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水文地質學基本名詞解釋

時間:2020/8/17閱讀:4165
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1)地下水允許開采量:是指在技術上可能、經濟上合理,并在整個開采期內出水量不會減少,動水位不超過設計要求,水質和水溫在允許范圍之內變化,不影響已建水源地正常開采,不發生危害性環境地質問題等前提下,單位時間內從含水系統或取水地段開采含水層中可以取得的水量,常用單位為3 /md或3/ma。簡言之,允許開采量就是用合理的取水工程,單位時間內能從含水系統或取水地段取出來,并且不發生一切不良后果的出水量。

 

  2)地下水系統:由邊界圍限的、具有統一水力的含水地質體,是地下水資源評價的基本單位,包括地下水含水系統和地下水流動系統。

 

  3)抽水試驗:通過從鉆孔或水井中抽水,定量評價含水層富水性,測定含水層水文地質參數和判斷某些水文地質條件的一種野外試驗工作方法。

 

  4)綜合水文地質圖:把區域地下水調查工作中所獲得的各種水文地質現象和資料,用各種代表符號的方式,反映在按一定比例尺縮小的圖紙上所編制的一種具綜合內容的地質一水文地質圖件。

 

  5)水動力彌散系數:(D)是表征地下水中溶質遷移的重要水文地質參數,是表征在一定流速下,多孔介質對某種溶解物質彌散能力的參數

 

  6)地下水資源評價:對地下水資源的質量、數量的時空分布特征和開發利用條件作出科學的、全面的分析和估計,稱為地下水資源評價。

 

  地下水資源評價包括水質評價和水量評價,水質評價是水量評價的前提,水量評價是地下水資源評價的核心。

 

  7)礦床充水因素:

 

  礦體尤其是圍巖中賦存有地下水的現象稱礦床充水。這些地下水及與之有的其他水源,在開采狀態下造成礦坑的持續涌水。  把水源進人礦坑的途徑稱為充水通道。水源與通道構成了礦床充水的基本條件,其他各種因素只是通過對水源和通道的作用來影響礦坑涌水量的大小,稱為充水強度影響因素。水源、通道、充水強度影響因素統稱為礦床充水因素,它們在充水過程中的不同組合,形成了不同的充水條件。其中,充水水源的規模、充水通道的導水性以及導致采礦后發生變化的采礦因素,是礦床充水因素分析的重點。礦床充水是礦坑涌水、礦坑突水的前提條件。

 

  8)巖溶塌陷:覆蓋于充水(或空氣)空間之上的土層,因外力(抽水、放水、暴雨)作用瞬間塌落,先前存在的巖溶洞隙為容納和運移塌落物質提供了必要的空間條件,它是巖溶動力地質作用的結果,與非可溶巖中產生的塌陷不同。

 

  9)礦山壓力:由于采礦形成的采空區,破壞了礦區頂底天然的均衡受力狀態,在上覆巖層的重力作用下出現頂板下沉、破碎、冒落;底板膨脹,底鼓出現采動裂隙,這種造成巖層變化的力,稱為礦山壓力。

 

  10)礦坑涌水量:礦中開拓與開采過程中,單位時間內涌人 礦坑(包括井、巷和開采系統)的水量,通常以3 /mh表示。

 

  11)地下水資源管理:運用行政、法律、經濟、技術和教育等手段,對地下水資源  開發、利用和保護的組織、協調、監督和調度。

 

  12)礦床疏干:為了采礦安全,降低成本,對威脅采礦的各充水水源采取的疏排、控制與隔離 等工程措施,統稱礦床疏干。

 

  13)地下水補給量:天然狀態或開采條件下,單位時間通過各種途徑進人含水系統的水量。

 

  14)地下水水文分析法:是依照水文學,用測流的方法來計算地下水在某區域一年內總的流量。

 

  15)儲水系數:表示當含水層水頭變化一個單位時,從底面積為一個單位、高等于含  水層厚度的柱體中所釋放(或儲存)的水量,用S表示。

 

  16)礦泉水:地下水中某些特殊礦物鹽類、微量元素或某些氣體含量達到某一標準或具有一定溫度時,使其具有特殊的用途,即稱之為礦泉水。

 

  17)地下水環境質量評價:以水質為核心問題進行的環境質量評價,除了進行一般性的水質現狀評價外,還應對以水質為核心的地下水環境質址做出回顧評價、影響評價,闡明地下水是否受到污染、污染的程度,污染區的分布狀況和造成污染的原因及可能的發展趨勢。

 

  18)老窯水:被廢棄的礦坑和淹沒的生產井巷中的積水,是礦區淺部采礦常見的充水水源。

 

  19)水資源保護:核心是根據水資源系統的運動和演化規律,調整和控制人類的各種取用水行為,使水資源系統維持一種良性循環的狀態,以達到水資源的永續利用。水資源保護不是以恢復或保持地表水、地下水天然狀態為目的的活動,而是一種積極的、促進水資源開發利用更合理更科學的管理問題。

 

  20)水文地質測繪:(對測區地下水露頭、地表水體和與地下水有關的地質現象進行觀察描述、分析整理、編制成圖的工作。)地下水資源地面調查又稱水文地質測繪,是認識地下水埋藏分布和形成條件的一種調查方法。其工作特點是通過現場觀察、記錄及填繪各種界線和現象,并在室內進一步分析整理,編制出反映調查區水文地質條件的各種圖件,并編制出相應的地下水資源調查報告書。

 

  21)連通試驗:實質上也是一種示蹤試驗,在上游某個地下水點(水井、坑道、巖溶豎井及地下暗河表流段等)投入某種指示劑,在下游諸多的地下水點(除前述各類水點外,尚包括泉水、巖溶暗河出口等)監測示蹤劑是否出現,以及出現的時間和濃度。試驗的目的主要是查明地下水的運動途徑、速度,地下河系的連通、延展與分布情況,地表水與地下水的轉化關系,以及礦坑涌水的水源與通道等問題。以上問題的查明,對地下水資源計算,水資源保護,確定礦床疏干、水庫水漏失途徑,均有很大意義。  22)地下水動態:表征地下水數量與質量的各種要素(如水位、泉流量、開采址、溶質成分與含量、溫度及其他物理特征等)隨時間而變化的規律。

 

  23)地下水均衡:在一定范圍、一定時間內,地下水水量、溶質含量及熱量等的補充(流人)量與消耗(流出)量之間的數量關系。當補充量與消耗量相等時,地下水(量與質)處于均衡狀態;當補充量小于消耗量時,地下水處于負均衡狀態;當補充量大于消耗量時,地下水處于正均衡狀態.地下水在天然條件下,多處于動態均衡狀態;在人為活動影響下,則可能出現負均衡或正均衡狀態.

 

  24)水文地質圖件:總結和反映調查區地下水信息的主要手段之一,是記錄、儲存地下水各種信息的空間載體,是分析、研究、評價、開發和利用地下水資源的依據,為國家各部門提供的基礎性資料。因此,應將地下水資源調查的各種資料充分地反映在水文地質圖件上。

 

  25)給水度(μ):是表征潛水含水層給水能力或儲水能力的一個指標,給水度和包氣帶的巖性有關,隨排水時間、潛水埋深、水位變化幅度及水質的變化而變化。

 

  26)地下水水質(地下水的質量):地下水中的物質組分,按其存在狀態可分為三類:懸浮物質、溶解物質和膠體物質。

 

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;

 

 

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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)

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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