CZ2005567A3 - Tríkomorový trubkový podavac v dole pro hlubinnoutezbu - Google Patents

Tríkomorový trubkový podavac v dole pro hlubinnoutezbu Download PDF

Info

Publication number
CZ2005567A3
CZ2005567A3 CZ20050567A CZ2005567A CZ2005567A3 CZ 2005567 A3 CZ2005567 A3 CZ 2005567A3 CZ 20050567 A CZ20050567 A CZ 20050567A CZ 2005567 A CZ2005567 A CZ 2005567A CZ 2005567 A3 CZ2005567 A3 CZ 2005567A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
chamber
feeder
mine
chamber tube
water
Prior art date
Application number
CZ20050567A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ302466B6 (cs
Inventor
Ottmar@Christian
Original Assignee
Siemag Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemag Gmbh filed Critical Siemag Gmbh
Publication of CZ2005567A3 publication Critical patent/CZ2005567A3/cs
Publication of CZ302466B6 publication Critical patent/CZ302466B6/cs

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21FSAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, RESCUE, VENTILATION, OR DRAINING IN OR OF MINES OR TUNNELS
    • E21F13/00Transport specially adapted to underground conditions
    • E21F13/04Transport of mined material in gravity inclines; in staple or inclined shafts
    • E21F13/042Vertical hydraulic conveying of coal
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F27/00Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus
    • F28F27/02Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus for controlling the distribution of heat-exchange media between different channels

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pipeline Systems (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Abstract

Resení se týká tríkomorového trubkového podavace pro výmenu dulní resp. teplé vody a cerstvé resp. studené vody a/nebo pro kontinuální hydraulickou dopravu pevných látek pres velké výskové rozdíly o velikosti nekolika tisíc metru v dole pro hlubinnou tezbu. Na kazdém úseku hloubky je usporádán vzdyjeden tríkomorový trubkový podavac. Tríkomorové trubkové podavace se zapojenými uzavrenými chladicími okruhy jsou vytvoreny tak, ze vedení pod nízkým tlakem vzdy jednoho tríkomorového trubkového podavace je napojeno na sachtové vedení, ve kterém vzniká vysoký tlak následujícího tríkomorového trubkového podavace.

