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黑龍江省牡丹江鏡泊湖地區地熱地質條件分析

更新時間:2022-01-12 點擊量:812
摘要針對黑龍江省鏡泊湖地區地熱地質條件進行了分析.


??關鍵詞兢泊湖;地熱;地質條件.


??為了進一步捉講國家風景名勝區!自然保護區!鏡泊湖世界地質公園旅游業的發展,服務于地方經濟,造福一方人民在鏡泊湖地區勘查地熱資源以便開發利用.按澎白湖湖J盼寸地區洲于了水文地質地球化學調查!物探瞬變電磁澳業深及可控源音頻大地電磁澳業深和地熱并勘探工作成果綜合分機側各勘查區地熱地質條件分述如下:


??1地層!宕性!構造與地溫場特征.


??1.1地層!宕性及水文地質特征.


??本區的東南部有上二疊紀中?;◢忛W長宕護:丫5飛西北部有侏羅紀中粒二長花崗制,們出露.均呈宕洲犬產出.其余大部分被第四系全新統寸盼覽玄武宕!拉斑玄武截日q履蓋.玄武宕厚度55米,下伏為細口中粗?;◢忓?現將本次地熱鉆并揭露的地層宕性分述如下:.0oo哄5.00玄武宕:黑灰色隱晶質弱剛長具氣孔狀構遺斜長石占5叭j輝石占45(姊.柱狀節理裂隙發育.含孔隙裂隙潛水..4500哄a62m粉質粘土:黃揭色手捻具滑感切面光滑硬塑狀態弓井安不易變形韌性!干強度中等,無搖振反應.


??不含水.46a2田.500m玄武宕:黑灰色!隱晶質弱剛長氣孔狀構遺斜長石占5叭j光軍石占43姊.豐刻犬節理裂隙發育.含孔隙裂隙水.5500田500m花崗宕:灰一黃揭色弱剛長中?;◢徸兙ЫY構圳犬構遺成分長石約占6嘶!


??石英占3叭口云母占珊.含風化裂隙水.弱含水.6.500口0a00m花崗宕:


??黃一灰白色花崗變晶結構口圳犬構造.弱剛七.中粗粒石英約占3嘶,長石占5叭口余者為云母.含風化裂隙水.弱含水.1oaoo口1.200m花崗宕:灰白色細?;◢徸兙ЫY構,塊狀構遺礦物成份長石占6500/!石英占3嘶!黑云母占500/.不含水.11200口80舊sm花崗宕:灰白口灰黑色花崗變晶結權圳犬構造.中粗粒石英約占2叭口長石約占6珊!黑云母約占1嘶.局部地段構造裂隙較發育,含構造裂隙水.弱含水.


??1.2構造.


??本次物探工作了角尾有4條斷裂構造貫穿本區,Fn!7:呈北東南西走向,在本區控制長度732k5隊7殊1ksm產狀較陡,Fs!74斷裂走向近平行為135度左右貫穿于工作區根據構造走向與規模推斷東南部與敦密斷裂鏡泊湖卿也塹熱儲劇目連傾向南西向角55田9度兩構構造帶控制寬度達1.05口.62KmF:長約218KmF4長約410K嘰控制面積4025K喊延深大于1500嘰雖具有導水導熱作用,但其導水導熱能力很差.


??13地溫場特征.


??由敦參1并!鏡泊地熱1并鉆孔物探測溫得知:鏡泊湖段地塹內地層埋深1000m處測得地溫為41e,埋深1500m處測得地溫為又8e,埋深2000m處則得士也溫為7.28飛二口士里呆2500m處則得地溫為9Q8e.由區域大地熱流場對比分析表明聲也溫梯度等值線呈北北西向延伸,其值由南西向北東方向逐步娜曾見.但鏡泊湖湖J盼寸地熱并所揭露的地溫梯度僅1.1e山嘰原因是本區已接近海浪盆地邊緣不具備地熱資源生成白勺地質條件.


