淤泥的矿物含量等)。+ L7 k3 g) t) f" Q8 \
  3.结构与构造
1 |0 p0 ?8 w* h, a0 U  E# L  详细观察并描述地层剖面的结构特征(如冲积层的二元结构,洪积层的相变和透镜体夹层,残积层与基岩的过渡关系等)及土的结构与均一程度,碎屑混入物的成分(应特别注意“泥砾”现象),砂的松散和胶结状况(胶结程度、胶结物种类及胶结类型)以及砾石的排列方向等。对层理或层面的类型、产状,以及孑L隙、生物构造特征等均应详细观察描述。
3 o% w5 K! b( ]2 Q% y' l( S  4.特殊夹层0 M; m) @$ k1 s2 M8 H2 x6 N
  地层中的含矿层(石膏夹层或石膏散晶、软锰矿、芒硝、盐晶等)、泥炭层、淤泥层、结核层、纹泥层、胶结砂层及古土壤层等在地层剖面中的位置与特征。对结核与包裹体,应分别描述其颜色、成分(加酸起泡程度等)、形状(大小、形态和表面特征)、内部结构与构造(层状、同心圆状、斑状、块状、坚硬、松散等)、散布状况、与围岩的过渡关系(明显的、渐变的)以及伴生情况与侵染情况等。0 G4 n/ l( |7 F. @5 X
  5.化石) }6 @0 d2 m3 e! e# X9 g: z
  产出层位、名称(野外不易定名时,可简单指出大类,如蚌类、平螺等)、数量、形态大小、保存状况、石化程度、分布状况等。  h# Y% E- L7 g
  6.各层接触关系与岩相变化" G& `8 f! F0 L. m: E- T7 y8 I% Y
  接触类型(冲刷接触、明显接触、突变接触或逐渐过渡)与特征,界面上有无冲刷痕迹和砾石。对突变接触,应注意观察是沉积条件的改变还是长期沉积间断。选取地层出露较全的露头点进行分层描述与地层厚度的测量,并注意观察岩性与厚度在水平方向上的变化规律及标准层的分布。
- S5 J! f5 k2 [6 J  O) N/ s( R  此外,对第四系露头点所处的地貌部位与地貌形态特征,应作观察描述,必要时进行拍照、录像或素描。对砂层中的土块或土层中的砂包等现象亦应作较详细的描述。
+ p  b) k' o' G/ O6 ]6 S: S  (四)地貌观察与描述. {" a3 Y9 }/ Z1 j7 E; A
  地貌的观察与描述应与水文地质条件的分析研究紧密配合,着重观察研究与地下水富集有关或由地下水活动引起的地貌现象。
" ^+ q1 K6 z0 W, D  A2 S  1.基本地貌单元
% k3 ?* F7 _! R$ X1 }1 x5 ?  平原、丘陵、山地、盆地等的分布情况和形态特征(海拔高程,水系平面分布特征,分水岭的高度及破坏情况,地形高差、切割程度及地表坡度等),并分析确定其成因类型。
3 t* K" ]3 V* ^+ J0 l! _$ u& H1 l. W  2.河谷地貌的调查! r2 H! M, e6 V$ h) L2 b
  谷底和河床纵向坡度变化情况,各地段横剖面的形态、切割深度及谷坡的形状(凸坡、凹坡、直坡、阶梯坡等)、坡度、高度和组成物质,谷底和河床宽度以及植被情况等。8 V6 }$ Y* b$ w$ d( [
  3.河流阶地的调查- Q) L8 e1 I% D2 }) W6 n
  阶地的级数及其高程,阶地的形态特征(长、宽、坡向、坡度;阶面的相对高度和起伏情况以及切割程度等),阶地的地质结构(组成物质,有无基座及基座的层位、岩性,堆积物的岩性、厚度及成因类型)及其在纵横方向上的变化情况,阶地的性质及组合形式。  B# L) I# H0 A+ A" L0 `9 V% G
  4.冲沟的调查
0 c9 f7 x2 k, p( y% t  位置(所在的地貌单元和地貌部位)、密度与分布情况,规模及形态特征,冲沟发育地段的岩性、构造、风化程度、沟壁情况及沟底堆积物的性质和厚度等。沟口堆积物特征,洪积扇的分布、形态特征(长、宽、坡向、坡度;起伏情况和切割程度等)及其组合情况;+ K' }) x1 h& _* }9 t1 l7 \
  5.微地貌的调查) j/ R. ~# ?" B5 l7 l. T" w
  所处地貌部位和形态分布特征及其与地下水富集和地下水作用的关系。
: M& P% i# E$ {. H, i* a1 F  6.岩石风化的调查
. X& a8 y' x  m2 |  风化层的分布、形态和厚度,岩石的风化颜色、性质和颗粒组成的改变以及次生、风化矿物的出现情况,岩石的风化破碎程度和岩体结构、构造的变化情况。
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全自动野外地温监测系统/冻土地温自动监测系统

8 C$ p; o$ L# I' Y( r/ ^地源热泵分布式温度集中测控系统2 J1 @4 P% B( o8 ?/ F' z; F
矿井总线分散式温度测量系统方案
5 M1 M, @2 E& `. y( E9 ]矿井分散式垂直测温系统/地热普查/地温监测哪家好选鸿鸥
1 a1 o! D& D; `矿井测温系统/矿建冻结法施工温度监测系统/深井温度场地温监测系统  o. s$ d3 p9 B/ ?. L
+ U$ H) E8 K+ |2 r$ T, O
TD-016C型 地源热泵能耗监控测温系统
6 c' ]- ~7 l5 S7 Q3 J  H
产品关键词:地源热泵测温,地埋管测温,浅层地温在线监测系统,分布式地温监测系统
9 a" r7 M- g2 e9 U
此款系统专门为地源热泵生产企业,新能源技术安装公司,地热井钻探公司以及节能环保产业等单位设计,通过连接我司单总线地热电缆,以及单通道或多通道485接口采集器,可对接到贵司单位的软件系统。欢迎各类单位以及经销商详询!此款设备支持贴牌,具体价格按量定制。
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RS48
5竖直地埋管地源热泵温度监测系统【产品介绍】9 w! H; n5 m7 u' @8 F, @. ]
