一种地热井口两相流干度和流量测量系统

    公开(公告)号:CN112576239A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011442429.8

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种地热井口两相流干度和流量测量系统,包括测温线、测温固定管、潜水泵、泵管、井管、压力表、气液分离器、蒸汽管线、测温装置、流量计和液体管线;测温固定管沿着井管壁下入井管内,测温线固定在测温固定管上并顺着测温固定管下入井管内;潜水泵位于井管内的液面以下,泵管一端与潜水泵连接,其另一端与气液分离器连接;气液分离器上部与蒸汽管线连接,其中部位置与液体管线连接,测温装置连接在液体管线上;气液分离器和液体管线位于地表上。本测量系统井口气液分离器将两相流分为蒸汽和液体,液体流量通过流量计测量,两相流的干度通过闪蒸点以下及地表液体管线的温度计算;本测量系统结构简单,易于操作,开发及维护费用低。

    一种太阳能与天然气冷能联合梯级利用系统

    公开(公告)号:CN107916961B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201711138018.8

    申请日:2017-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能与天然气冷能联合梯级利用系统,包括超低温发电系统和低温太阳能热发电系统,超低温发电系统与为其工质提供冷能的液态天然气余冷换热系统连通,低温太阳能热发电系统与为其提供太阳能热的低温太阳能集热系统连通,超低温发电系统与低温太阳能热发电系统之间通过余冷余热换能系统耦合换热。利用天然气气化潜热冷却超低温发电的“乏汽”,经过多次加热输出冷量应用后,最终被太阳能低温热发电的“乏汽”中和的原理,使冷发电和热发电对环境的冷、热污染中和,环保效果好。

    一种地热单井导热加对流全井段取热系统

    公开(公告)号:CN110131780A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910355853.X

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种地热单井导热加对流全井段取热系统,包括取热供暖组件以及地下采热组件,地下采热组件包括地热井以及设置在地热井中部的保温管,地热井采用金属井壁,保温管的内部形成出水通道,保温管与金属井壁之间的环形空间形成进水通道,金属井壁在含水热储层的部分设有上部筛管以及下部筛管。本发明可合理分配井筒和含水热储层的流体流量,而含水热储层同时存在上部的静压作用和底部的抽吸作用,可保证回灌的驱动力,同时通过上部岩石的导热和下部对流换热,实现全井段取热,大幅提高单井取热量,避免了打回灌井,且取热量大于单井封闭取热,拓宽了出水量少的地热井的利用方式,降低了投资风险。

    一种海岛人造多孔体系地热能电淡联产系统

    公开(公告)号:CN110118159A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910354683.3

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种海岛人造多孔体系地热能电淡联产系统,包括设置在地下的致密岩石层中间的人造多孔体系、地热井、发电装置以及净水装置,地热井贯穿致密岩石层与人造多孔体系,发电装置包括闪蒸罐、汽轮机以及发电机,闪蒸罐的入口与地热井连接,净水装置包括淡水罐与冷凝器,汽轮机与冷凝器的热介质入口连接,淡水罐与冷凝器的热介质出口连接,冷凝器的冷介质入口与供水泵连接,冷介质出口分为两路,一路与排水管连接,另一路连接至地热井内。本发明采用地热能源作为热源,其输出温度稳定,通过人造多孔体系的强化换热,大幅度提高地热单井发电功率和淡水产量,可在大多数岛屿利用,并能同时发电和产淡水。

    一种太阳能与天然气冷能联合梯级利用系统

    公开(公告)号:CN107916961A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711138018.8

    申请日:2017-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能与天然气冷能联合梯级利用系统,包括超低温发电系统和低温太阳能热发电系统,超低温发电系统与为其工质提供冷能的液态天然气余冷换热系统连通,低温太阳能热发电系统与为其提供太阳能热的低温太阳能集热系统连通,超低温发电系统与低温太阳能热发电系统之间通过余冷余热换能系统耦合换热。利用天然气气化潜热冷却超低温发电的“乏汽”,经过多次加热输出冷量应用后,最终被太阳能低温热发电的“乏汽”中和的原理,使冷发电和热发电对环境的冷、热污染中和,环保效果好。

    一种低温热源驱动的有机工质吸收式发电方法及其系统

    公开(公告)号:CN106907204B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201710291111.6

