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全國地下水資源概況

更新時間:2020-09-18 點擊量:3092

(一)地下水資源量。
 
  根據新一輪地下水資源評價成果,全國地下淡水天然資源多年平均為8 837億m3,約占全國水資源總量的1/3,其中山區(qū)為6 561億m³,平原為2 276億m³;地下淡水可開采資源多年平均為3 527億m³,其中山區(qū)為1 966億m³,平原為1561億m³。另外,全國地下微咸水天然資源(礦化度1-3 g/L)多年平均為276.72億m³,半咸水天然資源(礦化度3-5 g/L)多年平均為121.51億m³。
 
  (二)區(qū)域地下水質量狀況。
 
  按照《地下水質量標準》( GB/T 14848-93)進行區(qū)域評價。在全國地下水資源中,按分布面積統(tǒng)計,有63%的地下水資源可供直接飲用,17%需經適當處理后方可飲用,12%為不宜飲用但可作為工捉業(yè)供水水源,約8%的地下水資源不能直接利用,需經專門處理后才能利用。南方大部分地區(qū)地下水可供直接飲用,如江西、福建、廣西、廣東、海南、貴州、重慶等?。▍^(qū)、市),可飲用地下水分布面積占務省地下水分布面積的90%以上,但一部分平原地區(qū)的淺層地下水污染比較嚴重。北方地區(qū)的丘陵山區(qū)及山前平原地區(qū)水質較好,中部平原區(qū)較差,濱海地區(qū)水質差。
 
  各?。▍^(qū)、市)不同程度地存在著與飲用水水質有關的地方病區(qū)。我國北方丘陵山區(qū)分布著與克山病、大骨節(jié)病、氟中毒、甲狀腺腫等地方病有關的高氟水、高砷水、低碘水和高鐵錳水等。全國約有7 000萬人仍在飲用不符合飲用水水質標準的地下水。
 
 ?。ㄈ?地下水資源分布概況。
 
  地下水的形成和分布,受地質、氣候、水文等自然因素的控制。我國地下水資源的分布存在明顯的地區(qū)差異,自西向東的昆侖山一秦嶺一淮河一線,既是我國自然地理景觀的重要分界線,也是我國區(qū)域水文地質條件和地下水區(qū)域分布存在明顯差異的分界線,此線以南地下水資源豐富,以北地下水資源相對缺乏。
 
  1.不同地區(qū)地下水資源數量。
 
  地下水資源南方比北方豐富。南方地區(qū)地下淡水天然資源每年為6 094億m³,占全國地下淡水天然資源的69%,可開采資源量每年為1 991億m³,占全國地下水可開采資源量的56%。北方地區(qū)地下淡水天然資源每年為2 743億m³,占全國地下淡水天然資源的31%,可開采資源量每年為1 536億m³,占全國地下水可開采資源量的44%。
 
  山區(qū)地下水資源多于平原區(qū)。平原區(qū)地下水天然資源量每年為2 567億m³,可開采  資源量每年為1 561億m³。山區(qū)地下水天然資源量每年為6 668億m³,可開采資源量(主要分布于山間盆地和河谷平原)每年為1 966億m³。
 
  根據我國地下水資源的形成和分布的特點,將全國分為26個地下水資源區(qū)。從各區(qū)的地下水資源分布來看,以珠江流域和雷瓊地區(qū)豐富,其地下水天然資源補給模數(每年每平方千米補給量)分別達32.2萬m³和41.5萬m³;長江流域平均補給模數為14.8萬1713,其中洞庭湖流域達23.1萬m³;華北平原補給模數在5萬m³左右;西北地區(qū)小不足5萬m³。
 
  2.不同類型地下水資源數量。
 
  地下水賦存于不同的含水層之中,根據含水層介質性質和賦存狀態(tài)地下水可分為孔隙水、巖溶水和裂隙水蘭種類型。
 
  (1)孔隙水:主要分布于平原、河谷平原和山間盆地的松散沉積地層中??紫端陂_發(fā)利用上占主要的地位??紫端奶烊毁Y源量每年為2 810億m³,可開采資源量每年為1 686億m³。
 
  (2)巖溶水:賦存于不同埋藏深度的碳酸鹽巖層的溶洞、溶隙裂隙中。巖溶水的天然資源量每年為2 116億m³,可開采資源量每年為870億m³。
 
  (3)裂隙水:主要蘊藏于丘陵山區(qū)的基巖風化裂隙或構造裂隙中。裂隙水的天然資源量每年為4 308億m³,可開采資源量每年為971億m³。
 
  3.地下水資源空間分布特征。
 
  地下水在空間分布上具有多層性。與大氣降水和地表水直接交替循環(huán)并埋藏較淺的地下水,通稱淺層地下水,包括潛水和淺層承壓水;地質歷史時期形成和賦存下來的、埋藏較深的、與現代大氣降水和地表水交替循環(huán)較緩慢的地下水,稱為深層地下水或深層承壓水。地下水空間分布的多層性,為地下水資源的分層開采和合理配置提供了條件。