    地源热泵空调系统利用土壤作为埋地管换热器的热源或热汇,对建筑物进行供热和供冷.在埋地管换热器设计中,土壤的导热系数是很重要的参数.而对地温进行长期可靠的监测显得特别重要。在现场实测土壤导热系数时测试时间要足够长,测试时工况稳定后的流体进出口及不同深度的温度会影响测试结果的准确性。因此地埋测温电缆的设计显得尤其重点。较传统的测温电缆设计方法,单总线测温电缆因为接线方便、精度高且不受环境影响、性价比高等优点,目前已广泛应用于地埋管及地源热泵系统进行地温监测,因可靠性和稳定性在诸多工程中已得到了验证并取得了较好的口啤。
$ O: i% s7 t7 R. }0 b: N, [   采集服务器通过总线将现场与温度采集模块相连,温度采集模块通过单总线将各温度传感器采集到的数据发到总线上。每个采集模块可以连接内置1-60个温度传感器的测温电缆相连。 本方案可以对大型试验场进行温度实时监测,支持180口井或测温电缆及1500点以上的观测井温度在线监测。( K' V5 ?2 ^! t# G2 Z
RS485竖直地埋管地源热泵温度监测系统7 Q4 G4 @7 z5 \) Z6 O8 u  g# N
1. 地埋管回填材料与地源热泵地下温度场的测试分析 1 u+ b& H3 b9 L$ w
2. U型垂直埋管换热器管群间热干扰的研究
5 z* d" r2 b9 I, k8 J. m7 R- m3. U型管地源热泵系统性能及地下温度场的研究 ( p* s+ N# |8 H
4. 地源热泵地埋管的传热性能实验研究 ; `, o0 \  @# w( X- u* H
5. 地源热泵地埋管换热器传热研究
: K- S( R2 ?2 Z( D9 F+ J% N6. 埋地换热器含水层内传热的数值模拟与实验研究,埋地换热器含水层内传热的数值模拟与实验研究。
0 x7 g# `/ m( Q2 C. a竖直地埋管地源热泵温度测量系统,主要是一套先进的基于现场总线和数字传感器技术的在线监测及分析系统。它能有对地源热泵换热井进行实时温度监测并保存数据,为优化地源热泵设计、探讨地源热泵的可持续运行具有参考价值。4 y/ b" @1 ?; [0 p2 v
二、RS485竖直地埋管地源热泵温度监测系统本系统的重要特点:+ w, I1 O+ R0 q. z
1.结构简单,一根总线可以挂接1-60根传感器,总线采用三线制,所有的传感器就灯泡一样,可以直接挂在总线上.
8 M( O1 @; \; }  U2 B+ |8 R2.总线距离长.采用强驱动模块,普通线,可以轻松测量500米深井./ }  g, Y- y4 T6 D
3.的深井土壤检测传感器,防护等级达到IP68,可耐压力高达5Mpa.
8 d4 h- K0 u; Q7 E: Q0 Q+ S0 {' K4.定制的防水抗拉电缆,增强了系统的稳定性和可靠特点总结:高性价格比,根据不同的需求,比你想象的*.- L* q0 U7 p, d& |3 r6 P/ Q
针对U型管口径小的问题,本系统是传统铂电阻测温系统理想的替代品. 可应用于:
9 d, q/ I+ g3 M* E: e: m0 a5 V; N1.地埋管回填材料与地源热泵地下温度场的测试分析
2 R. F* E  [; c* d* x% v  `2.U型垂直埋管换热器管群间热干扰的研究 2 f2 |; h% {( Z$ w( N! M. U! M
3. U型管地源热泵系统性能及地下温度场的研究
. N/ z  K2 F/ J2 j4 T4. 地源热泵地埋管的传热性能实验研究 ! x7 A. T9 {0 B0 K- \8 B' \7 s
5. 地源热泵地埋管换热器传热研究 % A, R& q3 b* A/ O, S* ?( g. O" G
6. 埋地换热器含水层内传热的数值模拟与实验研究。5 `- l/ c! _: @
   本系统技术参数:支持传感器:18B20高精度深井水温数字传感器,测井深:1000米,传感器耐压能力:5Mpa ,配置设备:远距离温度采集模块+测井电缆+传感器,0 l1 `/ h" T8 S" g5 K4 d
RS485竖直地埋管地源热泵温度监测系统系统功能: . Q( K: M2 \. |. }
1、温度在线监测
  ]! \( l" p8 h# M9 a# \2、 报警功能 $ b$ F# O6 M+ X+ x2 ?! v  B, ^
3、 数据存储
$ I# r1 Z1 q/ h4、定时保存设置
3 P3 |3 n3 G* N5、历史数据报表打印
# h) `/ \' J: @6、历史曲线查询等功能。  e' Y* [! q6 x) B9 g
【技术参数】1 a$ f$ t/ ^& u+ n4 c3 D
1、温度测量范围:-10℃ ~ +100℃/ u; h; g3 o& u
2、温度精度: 正负0.5℃ (-10℃ ~ +80℃)
' v  I9 e. p- }3 v+ z7 y; l0 i3 a- p3、分  辨 率: 0.1℃
! F! G) @5 b$ _4、采样点数: 小于128
6 n( m, I0 F7 w9 U0 C, K0 _$ G5、巡检周期: 小于3s(可设置)
" U8 w- i; Z8 _1 C" m: ~4 D+ |6、传输技术: RS485、RF(射频技术)、GPRS
- u- |" D! M( U7、测点线长: 小于350米; h! @5 @+ b1 \+ M: d7 Y
8、供电方式: AC220V /内置锂电池可供电1-3
- ?& q& b$ |7 l" W9、工作温度: -30℃ ~ +80℃7 B2 W5 Q% [% q6 m6 B1 Z
10、工作湿度: 小于90%RH
( Q& ^- Z, W& n7 R9 |) w! e2 O11、电缆防护等级:IP669 c7 o0 G9 `/ }9 B
使用注意事项:
1 y6 Z: \5 T3 e& q7 ?" d( r& g防水感温电缆经测试与检测,具备一定的防水和耐水压能力,使用时,请按以下方法操作与使用:4 C+ N1 f4 W& Z
1. 使用时,建议将感温电缆置于U形管内以方便后期维护。
  `& M; ?! l8 i1 v% j: {若置与U形管外,请小心操作,做好电缆防护,防止在安装过程中电缆被划伤,以保持电缆的耐水压能力和使用寿命。
