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渭河盆地影響地?zé)崴軞赓Y源分布的因素

更新時(shí)間:2020-08-03 點(diǎn)擊量:1420

斷裂構(gòu)造因素渭河盆地位于秦嶺緯向構(gòu)造體系、祁呂賀蘭山字形構(gòu)造體系、新華夏構(gòu)造體系和隴西旋卷構(gòu)造體系這四大構(gòu)造體系的交匯疊合部位,受其影響強(qiáng)烈,斷裂構(gòu)造極為發(fā)育,其中超殼斷裂就有三條,這些作為深層富氦水溶氣運(yùn)移通道的規(guī)模大,延伸廣而深的斷裂對(duì)其分布起到重要作用。

 

  通過前文的分析可知,渭河盆地地?zé)崴軞庵械暮庵饕獮闅ぴ闯梢蚧煊泻苌倭康尼T春?,即氦氣的主要源巖為深埋于地下的富鈾花崗巖。在深部生成的氦氣和其它元素,溶解在殼源深度的熱流體中通過斷裂構(gòu)造向上運(yùn)移,在到達(dá)盆地現(xiàn)代水循環(huán)極限界面時(shí)和盆地中深層承壓水相混合,在運(yùn)移通道中繼續(xù)向更淺層運(yùn)移,隨著水流體在斷裂的兩側(cè)或附近孔隙度、滲透率較好的砂體或斷裂破碎帶聚集。

 

  氦氣中很少量的幔源氦氣來自地幔流體排氣。來自于更深處的幔源氦氣首先在超殼斷裂和滑脫層共同作用形成的通道中運(yùn)移,然后繼續(xù)通過斷裂構(gòu)造向上運(yùn)移與溶有殼源氦氣的地?zé)崴黧w混合,遇到合適的圈閉后聚集。

 

  因此,渭河盆地地?zé)崴軞獾姆植紘?yán)格受斷裂構(gòu)造的控制,特別是余下—鐵爐子斷裂、長(zhǎng)安-臨潼斷裂、長(zhǎng)安-咸陽斷裂、渭河南岸斷裂和涇河斷裂,這些斷裂一方面控制著渭河盆地深層富氦天然氣中氦氣的主要源巖——富鈾花崗巖的的展布,另一方面作為地?zé)崴軞膺\(yùn)移的重要通道,控制著儲(chǔ)集砂體的分布,同時(shí)也影響了氣體的運(yùn)移和聚集。

 

  此外,斷裂構(gòu)造對(duì)氣體的成藏具有雙重性,前期主要可以起到運(yùn)移通道的作用,后期還可能影響氣體的保存,起到封堵氣體或使氣體逸散的作用。61分析渭河盆地的演化過程可知,盆地中斷裂構(gòu)造的不停活動(dòng)、擴(kuò)張的過程,就是渭河盆地形成的過程,在斷裂構(gòu)造的控制下形成了我們現(xiàn)在看到的渭河盆地——新生代斷陷盆地。因此,斷裂構(gòu)造對(duì)盆地的沉積分布、構(gòu)造單元的劃分都具有重要意義。

 

  例如盆地中發(fā)現(xiàn)的淺層可燃水溶氣主要分布在以斷裂為界的固市凹陷張家坡組的湖相泥質(zhì)、灰質(zhì)沉積中,斷裂構(gòu)造主要起到了劃分構(gòu)造單元和控制沉積的作用,進(jìn)而對(duì)氣體起到了封堵的作用,使其在斷塊范圍內(nèi)分布。此外,張家坡組沉積之后構(gòu)造活動(dòng)減弱張家坡組蓋層并未被斷裂構(gòu)造所切穿,說明斷裂沒有破壞氣藏使氣體逸散。

 

  沉積相因素渭河盆地是基于不同時(shí)代基底之上的斷陷盆地,自新生代形成以來,由于所處構(gòu)造位置的復(fù)雜性,受多次升降運(yùn)動(dòng)的影響,導(dǎo)致盆地沉積呈多旋回性的發(fā)育,主要表現(xiàn)為不同時(shí)期、不同構(gòu)造單元,河流相(沖、洪積)、湖相的交替出現(xiàn)。

 

  沉積相對(duì)盆地中地?zé)崴軞獾闹饕绊懕憩F(xiàn)在對(duì)淺層可燃水溶氣源巖的影響,地?zé)崴軞鈨?chǔ)層物性以及蓋層的影響。

 

  例如在張家坡組沉積時(shí),西安、固市兩凹陷的差異極為明顯,西安凹陷主要為河湖相沉積,巖性較粗,顏色雜,厚度大,多屬氧化—弱氧化環(huán)境;而固市凹陷以湖相為主,巖性較細(xì),泥質(zhì)巖以暗色為主,多屬弱還原—還原環(huán)境。前者有機(jī)質(zhì)含量低,且氧化環(huán)境不利于有機(jī)質(zhì)的保存和轉(zhuǎn)換,而后者的有機(jī)質(zhì)含量相對(duì)較高,可以達(dá)到生烴的標(biāo)準(zhǔn),是渭河盆地生物成因淺層可燃水溶氣的源巖,因此在固市凹陷中就分布有甲烷含量高達(dá)95%以上的生物氣。

