<noscript id="uikw0"><object id="uikw0"></object></noscript>
<sup id="uikw0"></sup>
<sup id="uikw0"><wbr id="uikw0"></wbr></sup>
<object id="uikw0"></object>
<object id="uikw0"></object>
<sup id="uikw0"><noscript id="uikw0"></noscript></sup>
<sup id="uikw0"><noscript id="uikw0"></noscript></sup><object id="uikw0"><wbr id="uikw0"></wbr></object><object id="uikw0"><wbr id="uikw0"></wbr></object>
<sup id="uikw0"><noscript id="uikw0"></noscript></sup>
<sup id="uikw0"></sup>
<sup id="uikw0"><option id="uikw0"></option></sup>
<sup id="uikw0"></sup>
<sup id="uikw0"><wbr id="uikw0"></wbr></sup>
<object id="uikw0"></object>
<object id="uikw0"><option id="uikw0"></option></object>
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁技術(shù)文章 > 稻城縣地?zé)豳Y源的分布特點(diǎn)

產(chǎn)品列表 / products

稻城縣地?zé)豳Y源的分布特點(diǎn)

更新時間:2022-01-06 點(diǎn)擊量:725
?1.1 大地構(gòu)造背景稻城縣地?zé)嵯到y(tǒng)位于全球性的地中海-喜馬拉雅地?zé)釒У臇|支,即喜馬拉雅地?zé)釒?。喜馬拉雅地?zé)釒挥谟《劝鍓K和歐亞板塊碰撞部位,屬陸)陸碰撞造山型地?zé)釒?。因印度板塊迅速北移和歐亞板塊由北向南阻抗,在這一雙向擠壓所形成的強(qiáng)大應(yīng)力場的持續(xù)作用下,該地帶構(gòu)造、巖漿活動強(qiáng)烈,區(qū)域背景熱流值變動于80~100 mW/m2,最高可達(dá)364 mW/m2(沈顯杰等,1991)。這種高熱背景一方面促使地表出現(xiàn)強(qiáng)烈的高溫?zé)犸@示如間歇噴泉、噴氣孔、冒氣地面、水熱爆炸等,另一方面造成大量巖漿和火山活動,成為地表熱顯示的深部附加熱源[1]。

 

??1.2 區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造背景稻城縣位屬三江地槽褶皺系、玉樹-義敦優(yōu)地槽褶皺帶,處于甘孜-理塘蛇綠雜巖次生擴(kuò)張帶與義敦古火山島弧帶接合部位的中南段。主要構(gòu)造線呈北北西、北西方向展布,且以強(qiáng)烈的壓性、壓扭性為主,被后期規(guī)模較小的張性或張扭性斷裂切割,形成一些規(guī)模較大的壓性、壓扭性斷裂和狹長狀褶皺[2]。

 

??該斷裂帶自晚三疊世以來,巖漿活動強(qiáng)烈、地震頻繁,沿斷裂帶和構(gòu)造弧形張裂隙發(fā)育處有大量熱水溢出,構(gòu)成甘孜、理塘、稻城近南北向展布的熱水束。

 

??該區(qū)主要由中生界地層組成,廣泛出露三疊系砂巖、板巖和印支期、燕山期巖漿巖。多期地質(zhì)構(gòu)造運(yùn)動強(qiáng)烈,各種構(gòu)造體系相互干擾,相互穿插、復(fù)合,形成一系列以北東、北西向為主的褶皺和斷裂。印支期、燕山期巖漿巖活動明顯,巖漿巖分布廣泛,侵入巖與噴出巖均有出露。

 

??區(qū)內(nèi)地?zé)崴畠佑烧鸬┫?、寒武系、奧陶系、泥盆系、二疊系中的碳酸鹽巖組成。碳酸鹽巖巖性易碎裂、易發(fā)生巖溶作用,形成溶洞、裂隙等地下水運(yùn)移通道。熱儲蓋層由三疊系領(lǐng)麥溝組、曲噶寺組、圖姆溝組、喇嘛埡組砂板巖組成,保溫防熱擴(kuò)散作用良好,并阻隔淺層地表水向下運(yùn)移。熱儲構(gòu)造主要有礦物巖石地球化學(xué)通報135北東走向的東朗斷裂帶、北西走向的赤土斷裂、當(dāng)卓斷裂及北北西走向的解放鄉(xiāng)斷裂和各瓦斷裂等。這些斷裂均為深大斷裂,特別是在斷裂交匯地帶構(gòu)造發(fā)育,巖石破碎,沿深部的斷裂面與熱儲巖層形成溶洞與裂隙,構(gòu)成地下熱水的熱儲空間和徑流通道[3]。而印支期以來該區(qū)強(qiáng)烈的巖漿活動則為地?zé)岬某雎短峁┝松畈繜嵩?。大氣降水沿斷裂帶入滲地下,經(jīng)深循環(huán)加溫加熱后,在構(gòu)造發(fā)育地帶上升出露地表形成溫泉。