- t  C' ~  l& K3 w% Y) b4 i6 @2. 电缆中不锈钢体为传感器所在位置,因温度为缓慢变化量,正常使用时,请等待测物热平衡后再进行测量。
. e$ y. u4 c8 H" t& `5 F8 B( R3. 电缆采用三线制总线方式,红色为电源正,建议电源为3-5V DC,黑色为电源负,兰色为信号线。请严格按照此说明接线操作。8 |! b4 \$ z1 D; f* E% }- H! Q
4. 系统理论上支持180个节点,实际使用应该限制在150个节点以内。
0 f9 Y1 I& M6 R- {5.系统具备一定的纠错能力,但总线不能短路。
' X) f7 f  s$ k+ d( x6. 系统供电,当总线距离在200米以内,则可以采用DC9V给现场模块供电,当距离在500米之内,可以采用DC12V给系统供电。
2 d+ o( J# R4 J4 ^  B1 W, i' L【北京鸿鸥成运仪器设备有限公司提供定制各个领域用的测温线缆产品介绍】
  f7 i: y# t$ e) a地源热泵空调系统利用土壤作为埋地管换热器的热源或热汇,对建筑物进行供热和供冷.在埋地管换热器设计中,土壤的导热系数是很重要的参数.而对地温进行长期可靠的监测显得特别重要。在现场实测土壤导热系数时测试时间要足够长,测试时工况稳定后的流体进出口及不同深度的温度会影响测试结果的准确性。因此地埋测温电缆的设计显得尤其重点。7 Z- m# }/ Y7 X1 }
   由北京鸿鸥成运仪器设备有限公司推出的地源热泵温度场测控系统,硬件采取先进的ARM技术;上位机软件使用编程语言技术设计,富有人性、直观明了;测温传感器直接封装在电缆内部,根据客户距离进行封装。目前该系统广泛应用于地源热泵地埋管、地源热泵温度场检测、地源热泵地埋换热井、地源热泵竖井及地源热泵温度场系统进行地温监测,本系统的可靠性和稳定性在诸多工程中已得到了验证并取得了较好的口啤。, L& U; W* B' x
地源热泵诊断中土壤温度的监测方法:9 P  r+ k  Y- x# Y9 S- o- J
  为了实现地源热泵系统的诊断,必须首先制定保证系统正常运行的合理的标准。在系统的设计阶段,地下土壤温度的初始值是一个重要的依据参数,它也是在系统运行过程中可能产生变化的参数。如果在一个或几个空调采暖周期(一般一个空调采暖周期为1年)后,系统的取热和放热严重不平衡,则这个初始温度会有较大的变化,将会大大降低系统的运行效率。所以设计选用土壤温度变化曲线作为诊断系统是否正常的标准。2 W$ O9 s+ S& H% l9 p; V3 O
  首先对地源热泵系统所控制的建筑物进行全年动态能耗分析,即输入建筑物的条件,包括建筑的地理位置、朝向、外形尺寸、围护结构材料和房间功能等条件,计算出该区域全年供暖、制冷的负荷,我们根据该负荷,选择合适的系统配置,即地埋管数量以及必要的辅助冷热源,并动态模拟计算地源热泵植筋加固系统运行过程中土壤温度的变化情况,得到初始土壤温度标准曲线。采用满足土壤温度基本平衡要求的运行方案运行,同时系统实时监测土壤温度变化情况,即依靠埋置在地下的测温传感器监测土壤的温度,并且将测得的温度传递给地源热泵系统。( G) ]1 s% f+ l+ e
浅层地温能监测系统概况:
0 C" Z' K( F8 C5 s. O9 u" V地源热泵空调系统利用土壤作为埋地管换热器的热源或热汇,对建筑物进行供热和供冷,在埋地管换热器设计中,土壤的导热系数是很重要的参数,而对地温进行长期可靠的监测显得特别重要。在现场实测土壤导热系数时测试时间要足够长,测试时工况稳定后的流体进出口及不同深度的温度会影响测试结果的准确性。因此地源热泵地埋测温电缆的设计显得尤其重点。较传统的地源热泵测温电缆设计方法,北京鸿鸥成运仪器设备有限公司研发的数字总线式测温电缆因为接线方便、精度高且不受环境影响、性价比高等优点,目前已广泛应用于地埋管及地源热泵系统进行地温监测,因可靠性和稳定性在诸多工程中已得到了验证并取得了较好的口啤。9 i: S  ]% l, j2 p
   为方便研究土壤、水质等环境对空调换热井能效等方面的可靠研究或温度测量,目前地源热泵地埋管测温电缆对于地埋换热井,有口径小,深度较深等特点的测温方式,如果测量地下120米的地源热泵井,要放12路线PT100传感器。12根测温线缆若平均放置,即10米放一个探头,则所需线材要1500米,在井上需配置一个至少12通道的巡检仪,若需接入电脑进行温度实时记录,该巡检仪要有RS232或RS485功能,根据以上成本估计,这口井进行地热测温至少成本在8000元,虽然选择高精度的PT100可提高系统的测温精度,但对模拟量数据采集,提供精度的有效办法是提供仪器的AD转换器的位数,即提供巡检仪的测量精度,若能够在长距离测温的条件下进行多点测温,能够做到0.5度的精度,则是非常不容易。针对这一需求,北京鸿鸥成运仪器设备有限公司推出“数字总线式地源热泵地埋管测温电缆”及相应系统。矿井深部地温监测,地源热泵温度监测研究,地源热泵温度测量系统,浅层地热测温系统。. I& l% T8 Q/ ?# j) V5 y8 K/ t$ ?8 a
地源热泵数字总线测温线缆与传统测温电缆对比分析:
& E/ j& ^- o0 @7 e, l$ K   传统的温度检测以热敏电阻、PT100或PT1000作为温度敏感元件,因其是模拟量,要对温度进行采集,若需较高精度,需要选择12位或以上的AD转换及信号处理电路,近距离时,其精度及可靠性受环境影响不大,但当大于30米距离传输时,宜采用三线制测方式,并需定期对温度进行校正。当进行多点采集时,需每个测温点放置一根电缆,因电阻作为模拟量及相互之间的干扰,其温度测量的准确度、系统的精度差,会受环境及时间的影响较大。模块量传感器在工作过程中都是以模拟信号的形式存在,而检测的环境往往存在电场、磁场等不确定因素,这些因素会对电信号产生较大的干扰,从而影响传感器实际的测量精度和系统的稳定性,每年需要进行校准,因而它们的使用有很大的局限性。) f2 `( f/ d- g: g, b7 s
