一种密闭式双转子天然气管道发电装置

    公开(公告)号:CN114165293A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111476582.7

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种密闭式双转子天然气管道发电装置,密封性能好、结构简单、安全性高且通过转矩叠加提高了装置的发电效率。包括壳体系统、发电机、传动系统、能量转换系统,壳体系统包括电机壳体、连接壳,连接壳为倒T型三通结构,电机壳体固定连接在连接壳的上端并密封,发电机安装在电机壳体内;传动系统安装在连接壳内;连接壳的两侧端用于连接在天然气运输管道上,能量转换系统包括镜像对称的左侧叶轮、右侧叶轮,左侧叶轮、右侧叶轮位于连接壳的两侧端,且通过传动系统与发电机动力连接,能量转换系统用于将天然气压能转换为机械能,传动系统用于将机械能传递给发电机,发电机用于将机械能转换为电能。

    一种组合式排水采气系统、方法及井下雾化排水采气结构

    公开(公告)号:CN112647908A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202110024585.0

    申请日:2021-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种组合式排水采气系统、方法及井下雾化排水采气结构,只依靠地层能量,实现排水采气,同时排采效率更好。井下雾化排水采气结构包括油管、封隔器、雾化装置,雾化装置包括扩散管、喷嘴,喷嘴的内孔为阶梯孔,阶梯孔大径段的壁面上设有气体入口,阶梯孔台阶上设有环形凹槽,扩散管的外周面为阶梯轴,阶梯轴的小径段插入阶梯孔的大径段固定,阶梯轴的小径段端部为锥状筒,锥状筒、阶梯孔大径段之间形成气体通道。组合式排水采气系统包括高压井、低压井、地面引射器,低压井内设井下雾化排水采气结构,地面引射器高压进口通过高压管路连接高压井的井口,地面引射器低压进口通过低压管路连接低压井的井口。

    一种凹坑传热管生产线用自动卸料装置

    公开(公告)号:CN110523798B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201910825622.0

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明涉及一种凹坑传热管生产线用自动卸料装置,由开合系统、夹紧系统、伸缩系统、收集系统构成,其特征为:开合系统左端与夹紧系统形成螺栓紧固连接,开合系统中部通过滑动板与收集系统连接;伸缩系统通过销轴分别连接有开合系统和收集系统。工作时:夹紧系统用于夹紧凹坑管,以防止凹坑管在挤压成型过程中的晃动;当凹坑管成型后进入开合系统的V形槽内,随后伸缩系统的开合气缸收回使活动V形板张开,凹坑管沿滑动板掉落收集系统中。与现有技术相比,本发明结构简单,能提高凹坑管自动化生产程度,提高凹坑管生产效率,从而降低凹坑管生产制造成本;此外,落入收集系统内的凹坑管能聚拢,可便于凹坑管的捆绑打包后运输。

    一种凹坑管快速成型挤压机

    公开(公告)号:CN110523795B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201910825702.6

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明涉及一种凹坑管快速成型挤压机,由支撑系统,机架系统,动力系统,挤压系统,导向系统,夹紧系构成。机架系统顶端中部通过螺栓紧固连接有支撑系统,支撑系统通过螺栓紧固连接有动力系统,动力系统通过销轴连接有挤压系统,挤压系统左右两端面分别设计有夹紧系统,支撑系统左右两端面分别螺栓紧固连接有导向系统。工作时,动力系统为挤压系统提供驱动力,使挤压系统在导向系统的导向作用下沿径向位移,从而使压头挤压光管并形成凹坑管。与现有技术相比,本发发明的挤压板采用T形槽原理,在更换压头或调节挤压间距时不用拆除其余组件就能调节挤压参数;且本发明采用多组压头同时挤压光管,因而凹坑传热管生产成本低、加工制成效率高。

    一种凹坑管快速成型挤压机

    公开(公告)号:CN110523795A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910825702.6

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明涉及一种凹坑管快速成型挤压机,由支撑系统,机架系统,动力系统,挤压系统,导向系统,夹紧系构成。机架系统顶端中部通过螺栓紧固连接有支撑系统,支撑系统通过螺栓紧固连接有动力系统,动力系统通过销轴连接有挤压系统,挤压系统左右两端面分别设计有夹紧系统,支撑系统左右两端面分别螺栓紧固连接有导向系统。工作时,动力系统为挤压系统提供驱动力,使挤压系统在导向系统的导向作用下沿径向位移,从而使压头挤压光管并形成凹坑管。与现有技术相比,本发发明的挤压板采用T形槽原理,在更换压头或调节挤压间距时不用拆除其余组件就能调节挤压参数;且本发明采用多组压头同时挤压光管,因而凹坑传热管生产成本低、加工制成效率高。

    一种凹坑传热管同步滚压成型装置

    公开(公告)号:CN110523794A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910825623.5

