对石油开采随钻电子元器件进行冷却的脉动热管制冷装置

    公开(公告)号:CN116489961A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310516163.4

    申请日:2023-05-09

    Abstract: 本发明公开了对石油开采随钻电子元器件进行冷却的脉动热管制冷装置。目前在石油开采作业中采用高压冷却液对钻具进行冷却,施工和运行难度均较大,无法实现长时间高效运行。本发明中抗压筒抗压筒的外表面覆有隔热层,通过隔壁分为上部的换热腔和下部的冷却腔,随钻电子设备置于冷却腔内。制冷机构包括涡轮、压缩机、冷凝管、膨胀机构、蒸发器和换热组件。涡轮和压缩机设置在抗压筒外,钻井液驱动涡轮转动,涡轮驱动压缩机工作。换热组件包括多根平行设置的脉动热管,脉动热管为两端封闭的蛇形铜管,内部灌装工质正辛烷,脉动热管穿过隔板设置,通过换热金属板与蒸发器换热。本发明不需要外接电源,能量利用率较高,对抗压筒内电子设备降温效果好。

    一种采用无翅片微管换热器的二氧化碳空调热泵系统

    公开(公告)号:CN115493218A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211133851.4

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种采用无翅片微管换热器的二氧化碳空调热泵系统,包括通过管道依次连接构成回路的压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器和储液器,冷凝器和蒸发器均是采用微管换热器,微管换热器包括金属列管组件以及设置于金属列管组件两端的两个缓冲管腔,其中一个缓冲管腔上设有冷媒进口,另一个缓冲管腔上设置有冷媒出口;金属列管组件是由多排金属管组合排列而成,所有金属管的水力直径全部小于2mm,且金属管的外表面无翅片。本发明使用的微管换热器拥有较大的耐受压力和极高的换热效率,能够提高二氧化碳制冷系统的整体效率。

    一种采用多个阀门和金属圆管做并联惯性管的脉管制冷机

    公开(公告)号:CN110645729B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201910941517.3

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种采用多个阀门和金属圆管做并联惯性管的脉管制冷机。传统的惯性管采用单个固定长度和直径的金属管调相,其调相能力灵活性低,不能在频率和输入功率等参数变化的情况下配合调相。本发明包括顺次连接的压缩机、预冷器、回热器、冷端换热器、脉管、热端换热器、渐缩腔、惯性管组、渐扩腔、气库。惯性管组包括多根并行的惯性管,惯性管为金属圆管;每根惯性管靠近入口位置设置有惯性管入口阀门,靠近出口位置设置有惯性管出口阀门。惯性管入口阀门和惯性管出口阀门可以全部打开,也可以部分打开。本发明结构简单,便于实现,能量利用率高,对脉管制冷机的其他部件没有特殊要求。

    采用微通道金属圆管换热器做级后冷却器的低温制冷机

    公开(公告)号:CN110864468A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911006074.5

    申请日:2019-10-22

    Abstract: 本发明公开了采用微通道金属圆管换热器做级后冷却器的低温制冷机。现有低温制冷机的回热器热端换热器和低温制冷机热端换热器管外换热面积较小。本发明包括顺次连接的压缩机、渐扩腔、回热器热端换热器、回热器、回热器冷端换热器、脉管或者斯特林膨胀腔、低温制冷机热端换热器、渐缩腔、惯性管、气库。渐扩腔和渐缩腔为上小下大的圆台形。回热器热端换热器和低温制冷机热端换热器均采用微通道换热器。微通道换热器包括壳体和微通道圆管组件。微通道圆管组件包括端板和微通道圆管,内径为0.1~1mm的微通道圆管的两端分别穿出端板设置。本发明采用微通道换热器,实现在较小空间提供大换热量的性能,有效提升低温制冷机的性能和制冷能力。

    一种采用多个阀门和金属圆管做并联惯性管的脉管制冷机

    公开(公告)号:CN110645729A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910941517.3

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种采用多个阀门和金属圆管做并联惯性管的脉管制冷机。传统的惯性管采用单个固定长度和直径的金属管调相,其调相能力灵活性低,不能在频率和输入功率等参数变化的情况下配合调相。本发明包括顺次连接的压缩机、预冷器、回热器、冷端换热器、脉管、热端换热器、渐缩腔、惯性管组、渐扩腔、气库。惯性管组包括多根并行的惯性管,惯性管为金属圆管;每根惯性管靠近入口位置设置有惯性管入口阀门,靠近出口位置设置有惯性管出口阀门。惯性管入口阀门和惯性管出口阀门可以全部打开,也可以部分打开。本发明结构简单,便于实现,能量利用率高,对脉管制冷机的其他部件没有特殊要求。

    对石油开采随钻电子元器件进行冷却的斯特林制冷装置

    公开(公告)号:CN116583072A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310542598.6

