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公开(公告)号:CN114413526B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210067096.8
申请日:2022-01-20
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国平煤神马控股集团有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种制冷系统的制冷方法、控制装置及压缩制冷系统,涉及矿井空调技术领域,用以降低制冷系统的能耗。本发明利用了输送至井下的冷却水的冷却能力,对制冷系统的冷凝器进行冷却,同时对流经蒸发器的送风进行预冷。并且,本专利发明设计了自动控制策略,分配流经冷凝器的冷却水流量,在满足送风冷负荷的条件下,降低压缩机的电机转速,使得压缩机在更低能耗的工况下运行,节约系统能耗。
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公开(公告)号:CN116771675A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310359973.3
申请日:2023-04-06
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国平煤神马控股集团有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种压缩机、空调设备和压缩机的控制方法,压缩机包括:壳体(1),包括容纳电机的电机腔(2)、位于所述电机腔(2)的沿轴向的一端的压缩装置腔(3)和位于所述电机腔(2)的沿轴向的另一端的用于引入待压缩的冷媒的进气口;安装座(4),设在所述壳体(1)的外周面上并用于安装接线盒;冷媒流路(5),用于将所述压缩装置腔(3)内的压缩装置压缩后的冷媒向所述安装座(4)输送,改善了现有技术中存在的接线盒内容易出现凝露的问题。
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公开(公告)号:CN114413361B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210068600.6
申请日:2022-01-20
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国平煤神马控股集团有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于冷却塔的供水机构、冷却塔、空调系统和控制方法,涉及空调技术领域,解决了现有技术中冷却塔的水力风机驱动水源单一的问题。该供水机构包括喷淋水供水组件、冷凝水供水组件和冷冻水供水组件,喷淋水供水组件、冷凝水供水组件和冷冻水供水组件的出水端与冷却塔的水力风机进水口连接,并通过喷淋水供水组件、冷凝水供水组件和冷冻水供水组件中的至少一组供水组件对冷却塔的水力风机供水。该供水机构包括三组水力风机驱动水源,在喷淋水供水组件出现故障时,可通过冷凝水供水组件和/或冷冻水供水组件为冷却塔的水力风机供水,驱动水力风机转动,以保证冷却塔可以正常散热,从而保障冷却塔的长期稳定运行。
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公开(公告)号:CN116201730A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310370412.3
申请日:2023-04-06
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国平煤神马控股集团有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种无油螺杆压缩机及空调,涉及螺杆压缩机技术领域,解决了现有技术中无油螺杆压缩机在同步齿轮磨损导致尺寸偏差后维护困难的问题,本发明包括相互啮合的阳转子和阴转子以及相互啮合的驱动齿轮和从动齿轮;驱动齿轮安装于阳转子的轴段;从动齿轮包括同轴地可拆卸安装于阴转子的轴段上的齿数和模数均相同的主从动齿轮和副从动齿轮,副从动齿轮与主从动齿轮周向错位设置,副从动齿轮与主从动轮之间能绕轴线相对回转调节以改变两者之间的错位角度;从动齿轮反转时,从动齿轮与驱动齿轮之间的啮合间隙小于阳转子与阴转子之间的啮合间隙。本发明与现有技术相比,可在同步齿轮磨损导致尺寸偏差后简单方便地调节齿轮啮合间隙。
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公开(公告)号:CN116481097A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310361460.6
申请日:2023-04-06
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司 , 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国平煤神马控股集团有限公司
Abstract: 本申请涉及一种空调系统以及冷却塔,该空调系统包括:换热器,用于流通第一冷却剂;水力风机,用于将空气引入至换热器,以使空气与换热器中的第一冷却剂换热,并将已换热的空气排出;第一冷却剂供应设备,被配置为向水力风机的进液口输入第一冷却剂,以驱动水力风机转动;其中,水力风机的出液口流出的第一冷却剂导入至换热器内。具有该空调系统的冷却塔对矿井环境进行冷却降温时,第一冷却剂供应设备可以直接向水力风机持续输入洁净的第一冷却剂,使得洁净的第一冷却剂驱动水力风机持续转动,避免矿井内的灰尘等杂质进入到水力风机中而影响水力风机的工作效率,保证了冷却塔整体对矿井的降温效率。
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公开(公告)号:CN116379542A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310358832.X
