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公开(公告)号:CN113626991A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110819827.5
申请日:2021-07-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/02 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种废弃被淹煤矿矿井水热储潜能计算方法,属于地热资源开发和利用领域。选择煤矿典型长臂开采工作面,根据工作面的各项参数计算采空区覆岩两带倒漏斗状梯形结构体积,并根据两带平均碎涨系数/空隙率,计算出单个所选典型工作面采空区上覆两带空隙即储水体积;调查废弃煤矿基本参数,将井筒、巷道和采场工作面采空区的空隙储水体积之和判断为废弃煤矿矿井水热储总体积;最后利用废弃煤矿矿井水热储总体积通过热力计算评估废弃煤矿矿井水热储静态潜能。该方法估计精准、误差小,对废弃矿井内部不同井、巷和采场情况综合考虑,可用于快速估算废弃矿井储热能力,为废弃煤矿地热开发利用过程中的抽水试验和工程设计提供基础数据参考。
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公开(公告)号:CN110160116A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910327933.4
申请日:2019-04-23
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种矿井热能利用系统及供热方法。该系统包括矿井涌水系统、蓄水仓、地下水处理系统、热管、相变蓄能箱、耦合换热器、矿山排水系统、水源热泵、热用户。相变蓄能箱分别与耦合换热器、热管、地下水处理系统连接,相变蓄能箱与热管之间设有三通阀二和温控测点二,三通阀二的另一端口连接耦合换热器,相变蓄能箱与地下水处理系统之间设有水泵二、三通阀一和温控测点一,三通阀一的另一端口经过水泵一与热管连接,耦合换热器与矿山排水系统和水源热泵连接,水源热泵与热用户连接。本发明能够动态利用矿井涌水和矿井巷道围岩中的热能,通过设置多条路径达到热用户的温度要求,并将富余的热能储存起来,实现高效、环保利用矿井热能。
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公开(公告)号:CN106718355A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611101115.5
申请日:2016-12-05
Applicant: 中国矿业大学
IPC: A01G9/24
CPC classification number: Y02A40/266 , Y02A40/268 , Y02A40/27 , Y02P60/124 , Y02P60/147 , A01G9/245 , A01G9/243
Abstract: 本发明公开了一种基于太阳能和地源热泵耦合利用的实验室型温室蔬菜大棚,包括温室蔬菜大棚、暖气系统、地源热泵供热系统和PLC控制系统。在气温低的冬季和阴雨天,单独依靠太阳能不能维持温室大棚所需的热能时,由PLC控制系统通过控制地源热泵系统、暖气系统为温室大棚提供热能,使大棚保持蔬菜生长所需的温度;在炎热的夏季和阳光充足时,关闭地源热泵系统,采用温室大棚的遮阳附件遮挡阳光,降低大棚内的气温。本发明解决了北方地区冬季气温低或阴雨天光照不足导致的温室大棚内气温达不到蔬菜生长要求的问题,充分利用了太阳能和地源能清洁能源,可操作性高,安全可靠,节约了运行成本,具有显著的经济效益、社会效益、环境效益。
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公开(公告)号:CN118376118B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410822062.4
申请日:2024-06-25
Applicant: 中国矿业大学 , 深地科学与工程云龙湖实验室 , 中国地质环境监测院 , 浙江宝树建设有限公司
IPC: F28D20/00 , G06F30/28 , G01D21/02 , E21F17/16 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 一种基于重构改造废弃煤矿井筒的矿井水储热装置及方法,装置:在废弃煤矿井筒底部、底部与水平巷道连通处设封填段,顶部设有密封段,封填段与密封段之间的井筒为储水储热段;在密封段上沿其井筒轴向开设有两个分别用于埋设进水管和出水管的通孔,进水管下端伸入至储水储热段靠近底部位置处,出水管下端伸入至储水储热段靠近顶部位置处。方法:通过对废弃煤矿井筒生产‑闭坑参数调查、对废弃煤矿井筒钻孔启封与探测窥视、基于废弃煤矿井筒抽水试验的水文地质参数计算、封闭加固注浆、井壁重构再造及容积确定、3D水文地质和抽灌方案储热效果模拟。该装置及方法实现了废弃煤矿井筒向绿色储热系统的转型以及跨季节蓄水储热并向矿区周边建筑供暖。
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公开(公告)号:CN113626991B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202110819827.5
申请日:2021-07-20
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种废弃被淹煤矿矿井水热储潜能计算方法,属于地热资源开发和利用领域。选择煤矿典型长臂开采工作面,根据工作面的各项参数计算采空区覆岩两带倒漏斗状梯形结构体积,并根据两带平均碎涨系数/空隙率,计算出单个所选典型工作面采空区上覆两带空隙即储水体积;调查废弃煤矿基本参数,将井筒、巷道和采场工作面采空区的空隙储水体积之和判断为废弃煤矿矿井水热储总体积;最后利用废弃煤矿矿井水热储总体积通过热力计算评估废弃煤矿矿井水热储静态潜能。该方法估计精准、误差小,对废弃矿井内部不同井、巷和采场情况综合考虑,可用于快速估算废弃矿井储热能力,为废弃煤矿地热开发利用过程中的抽水试验和工程设计提供基础数据参考。