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明涉及一种凹坑传热管同步滚压成型装置,由传动系统,滚压系统,导向系统,夹紧系统,辅助系统构成。其特征为:传动系统的主动齿轮轴中部外侧套有滚压系统,主动齿轮轴的两端部外侧套有导向系统,导向系统通过导向凹槽安装于夹紧系统内,夹紧系统左右两侧分别设计有辅助系统。工作时:传动系统带动滚压系统旋转,滚压系统旋转从而带动压头滚压光管形成凹坑管。与现有技术相比,本发明压头可同步挤压光管,防止光管偏心挤压,进而确保凹坑的大小、深度、间距、形状的一致性;此外,本发明全为机械零件,无液压元件,因此安全可靠,不存在液压油泄露的问题,以及液压缸运动不同步的问题。

    顶驱下套管装置
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110130831A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910549631.1

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明提供一种顶驱下套管装置,包括传动系统总成、顶驱防转机构总成和卡瓦防转机构总成,传动系统总成包括芯轴、太阳轮、行星轮、丝杆和卡瓦,芯轴与顶驱的芯轴通过锥螺纹联接,太阳轮与芯轴键联接,行星轮与太阳轮啮合传动,丝杆与行星轮构成丝杆螺母副,卡瓦与芯轴为斜楔配合;顶驱防转机构总成包括直线电机、防转齿轮和防转轮盘,在直线电机的输出轴上套装有与防转齿轮啮合的锁紧齿轮,防转轮盘与防转齿轮卡接,行星轮安装在防转轮盘上;卡瓦防转机构总成包括半卡、双列圆锥滚子轴承,双列圆锥滚子轴承的内圈与丝杆联接,外圈与半卡联接,半卡的下端通过拔叉与卡瓦联接。本发明提供的顶驱下套管装置不受油温等环境因素的影响,稳定性更强。

    基于云平台大数据推荐的智能烘干远程控制方法及系统

    公开(公告)号:CN106482502A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610885639.1

    申请日:2016-10-10

    Abstract: 本发明提供一种基于云平台大数据推荐的智能烘干远程控制方法及系统,其中的方法包括:根据待烘干原料湿度、烘干房室内外温度与湿度曲线、烘干时间、图像构成影响因素矩阵;根据在不同决策变量影响下采集到的产品烘干度、均匀度、总耗时、能耗样本构成指标矩阵,并利用Elman神经网络对指标矩阵进行训练、检验,建立动态烘干模型;利用MOPSO算法对动态烘干模型进行优化,获得各决策变量的一组最优解以及最优解对应的烘干度、均匀度、总耗时和总耗能;利用动态烘干模型对实时数据进行预测获得推荐决策,并将推荐决策传输至用户终端,并通过远程操作完成控制。利用本发明,可以让用户即时了解烘干房内情况和原料的当前烘干进度,提高产品质量并降低能耗。

    基于物联网推荐的智能烘干远程控制方法及系统

    公开(公告)号:CN106444379A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610884358.4

    申请日:2016-10-10

    CPC classification number: G05B13/027 G05B13/04

    Abstract: 本发明提供一种基于物联网推荐的智能烘干远程控制方法及系统,其中的方法包括:根据待烘干原料湿度、烘干房室内外温度与湿度曲线、烘干时间、图像构成影响因素矩阵;根据在不同决策变量影响下采集到的产品烘干度、均匀度、总耗时、能耗样本构成指标矩阵,并利用Elman神经网络对指标矩阵进行训练、检验,建立动态烘干模型;利用SPEA2算法对动态烘干模型进行优化,获得各决策变量的一组最优解以及最优解对应的烘干度、均匀度、总耗时和总耗能;利用动态烘干模型对实时数据进行预测获得推荐决策,并将推荐决策传输至用户终端,并通过远程操作完成自动控制。利用本发明,可以让用户即时了解烘干房内情况和原料的当前烘干进度,提高产品质量并降低能耗。

    一种封闭式天然气管道发电机

    公开(公告)号:CN216110893U

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202122989865.3

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种封闭式天然气管道发电机,密封性能好、结构简单、发电效率高且能将电能安全有效的输出到外部。包括壳体系统、发电系统、能量转换系统、输电系统,所述壳体系统具有上密闭腔室、下密闭腔室,所述发电系统安装在所述上密闭腔室内,所述能量转换系统安装在所述下密闭腔室内,所述下密闭腔室外设有进气管道、排气管道,所述进气管道、排气管道与下密闭腔室连通,所述进气管道、排气管道用于连接在天然气运输管道上,通过能量转换系统将天然气压能转化为动能,所述发电系统与所述能量转换系统动力连接,用于将动能转化为电能,所述输电系统穿过壳体系统与发电系统电连接,用于输出电能。

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