
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)
技術(shù)文章/ Technical Articles
更新時(shí)間:2026-08-05
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地?zé)醿?chǔ)層內(nèi)部高溫流體的滲流路徑、流量動(dòng)態(tài)變化、冷熱流體交匯行為,直接決定地?zé)峋L(zhǎng)期產(chǎn)能穩(wěn)定性與地?zé)崽镎w開(kāi)采壽命,傳統(tǒng)間斷式井筒靜態(tài)測(cè)溫?zé)o法捕捉儲(chǔ)層流體動(dòng)態(tài)演化過(guò)程。本文提出預(yù)埋式分布式光纖組網(wǎng)監(jiān)測(cè)方案,將鎧裝測(cè)溫光纖延伸至地?zé)峋畠?chǔ)層開(kāi)采濾水管段,依靠光纖長(zhǎng)時(shí)序連續(xù)溫度剖面數(shù)據(jù)變化特征,識(shí)別儲(chǔ)層內(nèi)部熱流體縱向滲流、橫向跨井運(yùn)移、抽水誘導(dǎo)流體擾動(dòng)、冷熱流體換熱四類現(xiàn)象。以華北地?zé)崽飪煽谙噜忛_(kāi)采地?zé)峋疄樵囼?yàn)對(duì)象,構(gòu)建跨井光纖測(cè)溫組網(wǎng)監(jiān)測(cè)體系,長(zhǎng)時(shí)間監(jiān)測(cè)地?zé)峋樗_(kāi)采作業(yè)對(duì)周邊鄰井儲(chǔ)層溫度場(chǎng)、流體運(yùn)移的擾動(dòng)規(guī)律,為地?zé)崽锛s化可持續(xù)開(kāi)采方案優(yōu)化提供動(dòng)態(tài)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)支撐。本文同時(shí)針對(duì)儲(chǔ)層段光纖受高速流體沖刷磨損、長(zhǎng)期溫度基線漂移、海量時(shí)序溫度數(shù)據(jù)冗余等工程難點(diǎn),提出光纖硬質(zhì)防護(hù)固定工藝、溫度基線自適應(yīng)修正算法、時(shí)序數(shù)據(jù)分層降噪方案。現(xiàn)場(chǎng)為期一年的組網(wǎng)監(jiān)測(cè)試驗(yàn)結(jié)果表明,分布式光纖時(shí)序測(cè)溫體系可以精準(zhǔn)捕捉儲(chǔ)層流體微弱的動(dòng)態(tài)運(yùn)移變化,地?zé)醿?chǔ)層流體動(dòng)態(tài)長(zhǎng)效監(jiān)測(cè),為地?zé)崽镆?guī)模化科學(xué)開(kāi)采提供全新技術(shù)手段。
關(guān)鍵詞:分布式光纖測(cè)溫;地?zé)醿?chǔ)層;熱流體運(yùn)移;時(shí)序溫度剖面;地?zé)崽锛s化開(kāi)采;跨井光纖組網(wǎng)
地?zé)醿?chǔ)層是地?zé)豳Y源開(kāi)采的核心載體,儲(chǔ)層巖體裂隙、孔隙構(gòu)成了地下高溫流體的儲(chǔ)存與滲流通道。地?zé)峋L(zhǎng)期抽水開(kāi)采作業(yè)會(huì)改變儲(chǔ)層內(nèi)部流體壓力場(chǎng),促使高溫流體不斷向井筒匯集;同時(shí)大規(guī)模集群式地?zé)峋_(kāi)采會(huì)造成區(qū)域儲(chǔ)層壓力衰減,引發(fā)流體跨井橫向運(yùn)移,甚至出現(xiàn)鄰井產(chǎn)熱能力相互干擾、儲(chǔ)層局部熱資源快速枯竭等問(wèn)題。儲(chǔ)層熱流體的動(dòng)態(tài)運(yùn)移規(guī)律是地?zé)崽镩_(kāi)采方案設(shè)計(jì)、開(kāi)采負(fù)荷調(diào)控、儲(chǔ)層長(zhǎng)效保護(hù)的關(guān)鍵依據(jù)。
