中低温地热工质梯级利用ORC磁悬浮发电系统

    公开(公告)号:CN110159377A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910472764.3

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明涉及中低温地热工质梯级利用ORC磁悬浮发电系统,其包括一级ORC发电机组以及二级ORC发电机组;所述一级ORC发电机组包括,用于对第一工质加压的第一循环泵,用于蒸发第一工质的一级蒸发器,与所述一级蒸发器连接的一级磁悬浮发电机,与所述一级磁悬浮发电机连接的用于蒸发第二工质的二级蒸发器;所述二级ORC发电机组包括,用于对第二工质加压的第二循环泵,所述二级蒸发器,与所述二级蒸发器连接的二级磁悬浮发电机,分别与所述二级蒸发器以及所述二级磁悬浮发电机连接的第一冷凝器。本发明解决了现有技术中中低温地热发电效率低的问题。

    中低温地热ORC磁悬浮复合梯级发电系统

    公开(公告)号:CN110131115A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910472762.4

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明涉及中低温地热ORC磁悬浮复合梯级发电系统,其包括一级ORC发电机组以及二级ORC发电机组;所述一级ORC发电机组包括,用于蒸发第一工质的一级蒸发器,与所述一级蒸发器连接的一级发电机,与所述一级发电机连接的用于蒸发第二工质的二级蒸发器,分别与所述二级蒸发器以及所述一级蒸发器连接的第一冷凝器;所述二级ORC发电机组包括,所述二级蒸发器,与所述二级蒸发器连接的二级发电机,分别与所述二级蒸发器以及所述二级发电机连接的第二冷凝器;用于第三工质浓缩的发生器,第三冷凝器以及吸收器。本发明解决了现有技术中中低温地热发电效率低的问题。

    真三轴霍普金森杆固体动态损伤与超声波传播测试方法

    公开(公告)号:CN109406312A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811602351.4

    申请日:2018-12-26

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明的真三轴霍普金森杆固体动态损伤与超声波传播测试方法,第一:在施加静态预应力和冲击荷载之前,记录并保存无静态预应力和冲击荷载作用下X、Y、Z方向完整的超声波信号,第二:施加静态预应力,第三:记录并保存施加静态预应力下X、Y、Z方向完整的超声波信号;第四:施加冲击荷载,利用三轴六向同步协调控制电磁加载系统对测试试样施加动态冲击荷载。第五:待动态冲击加载试验结束后,在不解除静态预应力下,再次记录并保存施加静态预应力和动态冲击荷载后X、Y、Z方向完整的超声波信号。本发明首次实现了原位保压状态下测试岩石、混凝土等固体材料动态冲击损伤演化及其对超声波传播速度,幅值和频谱等衰减规律的影响。

    长壁逐巷负碳高效充填开采方法

    公开(公告)号:CN117211865B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202311156680.1

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本发明提出了一种长壁逐巷负碳高效充填开采方法,包括:步骤1、实验室测试,获取充填材料的强度、液态CO2的稳定时间t1和胶结料硬化时间t2;步骤2、依次求解长壁逐巷工作面支巷的宽度K、回采间距J,以及所需要的充填强度;步骤3、验证步骤1中的充填材料是否合格;步骤4、充填支巷。本发明不仅有效控制了地表沉陷,而且是一个负碳高效充填开采全新的技术路径。

    一种用于测量大尺寸热电芯片转化性能的实验仪器

    公开(公告)号:CN117451388B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202311247474.1

    申请日:2023-09-22

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量大尺寸热电芯片转化性能的实验仪器,包括热端导热块和冷端导热块,热端导热块和冷端导热块分别设置于热电器件的两侧,且热端导热块和冷端导热块在压紧装置的作用下与热电器件紧密贴合,热端导热块远离热电器件的一端设置有加热块,热端导热块和加热块一体化成型设置,冷端导热块远离热电器件的一端设置有散热块,冷端导热块和散热块也一体化成型设置,热端导热块和冷端导热块上均设置有热电偶,热端导热块和冷端导热块的长度大于预设距离,热电器件通过导线电连接有电子负载,本发明的导热块为超长柱体,提升热流测试精度,冷端导热块与散热块一体化设计、热端导热块与加热块一体化设计,降低对最高温与最低温的需求。

    保真取芯装置
    76.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109555494B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201811495105.3

