一种新型行星轮摆环箱
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117515113A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311339829.X

    申请日:2023-10-17

    Inventor: 刘延平 张伟

    Abstract: 本发明公开了一种新型行星轮摆环箱,包括箱体;箱体内设置输入轴、第一伞齿轮、第二伞齿轮、偏心轴、行星齿轮、内齿圈;偏心轴内设置有用来安装行星齿轮的安装腔,安装腔远离偏心轴中心轴线的径向外端设置有贯通的啮合窗口;行星齿轮与安装腔的内壁进行转动配合,行星齿轮的齿轮端与内齿圈通过啮合窗口进行啮合连接,内齿圈固定设置在箱体内;行星齿轮伸出安装腔的端部与摆轴相连,摆轴通过动刀连接件与收割机的动刀相连,动刀连接件与摆轴进行转动配合;偏心轴转动时,收割机的动刀实现直线往复运动。本发明新型行星轮摆环箱结构紧凑,传动功率大,将偏心轴的旋转运动转换为动刀的往复直线运动,动刀仅做直线运动,无侧向运动。

    一种土壤仿生增渗装置及其实现方法

    公开(公告)号:CN115821891B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310134616.7

    申请日:2023-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种土壤仿生增渗装置及其实现方法,属于雨水排渗设施技术领域,所述的增渗装置包括一个模仿植物主根的底端封闭的引流管,引流管中心安装一根带盖的冲洗管,在引流管与冲洗管之间的环形空腔从上到下依次充填粗石英砂和细石英砂;在引流管细石英砂段插入模仿植物侧根的多个分支管,分支管末端封闭,在相邻的分支管之间的引流管壁设置有多个出水孔;分支管内充填吸水膨胀材料,在分支管壁上均布设有多个孔洞。本发明利用在限定空间内吸水膨胀材料吸水快速膨胀后产生的膨胀力,将吸水膨胀材料挤入土壤,不仅增大土壤孔隙度,提高渗水性能,而且还凭借高吸水膨胀材料吸水特性提高土壤的含水量。

    基于低温压裂与塑性导热填料的闭式地热系统强化换热法

    公开(公告)号:CN115143652A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210810221.X

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于低温压裂与塑性导热材料的闭式地热系统强化换热法,首先在室内进行压裂试验和数值模拟评估,确定最佳闭式循环地热系统选井方案、低温流体压裂方案以及开发方案;然后在闭式循环地热系统的吸热段进行低温压裂利用携带液将塑性高导热材料带入裂缝内,利用地应力将高导热材料封闭在裂缝中,从而在井筒吸热段周围形成地热储层高温强化换热区域。本发明实现了远处热量向近井周围岩的快速传递,从而可使闭式循环地热系统的产出液温度保持稳定,提升了地热能提取效率并可长期保持稳定。

    废弃油层转闭式循环地热开发采热评价的试验方法

    公开(公告)号:CN114526772A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210161747.X

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种废弃油层转闭式循环地热开发采热评价的试验方法,利用模拟腔室、砂粉以及油砂模拟含油储层,利用不同的固井结构模拟闭式循环取热系统的不同井筒,利用独立控制温度的多圈加热片来模拟热储层的温度梯度,利用设置的注采井组和模拟油层模拟油田的采油过程并实现废弃油层物理模型的构建,利用在储层内设置的温度压力传感器探究含油层热储在地热开发过程中的温度场演化,进而探索由于开发产生的温差导致的自然对流作用,利用设置的闭式井筒和砂层模拟废弃油井的取热过程,并通过改变不同参数,可模拟在不同油层特征、不同闭式循环采热系统下的热储层开发效果。

    水压致裂与毫秒微差爆破协同建造干热岩人工热储的方法

    公开(公告)号:CN111155979B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201911407535.X

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种水压致裂与毫秒微差爆破协同建造干热岩人工热储的方法,属于增强型地热系统干热岩人工热储建造领域。该方法包括:首先确定干热岩目标层深度和范围;然后将注水井与生产井施工至干热岩目标层;在目标层内施工多个平行式水平钻孔以连通注水井与生产井;在群孔内采用分段式水压致裂技术使孔壁周边产生一定程度的裂缝;随后,在群孔内安装药卷,采用毫秒微差爆破技术对钻孔进行爆破;最后,从注水井向目标层注入大量常温水,通过人工热储充分地进行热交换,实现固态热向液态热转变,并从生产井采出高温水及过热水蒸气。本发明实现了水压致裂与微差爆破技术的有机结合,可最大限度地建造干热岩人工热储,应用前景广泛。

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