本書運用地質(zhì)學(xué)、鉆井工程、數(shù)值模擬、暖通空調(diào)、建筑節(jié)能、自動化控制等多學(xué)科的理論和方法,提出了利用U型對接井解決“保水取熱”模式下開發(fā)中深層地?zé)崮艿募夹g(shù),優(yōu)化了中深層地?zé)徙@探對接技術(shù);結(jié)合原位實驗建立了深埋管管內(nèi)外耦合換熱的三維全尺寸數(shù)值計算模型,對深埋管換熱的主要影響因素和換熱特性進行了全面研究;優(yōu)化了建筑供暖方案,以最大限度地節(jié)能;建立了全局性節(jié)能智能控制系統(tǒng),有效提高了系統(tǒng)節(jié)能和智能化程度;通過供暖示范項目的應(yīng)用,形成了中深層地?zé)徙@井—換熱—供暖一體化技術(shù)體系。相關(guān)成果已獲中國煤炭工業(yè)協(xié)會科技二等獎和陜西省科技進步三等獎。
序
前言
1緒論
2研究區(qū)地質(zhì)和地溫特征
3地?zé)峋@井技術(shù)
4深層地?zé)峋辉囼炑芯?/li>
5地?zé)崮芾肬型對接井換熱特性研究
6同軸套管井換熱特性及其與U型對接井的對比
7室內(nèi)負荷模擬分析
8中深層地?zé)崮芄┡?jié)能智能控制技術(shù)
9工程案例及效果分析
參考文獻
開挖時要注意開挖進尺、控制超欠挖、支護時注意鋼架(如果有)連接、防排水同樣是非常重要的,不可忽視、二襯施工時要注意不能侵線。
放坡的坡度,邊坡穩(wěn)定驗算,支護方案(如果有的話),分層厚度。 《深基坑工程施工技術(shù)》是虹橋綜合交通樞紐深基坑工程技術(shù)策劃和施工管理過程的總結(jié)。以基坑工程為主題,以基坑辦案的確定、實施過程的控制...
該書共分11章,主要描述了光電檢測技術(shù)的基本概念,基礎(chǔ)知識,各種檢測器件的結(jié)構(gòu)、原理、特性參數(shù)、應(yīng)用,光電檢測電路的設(shè)計,光電信號的數(shù)據(jù)與計算機接口,光電信號的變換和檢測技術(shù),光電信號變換形式和檢測方...
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頁數(shù): 9頁
評分: 4.7
高溫巖體地?zé)衢_發(fā)中首先需要解決的問題是深鉆施工。本文根據(jù)中國高溫巖體地?zé)豳Y源賦存的地質(zhì)特征,在試驗研究、理論分析和數(shù)值模擬的基礎(chǔ)上,提出高溫巖體地?zé)徙@井施工中三大關(guān)鍵技術(shù)問題:鉆井圍巖穩(wěn)定性控制技術(shù)、高溫高壓破巖技術(shù)、高溫高壓鉆井液技術(shù)。進而從高溫巖體地?zé)衢_采中鉆井圍巖失穩(wěn)的主要因素、熱力耦合作用下鉆井圍巖流變特性、高溫高壓下鉆井圍巖變形破壞規(guī)律與失穩(wěn)臨界條件,提出高溫巖體地?zé)嵘钽@施工中鉆井圍巖穩(wěn)定性控制技術(shù)。通過對高溫高壓下花崗巖的沖擊破巖、切削破巖、沖擊一切削復(fù)合破巖的試驗研究及不同溫度下3種破巖方式的比較,獲得高溫高壓下3種破巖方式的破巖規(guī)律。最后從高溫對鉆井液的影響、地?zé)徙@井對高溫處理劑的一般要求、鉆井液的性能對井壁穩(wěn)定性的影響及應(yīng)對措施,提出解決高溫巖體地?zé)嵘钽@施工的鉆井液技術(shù)要求。高溫高壓下深鉆施工關(guān)鍵技術(shù)的研究,對于人類探索地球、開發(fā)地球深部的能源與資源具有重要的科學(xué)與工程意義。
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評分: 4.7
高溫巖體地?zé)衢_發(fā)中首先需要解決的問題是深鉆施工。根據(jù)中國高溫巖體地?zé)豳Y源賦存的地質(zhì)特征,在試驗研究、理論分析和數(shù)值模擬的基礎(chǔ)上,提出高溫巖體地?zé)徙@井施工中三大關(guān)鍵技術(shù)問題:鉆井圍巖穩(wěn)定性控制技術(shù)、高溫高壓破巖技術(shù)、高溫高壓鉆井液技術(shù)。進而從高溫巖體地?zé)衢_采中鉆井圍巖失穩(wěn)的主要因素、熱力耦合作用下鉆井圍巖流變特性、高溫高壓下鉆井圍巖變形破壞規(guī)律與失穩(wěn)臨界條件,提出高溫巖體地?zé)嵘钽@施工中鉆井圍巖穩(wěn)定性控制技術(shù)。通過對高溫高壓下花崗巖中沖擊破巖、切削破巖、沖擊–切削復(fù)合破巖的試驗研究及不同溫度下3種破巖方式的比較,獲得高溫高壓下3種破巖方式的破巖規(guī)律。最后從高溫對鉆井液的影響、地?zé)徙@井對高溫處理劑的一般要求、鉆井液的性能對井壁穩(wěn)定的影響及應(yīng)對措施,提出解決高溫巖體地?zé)嵘钽@施工的鉆井液技術(shù)要求。高溫高壓下深鉆施工關(guān)鍵技術(shù)的研究,對于人類探索地球、開發(fā)地球深部的能源與資源具有重要的科學(xué)與工程意義。
深層地?zé)岬睦每煞譃榈責(zé)岚l(fā)電和直接利用兩大類,而對于不同溫度的地?zé)?
