孫經理
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簡介
山東地溫空調地熱井鉆探報價,地熱空調技術其實指的是地源熱泵,地源熱泵是一種利用地下淺層地熱資源(也稱地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供熱又可制冷的高效節能空調系統。地源熱泵通過輸入少量的高品位能源(如電能),實現低溫位熱能向高溫位轉移。原理編輯
地能分別在冬季作為熱泵供暖的熱源和夏季空調的冷源,即在冬季,把地能中的熱量“取”出來,提高溫度后,供給室內采暖;夏季,把室內的熱量取出來,釋放到地能中去。熱泵機組的能量流動是利用其所消耗的能量(如電能)將吸取的全部熱能(即電能+吸收的熱能)一起排輸至高溫熱源。而其所耗能量的作用是使制冷劑氟里昂壓縮至高溫高壓狀態,從而達到吸收低溫熱源中熱能的作用。
關于地熱勘察
山東地溫空調地熱井鉆探報價,地熱鉆井涉及到的工程金額巨大,所以,要非常慎重,而地熱能開發是有規律可循的,首先要知道資源的狀況,然后進行規劃,再進行開發,地熱勘察就是解決資源狀況的信息問題的,因前期不做勘察而盲目進行地熱鉆井zui終造成廢井的狀況屢見不鮮。地熱勘察雖然花時間、耗精力、有費用,但它是地熱鉆井成功率和地熱井質量的保證,為了保證地熱鉆井的科學、順利進行,以及*的生產效益,地熱勘察不可少。地熱規劃的重要性
,地熱資源的分布是不均勻的,不論是地上還是地下,橫向還是縱向,此外,地熱資源也分很多種,并且資源本身的溫度、化學性質都有所差異。而地熱鉆井是地熱利用的前期工程,這是一項有目的的工程,要先有規劃,再進行生產開發,從而達到資源的合理配置和利用,地熱資源是進行發電還是供暖,溫泉旅游還是地熱農業,這些影響著要打什么樣的地熱井,合理的地熱規劃,不僅能夠提高地熱利用收益,也能夠提升資源的利用率,從而節約資源。
地熱鉆井中,不僅要按部就班,也要具體問題具體分析
地熱勘察提供的信息,使地熱井根據地熱地質狀況選擇設備、技術和鉆井工藝方案,在此基礎上,進行鉆井施工。地熱井在按照鉆井工藝和鉆井施工方案實施時,要進行分步、分項工程劃分,設置工序質量控制點,這樣以便進行工程質量管控,也便于后期檢查和評估。此外,在工程過程中,要注重即時監測,設置井下電視等設備,因為地下地質情況極其復雜,在出現異常時,可以及時處理,避免事故風險,確保地熱鉆井工作的順利展開。為什么說地源熱泵是節能型空調
通常地源熱泵消耗1kW的能量,用戶可以得到5kW以上的熱量或4kW以上冷量,所以我們將其稱為節能型空調系統。
與鍋爐(電、燃料)供熱系統相比,鍋爐供熱只能將90%以上的電能或70~90%的燃料內能為熱量,供用戶使用,因此地源熱泵要比電鍋爐加熱節省三分之二以上的電能,比燃料鍋爐節省二分之一以上的能量;由于地源熱泵的熱源溫度全年較為穩定,一般為10~25℃,其制冷、制熱系數可達3.5~4.4,與傳統的空氣源熱泵相比,要高出40%左右,其運行費用為普通*空調的50~60% 。因此,近十幾年來,尤其是2007年以來,地源熱泵空調系統在北美如美國、加拿大及法國、瑞士、瑞典等國家取得了較快的發展,中國的地源熱泵市場也日趨活躍,可以預計,該項技術將會成為21世紀zui有效的供熱和供冷空調技術。
優勢
,地源熱泵是利用了地球表面淺層地熱資源(通常小于400米深)作為冷熱源,進行能量轉換的供暖空調系統。地表淺層地熱資源可以稱之為地能(Earth Energy),是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太陽能、地熱能而蘊藏的低溫位熱能。地表淺層是一個巨大的太陽能集熱器,收集了47%的太陽能量,比人類每年利用能量的500倍還多。它不受地域、資源等限制,真正是量大面廣、無處不在。這種儲存于地表淺層近乎無限的可再生能源,使得地能也成為清潔的可再生能源一種形式