    北京鸿鸥成运仪器设备有限公司研发的总线式数字温度传感器,具有防水、防腐蚀、抗拉、耐磨的特性,总线式数字温度传感器采用测温芯片作为感应元件,感应元件位于传感器头部,传感器的精度和稳定性决定于美国进口测温芯片的特性及精度级别,无需校正,因数据传输采用总线方式,总线电缆或传感器外径可做得很小,直径不大于12mm,且线路长短不会对传感器精度造成任何影响。这是传统热电阻测温系统*的优势。所以数字总线式测温电缆是地源热泵地埋管管测温、地温能深井和地层温度监测理想的设备。数字总线式数据传感器本身自带12位高精度数据转换器和现场总线管理器,直接将温度数据转换成适合远距离传输的数字信号,而每个传感器本身都有唯的识别ID,所以很多传感器可以直接挂接在总线上,从而实现一根电缆检测很多温度点的功能。7 d( e" B0 d+ t
地源热泵大数据监控平台建设

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7 B8 O+ j6 j4 M一、系统介绍3 ~; y5 d2 D) ~. G6 ^
1、建设自动监测监测平台,可监测大楼内室内温度;热泵机组空调侧和地源侧温度、. l7 l; q# `0 r8 ~; W
压力、流量;系统空调侧和地源侧温度、压力、流量;热泵机组和水泵的电压、电流、功率、- p  W0 P* a# S3 v' ~+ w
电量等参数;地温场的变化等,实现热泵机组运行情况 24 小时实时监测,异常情况预
4 {2 v+ q4 @8 e) Y$ T, T, Y警,做到真正的无人值守。可对热泵系统的长期运行稳定性、系统对地温场的影响以及能效
5 Z  P6 C; X- J  h4 e9 s) ^比等进行综合的科学评价,为进一步示范推广与系统优化的工作提供数据指导依据。
: r) U, R7 S9 s' }具体测量要求如下:3 H. g! ]8 v& l$ d+ E# s
1)各热泵机组实时运行情况;
$ u" ~" b& [' q2 w; l* g2)室内温度监测数据及变化曲线;+ ^, y. Z( O1 ^3 e. O
3)室外环境温度数据及变化曲线;  N, N6 @: f/ G6 H
4)机房内空调侧出回水温度、压力、流量等监测数据及变化曲线;
  S+ ~+ u0 Z- ^" p, J/ Y/ t& ~5)机房内地埋管侧出回水温度、压力、流量等监测数据及变化曲线;
* `3 M% W' T$ O' {4 F* j+ E" l" Z6)机房内用电设备的电流、电压、功率、电能等监测数据及变化曲线;. I. _$ Y$ z/ X+ g) e7 K
7)地温场内不同深度的地温监测数据及变化曲线;) |- n9 g: v+ o  D1 k8 A6 K# X) v
8)能耗综合分析、系统 COP 分析以及系统节能量的评价分析。
" \4 @. B6 }& J4 ?1 X2、自动监测平台建成以后可以对已经安装自动监测设备的地热井实施自动监测的数据分& c" n/ ^7 j' P/ C! |' B/ `- r* e3 L
析展示,可实现地热井和回灌井的水位、水温、流量实施传输分析,并可实现数据异常情况预
" I6 l5 X1 m2 m6 Q1 s警,做到实时监管,有地热井运行的稳定性。
: C# B' R4 Q. o) i! g4 o! _1)开采水量及回水水量的流量监测及变化曲线;* P. R7 N' d+ j0 `2 r. D' @" N
2)开采水温及回水水温的温度监测及变化曲线;$ z% ]; [0 O. `
3)开采井井内水位监测及变化曲线;
. M" n  _' V9 D( a' R  J
1 v& l! C# p# ]) _. C: E
) E" q2 [4 @( w- ]- _, I$ U+ j: }/ p推荐产品如下:
0 M+ i8 h& r' \) N$ _
& ^1 k- ^) R! V1 X/ X% }1 g& B地源热泵温度监控系统/地源热泵测温/多功能钻孔成像分析仪/井下电视/钻孔成像仪/地热井钻孔成像仪/井下钻孔成像仪/数字超声成像测井系统/多功能超声成像测井系统/超声成像测井系统/超声成像测井仪/成像测井系统/多功能井下超声成像测井仪/超声成象测井资料分析系统/超声成像
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8 H. t, E; T8 r0 ~! C2 i; V+ c                               
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0 \$ ^1 y0 Y" p6 H( B! }, W+ Q
关键词:地热水资源动态监测系统/地热井监测系统/地热井监测/水资源监测系统/地热资源回灌远程监测系统/地热管理系统/地热资源开采远程监测系统/地热资源监测系统/地热管理远程系统/地热井自动化远程监控/地热资源开发利用监测软件系统/地热水自动化监测系统/城市供热管网无线监测系统/供暖换热站在线远程监控系统方案/换热站远程监控系统方案/干热岩温度监测/干热岩监测/干热岩发电/干热岩地温监测统/地源热泵自动控制/地源热泵温度监控系统/地源热泵温度传感器/地源热泵中央空调中温度传感器/地源热泵远程监测系统/地源热泵自控系统/地源热泵自动监控系统/节能减排自动化系统/无人值守地源热泵自控系统/地热远程监测系统
# m7 E, N* A* W+ E7 a地热管理系统(geothermal management system)是为实现地热资源的可持续开发而建立的管理系统。
4 c- s" g9 p. ~; u$ ^6 ^' o  g- E$ r我司深井地热监测产品系列介绍:0 ^: B$ |  A( h  E6 R3 D, m( b- M  r/ Q
1.0-1000米单点温度检测(普通表和存储表)/0-3000米单点温度检测(普通显示,只能显示温度,没有存储分析软件功能)
! K  Y' ^) e$ e5 U) i1 i2 y2.0-1000米浅层地温能监测/高精度远程地温监测系统采集器采用低功耗、携带方便;物联网NB无线传输至WEB端B/S架构网络;单总线结构,可扩展256个点;进口18B20高精度传感器,在10-85度范围内,精度在0.1-0.2
