一种矿井高温三灰水井下冷却软化再生系统及方法

    公开(公告)号:CN105110413B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201510582375.8

    申请日:2015-09-14

    IPC分类号: C02F1/42 C02F103/10

    摘要: 一种矿井高温三灰水井下冷却软化再生系统,包括设置在井下回风巷道内的回风换热系统,所述回风换热系统包括设在巷道两端的进风口和出风口,在巷道顶部设有喷淋管,在巷道底部设有冷水仓;冷水仓通过管道经水泵与全自动过滤器相连,全自动过滤器通过管道与全自动软水器相连。通过矿井回风将三灰水进行冷却降温,避免了高温三灰水破坏井下热环境,通过全自动软水器将降温后的三灰水软化处理,软化后的三灰水可以在井下直接利用,节省了三灰水通过泵输送至地面的电耗和输送设备的投资,避免了从井外向井下输水造成的水资源浪费,节约了水资源,降低了开采成本。

    一种矿井通风降温及余热利用系统

    公开(公告)号:CN104213931B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410476071.9

    申请日:2014-09-17

    IPC分类号: E21F1/00 E21F3/00 F25B30/06

    摘要: 一种矿井通风降温及余热利用系统,包括位于井口外侧的井口房,在井口房的侧壁上安装有若干个空气换热器,位于机房内的制冷热泵机组一端与空气换热器通过冷热媒水循环管路相连,另一端通过冷却塔水循环管路与位于机房上的冷却塔相连,制冷热泵机组还通过矿井水循环管路与矿井水池相连。它在夏季通过向井下输入降温降湿过的冷风不仅能够有效降低井下温度,还能有效降低井下湿度,改善井口和井下湿热的整体环境,实现全面降温降湿而非仅实现局部工作面的降温降湿,改善矿工井下工作整体环境,提高矿工工作效率,保证煤矿的安全生产,达到使井下降温降湿的目的,在冬季,可通过回收温度高的矿井水的余热用于井口保温,实现节能降耗的目的。

    一种矿井通风降温及余热利用系统

    公开(公告)号:CN104213931A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410476071.9

    申请日:2014-09-17

    IPC分类号: E21F1/00 E21F3/00 F25B30/06

    摘要: 一种矿井通风降温及余热利用系统,包括位于井口外侧的井口房,在井口房的侧壁上安装有若干个空气换热器,位于机房内的制冷热泵机组一端与空气换热器通过冷热媒水循环管路相连,另一端通过冷却塔水循环管路与位于机房上的冷却塔相连,制冷热泵机组还通过矿井水循环管路与矿井水池相连。它在夏季通过向井下输入降温降湿过的冷风不仅能够有效降低井下温度,还能有效降低井下湿度,改善井口和井下湿热的整体环境,实现全面降温降湿而非仅实现局部工作面的降温降湿,改善矿工井下工作整体环境,提高矿工工作效率,保证煤矿的安全生产,达到使井下降温降湿的目的,在冬季,可通过回收温度高的矿井水的余热用于井口保温,实现节能降耗的目的。

    一种直蒸高效乏风冷暖热泵系统

    公开(公告)号:CN104197586B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410476019.3

    申请日:2014-09-17

    IPC分类号: F25B30/06

    摘要: 一种直蒸高效乏风冷暖热泵系统,包括位于排风井口上方的乏风换热装置,乏风换热装置的上口通过管路与一四通阀的第一阀口相连,乏风换热装置的下口通过一设有第一循环泵的管路与一壳管式换热器的第一接口相连,四通阀的第三阀口与壳管式换热器的第二接口相连,壳管式换热器的客户端接口通过设有第二循环泵的循环管道与客户端相连,四通阀的第四阀口通过一设有油氟分离器的管路与一压缩机的高压出口相连。冬季利用矿井排风井口排出的温度恒定的乏风制得热水供矿区用热和采暖使用,夏季制得冷水供井口通风降温和空调使用,通过设置油氟分离器使润滑油能及时高效地返回到压缩机,提高乏风热泵系统的换热效率。

    一种直蒸高效乏风冷暖热泵系统

    公开(公告)号:CN104197586A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410476019.3

    申请日:2014-09-17

    IPC分类号: F25B30/06

    摘要: 一种直蒸高效乏风冷暖热泵系统,包括位于排风井口上方的乏风换热装置,乏风换热装置的上口通过管路与一四通阀的第一阀口相连,乏风换热装置的下口通过一设有第一循环泵的管路与一壳管式换热器的第一接口相连,四通阀的第三阀口与壳管式换热器的第二接口相连,壳管式换热器的客户端接口通过设有第二循环泵的循环管道与客户端相连,四通阀的第四阀口通过一设有油氟分离器的管路与一压缩机的高压出口相连。冬季利用矿井排风井口排出的温度恒定的乏风制得热水供矿区用热和采暖使用,夏季制得冷水供井口通风降温和空调使用,通过设置油氟分离器使润滑油能及时高效地返回到压缩机,提高乏风热泵系统的换热效率。

