地热能〔Geothermal Energy〕是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量。地球内部的温度高达7000℃,而在80至100公英里的深度处,温度会降至650至1200℃。透过地下水的流动和熔岩涌至离地面1至5公里的地壳,热力得以被转送至较接近地面的地方。高温的熔岩将附近的地下水加热,这些加热了的水最终会渗出地面。运用地热能最简单和最合乎成本效益的方法,就是直接取用这些热源,并抽取其能量。地热能是可再生资源。
地热能的利用可分为地热发电和直接利用两大类,而对于不同温度的地热流体可能利用的范围如下:
1、200~400℃直接发电及综合利用;
2、150~200℃双循环发电,制冷,工业干燥,工业热加工;
3、100~150℃双循环发电,供暖,制冷,工业干燥,脱水加工,回收盐类,罐头食品;
4、50~100℃供暖,温室,家庭用热水,工业干燥;
5、20~50℃沐浴,水产养殖,饲养牲畜,土壤加温,脱水加工。
现在许多国家为了提高地热利用率,而采用梯级开发和综合利用的办法,如热电联产联供,热电冷三联产,先供暖后养殖等。
㈡ 怎么看房间内有没有安装地暖
如果不方便询问相关人员的情况下,找找有没有分水器,分水器一般安装在厨房间设备房中。
地暖将地暖盘管埋在地板或者地砖下面,对于已经装修了的房而言,想要装地暖就需要将原有的地面装修破坏掉,这不仅浪费时间,还会额外多出一部分开支。如果想要装暖气,让冬天更舒适,可以选择明装暖气片。
(2)用什么方法判断哪里有地热扩展阅读:
地暖安装有一定的厚度,那么入户门(外开门不受影响)门扇下边延到地面的距离应大于等于10cm,否则安装地暖后会影响门的正常开启。
对于集中供暖的老楼来说,是否适合安装地暖,主要看管道的连接方式是串联还是并联,单管串联的用户是不能安装地暖的,判断方式是屋内每个房间有一根立管,从顶下来接一组散热器后再穿到下一层。此种情况如果安装地暖系统,不仅很难达到理想的温度水平,也会影响楼下邻居的正常采暖。
㈢ 如何判断好地暖的方法
判断地暖好坏方法如下:
看地暖管材的表面,品质好的地暖管材表面比较光滑不凹凸、气泡、明显的色差跟杂质,而且地暖管材上都表明地暖管材的型号、规格跟品牌。好的地暖管材上面的印字比较清楚而且不易脱落。
用手去感到管材是否有沟棱,品质好的管材摸起来感到细腻、光滑,软硬程度适中。
比较地暖管材的柔韧度跟壁厚,个别地暖管材的壁厚都标注为2.0,有些地暖管材标注的是2.0的壁厚,可实际上壁厚却达不到,然而品质好的地暖管材的壁厚是能达到请求的,并且与标注同一。当你单照管材无奈辨别的时候你可能用两种管材进行对比,看哪一个管材的壁厚些。
到检测部分检测是对地暖管材产生猜忌的时候才采取的方法,个别情况下地暖公司所用的地暖管材均为合格产品,并且有检测报告跟质保承诺书,简单的管材品质测验方法可能通过肉眼跟手感进行,然而机能指标的检测方法只能在实验室里进行。
㈣ 如何判断地暖是否漏水
如果有超过1块地板的面积有水,基本可以排除局部积水。
判断地暖是否漏水,最好的办法就是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。如确定地暖漏水,需请相应的安装人员来修理。
装修时是由出售地暖的厂家安装的,直接找厂家修理;如果是小区统一安装的,由小区物业修理。
地暖的修理比较麻烦,首先需要分环路进行打压试验,确定漏点所在的环路,再查看地暖管的规格,选择相应的代替管材,进行焊接。因为地暖管焊接对维修人员技术要求较高,维修过程有可能需要掀开地板重新铺一下,所以一定要交给专业人员处理。
