CN210374137U - 单井闭式同程智能全回灌高效节能地热能采集井 - Google Patents

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吴刚
吴龙
王德隆
潘婷婷
张枝
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Abstract

本实用新型公开了单井闭式同程智能全回灌高效节能地热能采集井,包括地表本体,所述地表本体的顶部开设有采集井洞,所述地表本体顶部的右端设置有采集机构,所述采集机构包括第一泵机和热能转换器,所述第一泵机固定安装于地表本体顶部的右端,所述地表本体顶部的右端且位于第一泵机的右侧固定安装有热能转换器,所述第一泵机的进能端通过管道连通有进能管。本实用新型设置了采集机构,可有效的起到节能效果,并且提高了能源的利用,利用耐高温套管将保温套管进行保护,而利用保温套管用于对进能管进行保温,从而可防止在输送过程中导致部分热能被散发,而利用金属导热柱,可有效增加热能抽取的效果。

Description

单井闭式同程智能全回灌高效节能地热能采集井
技术领域
本实用新型涉及地热能采集技术领域,具体为单井闭式同程智能全回灌高效节能地热能采集井。
背景技术
地热能,是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量,地球内部的温度高达7000℃,而在80至100公英里的深度处,温度会降至650至1200℃,透过地下水的流动和熔岩涌至离地面1至5公里的地壳,热力得以被转送至较接近地面的地方,高温的熔岩将附近的地下水加热,这些加热了的水最终会渗出地面,运用地热能最简单和最合乎成本效益的方法,就是直接取用这些热源,并抽取其能量;
但现有的地热能采集井节能效果差,其在抽取地热能的过程中会浪费较多的热能,以导致最终抽取的热能不完全,从而造成了能源的浪费,为此,我们提出单井闭式同程智能全回灌高效节能地热能采集井。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供单井闭式同程智能全回灌高效节能地热能采集井,具备节能效果好的优点,解决了现有的地热能采集井节能效果差,其在抽取地热能的过程中会浪费较多的热能,以导致最终抽取的热能不完全,从而造成了能源浪费的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:单井闭式同程智能全回灌高效节能地热能采集井,包括地表本体,所述地表本体的顶部开设有采集井洞,所述地表本体顶部的右端设置有采集机构,所述采集机构包括第一泵机和热能转换器,所述第一泵机固定安装于地表本体顶部的右端,所述地表本体顶部的右端且位于第一泵机的右侧固定安装有热能转换器,所述第一泵机的进能端通过管道连通有进能管,所述进能管的外侧套设有保温套管,所述保温套管的外侧套设有耐高温套管,所述进能管的内腔固定安装有金属导热柱,所述第一泵机的出能端与热能转换器左侧的下端连通,所述地表本体顶部左端设置有回灌机构,所述回灌机构包括第二泵机,所述第二泵机固定安装于地表本体顶部的左端,所述第二泵机的进水端通过管道连通有回灌管,所述回灌管远离第二泵机进水端的一端与热能转换器连通,所述第二泵机的排水端通过管道连通有排送管。
优选的,所述热能转换器右侧的下端连通有能源输送管,所述能源输送管的顶部活动安装有控制阀。
优选的,所述进能管内腔的上下两端与中端均固定连接有固定块,所述固定块的内侧与金属导热柱的外侧固定连接。
优选的,所述回灌管远离第二泵机进水端的一端与热能转换器顶部的右端连通,且延伸至热能转换器的内腔。
优选的,所述耐高温套管的制作材料为不锈钢,所述保温套管的制作材料为铝管。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
1、本实用新型设置了采集机构,可有效的起到节能效果,并且提高了能源的利用,利用耐高温套管将保温套管进行保护,而利用保温套管用于对进能管进行保温,从而可防止在输送过程中导致部分热能被散发,而利用金属导热柱,可有效增加热能抽取的效果,并且进行导热,且可以一同向上输送,以使其内部极大化的接近抽取时的效果,解决了现有的地热能采集井节能效果差,其在抽取地热能的过程中会浪费较多的热能,以导致最终抽取的热能不完全,从而造成了能源浪费的问题。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型采集机构结构示意图;
图3为本实用新型金属导热柱结构示意图。