    申请日:2018-12-07

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明提供一种保真取芯装置,包括外筒和保真舱,所述保真舱设置于所述外筒的中空腔体内,所述外筒用于钻取岩芯,所述保真舱用于容置所述岩芯,所述外筒内部设有加热器和第三储液器,通过对检测的所述保真舱内的岩芯的温度与取芯处的温度的对比,所述加热器对所述保真舱进行加热,或所述第三储液器内储存的冷却剂对所述保真舱进行冷却,使得所述保真舱内的温度保持与取芯处的温度相同。通过设置保真舱,并在外筒内设置加热器和储存有冷却剂的第三储液器,通过检测保真舱内的温度与取芯处的原位置的温度的对比,加热器进行加热或者冷却剂进行冷却,实现了保真舱内的温度与取芯处的温度相同,达到保温效果。

    深地深空深海岩石物理力学测试腔与三维多场信息感知舱

    公开(公告)号:CN116124606B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202310192101.2

    申请日:2023-03-02

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明涉及深地深空深海岩石物理力学测试腔与三维多场信息感知舱,包括舱体和6个对接压头,舱体外壁设有进风口、出风口和冷源口;6个对接压头两两位于X轴、Y轴、Z轴方向上;6个对接压头分别装于舱体六个面的通孔中,对接压头内端伸入舱体内部,外端外露于舱体,对接压头可相对于舱体轴向活动;进风口可操作地与热风源连接,或者冷源口可操作地与液氮供给系统连接。本申请可通过进风口向舱体内部通入热风来为试样提供温度均匀的高温环境,可提高测试结果的准确性;通过冷源口可向舱体内注入冷源,可为试样提供低温环境;本申请可用于实现实时高、低环境下储层岩石力学行为测试。其采用独特的三向密封结构,可开展应力加载、三向渗流等实验。

    岩样原位保真取芯系统
    78.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109973034B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201811596433.2

    申请日:2018-12-26

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明公开一种岩样原位保真取芯系统,包括依次连接的驱动模块、保真模块和取芯模块,取芯模块岩芯钻取工具、岩芯样品存储筒,保真模块包括岩芯样品保真舱,驱动模块包括取芯钻机,取芯钻机包括钻机外筒解锁机构;岩芯钻取工具包括取芯钻具、捕芯器和内芯管,取芯钻具包括外芯管和空心的钻头,钻头与外芯管的下端连接;内芯管下端伸向外芯管底部,内芯管与外芯管间隙配合;岩芯样品保真舱包括内取芯筒、外取芯筒和蓄能器,外取芯筒套在内取芯筒上,内取芯筒上端连通液氮存储罐,液氮存储罐位于外取芯筒内,蓄能器连通外取芯筒,外取芯筒设有翻板阀。本发明有利于岩芯保持其在原位环境下的状态,并且可以提高钻进速度,提高取芯效率。

    三轴六向渗流压头组件及其组装方法

    公开(公告)号:CN117740551A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311652610.5

    申请日:2023-12-05

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明提出了三轴六向渗流压头组件及其组装方法,包括6个方向的压块,6个压块上均设有流体通道,每个压块上均安装有声发射探头,6个方向的压块通过多个自支撑构件组装在一起形成整体结构;自支撑构件包括两根导杆和导向套,两根导杆相互垂直,导向套上有分别与两根导杆适配的两个导向孔,其中一根导杆的一端与压块连接,其另一端穿过导向套的其中一个导向孔;另一根导杆一端与另一压块连接,其另一端穿过导向套的另一个导向孔;两个导杆的另一端开有环形槽,环形槽中安装有卡环;卡环位于导向套外侧,可防止两根导杆的另一端从导向套中脱出。本申请可同时对储层岩芯在三个方向的应力场‑变形场‑渗流场‑声发射场进行三维实时测试。

    深部储层岩体真三维应力下剪切试验装置与方法

    公开(公告)号:CN117723409A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311717528.6

    申请日:2023-12-14

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明涉及深部储层岩体真三维应力下剪切试验装置与方法,包括6个方向的压头,其中两对为正应力加载压头,另外一对为剪切力加载压头,每个压头上安装有声发射探头,正应力加载压头后端连接有减磨连接构件;剪切力加载压头包括固定压块和活动压块,活动压块装于固定压块前端的安装槽中,在活动压块的后方设有弹簧;在不受压时,活动压块前端面与固定压块前端面齐平。本申请可在类似真实条件下的三维剪切状态下进行测试,通过模拟深部岩体在复杂三维应力状态下剪切破裂、滑移失稳特性,可准确观察岩石在高应力状态下的剪切破坏过程,分析其力学响应、破裂机制等,不仅能够推动能源领域的技术创新和资源开发,还有助于提高地质灾害预测与防范水平。

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