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世界物探技術現狀

更新時間:2022-01-05 點擊量:1093

地震裝備技術。

 

??陸地地震裝備己具備15萬道帶道能力,海上地震裝備已具備26纜的能力,未來裝備向百萬道發展。

 

??(1) SERCEL公司陸地裝備具備15萬道以上帶道能力,未來裝備向百萬道發展。SERCEL公司是本次展覽會上的亮點,主要有3項產品或技術值得關注:一是在428XL系統上發展的G系統,其特點是每個交叉站和LCI箱體可以管理10萬個地震道,光纜的傳輸率達1 Gb/s,系統已經具備100萬道采集能力,能滿足實時5萬道的記錄速度:二是新研制的水上節點系統,其工作深度達6km:三是新式封裝的DSU1(單分量數字檢波器),更方便野外耦合。

 

??(2) PGS公司以海上采集為主,其裝備代表了地震勘探船和操控拖纜能力的*水平。PGS公司認為高效率地獲取最好分辨率的關鍵是勘探船要采集到更多的道數,盡可能多帶拖纜。PGS公司現在正在建造最新的Ramform W-class勘探船,擁有約26x12 000 m的拖纜能力。

 

??(3) INOVA公司開發的諧波畸變壓制技術和低頻信號激發技術,其節點系統為單點3道,提高了可控震源的激發信號質量。

 

??(4) OYO GEOSPACE公司采用了水深達150 m的OBC采集系統。該系統的特別之處是數字包(采②陸上寬頻可控震源采集技術CGGV公司的陸上寬頻可控震源采集技術(EmphaSeis),可以增加低頻的倍頻程。如圖2所示,在Khaldae試驗區塊,與常規的可控震源采集(掃描頻率6~72 Hz)相比,EmphaSeis可控震源掃描頻率改進為4~72 Hz,低頻幾乎提高1個倍頻程。

 

??圖2左為可控震源采用線性掃描與EmphaSeis掃描的PSTM 8 Hz的低通濾波剖面對比,圖2右為頻集站)與主纜活動連接,方便數字包的更換和維修,以及OBC電纜的收放,比較適合淺海地區作業。

 

??采集技術。

 

??寬方位、寬頻帶、高密度、高帶道、小面元將是陸上、海上采集的發展趨勢。

 

??(1)陸上采集技術向單檢、寬頻帶、寬(全)方位、高密度、高帶道、小面元和提高可控震源的寬頻帶激發能力(尤其是提高可控震源的低頻拓展能力)等方向發展。

 

??CDuniQ陸地采集技術。

 

??西方地球物理公司(WestGeco)的UniQ陸地采集技術,具有寬頻帶可控震源激發、單點檢波器接收、15萬道采集能力和采集的優點。在利比亞Lehib區塊,常規陸地地震技術采集的資料頻寬為8~48 Hz,而應用UniQ陸地地震技術采集的資料頻寬為5~65 Hz,頻帶拓寬近20 Hz。

 

??譜分析(圖中縱軸為對數表示的相對振幅,橫軸為頻率)。

 

??(2)海上采集技術主要有雙纜技術、變深度拖纜技術、雙檢技術、雙螺旋采集技術、精確點位控制技術、更深水域勘探技術。

 

??①雙纜寬頻采集技術。

 

??WestGeco公司的Q-Marine海上采集技術和UP/DOWN雙拖纜技術(同時采用淺、深層雙層電纜),可以壓制鬼波、提高頻寬。淺層電纜采樣較密,可提高精度,深層電纜采用稀疏采樣,可提高效率。雙螺旋采集技術(FAZ Dual Coil ShootingAcquisition),采用四只船沿著環形路徑進行超長偏②單纜變深寬頻采集技術。

 

??CGGV公司的海上寬帶地震采集技術(Broad-Seis),采用高密度、寬頻帶、寬方位、變深度拖纜(6~50 m)、長排列(8~12 km)、去鬼波等技術,采集的資料頻寬2.5~150 Hz(圖4、圖5、圖6)。圖4為不同深度拖纜采集資料的頻譜分析,由于單一的壓力檢波器接收,鬼波的極性和反射波的極性相反,在不同深度拖纜采集資料的頻譜上產生陷頻效應,導移距海上地震采集,兩條震源船和兩條拖纜船,可帶道15萬道、14 km的偏移距,提供了更好的目標照明。在墨西哥灣,雙螺旋采集技術提高了鹽丘的照明度,取得了良好的勘探效果。

