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供水水文地質勘查精度要求

更新時間:2020-09-08      瀏覽次數:1666

 水源地水文地質類型劃分
 
  根據主要含水層的類型、特征及埋藏分布情況,將水源地水文地質類型劃分為4類13型。
 
  根據地下水類別、含水層結構,地下水補、徑、排條件及水質特征,按照對地下水勘查的難易程度,將水源地劃分為3類9型。
 
  各類型水源地應查明的專門水文地質問題
 
  各類型水源地,除查明一般水文地質條件外,還應根據各自的特點,有針對性地查明相應的專門水文地質問題。
 
  山間河谷及傍河型一般應查明的專門水文地質問題:
 
  a.河谷與河谷階地的類型、分布范圍,古河道的分布范圍,河流水文特征。
 
  b.山區地下水對河谷地下水的補給作用。
 
  c.地下水與河水在不同的河谷地段和不同時期的相互補排關系。
 
  d.河水補給地下水途徑、補給帶寬度、河床沉積物結構,多泥沙河流盡可能確定淤積系數。
 
  沖洪積扇型一般應查明的專門水文地質問題:
 
  a.山前沖洪積扇和掩埋沖洪積扇的沉積結構、分布范圍及水文地質條件。
 
  b.山區與平原的接觸關系、山前斷裂與坳陷洪積扇的形成作用,調查本流域范圍內的山區水文地質條件及山區河流與地下水對平原地下水的補給特征。
 
  c.地下水溢出帶分布范圍、溢流量。
 
  積、湖積平原型一般應查明的專門水文地質問題:
 
  a.不同成因類型、不同河系堆積物的沉積關系、巖相特點及水文地質特征,確定古河道、古湖泊的分布范圍。
 
  b.咸水體的空間分布范圍及咸水體與淡水體的接觸關系。
 
  c.第四紀陸相與海相堆積物的接觸形式。
 
  濱海平原及河口三角洲型一般應查明的專門水文地質問題:
 
  a.海岸性質、海濱變遷、海水入侵范圍及潮汐對地下水動態的影響,確定地下水、河水與海水之間的水力和補排關系。
 
  b.三角洲的面積、河流沖積層和海相沉積層的空間分布位置,盡可能查明三角洲的形成時代和變遷情況。
 
  c.咸、淡水層的空間分布范圍,天然或開采條件下的補、排轉化關系。
 
  裸露巖溶型一般應查明的專門水文地質問題:
 
  a.查明可溶巖與非可溶巖的界線及分布范圍,圈定地下河補給區,大致確定地下水分水嶺的位置及其變動情況。
 
  b.地下河的分布及其大致軌跡。
 
  c.地下河天窗、溶洞深潭、季節性溢洪湖、落水洞、洼地、干谷、地下河出口,以及地表水消失和再現等巖溶地質現象。
 
  d.基本查明巖溶管道、洞穴、溶孔的發育規律及充填情況,查明巖溶發育程度及垂直分帶:
 
  e.調查地質構造、地層巖性、地形地貌、河流水文等因素與巖溶發育的關系,查明有利于巖溶水形成的地層層位、褶皺部位和斷裂帶等富水地段。
 
  f.調查巖溶大泉的形成條件及主要控制因素,確定巖溶大泉的泉域范圍、泉流量及泉水下游的地下水排泄量。
 
  g.選擇典型地段分別在旱季、雨季和洪峰期進行連通試驗。查明地下河連通情況和地下水的流向、流速、流量,以及巖溶水在各通道之間、巖溶水與地表水之間的相互轉化條件和補給關系。
 
  h.對大型洞穴應進行專門調查與測量。
 
  隱伏巖溶型一般應查明的專門水文地質問題:
 
