一种基于热储采灌平衡原理的补偿装置及其方法

    公开(公告)号:CN108253648A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810006230.7

    申请日:2018-01-04

    IPC分类号: F24T10/20

    摘要: 本发明公开了一种基于热储采灌平衡原理的补偿装置及其方法,包括补偿注水井和生产抽水井,生产抽水井内部设置有地热抽水装置,补偿注水井内部安装有注水补偿装置,地热抽水装置和注水补偿装置之间连接有热能利用系统,地热抽水装置包括安装在地热层内部的抽水泵,抽水泵排水端连接有地热出水管,注水补偿装置包括补偿注水管,补偿注水管底端连接有增压箱,增压箱内部安装有排水泵,排水泵排水端连接有组合注水组件,增压箱内部安装有压力调控系统,热能利用系统通过与地热输出管固定连接进行热能利用,通过热能利用系统有效利用地热水的热能,利用可调控的注水补偿装置进行注水补偿,使得地下水井的压力保持动态平衡,更加安全稳定。

    一种新能源集成式供暖系统及方法

    公开(公告)号:CN114508782A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210014591.2

    申请日:2022-01-07

    摘要: 本发明公开了一种新能源集成式供暖系统及方法,包括,自热式调节机构,用于收集太阳能中的热量调节光伏板角度,连接底板,通过扭力弹簧转动连接在所述自热式调节机构上,所述自热式调节机构包括凵型板、调节装置和限时装置,所述连接底板通过扭力弹簧转动连接在所述凵型板上,本发明利用调节装置吸收太阳能中的热量蒸发内部填充的液体,通过液体汽化提供驱动力以调整光伏板接受光照的角度,同时通过限时装置控制光伏板调整角度的停滞时间,保证了光伏板以最佳角度接收光照和每个角度接收光照的时间,提高了光伏板对太阳能的接收效率和利用效率,且利用太阳能中的热量进行光伏板角度的调整进一步提高了对太阳能的利用率。

    一种适用于中低温地热井的成井工艺

    公开(公告)号:CN108222821B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201810006263.1

    申请日:2018-01-04

    摘要: 本发明公开了一种适用于中低温地热井的成井工艺,包括如下步骤:步骤100、根据地层特性和钻孔结构确定成井模式;步骤200、根据成井模式进行综合测井,确定含水层段和水温,并且划分止水区段;步骤300、根据测井结果对含水层段进行冲孔洗井,对止水区段进行探孔下管;步骤400、对止水区段进行止水,对含水层段进行压裂,并且对整个井段进行固井,在固井完成后进行抽水试验;还包括成井装置,灵活的根据地质条件选择成井工艺,能够基本囊括中低温地热井的成井工艺,再通过止水和水泥固井之后,提高地热井的抗腐蚀能力和使用年限,将止水区段和目的层分隔开,通过压裂扩大目的层的裂缝通道,增大取水水量,克服水温不足的缺陷。

    一种适用于中低温地热井的成井工艺

    公开(公告)号:CN108222821A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810006263.1

    申请日:2018-01-04

    摘要: 本发明公开了一种适用于中低温地热井的成井工艺,包括如下步骤:步骤100、根据地层特性和钻孔结构确定成井模式;步骤200、根据成井模式进行综合测井,确定含水层段和水温,并且划分止水区段;步骤300、根据测井结果对含水层段进行冲孔洗井,对止水区段进行探孔下管;步骤400、对止水区段进行止水,对含水层段进行压裂,并且对整个井段进行固井,在固井完成后进行抽水试验;还包括成井装置,灵活的根据地质条件选择成井工艺,能够基本囊括中低温地热井的成井工艺,再通过止水和水泥固井之后,提高地热井的抗腐蚀能力和使用年限,将止水区段和目的层分隔开,通过压裂扩大目的层的裂缝通道,增大取水水量,克服水温不足的缺陷。

    一种用于热网系统的智能监控系统及方法

    公开(公告)号:CN112984612B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110162471.2

    申请日:2021-02-05

    IPC分类号: F24D19/10

    摘要: 本发明公开了一种用于热网系统的智能监控系统,包括数据采集单元、数据处理单元以及数据显示单元,数据采集单元,设置在热网系统的各条关键管道和各个关键节点上。本发明通过采集总成实时采集热网各个关键管道和关键节点处的温度、流量和压力,并同步识别出温度、流量和压力越限需要维保的位置并通知相关维保部门进行到场维护以保证热网正常运行,同时在维保部门到场处理的过程中将需要维保的热网所在坐标和实景以及维保部门的坐标和实景共同显示在实景地图上,可以实时了解当前的处理进展,保证公开透明的处理流程以达到提高处理效率的作用。

