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公开(公告)号:CN112460800B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011333388.9
申请日:2020-11-25
Applicant: 东北石油大学
IPC: F24H7/02 , F24H9/00 , F24H9/13 , F24H9/1818 , F24H9/20 , F24H15/305 , F24H15/248 , F24H15/37 , F24H15/407 , F24H15/421 , F24H15/443 , F24H15/223
Abstract: 一种自动控制升降的原油加热装置,涉及加热装置技术领域,它包括浮顶罐,浮顶罐中间有自动升降装置,自动升降装置中间为输油管,浮顶罐的顶部和底部均设有一加热盘管,顶部和底部的加热盘管之间通过金属软管连接,底部的加热盘管端部与蛇管式换热器连接;蛇形式换热器与底部加热盘管连接处以及金属软管两端分别设有电动阀Ⅰ、电动阀Ⅱ和电动阀Ⅲ;升降装置顶部的两边分别设有热敏电阻Ⅱ和热敏电阻Ⅲ,升降装置底部穿过浮顶罐通过联轴器与电动机连接;所述的浮顶罐上部和下部分别设有红外温度传感器和超声波液位传感器,浮顶罐外设有工控机。本自动控制升降的原油加热装置节省能耗,同时保证原油的加热效率。
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公开(公告)号:CN110346260B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201910709528.9
申请日:2019-08-02
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种致密油储层基质岩心静态渗吸采收率激光测量装置及方法,其包括激光光谱探测接收系统、油水分层光学腔、可拆卸式漏斗型容器和三足岩心夹持器;所述可拆卸式漏斗型容器内置三足岩心夹持器,并安装注水接管与排水接管;所述激光光谱探测接收系统由微型激光光谱探测仪、光纤扩束发射镜头、光纤聚光接收镜头组成;所述微型激光光谱探测仪内置激光器中心波长为405 nm,光谱范围400nm‑800nm,激光光束经准直扩束后透过油水分层光学腔以获得不同厚度的渗吸油膜透射光谱,并将测定结果传输计算机系统,采用油膜厚度‑透射光谱值反演模型反演得到岩心静态渗吸采收率,本发明可克服传统称重法和体积法的测量不足,具有准确度高、快速反应、实时测量等优势。
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公开(公告)号:CN112217457B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202011099942.1
申请日:2020-10-15
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于新能源设备技术领域,具体涉及一种能够自动追光的车载太阳能风力发电装置,包括太阳能板、双轴旋转机构、光强传感器、三轴陀螺仪、电机、蓄电池、控制器、风轮、变速箱、发电机;光强传感器和三轴陀螺仪安装在太阳能板四周,将光强信息和太阳能板位置信息传递给控制器;控制器将信息整合计算并输出信号控制电机转动,从而控制太阳能板转动;风轮带动变速箱内的齿轮转动,从而带动发电机进行发电;本发明可以实现太阳能板自动追光,提高太阳能吸收效率,并且利用车辆行驶产生的风力驱动风轮转动发电,实现了环保节能的目的,其中太阳能和风能产生的电能将储存在蓄电池中,蓄电池中的电能将用于汽车供电和电机供电。
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公开(公告)号:CN113202399A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110568392.1
申请日:2021-05-25
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于节能环保技术领域,具体涉及一种可翻转相变百叶节能窗,包括窗体和控制系统,窗体包括玻璃板、低温相变层、高温相变百叶、高反射涂层、转轴、内玻璃窗框、中心轴、滑行阀门、外玻璃窗框、滑行门和卡槽等。控制系统包括轨道、控制单元和遥控器等,本发明将相变储能技术与玻璃窗相结合增加热惰性;通过翻转窗体调换高低温石蜡位置扩大季节适应性;将高反射涂层技术和相变百叶相结合增强夏季隔热;通过调整相变百叶旋转角度调节室内采光及辐射得热量。新型玻璃窗结合以上方法,充分利用太阳能减少能耗并提高房间舒适性。本发明具有结构简单、实用性强、高效节能和智能控制等优点,可为发展绿色低能耗建筑提供技术参考。
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公开(公告)号:CN112742045A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011510198.X
申请日:2020-12-18
Applicant: 中国科学院广州能源研究所 , 东北石油大学
Abstract: 本发明公开了一种蓄热式太阳能沼液蒸发浓缩实验装置,包括太阳能模拟灯、可调节支架、设有沼液提取口的菲涅尔透镜玻璃盖板、集热板、相变材料层、沼液蒸发室外壳、一侧连接有沼液进口的沼液分流箱、风扇、支架、浓缩沼液收集槽和高精度电子秤;菲涅尔透镜玻璃盖板置于沼液蒸发室外壳的上部,太阳能模拟灯安装在可调节支架的末端,菲涅尔透镜玻璃盖板与集热板之间形成沼液蒸发室;沼液蒸发室斜上方开设有与沼液分流箱相通的沼液入口;沼液蒸发室斜下方底部设有与浓缩沼液收集槽相连的浓缩沼液出口。本发明操作方便,光热利用效率高,可实时监测沼液的温度和沼液水分的蒸发量,随时可提取沼液进行检测分析。