  a.蓋層類型(松散層或碎屑巖類蓋層或雙重蓋層)、分布及厚度,蓋層的含水層與下伏巖溶含水層之間的關系,以及巖溶水的水力特稈。
 
  b.巖溶發育的主要層位、深度及其發育特征,著重研究地質構造與巖溶發育的關系,確定主要巖溶洞穴通道的大體空間分布位置、充填情況、巖溶水的富集規律與邊界條件。
 
  c.當隱伏巖溶區相鄰的補給區或排泄區為裸露巖溶時,應利用鄰區水文地質資料,綜合分析補給與排泄條件,作為該區巖溶水資源評價的依據。
 
  d.巖溶礦區,應充分收集礦區水文地質資料,研究供、排結合的可能性。
 
  紅層孔隙裂隙型一般應查明的專門水文地質問題:
 
  a.紅層中的溶蝕孔洞發育規律,以及砂巖、礫巖巖層的分布、厚度和富水性。
 
  b.淺層孔隙裂隙潛水富集部位。
 
  c.褶皺、斷裂及裂隙對地下水富集規律的控制作用。
 
  碎屑巖裂隙型一般應查明的專門水文地質問題:
 
  a.軟硬相間地層組合情況及其中硬脆性巖層的厚度及裂隙發育程度,確定其局部富水地段,查明單一硬脆性巖層的斷裂構造富水帶。
 
  b.可溶巖夾層的分布、溶蝕程度,確定其富水性。
 
  c.不整合面和沉積間斷面上出露的泉及其裂隙富水帶。
 
  玄武巖裂隙孔洞型一般應查明的專門水文地質問題:
 
  a.各期玄武巖頂氣孔帶、底氣孔帶、原生柱狀裂隙、大型孔洞的發育特征和空間分布規律,以及含水性能、各噴發間斷期的沉積物特征及分布規律:
 
  b.玄武巖裂隙、孔洞發育層與凝灰巖等隔水層接觸帶的富水情況。
 
  塊狀巖石孔隙裂隙型一般應查明的專門水文地質問題:
 
  a.風化殼的性質、深度、分布規律和含水性能,確定具有一定匯水面積的富水地段。
 
  b.巖漿巖圍巖接觸蝕變帶的類型、寬度、破碎情況和裂隙發育程度及其富水情況。
 
  c.脈巖的巖性、產狀、規模、穿插關系、透水性,以及脈巖迎水面裂隙帶和脈巖與斷裂相交部位的富水程度。
 
  d.斷裂帶與節理密集帶的產狀、規模、充填及富水情況。
 
  供水水文地質勘查實物工作量的確定及主要勘查方法
 
  共水水文地質勘查工作區范圍,小型水源地可根據供水目的和需水量而定。
 
  水文地質測繪的技術定額應根據勘查階段、目的、任務、水文地質條件復雜程度和研究程愛合理安排’不能平均使用,以解決水文地質問題為前提,滿足相應勘查階段的精度要求為準則,不能單純追求工作量。表4規定可供編寫設計使用。
 
  地面物探工作一般在初步勘查階段進行,詳細勘查階段只做些補充工作。工作量可參照相同比例尺的物探規程、規范執行。
 
  進行試驗性開采抽水試驗時,還應適當增加抽水試驗孔的鉆探工作量。
 
  巖(土)樣分析工作量,對松散層地區的取心孔應取粒度分析樣(取樣間距見第3章)。每個中型以上水源地盡量選取1-2個鉆孔采取孢粉、微體古生物、古地磁等分析樣品。
 
  對基巖地區,每個中型以上水源地應選1-2個鉆孔采取巖石鏡下鑒定樣品。可溶巖應同時采取巖石化學分析樣品。
 
  地下水動態觀測范圍應大于勘探區范圍。觀測孔密度可按表7規定執行。表中觀測盡量利用已有鉆孔或其他水點,必要時可布置專門地下水動態觀測孔。

 

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

 

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,主要是一套先進的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,硬件采取先進的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。可對熱泵系統的長期運行穩定性、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

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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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