 

??1.3 研究區(qū)地?zé)豳Y源的分布特點(diǎn)本區(qū)地?zé)豳Y源分屬三種成因類型:近期火山和巖漿活動型、褶皺山區(qū)斷裂構(gòu)造型與深埋盆地型[4]。稻城縣地?zé)豳Y源可能屬于前兩種。目前發(fā)現(xiàn)的溫泉多出露于巖漿體接觸帶,并與深大斷裂有關(guān),溫度較低,為中低溫地?zé)崴?/div>

 

??區(qū)內(nèi)的地?zé)岢雎妒軘鄬印嗔训目刂?呈成帶分布,主要出露于斷裂構(gòu)造的接合部位,且無一例外地分布于花崗巖體邊緣或周圍,揭示其成因與巖體的侵入密切相關(guān)。以溫泉出露者有20余處,大多分布在金珠鎮(zhèn)、赤土鄉(xiāng)、日瓦鄉(xiāng)等地。

 

??(1)茹布溫泉、各瓦溫泉:茹布溫泉處于解放鄉(xiāng)斷裂的貢巴納二長花崗巖裂隙帶上,泉水溢出于巖體的節(jié)理中。泉口水溫高達(dá)69e,流量達(dá)25 L/s,pH值9.6,屬堿性泉。泉水的礦化度很低,熱儲溫度為73.8e,表明其地下水徑流速度很快,水/巖相互作用小。各瓦溫泉位于北東走向的當(dāng)卓斷裂帶,泉水從三疊系灰黑色粉砂質(zhì)板巖中溢出。出口處水溫略低(49e),流量0.6 L/s,pH值6.6,屬中性泉。

 

??礦化度略高于茹布溫泉,熱儲溫度為106.9e。熱水在上涌過程中,有淺層地下水混入。

 

??(2)東朗溫泉與當(dāng)讓溫泉:出露于民主鄉(xiāng)斷層附近。東朗溫泉主泉口處水溫31e,熱儲溫度為73.6e,流量0.8 L/s,pH值7.6,泉水的礦化度相對較高;Na+/K+值為所有樣品中最高,表明熱水受淺層地下水混入。當(dāng)讓溫泉泉口水溫為60e,流量0.3 L/s,pH值6.8。

 

??(3)勇查卡溫泉、仲堆溫泉、日東溫泉、茶花溫泉:勇查卡溫泉在北西向的赤土斷裂帶以泉群的形式出露于花崗巖中,屬基巖裂隙水。泉水無色透明,有H2S氣味,泉口有白色硫單質(zhì)沉淀。水溫49e,熱儲溫度73.8e,流量0.8 L/s,pH值9.5。礦化度很低,地下水徑流速度很快,水/巖相互作用小。仲堆溫泉出露于碧擁斷層與貢嶺斷裂帶的交錯處。日東溫泉位于日瓦鄉(xiāng)日東村。兩泉位于山的同一山坡。泉水從第四系鈣華中溢出,無色無味,有少量氣泡。仲堆溫泉出口處水溫41e,熱儲溫度127.8e,流量0.3 L/s,pH值6.8。日東溫泉出口處水溫45e,熱儲溫度119.4e,流量0.08 L/s,pH值為6.

 

??7。兩泉礦化度為全區(qū)最高,Na+/K+值相對較低,說明溫泉地下水滯留時間長,水/巖作用充分,受淺層地下水的混入較少。茶花溫泉位于北東向的尼隆斷裂帶上,泉口部分被第四系殘坡積物覆蓋。泉水無色透明,略有H2S氣味。泉口水溫30e,熱儲溫度66.3e,流量1.6 L/s,pH值9.4,泉水礦化度很低,地下水徑流速度快,水/巖作用小。

 

??(4)恰斯溫泉:出露于北西向的恰斯斷裂帶上。

 

??泉口水溫38e,流量2 L/s,pH值近中性。

 