    一种用于热网系统的智能监控系统及方法

    公开(公告)号:CN112984612A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110162471.2

    申请日:2021-02-05

    IPC分类号: F24D19/10

    摘要: 本发明公开了一种用于热网系统的智能监控系统,包括数据采集单元、数据处理单元以及数据显示单元,数据采集单元,设置在热网系统的各条关键管道和各个关键节点上。本发明通过采集总成实时采集热网各个关键管道和关键节点处的温度、流量和压力,并同步识别出温度、流量和压力越限需要维保的位置并通知相关维保部门进行到场维护以保证热网正常运行,同时在维保部门到场处理的过程中将需要维保的热网所在坐标和实景以及维保部门的坐标和实景共同显示在实景地图上,可以实时了解当前的处理进展,保证公开透明的处理流程以达到提高处理效率的作用。

    一种联网式智能热网监控方法及系统

    公开(公告)号:CN108243248A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201810006242.X

    申请日:2018-01-04

    摘要: 本发明公开了一种联网式智能热网监控方法,先采集热网现场数据,并将热网现场数据打成IP数据包;然后将IP数据包通过网络传输系统上传存储于数据服务器;再通过远程实时监控终端通过联网方式接入数据服务器并提取IP数据包;最后通过远程实时监控终端将IP数据包解包还原数据,并对还原后的热网现场数据进行分析处理,利用IP数据包的数据传输方式,将热网的现场测控数据进行有效的上传和处理,实现远程实时监控,能保护数据的完整性,并且缩小传输数据的容量,更有利于存储和数据的提取,容错率高,对结果的影响小,太阳能供电方式通过ZigBee无线技术和数据服务器的特点进行巧妙的结合,进而实现对现场测控设备的监控和控制。

    一种新能源集成系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111189100A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010026409.6

    申请日:2020-01-10

    IPC分类号: F24D12/02 F24D19/10

    摘要: 本发明实施例公开了一种新能源集成系统,包括蓄水系统、供热系统、集热系统、供热管道组件和集热管道组件,所述供热系统包括供水管和地暖供热系统,所述地暖供热系统通过和供水管均通过供热管道组件与蓄水系统连接,且所述集热系统通过集热管道组件与蓄水系统相连接,所述蓄水系统包括一级蓄水罐和二级蓄水罐,在使用时,可根据工作环境的不同来选择对应的供暖系统进行配合供暖,不仅可有效的提高其能源的利用率,而且在使用时,也能够更加迅速的达到供暖所需的温度,而所设置的二级蓄水罐能够在使用时与一级蓄水罐隔离开,进一步在使用时,可只加热一级蓄水罐中的水,来实现缩短其加热时间的目的,为用户提供热水会更加迅速。

    一种基于热储采灌平衡原理的补偿装置及其方法

    公开(公告)号:CN108253648B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810006230.7

    申请日:2018-01-04

    IPC分类号: F24T10/20

    摘要: 本发明公开了一种基于热储采灌平衡原理的补偿装置及其方法,包括补偿注水井和生产抽水井,生产抽水井内部设置有地热抽水装置,补偿注水井内部安装有注水补偿装置,地热抽水装置和注水补偿装置之间连接有热能利用系统,地热抽水装置包括安装在地热层内部的抽水泵,抽水泵排水端连接有地热出水管,注水补偿装置包括补偿注水管,补偿注水管底端连接有增压箱,增压箱内部安装有排水泵,排水泵排水端连接有组合注水组件,增压箱内部安装有压力调控系统,热能利用系统通过与地热输出管固定连接进行热能利用,通过热能利用系统有效利用地热水的热能,利用可调控的注水补偿装置进行注水补偿,使得地下水井的压力保持动态平衡,更加安全稳定。

    一种基于运筹学理论的新能源集成系统

    公开(公告)号:CN108253506A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810006232.6

    申请日:2018-01-04

    IPC分类号: F24D12/02 F24D19/10

    摘要: 本发明公开了一种基于运筹学理论的新能源集成系统,包括自然供暖子系统、燃气供暖子系统、热机供暖子系统和运筹控制器,所述自然供暖子系统、燃气供暖子系统和热机供暖子系统均通过初级热水管和次级冷水管连接有储水罐,所述储水罐通过次级热水管和初级冷水管连接有用水子系统,所述初级冷水管通过减压阀连接有供水子系统,所述初级冷水管通过三通混水阀与次级热水管直接连通,所述初级热水管和次级热水管上均设有流量调节阀,所述流量调节阀与运筹控制器电性连接;运筹各个子系统与整个复杂大系统的关联关系,最终取得全局的最优化或次优化。