一种跨季节储能供暖及生态种植的方法

    公开(公告)号:CN115191279A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210824757.7

    申请日:2022-07-13

    IPC分类号: A01G9/24 A01G9/26 F24D11/00

    摘要: 本发明公开了一种跨季节储能供暖及生态种植的方法,涉及跨季节储能供暖与生态种植技术领域,包括:构建跨季节储能供暖系统;控制太阳能光热热站在第一设定周期吸收太阳能中的热量,并将太阳能光热热站内存储的流体加热至第一设定温度,并控制储热井将加热后的流体注入微渗层中存储;控制储热井在第二设定周期抽取微渗层中存储的流体,并控制输热管道将抽取的流体输送至住户进行供暖;经过设定个数的储热周期后,在施工区域的地表上方建设跨季节大棚种植基地;跨季节大棚种植基地用于利用微渗层向上层土壤传导的热量进行生态种植。本发明能够兼顾为住户供暖和为大棚植物供热,造价低廉,可用于农村大面积推广。

    一种高效的深层地热资源勘查方法

    公开(公告)号:CN114706129A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210276855.1

    申请日:2022-03-21

    IPC分类号: G01V3/00

    摘要: 本发明涉及勘探技术领域,具体涉及一种高效的深层地热资源勘查方法,包括如下步骤:获取地热资源勘查区的地质勘查数据,并将每一个地质勘查数据用图像的形式进行描述,得地质勘查图像集;基于所述地质勘查图像集构建地热资源勘查区的三维地质模型;基于所述地热勘测区的三维地质模型生成对应的磁性源或电性源布置地图,该磁性源或电性源布置地图内载每一个探测点的定位坐标及磁性源或电性源布置参数;基于爬行机器人根据所述磁性源或电性源布置地图引导工作人员完成磁性源或电性源的布置;基于“CSAMT”法获取地热资源勘查区内电阻率的空间分布状态。本发明在可以减轻工作人员工作量的同时,可以提高勘测结果的准确性和可信度。

    基于构造应力场的碳酸盐岩地热井定井方法

    公开(公告)号:CN114645701A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210392761.0

    申请日:2022-04-15

    IPC分类号: E21B43/30 E21B49/00

    摘要: 本发明适用于碳酸盐岩地热资源勘查和找矿技术领域,提供了基于构造应力场的碳酸盐岩地热井定井方法,该方法包括以下步骤:步骤1:构造应力场分析:确定区域断裂构造产状和主应力方向、确定目标区断裂构造产状和主应力方向以及判断拟定井位附近主应力方向;步骤2:碳酸盐岩热储地热水动力条件分析:获得基于构造应力场条件下断裂带和层间岩溶发育区地热水的径流特征;步骤3:通过断裂受力状况、导水性识别以及精准物探勘查的方式,确定碳酸盐岩构造定井模式;步骤4:通过层间侵蚀性分析,确定碳酸盐岩热储层层间岩溶定井模式,最后确定钻孔位置,本发明通过上述步骤能够减少地热资源勘查成本,提高地热找矿的准确性。

    基于构造应力场的碳酸盐岩地热井定井方法

    公开(公告)号:CN114645701B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210392761.0

    申请日:2022-04-15

    IPC分类号: E21B43/30 E21B49/00

    摘要: 本发明适用于碳酸盐岩地热资源勘查和找矿技术领域,提供了基于构造应力场的碳酸盐岩地热井定井方法,该方法包括以下步骤:步骤1:构造应力场分析:确定区域断裂构造产状和主应力方向、确定目标区断裂构造产状和主应力方向以及判断拟定井位附近主应力方向;步骤2:碳酸盐岩热储地热水动力条件分析:获得基于构造应力场条件下断裂带和层间岩溶发育区地热水的径流特征;步骤3:通过断裂受力状况、导水性识别以及精准物探勘查的方式,确定碳酸盐岩构造定井模式;步骤4:通过层间侵蚀性分析,确定碳酸盐岩热储层层间岩溶定井模式,最后确定钻孔位置,本发明通过上述步骤能够减少地热资源勘查成本,提高地热找矿的准确性。

    一种基于surfer与mapgis软件绘制地下水水化学类型分区图的方法

    公开(公告)号:CN115239827A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210448491.0

    申请日:2022-04-24

    IPC分类号: G06T11/00

    摘要: 本发明公开了一种基于surfer与mapgis软件绘制地下水水化学类型分区图的方法,涉及水文地质技术领域,其操作步骤如下:步骤一、收集研究区域内地下水水质资料,分别计算水质中Ca2+、Mg2+、K++Na+、HCO3‑、Cl‑和SO42‑的毫克当量百分数值;步骤二、利用surfer软件对进行插值计算,输出为mapinfo格式文件;步骤三、利用mapgis文件转换功能,依据舒卡列夫分类的毫克当量25%划界;步骤四、将阴离子HCO3‑、Cl‑以及SO42‑重新分区后的区文件进行图层相交叠加,生成阴离子类型分区图U;步骤五、将阳离子Ca2+、Mg2+以及K++Na+重新分区后的区文件进行图层相交叠加,生成阳离子类型分区图V;步骤六、将修正后的阴离子水化学类型分区U图层与阳离子水化学类型分区V图层叠加,即为该研究区内地下水水化学类型分区。