??根據(jù)以上溫泉特征及水化學(xué)分析結(jié)果(表1),可以將本區(qū)溫泉分為三類:1)茹布溫泉、勇查卡溫泉、茶花溫泉三泉皆為pH大于9的堿性泉,礦化度很低,甚至低于一般地下水,離子類型及含量都相差不大,泉水屬氯化物-重碳酸型水。三泉皆從花崗巖裂隙中出露。其中,茹布溫泉、勇查卡溫泉的水溫較高,流量較大,補(bǔ)給源穩(wěn)定,具有很大的開發(fā)潛力。

 

??2)各瓦溫泉、東朗溫泉、當(dāng)讓溫泉、仲堆溫泉、日東溫泉五泉皆屬pH值為7左右的中性泉,屬重碳酸型水,陽離子以Na+為主,陰離子以HCO-3為主,礦化度相對第一類偏高。其中,仲堆、日東兩泉水化學(xué)性質(zhì)上有很大的共通性,且位于同一山坡,說明兩泉的補(bǔ)給源相同。3)恰斯溫泉的水化學(xué)特征和其他溫泉有很大不同,說明其補(bǔ)給源和循環(huán)系統(tǒng)也有別于其他溫泉。該泉屬于硫酸鹽型低礦泉,且具被蒸汽加熱的特征。因其流量大且穩(wěn)定,具有較好的開發(fā)前景。


?


全自動野外地溫監(jiān)測系統(tǒng)/凍土地溫自動監(jiān)測系統(tǒng)

地源熱泵分布式溫度集中測控系統(tǒng)

礦井總線分散式溫度測量系統(tǒng)方案

礦井分散式垂直測溫系統(tǒng)/地?zé)崞詹?地溫監(jiān)測哪家好選鴻鷗

礦井測溫系統(tǒng)/礦建凍結(jié)法施工溫度監(jiān)測系統(tǒng)/深井溫度場地溫監(jiān)測系統(tǒng)

地?zé)峋呔葌鞲衅鞣謱訙y溫方案、地?zé)峋疁靥荻葴y井系統(tǒng)、井溫梯度測井系統(tǒng)

地溫凍土深水井地?zé)峋疁囟缺O(jiān)測自動測溫系統(tǒng)

巖土凍土地溫深井電腦自動測溫系統(tǒng)、水源地源熱泵空調(diào)換熱井測溫系統(tǒng)




TD-016C型 地源熱泵能耗監(jiān)控測溫系統(tǒng)

產(chǎn)品關(guān)鍵詞:地源熱泵測溫,地埋管測溫,淺層地溫在線監(jiān)測系統(tǒng),分布式地溫監(jiān)測系統(tǒng)

此款系統(tǒng)專門為地源熱泵生產(chǎn)企業(yè),新能源技術(shù)安裝公司,地?zé)峋@探公司以及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等單位設(shè)計,通過連接我司單總線地?zé)犭娎|,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系統(tǒng)。歡迎各類單位以及經(jīng)銷商詳詢!此款設(shè)備支持貼牌,具體價格按量定制。

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監(jiān)測系統(tǒng)【產(chǎn)品介紹】

地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)利用土壤作為埋地管換熱器的熱源或熱匯,對建筑物進(jìn)行供熱和供冷.在埋地管換熱器設(shè)計中,土壤的導(dǎo)熱系數(shù)是很重要的參數(shù).而對地溫進(jìn)行長期可靠的監(jiān)測顯得特別重要。在現(xiàn)場實測土壤導(dǎo)熱系數(shù)時測試時間要足夠長,測試時工況穩(wěn)定后的流體進(jìn)出口及不同深度的溫度會影響測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。因此地埋測溫電纜的設(shè)計顯得尤其重點(diǎn)。較傳統(tǒng)的測溫電纜設(shè)計方法,單總線測溫電纜因為接線方便、精度高且不受環(huán)境影響、性價比高等優(yōu)點(diǎn),目前已廣泛應(yīng)用于地埋管及地源熱泵系統(tǒng)進(jìn)行地溫監(jiān)測,因可靠性和穩(wěn)定性在諸多工程中已得到了驗證并取得了較好的口啤。

采集服務(wù)器通過總線將現(xiàn)場與溫度采集模塊相連,溫度采集模塊通過單總線將各溫度傳感器采集到的數(shù)據(jù)發(fā)到總線上。每個采集模塊可以連接內(nèi)置1-60個溫度傳感器的測溫電纜相連。 本方案可以對大型試驗場進(jìn)行溫度實時監(jiān)測,支持180口井或測溫電纜及1500點(diǎn)以上的觀測井溫度在線監(jiān)測。

