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公开(公告)号:CN115468927B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202110656526.5
申请日:2021-06-11
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所 , 东北石油大学
IPC: G01N21/3577 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种地面溢油污染物机载激光检测装置及方法,地面溢油污染物机载激光检测装置,包括激光发射模块、激光接收模块以及信号处理模块;激光发射模块包括中红外激光光源、中转镜、负透镜、正透镜组以及平行设置的第一激光准直发射器和第二激光准直发射器;激光接收模块包括抛物面聚光镜、双曲面聚光镜、聚光透镜、反射镜和光电探测器。本发明实施例提供的地面溢油污染物机载激光检测装置,其中激光发射器采用双波段光束反射‑折射扩束共光轴结构,减小了光线发散,光束变大,使激光所能检测到的范围变大。激光接收模块采用卡塞格林光学接收系统,光完全为反射,无折射,使光的散失降到最低,实现溢油区域的精确探测。
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公开(公告)号:CN117628638A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202410040290.6
申请日:2024-01-11
Applicant: 东北石油大学
IPC: F24F11/36 , F24F11/52 , F24F11/64 , F24F11/74 , F24F11/89 , F24F7/003 , F24F7/06 , F24F8/10 , F24F13/28
Abstract: 本发明公开了一种制冷车间冷媒泄漏智能监测与通风控制系统及方法,涉及冷媒泄漏检测技术领域,系统包括:智能选择调控子系统、激光扫描监测子系统、通风控制子系统,激光扫描监测子系统包括激光接收器、泄漏信息处理单元以及多个激光发射器,智能选择调控子系统包括智能传感器、感应执行器、信息感知处理单元;本发明通过激光扫描监测子系统实时监测制冷车间内的冷媒泄漏量和位置信息,由通风控制子系统根据激光扫描监测子系统提供的泄漏信息和智能选择调控子系统所选的冷媒泄漏量指标范围执行通风、过滤工作,使制冷车间内的空气质量达到安全标准。本发明通过激光扫描监测技术和通风控制技术的联动,实现制冷车间冷媒泄漏的实时检测和智能通风控制。
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公开(公告)号:CN116335207A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310312850.4
申请日:2023-03-28
Applicant: 东北石油大学
IPC: E02D31/14 , E02D5/58 , E02D31/02 , E02D31/00 , H02S20/20 , H02J7/35 , G05D23/20 , F28D20/02 , F24S25/61
Abstract: 本发明属于冻土建筑施工技术领域,具体涉及一种地面光伏的PHC管桩土壤热环境调节装置,包括电缆、控制器、光伏支架、转换器和光伏板,光伏板安装在光伏支架上,光伏板、转换器和控制器电连接;还包括加热系统、隔水层和保温层;加热系统包括钢结构外壳、自动控制开关、温度传感器、金属加热棒、相变材料和电线;金属加热棒设置在钢结构外壳内,外壳内填充有相变材料,温度传感器设置在钢结构外壳内,温度传感器和自动控制开关与控制器电连接;保温层设置在PHC管桩的四周,隔水层设置在保温层的四周,加热系统设置在保温层和冻土层之间。利用太阳能板白天工作时多余的能量,由电能转换器转化成电能传输给加热系统,达成土壤加热增温目的。
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公开(公告)号:CN114876430B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210543189.3
申请日:2022-05-19
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B43/241 , E21B43/24 , F03D9/11 , H02S10/12
Abstract: 本发明属于油页岩地下原位电加热技术领域,具体涉及一种风光电协同地下原位电加热薄层油页岩系统,包括供电系统和油页岩加热系统,供电系统包括市电系统、光电系统、风电系统和供电控制系统。每个独立的供电系统即可实现电能供应也可实现电力协同输运。通过供电系统的电力协同输运令电力以平稳的功率输送到油页岩加热系统,使油页岩实现地下原位电加热,在高温下裂解,通过提取装置的分离和提纯得到油页岩产物。系统利用可持续能源和市电系统峰谷时剩余电力三种能源的协同供电系统进行加热,在薄层油页岩的基础上,单个加热井组采用6口水平井呈正六边形的布局,增加油页岩加热效率,在低能耗的同时能够极大限度的开发利用油页岩。
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公开(公告)号:CN115075282A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210478700.6
申请日:2022-05-05
Applicant: 青海黄河上游水电开发有限责任公司 , 大庆黄和光储实证研究有限公司 , 东北石油大学
Abstract: 一种适用于PHC管桩的发泡水泥保温抗冻拔装置及制作方法,属于建筑设备领域,包括保温层、保护层和PHC管桩,PHC管桩外壁设有保护层,保护层外壁设有保温层,保温层外壁设有保护层。本适用于PHC管桩的发泡水泥保温抗冻拔装置及制作方法,能够实现适应冻土区地质特征,有效预防桩基础冻胀、冻拔,提高桩基础的稳定性;有效处理深度,不受地质限制,可随工程实际冻土层深度调节。
