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公开(公告)号:CN113819510B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111393936.1
申请日:2021-11-23
IPC分类号: F24D15/00 , F24D18/00 , F24D19/00 , F24S20/40 , F24S60/30 , F24T10/13 , H02S40/44 , F24D101/40
摘要: 本发明涉及一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统。它解决了现有技术设计不够合理等技术问题。包括产能单元、储能单元以及用能单元,产能单元具有中深层地埋管换热装置、太阳能光热集热装置以及光伏发电系统,储能单元具有电储热锅炉,中深层地埋管换热装置通过中深层地热热泵与电储热锅炉和/或用能单元相连,太阳能光热集热装置与电储热锅炉和/或用能单元相连,光伏发电系统连接有储电设备,储电设备与电储热锅炉、中深层地热热泵以及用能单元相连。优点在于:实现复合高效的供热蓄热系统,同时通过超低能耗集中供热和获取可在生清洁电力,实现了北方集中供热整套系统的零排放。
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公开(公告)号:CN113819510A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111393936.1
申请日:2021-11-23
摘要: 本发明涉及一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统。它解决了现有技术设计不够合理等技术问题。包括产能单元、储能单元以及用能单元,产能单元具有中深层地埋管换热装置、太阳能光热集热装置以及光伏发电系统,储能单元具有电储热锅炉,中深层地埋管换热装置通过中深层地热热泵与电储热锅炉和/或用能单元相连,太阳能光热集热装置与电储热锅炉和/或用能单元相连,光伏发电系统连接有储电设备,储电设备与电储热锅炉、中深层地热热泵以及用能单元相连。优点在于:实现复合高效的供热蓄热系统,同时通过超低能耗集中供热和获取可在生清洁电力,实现了北方集中供热整套系统的零排放。
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公开(公告)号:CN113883580B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202111319476.8
申请日:2021-11-09
申请人: 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 , 中国地质科学院 , 浙江陆特能源科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种中深层地热复合空气源双级热泵的储热供热系统。它解决了现有技术设计不够合理等技术问题。包括中深层封闭式循环井,中深层封闭式循环井与至少两个高温水源热泵相并联,至少一个高温水源热泵与低温空气源热泵相连,至少一个高温水源热泵通过电储热锅炉与高温热水供热端相连和/或高温水源热泵中至少一个高温水源热泵直接与高温热水供热端相连。优点在于:充分利用中深层地热能作为基础热源,辅助空气源热泵和电加储能锅炉作为调峰措施;同时利用峰谷电价差利用高能效系统进行蓄能,降低运行成本;还通过中深层地热水对复叠式空气源热泵进行除霜处理,同时又实现不间断供暖,进一步提高系统供热能效和稳定性。
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公开(公告)号:CN113883580A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111319476.8
申请日:2021-11-09
申请人: 浙江陆特能源科技股份有限公司 , 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 , 中国地质科学院
摘要: 本发明涉及一种中深层地热复合空气源双级热泵的储热供热系统。它解决了现有技术设计不够合理等技术问题。包括中深层封闭式循环井,中深层封闭式循环井与至少两个高温水源热泵相并联,至少一个高温水源热泵与低温空气源热泵相连,至少一个高温水源热泵通过电储热锅炉与高温热水供热端相连和/或高温水源热泵中至少一个高温水源热泵直接与高温热水供热端相连。优点在于:充分利用中深层地热能作为基础热源,辅助空气源热泵和电加储能锅炉作为调峰措施;同时利用峰谷电价差利用高能效系统进行蓄能,降低运行成本;还通过中深层地热水对复叠式空气源热泵进行除霜处理,同时又实现不间断供暖,进一步提高系统供热能效和稳定性。
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公开(公告)号:CN212763064U
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202021445345.5
申请日:2020-07-21
申请人: 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 , 河北省煤田地质局水文地质队
摘要: 本实用新型公开了一种设有高度调节定位结构的离心式压缩机检测用工作台,包括伸缩杆、第一螺杆、第二螺杆、第三螺杆和压垫,所述伸缩杆的上方螺栓固定有基板,且基板的内部固定设置有轴承,并且轴承的内部固定连接有第一连接板,所述第一连接板的上方活动安装有第二连接板,且第二连接板的下方固定连接有凸块,所述第一连接板上方的内部开设有滑槽,所述第二连接板的顶部活动安装有第三连接板,且第三连接板的下方固定连接有卡块,所述第二连接板的内部开设有卡槽,所述卡块的内部活动安装有转块。该设有高度调节定位结构的离心式压缩机检测用工作台方便对不同尺寸的压缩机进行压紧,同时方便对压缩机进行位置的调节和旋转。
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公开(公告)号:CN212774808U