 

  通過本論文對(duì)儲(chǔ)集層物性的研究可知,藍(lán)田—灞河組砂巖儲(chǔ)層物性(孔隙性和滲透性),屬于高孔、滲性儲(chǔ)層。從目前掌握的資料分析,藍(lán)田—灞河組儲(chǔ)層也確實(shí)為渭河盆地中深層富氦水溶氣重要的儲(chǔ)層,這與其沉積相以及砂體厚度密切相關(guān)。在藍(lán)田—灞河組沉積時(shí),西安凹陷為一套洪積相—河流相沉積,具有分布面廣、層位穩(wěn)定,單砂體厚度大,砂巖純度高,物性好的特點(diǎn),砂巖厚度在 150-250m 之間,單層厚度一般為 8m,厚可達(dá) 50m 以上,是西安凹陷幾乎所有地?zé)峋闹饕∷畬印?/p>

 

  除了藍(lán)田—灞河組儲(chǔ)層外,高陵群地層分布也較廣,雖然鉆遇高陵群的地?zé)峋鄬?duì)較少、鉆井資料也很少,但從有關(guān)單井剖面資料看來砂體也較為發(fā)育。從構(gòu)造上分析,高陵群地層厚度仍然在西安凹陷厚度大,向外圍地區(qū)逐漸變小,這說明西安凹陷構(gòu)造具有一定的繼承性,沉積環(huán)境也具有一定的一致性,由此推測(cè),藍(lán)田灞河組厚度大的區(qū)域62也就是高陵群地層厚度較大的區(qū)域,砂體變化情況也一樣。

 

  通過分析可以得出,儲(chǔ)層分布有利的地區(qū)是受沉積相控制的位于西安市以南,長(zhǎng)安以北,東到等駕坡,西到戶縣一帶區(qū)域內(nèi)的藍(lán)田—灞河組以及高陵群。

 

  良好的蓋層是形成氣藏*的因素。前文的研究指出,張家坡組湖相泥巖是渭河盆地地?zé)崴軞獾膮^(qū)域性蓋層,各時(shí)代淺湖-較深湖環(huán)境及河漫環(huán)境的泥質(zhì)沉積為局部性蓋層。其中西安凹陷張家坡組厚度總體自東向西變厚的,平面展布特點(diǎn)與藍(lán)田灞河組和高陵群儲(chǔ)層特征一致,西安凹陷厚度大,向外圍地區(qū)逐漸變小,這說明西安凹陷構(gòu)造演化直到張家坡組沉積時(shí)仍然存在,形成的一套以泥巖為主的沉積物為深層富氦水溶氣的保存提供了條件。區(qū)域性蓋層張家坡組在除了在余下—鐵爐子斷裂以南的區(qū)域內(nèi)缺失之外,其他地區(qū)均可形成蓋層與儲(chǔ)層的優(yōu)良配置關(guān)系。

 

  地?zé)崴蛩氐責(zé)崴鳛樗軞獾妮d體,其溫度、壓力、礦化度對(duì)水溶氣的成分及溶解度都有重要影響。

 

  有關(guān)研究資料表,溫度影響甲烷在水中的溶解度主要表現(xiàn)為:當(dāng)溫度低于 80℃時(shí),溶解度隨溫度升高而逐漸變??;當(dāng)溫度大于 80℃時(shí),溶解度隨著溫度的升高逐漸增大。對(duì)固市凹陷未鉆透張家坡組地層的 4 口地?zé)崴乃軞膺M(jìn)行成分分析,其甲烷平均含量可達(dá) 95%;對(duì)另外 4 口井深達(dá)到高陵群的地?zé)崴乃軞膺M(jìn)行成分分析,其甲烷平均含量為 55.19%。結(jié)果說明,除了受烴源巖的影響之外,地層溫度對(duì)地?zé)崴軞庵屑淄榈暮烤哂幸欢ǖ挠绊憽?/p>

 

  溶解度與壓力的關(guān)系[21]63此外,壓力對(duì)溶解度的影響遠(yuǎn)大于溫度,而且當(dāng)溫度超過 80℃以后,溶解度與壓力的關(guān)系曲線有隨壓力增大而散開的特征(圖 6.2),說明在高壓條件下氣體的溶解度受溫度的影響較大,在低壓下溫度的影響相對(duì)較小。前人的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明(表 6.1),在地層溫度為 100℃,地層水含鹽度為 15g/L 時(shí),若埋深 2000 m 的地層壓力系數(shù)為 1.5,則地層壓力就會(huì)超過正常壓力 10 MPa,溶解度就會(huì)從 2.5 增加到 3.5。所以,在埋深較大的地層水中,特別是在高壓異常帶的地層水中,常伴生有豐富的高壓水溶氣資源。

