地源熱泵系統作為一項新興技術在歐洲和北美等已經進入實用階段,在實驗的基礎上提出了各種傳熱模型理論,主要應用于鄉村無其它能源供應的獨立別墅區; 雖然我國起步較晚,在短短十幾年內工程數量已躍居世界前列,但在技術研究上與國外還有一定差距,為促進淺層地溫能資源合理開發利用,應盡快加強以下研究工作。
雖然淺層地溫能資源具有分布廣泛、儲量巨大、埋藏較淺、可就近開發利用等特點,但開發方式、系統設計、利用效果則受當地地質、水文地質、氣象、氣候等條件制約,表現在不同地理位置,巖土體熱物理性質各不相同,導致換熱效率相差懸殊,導致一些工程節能效果不顯著。
因此,應按照《淺層地熱能地質勘查規范》盡快統一開展淺層地溫能資源調查評價工作,圈定適宜區,為今后可持續、合理利用淺層地溫能資源、編制專項規劃提供依據。
監督管理和環境監測
由于地源熱泵系統需要連續循環換熱,勢必改變原有溫度場、化學場和地下流場,另外,水源熱泵系統對地下水的氧化還原環境、地下水微生物的平衡和水質都會造成一定的影響,因此有關部門應強制要求在建設熱泵工程時設計監測孔,對不同深度的地溫、地下水水位和水質、地面標高等項目實施監測,及時掌握地溫變化動態、水土質量和地面變形情況,防止產生地質環境問題。
巖土體熱物理性質是淺層地溫能資源量和熱泵運行效率的關鍵因素,而巖土體又具有多孔性和隨機結構等特點,表現在不同地質單元乃至同一地質單元上下游之間地層的熱物理參數也存在差距,可導致計算結果難以滿足實際工程使用,加之我國開發利用淺層地溫能資源呈區域化和規模化發展趨勢。
因此應加強對各種巖土體結構、地層的熱物性參數、淺層地溫能成因機理以及換熱過程的實驗研究和模擬分析,建立相應的傳熱模型,為地源熱泵工程設計提供正確可靠的技術數據。
淺層地溫能資源開發利用在節能減排的政策支持下,資源開發利用迅猛發展,已躍居世界前列,相關科學研究也非?;钴S,但與歐美相比,我國尚未有的淺層地溫能綜合利用實驗室進行專門的巖土體熱物性、傳熱機制和監測研究。

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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)
2.0-1000米淺層地溫能監測(采集器采用低功耗、攜帶方便;物聯網GPRS無線傳輸至WEB端網絡;單總線結構,可擴展128個點;進口18B20高精度傳感器,在10-40度范圍內,精度在0.1-0.2度)
3.0-3000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)
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)
5.0-2000米GPRS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)
6.0-7000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)
分布式光纖溫度監測系統細分兩大類:1.井筒測試 2.井壁測試
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