6 X0 ]+ Z( `. A. l+ C$ U- V# |3. 4.0-10000米分布式多点深层地温监测(采用分布式光纤测温系统细分两大类:1.井筒测试 2.井壁测试
2 p$ |$ J8 r0 x' h6 u4.0-2000NB型液位/温度一体式自动监测系统(同时监测温度和液位两个参数,MAX耐温125摄氏度)
# g5 C) r0 h1 N' J6 e5.0-7000米全景型耐高温测温成像一体井下电视(同时监测温度和视频图片等)
% M0 b* _0 Q7 \( X2 \6. 微功耗采集系统/遥控终端机——地热资源监测系统/地热管理系统(可在换热站同时监测温度/流量/水位/泵内温度/压力/能耗等多参数内容,可实现物联网远程监控,24小时无人值守)
/ H( o9 \' w7 ?5 E有此类深井地温项目,欢迎新老客户朋友垂询!北京鸿鸥成运仪器设备有限公司
5 T0 z; g3 e. C* q8 E3 {* M关键词:地热井分布式光纤测温监测系统/分布式光纤测温系统/深井测温仪/深水测温仪/地温监测系统/深井地温监测系统/地热井井壁分布式光纤测温方案/光纤测温系统/深孔分布式光纤温度监测系统/深井探测仪/测井仪/水位监测/水位动态监测/地下水动态监测/地热井动态监测/高温水位监测/水资源实时在线监控系统/水资源实时监控系统软件/水资源实时监控/高温液位监测/压力式高温地热地下水水位计/温泉液位测量/涌井液位测量监测/高温涌井监测水位计方案/地热井水温水位测量监测系统/地下温泉怎么监测水位/ 深井水位计/投入式液位变送器 /进口扩散硅/差压变送器/地源热泵能耗监控测温系统/地源热泵能耗监测自动管理系统/地源热泵温度远程无线监控系统/地源热泵能耗地温远程监测监控系统/建筑能耗监测系统
( D7 i. W, V4 U0 s
【地下水】洗井和采样方法对分析数据的影响
全自动野外地温监测系统/冻土地温自动监测系统
: E+ C/ j6 h# z% r
地源热泵分布式温度集中测控系统
, g1 k5 a! D# |  j矿井总线分散式温度测量系统方案4 @6 v7 K0 i* |( @; X
矿井分散式垂直测温系统/地热普查/地温监测哪家好选鸿鸥4 I8 M- O* H! v! [+ C+ r
矿井测温系统/矿建冻结法施工温度监测系统/深井温度场地温监测系统* W' I  c: S/ S% ]3 f8 {: n0 w
5 b  [$ ~/ q/ x1 Y: {  G; R( M
TD-016C型 地源热泵能耗监控测温系统
  n* m6 E. O. o
产品关键词:地源热泵测温,地埋管测温,浅层地温在线监测系统,分布式地温监测系统

, ^" c3 o$ f+ k此款系统专门为地源热泵生产企业,新能源技术安装公司,地热井钻探公司以及节能环保产业等单位设计,通过连接我司单总线地热电缆,以及单通道或多通道485接口采集器,可对接到贵司单位的软件系统。欢迎各类单位以及经销商详询!此款设备支持贴牌,具体价格按量定制。
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- U8 n! q3 A1 |- A$ ]& [4 e
                               
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# O* L# `! g% Y8 i' U- f! B2 s9 @                               
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RS48
5竖直地埋管地源热泵温度监测系统【产品介绍】
  M4 i/ h% P2 k6 K1 Z/ q* ~    地源热泵空调系统利用土壤作为埋地管换热器的热源或热汇,对建筑物进行供热和供冷.在埋地管换热器设计中,土壤的导热系数是很重要的参数.而对地温进行长期可靠的监测显得特别重要。在现场实测土壤导热系数时测试时间要足够长,测试时工况稳定后的流体进出口及不同深度的温度会影响测试结果的准确性。因此地埋测温电缆的设计显得尤其重点。较传统的测温电缆设计方法,单总线测温电缆因为接线方便、精度高且不受环境影响、性价比高等优点,目前已广泛应用于地埋管及地源热泵系统进行地温监测,因可靠性和稳定性在诸多工程中已得到了验证并取得了较好的口啤。- B/ V1 Q7 t, D
   采集服务器通过总线将现场与温度采集模块相连,温度采集模块通过单总线将各温度传感器采集到的数据发到总线上。每个采集模块可以连接内置1-60个温度传感器的测温电缆相连。 本方案可以对大型试验场进行温度实时监测,支持180口井或测温电缆及1500点以上的观测井温度在线监测。
9 I0 h8 l+ S  h/ [RS485竖直地埋管地源热泵温度监测系统+ k0 E+ c9 {- L  s
1. 地埋管回填材料与地源热泵地下温度场的测试分析
. E. r" x( k( t: y! \2. U型垂直埋管换热器管群间热干扰的研究 3 _0 s$ m9 B$ x/ c" ]
3. U型管地源热泵系统性能及地下温度场的研究 * p7 f# s% q7 s! M" R. m% |
4. 地源热泵地埋管的传热性能实验研究
1 p  }4 O& D9 q* |! \% Z4 @: \5. 地源热泵地埋管换热器传热研究 " D  n, P2 h# H# n4 @$ I  w2 S+ k
6. 埋地换热器含水层内传热的数值模拟与实验研究,埋地换热器含水层内传热的数值模拟与实验研究。
# h0 _) I2 z0 T竖直地埋管地源热泵温度测量系统,主要是一套先进的基于现场总线和数字传感器技术的在线监测及分析系统。它能有对地源热泵换热井进行实时温度监测并保存数据,为优化地源热泵设计、探讨地源热泵的可持续运行具有参考价值。! R; ~) g; _9 J! h: g9 l0 e
二、RS485竖直地埋管地源热泵温度监测系统本系统的重要特点:
* `  ?! `5 \9 Z1.结构简单,一根总线可以挂接1-60根传感器,总线采用三线制,所有的传感器就灯泡一样,可以直接挂在总线上.