現(xiàn)階段地?zé)醿?chǔ)層監(jiān)測(cè)大多采用階段性起下井下測(cè)溫設(shè)備、儲(chǔ)層流體取樣化驗(yàn)的間斷式監(jiān)測(cè)方式,僅能獲取某一時(shí)刻靜態(tài)儲(chǔ)層溫度與流體理化參數(shù),無(wú)法觀測(cè)流體隨開(kāi)采時(shí)長(zhǎng)、抽水負(fù)荷變化的動(dòng)態(tài)演化過(guò)程。儲(chǔ)層流體微小的滲流路徑改變不會(huì)造成井筒整體溫度大幅度變化,靜態(tài)測(cè)溫手段難以識(shí)別這類早期變化,等到儲(chǔ)層流體運(yùn)移路徑發(fā)生根本性改變、地?zé)峋a(chǎn)能出現(xiàn)斷崖式衰減時(shí),已經(jīng)失去了開(kāi)采方案優(yōu)化調(diào)整的最佳時(shí)機(jī)。除此之外,儲(chǔ)層濾水管段長(zhǎng)期處于高速流體沖刷環(huán)境,電子傳感器極易被流體裹挾的砂石撞擊損毀,無(wú)法在儲(chǔ)層段實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期在線監(jiān)測(cè)。
預(yù)埋式分布式光纖測(cè)溫光纜可以跟隨地?zé)峋昃┕るA段直接布設(shè)至儲(chǔ)層濾水管段,光纖通過(guò)金屬卡扣、硬質(zhì)保護(hù)套管完成固定防護(hù),抵御高速流體沖刷磨損;光纖無(wú)源結(jié)構(gòu)可以常年在儲(chǔ)層高溫環(huán)境下不間斷采集溫度時(shí)序數(shù)據(jù),通過(guò)分析連續(xù)溫度剖面曲線隨時(shí)間的形變特征,反演儲(chǔ)層流體動(dòng)態(tài)運(yùn)移行為。通過(guò)多口地?zé)峋饫w組網(wǎng)監(jiān)測(cè),還能夠?qū)崿F(xiàn)整個(gè)地?zé)崽飪?chǔ)層流體聯(lián)動(dòng)監(jiān)測(cè),分析集群開(kāi)采帶來(lái)的儲(chǔ)層壓力與熱場(chǎng)擾動(dòng)效應(yīng)。本文結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)跨井組網(wǎng)試驗(yàn),系統(tǒng)研究分布式光纖在儲(chǔ)層熱流體動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)體系。
地?zé)醿?chǔ)層巖體在自然靜止?fàn)顟B(tài)下,井筒儲(chǔ)層段溫度處于平穩(wěn)基線狀態(tài),光纖測(cè)溫曲線平直無(wú)明顯波動(dòng)。當(dāng)井筒開(kāi)啟抽水作業(yè),井筒內(nèi)部流體壓力下降,儲(chǔ)層裂隙內(nèi)部高溫流體在壓力差作用下向井筒滲流,高速流動(dòng)的熱流體與井筒管壁、井筒內(nèi)原有水體產(chǎn)生對(duì)流換熱,會(huì)造成對(duì)應(yīng)光纖段出現(xiàn)局部溫度抬升;若儲(chǔ)層存在橫向連通裂隙,鄰井抽水作業(yè)會(huì)造成本井儲(chǔ)層流體被動(dòng)流動(dòng),光纖溫度曲線會(huì)出現(xiàn)緩慢的周期性小幅溫度波動(dòng);當(dāng)儲(chǔ)層深部低溫地下水順著裂隙侵入儲(chǔ)層,則會(huì)出現(xiàn)局部溫度斷崖式下降。運(yùn)維人員通過(guò)比對(duì)不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)的時(shí)序溫度曲線,結(jié)合抽水啟停作業(yè)時(shí)序,即可區(qū)分自然滲流、抽水誘導(dǎo)滲流、鄰井流體擾動(dòng)、冷流體入侵四類流體行為。
儲(chǔ)層濾水管段流體流速快、裹挾砂石雜質(zhì),裸光纖極易被流體沖斷磨損,必須采用硬質(zhì)防護(hù)布設(shè)方案。施工階段選用外層加厚不銹鋼鎧裝的測(cè)溫光纖,在儲(chǔ)層濾水管外壁使用高強(qiáng)度耐腐蝕金屬卡扣將光纖緊貼管壁固定,外部套設(shè)鏤空式硬質(zhì)不銹鋼防護(hù)套管,既不阻礙流體與管壁換熱、保障測(cè)溫精度,又可以阻擋砂石流體對(duì)光纖的直接沖擊磨損;光纖井口端預(yù)留冗余線纜,規(guī)避井筒后期微量沉降帶來(lái)的光纖拉伸斷裂問(wèn)題;光纖主機(jī)接入邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān),實(shí)現(xiàn)溫度時(shí)序數(shù)據(jù)本地存儲(chǔ)與云端定時(shí)傳輸,保障網(wǎng)絡(luò)中斷情況下數(shù)據(jù)不丟失。