 

  渭河盆地深層富氦水溶氣主要賦存于新近系藍(lán)田—灞河組和高陵群,對(duì)應(yīng)深度大致在 1500-2500m 處左右,根據(jù)推算其地層溫度大致為 70-90°C,在莫霍面突起區(qū)以及深大斷裂的發(fā)育區(qū)溫度更高。前人的研究資料顯示,盆地內(nèi)已鉆鑿地?zé)峋{(lán)田—灞河組及高陵群,地層壓力系數(shù)均大于 1,屬較高地層壓力,此時(shí)地?zé)崴軞獾暮看蟠笤黾?。這種成藏類型,相當(dāng)于天然氣成藏的封存箱,當(dāng)箱體內(nèi)外壓力系數(shù)大于 1.2-1.3時(shí),將導(dǎo)致封存箱封隔帶的局部破裂,使箱內(nèi)流體沿破裂涌出,形成次生運(yùn)移。渭河盆地內(nèi)這種箱內(nèi)流體壓力系數(shù)均在 1.06 以下,處于封存箱保存完整期,利于深層富氦水溶氣的富集和保存。

 

  河盆地地?zé)崴季哂幸欢ǖ牡V化度,綜合研究結(jié)果表明地?zé)崴械牡V化度和水化學(xué)類型對(duì)本地區(qū)地?zé)崴軞獾娜芙舛扔绊懖幻黠@。

 

  氣源巖因素氣源巖為氣藏的形成提供物質(zhì)基礎(chǔ),充足的氣源是水溶氣藏形成的*條件。根據(jù)石油與天然氣地質(zhì)學(xué)中的“源控論”,即生油氣源巖控制油氣分布的理論,渭河盆地中氦氣和可燃?xì)獾脑磶r也對(duì)氣體的分布起著至關(guān)重要的作用。

 

  前文的研究結(jié)果表明渭河盆地地?zé)崴軞庵械暮庠磶r為富鈾花崗巖,因此,富鈾花崗巖的分布、埋藏深度、體積以及含鈾量等因素,會(huì)直接影響到深層富氦水溶氣的分布及儲(chǔ)量。渭河盆地中主要的富鈾花崗巖為藍(lán)田花崗巖體和牧護(hù)關(guān)花崗巖體,兩巖體均分布于盆地的南部,余下—鐵爐子斷裂的南北兩側(cè)。

 

  盆地中主要的可燃?xì)庠磶r為固市凹陷張家坡組富含有機(jī)質(zhì)的湖相沉積物,巖性主要為深色泥、灰?guī)r。氣體在烴源巖附近物性較好的巖層中富集。

 

  地?zé)崴軞赓Y源分布有利區(qū)預(yù)測(cè)根據(jù)前文的綜合研究以及對(duì)影響地?zé)崴軞夥植家蛩氐难芯靠芍?,渭河盆地地?zé)崴軞馐艿綌嗔褬?gòu)造、沉積相、地?zé)崴蜌庠磶r因素的綜合影響,對(duì)于深層富氦水溶氣來講氣源巖和斷裂構(gòu)造為主控因素;對(duì)于淺層可燃水溶氣而言氣源巖和沉積相為主控因素,地?zé)崴鳛樗軞獾妮d體對(duì)兩類氣體的分布及儲(chǔ)集層位均有較大影響。

 

  深層富氦水溶氣分布有利區(qū)綜上可知,深層富氦水溶氣的源巖為盆地中的富鈾花崗巖,即藍(lán)田花崗巖體和牧護(hù)關(guān)花崗巖體,巖體的位置大致上控制了富氦水溶氣的分布范圍,即在盆地的南部富鈾花崗巖的分布區(qū)附近富氦水溶氣相對(duì)富集。其次,深大斷裂作為富氦水溶氣的運(yùn)移通道,在氣源區(qū)的分布背景下對(duì)氣體的分布進(jìn)行了細(xì)化,深大斷裂的交匯地帶更有利于氦氣的富集。結(jié)合儲(chǔ)蓋組合條件以及地?zé)崴卣?,可以大致劃分?2 個(gè)深層富氦水溶氣的有利區(qū)(圖 6.3):

 

  1.西安—長(zhǎng)安氦氣有利區(qū):

 

  位于西安—長(zhǎng)安之間,處于余下—鐵爐子斷裂、長(zhǎng)安—臨潼斷裂交匯地帶,是新生代沉積凹陷邊緣向秦嶺隆起區(qū)過度帶的位置。該地區(qū)發(fā)育秦嶺山前古近系和新近系沖積扇砂體,砂體厚度大、物性好,盆地基底是由氦氣的源巖富鈾花崗巖組成,與古近系和66新近系砂體中富鈾碎屑顆粒一起奠定了形成放射性氦氣的物質(zhì)基礎(chǔ)。所以該區(qū)不但具有豐富的氦氣源巖,而且古近系和新近系沖積扇砂體本身具有良好的儲(chǔ)集條件,與張家坡組的湖相泥質(zhì)蓋層相配合,形成氦氣富集的有利區(qū)。