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監(jiān)測系統(tǒng)

1. 地埋管回填材料與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干擾的研究

3. U型管地源熱泵系統(tǒng)性能及地下溫度場的研究

4. 地源熱泵地埋管的傳熱性能實驗研究

5. 地源熱泵地埋管換熱器傳熱研究

6. 埋地?fù)Q熱器含水層內(nèi)傳熱的數(shù)值模擬與實驗研究,埋地?fù)Q熱器含水層內(nèi)傳熱的數(shù)值模擬與實驗研究。

豎直地埋管地源熱泵溫度測量系統(tǒng),主要是一套*基于現(xiàn)場總線和數(shù)字傳感器技術(shù)的在線監(jiān)測及分析系統(tǒng)。它能有對地源熱泵換熱井進(jìn)行實時溫度監(jiān)測并保存數(shù)據(jù),為優(yōu)化地源熱泵設(shè)計、探討地源熱泵的可持續(xù)運(yùn)行具有參考價值。

二、RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監(jiān)測系統(tǒng)本系統(tǒng)的重要特點(diǎn):

1.結(jié)構(gòu)簡單,一根總線可以掛接1-60根傳感器,總線采用三線制,所有的傳感器就燈泡一樣,可以直接掛在總線上.

2.總線距離長.采用強(qiáng)驅(qū)動模塊,普通線,可以輕松測量500米深井.

3.的深井土壤檢測傳感器,防護(hù)等級達(dá)到IP68,可耐壓力高達(dá)5Mpa.

4.定制的防水抗拉電纜,增強(qiáng)了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠特點(diǎn)總結(jié):高性價格比,根據(jù)不同的需求,比你想象的*.

針對U型管口徑小的問題,本系統(tǒng)是傳統(tǒng)鉑電阻測溫系統(tǒng)理想的替代品. 可應(yīng)用于:

1.地埋管回填材料與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干擾的研究

3. U型管地源熱泵系統(tǒng)性能及地下溫度場的研究

4. 地源熱泵地埋管的傳熱性能實驗研究

5. 地源熱泵地埋管換熱器傳熱研究

6. 埋地?fù)Q熱器含水層內(nèi)傳熱的數(shù)值模擬與實驗研究。

本系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):支持傳感器:18B20高精度深井水溫數(shù)字傳感器,測井深:1000米,傳感器耐壓能力:5Mpa ,配置設(shè)備:遠(yuǎn)距離溫度采集模塊+測井電纜+傳感器,

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監(jiān)測系統(tǒng)系統(tǒng)功能:

1、溫度在線監(jiān)測

2、 報警功能

3、 數(shù)據(jù)存儲

4、定時保存設(shè)置

5、歷史數(shù)據(jù)報表打印

6、歷史曲線查詢等功能。

【技術(shù)參數(shù)】

1、溫度測量范圍:-10℃ ~ +100℃

2、溫度精度: 正負(fù)0.5℃ (-10℃ ~ +80℃)

3、分  辨 率: 0.1℃

4、采樣點(diǎn)數(shù): 小于128

5、巡檢周期: 小于3s(可設(shè)置)

6、傳輸技術(shù): RS485、RF(射頻技術(shù))、GPRS

7、測點(diǎn)線長: 小于350米

8、供電方式: AC220V /內(nèi)置鋰電池可供電1-3

9、工作溫度: -30℃ ~ +80℃

10、工作濕度: 小于90%RH

11、電纜防護(hù)等級:IP66

使用注意事項:

防水感溫電纜經(jīng)測試與檢測,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使用:
1. 使用時,建議將感溫電纜置于U形管內(nèi)以方便后期維護(hù)。
若置與U形管外,請小心操作,做好電纜防護(hù),防止在安裝過程中電纜被劃傷,以保持電纜的耐水壓能力和使用壽命。
2. 電纜中不銹鋼體為傳感器所在位置,因溫度為緩慢變化量,正常使用時,請等待測物熱平衡后再進(jìn)行測量。
3. 電纜采用三線制總線方式,紅色為電源正,建議電源為3-5V DC,黑色為電源負(fù),蘭色為信號線。請嚴(yán)格按照此說明接線操作。
4. 系統(tǒng)理論上支持180個節(jié)點(diǎn),實際使用應(yīng)該限制在150個節(jié)點(diǎn)以內(nèi)。
5.系統(tǒng)具備一定的糾錯能力,但總線不能短路。
6. 系統(tǒng)供電,當(dāng)總線距離在200米以內(nèi),則可以采用DC9V給現(xiàn)場模塊供電,當(dāng)距離在500米之內(nèi),可以采用DC12V給系統(tǒng)供電。