熱量這項技術冬天不用鍋爐房,夏季不用冷卻塔,不燃煤、不燃油、不燃氣,也不打井,不取地下水,不破壞地下水資源,不造成空氣熱污染,不產生任何廢氣和廢棄物,具有*的良好品質。夏季能供冷、冬季能供暖,同時還可以供生活熱水,實現“三聯供”,而且具有投資少、運行費用低等特點。我國黨和各級政府把節約能源和環境保護作為可持續發展戰略的重要內容。地源熱泵是一種*空調工藝方式。它利用地表水、地下水或地下淺層土壤地溫為冷熱源,既可供熱又可制冷的高效節能空調系統。地源熱泵通過輸入少量的高品位能源(如電能),實現低溫位熱能向高溫位轉移。在冬季,把地能中的熱量“取”出來,提高溫度后,供給室內采暖;夏季,把室內的熱量取出來,釋放到地能中去。通常地源熱泵消耗1 KW的能量,用戶可以得到4KW以上的熱量或冷量。
地源熱泵系統分為三種形式,一種是采用地表水的方式,即江、河、湖、海等;另一種是采用地下水的方式,也有的稱“水源熱泵”*空調系統;第三種是埋管式,也有的稱為“地耦式地源熱泵”*空調系統地源熱泵以其高效、環保、節能等諸多優勢發展迅猛,代表著節能型*空調的發展趨勢。地源熱泵有垂直埋管式、地表水式、地下水式等多種應用方式。其中垂直埋管方式具有換熱效率高、地下換熱系統占地面積小的優點,但由于初投資較高而應用受到限制。鉆孔施工費用居高不下是造成初投資較高的主要原因。
地下換熱器與建筑物樁基嵌套,即在預制管樁、混凝土灌注樁、地下連續墻內敷設U型換熱管,省卻鉆孔工序,節約施工費用,更能有效的利用建筑物底板下的面積。同時,由于樁基的間距較大,U型換熱管的相互熱影響幾乎為零,地下換熱器的工況更為穩定。這種技術的推廣將為綠地面積小、容積率高的建筑物提供新的應用空間,必將成為垂直埋管方式新的應用*。灌注樁和地下連續墻內U型換熱管敷設工藝 灌注樁是在鉆好的孔內下入鋼筋籠并灌注混凝土而筑成的深基礎。地下連續墻是在泥漿護壁的條件下向地下鉆挖一段狹長的深槽,在槽內吊放入鋼筋籠,然后灌注混凝土,筑成一段鋼筋骨混凝土墻段,并把每一墻段逐個連接起來形成一道連續的地下墻壁。 由于灌注樁的孔徑較大,可以在鋼筋籠上放置多組U型管并在樁身內部可以并聯匯聚(也可以適當串聯)后再引出樁身,引出管要做好保護措施以防止土建方在對樁頭進行處理時破壞到U型換熱管。U型換熱管可以放置在鋼筋籠的內側,也可以放置在鋼筋籠的外側,用尼龍扎帶將其固定在鋼筋籠上,并做好對U型管的保護。
垂直管水平連接工藝:將垂直管引出承臺在樁口處彎曲垂直管使其從套管中穿過,在承臺施工完畢后*行壓力試驗再熔焊接入水平總管上,以確保接入總管上的熱交換管(D32,HDPE)的完好,無滲漏;待每根總管上的孔全部連接完畢后進行壓力試驗并觀察總管上與各個支管相連處的熔焊焊縫有無滲漏;然后將供回水分別接至相應的分集水器;回填水平管,用沙子或泥土在管道層面上覆蓋15cm厚
回灌井運行
基坑挖土階段對基坑外環境進行跟蹤監測,一旦基坑外沉降比較大或沉降加速變化比較大時以及基坑外承壓水水位變化超過1.5m,就應立即啟動回灌措施。
回灌水源:回灌水源主要以基坑內抽水井的地下水作為回灌水,也可采用自來水作為回灌水源。
回灌量確定:回灌量初定為3.0~5.0m3/h。 回灌壓力:為保證回灌效果,將回灌的集水箱墊高1米,使其有一水壓差。要求回灌壓力不能過大,過大后會影響回灌井周邊地層結構,回灌壓力控制在0.05MPa左右。
回灌過程中對基坑內觀測井和基坑外觀測井水位密切監控,要求水位觀測每天一次。 回灌井實施回灌的同時,基坑內抽水井正常繼續運行,為了節約地下水資源可以采用抽出來的地下水進行回灌地下水回灌的意義主要有:
①增加地下水資源。
②控制和提高地下水水位,防止由于地下水水位大幅度下降導致水質惡化、地面下沉或導致基坑沉降位移等不良后果。
③地表水常含有許多懸浮物、有機質和細菌,不符合供水要求,將地表水通過回灌,使之轉化為地下水,在其滲漏過程中,經過土壤的過濾和凈化作用,使水質得到凈化。