    一种可燃性尾气的氧化处理系统及其应用

    公开(公告)号:CN103341303A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310231591.9

    申请日:2013-06-09

    发明人: 姜培朋

    IPC分类号: B01D53/74 F22B33/00

    摘要: 本发明属于节能环保领域,具体涉及一种可燃性尾气的氧化处理系统及其应用,包括一次预热器、二次预热器、利用高温烟气的热能将水转化为蒸汽的取热系统和氧化床。本发明氧化处理系统的通过分级预热,实现维持氧化床高温环境、高品位取热。一次预热器、二次预热器、氧化床为间壁结构,大幅提高系统处理容量。

    热泵余热回收用于居民采暖的节能系统及其方法

    公开(公告)号:CN103528113A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310468743.7

    申请日:2013-10-08

    发明人: 姜培朋

    IPC分类号: F24D3/18 F25B27/02

    摘要: 本发明提出了一种热泵余热回收用于居民采暖的节能系统,用以解决传统热泵余热回收率低、热量浪费的问题,包括压缩式热泵机组、吸收式热泵机组、乏汽加热器及驱动汽轮机,所述压缩式热泵机组通过输送管路与所述吸收式热泵机组相连接,所述驱动汽轮机一端设有一个驱动蒸汽入口,另一端通过输送管路分别于乏汽加热器及吸收式热泵机组连接,所述吸收式热泵机组上设有一个余热水入口和一个热网回水入口,所述压缩式热泵机组上设有一个余热水出口,所述乏汽加热器上设有一个热网回水出口和一个冷凝水出口。

    热泵衣物烘干系统及其烘干衣服的方法

    公开(公告)号:CN103061096A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201310021348.4

    申请日:2013-01-21

    IPC分类号: D06F58/20 D06F58/28

    摘要: 本发明涉及一种热泵衣物烘干系统及其烘干衣服的方法,它包括热泵蒸发器机组、热泵压缩冷凝机组和烘干室,热泵蒸发器机组和热泵压缩冷凝机组的冷媒环路通过冷媒管连接,热泵蒸发器机组的风路出口和热泵压缩冷凝机组的风路进口通过管道相连接,在连接它们之间的管道上依次并联设置有风阀A和风阀C,在风阀A和风阀C之间的管道上设置有风阀B,所述的热泵压缩冷凝机组的风路出口与烘干室的风路进口相连接,所述的烘干室的风路出口和热泵蒸发器机组的风路进口通过管道相连接,在连接它们之间的管道上依次并联设置风阀F和风阀D,在风阀F和风阀D之间的管道上设置有风阀E。它在保证衣物烘干质量的前提下,最大程度的减少了能耗,提高了干燥速率。

    一种利用干热岩热能的高效清洁能源供热系统

    公开(公告)号:CN105737232A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610243531.2

    申请日:2016-04-19

    IPC分类号: F24D3/00 F24J3/08

    摘要: 一种利用干热岩热能的高效清洁能源供热系统,包括处于干热岩层内的装有热媒的若干管式金属换热器,管式金属换热器的热媒出口与热媒循环泵通过管道相连,热媒循环泵与地面换热器热媒入口通过管道相连,地面换热器热媒出口与管式金属换热器的热媒入口通过管道相连;还包括用户端,用户端出水口与水循环泵通过管道相连,水循环泵与地面换热器入水口通过管道相连,地面换热器出水口与用户端入水口通过管道相连。本系统提供了一种利用干热岩热能的高效清洁能源供热系统,有效的利用了清洁能源,不污染地下水,开发过程无污染物排放,运行费用低,适用面广。

    一种矿井高温三灰水井下冷却软化再生系统及方法

    公开(公告)号:CN105110413A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510582375.8

    申请日:2015-09-14

    IPC分类号: C02F1/42 C02F103/10

    摘要: 一种矿井高温三灰水井下冷却软化再生系统,包括设置在井下回风巷道内的回风换热系统,所述回风换热系统包括设在巷道两端的进风口和出风口,在巷道顶部设有喷淋管,在巷道底部设有冷水仓;冷水仓通过管道经水泵与全自动过滤器相连,全自动过滤器通过管道与全自动软水器相连。通过矿井回风将三灰水进行冷却降温,避免了高温三灰水破坏井下热环境,通过全自动软水器将降温后的三灰水软化处理,软化后的三灰水可以在井下直接利用,节省了三灰水通过泵输送至地面的电耗和输送设备的投资,避免了从井外向井下输水造成的水资源浪费,节约了水资源,降低了开采成本。