  4.我國主要平原和盆地的地下水資源分布情況。
 
  我國各大平原和盆地是地下水資源的富集區(qū)。其中松遼平原、三江平原、黃淮海平原、河西走廊、準噶爾盆地、塔里木盆地、柴達木盆地、四川盆地等平原、盆地的地下水天然資源量每年達2 045億m³,占全國地下水天然資源量的22%,地下淡水可開采資源量每年為1 082億m³,占全國地下水可開采資源量的31%。
 
 ?。ㄋ模┪覈叵滤Y源變化趨勢。
 
  新一輪全國地下水資源評價成果與第1次評價成果(1984年)比較,地下淡水資源有如下變化趨勢:
 
  (1)北方地下水資源量減少,南方地下水資源量增加。北方多年平均天然資源量減少122億m³,可開采資源量減少56億m3。南方多年平均天然資源量增加242億m³,可開采資源量增加643億m³。
 
  (2)平原區(qū)地下水資源量減少,山區(qū)地下水資源量增加。平原區(qū)多年平均天然資源量減少228億m³,可開采資源量減少309億m³。山區(qū)多年平均天然資源量增加348億m³,可開采資源量增加896億m³。
 
  (3)單位面積可開采資源量減少。全國適宜開采或引用地下水的地區(qū)平均地下水開采模數(每年每平方千米可開采地下水資源量)已由15萬m³減少到6萬m³,其中南方平原區(qū)為17.8萬m³,山區(qū)為6.4萬m³;北方平原區(qū)為6.6萬m³,山區(qū)不足2.5萬m³。
 
  (五)地下水資源發(fā)生變化的主要原因。
 
  (1)區(qū)域降水量發(fā)生變化。據44年系列降水量資料統(tǒng)計分析,總體上華北地區(qū)、遼寧、吉林、廣西北部、四川中部、貴州、云南東部、陜西、甘肅、寧夏等地區(qū)的降水量呈減少趨勢,其他地區(qū)呈增加趨勢。降水量的變化,使地下水天然補給資源和可開采資源發(fā)生相應的變化。
 
  (2)人類工程活動使地下水補給量減少。如北方平原地區(qū),由于山區(qū)修建多級水庫,層層攔截地表徑流,使下游河道斷流,河流對地下水的人滲補給量大幅度減少。另外,農業(yè)灌溉配套工程的日益完善和灌溉定額的逐步降低,也減少了灌溉水對地下水的回滲補給。
 
  (3)部分地區(qū)水文地質參數發(fā)生變化。北方一部分平原地區(qū),隨著地下水的開采利用,由于地下水位下降引起了包氣帶厚度和結構的變化,使包氣帶入滲系數變小,而導致地下水補給量減少。
 
  (4)地下水可開采資源的評價面積增大,地下淡水可開采資源評價面積增加了近430萬km²。
 
  (5)評價精度明顯提高。新一輪評價成果充分利用了近20年來的地下水資源勘查、評價、研究等方面取得的新成果和新資料。主要包括:1995年完成的以1:20萬比例尺為主的全國區(qū)域水文地質普查成果,700多個縣(市)的區(qū)域水文地質調查、130多萬km²面積的農田供水水文地質勘查、數千個城鎮(zhèn)和工礦供水水源地勘查及50年來的地下水長期動態(tài)監(jiān)測資料等。

 

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)/地熱普查/地溫監(jiān)測哪家好選鴻鷗

礦井測溫系統(tǒng)/礦建凍結法施工溫度監(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)

產品關鍵詞: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企業(yè),新能源技術安裝公司,地熱井鉆探公司以及節(jié)能環(huán)保產業(yè)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系統(tǒng)。歡迎各類單位以及經銷商詳詢!此款設備支持貼牌,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)【產品介紹】

    地源熱泵空調系統(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.在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱系數是很重要的參數.而對地溫進行長期可靠的監(jiān)測顯得特別重要。在現場實測土壤導熱系數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果的準確性。因此地埋測溫電纜的設計顯得尤其重點。較傳統(tǒng)的測溫電纜設計方法,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。

   采集服務器通過總線將現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據發(fā)到總線上。每個采集模塊可以連接內置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. 埋地換熱器含水層內傳熱的數值模擬與實驗研究,埋地換熱器含水層內傳熱的數值模擬與實驗研究。

豎直地埋管地源熱泵溫度測量系統(tǒng),主要是一套*基于現場總線和數字傳感器技術的在線監(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)測并保存數據,為優(yōu)化地源熱泵設計、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.結構簡單,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:高性價格比,根據不同的需求,比你想象的*.