 

  渭河盆地地?zé)崴軞赓Y源有利區(qū)分布圖2.藍(lán)田氦氣有利區(qū):

 

  位于藍(lán)田縣一帶,秦嶺山前古近系和新近系沖積扇的扇根部位。其位置位于富鈾的藍(lán)田花崗巖和牧護(hù)關(guān)花崗巖的西側(cè),余下—鐵爐子斷裂和涇河斷裂的交匯處,儲(chǔ)蓋配合良好,水量充足,是氦氣富集的有利區(qū)。

 

  通過研究還可以表明,氦氣雖然在盆地中廣泛分布,但資源潛力的可能還是以上兩個(gè)嚴(yán)格受氣源巖和斷裂控制的區(qū)域。由于區(qū)域性蓋層張家坡組的泥巖本身厚度較大,密封性較好,加之其封閉性后期并沒有遭到斷裂活動(dòng)的破壞,深層富氦水溶氣并不能逸散到張家坡組之上,所以除了平面上的分布還要注意其分布的深度,氣體主要賦存在張家坡組以下的藍(lán)田—灞河組、高陵群等儲(chǔ)層中。

 

  淺層可燃水溶氣分布有利區(qū)1.渭南可燃?xì)庥欣麉^(qū):

 

  對(duì)于可燃?xì)舛詺庠磶r和沉積相為主控因素。通過前文的研究可知,盆地中固市凹陷的張家坡組為湖相富含有機(jī)質(zhì)的深色泥、灰?guī)r,具有生烴能力,是生物成因的淺層可燃水溶氣的源巖。張家坡組本身的薄砂巖夾層以及泥質(zhì)巖中存在的裂隙具有一定的孔隙67度和滲透率,可以作為水溶氣的儲(chǔ)層。儲(chǔ)層上覆巖層和張家坡組上部的地層水對(duì)氣體可以起到封堵的作用。生、儲(chǔ)、蓋縱向上的合理搭配使得渭南地區(qū)固市凹陷成為淺層可燃?xì)獾挠欣麉^(qū)。

 

  固市凹陷的沉積中心附近,湖相深色沉積物發(fā)育,有機(jī)質(zhì)含量相對(duì)高,是可燃?xì)馍捎欣麩N源巖,氣體生成后會(huì)向上運(yùn)移,因此,在沉積中心附近的高點(diǎn)區(qū),例如小型的鼻狀構(gòu)造、構(gòu)造凸起處等是可燃?xì)獾臐撛诟患瘏^(qū)。此外,前文的研究還表明,固市凹陷渭南地區(qū)的 4 口淺層地?zé)崴ň畈怀^張家坡組地層)顯示,該地區(qū)的淺層可燃?xì)饩鶠樯锍梢驓?,甲烷含量可達(dá) 95%以上,經(jīng)過氣水分類后,可以直接點(diǎn)燃,證明了該地區(qū)可燃?xì)赓Y源的豐富,是淺層可燃水溶氣的有利區(qū)。

 

  2.西安—咸陽可燃?xì)鉂撛谟欣麉^(qū):

 

  按照本論文的分類研究方法,淺層可燃水溶氣即指固市凹陷張家坡組的生物成因可燃?xì)?,但是通過分析可知盆地中還有其他成因的可燃?xì)?,在此把多種成因混合的可燃?xì)庾鳛闈撛诘挠欣麉^(qū)進(jìn)行分析。

 

  該潛在有利區(qū)位于余下—鐵爐子斷裂、長(zhǎng)安—臨潼斷裂和渭河南岸斷裂之間,新生代沉積凹陷邊緣向秦嶺隆起區(qū)過度帶的位置,同時(shí)處于固市凹陷渭南地區(qū)生物成因可燃?xì)獾倪\(yùn)移路線上(圖 6.3)。由于位置上靠近渭河南岸斷裂,北部盆地基底馬家溝組碳酸鹽巖,烴源巖形成的熱解型可燃?xì)饪梢匝財(cái)嗔堰\(yùn)移過來,與固市凹陷中的生物可燃?xì)庖黄穑纬煽扇細(xì)饩奂挠欣麉^(qū)。同時(shí),該區(qū)位于秦嶺山前古近系和新近系沖積扇砂體前緣部位,砂體發(fā)育,具有良好的儲(chǔ)集條件,蓋層厚度大,封閉性好,有利于氣體的聚集。68結(jié)論和展望通過本次的研究,基本認(rèn)識(shí)了渭河盆地的基礎(chǔ)地質(zhì)特征,地?zé)崴軞庖约俺刹貤l件特征,并通過對(duì)以上內(nèi)容的綜合研究、分析,對(duì)渭河盆地中地?zé)崴軞夥植嫉挠欣麉^(qū)進(jìn)行預(yù)測(cè),可以得出以下幾點(diǎn)結(jié)論:

 

 ?。?)渭河盆地是一個(gè)疊加在燕山期隆起之上,喜山期陷落的斷陷盆地。由于地處于秦嶺緯向構(gòu)造體系、祁呂賀蘭山字形構(gòu)造體系、新華夏構(gòu)造體系以及隴西旋卷體系的復(fù)合交匯地區(qū),使得渭河盆地中斷裂構(gòu)造非常發(fā)育。以典型的斷裂構(gòu)造為邊界可以將渭河盆地劃分為北部斜坡區(qū)、南部坳陷區(qū)和西部隆起區(qū),其中北部斜坡區(qū)包括咸禮凸起和蒲城凸起兩個(gè)次級(jí)構(gòu)造單元,南部坳陷區(qū)由固市凹陷、西安凹陷和臨藍(lán)凸起三個(gè)次級(jí)構(gòu)造單元組成。

 

 ?。?)渭河盆地具有典型的雙層結(jié)構(gòu),基底大致可劃分北部沉積巖區(qū)和南部花崗巖、變質(zhì)巖區(qū),由新生代地層組成盆地蓋層。沉積相主要以河流相、湖泊相的交替出現(xiàn)為特點(diǎn),不同時(shí)期不同構(gòu)造單元沉積相不同。盆地受到四大構(gòu)造體系的影響斷裂構(gòu)造十分發(fā)育,斷裂構(gòu)造走向多以為近東西向,北東向和北西向?yàn)橹鳎瑪嗔研再|(zhì)多為高角度的正斷層。

 

 ?。?)和相鄰區(qū)域比較渭河盆地具有較高的地溫梯度,且地?zé)崴Y源豐富,水化學(xué)類型多樣。參考前人對(duì)水溶氣的分類方法,結(jié)合本地區(qū)地?zé)崴軞獾某煞旨胺植继卣鳎驯镜貐^(qū)的地?zé)崴軞鈩澐譃樯顚痈缓に軞夂蜏\層可燃水溶氣兩種類型。

 

  (4)通過研究生、儲(chǔ)、蓋、圈、運(yùn)、保六大成藏要素,對(duì)渭河盆地地?zé)崴軞獾男纬蓷l件進(jìn)行分析。本區(qū)氦氣的主要源巖為富鈾的藍(lán)田花崗巖體和護(hù)牧關(guān)花崗巖體,生物可燃?xì)獾脑磶r為固市凹陷張家坡組湖相深色泥、灰?guī)r;深層富氦水溶氣的主要儲(chǔ)層為藍(lán)田—灞河組,高陵群次之,淺層可燃水溶氣的儲(chǔ)層為張家坡組夾的薄砂巖或裂縫發(fā)育的泥、頁(yè)巖;張家坡組泥、頁(yè)巖為區(qū)域性蓋層,其他各層中所夾的厚泥巖為局部性蓋層;圈閉類型以與斷裂相關(guān)的構(gòu)造圈閉為主;斷裂構(gòu)造是水溶氣主要的運(yùn)移通道;由于生、儲(chǔ)、蓋縱向上配置較好,且斷裂沒有切穿蓋層所以保存條件較好。

 

 ?。?)通過綜合分析影響地?zé)崴軞夥植嫉囊?,圈定出兩個(gè)氦氣有利區(qū):西安—長(zhǎng)安氦氣有利區(qū)和藍(lán)田氦氣有利區(qū);兩個(gè)可燃?xì)庥欣麉^(qū):渭南可燃?xì)庥欣麉^(qū)和西安—咸陽可燃?xì)鉂撛谟欣麉^(qū)。69以上為通過本次研究并完成論文所取得的結(jié)論,但是由于水溶氣資源在我國(guó)的研究程度還比較低,可供參考的資料相對(duì)較少,而且該地區(qū)被第四系沉積物廣泛覆蓋,構(gòu)造復(fù)雜,加之本作者的時(shí)間和水平有限,對(duì)渭河盆地地?zé)崴軞夥植家?guī)律的研究還不夠全面,建議今后在以下幾方面加強(qiáng)研究:

 

 ?。?)由于氣體樣品都是直接來自于地?zé)崴?,沒有辦法進(jìn)行分層采集,只能通過對(duì)比法推測(cè)地?zé)崴軞獾拇笾聦游?,因此,在今后條件允許的情況下可以考慮進(jìn)一步研究深層富氦水溶氣分布的具體層位。

 

 ?。?)加強(qiáng)關(guān)于地層壓力方面的測(cè)試,討論在異常高壓區(qū)是否有形成純氣藏的可能性。

 

 ?。?)通過本次研究可以證明渭河盆地為資源綜合型盆地,尤其是氦氣資源的發(fā)現(xiàn)對(duì)改善我國(guó)貧氦的現(xiàn)狀有重要意義,但關(guān)于水溶氣中提氦的工藝技術(shù)研究還較少,為了今后盆地中氦氣資源的開發(fā)和利用,應(yīng)該重視對(duì)氦氣提取工藝的研究.