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明公开了对石油开采随钻电子元器件进行冷却的斯特林制冷装置。石油开采作业采用高压冷却液进行冷却,施工和运行难度较大。本发明中抗压筒外表面覆有隔热层,抗压筒内设置有冷却筒,随钻电子设备置于冷却筒内。制冷机构包括涡轮、压缩机、高压气库、热端换热器、回热器、脉管、低压气库和冷端管路。涡轮、压缩机、高压气库和热端换热器设置在抗压筒外,钻井液驱动涡轮转动,涡轮驱动压缩机工作。热端回热器、脉管、低压气库和压力阀设置在抗压筒内,回热器和脉管的底面与冷却筒的顶面相接触,冷端管路位于冷却筒内的上方。本发明不需要外接电源,能量利用率高,对电子设备降温效果好。本发明结构简单,改造成本低,适应性好,适用各类型钻具。

    一种对石油开采钻具进行冷却的制冷循环装置

    公开(公告)号:CN111664611B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202010372890.4

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种对石油开采钻具进行冷却的制冷循环装置。目前在石油开采作业中采用高压冷却液对钻具进行冷却,施工和运行难度均较大,无法实现长时间高效运行。本发明包括制冷剂回路和隔热筒。制冷剂回路中的涡轮、压缩机和冷凝器设置在隔热筒外,膨胀机构和蒸发器设置在隔热筒内。涡轮和压缩机设置在抗压筒上方,钻井液驱动涡轮转动,涡轮驱动压缩机工作。冷凝器设置在钻铤与隔热筒之间位置。蒸发器环绕抗压筒外壁设置,对隔热筒内的抗压筒以及内部的随钻电子设备进行冷却。该制冷循环采用正辛烷作为制冷剂。本发明通过制冷循环对是由开采的钻具进行冷却,填补了对石油开采方面的一个技术空缺,满足了如石油钻井随钻仪器等场景的制冷需要。

    一种采用双线圈结构的动圈式线性压缩机

    公开(公告)号:CN111089042B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201911230322.4

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种采用双线圈结构的动圈式线性压缩机。现有技术中永磁体与定子间的撞击导致消磁和电机效率下降。本发明包括压缩机组件、直线电机组件、交流电机组件、板弹簧组件。压缩机组件包括箱体、机架和气缸。直线电机组件包括直流线圈和轭铁,轭铁设置在直流线圈的内环内。交流电机组件包括交流线圈和支撑架,交流线圈固定设置在支撑架的悬臂上,交流线圈设置在直流线圈与轭铁之间的间隙处。两个板弹簧组件与活塞杆同轴设置,一个固定安装在活塞杆的另一端,另一个安装在机架与轭铁之间。本发明可以提供线圈与线圈之间的产生的稳定磁场,又可以提高线圈与线圈之间的磁场强度,显著提高了线性压缩机的效率。

    基于电流磁效应的双线圈直线压缩机

    公开(公告)号:CN112901445A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110198223.3

    申请日:2021-02-22

    Abstract: 本发明公开了基于电流磁效应的双线圈直线压缩机。本发明包括压缩机组件、交流电机组件、电磁铁组件、板弹簧组件。压缩机组件包括箱体、气缸和气缸座,箱体与气缸座围合成工作腔,活塞杆的一端固定安装有交流电机组件。交流电机组件包括支撑架和交流线圈。永磁体组件包括磁轭和电磁铁,磁轭整体为圆筒形,形成一端半开放的磁力腔,电磁铁设置在磁力腔内,交流线圈位于磁轭与电磁铁之间的间隙。两个结构相同的板弹簧组件固定安装在活塞杆上。本发明采用电磁铁作为定子来产生恒定磁场,加入铁芯提高了磁场的稳定性,且体积小巧,方便控制,节省成本,提高了压缩机效率。

    一种动圈式直线压缩机
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112523990A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011340915.9

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种动圈式直线压缩机。本发明包括缩机组件、交流电机组件、永磁体组件、板弹簧组件。压缩机组件包括箱体、机架和气缸,箱体与机架围合成工作腔,活塞杆的一端固定安装有交流电机组件。交流电机组件包括支撑架和交流线圈。永磁体组件包括磁轭和永磁体,磁轭整体为圆筒形,形成一端半开放的磁力腔,永磁体固定设置在磁力腔内,永磁体的一端伸入磁轭的圆环形部分,交流线圈位于磁轭与永磁体之间的间隙,交流线圈、磁轭、永磁体与活塞杆同轴设置,永磁体两个磁极位于该轴上。两个结构相同的板弹簧组件固定安装在活塞杆上。本发明的直线压缩机反应灵敏,且节省材料,显著提高了直线压缩机的效率。

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