選取華北地?zé)崽锏乩砦恢孟噜彙㈤_(kāi)采同一儲(chǔ)層的兩口地?zé)峋?/span>1號(hào)開(kāi)采井、2號(hào)鄰井)開(kāi)展為期12個(gè)月的跨井組網(wǎng)監(jiān)測(cè)試驗(yàn),兩口井儲(chǔ)層段均預(yù)埋鎧裝測(cè)溫光纖,井口測(cè)溫主機(jī)通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)接入統(tǒng)一監(jiān)測(cè)平臺(tái)。試驗(yàn)分為三個(gè)階段:第一階段兩口井全部停機(jī)靜置3個(gè)月,采集儲(chǔ)層自然狀態(tài)下的溫度基線時(shí)序曲線;第二階段單獨(dú)開(kāi)啟1號(hào)井抽水開(kāi)采6個(gè)月,觀測(cè)1號(hào)井儲(chǔ)層流體動(dòng)態(tài)變化以及2號(hào)井儲(chǔ)層溫度場(chǎng)受擾動(dòng)情況;第三階段兩口井同步開(kāi)啟開(kāi)采3個(gè)月,研究集群開(kāi)采下儲(chǔ)層流體聯(lián)動(dòng)運(yùn)移規(guī)律。
試驗(yàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果顯示:1號(hào)井單獨(dú)抽水開(kāi)采后,自身儲(chǔ)層段光纖溫度出現(xiàn)規(guī)律性周期性波動(dòng),對(duì)應(yīng)儲(chǔ)層流體持續(xù)性向井筒滲流;距離1號(hào)井320米的2號(hào)井儲(chǔ)層溫度基線出現(xiàn)緩慢小幅下降,溫度曲線伴隨1號(hào)井抽水啟停呈現(xiàn)同步周期性波動(dòng),直觀證明兩口井儲(chǔ)層通過(guò)地下裂隙橫向連通,單井長(zhǎng)期開(kāi)采會(huì)對(duì)鄰井儲(chǔ)層流體造成持續(xù)性擾動(dòng)。兩口井同步開(kāi)采階段,區(qū)域儲(chǔ)層整體溫度下降速率明顯加快,流體橫向運(yùn)移強(qiáng)度顯著提升,說(shuō)明集群高強(qiáng)度開(kāi)采會(huì)加速區(qū)域儲(chǔ)層壓力衰減,增大地?zé)豳Y源短期枯竭風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)光纖時(shí)序監(jiān)測(cè)得出的流體運(yùn)移規(guī)律,運(yùn)維團(tuán)隊(duì)優(yōu)化兩口井開(kāi)采方案,采用錯(cuò)峰間歇式開(kāi)采模式,交替啟停兩口地?zé)峋档蛢?chǔ)層流體持續(xù)性橫向擾動(dòng),經(jīng)過(guò)三個(gè)月錯(cuò)峰開(kāi)采后,區(qū)域儲(chǔ)層溫度場(chǎng)逐步趨于穩(wěn)定,兩口地?zé)峋L(zhǎng)期產(chǎn)熱能力都得到有效保留。
采用鏤空硬質(zhì)套管+卡扣緊貼管壁的雙重防護(hù)方案,規(guī)避高速砂石流體直接沖擊光纖鎧裝外層,現(xiàn)場(chǎng)全年運(yùn)行光纖無(wú)磨損斷裂情況,相比無(wú)防護(hù)裸光纖使用壽命提升十倍以上。
受光纖長(zhǎng)期高溫老化、光纖微小形變影響,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行光纖溫度基線會(huì)出現(xiàn)微弱漂移,系統(tǒng)搭載溫度基線自適應(yīng)修正算法,以地?zé)峋C(jī)靜置階段的平穩(wěn)溫度曲線為基準(zhǔn),周期性自動(dòng)修正溫度基線,保障長(zhǎng)期測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