流體可能利用的范圍如下:
(1)200~400℃直接發(fā)電及綜合利用;
(2)150~200℃雙循環(huán)發(fā)電,制冷,工業(yè)干燥,工業(yè)熱加工;
(3)100~150℃雙循環(huán)發(fā)電,供暖,制冷,工業(yè)干燥,脫水加工,回收鹽類,罐頭食品;
(4)50~100℃供暖,溫室,家庭用熱水,工業(yè)干燥;
(5)20~50℃沐浴,水產(chǎn)養(yǎng)殖,飼養(yǎng)牲畜,土壤加溫,脫水加工。
許多國家為了提高地?zé)崂寐?,而采用梯級開發(fā)和綜合利用的辦法,如熱電聯(lián)產(chǎn)聯(lián)供,熱電冷三聯(lián)產(chǎn),先供暖后養(yǎng)殖等。
深層地?zé)豳Y源是“熱、礦、水”三位一體的資源,同時也是潔凈的環(huán)保型能源,
可廣泛應(yīng)用于發(fā)電、供熱供暖、醫(yī)療保健、溫泉洗浴、種植養(yǎng)殖、旅游和房
地產(chǎn)開發(fā)等領(lǐng)域。地?zé)豳Y源是可再生資源,同時也可綜合循環(huán)利用,具有無
污染、開發(fā)利用方便(直接利用)、開發(fā)價值高等特點,對提高城市品位、改
善城市環(huán)境、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和改善人們的生活條件具有重要的意義,同時也
可取得顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益。從地學(xué)研究方面可以準(zhǔn)確了
解地區(qū)的地層、構(gòu)造、水化學(xué)類型等,為戰(zhàn)略性地質(zhì)工作和城市的發(fā)展提供
科學(xué)依據(jù)。
1、在充分收集分析研究已有地質(zhì)、地球物理、地球化學(xué)勘查資料的基礎(chǔ)上,選擇地?zé)豳Y源勘查開發(fā)代表性地段部署地?zé)徙@探工程;
2、以查明主要熱儲的類型、分布、埋藏條件、滲透性、地?zé)崃黧w質(zhì)量、溫度及壓力,地?zé)峋纳a(chǎn)能力大小為重點;
3、勘查深度可根據(jù)主要熱儲類型、埋藏深度、當(dāng)前的開采技術(shù)經(jīng)濟條件和市場需要確定,對于天然出露的帶狀熱儲類型,勘查深度一般控制在1000m內(nèi);隱伏的盆地型層狀熱儲,勘查深度一般不超過4000m;
4、地?zé)峥辈閼?yīng)實行“探采結(jié)合”的原則,地?zé)岬刭|(zhì)勘查鉆孔能成井開采利用的,應(yīng)按成井技術(shù)要求實施;地?zé)衢_采井的鉆井地質(zhì)編錄、測井、完井試驗與地質(zhì)資料收集整理除按成井技術(shù)要求實施外,還應(yīng)按地質(zhì)勘查要求,取全取準(zhǔn)各項地?zé)岬刭|(zhì)資料。
1、地?zé)徙@井的基本要求包括:詳細的巖芯編錄、裂隙統(tǒng)計、采集巖石磨片樣和化學(xué)分析樣等方法,驗證前期地?zé)岢傻V模型(如地層、巖石、構(gòu)造、重要的地質(zhì)界線變化情況等)。
2、跟鉆測溫和綜合測溫,繪制縱向溫度變化曲線,以科學(xué)掌握溫泉水溫。
1、井深 鉆井越深,成本越高。
2、地質(zhì)因素 鉆井中地質(zhì)構(gòu)造的復(fù)雜程度 地質(zhì)構(gòu)造越復(fù)雜,變徑越多,成本越高。
3、鉆井的地理位置 這決定了鉆井設(shè)備的搬運方式和動力來源,進而影響鉆井成本。
4、鉆機的進尺、動力大小和開孔直徑 一般來說,進尺越深,要求的動力越大,成本也越高。2100433B