维修完成之后,需要再次进行打压测试,保证不再漏水,并进行通水测试,以防杂物进入造成堵塞。
㈤ 地热测量方法
在大面积地热调查中,可以用红外扫描方法来圈定地热异常的范围。在区域的或局部的地热调查中,通常有深孔温度测量(1000m左右)、浅孔温度测量(50~200m)、浅层 土壤温度测量(2~30m)和1m测温法。
(一)地热测量仪器
1.温度计
钻孔测温使用的仪器有最高水银温度计、电阻温度计和半导体热敏电阻温度计等。实际测量中可根据具体情况灵活使用。
2. 热导率的测量仪器
岩石的热导率值基本上是在实验室进行的。但土壤一类松散物质可以采用就地测量方 法。实验室测量方法有稳态法和瞬态法。稳态法比较精确,但比瞬态法需要更多的时间。在我国,常用的仪器是稳定平板热导仪,也可以用导热探棒在现场直接测量热导率。
就地测量方法的优点在于能够测量岩石在原始状态的特性;另一优点是速度快。为了 测量深海沉积物、土壤、砂、黏土、雪和冰等一类松散物质的热导率,有各种就地测量技 术,其结果都只能反映测量探头周围的瞬时热状态。近几年已采用一种两用探头在钻孔内 同时测量地温梯度和热导率值。
(二)地热测量的工作方法
地热测量在地热调查中具有十分重要的意义,由于地热异常区的热量可以通过传导而不断地向地表扩散,测量地下一定深度的温度和天然热流量,便可以圈定地热异常区,并 大致推断地下水的分布范围。
地热测量可在一定间隔的点、线组成的测网上进行。测线方向一般应垂直于地热异常 的长轴或储热、导热构造的方向。测网密度应根据地热异常形态、规模等确定,如控制地 下热水的构造不清,热异常形态复杂,则测网密度应加大;若覆盖层较厚,地热异常不明 显,测网密度可适当放稀,而扩大测量面积。
地热测量的深度应根据储热构造的埋深、温度及当地的水文地质、气候条件而定。在埋深较小的高温地热区,由于地表地热异常明显,可采用浅部测温。浅部测温包括地表温 度调查和浅孔地温调查两类。
地表温度调查是测量土壤的温度和温度梯度,由于1m深处的地温已不受气温瞬息 变化的影响,所以可采用1m深度的测量,即米测温法,也可在深2~30m的浅孔中用 温度计进行测量。由于近地表地热异常的延伸范围一般较小,故点距应小于50m,大 多在10~30m之间。
浅孔地温测量的孔深一般在50~200m之间,钻孔间距取决于地热异常的范围。其优 点在于不受地表气候变化的影响,但钻进费用较土壤温度测量高。
深孔地温测量的孔深较深,一般在1000m左右,主要了解深层热状态。
在覆盖层较厚的地热区,地表没有地热异常显示或显示微弱的情况下,多采用钻孔测 温方法。由于钻孔中的原始岩体温度已受到钻探、井液或空气循环等技术活动的破坏,因 此,为使测得的地温梯度尽量接近于原始地温梯度,一般要求在终孔后相当一段时间(一 般为数天至半月),待孔中气温和井壁岩层温度达到稳定平衡以后,再进行地温梯度测量。测量时,将半导体热敏电阻温度计通过电缆放入钻孔中,逐点测量地温的垂向变化。
(三)地热测量资料的整理和图示
地热测量取得的数据是极其重要的第一手资料。为了获得有关地热异常空间分布及其规模的正确结论,必须对所收集的与地热场有关的原始资料和原始测温数据进行全面分析,分类评价。
在综合资料之前,需要了解钻孔温度是否已经恢复平衡。长期静止的钻井、基井、生 产井、水位变化不大的水文观测孔以及终孔后稳定3~5天以上的钻孔测温数据可作为基础数据。钻进过程中的井底温度、关井测静压时的井温以及矿井平巷浅孔(通常要超过5m)的温度可作为同类数据的对比和参考数据。径流影响强烈的自流井和干井内的温度 曲线不能作为地温资料处理。如果目的在于确定热流密度,则应选择当地最深、又无地下水运动影响的钻孔温度资料。
