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公开(公告)号:CN118878052A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410956217.3
申请日:2024-07-17
Applicant: 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 , 沧州陆特新能源科技有限公司
IPC: C02F1/72 , F23G7/04 , C02F103/00
Abstract: 本发明提供了一种超临界水热无焰燃烧放热装置及热电绿醇联产净水系统,包括外壳体、内壳体和内管;所述热电绿醇联产净水系统包括饱和氧净水罐、污水罐、再生罐、甲醇反应器和发电机组;本装置利用了中深层井成为超临界水容器后所具有的超氧化能力,用于氧化燃烧有机碳氢化合物,一面产生热,一面使水中所含有机污染物分解无害化;本装置不仅仅适用于中深层地热或石油井井底综合能源开发利用,还可以用于含有有机质或无机质混合污染物废水处理,保护环保,循环利用能源,保护环境,助力碳中和目标的实现。
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公开(公告)号:CN114876414B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202210417382.2
申请日:2022-04-20
Applicant: 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 , 河北艾佳源地热能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种深层地热开采井的高效抽采设备,包括伸入筒与抽采筒,所述抽采筒外壁与伸入筒内壁密封滑动连接,所述抽采筒外壁固定有两根衔接杆,所述伸入筒外壁固定有两根固定杆,两根所述衔接杆均通过固定机构与固定杆连接,所述伸入筒外壁设有多个折叠槽,多个所述折叠槽内均通过转动块转动设有支撑杆,所述支撑杆端部固定设有插针。本发明通过将抽采筒设置成双层真空管,能采用双层真空管降低热损失,以便把井底温度较高的水抽采到井口,使温降低于10℃;同时通过设置折叠槽、顶杆与上顶机构,折叠槽可以为支撑杆提供收纳空间,同时借助顶杆与固定槽实现了折叠杆处于折叠槽内的稳定放置,避免对装置收纳造成阻碍。
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公开(公告)号:CN112627793B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202011515900.1
申请日:2020-12-21
Applicant: 中国地质科学院水文地质环境地质研究所
Inventor: 刘彦广
Abstract: 本发明涉及地热清洁能源开发技术领域,具体涉及一种大尺寸压裂与原位酸碱刺激对井系统循环模拟装置,包括酸碱液配液系统、酸碱液输送泵、酸碱液定量器、注入泵和大尺寸压裂模芯,酸碱液配液系统与酸碱液输送泵的输入端连接,酸碱液输送泵的输出端分别与两个酸碱液定量器连接,酸碱液输送泵用于将酸碱液配液系统配置的酸碱液注入酸碱液定量器中。本发明通过压裂液与酸碱剂并联注入和高精度配置,实现在大尺寸压裂系统中加入酸碱刺激系统,即大尺寸岩心压裂后原位酸碱刺激过程,解决了因压裂后再次加工岩心的扰动和小尺度效应的模拟失真问题;能够对压裂液体系的酸碱度调整,控制压裂液交联速度,提高压裂施工的成功率,降低压裂设计与施工成本。
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公开(公告)号:CN112251213B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202011103701.X
申请日:2020-10-15
Applicant: 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 , 吉林大学 , 河北艾佳源地热能科技有限公司
Abstract: 本发明涉及高温地热资源开采技术领域,特别涉及一种地热系统中的复合化学刺激剂,包括15%HCl+1%HF的土酸、颗粒稳定剂和强酸体系消泡剂,强酸体系消泡剂包括聚醚类消泡剂、聚醚酯类消泡剂和/或无硅消泡剂。该发明采用适宜的土酸配方,使得岩心中的钾长石、钠长石和石英发生溶蚀作用。加入了颗粒稳定剂,避免了化学刺激过程中加剧岩体颗粒脱落并堵塞流动通道,保持低浓度土酸优异的化学刺激效果,并且可显著提高化学刺激剂在热储层岩体中的渗透率,同时,消泡剂的作用下,将HCl与碳酸盐反应后生成物的大量泡沫实时消除,增强岩体人工裂隙的连通性,从而提高化学刺激剂在热储层岩体中的渗透率。
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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
Applicant: 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 , 浙江陆特能源科技股份有限公司 , 河北艾佳源地热能科技有限公司
