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公开(公告)号:CN112499005B
公开(公告)日:2022-05-24
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:CN113280433A
公开(公告)日:2021-08-20
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:CN112443256A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011317891.5
申请日:2020-11-23
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种具有通风功能相变节能窗,涉及窗户技术领域,它包括多层相变节能窗、通风换气系统和控制系统,多层相变节能窗包括窗框、普通玻璃和镀膜玻璃,多层相变节能窗具有四层,由外至内依次为普通玻璃、镀膜玻璃、普通玻璃和普通玻璃,普通玻璃和镀膜玻璃均固定与窗框上,最外层普通玻璃与镀膜玻璃之间形成空气层,镀膜玻璃和中间的普通玻璃之间形成相变层,相变层内填充相变材料石蜡,所述的多层相变节能窗上部和底部设有通风换气系统,多层相变节能窗外设有控制系统,控制系统与通风换气系统连接。本具有通风功能相变节能窗利用相变材料改进玻璃窗,结合通风系统多模式运行,提高热量利用率,节约能源,改善室内空气品质。
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公开(公告)号:CN112066445A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010892065.7
申请日:2020-08-31
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于采暖设备技术领域,具体涉及一种利用废弃油井结合热泵开采地热的采暖系统,包含设置在地表上的地上供暖系统及设置在废弃油井内的地下取热系统;地上供暖系统包含热泵机组、水泵及进出水管,地下取热系统贯穿地下岩石层及含水层,包含换热管、保温管、超导微阵列热管。换热管为废弃油井管壁,保温管内部形成出水通道,保温管与换热管间的环形空间通过螺旋型流道形成进水通道。超导微阵列热管置于油井底部,吸热端嵌入岩石层内。换热管在含水层处设置传热通道,传热通道的孔隙裂缝并在孔隙中填入高导热系数混凝土。该系统为连续高效采暖提供有力保障。将废弃油井改造为地热井,解决废弃油井闲置问题,拥有良好的社会经济效益。
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公开(公告)号:CN111895669A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010795293.2
申请日:2020-08-10
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种利用石蜡材料改造废弃油井提取地热的装置,涉及采暖设备技术领域,它包括地上供暖系统和地下取热系统,地下取热系统包括土壤层、油井和双层保温管,土壤层内开设油井,油井内套双层保温管,双层保温管内通过出水通道与地上供暖系统连接,双层保温管侧壁与油井之间的空腔内设有细管束,细管束内通过进水通道与地上供暖系统连接;油井和双层保温管与细管束之间的空隙中自井口向下沿深度方向每隔一定距离以隔板划分若干个封闭夹层,每个封闭夹层依次填充石蜡层一、石蜡层二、石蜡层三、石蜡层四和石蜡层五。本利用石蜡材料改造废弃油井提取地热的装置通过科学地向装置中填充石蜡来提升地热的利用率并满足供热系统的间歇性运行。
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公开(公告)号:CN107025352A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710235266.8
申请日:2017-04-05
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 严寒地区既有建筑物节能改造方法。现有的建筑节能方案无法满足哈尔滨地区的需求。本发明通过以下步骤实现:将建筑物每户作为单位房间并将建筑物楼梯间单独为一个房间进行建筑物房间划分,统计全楼房间总数;利用DeST‑h软件对建立的建筑物模型在冬季逐时负荷进行模拟计算:设定保温围护结构参数;对建立的建筑物模型进行供暖期模拟;分析建筑物的屋顶、外墙、外窗、地面结构的不同保温性能,获得建筑物各结构耗热量的变化规律;得出各建筑物的屋顶、外墙、外窗、地面四个结构的耗热量所占比例,将耗热量比例所占最高的结构作为最优建筑节能改造策略目标。本发明设计出针对哈尔滨地区的建筑节能方案。
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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: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: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:CN113280517A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110525114.8
申请日:2021-05-14
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于节能环保技术领域,具体涉及一种纳米流体直接吸收式太阳能集热器。由金属外壁板与透光玻璃盖板围成一个封闭空间,包括集热蓄热区、保温增压区以及热量交换区。集热蓄热区以纳米流体作为直接集热工质,利用低温蓄热体和高温蓄热体储存热量,低温蓄热体由肋片及低熔点相变材料组成,高温蓄热体由透光玻璃和高熔点相变材料组成;保温增压区将纳米流体经循环泵增压后送往集热通道;热量交换区由换热箱和换热盘管组成,换热盘管连接入水口和出水口。纳米流体和不同熔点的相变材料形成多层辐射吸收结构,相比传统集热器具有集热效率高、热损失小、蓄热容量大等优点,无需单独设置蓄热水箱,结构紧凑且天气适应性更好。
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