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公开(公告)号:CN116947140A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311026295.5
申请日:2023-08-15
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F1/08 , B01D5/00 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及海水淡化设备领域,并具体公开了一种叉流式降膜蒸发冷凝脱盐装置,包括壳体,壳体底板固定连接有海水排出箱,海水排出箱固定连接有中心冷凝箱,中心冷凝箱下部嵌套有蒸气布气管,蒸气布气管上方设有多组等距分布且相对设置的导流板,每组导流板正下方设有与中心冷凝箱内壁固定连接的集水槽板,通过设有具有凸起条的中心冷凝箱以及设置在中心冷凝箱外侧且与其围合形成液幕腔的夹板,使得海水在通过液幕腔时呈帘幕状竖直流经中心冷凝箱的外壁,同时利用设置在中心冷凝箱内交错分布的导流板和集水槽板,使得进入中心冷凝箱内的蒸气呈弯折状上升与中心冷凝箱内壁充分接触,进而实现冷却海水和蒸气的充分接触。
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公开(公告)号:CN114383331A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111570956.1
申请日:2021-12-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种笼罩式能量桩埋管换热器结构,包括混凝土桩体和管路系统,管路系统包括布设在混凝土桩体内的进水管和若干嵌套固定在混凝土桩体外围的外圆管;进水管的底部与混凝土桩体最下端的外圆管之间连通若干内接管,相邻两个外圆管之间连通螺旋换热管,螺旋换热管嵌套在混凝土桩体外围并且所有螺旋换热管的旋向均相同;设在最上端的外圆管上还连通有出水管;本结构能够提高能量桩的换热性能,换热效率,通过降低混凝土桩体表面的温度变化,改善桩身应力、桩侧摩擦力、桩顶沉降以及桩的极限承载力;并且在混凝土桩体外设置螺旋换热管,提高冷(热)水在管内的流动距离,提高能量桩的换热性能和换热效率。
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公开(公告)号:CN102432081A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110350985.7
申请日:2011-11-09
Applicant: 中国矿业大学
Inventor: 高蓬辉
IPC: C02F1/22 , C02F103/08
CPC classification number: Y02A20/132
Abstract: 一种湿度差驱动下的蒸发冷冻海水淡化方法及装置,在0℃环境下,干燥冷气流通过海水表面时,表面部分海水蒸发吸收热量,剩余海水由于释放出热量而冻结,通过对冷冻的冰晶进行融化分离得到淡水。该淡化过程将空气作为媒介,避免了使用化工制冷剂可能引起的对淡水污染和对环境的破坏问题,弥补了冷媒直接接触冷冻海水淡化方法存在的不足;利用水的蒸发潜热吸收海水溶液热量使海水冻结,不需要消耗外部能量,减少了对能源的消耗;蒸发冷冻过程不需要在真空环境下进行,无需解决抽真空带来的问题,减少了设备的初投资,降低了操作的技术要求。
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公开(公告)号:CN116789211A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310874687.0
申请日:2023-07-17
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F1/04 , B01D1/00 , B01D1/30 , B01D5/00 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及海水淡化设备领域,并具体公开了一种混合式蒸发冷凝海水淡化装置,包括安装在淡化箱底部的蒸汽扩散槽,蒸汽扩散槽上方设有多组竖直等距设置且同向倾斜设置的换热板,换热板贯穿有与其固定连接且呈矩阵状分布的多根竖直冷凝管;通过设有多级倾斜同向设置的换热板以及多级依次连通的补液器和海水收集筒,将高温盐水蒸汽通入最下端的蒸汽扩散槽,使得蒸汽上行与补液器摊铺在换热板上的海水进行多级换热,实现多级的冷凝和蒸发,进而实现热量的逐级利用,提高热量利用效率,提高淡水生产速度。
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公开(公告)号:CN114810463A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210472666.1
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种涡轮式旋转换热器联动发电装置及运行方法,该装置包括从上到下顺次安装的上静止管道、上旋转管道、换热机构、下旋转管道和下静止管道;所述换热机构上下两端分别与上旋转管道和下旋转管道固定连接,所述旋转管道均与所述静止管道活动连接;所述上旋转管道通过传动变速齿轮与发电机组中轴传动连接;所述装置内部空间均连通,形成中空水路,水流可以在内部流通。本发明可以同时转化矿井水的热能和转化矿井水的动能,进行供暖和发电,并能够提升换热器换热效率的同时,避免消耗电能。
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