Description

(54) Název přihlášky vynálezu:
Tříkomorový trubkový podavač v dole pro hlubinnou těžbu (57) Anotace:
Řešení se týká tříkomorového trubkového podavače pro výměnu důlní resp. teplé vody a čerstvé resp. studené vody a/nebo pro kontinuální hydraulickou dopravu pevných látek přes velké výškové rozdíly o velikosti několika tisíc metrů v dole pro hlubinnou těžbu. Na každém úseku hloubky je uspořádán vždy jeden tříkomorový trubkový podavač. Tříkomorové trubkové podavače se zapojenými uzavřenými chladicími okruhy jsou vytvořeny tak, že vedení pod nízkým tlakem vždy jednoho tříkomorového trubkového podavače je napojeno na šachtové vedení, ve kterém vzniká vysoký tlak následujícího tříkomorového trubkového podavače.
co <
CO in
ΙΛ
O
O
CM
N
O
JUDr. Miloš Všetečka advokát
120 00 Praha 2, Hálkova 2
0ř~ ÍCT •9 9999 *
TŘÍKOMOROVÝ TRUBKOVÝ PODAVAČ V DOLE PRO HLUBINNOU TĚŽBU
Oblast techniky
Vynález se týká tříkomorového trubkového podavače pro výměnu důlní resp. teplé vody a čerstvé resp. studené vody a/nebo kvazi kontinuální hydraulickou dopravu pevných látek přes velké výškové rozdíly o velikosti několika tisíc metrů v dole pro hlubinnou těžbu. Za tímto účelem je na každém úseku hloubky uspořádán vždy jeden tříkomorový trubkový podavač, který realizuje chladicí okruh a zajišťuje přímou a kontinuální výměnu mezi okruhem tekutiny pod vysokým tlakem, který umožňuje na jedné straně nadzemní přivádění čerstvé resp. studené nebo čisté vody a na druhé straně dopravu důlní resp. teplé vody nebo kalů, a podzemním okruhem tekutiny pod nízkým tlakem.
Dosavadní stav techniky
Takovýto tříkomorový trubkový podavač vešel ve známost prostřednictvím dokumentů DE 39 26 464 C2 či DE 43 11 277 C2. Za účelem výměny studené vody, potřebné v dole pro hlubinnou těžbu, za teplou vodu, vznikající v dole pro hlubinnou těžbu, a také za účelem bezproblémové dopravy kalů a tekutin obsahujících pevné látky se kontinuální hydraulické dopravy přes velké výšky dosáhne za pomoci tříkomorového trubkového podavače, přičemž uzavírací
88826a.RTF ·· 99 99 ·· ·· ···· • · · · · · · 9 9 9 · • · ·· 9 ·· 9 9 9999 • 99 999 · 99999 · 9
9999 99 9 99 9 prvky, uspořádané na koncích komor, umožňují odpovídajícím nastavením kontinuální plnění a dopravu.
Neustálé zvětšování hloubek dobývání (např. do 4000 m) s vyššími teplotami horniny a stoupající podpora pracoviště s většími délkami těžby a zvýšenou přeměnou energie pro dopravu a dobývání vyžadují podstatně větší chladicí výkon, který je podáván centrálním nadzemním chladicím zařízením. Na základě podmínek, které je třeba dodržet, kladených na šachtová vedení, která mohou být provozována jen do maximálně 160 barů, což odpovídá mezní hloubce asi 1300 m, vypouští tříkomorové trubkové podavače studenou a teplou vodu v každé hloubce resp. úrovni do obrovských nádrží na studenou a teplou vodu. Tyto nádrže mají objem 10 000 m3, což s sebou přináší vysoké náklady na zřízení a údržbu. Z těchto nádrží se potom teplá a studená voda dopravuje pomocí pump vždy do následujícího úseku / hloubky resp. úrovně šachtovými vedeními, aby tam byla opět vypuštěna. Jakmile je dosaženo konečné hloubky, např. 4000 m, uskuteční se chlazení pracovišť. Odhlédneme-li od značných nákladů, dochází díky vypouštění také k tomu, že studená voda se v nádržích na studenou vodu ohřívá a teplá voda se v nádržích na teplou vodu ochlazuje. To o odpovídajícím způsobem zvýšenou spotřebu energie zvyšuje požadavky kladené na potřebný chladicí výkon.
Podstata vynálezu
Vynález se proto zakládá na úkolu navrhnout použití výše uvedených tříkomorových trubkových podavačů bez uvedených nevýhod, a zejména snížit spotřebu energie a provozní náklady.
88826a.RTF ·♦ · · • · · · · • · · · · ·· ···· • 9 9 9 ·· • · · · · 9 9 Μ ·· ·
