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礦區(qū)水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘探規(guī)范

更新時間:2020-09-05 點擊量:1944

 《礦區(qū)水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘探規(guī)范》

  礦井水文地質(zhì)勘探類型的劃分

 ?。ㄒ唬┑V井水文地質(zhì)勘探類型的劃分方案  根據(jù)礦井主要充水含水層的容水空間特征,將充水礦井分為以下三類:

  第1類  以孔隙含水層充水為主的礦井,簡稱孔隙充水礦井。

  第二類  以裂隙含水層充水為主的礦井,簡稱裂隙充水礦井。

  第三類  以巖溶含水層充水為主的礦井,簡稱巖溶充水礦井。

  本類又可按巖溶形態(tài)劃分為以下三個亞類:

  第1亞類  以溶蝕裂隙為主的巖溶充水礦井。

  第二亞類  以溶洞為主的巖溶充水礦井。

  第三亞類  以暗河為主的巖溶充水礦井。

  各類充水礦井按煤層與主要充水含水層的空間關(guān)系,充水方式分為以下三種:

  1.直接充水的礦井

  礦井主要充水含水層(含冒落帶和底板破壞厚度)與煤層直接接觸,地下水直接進入礦井。

  2.頂板間接充水的礦井

  礦井主要充水含水層位于煤層冒落帶之上,煤層與主要充水含水層之間有隔水層(一般指鉆孔單位涌水量小于0.001L/s.m的巖層)或弱透水層,地下水通過構(gòu)造破碎帶、導(dǎo)水裂隙帶或弱透水層進入礦井。

  3.底板間接充水的礦井

  礦井主要充水含水層位于煤層之下,煤層與主要充水含水層之間有隔水層或弱透水層。承壓水通過底板薄弱地段、構(gòu)造破碎帶、弱透水層或?qū)膸r溶陷落柱進入礦井。

  根據(jù)主要煤層與當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面的關(guān)系,地下水的補給條件,地表水與主要充水含水層水力密切程度,主要充水含水層和構(gòu)造破碎帶的富水性、導(dǎo)水性、第四系覆蓋情況,以及水言語地質(zhì)邊界的復(fù)雜程度,將各類充水礦床勘探的復(fù)雜程度劃分為以下三種類型。

  第1型  水文地質(zhì)條件簡單的礦井。主要煤層位于當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面以上,地形有利于自然排水,礦井主要充水含水層和構(gòu)造破碎帶富水性弱至中等;或主要煤層位于當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面以下,但附近無地表水體,礦井主要充水含水層和構(gòu)造破碎帶富水性弱,地下水補給條件差,很少或無第四系覆蓋,水文地質(zhì)邊界條件簡單。

  第二型  水文地質(zhì)條件中等的礦井。主要煤層位于當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面以上,地形有利于自然排水,主要充水含水層和構(gòu)造破碎帶富水性中等至強,地下水補給條件好,或主要煤層位于當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面以下,但附近地表水不構(gòu)成礦井的主要充水因素,主要充水含水層和構(gòu)造破碎帶富水性中等,地下水補給條件差,第四系覆蓋面積小且薄,疏干排水可能產(chǎn)生少量塌陷,水文地質(zhì)邊界較復(fù)雜。

  第三型  水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井。主要煤層位于當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面以下,主要充水含水層富水性強,補給條件好,并具較高水壓,構(gòu)造破碎帶發(fā)育,導(dǎo)水性強且溝通區(qū)域強含水層或地表水體;第四系厚度大,分布廣,疏干排水有產(chǎn)生大面積塌陷、沉降的可能,水文地質(zhì)邊界復(fù)雜。

 ?。ǘ└黝惖V井水文地質(zhì)特征及應(yīng)查明的水文地質(zhì)問題

  1.孔隙充水礦井  孔隙充水礦井主要分布于山間盆地、山前平原和河流沖積平原,如內(nèi)蒙的扎賚諾爾、吉林舒蘭煤礦等。這些煤礦的主要充水巖層埋藏淺,多數(shù)礦區(qū)的主要充水來源為降水,部分受地表水補給,礦井涌水量季節(jié)性變化較大。礦井充水程度取決于疏松巖層的厚度和巖性結(jié)構(gòu)特征,地表水體的規(guī)模及其與含水層的程度,以及開采方法。由于煤層頂、底板和露天采礦場邊坡穩(wěn)定性能差,常產(chǎn)生流砂沖潰與邊坡滑落,開采時的工程地質(zhì)條件比較復(fù)雜。

  水文地質(zhì)勘探時應(yīng)著重查明含水層的成因類型、分布、結(jié)構(gòu)、粒度、磨園度、分選性、膠結(jié)程度、富水性、滲透性及其變化;查明流砂層的空間分布和特征,含(隔)水層的組合關(guān)系,各含水層之間、含水層與弱透水層以及與地表水之間的水力,評價流砂層的疏干條件及降水和地表水對礦井開采的影響。

  2.裂隙充水礦井  裂隙充水礦井大多分布于山區(qū)和丘陵區(qū),如華北煤田開采的二迭系山西組和石盒子組煤層的一些礦區(qū)。礦井充水以裂隙水為主,充水巖層的富水性受裂隙發(fā)育程度控制。當(dāng)煤層位于當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面以下,附近有地表水體,并有巨大的構(gòu)造破碎帶或采空塌陷裂隙與水體溝通時,水文地質(zhì)條件較為復(fù)雜。