- a/ i' @' M. C8 o( H/ d2.总线距离长.采用强驱动模块,普通线,可以轻松测量500米深井.
& p& f" n( I6 i1 n4 _/ k" c* J9 p3.的深井土壤检测传感器,防护等级达到IP68,可耐压力高达5Mpa. 6 k# U- r% p. C8 h, t
4.定制的防水抗拉电缆,增强了系统的稳定性和可靠特点总结:高性价格比,根据不同的需求,比你想象的*.) c+ L  X- P! t5 A( `
针对U型管口径小的问题,本系统是传统铂电阻测温系统理想的替代品. 可应用于:
" Z0 w3 g1 a. f1.地埋管回填材料与地源热泵地下温度场的测试分析
4 N) m5 N3 t1 }" F; c# t2.U型垂直埋管换热器管群间热干扰的研究 4 c5 I/ P) e1 j- d' e& F
3. U型管地源热泵系统性能及地下温度场的研究
4 K5 g' _" I& y9 h, ^4. 地源热泵地埋管的传热性能实验研究
+ j7 X( v6 D. Q1 I4 ?5 s! ?0 l5. 地源热泵地埋管换热器传热研究 . k) U7 r8 _! s7 ~
6. 埋地换热器含水层内传热的数值模拟与实验研究。6 V& x1 n# Y% U1 L) H
   本系统技术参数:支持传感器:18B20高精度深井水温数字传感器,测井深:1000米,传感器耐压能力:5Mpa ,配置设备:远距离温度采集模块+测井电缆+传感器," }' p1 f- m* B2 |5 x* D. W& R
RS485竖直地埋管地源热泵温度监测系统系统功能:
+ R6 ?4 M6 w% A; l1、温度在线监测 3 ~" @1 g2 Q( p+ e
2、 报警功能
( R- G; F  I" f" i7 j3、 数据存储 8 a9 ]1 s+ D* h5 D! l% i
4、定时保存设置& D+ o- i- ]2 e# J+ {
5、历史数据报表打印 ! @( n3 y. e* ^* |
6、历史曲线查询等功能。1 A7 c" r' E8 Q5 _
【技术参数】
: w* D% e0 L$ K# p# [2 Z1、温度测量范围:-10℃ ~ +100℃
& w- D$ x% `8 Y# B2、温度精度: 正负0.5℃ (-10℃ ~ +80℃)! ?* P5 E6 K5 i; Y' U, y
3、分  辨 率: 0.1℃
9 E" u4 T0 w: S2 c% D4、采样点数: 小于128
  z) ]+ H3 `/ T! d" j/ h5、巡检周期: 小于3s(可设置)
& l9 M' a% N: S% B6 M6、传输技术: RS485、RF(射频技术)、GPRS
8 O5 j9 M2 c1 O# t( O' ^7、测点线长: 小于350米
3 C8 N  ?, p0 ?7 }- e8、供电方式: AC220V /内置锂电池可供电1-3   w4 v+ j3 q1 Z7 E; s
9、工作温度: -30℃ ~ +80℃
$ g/ X$ A" B: L2 Z2 O% z* M10、工作湿度: 小于90%RH
/ L- J; j7 Y9 N# n# ]$ Y11、电缆防护等级:IP66
' X. _* _+ G& I' L$ v/ Y8 C. ^使用注意事项:
/ g+ C/ y/ L1 P4 v防水感温电缆经测试与检测,具备一定的防水和耐水压能力,使用时,请按以下方法操作与使用:
, e' i, c& \( x2 y  I8 h& x! P1. 使用时,建议将感温电缆置于U形管内以方便后期维护。
6 h, `# a3 d" `7 A3 W0 M* S4 m若置与U形管外,请小心操作,做好电缆防护,防止在安装过程中电缆被划伤,以保持电缆的耐水压能力和使用寿命。
2 x0 Y6 d0 w9 t6 s3 w$ `- a0 `2. 电缆中不锈钢体为传感器所在位置,因温度为缓慢变化量,正常使用时,请等待测物热平衡后再进行测量。
/ G" ?5 a- R/ x8 r0 O% ]3. 电缆采用三线制总线方式,红色为电源正,建议电源为3-5V DC,黑色为电源负,兰色为信号线。请严格按照此说明接线操作。
/ v$ [/ ?2 [9 O& m( a/ G( P4. 系统理论上支持180个节点,实际使用应该限制在150个节点以内。
, [# R8 l- g2 E% L0 @8 X5 S5.系统具备一定的纠错能力,但总线不能短路。
7 F( f% C: |( a+ U4 P/ }6. 系统供电,当总线距离在200米以内,则可以采用DC9V给现场模块供电,当距离在500米之内,可以采用DC12V给系统供电。, _! ]) Z' K' D. B: C
【北京鸿鸥成运仪器设备有限公司提供定制各个领域用的测温线缆产品介绍】
' \" }7 B* \* M# a) i* Y地源热泵空调系统利用土壤作为埋地管换热器的热源或热汇,对建筑物进行供热和供冷.在埋地管换热器设计中,土壤的导热系数是很重要的参数.而对地温进行长期可靠的监测显得特别重要。在现场实测土壤导热系数时测试时间要足够长,测试时工况稳定后的流体进出口及不同深度的温度会影响测试结果的准确性。因此地埋测温电缆的设计显得尤其重点。
: k1 `  e4 k( ]5 Z" B  \' R0 h   由北京鸿鸥成运仪器设备有限公司推出的地源热泵温度场测控系统,硬件采取先进的ARM技术;上位机软件使用编程语言技术设计,富有人性、直观明了;测温传感器直接封装在电缆内部,根据客户距离进行封装。目前该系统广泛应用于地源热泵地埋管、地源热泵温度场检测、地源热泵地埋换热井、地源热泵竖井及地源热泵温度场系统进行地温监测,本系统的可靠性和稳定性在诸多工程中已得到了验证并取得了较好的口啤。  a6 \$ e" u5 ?$ e4 m
地源热泵诊断中土壤温度的监测方法:
$ _+ c, P6 x# ^  为了实现地源热泵系统的诊断,必须首先制定保证系统正常运行的合理的标准。在系统的设计阶段,地下土壤温度的初始值是一个重要的依据参数,它也是在系统运行过程中可能产生变化的参数。如果在一个或几个空调采暖周期(一般一个空调采暖周期为1年)后,系统的取热和放热严重不平衡,则这个初始温度会有较大的变化,将会大大降低系统的运行效率。所以设计选用土壤温度变化曲线作为诊断系统是否正常的标准。. m( w/ D8 E7 V! |6 l1 u
  首先对地源热泵系统所控制的建筑物进行全年动态能耗分析,即输入建筑物的条件,包括建筑的地理位置、朝向、外形尺寸、围护结构材料和房间功能等条件,计算出该区域全年供暖、制冷的负荷,我们根据该负荷,选择合适的系统配置,即地埋管数量以及必要的辅助冷热源,并动态模拟计算地源热泵植筋加固系统运行过程中土壤温度的变化情况,得到初始土壤温度标准曲线。采用满足土壤温度基本平衡要求的运行方案运行,同时系统实时监测土壤温度变化情况,即依靠埋置在地下的测温传感器监测土壤的温度,并且将测得的温度传递给地源热泵系统。7 B2 x3 @3 @" @0 G& {! ]
浅层地温能监测系统概况:$ }2 [! _. v* T8 e* M7 f' t
地源热泵空调系统利用土壤作为埋地管换热器的热源或热汇,对建筑物进行供热和供冷,在埋地管换热器设计中,土壤的导热系数是很重要的参数,而对地温进行长期可靠的监测显得特别重要。在现场实测土壤导热系数时测试时间要足够长,测试时工况稳定后的流体进出口及不同深度的温度会影响测试结果的准确性。因此地源热泵地埋测温电缆的设计显得尤其重点。较传统的地源热泵测温电缆设计方法,北京鸿鸥成运仪器设备有限公司研发的数字总线式测温电缆因为接线方便、精度高且不受环境影响、性价比高等优点,目前已广泛应用于地埋管及地源热泵系统进行地温监测,因可靠性和稳定性在诸多工程中已得到了验证并取得了较好的口啤。; I) G3 j! A* F; ?5 ]" A
   为方便研究土壤、水质等环境对空调换热井能效等方面的可靠研究或温度测量,目前地源热泵地埋管测温电缆对于地埋换热井,有口径小,深度较深等特点的测温方式,如果测量地下120米的地源热泵井,要放12路线PT100传感器。12根测温线缆若平均放置,即10米放一个探头,则所需线材要1500米,在井上需配置一个至少12通道的巡检仪,若需接入电脑进行温度实时记录,该巡检仪要有RS232或RS485功能,根据以上成本估计,这口井进行地热测温至少成本在8000元,虽然选择高精度的PT100可提高系统的测温精度,但对模拟量数据采集,提供精度的有效办法是提供仪器的AD转换器的位数,即提供巡检仪的测量精度,若能够在长距离测温的条件下进行多点测温,能够做到0.5度的精度,则是非常不容易。针对这一需求,北京鸿鸥成运仪器设备有限公司推出“数字总线式地源热泵地埋管测温电缆”及相应系统。矿井深部地温监测,地源热泵温度监测研究,地源热泵温度测量系统,浅层地热测温系统。# ~0 n9 ]* ]( e) T* \5 l  E
地源热泵数字总线测温线缆与传统测温电缆对比分析:$ D3 Y2 N4 ~' ^7 L
   传统的温度检测以热敏电阻、PT100或PT1000作为温度敏感元件,因其是模拟量,要对温度进行采集,若需较高精度,需要选择12位或以上的AD转换及信号处理电路,近距离时,其精度及可靠性受环境影响不大,但当大于30米距离传输时,宜采用三线制测方式,并需定期对温度进行校正。当进行多点采集时,需每个测温点放置一根电缆,因电阻作为模拟量及相互之间的干扰,其温度测量的准确度、系统的精度差,会受环境及时间的影响较大。模块量传感器在工作过程中都是以模拟信号的形式存在,而检测的环境往往存在电场、磁场等不确定因素,这些因素会对电信号产生较大的干扰,从而影响传感器实际的测量精度和系统的稳定性,每年需要进行校准,因而它们的使用有很大的局限性。2 y) Q7 @8 j0 Y+ p' s) T
    北京鸿鸥成运仪器设备有限公司研发的总线式数字温度传感器,具有防水、防腐蚀、抗拉、耐磨的特性,总线式数字温度传感器采用测温芯片作为感应元件,感应元件位于传感器头部,传感器的精度和稳定性决定于美国进口测温芯片的特性及精度级别,无需校正,因数据传输采用总线方式,总线电缆或传感器外径可做得很小,直径不大于12mm,且线路长短不会对传感器精度造成任何影响。这是传统热电阻测温系统*的优势。所以数字总线式测温电缆是地源热泵地埋管管测温、地温能深井和地层温度监测理想的设备。数字总线式数据传感器本身自带12位高精度数据转换器和现场总线管理器,直接将温度数据转换成适合远距离传输的数字信号,而每个传感器本身都有唯的识别ID,所以很多传感器可以直接挂接在总线上,从而实现一根电缆检测很多温度点的功能。4 t- Q8 `9 i& B5 M; x' ^
地源热泵大数据监控平台建设
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. l0 q0 d7 I% @一、系统介绍
) ^* u8 e( U0 i3 }8 r0 ^: x- D1、建设自动监测监测平台,可监测大楼内室内温度;热泵机组空调侧和地源侧温度、7 s& J5 f) Q7 G1 N
压力、流量;系统空调侧和地源侧温度、压力、流量;热泵机组和水泵的电压、电流、功率、$ j6 c+ Y7 b5 o6 c; u2 d
电量等参数;地温场的变化等,实现热泵机组运行情况 24 小时实时监测,异常情况预  N  l' W/ f0 l, n# F
警,做到真正的无人值守。可对热泵系统的长期运行稳定性、系统对地温场的影响以及能效0 L' i" K- p5 c3 _8 r
比等进行综合的科学评价,为进一步示范推广与系统优化的工作提供数据指导依据。
! T# g# [6 ^6 ^; l6 n+ F4 j具体测量要求如下:
- N4 x: k1 F  }' r; p1)各热泵机组实时运行情况;) {) H0 s# E# B$ w6 m
2)室内温度监测数据及变化曲线;0 J1 i+ T7 J* w
3)室外环境温度数据及变化曲线;: t  b1 v- R6 N8 R( y
4)机房内空调侧出回水温度、压力、流量等监测数据及变化曲线;& D1 m4 r1 |( y1 g