 

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TD-016C型 地源熱泵能耗監(jiān)控測(cè)溫系統(tǒng)

產(chǎn)品關(guān)鍵詞:地源熱泵測(cè)溫,地埋管測(cè)溫,淺層地溫在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),分布式地溫監(jiān)測(cè)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(jì),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(duì)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(jià)格按量定制。

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監(jiān)測(cè)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(duì)建筑物進(jìn)行供熱和供冷.在埋地管換熱器設(shè)計(jì)中,土壤的導(dǎo)熱系數(shù)是很重要的參數(shù).而對(duì)地溫進(jìn)行長(zhǎng)期可靠的監(jiān)測(cè)顯得特別重要。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)土壤導(dǎo)熱系數(shù)時(shí)測(cè)試時(shí)間要足夠長(zhǎng),測(cè)試時(shí)工況穩(wěn)定后的流體進(jìn)出口及不同深度的溫度會(huì)影響測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性。因此地埋測(cè)溫電纜的設(shè)計(jì)顯得尤其重點(diǎn)。較傳統(tǒng)的測(cè)溫電纜設(shè)計(jì)方法,單總線測(cè)溫電纜因?yàn)榻泳€方便、精度高且不受環(huán)境影響、性價(jià)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(cè),因可靠性和穩(wěn)定性在諸多工程中已得到了驗(yàn)證并取得了較好的口啤。

   采集服務(wù)器通過總線將現(xiàn)場(chǎng)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(gè)采集模塊可以連接內(nèi)置1-60個(gè)溫度傳感器的測(cè)溫電纜相連。 本方案可以對(duì)大型試驗(yàn)場(chǎng)進(jìn)行溫度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),支持180口井或測(cè)溫電纜及1500點(diǎn)以上的觀測(cè)井溫度在線監(jiān)測(cè)。

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

1. 地埋管回填材料與地源熱泵地下溫度場(chǎng)的測(cè)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(chǎng)的研究 

4. 地源熱泵地埋管的傳熱性能實(shí)驗(yàn)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(shí)驗(yàn)研究,埋地?fù)Q熱器含水層內(nèi)傳熱的數(shù)值模擬與實(shí)驗(yàn)研究。

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

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

1.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)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(zhǎng).采用強(qiáng)驅(qū)動(dòng)模塊,普通線,可以輕松測(cè)量500米深井.

3.的深井土壤檢測(cè)傳感器,防護(hù)等級(jí)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(jià)格比,根據(jù)不同的需求,比你想象的*.

針對(duì)U型管口徑小的問題,本系統(tǒng)是傳統(tǒng)鉑電阻測(cè)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(chǎng)的測(cè)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(chǎng)的研究 

4. 地源熱泵地埋管的傳熱性能實(shí)驗(yàn)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(shí)驗(yàn)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?cái)?shù)字傳感器,測(cè)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(cè)井電纜+傳感器,

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

1、溫度在線監(jiān)測(cè) 

2、 報(bào)警功能 

3、 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 

4、定時(shí)保存設(shè)置

5、歷史數(shù)據(jù)報(bào)表打印 

6、歷史曲線查詢等功能。

【技術(shù)參數(shù)】

1、溫度測(cè)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(cè)點(diǎn)線長(zhǎng): 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(jí):IP66

使用注意事項(xiàng):

防水感溫電纜經(jīng)測(cè)試與檢測(cè),具備一定的防水和耐水壓能力,使用時(shí),請(qǐng)按以下方法操作與使用:
1. 使用時(shí),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(qǐng)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(shí),請(qǐng)等待測(cè)物熱平衡后再進(jìn)行測(cè)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(hào)線。請(qǐng)嚴(yán)格按照此說明接線操作。
4. 系統(tǒng)理論上支持180個(gè)節(jié)點(diǎn),實(shí)際使用應(yīng)該限制在150個(gè)節(jié)點(diǎn)以內(nèi)。
5.系統(tǒng)具備一定的糾錯(cuò)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(chǎng)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(gè)領(lǐng)域用的測(cè)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(duì)建筑物進(jìn)行供熱和供冷.在埋地管換熱器設(shè)計(jì)中,土壤的導(dǎo)熱系數(shù)是很重要的參數(shù).而對(duì)地溫進(jìn)行長(zhǎng)期可靠的監(jiān)測(cè)顯得特別重要。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)土壤導(dǎo)熱系數(shù)時(shí)測(cè)試時(shí)間要足夠長(zhǎng),測(cè)試時(shí)工況穩(wěn)定后的流體進(jìn)出口及不同深度的溫度會(huì)影響測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性。因此地埋測(cè)溫電纜的設(shè)計(jì)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(chǎng)測(cè)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(jì),富有人性、直觀明了;測(cè)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(chǎng)檢測(cè)、地源熱泵地埋換熱井、地源熱泵豎井及地源熱泵溫度場(chǎng)系統(tǒng)進(jìn)行地溫監(jiān)測(cè),本系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性在諸多工程中已得到了驗(yàn)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(cè)方法:
  為了實(shí)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(jì)階段,地下土壤溫度的初始值是一個(gè)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(gè)或幾個(gè)空調(diào)采暖周期(一般一個(gè)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(gè)初始溫度會(huì)有較大的變化,將會(huì)大大降低系統(tǒng)的運(yùn)行效率。所以設(shè)計(jì)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(duì)地源熱泵系統(tǒng)所控制的建筑物進(jìn)行全年動(dòng)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(jì)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(dòng)態(tài)模擬計(jì)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(shí)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)土壤溫度變化情況,即依靠埋置在地下的測(cè)溫傳感器監(jiān)測(cè)土壤的溫度,并且將測(cè)得的溫度傳遞給地源熱泵系統(tǒng)。