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种低温热源驱动的有机工质吸收式发电方法及其系统,包括如下步骤:1)将有机工质加热为饱和溶液通入第一涡流管中,经第一涡流管膨胀降压后,生成气液两相混合物,2)从第一涡流管中流出的第一过热蒸汽与第一饱和蒸汽混合进入第一膨胀机中膨胀做功;3)从第二涡流管中流出的第二溶液在重力的作用下流经回热蒸发器放热后进入吸收器;第一膨胀机与第二膨胀机做功带动与其通过联轴器相连的发电机运转发电。本发明将高压的饱和浓溶液进行两级分离,产生冷剂蒸汽用于膨胀做功发电,同时采用循环泵对系统吸收过程的压力进行调节,降低冷凝器的热负荷,从而提高发电系统的热效率,具有较高的技术经济性。

    地热单井自然对流强化换热系统

    公开(公告)号:CN107860145A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201710955005.3

    申请日:2017-10-13

    Abstract: 地热单井自然对流强化换热系统,包括金属井、保温管、多孔体系;所述的金属井深入岩石层,在金属井内部设有保温管,所述的保温管与金属井内壁之间形成进水通道,保温管内部形成出水通道,所述的进水通道与出水通道在金属井底部连通;所述的多孔体系设置在金属井底部的外围,所述的多孔体系上部为岩石层,多孔体系中设有相互连通的不规则孔隙,在多孔体系的不规则孔隙中充满水。优点是,大幅度提高单井采热功率。降低工程造价,节约成本。避免对地下水造成影响,保护环境。

    无霜热泵系统中的水溶性防冻液的太阳能再生系统

    公开(公告)号:CN103528291B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310478985.4

    申请日:2013-10-14

    CPC classification number: Y02E10/40

    Abstract: 本发明公开了无霜热泵系统中的水溶性防冻液的太阳能再生系统,包括有由压缩机、室外换热器、节流元件、室内换热器、气液分离器构成连接回路的第一级制冷剂循环系统,由室外换热器、冷却塔、第二循环溶液泵构成连接回路的第二级换热循环系统,由冷却塔、连接管道或槽道、CPC集热器或槽式跟踪型聚光集热器依次连接构成的第三级再生循环系统。为采用水溶性防冻液作为间接除霜型热泵的换热工质,除了室内循环的第一级循环、室外吸热的第二级循环外,增加一个利用太阳能聚光再生的第三级循环,此种方式防冻液再生无额外能耗,无需大量存储防冻液成本低,对系统制热性能无损切有所提高,提高了热泵在冬天低温使用时的舒适性和节能性。

    一种聚光型太阳能采暖发电系统

    公开(公告)号:CN105299738A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510780634.8

    申请日:2015-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种聚光型太阳能采暖发电系统,其包括:定日镜,用于追踪太阳并将太阳光反射;吸热体,用于接收定日镜反射而来的太阳光并将太阳能转换成供应采暖的热能;光伏组件,设置在定日镜与吸热体之间,在非采暖季节用于遮挡及吸收由定日镜反射而来的太阳光,并将太阳能转换为电能。本发明的优点是:本系统室外能量的传输全部为光线传输,减少了管道、保温、水泵阀门等常规设备,完全避免了管道保温防冻问题,由于没有管道、阀门等部件散热,保温蓄热箱的散热也被完全利用,系统效率有较大提高;在非采暖季节,利用光伏组件将原聚集在保温蓄热箱吸热面的太阳能转换成电能,充分利用了定日镜等设备投资,提高系统的经济性。

    一种吸收式热变换器
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104930746A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510397136.5

    申请日:2015-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种吸收式热变换器,包括第一发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、第一溶液热交换器、前吸收器、第二发生器、第二溶液热交换器、第三溶液热交换器、蒸发预热器、第一吸收预热器、第二吸收预热器,以及与以上容器连接的泵、阀、管道。本发明的优点在于:本发明通过增加第二发生器和三个预热器提高冷剂蒸汽产率和低温热能利用率从而提高系统的热效率,通过增加前吸收器、第二溶液热交换器、第三溶液热交换器及相关部件提高系统温升幅度。此外,本发明所提出的吸收式热变换器高效运行的操作工况范围相对较宽,具有良好的应用前景。

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