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202021447487.5
申请日:2020-07-21
申请人: 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 , 河北省煤田地质局水文地质队
摘要: 本实用新型公开了一种便于对叶轮进行冷却防护的离心压缩机,包括离心压缩机主体、动力输出轴和叶轮主体,所述离心压缩机主体的内部轴承安装有动力输出轴,且动力输出轴的左端连接有叶轮主体,并且叶轮主体的右侧表面镶嵌有导热块,所述导热块的外侧设置有第一连接槽,且第一连接槽开设在离心压缩机主体的内部,所述动力输出轴的表面镶嵌有第一锥齿轮,且第一锥齿轮的下方设置有第二锥齿轮。该便于对叶轮进行冷却防护的离心压缩机设置有散热盘和冷却室,可通过导热块将叶轮内的热量进行传导,热量传导至散热盘后,散热盘可和冷却室内的冷却液进行接触,通过冷却室内的冷却液对热量进行吸收,实现对叶轮的降温,增加装置的使用寿命和功能性。
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公开(公告)号:CN114707367B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210627930.4
申请日:2022-06-06
申请人: 浙江陆特能源科技股份有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种基于地埋管换热器传热分析模型:S1.获取分析参数;S2.根据分析参数确定运行工况;S3.基于确定的工况对中深层地埋管换热器进行传热分析:在取热工况和储热工况下,中深层地埋管换热器钻孔外的传热过程基于热锋面传播规律进行分析,钻孔内的传热基于一维准稳态传热模型进行分析,并通过钻孔壁温度和热流边界条件与钻孔外的传热过程耦合。本模型基于地下岩石传热规律将实际工程中采用的各种参数作为输数,避免了传统网格划分数值方法因中深层换热器管长‑管径比过大而产生的巨大计算规模或对于实际工程问题无法有效实施的问题,实现了超大管长‑管径比的中深层地埋换热器在任意工况下(包括取热、储热和间歇工况)传热过程的快速分析。
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公开(公告)号:CN114707367A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210627930.4
申请日:2022-06-06
申请人: 浙江陆特能源科技股份有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种基于地埋管换热器传热分析模型:S1.获取分析参数;S2.根据分析参数确定运行工况;S3.基于确定的工况对中深层地埋管换热器进行传热分析:在取热工况和储热工况下,中深层地埋管换热器钻孔外的传热过程基于热锋面传播规律进行分析,钻孔内的传热基于一维准稳态传热模型进行分析,并通过钻孔壁温度和热流边界条件与钻孔外的传热过程耦合。本模型基于地下岩石传热规律将实际工程中采用的各种参数作为输数,避免了传统网格划分数值方法因中深层换热器管长‑管径比过大而产生的巨大计算规模或对于实际工程问题无法有效实施的问题,实现了超大管长‑管径比的中深层地埋换热器在任意工况下(包括取热、储热和间歇工况)传热过程的快速分析。
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公开(公告)号:CN115859496A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211397716.0
申请日:2022-11-09
申请人: 浙江陆特能源科技股份有限公司 , 浙江大学 , 百合花集团股份有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
摘要: 本方案公开了一种套管式换热器圆环域水力损失计算模型的构建方法,涉及到实际工程项目参数采集:套管式换热器长度、内管管径、外管管径、循环流量、压力损失;模型变量设置:根据实际工程项目中采用的套管式换热器形式和参数进行数字化建模,并通过必要的模型校准或参数辨识将数字模型的参数设置与实际工程采集而来的参数保持一致;数值计算部分采用雷诺平均方法进行湍流建模,并基于壁面内区和外区不同的流动特征将圆环域湍流划分为不同的流动子区,依次构造出不同子区的速度型;通过本方案能够细致地刻画圆环通道内的流动结构进而掌握其流动规律,以用于众多使用套管式换热器换热场景的前期设计优化、套管式换热器换热场景的在线优化控制。
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公开(公告)号:CN115859496B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202211397716.0
申请日:2022-11-09
申请人: 浙江陆特能源科技股份有限公司 , 浙江大学 , 百合花集团股份有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
摘要: 本方案公开了一种套管式换热器圆环域水力损失计算模型的构建方法,涉及到实际工程项目参数采集:套管式换热器长度、内管管径、外管管径、循环流量、压力损失;模型变量设置:根据实际工程项目中采用的套管式换热器形式和参数进行数字化建模,并通过必要的模型校准或参数辨识将数字模型的参数设置与实际工程采集而来的参数保持一致;数值计算部分采用雷诺平均方法进行湍流建模,并基于壁面内区和外区不同的流动特征将圆环域湍流划分为不同的流动子区,依次构造出不同子区的速度型;通过本方案能够细致地刻画圆环通道内的流动结构进而掌握其流动规律,以用于众多使用套管式换热器(56)对比文件成立 等.基于RNG紊流模型的立式轴流泵站三维流动数值模拟及性能预测.机械工程学报.2009,第45卷(第03期),252-257.
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