Tento úkol je podle vynálezu řešen tím, že tříkomorové trubkové podavače, uspořádané v jednotlivých hloubkách, jsou vytvořeny s v řadě zapojenými uzavřenými chladicími okruhy tak, že vedení pod nízkým tlakem vždy jednoho tříkomorového trubkového podavače je napojeno na šachtové vedení, ve kterém vzniká vysoký tlak následujícího tříkomorového trubkového podavače. Tímto spojením nakrátko podle vynálezu tříkomorových trubkových podavačů, uspořádaných ve velkých hloubkách resp. jednotlivých hloubkách, k nimž mohou být v jednotlivých hloubkách s výhodou uspořádány také paralelně zapojené tříkomorové trubkové podavače, je možné dosáhnout toho, že studená voda může být i do hlubokých dolů přivedena šachtovým trubkovým vedením pro chlazení pracovišť bez mezivypouštění. Současně je ohřátá voda po provedení chlazení ve zpětném vedení rovněž bez mezivypouštění vedena znovu nad zem k opětovnému ochlazení. Známá dobrá úroveň tepelné účinnosti tříkomorových trubkových podavačů se tak využije k tomu, aby se studená a teplá voda dostala téměř bez ztrát až do velkých hloubek. To platí obdobně pro známou dobrou úroveň hydraulické účinnosti, která se využije k dopravě teplé vody s malou energií čerpání nad zem pro opětovné ochlazení.
Zvlášť velkou výhodu je však třeba spatřovat v tom, že bez vypouštění je do velkých hloubek přiváděna studená voda, která je oproti obvyklým zařízením při hloubce asi 2600 m pro chlazení k dispozici o teplotě o asi 2° nižší. Oproti obvyklým zařízením je tak dosaženo až o 11 % vyššího chladicího potenciálu pro chlazení důlních provozů. U provozů, resp. míst dobývání, která leží v hloubkách až 4000 m, se tato výhoda potom nasčítá na asi 22 %. Nebo je
88826a.RTF ·· 99 99 ·· 99 9999 • 9 9 9 · 9 9 · 9 9 9 • 9 99 9 9 9 · · 9 999
99999 9 999 999 9 ···· · 9 · 9 9 ·
99 99 · 9 99 999 možné dosáhnout stejných teplot jako u obvyklých zařízení se značně menším vynaložením energie.
Výhodné provedení vynálezu navrhuje, že za každým tříkomorovým trubkovým podavačem je na jeho stranách studené a teplé vody uspořádán bezpečnostní ventil. Tak je možno dosáhnout konstantního nízkého tlaku za každým tříkomorovým trubkovým podavačem, neboť bezpečnostní ventily mohou odvádět očekávanou vodu vznikající vyrovnáváním tlaku a případné malé úniky z ventilů.
Přehled obrázků na výkresech
Další znaky a detaily vynálezu vyplynou z nároků a z následujícího popisu konkrétního příkladu provedení vynálezu znázorněného na výkresech/ Na nich představuje:
obr. 1 schematické zobrazení tříkomorového trubkového podavače s okruhem tekutiny pod vysokým tlakem a s okruhem tekutiny pod nízkým tlakem, přičemž tyto dva okruhy jsou propojeny;
obr. 2 schematické zobrazení zařízení, patřícího k dosavadnímu stavu techniky, v příkladu provedení s tříkomorovými trubkovými podavači uspořádanými v různých hloubkách (různě hluboko pod zemí) při použití ve velkých hloubkách s vypouštěním teplé resp. studené vody; a obr. 3 schematické zobrazení uspořádání podle obr. 2 s v řadě zapojenými uzavřenými chladicími okruhy
88826a.RTF »· ·· • · · · ·· ···· • · · · ·· ··· na sebe navazujících tříkomorových trubkových podavačů podle vynálezu.
Příklady provedení vynálezu
Obr. 1 ukazuje tříkomorový trubkový podavač 1 se třemi komorami 2, 3 a 4. Je uspořádán a vytvořen tak, že může v přímé kontinuální výměně spojovat okruh HD pod vysokým tlakem a okruh ND pod nízkým tlakem, aby tak dopravoval na jedné straně čerstvou vodu či studenou vodu z nadzemní oblasti do podzemní oblasti a na druhé straně důlní vodu či teplou vodu z podzemní oblasti do nadzemní oblasti.
Z nadzemní oblasti 5 se přitom čerstvá voda či studená voda přečerpá přes vedení 6 pod vysokým tlakem do podzemní oblasti 7 a přivede se do komor 2, 3, 4 tří komorového trubkového podavače 1. Zvýšení tlaku a také snížení tlaku v komorách 2, 3 a 4 tříkomorového trubkového podavače 1 se provádí pomocí uzavíracích orgánů 8 až 11, které jsou přiřazeny každé komoře a částečně spolupracují se spínači a přístroji sloužícími k jejich ovládání (nejsou zobrazeny).
Důlní resp. teplá voda se do komor 2, 3, 4 tříkomorového trubkového podavače 1 přivádí přes vedení 14 důlní vody pod nízkým tlakem v opačném směru proudění vůči čerstvé resp. studené vodě. Protože tříkomorovým trubkovým podavačem 1 dochází ke kontinuálnímu naplňování komor 2 až 4 resp. ke kontinuální dopravě, je uspořádán centrální řídicí systém, ve kterém jsou signály časových členů a/nebo integrátorů vyvolávány sekvenčním řízením přes kontaktní manometr a přes koncové spínače uzavíracích orgánů 8 a 11.
88826a.RTF ·· ·· • « · • · ·· • · · • · · · · · • ♦ ♦ • < · · · • · ·
