一种太阳能蒸馏海水淡化系统

    公开(公告)号:CN114105240A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111446387.X

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本申请提供一种太阳能蒸馏海水淡化系统,包括:蒸馏子系统及供热子系统;蒸馏子系统包括:低温海水储存罐、浸没冷却槽及设置在浸没冷却槽中的管式蒸馏器;其中,低温海水储存罐中的低温海水通过海水管路进入浸没冷却槽后被管式蒸馏器蒸馏海水时所散发的热量预热,得到高温海水,高温海水进入管式蒸馏器中蒸馏后得到淡水;供热子系统包括:太阳能集热器及相变储热罐;其中,当太阳照射充足时,太阳能集热器加热其中的换热流体,并将加热后的换热流体通过换热管路输入至管式蒸馏器及相变储热罐;当太阳照射不足时,相变储热罐通过换热管路将储存的换热流体输入至管式蒸馏器。本申请能够利用水蒸气凝结潜热及相变储热罐中的热量进行海水淡化。

    一种高压管汇系统振动特性确定方法及装置

    公开(公告)号:CN117786970A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311799690.7

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本说明书实施例提供一种高压管汇系统振动特性确定方法及装置。所述方法包括:建立高压管汇模型;分别计算高压管汇模型的中多个典型位置的振幅;分别计算不同流动参数下高压管汇模型的最大振幅,并确定不同流动参数和最大振幅、最大等效力之间的第一对应关系;分别计算不同激振频率下高压管汇模型的最大振幅,并确定不同激振频率和最大振幅、最大等效力之间的第二对应关系;分别计算不同工作压力下高压管汇模型的最大振幅,并确定不同工作压力和最大振幅、最大等效力之间的第三对应关系。上述方法高效准确地计算出高压管汇的振动极限频率及最大应力位置,进而在输送高压页岩气的过程中避免产生极限振动频率以及对最大应力位置进行约束。

    基于相变储热的油田井场高效智能加热系统

    公开(公告)号:CN117781751A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311774948.8

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本申请公开了一种基于相变储热的油田井场高效智能加热系统。包括:相变储热子系统,用于与流入的介质进行热量交换,相变储热子系统包括相变储热罐、入口管线以及出口管线,相变储热罐内存储有多个相变封装单元,每两个相变封装单元之间通过孔板隔开,每个相变封装单元内嵌入有磁子;磁体摇床子系统,包括前摇臂、后曲柄、摇床、传送带、永磁体、电机,前摇臂和后曲柄均固定在摇床上,电机和后曲柄通过传送带连接,用于带动摇床转动,以使位于摇床内的永磁体产生变化磁场,以带动相变储热子系统中每个相变封装单元内的磁子转动,以搅拌每个相变封装单元中的相变材料,使得热量交换更为充分、全面,提高了换热效率,使得储热效率更快、效果更好。

    可翻转式圆台型相变储热系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116105525A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211279001.5

    申请日:2022-10-19

    Abstract: 本申请实施例提供一种可翻转式圆台型相变储热系统。相变储热系统包括:储能单元,包括保温材料、壳体和相变材料,用于储存和释放系统的热量;流体运输通道,位于储能单元的内部,包括渐扩通道、渐缩通道和换热管路,用于为储能单元提供热量;翻转机械,与储能单元连接,包括转轴、缓冲装置、立体轴承支架、以及步进电机,用于在储放热过程中翻转储能单元,以使储能单元以预设速率进行储存热量和释放热量。通过上述技术方案能够保证相变储热系统储放热过程的速率一致,解决了自然对流导致换热不均匀问题,显著提高了相变储热系统的热交换性能。

    一种利用水力空化对重油进行改质的方法和系统

    公开(公告)号:CN105505443A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410493422.7

    申请日:2014-09-24

    Abstract: 本发明提供一种利用水力空化对重油进行改质的方法和系统。所述方法利用水力空化装置进行,水力空化装置包括依次设置的重油入口段、喉管段和稳定段,喉管段的流通面积均小于重油入口段入口端和稳定段入口端的流通面积,喉管段分别与重油入口段和稳定段连接并且轴向连通,在喉管段上径向设置有与喉管段连通的助剂入口段;对重油进行改质的方法包括:将重油加压后送入水力空化装置的重油入口段,并使重油流经喉管段时将助空化剂从助剂入口段吸入,使重油与助空化剂在稳定段经历水力空化;将该水力空化产物送入气液分离装置实施气液分离。本发明的方法和系统可实现在较低温度下使重油发生水力空化来对重油进行改质,并且可获得良好的改质和降粘效果。

