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相似文献
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1.
针对高地温隧洞存在的严重高温现象,以齐热哈塔尔水电工程为例,采用ANSYS软件对隧洞围岩高温段自然通风和采取降温措施两种工况进行模拟研究。与实测数据对比分析表明,随着自然通风和降温措施时间的增加,隧洞内部温度逐渐降低,最后达到平衡状态,模拟结果与实测数据基本吻合;同时对于隧洞整体围岩降温周期长、难度大的特点,可采取局部降温的措施达到施工作业要求的温度,这为工程项目的实施提供了可靠参考。  相似文献   

2.
浅层地热能是深部地热能与太阳辐射共同作用的产物,其热源不仅包括地球内部热源还包括了外部的太阳辐射热能。在地源热泵的作用下,通过输入少量电能,能够实现由低品位热能向高品位热能的转移。是一种清洁、环保、可再生的新型能源,是我国要大力开发利用的一个方向。本文在通过大量的野外调查及试验的基础上,采用层次分析法,对商洛市地源热泵系统适宜性进行评价,商洛市仅在丹江小部分漫滩区较适宜采用地下水换热方式,而全区均较适宜采用地埋管换热方式。采用热储法计算出商洛市浅层地热能热容量为1.81×10~(13)kJ/℃;采用水量折算法计算出地下水地源热泵系统可利用资源量总换热功率为1.87×10~4kW(冬季)/3.75×10~4kw(夏季),不具备继续开发的潜力;地埋管地源热泵系统可利用资源量总换热功率为4.94×10~5kW(冬季)/7.99×10~5kw(夏季),冬季可供暖面积1.43×10~7m~2,夏季可制冷面积为1.08×10~7m~2,开发利用潜力较大。  相似文献   

3.
《浙江节能》2005,(2):63-66
一、2004年资源能源工作总结 我市资源能源管理在认真宣传贯彻《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》,坚持目标管理,依靠技术进步,加大节能投入,抓好资源综合利用,充分发挥资源能源监察和服务等方面做了一些工作,使全市的资源能源工作取得了一定的成效。  相似文献   

4.
龚士良 《地热能》2010,(3):15-20
上海浅层地热能具有较广阔的开发利用潜力和市场需求。本文介绍上海市地热能资源的赋存条件和全市浅层地热能调查评价工作部署,提出了合理开发利用的对策与建议。  相似文献   

5.
魏连伟 《地热能》2007,(3):12-13
北京是世界上少数几个人口超过1000万的特大型首都城市。随着经济社会的高速发展,城市规模越来越大,面临的能源与环境的压力与日俱增。为保护环境,北京市采取了禁止燃烧原煤、高硫、高灰煤;在煤炭燃烧过程中采用降尘除硫等积极措施,收到一定效果,但消耗煤等常规能源所带来的环境问题仍不容乐观。对北京来说,节约资源主要指节约不可再生的常规能源,而要真正实现规模化的节约效应,就必须大力发展地热能、太阳能、生物质能和风能等可再生能源及新能源。  相似文献   

6.
地下水可开采量是地下水资源量的重要组成部分,对地下水可开采量的分析研究有助于地下水资源的合理开发和科学保护。利用实测的水文、地质数据,采用可开采模数法、可开采系数法,分析云南省各区及主要盆地的浅层地下水可开采量及其分布规律。  相似文献   

7.
《节能》2017,(7)
文中对丹东市浅层地热资源利用潜力进行了评价。丹东市地温能计算面积为427.5km~2,200m以浅及100m以浅的分别为274.1409×10~(12)k J/℃和138.8809×10~(12)k J/℃。按1kg标准煤热当量为29260k J计算,200m以浅和100m以浅的浅层地温能热容量分别相当于936.914万吨标准煤和474.64万吨标准煤。丹东市城区范围内地下水地源热泵系统适宜区,较适宜区面积为427.5km~2,可提供的换热功率为冬季1.25×10~6kW,夏季1.76×10~6kW。  相似文献   

8.
寇力 《能源与节能》2021,(8):101-102,129
地下水是城市水资源基础设施的重要组成部分和城市用水的主要来源,关于其的开发和利用乃至后续的修复工作是近年水域生态环境研究中的一个重点.鉴于此,依据阿勒泰地区浅层地下水的近况,以动态监测、对比分析及特征总结等为研究切入点,阐述浅层地下水动态变化特征,并就地下水修复及保护给出相关的指导建议,以供参考.  相似文献   

9.
《地热能》2009,(2)
日前,国土资源部下发《关于大力推进浅层地热能开发利用的通知》(国土资发[2008]249号,以下简称《通知》)。《通知》在明确“在开发中保护,在保护中开发”要求的前提下,查清浅层地热能资源,编制开发利用规划,科学利用浅层地热能,统筹当地经济社会与资源、环境协调发展的总体要求后,从调查评价、开发利用规划的编制、加强监测等三个方面,对大力推进我国浅层地热能资源的开发利用做出具体的部署。  相似文献   

