論文二:基于地溫場動態監測的地源熱泵系統智能調控軟件策略研究
論文二:基于地溫場動態監測的地源熱泵系統智能調控軟件策略研究

摘要
大規模推廣應用過程中,土壤冷熱堆積、地層熱失衡成為制約地源熱泵長效運行的核心難題。單一依靠固定時序啟??刂撇呗?,無法適配建筑季節性冷熱負荷變化與地層溫度動態變化。本文以地溫場長期動態監測數據為基礎,研究地源熱泵智能調控軟件策略。依托監測軟件持續采集分層地溫數據,結合室外氣象、建筑冷熱負荷參數建立調控模型,動態優化機組、循環水泵運行方案,平衡巖土冷熱收支,抑制地溫持續偏移,提升系統全年運行能效。
關鍵詞:地源熱泵;地溫監測;智能調控;熱失衡;運行策略
一、引言
我國北方地區地源熱泵項目冬季長期取熱,巖土熱量持續流失,地層溫度逐年降低;南方冷暖聯供項目冬夏負荷不均衡,容易出現熱量堆積。地層溫度失衡后,地埋管換熱效率持續下滑,熱泵COP逐年降低,能耗上升,嚴重時項目運行數年便無法達到設計供熱供冷效果。
常規自控系統大多采用固定邏輯控制,僅依據供回水溫度啟停機組,不考慮地下巖土蓄熱狀態,缺乏對地溫場變化的感知。想要從根源緩解熱失衡,必須將地層溫度納入系統控制邏輯。隨著地溫在線監測技術普及,通過軟件算法實現“負荷—氣象—地溫”多因子聯動智能調控,具備可行條件。
二、智能調控系統數據基礎
調控軟件所需基礎監測數據分為三類:第一類為運行參數,包含地源熱泵機組運行狀態、循環水泵頻率、埋管側供回水溫度、流量;第二類為環境參數,室外氣溫、太陽輻射、室內目標溫度;第三類核心參數為分層地溫場監測數據,持續采集換熱區域不同深度巖土溫度,建立原始地溫基準線,實時計算溫度偏移量。
軟件平臺持續記錄全年地溫變化規律,區分供暖季、供冷季、過渡季地層溫度變化特征,量化全年巖土取熱、排熱總量,判斷冷熱收支平衡狀態。
三、智能調控軟件核心策略
負荷動態匹配調控
軟件根據實時建筑冷熱負荷,優化投入運行機組臺數,避免“大馬拉小車”低負荷低效運行,降低基礎能耗。
基于地溫閾值的運行干預策略
設置地層溫度預警閾值,當地溫持續低于基準值(北方供暖區),軟件推薦采用間歇運行、錯峰運行模式;具備條件的項目聯動輔助散熱、輔助補熱設備,平衡巖土熱量。
過渡季調蓄策略
利用春秋過渡季,根據地溫偏差調整運行模式,主動向地層蓄熱或者釋放巖土多余熱量,縮小冬夏地層溫差。
軟件內置對比分析模塊,可記錄不同調控策略下系統能耗、地層溫度變化幅度,持續迭代優化控制邏輯。
四、調控策略工程效果分析
對比試驗表明:傳統固定模式運行項目,連續3~5年運行后地層溫度偏移幅度可達3~6℃;采用地溫聯動智能調控策略后,地層年度溫度波動幅度顯著縮小,土壤冷熱堆積得到有效抑制。同時,系統全年綜合能效比提升,減少無效能耗。
相比于改造埋管、增設輔助系統等硬件方案,軟件調控方案改造成本低,特別適合存量地源熱泵項目升級改造,市場推廣優勢明顯。但智能調控策略高度依賴穩定、連續、精準的地溫監測數據,監測系統的數據可靠性是策略落地的前提。
五、結論
以地溫場動態監測數據為核心的智能調控軟件策略,突破傳統地源熱泵控制邏輯的局限性,將地下巖土換熱狀態納入系統控制體系。通過多參數聯動優化機組運行模式,有效緩解土壤熱失衡問題,保障地源熱泵長期高效運行。未來可結合機器學習算法,進一步預測建筑負荷與地溫演變趨勢,實現預測性調控,推動地源熱泵控制技術向智能化方向持續發展。
地源熱泵、淺層地源熱泵監測系統全分類關鍵詞
一、基礎研究對象(地源熱泵體系)
熱泵系統類型
土壤源地埋管地源熱泵、閉式地埋管熱泵、地下水式水源熱泵、水平埋管換熱系統、豎直埋管換熱系統、冷暖聯供一體化熱泵、商用綜合體熱泵系統、住宅小區淺層地熱項目、超低能耗/零碳建筑配套熱泵、存量老舊地源熱泵改造項目、多能耦合復合熱泵(光伏+地源/空氣源+地源)
地層與熱源核心概念