 

??致資料頻寬受限。圖5為CGGV公司的BroadSeis海上寬帶地震技術,采用變深度拖纜原理來提高低頻,電纜深度6~50 m,長度8~12 km,低頻可達到2.5 Hz。

 

??③雙檢電纜技術。

 

??PGS公司完善了GeoStreamer雙檢電纜技術,提高了地震證錄頻寬,并與Seabird公司合作從事深水節點地震勘探。

 

??地震處理技術。

 

??WestGeco,CGGV,PGS,Paradigm等公司的疊前深度偏移成像和逆時偏移技術成為油公司應用和發展的主流技術,全波形反演技術具有良好的應用前景。

 

??(1)疊前深度偏移和各向異性深度偏移技術統計表明,近兩年WestGeco公司的深度偏移己占一半處理工作量,且深度偏移工作量逐年提升。由圖7可看出,水平層狀介質經深度偏移后的成像效果明顯好于時間偏移。另外,深度偏移方法向高斯BEAM、波動方程疊前深度偏移、逆時偏移發展:由各向同性向各向異性、VTI深度偏移向TTI深度偏移發展。

 

??逆時偏移是本次展會的亮點技術,數家國際大公司都展示了很好的逆時偏移成果。WestGeco,CGGV和PGS公司的逆時偏移技術應用到實際地震資料中,取得了良好的成像效果。CGGV,PGS等公司攻克了傾斜各向異性(TTI)逆時偏移、逆時偏移速度建模等瓶頸技術,實現了TTI各向異性逆時偏移和角逆時偏移,提高了復雜構造的成像精度和復雜巖性的反演精度。

 

??(2)全波形反演技術。

 

??全波形反演集中在如何提高反演效果和反演效率2個方面。本次會議上,PGS,WestGeco,籌公司展示了實際數據全波形反演成果,速度模型的分辨率和精度均得到明顯提高,展示了全波形反演的應用前景。雖然全波形反演距規模化應用尚有一段距離,但其應用前景仍十分看好。

 

??(3) CGGV公司基于角度域道集和三維深度域層析成像的角建模技術。

 

??CGGV公司基于角度域道集和三維深度域層析成像,實現了角速度建模。該公司的寬頻帶地震信號處理技術,通過壓縮子波,提高了地質界面地震響應的空間分辨率。

 

??(4) 360。角疊前成像處理系統。

 

??Paradigm公司推出了EarthStudy 360。角疊前成像處理系統。該系統利用采集數據進行角的疊前深度偏移、射線照明屬性分析、各向異性層析成像和疊前道集屬性分析與地震解釋。該系統目前仍處于試應用階段。

 

??地震解釋技術。

 

??地震解釋技術進步的一個特點是:油公司提出技術需求,服務公司研發新技術,做好技術支撐和技術保障,推動地震解釋技術進步。地震解釋技術主要涉及地震油藏描述、四維地震、AVO/AVA反演、或寬方位地震資料解釋、多波處理解釋。

 

??(1)油藏描述的重點是碳酸鹽巖的儲層預測和裂縫預測。普遍的思路是:應用螞蟻追蹤技術進行小斷層解釋,確定斷層及主要裂縫發育方向:利用曲率等幾何屬性預測裂縫發育方向和發育程度:利用寬方位地震資料計算各向異性屬性,定量預測裂縫發育程度。

 

??(2)應用四維地震進行油藏監測。注重地震資料的各種屬性與不同開發階段油藏性質之間的匹配,從而利用地震資料更好地監測油藏。

 

??(3) AVO/AVA反演注重巖石物理等基礎模型研究。

 

??(4)或寬方位地震資料越來越廣泛地應用在油氣勘探生產中,對研宄非均質儲層如裂縫型儲層的預測中將發揮越來越重要的作用。

 

??(5)多波處理解釋技術越來越廣泛地應用在油氣勘探生產中的氣藏檢測、油氣藏流體預測。

 


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

地熱井高精度傳感器分層測溫方案、地熱井溫梯度測井系統、井溫梯度測井系統

地溫凍土深水井地熱井溫度監測自動測溫系統

巖土凍土地溫深井電腦自動測溫系統、水源地源熱泵空調換熱井測溫系統




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*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*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:

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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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