【北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司提供定制各個領(lǐng)域用的測溫線纜產(chǎn)品介紹】

地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)利用土壤作為埋地管換熱器的熱源或熱匯,對建筑物進(jìn)行供熱和供冷.在埋地管換熱器設(shè)計中,土壤的導(dǎo)熱系數(shù)是很重要的參數(shù).而對地溫進(jìn)行長期可靠的監(jiān)測顯得特別重要。在現(xiàn)場實測土壤導(dǎo)熱系數(shù)時測試時間要足夠長,測試時工況穩(wěn)定后的流體進(jìn)出口及不同深度的溫度會影響測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。因此地埋測溫電纜的設(shè)計顯得尤其重點(diǎn)。

由北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司推出的地源熱泵溫度場測控系統(tǒng),硬件采取*ARM技術(shù);上位機(jī)軟件使用編程語言技術(shù)設(shè)計,富有人性、直觀明了;測溫傳感器直接封裝在電纜內(nèi)部,根據(jù)客戶距離進(jìn)行封裝。目前該系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于地源熱泵地埋管、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系統(tǒng)進(jìn)行地溫監(jiān)測,本系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性在諸多工程中已得到了驗證并取得了較好的口啤。

地源熱泵診斷中土壤溫度的監(jiān)測方法:

  

為了實現(xiàn)地源熱泵系統(tǒng)的診斷,必須首先制定保證系統(tǒng)正常運(yùn)行的合理的標(biāo)準(zhǔn)。在系統(tǒng)的設(shè)計階段,地下土壤溫度的初始值是一個重要的依據(jù)參數(shù),它也是在系統(tǒng)運(yùn)行過程中可能產(chǎn)生變化的參數(shù)。如果在一個或幾個空調(diào)采暖周期(一般一個空調(diào)采暖周期為1年)后,系統(tǒng)的取熱和放熱嚴(yán)重不平衡,則這個初始溫度會有較大的變化,將會大大降低系統(tǒng)的運(yùn)行效率。所以設(shè)計選用土壤溫度變化曲線作為診斷系統(tǒng)是否正常的標(biāo)準(zhǔn)。
  首先對地源熱泵系統(tǒng)所控制的建筑物進(jìn)行全年動態(tài)能耗分析,即輸入建筑物的條件,包括建筑的地理位置、朝向、外形尺寸、圍護(hù)結(jié)構(gòu)材料和房間功能等條件,計算出該區(qū)域全年供暖、制冷的負(fù)荷,我們根據(jù)該負(fù)荷,選擇合適的系統(tǒng)配置,即地埋管數(shù)量以及必要的輔助冷熱源,并動態(tài)模擬計算地源熱泵植筋加固系統(tǒng)運(yùn)行過程中土壤溫度的變化情況,得到初始土壤溫度標(biāo)準(zhǔn)曲線。采用滿足土壤溫度基本平衡要求的運(yùn)行方案運(yùn)行,同時系統(tǒng)實時監(jiān)測土壤溫度變化情況,即依靠埋置在地下的測溫傳感器監(jiān)測土壤的溫度,并且將測得的溫度傳遞給地源熱泵系統(tǒng)。

淺層地溫能監(jiān)測系統(tǒng)概況:

地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)利用土壤作為埋地管換熱器的熱源或熱匯,對建筑物進(jìn)行供熱和供冷,在埋地管換熱器設(shè)計中,土壤的導(dǎo)熱系數(shù)是很重要的參數(shù),而對地溫進(jìn)行長期可靠的監(jiān)測顯得特別重要。在現(xiàn)場實測土壤導(dǎo)熱系數(shù)時測試時間要足夠長,測試時工況穩(wěn)定后的流體進(jìn)出口及不同深度的溫度會影響測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。因此地源熱泵地埋測溫電纜的設(shè)計顯得尤其重點(diǎn)。較傳統(tǒng)的地源熱泵測溫電纜設(shè)計方法,北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司研發(fā)的數(shù)字總線式測溫電纜因為接線方便、精度高且不受環(huán)境影響、性價比高等優(yōu)點(diǎn),目前已廣泛應(yīng)用于地埋管及地源熱泵系統(tǒng)進(jìn)行地溫監(jiān)測,因可靠性和穩(wěn)定性在諸多工程中已得到了驗證并取得了較好的口啤。

