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我國國家地質公園的分布規律

更新時間:2020-07-30      瀏覽次數:1103

 我國國家地質公園總體上呈凝聚型帶狀分布

 

  將我國現有的182處國家地質公園繪制在圖上,可 以看出我國的國家地質公園空間分布屬于凝聚型。進一步觀察,可以發現我國國家地質公園在空間上呈明顯的帶狀凝聚,且與中國地質構造及地貌特點密切相關。大致可分為10個帶:大小興安嶺—長白山帶、環渤海帶、東部沿海帶、武夷山帶、太行山—巫山—雪峰山帶、華蓉山—大婁山帶、環青藏高原帶、祁連山—秦嶺帶、南嶺帶、環準噶爾帶。

 

  (1)大小興安嶺—長白山帶(A帶):分布有內蒙古克什克滕、 內蒙古阿爾山、黑龍江嘉蔭、吉林靖宇等國家地質公園。

 

  (2)東部沿海帶(B帶):分布有浙江新昌、浙江臨海、福建太姥山、漳州濱海、福建深滬灣、廣東思平地熱、廣東湛江湖光巖等國家地質公園。

 

  (3)環渤海帶(C帶):分布有中國大連、大連冰峪、北京十花洞、北京十渡、天津薊縣、山東長山列島等國家地質公園。

 

  (4)武夷山帶(D帶):分布有江蘇太湖西山、浙江常山、江西龍虎山、福建泰寧、福建寧化等國家地質公園。

 

  (5)太行山—巫山—雪峰山帶(E帶):分布有河北淶源、河北武安、河北臨城、河南王屋山、河南內鄉寶天幔、長江三峽、湖南張家界、廣西資源、廣西鳳山等國家地質公園。

 

  (6)華蓉山—大婁山帶(F帶):分布有四川華蓉山、重慶黔江小南海、貴州織金洞、貴州雙河洞等國家地質公園。

 

  (7)環青藏高原帶(G帶):分布有甘肅敦煌莫高窟、青海互助嘉定、四川九寨溝、四川黃龍、四川龍門山、四川海螺溝、四川大渡河、云南玉龍、云南騰沖等國家地質公園。

 

  (8)祁連山—秦嶺—大別山帶(H帶):分布有甘肅劉家峽恐龍、陜西翠華山、河南嵖岈山、河南內鄉寶天幔等國家地質公園

 

  (9)南嶺帶(I帶):分布有廣西百色、貴州興義、云南路林、云南澄江、云南祿豐等國家地質公園。

 

  (10)環準噶爾帶(J帶):分布有新疆庫車大峽谷、新疆布爾津喀納斯、新疆奇臺硅化木—恐龍等國家地質公園。 在這10個集聚帶上,分布有144處國家地質公園,各集聚帶上所占的地質公園個數如圖2所示。

 

  我國國家地質公園的分布與我國地質構造帶和地勢階梯過渡帶基本吻合 我國造山運動劃分為5幕:加里東運動、華力西運動、印支運動、 燕山運動和喜馬拉雅運動。加里東造山運動中,主要體現為華北整體上升,形成華北陸臺,湘、桂、贛邊的南嶺地區上升,位于江南古陸與康滇古陸之間的上楊子海上升形成上楊子古陸;華力西運動使中國北部阿爾泰山、天山、大興安嶺、陰山、昆侖山、阿爾金山、祁連山、秦嶺等山脈隆起,并伴有大量的花崗巖侵入;印支運動使川西、滇西北一帶隆起成為山地,如岷山、邛崍山、大雪山、云嶺等;燕山運動不僅產生燕山山脈、太行山脈、賀蘭山、雪峰山、橫斷山脈、唐古拉山、喀喇昆侖山等山脈,而且形成許多山間斷陷盆地,并在盆地內堆積了巨厚的砂頁巖層;喜馬拉雅運動使喜馬拉雅山主體、岡底斯山、念青唐古拉山、長白山、武夷山脈等大幅度隆起。2.2.1我國國家地質公園的分布與大地構造的緯向構造帶基本 相吻合 我國的國家地質公園的分布,尤其是祁連山—秦嶺—大別山帶、南嶺帶和環準噶爾帶,基本和我國大地構造的緯向構造帶吻合。我國的緯向構造體系發育良好的有3帶: 一是陰山—天山構造帶,主要是由古老變質巖系組成的褶皺帶;二是秦嶺—昆侖帶,主要由從古生代以來東西走向的強烈擠壓帶組成;三是南嶺構造帶,主要表現為古生代和中生代東西走向的褶皺帶。我國國家地質公園分布的祁連山—秦嶺—大別山帶和南嶺帶就分別在這兩個構造帶的區域范圍內建立了多個國家地質公園,而廣東丹霞山、河南寶天幔、河南小秦嶺等就是典型的代表。