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公开(公告)号:CN115013853A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210546668.0
申请日:2022-05-20
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种含不同熔点相变材料的太阳能相变蓄热供暖系统,包括太阳能集热器、相变蓄热储水箱、换热器、供暖末端设备、辅助加热器、热电偶温度传感器、PLC控制中心、电动蝶阀、循环水泵。太阳能集热器与相变蓄热储水箱相连构成集热循环回路,相变蓄热储水箱分为上下层,其内分别装有不同熔点相变材料并布有不等距翅片;换热器与供热末端相连构成供热循环回路,辅助加热器用于补充太阳能供热量。太阳能集热器吸收热量,通过相变蓄热储水箱存储热量,热量通过换热器传递给传热流体用于建筑供暖,辅助加热其与PLC控制中心联合实现系统智能控制,以达到持续稳定供暖目的。应用广泛,操作方便,运行稳定,经济性高。
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公开(公告)号:CN114735890A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210338094.8
申请日:2022-04-01
Applicant: 东北石油大学
IPC: C02F9/14 , C10L3/10 , C02F103/10
Abstract: 本发明属于石油污水处理设备技术领域,具体涉及一种基于多能互补理念的油田污水处理系统,包括重力油分离器、逆流式污泥床厌氧反应器、净水罐、原水罐、蠕动泵、除氨器、相变加热炉和污水换热器;重力油分离器内设有翅片和油水分离过滤膜,重力油分离器的顶部设有出气口,其底部设有出油口和出水口;相变加热炉与污水换热器连通,污水换热器与力油分离器连通,力油分离器与原水罐连通,原水罐与蠕动泵连通,蠕动泵与逆流式污泥床厌氧反应器连通,逆流式污泥床厌氧反应器与净水罐连通,净水罐与除氨器连通,除氨器与相变加热炉的燃料室连通。该油田污水处理系统能够充分利用了太阳能、生物质能等可再生能源,降低加热成本,减少污染物的排放。
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公开(公告)号:CN114735815A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210340014.2
申请日:2022-04-02
Applicant: 东北石油大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明属于水处理设备技术领域,具体涉及一种内嵌肋片直吸式太阳能污水厌氧反应器,包括壳体、三相分离器、双层生物膜、下层肋片组件、中层肋片组件和上层肋片组件;三相分离器设置于壳体内腔的顶部,壳体的底部设有进水管;壳体内分为污泥床区和污泥悬浮区,下层肋片组件和中层肋片组件位于污泥床区,上层肋片组件和双层生物膜位于污泥悬浮区;双层生物膜固设在壳体上,双层生物膜中间填充有活性炭;下层肋片组件、中层肋片组件和上层肋片组件分别由8个圆柱形金属肋片组成,8个圆柱形金属肋片圆周均布地嵌装在壳体上;壳体的制备材料为有机玻璃。充分利用了太阳能,对污水进行了一个加热处理,提高了反应器对污水的处理效率。
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公开(公告)号:CN113280433B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110531455.6
申请日:2021-05-17
Applicant: 东北石油大学
IPC: F24F7/06 , F24F11/89 , F24F12/00 , F24F13/02 , F24F13/30 , F28D20/02 , F24F110/12 , F24F140/20
Abstract: 本发明属于通风设备技术领域,具体涉及本发明提供了一种能够双向通风的含纳米颗粒石蜡的通风管道,包括通风口、风机管道、钢架通道、有机玻璃板、玻璃容器、室外温度计、控制器、防尘罩、室内温度计、风机、石蜡温度计;玻璃容器内部填充有含纳米颗粒石蜡相变材料,当冷空气进入风管时,液态石蜡遇冷凝结放热去加热冷空气,使进入室内的自然风温度有所提升;风机可以实现通风管道双向通风;控制器与室外温度计、室内温度计和石蜡温度计电连接,监测各处温度从而控制风机的起闭。利用石蜡材料相变过程加热,实现节能环保的目的;玻璃容器内表面采用波浪形结构,能有效增强石蜡的相变效率;导热丝和纳米颗粒可以加强石蜡的内部导热。
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公开(公告)号:CN112413894B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202011317911.9
申请日:2020-11-23
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种利用空气喷洒的智能化原油加热系统,涉及加热装置技术领域,它包括储油罐体、浮顶、凝油层、风机、空气加热器和加压装置,储油罐体内设有凝油层,凝油层上为浮顶,储油罐体外设有风机,风机通过管道与空气加热器连接,空气加热器通过管道与加压装置连接,加压装置通过输气管分别与高压喷头和高压可伸缩喷头连接,高压喷头和高压可伸缩喷头设于储油罐体内壁上且伸入储油罐体内。本利用空气喷洒的智能化原油加热系统解决了加热不均匀、工作效率低的问题。
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