為方便研究土壤、水質(zhì)等環(huán)境對空調(diào)換熱井能效等方面的可靠研究或溫度測量,目前地源熱泵地埋管測溫電纜對于地埋換熱井,有口徑小,深度較深等特點(diǎn)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傳感器。12根測溫線纜若平均放置,即10米放一個探頭,則所需線材要1500米,在井上需配置一個至少12通道的巡檢儀,若需接入電腦進(jìn)行溫度實時記錄,該巡檢儀要有RS232或RS485功能,根據(jù)以上成本估計,這口井進(jìn)行地?zé)釡y溫至少成本在8000元,雖然選擇高精度的PT100可提高系統(tǒng)的測溫精度,但對模擬量數(shù)據(jù)采集,提供精度的有效辦法是提供儀器的AD轉(zhuǎn)換器的位數(shù),即提供巡檢儀的測量精度,若能夠在長距離測溫的條件下進(jìn)行多點(diǎn)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,北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司推出“數(shù)字總線式地源熱泵地埋管測溫電纜"及相應(yīng)系統(tǒng)。礦井深部地溫監(jiān)測,地源熱泵溫度監(jiān)測研究,地源熱泵溫度測量系統(tǒng),淺層地?zé)釡y溫系統(tǒng)。

地源熱泵數(shù)字總線測溫線纜與傳統(tǒng)測溫電纜對比分析:
傳統(tǒng)的溫度檢測以熱敏電阻、PT100或PT1000作為溫度敏感元件,因其是模擬量,要對溫度進(jìn)行采集,若需較高精度,需要選擇12位或以上的AD轉(zhuǎn)換及信號處理電路,近距離時,其精度及可靠性受環(huán)境影響不大,但當(dāng)大于30米距離傳輸時,宜采用三線制測方式,并需定期對溫度進(jìn)行校正。當(dāng)進(jìn)行多點(diǎn)采集時,需每個測溫點(diǎn)放置一根電纜,因電阻作為模擬量及相互之間的干擾,其溫度測量的準(zhǔn)確度、系統(tǒng)的精度差,會受環(huán)境及時間的影響較大。模塊量傳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(huán)境往往存在電場、磁場等不確定因素,這些因素會對電信號產(chǎn)生較大的干擾,從而影響傳感器實際的測量精度和系統(tǒng)的穩(wěn)定性,每年需要進(jìn)行校準(zhǔn),因而它們的使用有很大的局限性。

北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司研發(fā)的總線式數(shù)字溫度傳感器,具有防水、防腐蝕、抗拉、耐磨的特性,總線式數(shù)字溫度傳感器采用測溫芯片作為感應(yīng)元件,感應(yīng)元件位于傳感器頭部,傳感器的精度和穩(wěn)定性決定于美國進(jìn)口測溫芯片的特性及精度級別,無需校正,因數(shù)據(jù)傳輸采用總線方式,總線電纜或傳感器外徑可做得很小,直徑不大于12mm,且線路長短不會對傳感器精度造成任何影響。這是傳統(tǒng)熱電阻測溫系統(tǒng)*的優(yōu)勢。所以數(shù)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(jiān)測理想的設(shè)備。數(shù)字總線式數(shù)據(jù)傳感器本身自帶12位高精度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和現(xiàn)場總線管理器,直接將溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成適合遠(yuǎn)距離傳輸?shù)臄?shù)字信號,而每個傳感器本身都有唯的識別ID,所以很多傳感器可以直接掛接在總線上,從而實現(xiàn)一根電纜檢測很多溫度點(diǎn)的功能。

地源熱泵大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺建設(shè)

一、系統(tǒng)介紹

1、建設(shè)自動監(jiān)測監(jiān)測平臺,可監(jiān)測大樓內(nèi)室內(nèi)溫度;熱泵機(jī)組空調(diào)側(cè)和地源側(cè)溫度、

壓力、流量;系統(tǒng)空調(diào)側(cè)和地源側(cè)溫度、壓力、流量;熱泵機(jī)組和水泵的電壓、電流、功率、

電量等參數(shù);地溫場的變化等,實現(xiàn)熱泵機(jī)組運(yùn)行情況 24 小時實時監(jiān)測,異常情況預(yù)