淺層地層(0~200m)、變溫帶(0~24m)、深部恒溫增溫層(>24m)、巖土熱物性、土壤導熱系數、地下含水層滲流、黏土隔水夾層、黃土裂隙地層、上海軟土富水地層、華北平原粉質黏土、土壤原始基準地溫場、土壤冷熱堆積、熱失衡、冷堆積、熱短路、地層溫度單向偏移、巖土熱承載力、年均地層溫升/溫降、地下水礦化度、地熱循環介質
系統老化失效誘因
土壤熱失衡誘發機組衰減、熱泵壓縮機老化磨損、板式換熱器結垢堵塞、循環水泵揚程衰減、管路鈣鎂硅垢淤堵、PE埋管滲漏、管路氣堵、砂堵、微生物結晶垢堵、冷熱負荷差值超標、無常態化地溫監測、全年連續滿負荷運行、取灌水量失衡、回灌通道淤堵、地層沉降道路開裂
二、京/滬/津/陜四省市淺層地熱監測地方標準關鍵詞
標準編號全稱
DB11/T 1956-2022《地熱動態監測規范》、DB11/T2412《地埋管地源熱泵監測系統建設技術規范》、DG/TJ08-2324上海《淺層地熱能開發利用監測技術標準》、DB12/T 608-2015天津《淺層地熱能地質環境監測技術規程》、DB61/T 1193-2018陜西《淺層地熱能開發利用地質環境監測規范》、NB/T10278-2019國家淺層地熱監測規范
四大標準統一強制共性條款
三類監測孔標準化布設(換熱監測孔、換熱影響監測孔、常溫背景監測孔)、厚度>6m土層單獨分層布設測點、測溫傳感器精度±0.2℃、監測孔回填介質與換熱孔一致、井口配套檢修井室、24小時不間斷自動采集、本地+云端雙備份存儲、監測影像/時序數據作為竣工驗收法定檔案、Modbus-RTU標準通訊協議、年度地熱監測報告強制歸檔、監測孔距換熱區邊緣≥10m
各地差異化標準專屬關鍵詞
北京地標:變溫帶2m加密測點、深部地層10m等間距布設、冷熱平衡量化計算、地層溫度時序曲線、數據直連市級地熱監管平臺、大面積埋管群全域熱擾動評估、北方供暖季地層降溫動態預警、管道插入式流量/水溫雙監測
上海地標:24m梯度分層測點(<24m≤2m、>24m≤10m)、四代測溫元件迭代劃分、可插拔模塊化多點測溫探頭、±0.1℃高精度數字傳感強制要求、多層軟土滲流耦合監測、市級統一地熱大數據平臺聯網、渾濁地下水定向補光測溫設備、信用懲戒數字化監管
天津地標:冷暖建筑面積分級配置監測孔(3000㎡/10000㎡面積閾值)、DN40 PE/鍍鋅測溫保護管標準化、管內注水導熱工藝、中小型商用熱泵簡化監測配置、野外分體式便攜絞車、施工管材標準化圖集
陜西地標:黃土裂隙地層防滲封堵工藝、高低溫地層分層保護、淺層/中深層地熱聯合監測、黃土高原地層溫升長期觀測、監測孔多層防滲密封結構、區域采灌均衡管控、黃土塌陷隱患地層溫度預警、地質環境年度核查配套監測資料
上海地標四代測溫元件迭代劃分
第一代熱電偶(單點模擬、精度±0.5℃、易信號干擾)、第二代PT1000單點模擬探頭、第三代數字多點分布式測溫、第四代可插拔模塊化多點測溫元件(大型示范項目標配)
三、淺層地源熱泵監測系統整機(北京鴻鷗成運HO系列)
成套監測主機系統
淺層地溫遠程監測系統、地源熱泵一體化監測控制柜、多參數綜合采集平臺、野外低功耗NB-IoT無線RTU終端、屏幕式工業觸控采集主機、淺層地熱標準化監測成套設備、分布式光纖DTS測溫系統
細分硬件配件
PT1000高精度溫度傳感器、±0.1℃/±0.2℃分層測溫探頭、可插拔模塊化多點測溫元件、φ42細徑測溫探頭、316L/鈦合金防腐測溫保護管、DN40鍍鋅/PE監測測井管、防腐耐磨鎧裝測井線纜、±1cm高精度深度編碼器、自動排線電動排線絞車、井下耐磨扶正器、野外太陽能光伏供電套件、大容量鋰電池低功耗模塊、管道插入式流量計、內嵌式超聲水表(水資源稅計量)、分層多點測溫電纜、孔口密封保護組件、自動除霧加熱鏡頭模塊
配套專用分析軟件
HO系列淺層地熱監測分析軟件、地層溫度時序存儲系統、360°地層剖面自動生成工具、土壤熱平衡自動測算模塊、AI冷熱失衡智能預警系統、多期地層溫度疊加對比工具、標準化工程驗收報告導出工具、多參數聯動分析平臺、支持二次開發對接地方地熱監管大數據、離線單機數據分析軟件