  水文地質(zhì)勘探時應(yīng)著重查明裂隙含水層的性質(zhì)、規(guī)模、發(fā)育程度、分布規(guī)律、充填情況及其富水性;巖石風(fēng)化帶的的深度和風(fēng)化程度;構(gòu)造破碎的性質(zhì)、形態(tài)、規(guī)模,以及其與各含水層和地表水的水力;裂隙含水層與其相對隔水層的組合關(guān)系。

  3.巖溶充水礦井  巖溶充水礦井水文地質(zhì)條件一般比較復(fù)雜,礦井涌水量大,開采這類礦井時常發(fā)生突水事故,且地表水與地下水關(guān)系密切,水流通道較暢,排水影響范圍大。但其富水不均一,各向異性明顯,常以集中突水為主要充水方式,有時還有井下突泥、突砂、地表巖溶塌陷的現(xiàn)象發(fā)生。這類礦井在我國分布較廣,如開采華北型煤田太原組煤層和開采華南晚二疊世煤層的礦井。  水文地質(zhì)勘探時應(yīng)著重查明巖溶發(fā)育與巖性、構(gòu)造等因素的關(guān)系,巖溶在空間的分布規(guī)律、充填深度和程度、富水性及其變化,地下水主要徑流帶的分布。

  以溶隙、溶洞為主的巖溶充水礦井應(yīng)查明上覆松散層的巖性、結(jié)構(gòu)、厚度,或上覆巖石風(fēng)化層的厚度、風(fēng)化程度及其物理力學(xué)性質(zhì),分析在疏干排水條件下產(chǎn)生突水、突泥、

  地面塌陷的可能性,以及塌陷的程度和分布范圍對礦井充水的影響。對層狀發(fā)育的巖溶充水礦井,還應(yīng)查明相對隔水層和弱含水層的分布。

  以暗河為主的巖溶充水礦井,應(yīng)著重查明巖溶洼地、漏斗、落水洞等的位置及其與暗河之間;暗河發(fā)育與巖性、構(gòu)造等因素的關(guān)系;暗河的補給來源、補給范圍、補給量、補給方式及其與地表水的轉(zhuǎn)化關(guān)系;暗河入口處的高程、流量及其變化;暗河水系與礦井之間的相互關(guān)系及其對礦井開采的影響。

  各類充水礦井,當(dāng)其充水方式為直接充水時,應(yīng)著重查明直接充水含水層的富水性、滲透性,地下水的補給來源、補給邊界、補給途徑和地段;直接充水含水層與其它含水層、地表水、導(dǎo)水?dāng)嗔训年P(guān)系。當(dāng)直接充水含水層裸露時,還應(yīng)查明地表匯水面積及大氣降水的入滲補給強度。當(dāng)其充水方式為頂板間接充水時,應(yīng)著重查明直接頂板隔水層或弱透水層的分布、巖性、厚度及其穩(wěn)定性、巖石的物理力學(xué)性質(zhì)和水理性質(zhì)、裂隙發(fā)育情況、受斷裂構(gòu)造破壞程度,研究和估算導(dǎo)水裂隙帶高度,分析主要充水含水層地下水進入礦井的地段。當(dāng)其充水方式為底板間接充水時,應(yīng)著重查明承壓含水層徑流特征,直接底板的巖性、厚度及其變化,巖石的物理力學(xué)性質(zhì)和水理性質(zhì),以及斷裂構(gòu)造對底板完整性的變化程度,分析、論證可能產(chǎn)生底鼓、突水的地段。

 

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)

 

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。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,目前已廣泛應(yīng)用于地埋管及地源熱泵系統(tǒng)進行地溫監(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行溫度實時監(jiān)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(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:

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,防護等級達到IP68,可耐壓力高達5Mpa. 

4.定制的防水抗拉電纜,增強了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠特點總結(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。
若置與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,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,實際使用應(yīng)該限制在150個節(jié)點以內(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。

   由北京鴻鷗成運儀器設(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行方案運行,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。較傳統(tǒng)的地源熱泵測溫電纜設(shè)計方法,北京鴻鷗成運儀器設(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,目前已廣泛應(yīng)用于地埋管及地源熱泵系統(tǒng)進行地溫監(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,北京鴻鷗成運儀器設(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,并需定期對溫度進行校正。當(dāng)進行多點采集時,需每個測溫點放置一根電纜,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,每年需要進行校準(zhǔn),因而它們的使用有很大的局限性。

    北京鴻鷗成運儀器設(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)熱泵機組運行情況 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)的長期運行穩(wěn)定性、系統(tǒng)對地溫場的影響以及能效

比等進行綜合的科學(xué)評價,為進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)各熱泵機組實時運行情況;

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\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:

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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源回灌遠程監(jiān)測系統(tǒng)/地?zé)峁芾硐到y(tǒng)/地?zé)豳Y源開采遠程監(jiān)測系統(tǒng)/地?zé)豳Y源監(jiān)測系統(tǒng)/地?zé)峁芾磉h程系統(tǒng)/地?zé)峋詣踊h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)/供暖換熱站在線遠程監(jiān)控系統(tǒng)方案/換熱站遠程監(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米單點溫度檢測(普通表和存儲表)/0-3000米單點溫度檢測(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),可擴展256個點;進口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——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!北京鴻鷗成運儀器設(shè)備有限公司

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【地下水】洗井和采樣方法對分析數(shù)據(jù)的影響
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