警,做到真正的無人值守??蓪岜孟到y(tǒng)的長期運(yùn)行穩(wěn)定性、系統(tǒng)對地溫場的影響以及能效

比等進(jìn)行綜合的科學(xué)評價,為進(jìn)一步示范推廣與系統(tǒng)優(yōu)化的工作提供數(shù)據(jù)指導(dǎo)依據(jù)。

具體測量要求如下:

1)各熱泵機(jī)組實時運(yùn)行情況;

2)室內(nèi)溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)及變化曲線;

3)室外環(huán)境溫度數(shù)據(jù)及變化曲線;

4)機(jī)房內(nèi)空調(diào)側(cè)出回水溫度、壓力、流量等監(jiān)測數(shù)據(jù)及變化曲線;

5)機(jī)房內(nèi)地埋管側(cè)出回水溫度、壓力、流量等監(jiān)測數(shù)據(jù)及變化曲線;

6)機(jī)房內(nèi)用電設(shè)備的電流、電壓、功率、電能等監(jiān)測數(shù)據(jù)及變化曲線;

7)地溫場內(nèi)不同深度的地溫監(jiān)測數(shù)據(jù)及變化曲線;

8)能耗綜合分析、系統(tǒng) COP 分析以及系統(tǒng)節(jié)能量的評價分析。

2、自動監(jiān)測平臺建成以后可以對已經(jīng)安裝自動監(jiān)測設(shè)備的地?zé)峋畬嵤┳詣颖O(jiān)測的數(shù)據(jù)分

析展示,可實現(xiàn)地?zé)峋突毓嗑乃?、水溫、流量實施傳輸分析,并可實現(xiàn)數(shù)據(jù)異常情況預(yù)

警,做到實時監(jiān)管,有地?zé)峋\(yùn)行的穩(wěn)定性。

1)開采水量及回水水量的流量監(jiān)測及變化曲線;

2)開采水溫及回水水溫的溫度監(jiān)測及變化曲線;

3)開采井井內(nèi)水位監(jiān)測及變化曲線;



推薦產(chǎn)品如下:

地源熱泵溫度監(jiān)控系統(tǒng)/地源熱泵測溫/多功能鉆孔成像分析儀/井下電視/鉆孔成像儀/地?zé)峋@孔成像儀/井下鉆孔成像儀/數(shù)字超聲成像測井系統(tǒng)/多功能超聲成像測井系統(tǒng)/超聲成像測井系統(tǒng)/超聲成像測井儀/成像測井系統(tǒng)/多功能井下超聲成像測井儀/超聲成象測井資料分析系統(tǒng)/超聲成像

關(guān)鍵詞:地?zé)崴Y源動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)/地?zé)峋O(jiān)測系統(tǒng)/地?zé)峋O(jiān)測/水資源監(jiān)測系統(tǒng)/地?zé)豳Y源回灌遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)/地?zé)峁芾硐到y(tǒng)/地?zé)豳Y源開采遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)/地?zé)豳Y源監(jiān)測系統(tǒng)/地?zé)峁芾磉h(yuǎn)程系統(tǒng)/地?zé)峋詣踊h(yuǎn)程監(jiān)控/地?zé)豳Y源開發(fā)利用監(jiān)測軟件系統(tǒng)/地?zé)崴詣踊O(jiān)測系統(tǒng)/城市供熱管網(wǎng)無線監(jiān)測系統(tǒng)/供暖換熱站在線遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方案/換熱站遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方案/干熱巖溫度監(jiān)測/干熱巖監(jiān)測/干熱巖發(fā)電/干熱巖地溫監(jiān)測統(tǒng)/地源熱泵自動控制/地源熱泵溫度監(jiān)控系統(tǒng)/地源熱泵溫度傳感器/地源熱泵中央空調(diào)中溫度傳感器/地源熱泵遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)/地源熱泵自控系統(tǒng)/地源熱泵自動監(jiān)控系統(tǒng)/節(jié)能減排自動化系統(tǒng)/無人值守地源熱泵自控系統(tǒng)/地?zé)徇h(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)

地?zé)峁芾硐到y(tǒng)(geothermal management system)是為實現(xiàn)地?zé)豳Y源的可持續(xù)開發(fā)而建立的管理系統(tǒng)。

我司深井地?zé)岜O(jiān)測產(chǎn)品系列介紹:

1.0-1000米單點(diǎn)溫度檢測(普通表和存儲表)/0-3000米單點(diǎn)溫度檢測(普通顯示,只能顯示溫度,沒有存儲分析軟件功能)