全年不間斷監(jiān)測(cè)會(huì)產(chǎn)生海量秒級(jí)溫度時(shí)序數(shù)據(jù),大量冗余數(shù)據(jù)會(huì)占用云端存儲(chǔ)資源、降低數(shù)據(jù)分析效率。系統(tǒng)采用分層降噪存儲(chǔ)策略:平穩(wěn)基線階段存儲(chǔ)小時(shí)級(jí)平均溫度數(shù)據(jù);溫度出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)自動(dòng)切換為秒級(jí)高頻采樣存儲(chǔ),兼顧長(zhǎng)期數(shù)據(jù)存儲(chǔ)成本與異常細(xì)節(jié)捕捉能力。
預(yù)埋式分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)依托長(zhǎng)時(shí)序連續(xù)溫度剖面數(shù)據(jù),能夠精準(zhǔn)反演地?zé)醿?chǔ)層內(nèi)部高溫流體縱向滲流、橫向跨井運(yùn)移等動(dòng)態(tài)演化行為,配合跨井光纖組網(wǎng)監(jiān)測(cè)體系,可以掌握地?zé)崽锛洪_(kāi)采作業(yè)對(duì)區(qū)域儲(chǔ)層溫度場(chǎng)、流體壓力場(chǎng)的整體擾動(dòng)規(guī)律,為地?zé)崽镥e(cuò)峰間歇式集約化開(kāi)采方案提供扎實(shí)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)支撐,有效延緩儲(chǔ)層熱資源枯竭速度,延長(zhǎng)地?zé)崽镎w開(kāi)采壽命。通過(guò)硬質(zhì)防護(hù)布設(shè)工藝、基線自適應(yīng)算法、分層數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方案,解決了儲(chǔ)層段光纖沖刷損毀、溫度漂移、海量數(shù)據(jù)冗余三大工程難題,具備現(xiàn)場(chǎng)落地可行性。
后續(xù)研究可以結(jié)合流體動(dòng)力學(xué)仿真軟件,將光纖實(shí)測(cè)溫度時(shí)序數(shù)據(jù)代入儲(chǔ)層流體仿真模型,實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)層流體運(yùn)移行為的數(shù)值仿真預(yù)判;同時(shí)構(gòu)建地?zé)崽锶蚬饫w傳感監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),搭配云端AI大數(shù)據(jù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)整個(gè)地?zé)崽飪?chǔ)層流體狀態(tài)全自動(dòng)智能調(diào)控,推動(dòng)地?zé)崽镩_(kāi)發(fā)由經(jīng)驗(yàn)式開(kāi)采向數(shù)據(jù)化智能開(kāi)采轉(zhuǎn)型。分布式光纖儲(chǔ)層動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù),將成為地?zé)崽镩L(zhǎng)效可持續(xù)開(kāi)發(fā)的核心技術(shù)手段。
中深層水源熱泵、換熱井光纖監(jiān)測(cè)全套分類關(guān)鍵詞
一、基礎(chǔ)主體行業(yè)關(guān)鍵詞(場(chǎng)景基底)
中深層水源熱泵、閉式井下?lián)Q熱井、同軸套管式換熱井、地?zé)岵晒嗑⒌責(zé)峄毓嗑⑸罹畵Q熱系統(tǒng)、地埋式中深層換熱器、地?zé)峋病?chǔ)層熱平衡、地層熱失衡、地?zé)峋矡崞拭妗⒑畬訐Q熱通道、地?zé)衢L(zhǎng)周期運(yùn)維、地?zé)崛虮O(jiān)測(cè)、井筒套管結(jié)構(gòu)、地?zé)峁┡到y(tǒng)
