一种直接冷凝式地热流体汽液比例测量系统

    公开(公告)号:CN113466284A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110659872.9

    申请日:2021-06-11

    摘要: 本发明涉及一种直接冷凝式地热流体汽液比例测量系统,包括地热流体循环系统和冷却水循环系统,在地热流体循环系统的热源出口端直接设置冷凝器。本发明克服现有技术的不足之处,打破了传统的先气液分离再冷凝测量的模式,无须进行气液分离的过程,直接将生产井产出的地热流体冷凝为过冷液体,管路输送过程多为纯液状态,解决了两相流体输送困难的问题;另外测量的流量值均为纯液和纯气状态,能够更为精准的测出地热流体的汽液比例,系统结构简单、初投资低、适用范围广,有效提高了地热流体汽液比例测量的准确率,解决现有系统中存在的两相地热流体输送困难、压损严重、测量准确率低、系统复杂等技术问题。

    一种风力发电机的更换设备及方法

    公开(公告)号:CN116292156A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310376852.X

    申请日:2023-04-11

    摘要: 本发明提供了一种风力发电机的更换设备,包括支撑件以及设置在所述支撑件上的吊装件,还包括用于牵引所述吊装件的起重件;所述吊装件包括用于调节吊装方向的转向部,以及用于吊起或放下风力发电机的吊装部;所述转向部包括与所述支撑件旋转连接的旋转件,以及与所述旋转件固定连接的导向轮。本发明还提供了一种风力发电机的更换方法,包括如下步骤,S1、在塔顶安装上述更换设备;S2、使用所述更换设备将旧风力发电机从塔顶吊装至塔底;S3、使用所述更换设备将新风力发电机从塔底吊装至塔顶;S4、拆除步骤S1所述的吊装设备。采用本发明的一种风力发电机的更换设备及方法,可以缩减更换时间,提高更换效率,并且可以降低更换成本。

    一种高温地热钻进过程中热储层位置的实时判断方法

    公开(公告)号:CN113847015A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111156578.2

    申请日:2021-09-30

    IPC分类号: E21B47/07

    摘要: 本发明公开了一种高温地热钻进过程中热储层位置的实时判断方法,该方法包括在钻探过程中采集钻头的钻时数据,并根据钻时数据持续生成钻时曲线图;实时监测钻井液出口的出口温度,并根据出口温度持续生成井温曲线图;分别计算钻时曲线图在当前单位距离下的第一曲线数值变化范围以及井温曲线图在当前单位距离下的第二曲线数值变化范围;当第一曲线数值变化范围超出第一预设范围且第二曲线数值变化范围超出第二预设范围时,生成提醒信息。本发明实现了仅需要用到可以很容易实时获取到的钻时数据以及井口泥浆温度数据即可进行判断,大大节约了判断热储层所需要获取的相关资料的时间、人力成本。

    一种竖直管内降膜蒸发冷凝器传热系数测试系统

    公开(公告)号:CN113418955A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110800931.X

    申请日:2021-07-15

    IPC分类号: G01N25/18

    摘要: 本发明的一种竖直管内降膜蒸发冷凝器传热系数测试系统,涉及地热发电技术领域,包括:多根换热管、多个喷头、冷却水入口管道、风道和抽风机,多根热管布置于壳体的内腔,冷却水入口管道与壳体的上部相连,多个喷头与冷却水入口管道连通,每个喷头用于将冷却水喷洒在换热管的内壁并形成水膜,多根换热管的底端开口与外界连通,风道与壳体的顶部相连,抽风机设置于风道上;气态工质入口管道上、液态工质出口管道上、冷却水入口管道上、风道上和换热管的底端开口处均设置有温度计和压力表,气态工质入口管道上和冷却水入口管道上设置有流量计,风道上设置有风速仪。本发明能够测试新型冷凝器的传热系数。

    一种适用于地热发电系统的新型管内降膜蒸发冷凝系统

    公开(公告)号:CN113357938A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110801443.0

    申请日:2021-07-15

    摘要: 本发明的一种适用于地热发电系统的新型管内降膜蒸发冷凝系统,涉及地热发电技术领域,包括壳体、气态工质入口管道和液态工质出口管道,气态工质入口管道与壳体的上部相连,液态工质出口管道与壳体的下部相连;还包括:多根换热管、多个喷头、冷却水入口管道、风道和抽风机,多根热管竖直布置于壳体的内腔,冷却水入口管道与壳体的上部相连,多个喷头布置于壳体的内腔的上部并分别通过管道与冷却水入口管道连通,每个喷头布置于不同的一个换热管的顶端开口处用于将冷却水喷洒在换热管的内壁并形成水膜,多根换热管的底端开口与外界连通,风道与壳体的顶部相连,抽风机设置于风道上。本发明能够提高冷凝系统的传热效率。