根据全区内各钻孔的温度曲线,可以分别求得钻孔内各岩层的地温梯度及全区各岩层的平均地温梯度,然后按照式(6-3),利用岩心标本测得的岩石热导率κ,求得钻孔中 各岩层的热流密度,并进而求得全区各岩层的平均热流密度值。
对于浅孔测温数据特别是米测温数据,由于它受温度周期变化,不同地表状况的干扰,地下水活动,高程和山的阴坡、阳坡及人为干扰等影响,所以应作温度校正。
1.温度周期变化对米测温的影响与校正
太阳热辐射的周期性变化引起的近地表气温的周期性变化,由于热交换,势必影响到 地温场的分布。
年变的校正要根据工作区的大小、工作时间的长短、工区条件分别采取不同的方法,若工作时间不长,且地形较平坦、岩性较均一、地表状况不复杂,可采用测量相对地温方 法。这种方法是将所测各点的温度值分别减当天基点温度值,就可得到各测点的相对温度 值。当基点温度变化较大时(大于0.3℃),用内插方法进行改正,最后将测区各测点相对地温值换算为以工作期内某一时间为准的地温值,并以此温度值绘图进行解释。如果能在气温变化平缓的月份开展浅层测温工作,年变影响将大大减弱。
当工区较大、工作时间较长、地表状况也较复杂时,由于所选基点与野外实测孔的年 变往往不能同步,因而采用不同基点进行分别校正。当其工作量大且不易取得较好效果 时,可利用热扩散系数值计算某深度相对地表温度变化延迟量的方法进行年变校正。
2.不同地表状况的干扰与校正
地表状况不同是指土壤性质、岩性分布、覆盖条件、植被等地表状况的不同。即使地 球内部向外部传递的热量不发生变化,由于岩石的热力学性质不同,也会引起地下温度的 变化,影响温度分布的热力学参数主要是热导率、热扩散率及放热系数。地表状况校正可 采用剖面校正法、统计校正法、热扩散系数校正法及放热系数校正法。
剖面校正法是在背景场上选择同时穿过几种不同地况的剖面,利用增设感温元件或重复观测的方法,对地表状况不同的地段进行反复测量,按不同地表状况分界处的温度跨度确定校正值。
统计校正法是在野外施工之前,根据踏勘对测区进行分类,在分布较广的不同地表状 况的地方,分别选择分布均匀且易保存的若干测点。施工期间,根据不同月份定期观测,每次每个测孔重复观测3~4次,经过总基点校正,将每孔平均值作为该孔温度值,再求出某地表状况平均值作为该地温值。
热扩散系数校正法是按地表状况类型分别选取若干测点,按一定时间间隔(或每月)测定各点的土壤热扩散系数值,按年变校正方法,计算各种类型地表状况的校正系数。
放热系数校正法是以测区内地表状况不同、放热系数不同为依据,通过测量1m深处 的温度与温度梯度,然后求出放热系数值,根据不同地表状况下的平均放热系数差值进行校正。
3.地下水活动的影响
地下水是活跃的地质因素,在地表浅部尤其是在地表附近分布广泛,且易流动。地下 水具有较高的热导率和较大的热容量,以传导和对流两种方式传递热量。浅层地下水的活 动会影响区域地温场的分布,从而成为浅层测温的干扰因素。
在开启性泄流盆地,地下水起着冷却和降温作用,在封闭性滞流盆地,地下水相对停 滞,水温和围岩温度趋于一致,地下水对地温场影响不大。在半开启性滞流盆地,盆地中 心无泄水区存在,地下水相对停滞,而在盆地边部,由于大气降水渗入对地下水也会有相 当大的影响。