Zatímco komora 2 dopravuje důlní resp. teplou vodu přes vedení 16 důlní vody pod vysokým tlakem do nadzemní oblastí, naplňuje se komora 3 důlní resp. teplou vodou. Komora 4 je naproti tomu naplněna čerstvou resp. studenou vodou, a nachází se ve stavu, ve kterém je připravena pro naplnění důlní resp. teplou vodou.
Čerstvá resp. studená voda, načerpávaná z komor 2, 3 a 4 tříkomorového trubkového podavače do oblasti ND pod nízkým tlakem, se dostává k místu použití vedením 17 čerstvé vody pod nízkým tlakem.
Obr. 2 ukazuje použití dvou výše popsaných tříkomorových trubkových podavačů la a lb v podzemní oblasti s velkými výškovými rozdíly, v tomto případě s první hloubkou I v hloubce 1300 m a druhou hloubkou II v hloubce 2600 m, na což mohou navazovat ještě další hloubky, což je naznačeno III. Zde bylo obvyklé v každém úseku hloubky na straně K studené vody a na straně W teplé vody uspořádat nádrž 12 na studenou vodu a nádrž 13 na teplou vodu pro vypuštění čerstvé vody, načerpané z horního tříkomorového do následujícího tříkomorového resp. důlní vody vedené zpět, načerpané z dolního tříkomorového trubkového podavače lb do horního tříkomorového trubkového podavače la a dále do schematicky naznačeného centrálního chladicího zařízení 15, uspořádaného nad zemí. Na straně K studené vody za účelem čerpání z nádrže 12 na studenou vodu do dolního, následujícího tříkomorového trubkového podavače lb, jakož i na straně W teplé vody za účelem zpětného vedení důlní vody jsou vřazena čerpadla 18.
trubkového podavače la trubkového podavače lb,
88826a.RTF ·» «· ·· • » · · · • · ·· · • · · * · · ♦ ··· · · · · ······ · · · · ·· ·· ·· ·· ·· ··· ·· ···· • · • ···
Obr. 3 ukazuje na příkladu dvou tříkomorových trubkových podavačů la resp. 1b způsob provozu bez potřeby nádrží na studenou a teplou vodu v hloubkách I (resp. II, III, .... n) , srv. obr. 2. Tříkomorové trubkové podavače la, lb, 1 ... n jsou zde vytvořené jak na straně K studené vody, tak na straně W teplé vody, s uzavřenými chladicími okruhy, zapojenými v řadě. K tomu přechází na straně K studené vody čerstvá voda, vycházející z poslední komory 4, přes vedení 17 pod nízkým tlakem přímo do šachtového vedení 19, které vede do následujícího tříkomorového trubkového podavače lb a ve kterém se do další hloubky II opět vytvoří systémově podmíněný vysoký tlak, takže toto šachtové vedení je potom napojeno na následující tříkomorový trubkový podavač lb jako vedení 6 pod vysokým tlakem.
Na straně W teplé vody se důlní voda, proudící díky čerpadlu 18 do vedení 14 pod nízkým tlakem a odtamtud do jednotlivých komor tříkomorového trubkového podavače lb, dostane z horní komory 2 do šachtového vedení 20 s vysokým tlakem 16, vedoucího vzhůru. Čerpadlo 18, uspořádané na straně W teplé vody v úseku hloubky I, dopravuje důlní vodu do komor 2 až 4 horního tříkomorového trubkového podavače la. Odtamtud se důlní voda dostane do centrálního chladicího zařízení 15. Za tímto účelem je centrálnímu chladicímu zařízení 15 ve vedení 16 pod vysokým tlakem předřazeno čerpadlo 18.
Do vedení jsou jak na straně K studené vody, tak na straně W teplé vody za tříkomorovým trubkovým podavačem la resp. lb integrovány bezpečnostní ventily 21a resp. 21b. Bezpečnostní ventily 21a, 21b zajišťují stálý nízký tlak za každým z tříkomorových trubkových podavačů la resp. lb resp.
88826a.RTF ·· 99 99 9999
9 9 9 9 9 ·
9 9 9 9 9 999 ··«««« · ·
9 9 9 9 9 «9 99 999 vznikáj ící trubkovými • 9 99
Q 9 9 9 9 — o — · · · · • 9 9 · · • 9 9 9
... n a současně odvádějí očekávanou vodu vyrovnáváním tlaku a případné malé úniky z ventilů
Provedení s nakrátko spojenými tříkomorovými podavači la, lb, 1 ... n umožňuje, že je studená resp.
čerstvá voda přivedena bez mezivypouštění do hlubokých dolů, a naopak, že ohřátá voda resp. důlní voda je po provedení chlazení v tříkomorových trubkových podavačích rovněž bez mezivypouštění vedena znovu nad zem k opětovnému ochlazení v centrálním chladicím zařízení 15. Studená a teplá voda se tak při vřazení bezpečnostních ventilů 21a, 21b přímo vyměňuje mezi primárními chladicími okruhy tříkomorových chladicích podavačů la a lb resp. lb a la.
Zastupuj e:
Dr. Miloš Všetečka v.r.
88826a.RTF
JUDr. Miloš Všetečka advokát
120 00 Praha 2, Hálkova 2 ·· ·· • · · · • · ·· • · · · • · · · ♦ · ·· ·· ·» • · · * • · · · • · · ·· ·· • < · • « ··· • · · • · · ·· ···
PATENTOVÉ NÁROKY