2.0-1000米淺層地溫能監(jiān)測/高精度遠(yuǎn)程地溫監(jiān)測系統(tǒng)采集器采用低功耗、攜帶方便;物聯(lián)網(wǎng)NB無線傳輸至WEB端B/S架構(gòu)網(wǎng)絡(luò);單總線結(jié)構(gòu),可擴(kuò)展256個點(diǎn);進(jìn)口18B20高精度傳感器,在10-85度范圍內(nèi),精度在0.1-0.2

3. 4.0-10000米分布式多點(diǎn)深層地溫監(jiān)測(采用分布式光纖測溫系統(tǒng)細(xì)分兩大類:1.井筒測試 2.井壁測試

4.0-2000NB型液位/溫度一體式自動監(jiān)測系統(tǒng)(同時監(jiān)測溫度和液位兩個參數(shù),MAX耐溫125攝氏度)

5.0-7000米全景型耐高溫測溫成像一體井下電視(同時監(jiān)測溫度和視頻圖片等)

6. 微功耗采集系統(tǒng)/遙控終端機(jī)——地?zé)豳Y源監(jiān)測系統(tǒng)/地?zé)峁芾硐到y(tǒng)(可在換熱站同時監(jiān)測溫度/流量/水位/泵內(nèi)溫度/壓力/能耗等多參數(shù)內(nèi)容,可實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)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!北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司

關(guān)鍵詞:地?zé)峋植际焦饫w測溫監(jiān)測系統(tǒng)/分布式光纖測溫系統(tǒng)/深井測溫儀/深水測溫儀/地溫監(jiān)測系統(tǒng)/深井地溫監(jiān)測系統(tǒng)/地?zé)峋诜植际焦饫w測溫方案/光纖測溫系統(tǒng)/深孔分布式光纖溫度監(jiān)測系統(tǒng)/深井探測儀/測井儀/水位監(jiān)測/水位動態(tài)監(jiān)測/地下水動態(tài)監(jiān)測/地?zé)峋畡討B(tài)監(jiān)測/高溫水位監(jiān)測/水資源實時在線監(jiān)控系統(tǒng)/水資源實時監(jiān)控系統(tǒng)軟件/水資源實時監(jiān)控/高溫液位監(jiān)測/壓力式高溫地?zé)岬叵滤挥?溫泉液位測量/涌井液位測量監(jiān)測/高溫涌井監(jiān)測水位計方案/地?zé)峋疁厮粶y量監(jiān)測系統(tǒng)/地下溫泉怎么監(jiān)測水位/ 深井水位計/投入式液位變送器 /進(jìn)口擴(kuò)散硅/差壓變送器/地源熱泵能耗監(jiān)控測溫系統(tǒng)/地源熱泵能耗監(jiān)測自動管理系統(tǒng)/地源熱泵溫度遠(yuǎn)程無線監(jiān)控系統(tǒng)/地源熱泵能耗地溫遠(yuǎn)程監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)/建筑能耗監(jiān)測系統(tǒng)







<noscript id="uikw0"><object id="uikw0"></object></noscript>
<sup id="uikw0"></sup>
<sup id="uikw0"><wbr id="uikw0"></wbr></sup>
<object id="uikw0"></object>
<object id="uikw0"></object>
<sup id="uikw0"><noscript id="uikw0"></noscript></sup>
<sup id="uikw0"><noscript id="uikw0"></noscript></sup><object id="uikw0"><wbr id="uikw0"></wbr></object><object id="uikw0"><wbr id="uikw0"></wbr></object>
<sup id="uikw0"><noscript id="uikw0"></noscript></sup>
<sup id="uikw0"></sup>
<sup id="uikw0"><option id="uikw0"></option></sup>
<sup id="uikw0"></sup>
<sup id="uikw0"><wbr id="uikw0"></wbr></sup>
<object id="uikw0"></object>
<object id="uikw0"><option id="uikw0"></option></object>
达州市| 丹江口市| 夏津县| 顺义区| 策勒县| 乌鲁木齐市| 玛曲县| 剑川县| 昭平县| 上虞市| 扶沟县| 辽阳县| 枣阳市| 周宁县| 通江县| 日照市| 江川县| 资阳市| 建平县| 昌邑市| 封开县| 九龙县| 通许县| 柳江县| 丘北县| 宁夏| 东乌珠穆沁旗| 德江县| 凌云县| 云南省| 澜沧| 金沙县| 永顺县| 渝中区| 泸定县| 铜山县| 崇信县| 土默特左旗| 绿春县| 沁源县| 黄山市| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444