    一种离心泵前置导叶的自动调节方法及其装置

    公开(公告)号:CN105822579B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201610165862.9

    申请日:2016-03-22

    Inventor: 张永学 周鑫 徐畅

    Abstract: 本发明涉及通用机械水力性能优化技术领域,尤其涉及一种离心泵前置导叶的自动调节方法及其装置。本发明提供一种离心泵前置导叶的自动调节方法,首先编码后的离心泵与前置导叶整体性能数据样本写入计算机并导入单片机控制单元中;其次通过流量检测单元和角度传感器分别获取当前离心泵流量及导叶开度并将其传输至单片机控制单元中;再者采用Kriging插值计算模块预测当前离心泵流量下的水力性能并通过优化算法模块确定最优导叶开度;最后基于当前导叶开度与最优导叶开度的差值,采用PID控制模块控制步进电机来达到最优导叶开度;基于Kriging算法构建自动反馈调节的导叶开度控制机构,使得控制离心泵处于最优工况,达到运行节能。

    一种利用水力空化对重油进行改质的方法和系统

    公开(公告)号:CN105505443B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201410493422.7

    申请日:2014-09-24

    Abstract: 本发明提供一种利用水力空化对重油进行改质的方法和系统。所述方法利用水力空化装置进行,水力空化装置包括依次设置的重油入口段、喉管段和稳定段,喉管段的流通面积均小于重油入口段入口端和稳定段入口端的流通面积,喉管段分别与重油入口段和稳定段连接并且轴向连通,在喉管段上径向设置有与喉管段连通的助剂入口段;对重油进行改质的方法包括:将重油加压后送入水力空化装置的重油入口段,并使重油流经喉管段时将助空化剂从助剂入口段吸入,使重油与助空化剂在稳定段经历水力空化;将该水力空化产物送入气液分离装置实施气液分离。本发明的方法和系统可实现在较低温度下使重油发生水力空化来对重油进行改质,并且可获得良好的改质和降粘效果。

    一种离心泵前置导叶的自动调节方法及其装置

    公开(公告)号:CN105822579A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610165862.9

    申请日:2016-03-22

    Inventor: 张永学 周鑫 徐畅

    Abstract: 本发明涉及通用机械水力性能优化技术领域,尤其涉及一种离心泵前置导叶的自动调节方法及其装置。本发明提供一种离心泵前置导叶的自动调节方法,首先编码后的离心泵与前置导叶整体性能数据样本写入计算机并导入单片机控制单元中;其次通过流量检测单元和角度传感器分别获取当前离心泵流量及导叶开度并将其传输至单片机控制单元中;再者采用Kriging插值计算模块预测当前离心泵流量下的水力性能并通过优化算法模块确定最优导叶开度;最后基于当前导叶开度与最优导叶开度的差值,采用PID控制模块控制步进电机来达到最优导叶开度;基于Kriging算法构建自动反馈调节的导叶开度控制机构,使得控制离心泵处于最优工况,达到运行节能。

    一种用于重油改质的水力空化装置和系统

    公开(公告)号:CN105505444B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201410494211.5

    申请日:2014-09-24

    Abstract: 本发明提供一种用于重油改质的水力空化装置和系统。本发明的水力空化装置,包括依次设置的重油入口段、喉管段、扩大段和稳定段,各段依次连接并且轴向连通,所述喉管段的流通面积均小于所述重油入口段入口端和所述扩大段出口端的流通面积,所述重油入口段和所述扩大段均具有喇叭状通孔,并且所述喇叭状通孔的小端均朝向所述喉管段设置,在所述喉管段上径向设置有与所述喉管段连通的助剂入口段。本发明的装置和系统可实现在较低温度下利用水力空化对重油进行改质,并且可获得良好的改质和降粘效果。

    一种用于重油改质的水力空化装置和系统

    公开(公告)号:CN105505444A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410494211.5

    申请日:2014-09-24

    Abstract: 本发明提供一种用于重油改质的水力空化装置和系统。本发明的水力空化装置,包括依次设置的重油入口段、喉管段、扩大段和稳定段,各段依次连接并且轴向连通,所述喉管段的流通面积均小于所述重油入口段入口端和所述扩大段出口端的流通面积,所述重油入口段和所述扩大段均具有喇叭状通孔,并且所述喇叭状通孔的小端均朝向所述喉管段设置,在所述喉管段上径向设置有与所述喉管段连通的助剂入口段。本发明的装置和系统可实现在较低温度下利用水力空化对重油进行改质,并且可获得良好的改质和降粘效果。

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