淺層地溫能監(jiān)測(cè)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(duì)建筑物進(jìn)行供熱和供冷,在埋地管換熱器設(shè)計(jì)中,土壤的導(dǎo)熱系數(shù)是很重要的參數(shù),而對(duì)地溫進(jìn)行長(zhǎng)期可靠的監(jiān)測(cè)顯得特別重要。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)土壤導(dǎo)熱系數(shù)時(shí)測(cè)試時(shí)間要足夠長(zhǎng),測(cè)試時(shí)工況穩(wěn)定后的流體進(jìn)出口及不同深度的溫度會(huì)影響測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性。因此地源熱泵地埋測(cè)溫電纜的設(shè)計(jì)顯得尤其重點(diǎn)。較傳統(tǒng)的地源熱泵測(cè)溫電纜設(shè)計(jì)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(cè)溫電纜因?yàn)榻泳€方便、精度高且不受環(huán)境影響、性價(jià)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(cè),因可靠性和穩(wěn)定性在諸多工程中已得到了驗(yàn)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(duì)空調(diào)換熱井能效等方面的可靠研究或溫度測(cè)量,目前地源熱泵地埋管測(cè)溫電纜對(duì)于地埋換熱井,有口徑小,深度較深等特點(diǎn)的測(cè)溫方式,如果測(cè)量地下120米的地源熱泵井,要放12路線PT100傳感器。12根測(cè)溫線纜若平均放置,即10米放一個(gè)探頭,則所需線材要1500米,在井上需配置一個(gè)至少12通道的巡檢儀,若需接入電腦進(jìn)行溫度實(shí)時(shí)記錄,該巡檢儀要有RS232或RS485功能,根據(jù)以上成本估計(jì),這口井進(jìn)行地?zé)釡y(cè)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(cè)溫精度,但對(duì)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(cè)量精度,若能夠在長(zhǎng)距離測(cè)溫的條件下進(jìn)行多點(diǎn)測(cè)溫,能夠做到0.5度的精度,則是非常不容易。針對(duì)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(cè)溫電纜”及相應(yīng)系統(tǒng)。礦井深部地溫監(jiān)測(cè),地源熱泵溫度監(jiān)測(cè)研究,地源熱泵溫度測(cè)量系統(tǒng),淺層地?zé)釡y(cè)溫系統(tǒng)。

地源熱泵數(shù)字總線測(cè)溫線纜與傳統(tǒng)測(cè)溫電纜對(duì)比分析:
   傳統(tǒng)的溫度檢測(cè)以熱敏電阻、PT100或PT1000作為溫度敏感元件,因其是模擬量,要對(duì)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(hào)處理電路,近距離時(shí),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(shí),宜采用三線制測(cè)方式,并需定期對(duì)溫度進(jìn)行校正。當(dāng)進(jìn)行多點(diǎn)采集時(shí),需每個(gè)測(cè)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(cè)量的準(zhǔn)確度、系統(tǒng)的精度差,會(huì)受環(huán)境及時(shí)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(hào)的形式存在,而檢測(cè)的環(huán)境往往存在電場(chǎng)、磁場(chǎng)等不確定因素,這些因素會(huì)對(duì)電信號(hào)產(chǎn)生較大的干擾,從而影響傳感器實(shí)際的測(cè)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(cè)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(guó)進(jìn)口測(cè)溫芯片的特性及精度級(jí)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(zhǎng)短不會(huì)對(duì)傳感器精度造成任何影響。這是傳統(tǒng)熱電阻測(cè)溫系統(tǒng)*的優(yōu)勢(shì)。所以數(shù)字總線式測(cè)溫電纜是地源熱泵地埋管管測(cè)溫、地溫能深井和地層溫度監(jiān)測(cè)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(chǎng)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(hào),而每個(gè)傳感器本身都有唯的識(shí)別ID,所以很多傳感器可以直接掛接在總線上,從而實(shí)現(xiàn)一根電纜檢測(cè)很多溫度點(diǎn)的功能。