图中:1、地表本体;2、采集机构;21、第一泵机;22、热能转换器;23、进能管;24、金属导热柱;25、保温套管;26、耐高温套管;27、固定块;28、能源输送管;3、回灌机构;31、第二泵机;32、回灌管;33、排送管;4、采集井洞。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,单井闭式同程智能全回灌高效节能地热能采集井,包括地表本体1,地表本体1的顶部开设有采集井洞4,地表本体1顶部的右端设置有采集机构2,采集机构2包括第一泵机21和热能转换器22,热能转换器22右侧的下端连通有能源输送管28,能源输送管28的顶部活动安装有控制阀,可有效的起到节能效果,并且提高了能源的利用,解决了现有的地热能采集井节能效果差,其在抽取地热能的过程中会浪费较多的热能,以导致最终抽取的热能不完全,从而造成了能源浪费的问题,第一泵机21固定安装于地表本体1顶部的右端,地表本体1顶部的右端且位于第一泵机21的右侧固定安装有热能转换器22,第一泵机21的进能端通过管道连通有进能管23,进能管23内腔的上下两端与中端均固定连接有固定块27,固定块27的内侧与金属导热柱24的外侧固定连接,进能管23的外侧套设有保温套管25,保温套管25的外侧套设有耐高温套管26,耐高温套管26的制作材料为不锈钢,保温套管25的制作材料为铝管,进能管23的内腔固定安装有金属导热柱24,第一泵机21的出能端与热能转换器22左侧的下端连通,地表本体1顶部左端设置有回灌机构3,回灌机构3包括第二泵机31,第二泵机31固定安装于地表本体1顶部的左端,第二泵机31的进水端通过管道连通有回灌管32,回灌管32远离第二泵机31进水端的一端与热能转换器22顶部的右端连通,且延伸至热能转换器22的内腔,回灌管32远离第二泵机31进水端的一端与热能转换器22连通,第二泵机31的排水端通过管道连通有排送管33。
使用时,采集时,利用外置控制器启动第一泵机21,利用第一泵机21进行抽取热能,在抽取热能时,利用耐高温套管26将保温套管25进行保护,而利用保温套管25用于对进能管23进行保温,从而可防止在输送过程中导致部分热能被散发,而利用金属导热柱24,可有效增加热能抽取的效果,并且进行导热,且可以一同向上输送,以使其内部极大化的接近抽取时的效果,随后利用热能转换器22进行转换,转换时,利用外置控制器启动第二泵机31,利用第二泵机31通过回灌管32将无法使用的液体抽至排送管33内,由排送管33进行回灌,解决了现有的地热能采集井节能效果差,其在抽取地热能的过程中会浪费较多的热能,以导致最终抽取的热能不完全,从而造成了能源浪费的问题。
本申请文件中使用到的标准零件均可以从市场上购买,而且根据说明书和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段,机械、零件和设备均采用现有技术中常规的型号,且本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。 本申请文件的控制方式是通过控制器来自动控制,控制器的控制电路通过本领域的技术人员简单编程即可实现,属于本领域的公知常识,并且本申请文件主要用来保护机械装置,所以本申请文件不再详细解释控制方式和电路连接。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.单井闭式同程智能全回灌高效节能地热能采集井,包括地表本体(1),其特征在于:所述地表本体(1)的顶部开设有采集井洞(4),所述地表本体(1)顶部的右端设置有采集机构(2),所述采集机构(2)包括第一泵机(21)和热能转换器(22),所述第一泵机(21)固定安装于地表本体(1)顶部的右端,所述地表本体(1)顶部的右端且位于第一泵机(21)的右侧固定安装有热能转换器(22),所述第一泵机(21)的进能端通过管道连通有进能管(23),所述进能管(23)的外侧套设有保温套管(25),所述保温套管(25)的外侧套设有耐高温套管(26),所述进能管(23)的内腔固定安装有金属导热柱(24),所述第一泵机(21)的出能端与热能转换器(22)左侧的下端连通,所述地表本体(1)顶部左端设置有回灌机构(3),所述回灌机构(3)包括第二泵机(31),所述第二泵机(31)固定安装于地表本体(1)顶部的左端,所述第二泵机(31)的进水端通过管道连通有回灌管(32),所述回灌管(32)远离第二泵机(31)进水端的一端与热能转换器(22)连通,所述第二泵机(31)的排水端通过管道连通有排送管(33)。
2.根据权利要求1所述的单井闭式同程智能全回灌高效节能地热能采集井,其特征在于:所述热能转换器(22)右侧的下端连通有能源输送管(28),所述能源输送管(28)的顶部活动安装有控制阀。
3.根据权利要求1所述的单井闭式同程智能全回灌高效节能地热能采集井,其特征在于:所述进能管(23)内腔的上下两端与中端均固定连接有固定块(27),所述固定块(27)的内侧与金属导热柱(24)的外侧固定连接。
4.根据权利要求1所述的单井闭式同程智能全回灌高效节能地热能采集井,其特征在于:所述回灌管(32)远离第二泵机(31)进水端的一端与热能转换器(22)顶部的右端连通,且延伸至热能转换器(22)的内腔。
5.根据权利要求1所述的单井闭式同程智能全回灌高效节能地热能采集井,其特征在于:所述耐高温套管(26)的制作材料为不锈钢,所述保温套管(25)的制作材料为铝管。
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