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公开(公告)号:CN112499005A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011317716.6
申请日:2020-11-23
Applicant: 东北石油大学
IPC: B65D88/74
Abstract: 一种利用储油罐排水管加热原油装置,涉及加热装置技术领域,它包括风机一和浮顶,风机一通过管道与换热器连接,换热器通过管道与电加热器连接,电加热器通过管道与风机二连接,风机二通过管道与金属直管一端连接,金属直管顶端通过金属弯管与集水坑连接,集水坑上设有相变材料保温层和集水坑加热盘管,集水坑底端通过上排水管和下排水管与出水口连接;所述的浮顶底部设有底部加热盘管,浮顶底部设有出水口,出水口通过输气管道与风机一连接,输气管道与出水口连接的一端设有温度传感器一。本利用储油罐排水管加热原油装置可以有效利用排水管与其他装置构成循环加热装置,增加原油受热面积,加速原油加热过程。
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公开(公告)号:CN112460800A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011333388.9
申请日:2020-11-25
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种自动控制升降的原油加热装置,涉及加热装置技术领域,它包括浮顶罐,浮顶罐中间有自动升降装置,自动升降装置中间为输油管,浮顶罐的顶部和底部均设有一加热盘管,顶部和底部的加热盘管之间通过金属软管连接,底部的加热盘管端部与蛇管式换热器连接;蛇形式换热器与底部加热盘管连接处以及金属软管两端分别设有电动阀Ⅰ、电动阀Ⅱ和电动阀Ⅲ;升降装置顶部的两边分别设有热敏电阻Ⅱ和热敏电阻Ⅲ,升降装置底部穿过浮顶罐通过联轴器与电动机连接;所述的浮顶罐上部和下部分别设有红外温度传感器和超声波液位传感器,浮顶罐外设有工控机。本自动控制升降的原油加热装置节省能耗,同时保证原油的加热效率。
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公开(公告)号:CN111456300A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010297880.9
申请日:2020-04-16
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种用于玻璃幕墙的保温通风装置,涉及幕墙技术领域,它包括玻璃一和玻璃二,玻璃一和玻璃二四周通过密封条连接,玻璃一上开设夹层风口和管道进风口,玻璃一上与玻璃盒一连接,玻璃盒一一侧面嵌套管道进风口,玻璃二上开设管道出风口,玻璃二上与玻璃盒二连接,玻璃盒二一侧面嵌套管道出风口,玻璃二上胶结塑料连接框,塑料连接框上固定连接双层塑料管,双层塑料管一端与玻璃盒一连通,双层塑料管另一端与玻璃盒二连通,双层塑料管的两层塑料管管壁之间填充相变材料,双层塑料管内部空腔为空气通道。本用于玻璃幕墙的保温通风装置利于室内热环境的营造,减少能源损失,同时给予内部空间通风换气需要,充分发挥了被动式节能的优势。
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公开(公告)号:CN110752828A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910965883.2
申请日:2019-10-12
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种用于天然气泄漏激光检测系统的多源噪声抑制电路,涉及检测设备技术领域,它包括电源电路、偏置电路、运放电路和滤波电路,电源电路和偏置电路分别与运放电路连接,运放电路与滤波电路连接。本用于天然气泄漏激光检测系统的多源噪声抑制电路采用的电源电路采用RC有源滤波形式可以直接过滤直流电源里的杂波,并为电路中运放提供稳定输出电压;运放单电路采用运放反馈电阻并联电容的构造方案,实现I/V转换的同时还可以减少转换损失;滤波电路采用窄带滤波法,既提高电路整体信噪比同时也保障了后续数据的准确度。
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公开(公告)号:CN110346260A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910709528.9
申请日:2019-08-02
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种致密油储层基质岩心静态渗吸采收率激光测量装置及方法,其包括激光光谱探测接收系统、油水分层光学腔、可拆卸式漏斗型容器和三足岩心夹持器;所述可拆卸式漏斗型容器内置三足岩心夹持器,并安装注水接管与排水接管;所述激光光谱探测接收系统由微型激光光谱探测仪、光纤扩束发射镜头、光纤聚光接收镜头组成;所述微型激光光谱探测仪内置激光器中心波长为405 nm,光谱范围400nm-800nm,激光光束经准直扩束后透过油水分层光学腔以获得不同厚度的渗吸油膜透射光谱,并将测定结果传输计算机系统,采用油膜厚度-透射光谱值反演模型反演得到岩心静态渗吸采收率,本发明可克服传统称重法和体积法的测量不足,具有准确度高、快速反应、实时测量等优势。
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