Claims (3)

1. Tříkomorový trubkový podavač pro výměnu důlní resp. teplé vody a čerstvé resp. studené vody a/nebo kvazi kontinuální hydraulickou dopravu pevných látek přes velké výškové rozdíly o velikosti několika tisíc metrů v dole pro hlubinnou těžbu, přičemž za tímto účelem je na každém úseku hloubky uspořádán vždy jeden tříkomorový trubkový podavač, který realizuje chladicí okruh a zajišťuje přímou a kontinuální výměnu mezi okruhem tekutiny pod vysokým tlakem, který umožňuje na jedné straně nadzemní přivádění čerstvé resp. studené nebo čisté vody a na druhé straně dopravu důlní resp. teplé vody nebo kalů, a podzemním okruhem tekutiny pod nízkým tlakem, vyznačující se tím, že tříkomorové trubkové podavače (la, lb, 1 ... n), uspořádané v příslušných hloubkách (I, II, III, ... n) , jsou vytvořeny s v řadě zapojenými uzavřenými chladicími okruhy tak, že vedení (17) pod nízkým tlakem vždy jednoho tříkomorového trubkového podavače (la) je napojeno na šachtové vedení (19; 20), ve kterém vzniká vysoký tlak následujícího tříkomorového trubkového podavače (lb, 1 ... n).
2. Tříkomorový trubkový podavač podle nároku 1, vyznačující se tím, že za každým tří komorovým trubkovým podavačem (la, lb, 1 ... n) je na jeho stranách (K; W) studené a teplé vody uspořádán bezpečnostní ventil (21a, 21b).
16 88826a.RTF ·· ···· ♦ * « ··« ·· ·· *· ·· • 9 · · «··« · • · ·· · · · · · « · · · t · · ··· · · · · ······ · · · · ·· · · ·· · · ·· · ··
3. Tříkomorový trubkový podavač podle nároku 1 nebo 2 ř vyzBsčujíci se t ím f že v j edno 11 i vy ch hloub ka ch (I, II, III, ... n) jsou uspořádány paralelně zapojené tříkomorové trubkové podavače (la, la; lb, lb; 1 ... n).
Zastupuj e:
Dr. Miloš Všetečka v.r.
16 88826a.RTF obr. 1 ϋΓ·· «« φφ φ* ·* φφφφ · • · φ · φ · · · · * φ • φφφ φ ΦΦ φ φ φφφφ φ ΦΦ φφφ φφφφφφ φ φ φφφφ ΦΦ φ ΦΦ φ
ΦΦ ΦΦ ΦΦ φφ φφφφφ
CZ20050567A 2004-12-07 2005-09-08 Sestava tríkomorových trubkových podavacu v dole pro hlubinnou težbu CZ302466B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102004059071A DE102004059071B4 (de) 2004-12-07 2004-12-07 Dreikammer-Rohraufgeber im Untertagebergbau

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2005567A3 true CZ2005567A3 (cs) 2006-07-12
CZ302466B6 CZ302466B6 (cs) 2011-06-01

Family

ID=36500118

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20050567A CZ302466B6 (cs) 2004-12-07 2005-09-08 Sestava tríkomorových trubkových podavacu v dole pro hlubinnou težbu

Country Status (6)