由于地下水的普遍存在,给米测温工作带来较大的困难。勘查地下热水所得到的地温异 常受地下水活动的影响,往往使异常幅度大大降低,地温异常形态发生变化,使地温异常的 最大值从热水导水断裂的正上方发生偏移。各个工区的地下水活动有其本身的特点,目前尚 无适当的方法对地下水的干扰进行有效地校正。实践表明,即使地下潜水位变化较大,地下 水垂向和横向活动剧烈的地区,米测温虽然很难指明高温异常的确切位置,但仍然可以反映 地热异常区的大致范围。由此,不能简单地从观测到的温度最大值推断热储的地下位置,应 尽力收集有关的水文地质、构造地质资料,以求对测温结果作出正确的解释。
4.高程和山的阴坡、阳坡及人为干扰的影响及校正
地形的起伏或测点位于山坡的阴坡、阳坡,使测点接受日照量存在明显差异。实际工 作中,地温场与相应的地形剖面线位置密切相关。地形斜度不大于5~7℃时,1m深处的温度不受地形起伏的影响。在地形起伏较大的测区内,应参考年平均温度和高程的关系。简单的校正办法是地形每上升或下降1m时,温度增或减0.01℃,在山前地带、山区及地形被强烈切割的地区,还应考虑地表倾角不同时的校正值。
距离阳坡越近的测点温度越高,反之,测点位于长期避阳处温度较低。在野外记录中考虑了这种影响因素,通过简单的对比实验即可求出校正值。
地表水及明显的地物会影响测温的质量。这些因素可使近距离内温度发生大幅度畸 变,但其影响范围有限,且沿平面衰减迅速,为此干扰可通过踏勘剔除。
为了便于成果解释,测点应尽量避开地形突变的边坡、冲沟、河漫滩、湖岸、沼泽 地、涌水处及树木、高大建筑物的长期背阴处,尽量选择地表状况大致相同的地段安放感温元件进行温度测量。
5.地温测量的几种主要成果图件
(1)钻孔地温剖面图
该图是根据钻孔内不同深度上的温度值绘制而成。通常将此曲线附在钻孔水文地质柱状图上,以便与钻孔的水位、流量及地层结构等进行对比分析。对于浅孔测量没有此图。
(2)等温线断面图
该图是研究地热变化的重要图件。图中除了应将各钻孔的地温数据标在图上并勾绘等温线外,还应将地层岩性、断裂、裂隙、热岩溶蚀以及钻孔的涌水、漏水、水位等资料表示在图上,以便进行分析对比。
(3)等温线平面图
这种图通常是以地形地质图为底图,根据各测点同一深度的地温数据绘制而成。该图对于了解地热异常区的平面形态,寻找和圈定高温中心具有重要意义(田钢等,2005)。
㈥ 用什么方法检测楼板里的地热管
检测楼板里的地热管的话,您是不是怕漏水的啊,我教你怎么做。判断地热管是否漏水,最好的方法就是再请一次专业的公司进行打压试验。在地热管安装好的时候就必须做打压试验:关闭总阀,用打压机为地暖管打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力保持不变,说明暖气管不漏水。如果地暖管漏水其压力就难以保持较长的时间。如何确定地暖管漏水位置-可以试试以下方法观察压力表变化正常情况下,如果地暖管有漏水,压力表会在很短的时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,等到地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。确定漏水点随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。地暖管漏水点确定好以后,要进行重点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管道系统进行维修。
㈦ 地热的表现形式有哪些
