一种传热强化型SiC混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN113461381A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110775999.7

    申请日:2021-07-08

    IPC分类号: C04B28/04

    摘要: 本发明提供一种传热强化型SiC混凝土及其制备方法,属于混凝土技术领域。该混凝土包括:普通混凝土和SiC,其中,普通混凝土包括水泥、砂、石子以及水,SiC等质量替换砂,所占传热强化型混凝土的质量百分比小于或者等于15%,根据实际情况调整配比。优选混凝土中水泥、砂、石子、水配比如下:450份水泥、609份砂和SiC、1136份石子、205份水。制备时,将水泥、砂、石子、SiC进行干拌,使材料均匀混合;将混合后的干拌物加入水,继续搅拌;待材料充分混合后,迅速测定其塌落度,塌落度在55‑75mm时即满足和异性要求。本发明制备出传热强化型混凝土,该传热强化型SiC混凝土在保证混凝土自身强度的同时,可增大导热系数,提升传热效率,且制备工艺简单,成本低。

    一种蓄热储能相变充填体及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116083055B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202211561458.5

    申请日:2022-12-07

    IPC分类号: C04B28/04 C09K5/06

    摘要: 本发明公开了一种蓄热储能相变充填体及其制备方法及应用,属于蓄热储能技术与充填技术领域领域。以所述相变充填体的质量为100%计,包括以下质量百分含量的原料:水泥为10.3%~14.4%、尾砂和相变微胶囊一共为57.6%~61.7%,余量为水。所述方法包括:将水泥、尾砂、相变微胶囊混合后进行干拌,均匀混合得到混合干拌物;将混合干拌物加入水,继续机械搅拌,充分混合后得到混合物;迅速测定混合物的塌落度,当塌落度在55~75mm时,得到蓄热储能相变充填体。本发明应用于深部与浅部矿山充填领域,包括深部矿井以及矿山采空区的充填,在开采的同时对地热资源进行开发、储存、提取和利用。

    一种蓄热储能相变充填体及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116083055A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211561458.5

    申请日:2022-12-07

    IPC分类号: C09K5/06 C04B28/04

    摘要: 本发明公开了一种蓄热储能相变充填体及其制备方法及应用,属于蓄热储能技术与充填技术领域领域。以所述相变充填体的质量为100%计,包括以下质量百分含量的原料:水泥为10.3%~14.4%、尾砂和相变微胶囊一共为57.6%~61.7%,余量为水。所述方法包括:将水泥、尾砂、相变微胶囊混合后进行干拌,均匀混合得到混合干拌物;将混合干拌物加入水,继续机械搅拌,充分混合后得到混合物;迅速测定混合物的塌落度,当塌落度在55~75mm时,得到蓄热储能相变充填体。本发明应用于深部与浅部矿山充填领域,包括深部矿井以及矿山采空区的充填,在开采的同时对地热资源进行开发、储存、提取和利用。

    一种传热强化型SiC混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN113461381B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110775999.7

    申请日:2021-07-08

    IPC分类号: C04B28/04

    摘要: 本发明提供一种传热强化型SiC混凝土及其制备方法,属于混凝土技术领域。该混凝土包括:普通混凝土和SiC,其中,普通混凝土包括水泥、砂、石子以及水,SiC等质量替换砂,所占传热强化型混凝土的质量百分比小于或者等于15%,根据实际情况调整配比。优选混凝土中水泥、砂、石子、水配比如下:450份水泥、609份砂和SiC、1136份石子、205份水。制备时,将水泥、砂、石子、SiC进行干拌,使材料均匀混合;将混合后的干拌物加入水,继续搅拌;待材料充分混合后,迅速测定其塌落度,塌落度在55‑75mm时即满足和异性要求。本发明制备出传热强化型混凝土,该传热强化型SiC混凝土在保证混凝土自身强度的同时,可增大导热系数,提升传热效率,且制备工艺简单,成本低。

    一种提高供暖地面温度均匀性的地埋管系统

    公开(公告)号:CN216010990U

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202122291960.6

    申请日:2021-09-22

    摘要: 本实用新型提供一种提高供暖地面温度均匀性的地埋管系统,属于地面供暖技术领域。该系统包括阿基米德螺线埋管、螺旋埋管、循环水泵、蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀、环路集管、储水箱、控制阀、电加热水箱、流量计和温度传感器,阿基米德螺线埋管一端通过冷凝器、电加热水箱和流量计与另一端形成闭环,阿基米德螺线埋管和冷凝器之间设置控制阀,多个螺旋埋管并联,其中的循环液体通过环路集管经循环水泵、储水箱、蒸发器再回到螺旋埋管,形成闭环,蒸发器中气体经压缩机进入冷凝器,冷凝器中液体经膨胀阀回到蒸发器。该系统通过螺线间距控制单位面积埋管密度,改善了传统埋管形式的弊端,避免了热量供应不足而出现的融雪不均匀问题。