??2物探推斷熱佑黔寺征及其埋藏條件.


??角珊革方法以視電阻率等值線數值大小!形剖寺征結合相應的地質資料定陛確定宕層分布范圍!構造位置.現分述如下:(1)瞬變電磁法.經綜合分析并結合地質資料與本工區確定了具有一定埋藏深度和一定規模白勺儲熱構造帶2條7:和7!構造帶走向是大致為北西南東向,它們的構成較為復雜.其淺部分支較少深部分支較多,其傾向總體上是南西向,但局部又有不同程度上的變化.結合當時提供的地質資料朝步推測頂音覷電阻率等值線較為平緩為玄武宕分布的牛寺證口其厚度大約Zoom左右;其向下有一密集的梯度變化帶,推測可能是白呈系風化帶,或者說是宕石裂隙相對發育的宕層其厚度在150田Dom不等再向下則是呈明顯高電阻率異常的地段應是花崗宕(或火成宕啟體侵入的反映.由此形成了晚于7!72的次級構造73!7!(即可控源音頻劉也電磁法.分辨出該斷面大致地質結構是a在0衛oom大致范圍內為視電阻率數值相對較低的;匕200口soom大致范圍內變化較為復雜呈現一個高低起伏的上層為低電阻率,為構造破碎帶的反映c下層高電阻率為完整花崗宕基底的反映.這一特點與瞬變電磁i去推眼吉論還是相吻合的.


??3寶品呆與抽水試驗驗證結論.


??經全品呆揭露和物探測并結果地熱流體士里呆在331.80m以下宕性為二疊紀花崗卷宕-}生整體致密.測并資料顯示本并自然伽馬普遍較高電阻率較高與花崗宕地層的測并響回寺征一致.該卿也層總的特點是地層比較致密容水孔隙比較小,有效孔隙度低可能的地下水儲集空間應該是裂縫和溶蝕孔隙因止匕則并角鞍革主要是在該類地層中尋找裂隙和溶蝕孔隙發育段荊民據發育程度判斷也層產水能力.其主要方法是在高電阻率背景下尋洲氏電阻率異常并通過自然伽馬分析電阻率降低的原因是否是宕性變化影口向若不是則可能是地層裂隙發育所致再進一步分析自然電位!并溫曲線有無異常變可長通常較大規模白勺裂隙發育段會出現泥漿漏失從而引起自然電位異常并溫偏低.值得注意的是在本并有部分高伽馬薄層對應的地層電阻率有所降低分析主要是地層宕性變化所致是花崗宕地層中夾的部分宕月永其并不是地層裂隙發育引起.本并電阻率整體較高且縱向變化較,]!反愈也層致密!粒間孔隙度比較小原生孔隙容水性比較羞地下水主要靠溶蝕孔隙和裂縫容水.因止以民據宕-幽寺點測并角珊勒勺重點是分析溶蝕孔隙和裂縫其主要方法是尋找自然伽馬穩定,同時匹配有電阻率曲線高電阻率背景下的降低以及自然電位的正(或負屏常,伴隨有并溫的低溫異常則表示裂縫規模較大.因此在上述認識的基礎上根據測并響應牛寺證分類劃分了裂縫層.總的來說本并地層宕性與水文地質條件復雜僅依據測并資米漸民習宙佳確劃分具體宕性但則并資米桿口地層的縱向變化規律顯示地層的容水粒間孔隙凰側氏滲透陛也很差.而在溶蝕孔隙和裂縫發育的層段測并角珊革通過宕-幽寺點分析和響回寺證識另業尋找和劃分了次生孔隙發育地層.在測并角鞍勒勺各類裂縫發育層段應能獲得少量的地熱水產能.全并共揭露熱儲層24層累計厚度17.960嘰電阻率13.358田0.670(n#時最小值為5.9喊n#昨聲波時差16a73口.849知S乃碑孔隙度1.45(姊哄8珊;滲透率.010.0[67(10一3u毗泥質含量36漸口QO嘶;并溫2犯田又2e.由于花崗宕熱儲的孔隙度!滲透率千側氏故自身的富水斷口透水圖民差在有熱源的前提下只有在構造裂隙發育段并有一定的空隙才能有一定的導水和導熱能力,因此物探測并定幽珊革為一口三類裂縫層.經本次物探勘查與鉆探及抽水試驗結果:工作區有4條斷裂構遺其中73!74走向1350,傾向2250左右月頃角55田9度貫穿于工作區,延深達1soom以下艱據其走向與規模推測其東南端與鏡泊湖地塹熱儲層相連在勘查區兩條構造帶控制的熱儲寬度約1.15Km長約35Km控制面積4025K解左右.施工的S1號探采結合并位于73!74構造帶之間,經抽水試驗降深123.21m時出水量為145843南瓜并口出水溫度為19e.究其原因是斷裂構造導水能力差,加之有1OKm的逸流路途散失了部分熱量亦有西側花崗宕區地下水侄l灌的可能.故經全品呆和各項現場試驗驗證結論在寶品呆揭露深度范圍內沒有賦存地熱水的熱儲層存在.


