一种疏导地下工程对地下水阻隔作用的结构

    公开(公告)号:CN105297754A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510520731.3

    申请日:2015-08-22

    IPC分类号: E02D19/20 G01F23/00 E21F16/00

    摘要: 疏导地下工程对渗流场阻隔的结构,其特征在于:包括导流子系统和水位自动监测子系统;导流子系统包括由泄水孔、导流管、涵养孔和过滤网;水位自动监测子系统,包括探头、数据传感器和表盘组成;导流管中设有潜水泵;其中导流管一端为泄水孔,另一端为涵养孔;泄水孔和涵养孔外设有过滤网。本结构提出适合于当前国内地下工程施工技术水平,可对各种地下结构物的阻水特性进行调整,从而保护地下水渗流环境,适合于明挖和暗挖施工地下工程的安装。

    一种多能耦合综合能源站智慧能源系统

    公开(公告)号:CN118505421A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410525504.9

    申请日:2024-04-29

    摘要: 本申请公开了一种多能耦合综合能源站智慧能源系统,涉及能源调度领域,包括:能源站系统,在冷量供应与冷量消耗、热量供应与热量消耗分别平衡的约束下,根据能源价格,以能源站能效最高或运行成本最低为目标,得到能源站的供能调度策略;供能系统,根据制冷制热性能系数COP的驼峰曲线,以各供能设备能效最优为目标,生成设备运行策略;设备系统,基于供回水泵扬程-流量-效率性能曲线和对应供能回路的管路摩阻,以及各供能回路距离能源站管路阻力最大点的供能支路末端供回水压差作为反馈,通过变频调节并联供回水泵的运行台数和运行频率,控制各设备的运行。针对现有技术中单能源系统能耗高的问题,本申请提高了多能互补能源站综合能效。

    一种智能化的岩土热物性测试系统

    公开(公告)号:CN110763721B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN201911059218.3

    申请日:2019-11-01

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明涉及一种智能化的岩土热物性测试系统,包括云服务器、远程终端和岩土热物性测试仪,岩土热物性测试仪根据现场测试人员或远程终端的指令,对埋管供水温度、埋管回水温度、循环流量和加热功率进行采集存储并反馈至云服务器,用户可根据上述测试数据计算出岩土体的热物性参数,而且远程终端可向云服务器请求上述测试数据,并将其进行图形化显示,远程终端还能对测试项目信息进行管理,便于用户记录测试信息或对不同测试项目的结果进行查找、比对,岩土热物性测试仪也可根据上述测试数据实现上述远程终端的全部功能,而且,岩土热物性测试仪还能监测在测试过程中是否发生异常来判断是否发出提醒警报或关闭设备,以防止火灾等危险情况的发生。

    一种智能化的岩土热物性测试系统

    公开(公告)号:CN110763721A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911059218.3

    申请日:2019-11-01

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明涉及一种智能化的岩土热物性测试系统,包括云服务器、远程终端和岩土热物性测试仪,岩土热物性测试仪根据现场测试人员或远程终端的指令,对埋管供水温度、埋管回水温度、循环流量和加热功率进行采集存储并反馈至云服务器,用户可根据上述测试数据计算出岩土体的热物性参数,而且远程终端可向云服务器请求上述测试数据,并将其进行图形化显示,远程终端还能对测试项目信息进行管理,便于用户记录测试信息或对不同测试项目的结果进行查找、比对,岩土热物性测试仪也可根据上述测试数据实现上述远程终端的全部功能,而且,岩土热物性测试仪还能监测在测试过程中是否发生异常来判断是否发出提醒警报或关闭设备,以防止火灾等危险情况的发生。

    一种基坑内无接头地埋管换热组件及施工工艺

    公开(公告)号:CN108387034A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810372372.5

    申请日:2018-04-24

    IPC分类号: F25B30/06 F24T10/10

    摘要: 本发明涉及能源技术领域,尤其涉及一种基坑内无接头地埋管换热组件及施工工艺。在基坑内进行地埋管竖直段敷设;地埋管竖直段敷设完成后进行地埋管水平段敷设;地埋管水平段敷设完成后进行地埋管垂直段敷设;地埋管垂直段敷设完成后通过地埋管地面段敷设至分集水器处。将地埋管换热系统的地埋孔布置于建筑物基坑内,有效解决建筑物周围地埋管换热器布置面积不足的问题,地埋管换热系统无任何连接接头,有效规避基坑内地埋管换热系统采用热熔、电熔等常规连接方式所导致的焊点渗漏风险,保证地埋管换热系统施工质量及运行安全。

    一种确定盾构隧道纵向弯曲刚度的分析方法

    公开(公告)号:CN105426619B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201510850236.9

    申请日:2015-11-29

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种确定盾构隧道纵向弯曲刚度的分析方法,适用于分析不同设计条件下隧道结构的纵向弯曲刚度。在盾构隧道建设、特别是城市轨道建设领域具有广泛应用前景。本发明规避了目前计算分析中难以综合考虑盾构隧道拼装方式、横向刚度、螺栓作用等诸多因素的影响问题,获得了实际盾构纵向刚度的规律,为盾构隧道的理论解析方法或数值模拟方法中,盾构隧道刚度的取值问题提供了简便可靠的确定思路。该分析方法以实际隧道为分析对象,基于下穿既有区间隧道的结构变形监测数据进行分析,比较客观的反映了隧道的实际情况。而且实际投入较少,方便快捷。该分析方法适用于分析不受地层条件、隧道直径、管片尺寸以及连接方式的影响,适应性强。

    一种通过利用气囊封堵装置的加压注浆方法

    公开(公告)号:CN105696599B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201610084126.0

    申请日:2016-02-06

    IPC分类号: E02D15/04 E21D20/02

    摘要: 本发明为一种通过利用气囊封堵装置的加压注浆方法,通过在土钉或锚杆端部安装气囊封堵装置,后对气囊封堵装置进行充气封堵孔口,对土钉或锚杆孔内进行孔底加压注浆,使注入的浆体与成孔侧壁紧密接触,待注入的浆体凝固后,可将气囊封堵装置中的气体排放进行回收重复利用。本加压注浆方法,可增加土钉或锚杆的注浆效果,提高抗拔力。同时,待注入的浆体凝固后,可将气囊封堵装置中的气体排放后,对气囊装置进行回收重复利用。该注浆方法对土钉或锚杆提高注浆质量能够起到实质性的作用。

    一种复合能源系统能效评价方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117933565A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410143382.7

    申请日:2024-02-01

    摘要: 本申请公开了一种复合能源系统能效评价方法,包括:分别采集复合能源系统的运行参数,复合能源系统包含地源热泵系统和辅助耦合系统,辅助耦合系统包含冷水机组系统、空气源热泵系统和燃气锅炉系统;根据采集的运行参数,分别计算地源热泵系统、冷水机组系统、空气源热泵系统和燃气锅炉系统的能效指标;计算复合能源系统的运行能效和运行费效;根据计算得到的能效指标,计算复合能源系统的综合系统运行能效;根据综合系统运行能效,计算节能率;根据计算得到的运行能效、运行费效、综合系统运行能效和节能率,对复合能源系统进行能效评价。针对现有技术中存在的复合能源系统中计算节能率往往比较复杂,本申请简化了节能率的计算。