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淺層地溫能溫度場監測系統安裝廠家公司 地熱資源是位于地下的資源,無法直接觀察開采過程中的情況,因此在開發過程中,需要設置合理的的監測系統,采用相應的設備、儀器和軟件,對地下的地質、地熱狀況,以及開發對地下環境的影響進行監測,得到技術數據,進行分析,構建地熱系統模型,從而指導地熱資源的開發利用。
地源熱泵溫度監控系統/地源熱泵測溫/淺層地溫能動態監測系統,
地熱能管理動態監控,保護地熱資源:
地熱資源是位于地下的資源,無法直接觀察開采過程中的情況,因此在開發過程中,需要設置合理的的監測系統,采用相應的設備、儀器和軟件,對地下的地質、地熱狀況,以及開發對地下環境的影響進行監測,得到技術數據,進行分析,構建地熱系統模型,從而指導地熱資源的開發利用。
以地源熱泵為例,要提高熱泵的效率,提高其節能性,就要構建其能耗在線監測系統,從而實時監控地源熱泵系統的運行情況,自動地檢測其耗能和能效比指標。地源熱泵系統需要的監測系統設備,包括三相電能表、電流互感器、超聲波熱量表、Pt1000兩線制溫度傳感器、GPRS數據傳輸裝置、能耗監測系統配套的軟件等等,利用這些設備對地源熱泵系統的運行狀況進行實時監測,來得到相關數據。
在監測過程中,利用相應的監測設備,測量地源側的供水和回水流量、溫度,地源測水泵的功率,系統末端側水泵的功率,地源熱泵機組功率,以及室外環境的溫度,從而得出所需的數據。地緣熱泵系統監測的基本傳輸流程,是使用超聲波插入式流量表,監測地源側和末端側的供回水流量、溫度,再通過電流互感器檢測地源側和末端側水泵的功率,然后將這些數據傳輸到三相電能表,與此同時,也監測室外溫度,將所得的數據傳輸到數據發射裝置,通過GPRS傳輸到上位機,對這些數據進行實時在線監測。
地源熱泵系統的在線監測,可以得到相關數據,并計算出熱泵機組的瞬時功率、地源泵、空調末端泵的瞬時功率,地源側和末端側的瞬時負荷,得出地緣熱泵系統的制冷量和制熱量以及輸入功率的比值,從而計算地源熱泵的制冷制熱效率。通過這些數據,比照機組本身的冷熱水進出水溫度參數表,考核地源熱泵機組的能效比,亦即地下水或土壤換熱能力,對地源熱泵機組的影響,來檢測機組是否達到了預定的負荷要求,冷熱水出水溫度額定的流量下是否達到標準,從而測試地源熱泵系統在工況和負荷條件下的運行狀態,其對地熱資源的利用程度,使地熱資源得到合理的利用,保護地熱資源。
為合理科學開發利用淺層地溫能資源, 提出了可持續開發利用和保護淺層地溫能資源的對策與建議。
一是:與相關規劃緊密銜接,增加推進力度。要把推進淺層地溫能資源開發利用與相關規劃緊密銜接起來,作為推動節能降耗的一項具體措施,明確責任主體,增加實施的推進力度。
二是:以地質勘查評價為基礎,查清資源家底。科學開發利用淺層地溫能資源,重視開發利用前期的資源調查評價工作,開展熱泵相關土壤參數調查;研究淺層地溫能資源和地下水之間的相互關系;進行熱泵適用區劃分,估算熱泵適宜區淺層地溫能資源量等。要貫徹落實科學發展觀,堅持“在保護中開發,在開發中保護"的方針,重視開發利用資源前環境影響評估工作,開展水源熱泵適用區開發利用淺層地溫能資源對環境影響的評估工作,評估因開發能源而造成新的地面沉降、水質污染和熱污染等環境地質問題,減少環境隱患,實現可持續發展。
三是:加強相關技術研發,建立地溫場長期監測系統,提高能源利用效率。科學開發利用淺層地溫能資源,堅持節約相關原則,加強淺層巖土熱物性測試儀的研發;建立不同地層熱物性數據庫;開展不同換熱方式地下傳熱模型的模擬試驗;地埋管換熱器增加效率的設計優化,回填材料的研究等相關技術研發工作,使采用熱泵系統開發利用淺層地溫能資源的較高。
建立地溫場長期監測系統,長期觀測換熱井及周圍地層溫度、水位、水質以及換熱(換冷)情況,了解(監測)其變化規律,地源井回灌能力和溫度恢復情況;進行熱源井井距試驗,測試井距數據;觀測地下換熱系統的實際換熱(換冷),測量地層熱流值及熱傳導系數。通過長期觀測,為管理部門提供基礎數據,使熱泵系統不斷完善、不斷增加效率。
遠程全自動地溫監測系統,鐵路凍土地溫監測系統,地溫監測系統,城市地溫監測自動化系統;礦井深部; 地溫; 地源熱泵監測研究。
全自動地溫監測系統野外是我公司針對野外無市電和長期無人值守的低溫地質狀況監測而開發的地溫監測系統。本系統采用模塊化設計,利用現代微電子技術將各功能模塊集成,并通過成熟的RS-485總線和RS-232接口技術將各功能模塊結合起來,其通用性和擴展性較強。該系統測點數量多,可匹配的溫度傳感器類型多,自動化程度高,可擴展GPRS/CDMA無線數據遠傳系統,機箱防潮、防水性能好。全自動地溫監測系統適合野外比較分散的凍土狀態監測。
淺層地溫能溫度場監測系統,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。
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,首先制定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,選擇相關系統配置,即地埋管數量以及相關冷熱源,并動態模擬計算地源熱泵植筋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。
采用達到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。
在監測系統中,將實際監測的土壤溫度與土壤溫度標準曲線的對應值相減,得到偏差值,若該偏差值在警閾值范圍內,則繼續運行;否則,動態調整地源熱泵系統的運行方案,直到偏差值在警閾值范圍內。因為在不同的空調采暖周期內,考慮到溫度可能有較大差異,所以診斷頻率不能太高,經過實驗,每天檢查一次土壤溫度變化的情況。
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