10.
11.
张亮  张杰  穆永超 《能源与节能》2023,(9):23-25+31
能量桩技术作为新型地热能利用技术,因其高效节能的特点而具有广阔的发展前景。为探究能量桩温度场分布特征,采用ANSYS软件对能量桩的取热过程进行了数值模拟研究。研究结果表明:稳态时,能量桩温度场整体上呈对称分布,径向温度场呈圆形,纵向温度场呈椭圆形;桩体深度不同,热影响范围也不相同;桩中部热影响范围最大,桩顶和桩底附近热影响范围较小,最大热影响半径约为2.2m。  相似文献   

12.
降雨诱发的堆积体滑坡广泛分布于三峡库区,通过研究此类滑坡的变形特征及失稳机制,分析其稳定性,对滑坡灾害的治理有重要意义。以桥头北次级滑坡为例,综合分析降雨、自动GNSS监测等数据,结合野外宏观巡查及勘查资料,研究了其变形特征及失稳机理。结果表明,桥头北次级滑坡整体变形明显,累积位移-时间关系曲线呈“阶跃”变形特征,降雨及因挡土墙排水失效导致的坡体饱和及地表漫流是诱发滑坡变形的主要因素,降雨通过孔隙和地表裂缝渗入坡体,地下水位抬升,积聚1~2 d后坡体饱和,变形加速开始,降雨结束3~7 d后恢复。  相似文献   

13.
浅层地下水     
<正>浅层地下水,浅层地下水主要指埋藏相对较浅、与当地大气降水或地表水体有直接补排关系的潜水或弱承压水,主要是地表以下60 m内的含水层,是地质结构中位于第一透水层中、第一隔水层之上的地下水。由大气降水、地表径流透水形成,埋藏浅,更新较快,水质较差,水质与水量均受降水和径流影响,典型代表为井水(非机井)。由于其埋层浅,未经深层岩石过滤,水体极易被工厂排放的污水和农田残留的农药污染,饮用浅层受污染的地下水,会危害健康。  相似文献   

14.
为分析白城市浅层地下水氟含量的分布特征和富集机理,采用Piper三线图、Kringing插值、Pearson分析、氯碱指数、Gibbs图等方法讨论了研究区F-分布规律和富集机理。结果表明,长石类矿物的溶解为F-富集提供了碱性环境。研究区F-浓度由外部向内部增大,其对应的主要水化学类型由HCO3-Ca·Na型过渡至HCO3-Na型。地下水化学成分的形成作用成为制约地下水氟富集的重要因素。方解石的沉淀和石膏的溶解影响着萤石的溶解与沉淀,蒸发浓缩作用和离子交换作用为最终高氟地下水中阳离子是Na+提供了依据。  相似文献   

15.
良田 《甘肃能源》2005,(4):45-46
地温热泵空调是基于热泵技术,利用地热提供能源实现供暖、制冷空调的方法,具有节能环保双重优点,也是最经济的空调方法。  相似文献   

16.
浅层地下水     
《山西能源与节能》2014,(8):142-142
正浅层地下水,浅层地下水主要指埋藏相对较浅、与当地大气降水或地表水体有直接补排关系的潜水或弱承压水,主要是地表以下60 m内的含水层,是地质结构中位于第一透水层中、第一隔水层之上的地下水。由大气降水、地表径流透水形成,埋藏浅,更新较快,水质较差,水质与水量均受降水和径流影响,典型代表为井水(非机井)。由于其埋层浅,未经深层岩石过滤,水体极易被工厂排放的污水和农田残留的农药污染,饮用浅层受污染的地下水,会危害健康。  相似文献   

17.
18.
我国地温资源开发与地源热泵技术应用、发展及存在问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
地壳浅部长期接受太阳能的热辐射,地表吸收的部分热能使地下保存了一定的温度。通常,在地下5m~8m以上,地下温度随季节的变化而不同。以下到25m~30m深度的地下温度,既不受地表的季节性影响,又不受深部地热源的影响,保持常温即为恒温带,其温度一般为当地多年平均气温值。如北京地区约为15℃,海口约为25℃,哈尔滨为4℃,广州22℃,上海17~C等。  相似文献   

19.
司士荣 《地热能》2006,(5):27-27
“地温能源”是相对于“地热资源”而言的能源概念,二者均属地热能范畴,其区别在于:前者是对浅层低温(〈25℃)地热能的定义,后者是对深层(≥25℃)地热能的定义。地热能属于《可再生能源法》规定的被鼓励开发利用的可再生能源之一,在我国能源发展战略中居重要地位。地热能的广泛利用势必降低对常规能源的依赖性,缓解我国常规能源严重不足的矛盾。  相似文献   

20.
近日,由北京市财政局出资,北京市地勘局承担,北京市地质勘察技术院、地调院和水文队联合实施的《北京平原区浅层地热能资源地质勘查报告》顺利通过专家组的评审。该报告表明,北京平原区浅层地热能资源潜力巨大,折合0.662亿吨标准煤,可供暖面积达9.59亿平方米。可满足2020年北京市总体规划中总供暖面积的要求。  相似文献   

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