5)机房内地埋管侧出回水温度、压力、流量等监测数据及变化曲线;
( z5 U% l% X0 Z; v6)机房内用电设备的电流、电压、功率、电能等监测数据及变化曲线;0 {/ Q! O; }' Z7 K8 z! N6 r6 R; k
7)地温场内不同深度的地温监测数据及变化曲线;
: `3 A" j% i! p7 J- }* R$ O8)能耗综合分析、系统 COP 分析以及系统节能量的评价分析。
7 Q7 k6 H( Y; E& [' C9 t1 Y2、自动监测平台建成以后可以对已经安装自动监测设备的地热井实施自动监测的数据分: W' t/ R. ?# U8 ]
析展示,可实现地热井和回灌井的水位、水温、流量实施传输分析,并可实现数据异常情况预
0 D9 j" h/ E1 W6 f! a' I9 N3 _警,做到实时监管,有地热井运行的稳定性。# `5 W6 v# S! }( b
1)开采水量及回水水量的流量监测及变化曲线;. A" N, l- k; R& ^9 O" Y
2)开采水温及回水水温的温度监测及变化曲线;
- U! X. l) H, U; Q3)开采井井内水位监测及变化曲线;
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! z) {4 B  S* f6 ~: L+ q+ R 5 B# n1 z0 D8 |" u: @7 c+ y
推荐产品如下:7 W* N0 H' s. O+ E* t0 N0 M

+ q1 B2 G, V4 \2 E3 i( z地源热泵温度监控系统/地源热泵测温/多功能钻孔成像分析仪/井下电视/钻孔成像仪/地热井钻孔成像仪/井下钻孔成像仪/数字超声成像测井系统/多功能超声成像测井系统/超声成像测井系统/超声成像测井仪/成像测井系统/多功能井下超声成像测井仪/超声成象测井资料分析系统/超声成像$ G- R# f. n: A: P) C7 K) F' X/ T
0 p6 E5 N6 a' o- r
                               
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1 ~$ [/ O) }' X' s/ q, i0 E关键词:地热水资源动态监测系统/地热井监测系统/地热井监测/水资源监测系统/地热资源回灌远程监测系统/地热管理系统/地热资源开采远程监测系统/地热资源监测系统/地热管理远程系统/地热井自动化远程监控/地热资源开发利用监测软件系统/地热水自动化监测系统/城市供热管网无线监测系统/供暖换热站在线远程监控系统方案/换热站远程监控系统方案/干热岩温度监测/干热岩监测/干热岩发电/干热岩地温监测统/地源热泵自动控制/地源热泵温度监控系统/地源热泵温度传感器/地源热泵中央空调中温度传感器/地源热泵远程监测系统/地源热泵自控系统/地源热泵自动监控系统/节能减排自动化系统/无人值守地源热泵自控系统/地热远程监测系统7 z0 z* D) w6 X) n) l" w
地热管理系统(geothermal management system)是为实现地热资源的可持续开发而建立的管理系统。8 R! I8 C6 I6 l. [2 t* @0 \5 w8 }
我司深井地热监测产品系列介绍:
0 T: x6 v6 k5 ~4 M1.0-1000米单点温度检测(普通表和存储表)/0-3000米单点温度检测(普通显示,只能显示温度,没有存储分析软件功能)
% q* W" x- d6 [; Z( y# ]2.0-1000米浅层地温能监测/高精度远程地温监测系统采集器采用低功耗、携带方便;物联网NB无线传输至WEB端B/S架构网络;单总线结构,可扩展256个点;进口18B20高精度传感器,在10-85度范围内,精度在0.1-0.2
0 Z4 w8 f7 L* D/ _; ]3. 4.0-10000米分布式多点深层地温监测(采用分布式光纤测温系统细分两大类:1.井筒测试 2.井壁测试4 U- X  w7 N* r% X
4.0-2000NB型液位/温度一体式自动监测系统(同时监测温度和液位两个参数,MAX耐温125摄氏度)& R' U5 ^5 v$ v- ^7 [
5.0-7000米全景型耐高温测温成像一体井下电视(同时监测温度和视频图片等)" ~6 q6 l$ T( k: r% k: D. q  q
6. 微功耗采集系统/遥控终端机——地热资源监测系统/地热管理系统(可在换热站同时监测温度/流量/水位/泵内温度/压力/能耗等多参数内容,可实现物联网远程监控,24小时无人值守)
: ]) h6 I) v( z& o; F. B$ i有此类深井地温项目,欢迎新老客户朋友垂询!北京鸿鸥成运仪器设备有限公司
4 G5 k9 C; N7 G0 W/ g关键词:地热井分布式光纤测温监测系统/分布式光纤测温系统/深井测温仪/深水测温仪/地温监测系统/深井地温监测系统/地热井井壁分布式光纤测温方案/光纤测温系统/深孔分布式光纤温度监测系统/深井探测仪/测井仪/水位监测/水位动态监测/地下水动态监测/地热井动态监测/高温水位监测/水资源实时在线监控系统/水资源实时监控系统软件/水资源实时监控/高温液位监测/压力式高温地热地下水水位计/温泉液位测量/涌井液位测量监测/高温涌井监测水位计方案/地热井水温水位测量监测系统/地下温泉怎么监测水位/ 深井水位计/投入式液位变送器 /进口扩散硅/差压变送器/地源热泵能耗监控测温系统/地源热泵能耗监测自动管理系统/地源热泵温度远程无线监控系统/地源热泵能耗地温远程监测监控系统/建筑能耗监测系统
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【地下水】洗井和采样方法对分析数据的影响
转载自:化工仪器网
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活跃在2021-7-11
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