地热常常以干蒸汽、湿蒸汽和热水三种形式出现。对于干蒸汽来说,使用它发电特别方便,把这种蒸汽直接引入涡轮机,就可以推动发电机。这种发电方式,和烧煤的火力发电相似。可惜的是,冒干蒸汽的机会比较少,它只有冒热水和热蒸汽机会的二十分之一,所以干蒸汽发电站较少。
㈧ 地热资源有哪些常规利用方式
常规利用一般是指温度在150℃以下的地热流体。主要用于采暖空调、工业烘干、农业温室、水产养殖、温泉疗养保健等。据联合国统计,世界地热的直接利用远远超过直接发电。中国的地热直接利用率居世界首位,其次是冰岛、日本。地热资源的常规利用方式有以下三种。
(1)供热水、采暖使用地热资源给人们提供热水的方法比较简单,只要在有地热资源的地方钻一口井,将地下水直接引入所需要的地方,如居民住房、养殖池、蔬菜大棚等。采取地热泵供暖制冷,其能量转换效率更高,运营成本也较低。该方法是利用地下相对稳定的土壤温度,通过深藏在建筑物下面的管路系统与地表建筑物进行热交换,可一年四季调节建筑物内的温度。此外,新西兰、俄罗斯等国还利用地热空调制冷。
(2)工业应用在工业应用方面,可以从地热流体中提取锂、硼、氯化钾、氯化钙等有用金属和矿物质,还可以用于食品生产和作其他工业生产用蒸汽。
(3)医疗保健地下热水含有极少量的原生水和某些特殊的化学元素,对于治疗关节炎、神经系统疾病、心血管疾病等有明显疗效,具有增进健康,增强体质的作用。因此,地下热水在许多医院、疗养院里又被用于洗浴之用。世界上有许多着名的温泉疗养地,江西宜春市郊的温汤就是其中之一。
㈨ 家里装修,用什么方法确定哪里有地热管,不确定管的位置敢下手啊
最安全的办法把设计方案请物业的工程部门预先看看。这是他们的职责。
㈩ 怎么判断地热漏水
现在的人们科技越来越发达,生活也越来越好了。以前冬天的时候,大家都要忍受寒冷的折磨。随着科技的发展,逐渐出现了暖气,但是暖气的缺点就是热气不是很均匀,之后人们又发明了地暖,这个就很好的解决了。但是有的时候地暖会漏水,这个就比较的烦人了。今天小编要给大家介绍一下如何检查地暖漏水以及解决方法,接下来就让小编好好给大家介绍一下。
地暖漏水检测步骤一
给地暖打压是最直接的方法了,把地暖的进出开关关上。然后开始用打压机进行打压。如果能压,那么是有漏水的情况,如果压不下去,则要开始检查上下水管道的问题了。检查的时候好好注意一定会有发现的。
地暖漏水检测步骤二
装修的过程很多家里会在地暖上再次装修。有的时候无意中钉钉子,或者安装一些其他装修器材,就会碰到地暖管道,造成管道的损坏,大家可以回忆一下哪里装修过。地暖的使用时间是很长的,所以质量都比较严格。
地暖漏水检测步骤三
找位置,先把全部的阀门关上。然后一个一个的检查,一个换一个的进行测试。最后找到有问题的一条管道,对其进行维修。维修最好还是找专业的工人比较好。
地暖漏水检测步骤四
私自改装,很多家里的地暖被改动过,这样会影响原本的设计。所以怀疑漏水的话,可以在改装的地方,重点观看一下。如果是这方面的问题,需要找专业人士在恢复一下了。
地暖漏水检测步骤五
地暖房子的维护在装修房子之前要进行打压试验,大多数是物业免费来做的,打压合格后再进行装修,如果出现问题,物业是负责给修复地暖的。
这是几个常见的检测方法,相信大家对于这个检测方法已经有了一个比较大概的了解了吧。现在家里面基本上都有安装地暖,让大家的生活更加的舒服。其中漏水这个问题是地暖常见的问题,处理起来比较的棘手,但是今天小编给大家总结了处理地暖漏水的检测方法以及一些补救的措施。其中这五个步骤,大家认真的看一下,学会以后大家可以自己解决家里面出现的问题,就不用叫修理工人了,还比较的省钱。希望大家好好的学习一下,会对大家有帮助的。