Country Link
CN (1) CN1786421A (cs)
AU (1) AU2005222548B2 (cs)
CZ (1) CZ302466B6 (cs)
DE (1) DE102004059071B4 (cs)
PL (1) PL208252B1 (cs)
ZA (1) ZA200508541B (cs)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007003020B4 (de) * 2007-01-20 2008-09-25 Rag Ag Verfahren zur Steuerung der Produktenförderung im untertägigen Bergbau
CN100455770C (zh) * 2008-01-29 2009-01-28 何满潮 深井高温工作面冷风降温系统及方法
CN102011604B (zh) * 2010-12-23 2012-07-25 中国矿业大学 矿用移动式冰蓄冷空调
DE102011116864B4 (de) 2011-10-25 2022-08-18 Danfoss A/S Hydraulische Pumpenanordnung und Umkehrosmosesystem

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CS232542B1 (cs) * 1983-07-18 1985-01-16 Zdenek Cejka Zpětný chladič pro chlazení chladicí kapaliny kondenzátu důlních klimatizačních zařízení vzduchem
DE3809149C1 (en) * 1988-03-18 1989-11-30 Shn Grubenbedarf Gmbh, 4220 Dinslaken, De Control of the cooling-water flow rate in water-cooled drive units
DE3926464A1 (de) * 1989-08-10 1991-02-14 Siemag Transplan Gmbh Vorrichtung zum austausch von fluessigkeiten bei der foerderung mittels eines dreikammer-rohraufgebers
JP2633962B2 (ja) * 1989-08-23 1997-07-23 株式会社日立製作所 鉱内冷却用動力回収システム
ZA932292B (en) * 1992-04-07 1993-11-12 Siemag Transplan Gmbh Pipe feeder

Also Published As

Publication number Publication date
CZ302466B6 (cs) 2011-06-01
AU2005222548B2 (en) 2010-07-15
DE102004059071B4 (de) 2007-04-26
PL378283A1 (pl) 2006-06-12
DE102004059071A1 (de) 2006-06-14
AU2005222548A1 (en) 2006-06-22
ZA200508541B (en) 2007-02-28
PL208252B1 (pl) 2011-04-29
CN1786421A (zh) 2006-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105352210A (zh) 浅层地热能同井回灌装置
KR101584095B1 (ko) 교대 운전이 가능한 지중 열교환기
RU2477387C2 (ru) Насосная система для перемещения первой текучей субстанции с использованием второй текучей субстанции
KR101944023B1 (ko) 지하수 관정을 활용한 복합 지중 열교환장치
EP2535260A1 (en) Process and arrangement for recovering fluid from a ship wreck
CZ2005567A3 (cs) Tríkomorový trubkový podavac v dole pro hlubinnoutezbu
US5730208A (en) Biothermal and geothermal heat exchange apparatus for a ground source heat pump
CN103983045B (zh) 水源热泵中央空调的水源井硬管式同井出、回水装置
ES2843559T3 (es) Aparato y proceso de purificación de aceite combustible utilizado con agua supercrítica
CN110397466B (zh) 一种矿井工作面降温系统
SE540651C2 (sv) Pumpstation, avloppssystem samt förfarande för forslande av avloppsvatten
US8955348B2 (en) Vacuum assisted ground source heat pump device and system
CN103556829B (zh) 混凝土泵送工况模拟试验系统
KR101334327B1 (ko) 시추용 머드 공급장치
CN110863532B (zh) 岸边式多水位组合取水泵房结构及取水方法
CN212534392U (zh) 一种排水系统和包括该排水系统的海底隧道系统
CN104326535B (zh) 集成式污水消毒装置
CN211773889U (zh) 一种输水管道多功能排水井
CN103982957A (zh) 水源热泵中央空调同井出、回水装置的平板式密封结构
GB2417047A (en) System for the management of water resources
CN203758086U (zh) 水源热泵中央空调的水源井硬管式同井出、回水装置
RU2524552C1 (ru) Станция перекачки и сепарации многофазной смеси
CZ200792A3 (cs) Zarízení pro využití geotermální energie nucene vycerpávané dulní tekutiny
CN103061306A (zh) 节能型远距离大型调水装置
KR20240133430A (ko) 지중 열수지 균형을 위한 복합열원을 이용하는 지열 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20200908