④對于含鹽量過高或含有其他有害物質的地下水,通過打井、抽排劣質水、回灌優質水,可逐漸改善地下水質1、水文地質條件 擬建場地內地下水類型主要有上層滯水、孔隙水及基巖風化裂隙水。素填土底部賦存有上層滯水,該層弱透水且不富水;孔隙水主要為賦存于第四系沖洪積層中的孔隙水,以大氣降水的垂直補給及相鄰場地的側向補給為主要補給源,水量及水位主要受季節控制。其中粉細砂及礫砂層為強透水層,富水及透水性強,總體水量較大,其余土層為弱透水層。基巖風化裂隙水主要賦存于強、中風化花崗巖裂隙中,主要受側向地下水沿裂隙補給,以該類地下水的賦存條件及補給條件,其水量大小及滲透性高低均與基巖各部位裂隙發育程度、裂面特征及其間的連通性有關。依場地地質條件結合鉆探情況分析,在鉆探深度范圍內場地基巖的風化裂隙發育,其分布厚度不一,起伏較大,水量不均勻,一般在強風化巖與中風化巖帶中的過渡地帶水量較大。因風化基巖上部僅局部覆蓋有砂土層(礫砂),基巖裂隙水與上覆砂層中的孔隙水的水力較弱,基巖裂隙水總體上具一定的承壓性。
2、地下水位及其腐蝕性
勘察期間測得終孔混合穩定地下水位埋深介于2.10~5.10米,平均4.08米,標高介于5.25~8.48米,平均6.42米。根據深圳地區經驗及相鄰場地地下水情況,推測地下水水位變化幅度約為1米,zui高水位約地面以下3.08米。地勘報告評定場地環境類型為Ⅱ類。
地熱勘察,幫助地熱能開發利用找資源
地熱資源的開發之所以這么難,是因為它深埋在地下,無法直觀直接地進行測量評價,因此,需要借助很多地質學、地球物理和其他地球科學方面的手段,來對地熱資源進行全面了解,儀器通過科學方式,與地下的資源進行對話,從而指導地熱能在地下的儲量,埋藏深度和水平位置,以及其性質和在地下的流動狀況,只有了解這些qing況,才能對地熱資源做出合理的評價,才會有后期的諸多工程工作,否則,連資源在哪、有多少都搞不清,
如何進行幾百萬甚*千萬項目的開發?
地熱勘察,對地熱鉆井來說是個依據
地熱鉆井工期很長、并且花費巨大,也消耗大量的人力物力。它與其他類型的鉆井有著共同之處,都是深入地下進行探采,但地熱井所開發的資源具有非常特殊的性質,它不僅僅帶有礦性,還具有溫度,而溫度是它的主要屬性之一。地熱井深入地下,首先要了解地質構造,同時也要了解其他相關的地熱信息,才能得到正確的開發方案,使用適當的工具、技術、工藝進行開發。如果不進行勘察就鉆井,很可能會盲目冒進,得不償失,甚至有失無得地熱勘察,地熱能項目運維的重要輔助手段 地熱能項目雖然運維費用較低,但還是需要進行*運維的。地上部分的設備可以通過技師的技術獨立運維,但是地下部分,就要結合地下qing況,進行維修和保養。地熱勘察,可以在這一階段為地熱運維提供更全面的地下信息,為測井、洗井、修井、固井提供相應的依據,優化地熱能項目,使其運行更加順利、持久、高效。
依靠本公司*的地熱資源(溫泉)項目數據庫,通過遍布全國的很多省市地區的地質地熱實地踏勘,充分收集分析研究已有地質、地球物理、地球化學勘查資料的基礎上,選擇地熱資源勘查開發代表性地段部署地熱鉆探工程。
*步:鉆溫泉井首先要進行地熱勘察溫泉是來自地下的天然熱礦泉水,原本只是一種礦產資源,并無標準價格,而近幾年開發溫泉項目,整體開發成本動輒幾百萬——這些費用都花費在哪里呢?作為溫泉開發中zui重要工程階段,溫泉井是耗時zui長、花費zui多,風險也zui大的,它是開發溫泉的必要手段,將埋藏在地下深處的溫泉寶藏送上地下,為人們帶來溫暖與財富。
溫泉井身價倍增,不僅因為地表和淺層可利用的少了,更因為它具有更高的價值,而不是簡單的洗洗澡。地熱能市場的需求,使溫泉開發利用的各方面技術也不斷得到推動提升,地熱供暖、溫泉農業和溫泉旅游,在市場環境下,各自探索出了新的發展道路。深度是zui大的決定因素
溫泉井鉆多深,是由溫泉儲存在哪里決定的,含水層越深,溫泉井就要有相應的深度,不然只是挖土,不是打井。而且,鉆井深度越深,施工難度就越大,不單單是耗材和人力的問題,地況越復雜,地下成井工藝所進行的各種處理就越多,例如保護含水層,進行疏通和封閉等等,因此相應的溫泉井價位也就越高,