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    • 5. 发明申请
    • DEVICE AND METHOD FOR ENERGY WELL
    • 能量的装置和方法
    • WO2011005168A1
    • 2011-01-13
    • PCT/SE2010/050697
    • 2010-06-18
    • FREDRIK STENWRETH ABKHARSEH, MohamadOSSIANSSON, Willy
    • KHARSEH, MohamadOSSIANSSON, Willy
    • F24J3/08F04F1/20
    • F04F1/20F24T10/13F24T10/30Y02E10/125Y02E10/16
    • Method for increasing efficiency during heating or cooling using an energy well (1) in the form of an elongated hole the bottom of which is arranged at a greater depth than its opening, where a cooling agent streams through the well (1) in a collector conduit (3) and is heat exchanged against the material surrounding the well (1). The invention is characterised in that a tube (301) runs down into the energy well (1) from above its opening and down along the energy well (1) towards its bottom, in that the end (303) of the tube (301) facing towards the bottom of the energy well (1) is open, in that liquid is supplied through the tube (301) so that the liquid thereby streams down and out into the energy well (1) through the open end (303) of the tube (301), in that gas bubbles (305) are supplied to the liquid streaming down through the tube (301), and in that the added gas bubbles (305) are so small so that they rise more slowly in the liquid than the velocity of the liquid at the supply point.
    • 使用长孔形式的能量井(1)提高加热或冷却效率的方法,其中底部的深度设置在比其开口更深的深度处,其中冷却剂在收集器中流过井(1) 导管(3),并且与围绕井(1)的材料进行热交换。 本发明的特征在于,管(301)从其上方的能量井(1)的上方向上朝向其底部向下延伸进入能量井(1),因此管(301)的端部(303) 面向着能量井(1)的底部的是敞开的,因为液体通过管(301)供应,使得液体通过其中的开口端(303)流下并进入能量阱(1) 管(301),其中气体(305)被供应到通过管(301)向下流动的液体,并且所添加的气泡(305)如此之小,使得它们在液体中上升得比 液体在供应点的速度。
    • 6. 发明申请
    • MULTI-WELL COMPUTERIZED CONTROL OF FLUID PUMPING
    • 流体泵浦的多计算机控制
    • WO9915756A3
    • 1999-06-24
    • PCT/US9819849
    • 1998-09-24
    • CORLEW EDWARD ASTEEN HENRY B IIISMITH JOHN W
    • CORLEW EDWARD ASTEEN HENRY B IIISMITH JOHN W
    • E21B43/12E21B43/34E21B43/40E21B47/00F04F1/08F04F1/20F04F1/06
    • F04F1/08E21B43/121E21B43/34E21B43/40E21B47/0007F04F1/20
    • A system for controlling one or more borehole pumps (10) includes a computerized controller (120) which, in combination with sensors (20), monitors and controls the activity of the pump, thereby controlling fluid in the borehole. The system is continually in one of three modes: the monitoring mode, the pump mode, and the recovery mode. Within each cycle of modes, the system performs multiple checks on the apparatus involved. The data obtained during the check is stored in appropriate databases as well as checked against predetermined norms. In the event of a malfunction within the apparatus, or other supervised and/or monitored functions, the system can activate a notification system, such as a centralized monitoring facility (102). A pump (10) is disclosed with a fluid sensor (2) to detect the presence of fluid and transmit this presence to the computerized monitoring system (12). A slug sensor (48) notifies the computer (120) of the beginning and end of a predetermined quantity of fluid.
    • 用于控制一个或多个钻孔泵(10)的系统包括与传感器(20)组合监测和控制泵的活动的计算机控制器(120),从而控制钻孔中的流体。 系统持续处于以下三种模式之一:监控模式,泵模式和恢复模式。 在每个模式循环中,系统对所涉及的装置执行多次检查。 在检查期间获得的数据存储在适当的数据库中,并根据预定的规范进行检查。 在设备内或其他受监督和/或监视的功能发生故障的情况下,系统可以激活通知系统,例如集中式监控设备(102)。 公开了具有流体传感器(2)的泵(10)以检测流体的存在并将该存在传送到计算机化的监控系统(12)。 块塞传感器(48)向计算机(120)通知预定量的流体的开始和结束。
    • 8. 发明申请
    • エアリフトポンプおよび水中堆積物の吸引方法
    • 空气抽吸泵和在水下沉降中获取的方法
    • WO2015190280A1
    • 2015-12-17
    • PCT/JP2015/065045
    • 2015-05-26
    • 国立大学法人神戸大学
    • 細川 茂雄
    • F04F1/18E02F3/88F04F1/20
    • E02F3/88F04F1/18F04F1/20
    • 【課題】 水中堆積物の吸引を効率良く行うことができるエアリフトポンプを提供する。 【解決手段】 水中に起立状態で設置される主管(10)および作動管(20)を有し、作動管(20)から主管(10)に作動流体を導入することにより、主管(10)の下部に形成された吸引口(12)から堆積物を水と共に吸引して、上方に搬送するエアリフトポンプ(1)であって、作動管(20)は、供給された液相の作動流体を外部の水と断熱した状態で下方に案内する断熱部(22)と、断熱部(22)を経た作動流体を外部の水との熱交換により加熱気化させて主管(10)に供給する熱交換部(24)とを備える。
    • [问题]提供能够有效地吸入水下沉积物的空气提升泵。 [解决方案]一种空气提升泵(1),其具有在水中竖立设置的主管(10)和工作管(20),使得当工作流体从工作管道(10)引入主管(10)时 20),与形成在主管(10)的底部的吸入口(12)一起从水中吸收沉淀物并向上运送。 所述工作管道(20)配备有:绝热部(22),其将所供给的液相工作流体向下引导,所述液相工作流体与外部水绝热; 以及热交换单元(24),其通过与外部水的热交换使已经通过所述绝热部(22)的工作流体热蒸发并将所述蒸发的工作流体供给到所述主管(10)。