申请日:2023-04-06
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国平煤神马控股集团有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F8/108 , F24F8/90 , F24F11/39 , F24F13/28 , F24F110/40
Abstract: 本发明公开了过滤装置、换热器及空调,包括:沿流体流动方向依次设置的至少两个过滤网、以及控制相邻过滤网间距的间距调节装置;所述过滤网具有条形的过滤孔,相邻所述过滤网的过滤孔的长度方向相互交叉。本发明两个所述过滤网的过滤孔交错设置,间距可调,当增加两个过滤网的间距时,可以使得两个过滤网的过滤孔的间距也变大继而有利于卡在两个过滤孔之间的堵塞物掉落,防止过滤网被堵塞,避免频繁清洗。
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公开(公告)号:CN116576568A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310360022.8
申请日:2023-04-06
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国平煤神马控股集团有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种接水盘组件及空调系统。接水盘组件包括底板,所述底板上设置有排污槽;接水盘,所述接水盘设置于所述底板上,且所述接水盘的一端与所述排污槽连通;刮除结构;压力检测机构。本发明提供的接水盘组件及空调系统,利用刮除结构对接水盘进行刮除,并使脏污进入到排污槽内,从而保证接水盘的可靠性,并且利用压力检测机构判断接水盘上的脏污程度,实现接水盘的自动清洁,接水盘主动识别自身的脏污程度,及时做出自洁响应,避免因接水盘脏污,堵塞排水口而造成溢水等现象。无需关停空调机组,也无需人员介入,保证井下温度,进而提高生产效率。
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公开(公告)号:CN116465247A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310369033.2
申请日:2023-04-06
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国平煤神马控股集团有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种布液机构及冷却塔。布液机构包括布液件及驱动件。布液件构造有至少一个布液结构,布液件用于接收并自布液结构喷淋冷却液。驱动件与布液件传动连接,用于驱动布液件带动其上的至少部分布液结构位移。上述布液机构,由布液件接收冷却液,并将冷却液自布液结构喷淋出去。由于布液件受到驱动件的驱动而动作,存在布液结构跟随其动作而发生位移,在此过程中,其喷淋的区域也就随之不断地改变。因此,布液机构喷淋的集中度明显降低,可以大范围地向冷凝器布液,喷淋覆盖效果更加充分。另一方面,由于喷淋的集中度的降低,冷却液可在冷凝器更大范围的表面形成一层更薄的液膜,更充分利用冷却液相变来吸收冷凝器热量,提高换热效率。
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公开(公告)号:CN119845082A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510283972.4
申请日:2025-03-11
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 河南省煤科院检测技术有限公司 , 中国平煤神马控股集团有限公司
Inventor: 李延河 , 邓波 , 张国川 , 范新川 , 于振子 , 李萌 , 张波 , 代星军 , 张冬梅 , 白彦龙 , 裴志强 , 何要泉 , 赵波 , 张俊伟 , 李凌乾 , 刘英英 , 梁亚磊 , 张炳学 , 赵志坚
Abstract: 本发明属于煤矿余热利用技术领域,具体公开了一种煤矿余热综合利用系统,包括乏风余热管道和涌水余热管道,涌水余热管道连接有主余热利用机构,主余热利用机构上设有余热处理机构和副余热利用机构,主余热利用机构包括与涌水余热管道相连接的余热利用筒体、与余热利用筒体相配合的主余热利用管道;副余热利用机构包括设置在余热利用筒体顶面上与涌水余热管道间隙配合的副余热利用管道;本发明通过主余热利用机构、副余热利用机构和余热处理机构对乏风余热中含有的矿尘等悬浮颗粒物及涌水余热中含有的大量悬浮物、重金属等污染物进行处理,能够有效降低乏风余热及涌水余热中杂质的含量,提高煤矿余热综合利用的安全性。
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公开(公告)号:CN114382468B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210065532.8
申请日:2022-01-20
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国矿业大学 , 中国平煤神马控股集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种煤层瓦斯储集条件的保压核磁监测方法,采用的核磁探测及瓦斯抽采一体化装置,在形成的穿层钻孔后续进行瓦斯抽采的同时,还能进行核磁共振的数据监测,通过实时的数据监测能对瓦斯抽采情况进行协同控制;另外通过对穿层钻孔采用胶囊封孔器进行保压密封处理,并且该一体化装置能在封闭空间内移动及其具备的呈球体结构的三维磁线分布,通过射频设备向处于三维磁场范围内的介质发射射频脉冲,将介质中的质子由低能级跃迁到高能级,通过天线的接收数据,从而实现该封闭空间所处煤层周围的瓦斯含量及压力的快速无损、原位精准监测,并能获得钻孔周围煤层的孔隙结构数据,最终根据获得的数据确定煤层瓦斯储集条件评判指标。
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