Abstract: 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
Applicant: 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 , 河北艾佳源地热能科技有限公司
Abstract: 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:CN112032804A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010730110.9
申请日:2020-07-27
Applicant: 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
Abstract: 本发明涉及一种中低温地热梯级开发利用的发电和集中供热系统及方法。它解决了现有技术设计不够合理等技术问题。包括中深层水热地热井采灌系统、地热发电系统、具有至少四个板式换热器的地热板换供暖系统与建筑室内系统相连,地热板换供暖系统的各个板式换热器依次首尾相连且均与建筑室内系统并联接,还包括具有至少两个地热热泵的地热热泵供暖系统,且地热热泵供暖系统的地热热泵分别与地热板换供暖系统的板式换热器一一对应且相互串联在建筑室内系统上。优点在于:本发明通过五级梯级利用地热能,可以根据实际项目地热水温度特点,进行部分梯级利用,但整体能源利用效率超过80%。
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公开(公告)号:CN111879620A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010684086.X
申请日:2020-07-16
Applicant: 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 , 吉林大学
IPC: G01N3/12 , G01N3/18 , G01N3/02 , G01N23/2055 , G01N23/2251
Abstract: 本发明涉及水力压裂技术领域,具体涉及为模拟地层深部岩石的温压条件并进行水力压裂的设备,包括温压调节系统、水流注入系统和数据收集系统;所述温压调节系统包括金属釜、温控装置和加压装置,所述金属釜内设有一个容纳岩样的内腔,所述温控装置设置在所述金属釜上;所述加压装置为所述内腔内的岩样提供径向和轴向的压力;所述水流注入系统输送混合液至所述金属釜,所述混合液由水和至少一种钻井液混合组成;所述数据收集系统包括控制台、数据收集器和传感器,所述传感器用于测量所在连接管道的相关参数,所述控制台通过所述数据收集器分别连接所述传感器。还原了岩样在深部地层所处的温压条件并对岩样进行水力压裂试验;满足多项试验的要求。
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公开(公告)号:CN118582853B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411070586.9
申请日:2024-08-06
Applicant: 中国地质科学院水文地质环境地质研究所
Inventor: 刘彦广
Abstract: 本发明涉及地热能源技术领域,且公开了一种深层裂隙热储井下换热的耦合系统,包括热井、基台以及耦合装置,其耦合装置安装在基台上方,所述耦合装置包括地下水箱、回流管、交互箱以及外水箱;所述地下水箱的内部从左向右依次划分为收集腔、流通腔以及分流腔,所述外水箱的左右两侧分别划分为出水腔和进水腔,其中收集腔与交互箱通过回流管连通;所述交互箱的内部设有三对U形管,每对所述U形管包括下管和上管。本发明通过将耦合装置设计呈地下水箱、交互箱以及外水箱三层设计,并且在交互箱内部使用U形管和流动的热水进行双重热量交互,这样可以高效的将深层裂隙中存储的热量利用在地暖、发电设备上。
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公开(公告)号:CN118758094A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410910044.1
申请日:2024-07-09
Applicant: 中国地质科学院水文地质环境地质研究所
Inventor: 刘彦广
Abstract: 本发明涉及地热供热系统技术领域,尤其是一种基岩裂隙地热梯级利用的供暖系统,包括换热器和热回收结构,所述换热器的外侧设置有热回收结构,其中热回收结构还可以包括壳体、盘管、固定组件和支撑板,所述壳体临近换热器的一侧与换热器相贴合。井水通过盘管输送到换热器内部进行热量交换时,换热器向外散发的热量与支撑板接触,通过支撑板传递到腔体内部导热油中,通过支撑壳内部的热量进行阻隔从而减少热量的流失,导热油吸收的热量通过盘管传递到盘管内部流动的井水中对水进行预加热,实现了热量的回收,使得预热的井水在进入到换热器内部进行热量交换时,能够更快的达到规定温度,从容降低了能源的消耗。
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