??4結論與建議.


??黑龍江省牡丹江鏡泊湖地熱勘查區在鉆探所揭露的180歸sm深度內未見有賦存地熱水的熱儲層.黑龍江省東部敦密斷裂帶上的盆地有很多,如:海林!林口!東寧!雞西!勃力等盆也旨是后續尋找地熱資源的有利區土或可作為進一步找熱的遠景規劃區.在敦密斷裂次級構遺特別市花崗宕地區找熱要慎重口注意研究其導水導熱能力.建議正勿荷部門在地熱的勘探!開發!利用方面應重衫醒充籌規劃,堅持可持續發展和/在保護中開發,在開發中保護,,的原則注巴資源開發和環境保護放在同等重要的地位.申請國家!省財政資金進行地熱勘查,以地熱資源的廣泛利用所產生的經濟效益來推動社會經濟白勺決速發展.


??同日寸要積極引進!借鑒*經驗口采取科學方鄉去加大投入力度加強我省地熱資源的利用程度.


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全自動野外地溫監測系統/凍土地溫自動監測系統

地源熱泵分布式溫度集中測控系統

礦井總線分散式溫度測量系統方案

礦井分散式垂直測溫系統/地熱普查/地溫監測哪家好選鴻鷗

礦井測溫系統/礦建凍結法施工溫度監測系統/深井溫度場地溫監測系統

地熱井高精度傳感器分層測溫方案、地熱井溫梯度測井系統、井溫梯度測井系統

地溫凍土深水井地熱井溫度監測自動測溫系統

巖土凍土地溫深井電腦自動測溫系統、水源地源熱泵空調換熱井測溫系統




TD-016C型 地源熱泵能耗監控測溫系統

產品關鍵詞:地源熱泵測溫,地埋管測溫,淺層地溫在線監測系統,分布式地溫監測系統

此款系統專門為地源熱泵生產企業,新能源技術安裝公司,地熱井鉆探公司以及節能環保產業等單位設計,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。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測系統【產品介紹】

地源熱泵空調系統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、精度高且不受環境影響、性價比高等優點,目前已廣泛應用于地埋管及地源熱泵系統進行地溫監測,因可靠性和穩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測。

RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測系統

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,主要是一套*基于現場總線和數字傳感器技術的在線監測及分析系統。它能有對地源熱泵換熱井進行實時溫度監測并保存數據,為優化地源熱泵設計、探討地源熱泵的可持續運行具有參考價值。

二、RS485豎直地埋管地源熱泵溫度監測系統本系統的重要特點:

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,增強了系統的穩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,本系統是傳統鉑電阻測溫系統理想的替代品. 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測系統系統功能:

1、溫度在線監測

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. 系統理論上支持180個節點,實際使用應該限制在150個節點以內。
5.系統具備一定的糾錯能力,但總線不能短路。
6. 系統供電,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,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進行地溫監測,本系統的可靠性和穩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測方法:

  

為了實現地源熱泵系統的診斷,必須首先制定保證系統正常運行的合理的標準。在系統的設計階段,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是否正常的標準。
  首先對地源熱泵系統所控制的建筑物進行全年動態能耗分析,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,計算出該區域全年供暖、制冷的負荷,我們根據該負荷,選擇合適的系統配置,即地埋管數量以及必要的輔助冷熱源,并動態模擬計算地源熱泵植筋加固系統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,同時系統實時監測土壤溫度變化情況,即依靠埋置在地下的測溫傳感器監測土壤的溫度,并且將測得的溫度傳遞給地源熱泵系統。

淺層地溫能監測系統概況:

地源熱泵空調系統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的數字總線式測溫電纜因為接線方便、精度高且不受環境影響、性價比高等優點,目前已廣泛應用于地埋管及地源熱泵系統進行地溫監測,因可靠性和穩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。礦井深部地溫監測,地源熱泵溫度監測研究,地源熱泵溫度測量系統,淺層地熱測溫系統。

地源熱泵數字總線測溫線纜與傳統測溫電纜對比分析:
傳統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、系統的精度差,會受環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的穩定性,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。這是傳統熱電阻測溫系統*的優勢。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。

地源熱泵大數據監控平臺建設

一、系統介紹

1、建設自動監測監測平臺,可監測大樓內室內溫度;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 小時實時監測,異常情況預

警,做到真正的無人值守??蓪岜孟到y的長期運行穩定性、系統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優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)室內溫度監測數據及變化曲線;

3)室外環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、電能等監測數據及變化曲線;

7)地溫場內不同深度的地溫監測數據及變化曲線;

8)能耗綜合分析、系統 COP 分析以及系統節能量的評價分析。

2、自動監測平臺建成以后可以對已經安裝自動監測設備的地熱井實施自動監測的數據分

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,做到實時監管,有地熱井運行的穩定性。

1)開采水量及回水水量的流量監測及變化曲線;

2)開采水溫及回水水溫的溫度監測及變化曲線;

3)開采井井內水位監測及變化曲線;



推薦產品如下:

地源熱泵溫度監控系統/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/地熱井鉆孔成像儀/井下鉆孔成像儀/數字超聲成像測井系統/多功能超聲成像測井系統/超聲成像測井系統/超聲成像測井儀/成像測井系統/多功能井下超聲成像測井儀/超聲成象測井資料分析系統/超聲成像

關鍵詞:地熱水資源動態監測系統/地熱井監測系統/地熱井監測/水資源監測系統/地熱資源回灌遠程監測系統/地熱管理系統/地熱資源開采遠程監測系統/地熱資源監測系統/地熱管理遠程系統/地熱井自動化遠程監控/地熱資源開發利用監測軟件系統/地熱水自動化監測系統/城市供熱管網無線監測系統/供暖換熱站在線遠程監控系統方案/換熱站遠程監控系統方案/干熱巖溫度監測/干熱巖監測/干熱巖發電/干熱巖地溫監測統/地源熱泵自動控制/地源熱泵溫度監控系統/地源熱泵溫度傳感器/地源熱泵中央空調中溫度傳感器/地源熱泵遠程監測系統/地源熱泵自控系統/地源熱泵自動監控系統/節能減排自動化系統/無人值守地源熱泵自控系統/地熱遠程監測系統

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

我司深井地熱監測產品系列介紹:

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米淺層地溫能監測/高精度遠程地溫監測系統采集器采用低功耗、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測(采用分布式光纖測溫系統細分兩大類:1.井筒測試 2.井壁測試

4.0-2000NB型液位/溫度一體式自動監測系統(同時監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(同時監測溫度和視頻圖片等)

6. 微功耗采集系統/遙控終端機——地熱資源監測系統/地熱管理系統(可在換熱站同時監測溫度/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控,24小時無人值守)

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