地源熱泵大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)

一、系統(tǒng)介紹

1、建設(shè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)平臺(tái),可監(jiān)測(cè)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(chǎng)的變化等,實(shí)現(xiàn)熱泵機(jī)組運(yùn)行情況 24 小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),異常情況預(yù)

警,做到真正的無人值守??蓪?duì)熱泵系統(tǒng)的長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定性、系統(tǒng)對(duì)地溫場(chǎng)的影響以及能效

比等進(jìn)行綜合的科學(xué)評(píng)價(jià),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(cè)量要求如下:

1)各熱泵機(jī)組實(shí)時(shí)運(yùn)行情況;

2)室內(nèi)溫度監(jiān)測(cè)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?jī)?nèi)空調(diào)側(cè)出回水溫度、壓力、流量等監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及變化曲線;

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

6)機(jī)房?jī)?nèi)用電設(shè)備的電流、電壓、功率、電能等監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及變化曲線;

7)地溫場(chǎng)內(nèi)不同深度的地溫監(jiān)測(cè)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(píng)價(jià)分析。

2、自動(dòng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)建成以后可以對(duì)已經(jīng)安裝自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的地?zé)峋畬?shí)施自動(dòng)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)分

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

警,做到實(shí)時(shí)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(cè)及變化曲線;

2)開采水溫及回水水溫的溫度監(jiān)測(cè)及變化曲線;

3)開采井井內(nèi)水位監(jiān)測(cè)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(cè)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(cè)井系統(tǒng)/多功能超聲成像測(cè)井系統(tǒng)/超聲成像測(cè)井系統(tǒng)/超聲成像測(cè)井儀/成像測(cè)井系統(tǒng)/多功能井下超聲成像測(cè)井儀/超聲成象測(cè)井資料分析系統(tǒng)/超聲成像

關(guān)鍵詞:地?zé)崴Y源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峋O(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峋O(jiān)測(cè)/水資源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)豳Y源回灌遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峁芾硐到y(tǒng)/地?zé)豳Y源開采遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)豳Y源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峁芾磉h(yuǎn)程系統(tǒng)/地?zé)峋詣?dòng)化遠(yuǎn)程監(jiān)控/地?zé)豳Y源開發(fā)利用監(jiān)測(cè)軟件系統(tǒng)/地?zé)崴詣?dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/城市供熱管網(wǎng)無線監(jiān)測(cè)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(cè)/干熱巖監(jiān)測(cè)/干熱巖發(fā)電/干熱巖地溫監(jiān)測(cè)統(tǒng)/地源熱泵自動(dòng)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(cè)系統(tǒng)/地源熱泵自控系統(tǒng)/地源熱泵自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)/節(jié)能減排自動(dòng)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(cè)系統(tǒng)

地?zé)峁芾硐到y(tǒng)(geothermal management system)是為實(shí)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(cè)產(chǎn)品系列介紹:

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

2.0-1000米淺層地溫能監(jiān)測(cè)/高精度遠(yuǎn)程地溫監(jiān)測(cè)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(gè)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(cè)(采用分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)細(xì)分兩大類:1.井筒測(cè)試 2.井壁測(cè)試

4.0-2000NB型液位/溫度一體式自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(同時(shí)監(jiān)測(cè)溫度和液位兩個(gè)參數(shù),MAX耐溫125攝氏度)

5.0-7000米全景型耐高溫測(cè)溫成像一體井下電視(同時(shí)監(jiān)測(cè)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(cè)系統(tǒng)/地?zé)峁芾硐到y(tǒng)(可在換熱站同時(shí)監(jiān)測(cè)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(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控,24小時(shí)無人值守)

有此類深井地溫項(xiàng)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(cè)溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)/深井測(cè)溫儀/深水測(cè)溫儀/地溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/深井地溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地?zé)峋诜植际焦饫w測(cè)溫方案/光纖測(cè)溫系統(tǒng)/深孔分布式光纖溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/深井探測(cè)儀/測(cè)井儀/水位監(jiān)測(cè)/水位動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)/地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)/地?zé)峋畡?dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)/高溫水位監(jiān)測(cè)/水資源實(shí)時(shí)在線監(jiān)控系統(tǒng)/水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)軟件/水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控/高溫液位監(jiān)測(cè)/壓力式高溫地?zé)岬叵滤挥?jì)/溫泉液位測(cè)量/涌井液位測(cè)量監(jiān)測(cè)/高溫涌井監(jiān)測(cè)水位計(jì)方案/地?zé)峋疁厮粶y(cè)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/地下溫泉怎么監(jiān)測(cè)水位/ 深井水位計(jì)/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(cè)溫系統(tǒng)/地源熱泵能耗監(jiān)測(cè)自動(dòng)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(cè)監(jiān)控系統(tǒng)/建筑能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

【地下水】洗井和采樣方法對(duì)分析數(shù)據(jù)的影響