二、光纖主流技術(shù)品類(核心技術(shù))
1.分布式光纖系列
分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)(DTS)、分布式光纖聲波振動(dòng)監(jiān)測(cè)(DAS)、分布式光纖應(yīng)變監(jiān)測(cè)(BOTDA布里淵)、DFOS分布式光纖傳感系統(tǒng)、全井筒分布式光纖測(cè)溫、拉曼散射測(cè)溫、布里淵散射傳感、瑞利散射光纖監(jiān)測(cè)、長(zhǎng)距離光纖剖面測(cè)溫、連續(xù)式光纖地溫監(jiān)測(cè)
2.光纖光柵系列(FBG)
FBG光纖光柵傳感器、準(zhǔn)分布式光纖光柵測(cè)溫、光纖光柵溫度壓力一體化探頭、布拉格光柵波長(zhǎng)解調(diào)、光纖光柵串列傳感、耐高溫光纖光柵陣列、光纖光柵應(yīng)變傳感、光纖光柵多點(diǎn)同步監(jiān)測(cè)、光柵波長(zhǎng)漂移校準(zhǔn)
3.其他光纖類型
熒光光纖測(cè)溫、單點(diǎn)式耐高溫光纖探頭、干涉型光纖傳感器、單模鎧裝光纖、多模傳感光纖、特種耐腐傳感光纜
三、光纖硬件設(shè)備關(guān)鍵詞(硬件組成)
鎧裝耐高溫傳感光纜、不銹鋼無(wú)縫鎧裝光纖、四氟防腐涂層光纖、井下耐高溫光纜、井筒預(yù)置式光纜、光纜扶正器、光纖解調(diào)儀、高速光纖解調(diào)主機(jī)、光纖分路器、光纖集線盒、地面光纖采集終端、光纖數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)、光纖信號(hào)中繼器、光纖防水接頭、井下光纖固定卡扣、注漿式光纖敷設(shè)套件、光纖井筒下放絞車(chē)、光纖校準(zhǔn)標(biāo)定裝置、光纖冗余備用纜線
四、光纖核心性能技術(shù)參數(shù)
全井段溫度剖面、空間分辨率、測(cè)溫精度、光纖測(cè)溫響應(yīng)速率、光纖耐溫等級(jí)(120℃/150℃/200℃/300℃)、光纜抗拉強(qiáng)度、光纖傳輸損耗、長(zhǎng)距離傳感量程(1000m~7000m深井適配)、抗電磁干擾、耐腐蝕特性、光纖長(zhǎng)期穩(wěn)定性、波長(zhǎng)解調(diào)精度、分布式采樣間隔、井下耐壓性能、地層耦合測(cè)溫準(zhǔn)確度、光纖溫漂補(bǔ)償算法、光纖斷點(diǎn)檢測(cè)、光纜疲勞壽命、高溫光纜熱防護(hù)性能
五、光纖井下施工敷設(shè)工藝關(guān)鍵詞
光纜隨管柱預(yù)置敷設(shè)、套管外壁貼壁敷設(shè)、井筒注漿耦合光纖、換熱管捆綁式光纖、分段式光纖布設(shè)、換熱井成井同步預(yù)埋光纖、后期井下光纜下入工藝、光纖全程下放阻力監(jiān)測(cè)、井筒光纖密封防水工藝、光纖井口防爆密封、多井光纖組網(wǎng)敷設(shè)、地層層位光纖定位、光纖后期檢修工藝、光纜防磨損防護(hù)方案、井筒回填光纖保護(hù)工藝
六、光纖監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)物理量(監(jiān)測(cè)參數(shù))
井筒縱向連續(xù)溫度場(chǎng)、地層徑向溫度梯度、換熱器進(jìn)出口水溫變化、換熱管管壁溫度、井筒環(huán)空溫度變化、地層儲(chǔ)層溫度衰減曲線、井筒流體流速剖面、含水層滲漏振動(dòng)信號(hào)、套管形變應(yīng)變、井筒管壁腐蝕振動(dòng)特征、井下壓力動(dòng)態(tài)變化、換熱單元熱交換效率、地?zé)峋竟?jié)性溫變規(guī)律、熱突破效應(yīng)監(jiān)測(cè)、回灌水滲流路徑識(shí)別、氣堵振動(dòng)特征識(shí)別、井筒結(jié)垢振動(dòng)監(jiān)測(cè)
七、配套軟件系統(tǒng)與算法關(guān)鍵詞