四、監測系統全流程應用功能關鍵詞
地層溫度常態化監測
分層地層溫度連續采集、變溫帶溫度波動長期跟蹤、深部恒溫地層基準測溫、原始背景地層溫度對比、冷熱堆積厚度量化測算、年均地層溫升/溫降統計、巖土熱承載力評估、土壤熱平衡分級判定(輕度/中度/重度失衡)
土壤熱失衡智能預警調控
冷熱負荷差值量化分析、地層單向溫度偏移閾值自動報警、熱短路空洞識別、提前預判機組能效衰減、輔助間歇輪換運行調控、多能源耦合補熱/散熱方案數據支撐、年度地層溫度演化趨勢建檔
工程施工與竣工驗收配套
監測孔成井施工質量核驗、分層測溫點位深度校準、監測孔回填工藝核驗、新建地源熱泵竣工資料編制、存量老舊熱泵改造復測、節能建筑/超低能耗建筑評審、地熱取水許可年度核查、水資源稅計量數據歸檔
多參數耦合聯動監測
分層地溫采集、循環管路流量監測、熱泵機組用電能耗同步采集、埋管進出水溫一體化采集、地下水水位動態監測、取灌水量同步計量、回灌失衡滲漏通道輔助勘察、光伏-地源熱泵多能耦合全域監測、水質pH/電導率在線監測
環保、自然資源合規長效歸檔
淺層地熱資源年度普查、礦山地質環境年度核查、CCER碳減排自動核算、地下水污染風險管控、不可篡改時序數據長期存儲、政府地熱監管平臺實時聯網、閉坑/復墾地質環境評估資料、淺層地熱開發全生命周期數字檔案
五、監測系統技術性能參數關鍵詞
分層測點布設間距2m/10m、測溫精度±0.1℃/±0.2℃、IP68全密封防水、鈦合金耐酸堿高溫防腐結構、500~3000米長線纜數字無損傳輸、無畫面/數據衰減、360°云臺同步定向補光、5級亮度可調光源、0.05mm級細微裂隙清晰識別、分體式輕量化便攜、市電/鋰電/太陽能三供電模式、全天候自動定時采集、NB-IoT低功耗無線傳輸、深度定位精度±1cm、本地SD卡循環存儲、斷網數據緩存、單口1000m監測孔30分鐘完成全段掃描、Modbus-RTU標準化通訊協議、數據采集間隔10min/30min/24h分級設置
六、熱平衡修復、老舊熱泵提質改造配套關鍵詞
間歇輪換運行調控、分區分時換熱管控、錯峰負荷調節、太陽能輔助補熱/散熱、空氣源輔助散熱、跨季節巖土儲熱BTES、管路物理清洗(高壓脈沖/機械刮管/氣舉反循環)、化學酸洗緩蝕除垢、新增換熱鉆孔擴容、地層水力壓裂改造、循環水泵變頻節能改造、老舊壓縮機更換、防凍液整體更換、管路內襯防腐修復、存量熱泵加裝監測系統、PLC自控系統智能化升級、淺層地熱一體化監測改造
七、工程落地使用單位、行業價值關鍵詞
地熱開發運維企業、熱力公司、地質勘察設計院、自然資源局地熱監管科室、第三方環境檢測機構、高校巖土實驗室、零碳園區建設單位、鄉村供暖改造項目、淺層地熱資源普查單位
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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。
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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(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度)
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4.0-2000米NB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)
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