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

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. 埋地換熱器含水層內傳熱的數值模擬與實驗研究。

   本系統(tǒng)技術參數:支持傳感器:18B20高精度深井水溫數字傳感器,測井深:1000米,傳感器耐壓能力: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、 數據存儲 

4、定時保存設置

5、歷史數據報表打印 

6、歷史曲線查詢等功能。

【技術參數】

1、溫度測量范圍:-10℃ ~ +100℃

2、溫度精度: 正負0.5℃ (-10℃ ~ +80℃)

3、分  辨 率: 0.1℃

4、采樣點數: 小于128

5、巡檢周期: 小于3s(可設置)

6、傳輸技術: RS485、RF(射頻技術)、GPRS

7、測點線長: 小于350米

8、供電方式: AC220V /內置鋰電池可供電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,蘭色為信號線。請嚴格按照此說明接線操作。
4. 系統(tǒng)理論上支持180個節(jié)點,實際使用應該限制在150個節(jié)點以內。
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,當總線距離在200米以內,則可以采用DC9V給現場模塊供電,當距離在500米之內,可以采用DC12V給系統(tǒng)供電。

【北京鴻鷗成運儀器設備有限公司提供定制各個領域用的測溫線纜產品介紹】

地源熱泵空調系統(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.在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱系數是很重要的參數.而對地溫進行長期可靠的監(jiān)測顯得特別重要。在現場實測土壤導熱系數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果的準確性。因此地埋測溫電纜的設計顯得尤其重點。

   由北京鴻鷗成運儀器設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;上位機軟件使用編程語言技術設計,富有人性、直觀明了;測溫傳感器直接封裝在電纜內部,根據客戶距離進行封裝。目前該系統(tǒng)廣泛應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準。在系統(tǒng)的設計階段,地下土壤溫度的初始值是一個重要的依據參數,它也是在系統(tǒng)運行過程中可能產生變化的參數。如果在一個或幾個空調采暖周期(一般一個空調采暖周期為1年)后,系統(tǒng)的取熱和放熱嚴重不平衡,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。所以設計選用土壤溫度變化曲線作為診斷系統(tǒng)是否正常的標準。
  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、圍護結構材料和房間功能等條件,計算出該區(qū)域全年供暖、制冷的負荷,我們根據該負荷,選擇合適的系統(tǒng)配置,即地埋管數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,在埋地管換熱器設計中,土壤的導熱系數是很重要的參數,而對地溫進行長期可靠的監(jiān)測顯得特別重要。在現場實測土壤導熱系數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。較傳統(tǒng)的地源熱泵測溫電纜設計方法,北京鴻鷗成運儀器設備有限公司研發(fā)的數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、水質等環(huán)境對空調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可提高系統(tǒng)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器的AD轉換器的位數,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備有限公司推出“數字總線式地源熱泵地埋管測溫電纜”及相應系統(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),淺層地熱測溫系統(tǒng)。

地源熱泵數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,因而它們的使用有很大的局限性。

    北京鴻鷗成運儀器設備有限公司研發(fā)的總線式數字溫度傳感器,具有防水、防腐蝕、抗拉、耐磨的特性,總線式數字溫度傳感器采用測溫芯片作為感應元件,感應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,因數據傳輸采用總線方式,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)測理想的設備。數字總線式數據傳感器本身自帶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輸的數字信號,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,從而實現一根電纜檢測很多溫度點的功能。

地源熱泵大數據監(jiān)控平臺建設

一、系統(tǒng)介紹

1、建設自動監(jiān)測監(jiān)測平臺,可監(jiān)測大樓內室內溫度;熱泵機組空調側和地源側溫度、

壓力、流量;系統(tǒng)空調側和地源側溫度、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(jiān)測,異常情況預

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評價,為進一步示范推廣與系統(tǒng)優(yōu)化的工作提供數據指導依據。

具體測量要求如下:

1)各熱泵機組實時運行情況;

2)室內溫度監(jiān)測數據及變化曲線;

3)室外環(huán)境溫度數據及變化曲線;

4)機房內空調側出回水溫度、壓力、流量等監(jiān)測數據及變化曲線;

5)機房內地埋管側出回水溫度、壓力、流量等監(jiān)測數據及變化曲線;

6)機房內用電設備的電流、電壓、功率、電能等監(jiān)測數據及變化曲線;

7)地溫場內不同深度的地溫監(jiān)測數據及變化曲線;

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安裝自動監(jiān)測設備的地熱井實施自動監(jiān)測的數據分

析展示,可實現地熱井和回灌井的水位、水溫、流量實施傳輸分析,并可實現數據異常情況預

警,做到實時監(jiān)管,有地熱井運行的穩(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)開采井井內水位監(jiān)測及變化曲線;

 

 

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地熱管理系統(tǒng)(geothermal management system)是為實現地熱資源的可持續(xù)開發(fā)而建立的管理系統(tǒng)。

我司深井地熱監(jiān)測產品系列介紹:

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;物聯網NB無線傳輸至WEB端B/S架構網絡;單總線結構,可擴展256個點;進口18B20高精度傳感器,在10-85度范圍內,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,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——地熱資源監(jiān)測系統(tǒng)/地熱管理系統(tǒng)(可在換熱站同時監(jiān)測溫度/流量/水位/泵內溫度/壓力/能耗等多參數內容,可實現物聯網遠程監(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備有限公司

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【地下水】洗井和采樣方法對分析數據的影響
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