基于浅层土壤源g-DTM模型的地源热泵系统仿真方法和装置

    公开(公告)号:CN117973008B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410070658.3

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本发明提供了一种基于浅层土壤源g‑DTM模型的地源热泵系统仿真方法和装置,涉及地源热泵系统仿真的技术领域,包括:获取步骤,获取输入参数;迭代步骤,基于输入参数和目标模型进行迭代计算,确定出满足第一预设迭代终止条件的浅层土壤源的当前温度数据;执行步骤,基于浅层土壤源的当前温度数据和地源热泵系统拟运行参数和地源热泵机组模型,得到目标参数;确定步骤,若目标参数不满足第二预设迭代终止条件,则利用当前温度数据和目标参数,重复执行迭代步骤和执行步骤,直至目标参数满足第二预设迭代终止条件,将满足第二预设迭代终止条件的目标参数确定为仿真结果,解决了地源热泵系统难以进行仿真导致对地源热泵系统进行优化的技术问题。

    耐压聚乙烯管材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117447783A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311474898.1

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本公开是一种耐压聚乙烯管材及其制备方法和应用。该耐压聚乙烯管材的制备方法包括:原料准备,原料包括质量百分比为(90~100)∶(5~10)∶(0.05~2.0)∶(0.05~2.0)∶(0.01~5.0)的聚乙烯、色母粒、抗氧剂、脱模剂和敏化剂;采用螺杆挤出机对原料进行熔融共混并挤出造粒,得到母粒;将母粒进料至管材成型机,经熔融挤出、冷却、定径、牵引、盘卷、切割和辐射交联,得到改性的耐压聚乙烯管材。利用本公开,通过在聚乙烯管材的制备工艺中引入抗氧剂、脱模剂和敏化剂,能够使管材在挤出成型后仍然能够进行辐射交联技术,从而能够通过辐射交联技术有效地提升聚乙烯材料的尺寸稳定性、抗老化和耐静液压性能。

    单井取热系统
    4.
    发明公开
    单井取热系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN119713621A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411936920.4

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本公开提供了一种单井取热系统,包括:井台,设置于地热井的井口;井上装置,设置于上述井台,具有与外部用水环境连通的第一进水管及第一回水管;换热装置,设置于上述地热井内,包括:换热器,具有循环侧及换热侧,上述循环侧与上述第一进水管及上述第一回水管相连通,上述换热侧和地热环境相连通,以使地热水在上述地热井内与上述循环侧换热;以及潜水泵,设置于上述换热器的下方,与并上述换热侧相连通,被配置为将上述地热水抽取至上述换热侧。

    一种耐热聚乙烯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119591965A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202510143339.5

    申请日:2025-02-10

    Abstract: 本发明涉及耐热材料技术领域,具体涉及一种耐热聚乙烯材料及其制备方法,包括如下原料:超高分子量聚乙烯、氧化锆‑锌铝尖晶石(ZrO2‑ZnAl2O4)、改性石墨炔、抗氧化剂、热稳定剂、增塑剂、阻燃剂和抗紫外线剂。在本发明中超高分子量聚乙烯、ZrO2‑ZnAl2O4和改性石墨炔通过协同效应发挥作用,在高温辐射过程中聚乙烯分子链形成牢固的三维网络结构,提供稳定的基体支撑作用,ZrO2‑ZnAl2O4在高温环境中优异的化学稳定性和耐氧化性能有效抑制聚乙烯的热降解反应,延长材料使用寿命,改性石墨炔则有助于热量快速传播,提高材料的热稳定性,同时其层状结构具有良好的润滑性能,避免因摩擦作用而导致的热积累和材料老化,超高分子量交联聚乙烯、ZrO2‑ZnAl2O4和改性石墨炔三者形成一个多层次的防护体系,共同提高材料的热稳定性。

    一种耐热聚乙烯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119591965B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510143339.5

    申请日:2025-02-10

    Abstract: 本发明涉及耐热材料技术领域,具体涉及一种耐热聚乙烯材料及其制备方法,包括如下原料:超高分子量聚乙烯、氧化锆‑锌铝尖晶石(ZrO2‑ZnAl2O4)、改性石墨炔、抗氧化剂、热稳定剂、增塑剂、阻燃剂和抗紫外线剂。在本发明中超高分子量聚乙烯、ZrO2‑ZnAl2O4和改性石墨炔通过协同效应发挥作用,在高温辐射过程中聚乙烯分子链形成牢固的三维网络结构,提供稳定的基体支撑作用,ZrO2‑ZnAl2O4在高温环境中优异的化学稳定性和耐氧化性能有效抑制聚乙烯的热降解反应,延长材料使用寿命,改性石墨炔则有助于热量快速传播,提高材料的热稳定性,同时其层状结构具有良好的润滑性能,避免因摩擦作用而导致的热积累和材料老化,超高分子量交联聚乙烯、ZrO2‑ZnAl2O4和改性石墨炔三者形成一个多层次的防护体系,共同提高材料的热稳定性。

    一种基于离散传递矩阵的地源侧出水温度计算方法

    公开(公告)号:CN118094068A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410052782.7

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于离散传递矩阵的地源侧出水温度计算方法,属于温度测量领域,包括如下步骤:输入参数;计算一维导热模型的钻孔内热阻;计算历史时刻的各钻孔地埋管换热器群的阶梯热流引起的钻孔壁处的过余温度;构建传递矩阵计算当前时间间隔内各钻孔地埋管换热器的出口温度;输出参数。本发明方法基于格林函数法和线性叠加原理,构建时间离散的传递矩阵,快速计算当前时间间隔内各钻孔地埋管换热器的出口温度响应,更全面地了解地源热泵系统的传热性能,并优化系统设计和运行参数,以提高能源利用效率和系统性能,为节能减排目标助力。

    基于浅层土壤源g-DTM模型的地源热泵系统仿真方法和装置

    公开(公告)号:CN117973008A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410070658.3

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本发明提供了一种基于浅层土壤源g‑DTM模型的地源热泵系统仿真方法和装置,涉及地源热泵系统仿真的技术领域,包括:获取步骤,获取输入参数;迭代步骤,基于输入参数和目标模型进行迭代计算,确定出满足第一预设迭代终止条件的浅层土壤源的当前温度数据;执行步骤,基于浅层土壤源的当前温度数据和地源热泵系统拟运行参数和地源热泵机组模型,得到目标参数;确定步骤,若目标参数不满足第二预设迭代终止条件,则利用当前温度数据和目标参数,重复执行迭代步骤和执行步骤,直至目标参数满足第二预设迭代终止条件,将满足第二预设迭代终止条件的目标参数确定为仿真结果,解决了地源热泵系统难以进行仿真导致对地源热泵系统进行优化的技术问题。

    一种竖直地埋管内介质流动控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN117870177A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410052781.2

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种竖直地埋管内介质流动控制系统及控制方法,属于一般的控制系统领域,本发明系统包括U型管换热器、回水支管、进水支管、电源和信号采集器;还包括控制系统,该控制系统包括热感转接器、电动阀和三通转接;热感转接分别与U型管换热器的回水端和电动阀连接,三通转接分别与电动阀和回水支管连接,U型管换热器的进水端与进水支管连接。本发明适应于地埋管换热器管内介质流动的精细化控制,能够根据地埋管周围温度场分布变化,实现单根或多根地埋管换热器管内介质流动的随停和随启,解决了因地埋管换热器周边温度场分布不均造成的地源测整体换热效率低的难题,提高了系统能效比,降低了地源热泵系统运行经济成本。

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