光纖溫度剖面成像軟件、DTS光纖大數(shù)據(jù)解析平臺(tái)、光纖時(shí)序溫度曲線擬合、地層熱平衡智能算法、光纖溫場(chǎng)三維建模、光纖多井集群聯(lián)動(dòng)分析、光纖數(shù)據(jù)云端傳輸、光纖故障自動(dòng)診斷、光纖溫度基線比對(duì)算法、熱失衡預(yù)警模型、光纖數(shù)據(jù)NB物聯(lián)網(wǎng)傳輸、光纖監(jiān)測(cè)臺(tái)賬歸檔系統(tǒng)、換熱效能智能優(yōu)化算法、光纖溫度歷史回溯分析、光纖井筒異常振動(dòng)識(shí)別算法、光纖監(jiān)測(cè)可視化組態(tài)平臺(tái)
八、光纖應(yīng)用功能與業(yè)務(wù)價(jià)值關(guān)鍵詞
全井筒換熱效能診斷、地層長(zhǎng)期熱演化監(jiān)測(cè)、預(yù)判土壤熱失衡、地?zé)岵晒鄤?dòng)態(tài)優(yōu)化、回灌通道堵塞早期預(yù)警、套管結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)、井筒滲漏精準(zhǔn)定位、地?zé)醿?chǔ)層換熱性能評(píng)估、老舊換熱井換熱衰減監(jiān)測(cè)、地?zé)峋芷诒O(jiān)測(cè)、規(guī)避區(qū)域性地層沉降、換熱系統(tǒng)節(jié)能調(diào)控、地?zé)崽紲p排數(shù)據(jù)佐證、地?zé)犴?xiàng)目長(zhǎng)期運(yùn)維數(shù)字化、井筒高溫故障預(yù)警、洗井前后換熱效果光纖對(duì)比驗(yàn)證、地?zé)峋隀z光纖檢測(cè)方案、地?zé)嶙匀毁Y源監(jiān)管光纖監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)
九、工況環(huán)境適配關(guān)鍵詞
中深層高溫高壓井筒、高礦化度地?zé)崃黧w、強(qiáng)腐蝕井下環(huán)境、深井高溫長(zhǎng)時(shí)服役、季節(jié)性供暖變溫工況、裂隙型地?zé)醿?chǔ)層、孔隙型含水層、多井集群換熱區(qū)塊、北方高寒地?zé)峁┡?xiàng)目、存量老舊換熱井光纖改造、新建換熱井預(yù)埋光纖、同軸閉式換熱井光纖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、地?zé)峒訅夯毓嗑饫w監(jiān)測(cè)、地?zé)衢g歇式運(yùn)行工況
十、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)標(biāo)與競(jìng)品關(guān)鍵詞
光纖地?zé)岜O(jiān)測(cè)地方規(guī)范、井下分布式光纖測(cè)溫技術(shù)規(guī)程、光纖光柵深井測(cè)溫校準(zhǔn)規(guī)范、光纖測(cè)溫與傳統(tǒng)熱電偶測(cè)溫對(duì)比、光纖長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)穩(wěn)定性對(duì)標(biāo)、鎧裝光纜井下驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、地源熱泵光纖監(jiān)測(cè)國(guó)標(biāo)規(guī)范、光纖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)第三方標(biāo)定、地?zé)峋饫w監(jiān)測(cè)施工驗(yàn)收規(guī)范、光纖監(jiān)測(cè)計(jì)量溯源校準(zhǔn)
十一、英文專業(yè)縮寫(xiě)關(guān)鍵詞(論文、設(shè)備采購(gòu)常用)
DTS(分布式溫度傳感)、DAS(分布式聲學(xué)傳感)、FBG(光纖布拉格光柵)、DFOS(分布式光纖傳感系統(tǒng))、BOTDA(布里淵光時(shí)域分析)、OTDR(光時(shí)域反射儀)、FWHM(光柵半高寬)、Raman Scattering拉曼散射、Brillouin Scattering布里淵散射
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