3. 潜水与地表水(如河水)的补排关系:
对照图示观察,若潜水等水位线图上的等值线向数值大的方向凸出,说明河水水位低于潜水水位,开远打井报价,潜水补给河水;相反,河水水位高于潜水水位,河水补给潜水。我们也可以通过确定地表水附近潜水的流向来确定彼此的补排关系,方法是在图上按潜水位数值从大到小方向作潜水等水位线的垂线,若垂线指向河流,说明潜水补给河水;若作出的垂线偏离河流,则说明河水补给潜水,如图3所示,①是潜水补给河水,②是河水补给潜水。
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说法二:地热井就是打个井,地热勘察没必要
除了地源热泵等浅层地热利用外,地热资源具有“水”、“热”、“矿”等三重性质,因此,开采地热资源,就是要找水,找热,遵循地下热矿泉水赋存的规律,而地热井施工的前提,就是要有充足的地下热水,没有地下热水(或水蒸气),后期的地热利用工作没办法展开。而地热勘察的目的,就是找热水,摸清地质状况,确定地热水贮藏的深度以及水量,确定地热资源规划开发利用,开远打井,因此,是必不可少的一项工作。
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控制策略
凝汽器水位控制系统通常选择单回路调节方案, 被控变量选择凝汽器水位,控制变量选择凝结水*调节阀。当机组负荷发生大幅度变化时, 凝汽器内的凝结水量也随之发生变化。由于凝汽器热井容积较小,开远打井价格,故其水位变化十分明显, 此时,单凭凝汽器水位信号的变化来控制凝汽器*调节阀就会造成凝汽器水位的大幅度波动而使水位不易控制。凝汽器热井作为1个容器,其凝汽器热井水位发生变化时,必定会影响除氧器的水位。由于除氧器的水箱容积较大, 除氧器水位允许变化的范围也较大。因此,为使各关联系统均能在合理、经济的状态下工作,采用增加前馈信号的办法来提高调节系统的应变和处理能力,以减少外扰对系统的不良影响。前馈信号采取除氧器水位控制系统中PID调节器的输出,把它加在凝汽器水位PI调节器的输入端, 可和当前值与设定值的差值信号叠加, 来作为控制系统的*终输入。这样,凝汽器水位调节器可提前作出判断,发出对应的响应指令,使系统在负荷变化时能保证凝汽器水位在允许范围内变化, 同时,也使除氧器水位在动态过程中可得到较好的控制。
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