 

  我國國家地質公園的分布與新華夏構造帶基本相吻合我國東部地區的新華夏構造體系主要由走向北北東的3條巨大隆起帶和3條巨大沉降帶構成。國家地質公園分布的環渤海帶、東部沿海帶、武夷山帶、花蓉山—大婁山帶、興安嶺—長白山帶和太行山—巫山—雪峰山帶就分別位于第二隆起帶和第三隆起帶的區域范圍內。

 

  我國國家地質公園的分布與環太平洋地殼活動帶相吻合作為環太平洋火山構造帶的一部分,在中國東部的濱太平洋地區同樣遭受了多次新生代以來(局部地區為中生代晚期)火山活動的影響,遺留下來許多地質遺跡,為地質公園的建立提供了物質基礎[2]。大小興安嶺—長白山帶和東部沿海帶中火山類的國家地質公園占絕大多數,具體包括黑龍江五大連池

 

  、安徽浮山、浙江雁蕩山、福建漳州、廣東湖光巖等。

 

  我國國家地質公園的分布基本上位于我國地勢階梯過渡帶我國地勢總的特點是西高東低,逐級下降,大致形成三級階梯:青藏高原為第1階梯,從青藏高原往北、 往東,至大興安嶺—太行山—巫山—雪峰山一線為第二階梯,從大興安嶺—太行山—巫山—雪峰山一線以東為第三階梯。地勢階梯過渡帶上地質環境相對活躍,留下了許多較為典型的地質遺跡。其分布的環 青藏高原帶正好處于第1、二階梯的過渡帶,太行山—巫山—雪峰山帶處于第二、三階梯的過渡帶。

 

  我國國家地質公園的分布與三大經濟帶內各省域經濟發展水平有耦合關系

 

  為我國三大經濟帶內各省域2009年GDP及其所擁有 的地質公園數。根據表2中的數據統計分析可以看出:我國東中西三大經濟帶中,GDP排名靠前的省份所擁有的地質公園的數量比較多,而且開發也相對比較充分。這說明地質公園的開發除了要有必要的地質遺跡外,和當地的經濟發展水平有很大的關系。相反,經濟發展較慢的省份所擁有的地質公園數量較少。

 

  我國國家地質公園與區域城市發展水平具有一定的耦合關系 為了研究我國國家地質公園與區域城市發展水平的關系,我們對各個國家地質公園500km范圍內的大中城市數量進行統計分析與空間結構對比。通過測量得到中國國家地質公園在500km范圍內平均連接的大中城市的數量33個。根據吳必虎等的研究結果,世界遺產地和*風景名勝區平均連接 的中等以上城市數目分別是41個和17個, 國家地質公園連接的中等以上城市數量介于二者之間。這說明國家地質公園與區域城市發展水平具有一定的耦合關系,而這也與目前國家地質公園大多是由原來的各類旅游區改立為地質公園的現實相吻合.

 

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

 

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,主要是一套先進的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,硬件采取先進的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;

 

 

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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)

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