    一种朗肯循环发电系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114109526A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111610753.0

    申请日:2021-12-27

    摘要: 本发明公开了一种朗肯循环发电系统,包括:蒸发器,用于将液态工质和中低温热源进行热交换,生成并输出蒸汽工质、液态工质;闪蒸器,用于输入所述蒸发器输出的液态工质,生成并输出蒸汽工质、液态工质;至少一台膨胀机,用于输入所述蒸发器或/和所述闪蒸器输出的蒸汽工质作机械功带动至少一台发电机,生成并输出乏汽工质;冷凝器,用于输入乏汽工质,生成并输出液态工质;预热器,用于输入所述冷凝器输出的液态工质,将液态工质进行热交换,生成并输出液态工质;所述闪蒸器和所述预热器输出的液态工质经混合输入所述蒸发器。本发明的有益效果在于能有效提高中低温热源的发电效能。

    一种高温地热钻进过程中热储层位置的实时判断方法

    公开(公告)号:CN113847015B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202111156578.2

    申请日:2021-09-30

    IPC分类号: E21B47/07

    摘要: 本发明公开了一种高温地热钻进过程中热储层位置的实时判断方法,该方法包括在钻探过程中采集钻头的钻时数据,并根据钻时数据持续生成钻时曲线图;实时监测钻井液出口的出口温度,并根据出口温度持续生成井温曲线图;分别计算钻时曲线图在当前单位距离下的第一曲线数值变化范围以及井温曲线图在当前单位距离下的第二曲线数值变化范围;当第一曲线数值变化范围超出第一预设范围且第二曲线数值变化范围超出第二预设范围时,生成提醒信息。本发明实现了仅需要用到可以很容易实时获取到的钻时数据以及井口泥浆温度数据即可进行判断,大大节约了判断热储层所需要获取的相关资料的时间、人力成本。

    一种智能地热运维系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110779077A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911050068.X

    申请日:2019-10-31

    IPC分类号: F24D19/10 G06Q10/00

    摘要: 一种智能地热运维系统,属于地热供暖技术领域。系统包括数据库,用于存储异常案例信息和故障案例信息;检测装置,设于终端,用于检测地热系统的温度、压力、流量、阀门开关情况;监控装置,设于终端,用于实时多角度监控地热系统;控制装置,用于根据监控信息、检测信息确定是否存在异常数据或故障数据;当检测到异常数据时,对照数据库的异常案例信息,发出异常解除指令给地热系统的终端异常设备;当检测到故障数据时,对照数据库的故障案例信息,发出故障修复指令给地热系统的终端故障设备;并将异常解除的异常解除案例,或将修复成功的故障修复案例更新到数据库。本发明实现整个系统的闭环控制和运维。

    一种高效单井井下换热系统

    公开(公告)号:CN110044090B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN201910379838.9

    申请日:2019-05-08

    IPC分类号: F24T10/17 F24T50/00

    摘要: 本发明涉及地热能开发技术领域,具体涉及一种高效单井井下换热系统,包括心管、套管、筛管;套管与地层之间通过水泥环胶结;套管套结于心管外,心管底端与筛管连接;套管内壁与心管外壁之间形成进水通道,心管内部形成出水通道,进水通道内的水经筛管进入出水通道;还包括激发式储层改造区,激发式储层改造区位于套管底部的外围地层内,激发式储层改造区通过射孔、水力压裂形成多条裂隙网络,裂隙网络内注入有高热导介质;套管和水泥环的壁面通过射孔形成有数个通孔,套管内安装有膨胀管,膨胀管用来封堵通孔。采用“取热不取水”的地热利用模式,避免了对地下水的汲取,减小地面沉降的风险。

    一种双蒸发温度、双冷凝温度的热泵主机

    公开(公告)号:CN112361427A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011439914.X

    申请日:2020-12-11

    摘要: 本发明涉及地热供暖以及余热回收供暖技术领域,具体为一种双蒸发温度、双冷凝温度的热泵主机,包括冷凝器,设有冷凝器制冷剂入口一、与所述冷凝器制冷剂入口一连通的冷凝器制冷剂出口一、冷凝器制冷剂入口二,以及与所述冷凝器制冷剂入口二连通的冷凝器制冷剂出口二;蒸发器,设有蒸发器制冷剂入口一、与所述蒸发器制冷剂入口一连通的蒸发器制冷剂出口一、蒸发器制冷剂入口二,以及与所述蒸发器制冷剂入口二连通的蒸发器制冷剂出口二。当蒸发器侧地热水或是余热水温度需要降低的幅度较大、冷凝器侧温度需要升温较高的时,热泵主机可以通过创造两种不同蒸发温度和冷凝温度的方式来实现地热、余热的梯级利用,有效提高了热泵主机的能效比。