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本实用新型公开了电厂集中制冷系统冷源配置结构,设置两台溴化锂冷水机组,每台溴化锂冷水机组容量为电厂集中冷水系统所需冷负荷的60%;设置一台水冷冷水机组,冷水机组容量为电厂在启动期及检修期的重要区域的冷负荷,为电厂集中冷水系统所需冷负荷的50%;对应两台溴化锂冷水机组选择4台冷却塔、3台溴化锂冷却水泵、3台冷水循环泵;对应水冷冷水机组选择2台水冷冷却水泵;其中,3台溴化锂冷却水泵中1台作为备用,3台冷水循环泵中1台作为备用,2台水冷冷却水泵中1台作为备用。电厂在启动期、检修期、运行期的全寿命周期中四种工况下均有可靠稳定的冷源;利用电厂余热作为驱动热能,电能耗用少,能源利用率高,节电节能降耗。
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本实用新型涉及锂电池回收利用领域,公开了一种多级过滤用的U型沉淀装置,用于锂电池回收,U型沉淀装置设有U型通道,U型通道包括第一竖直侧道、底部通道、第二竖直侧道依次连通。U型沉淀装置于第一竖直侧道的上端处设有进液口,U型沉淀装置于第一竖直侧道的中部设有倾斜放置的第一过滤网,第一过滤网靠近进液口的一侧向上倾斜,于第一过滤网低的一端处U型沉淀装置设有排渣口,U型沉淀装置于第二竖直侧道中设有第二过滤网。其锂电池浸出液中锰离子沉淀后从排渣口排出,第一过滤网与第二过滤网配合能将锂电池浸出液中杂质及部分有害物质聚集在底部通道,方便后续的处理,锂离子等从第二排液口排出进行后续的回收处理。
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本实用新型涉及一种多功能移动业务终端伴侣电压转换电路与切换电路,它包括电源适配器、电压转换电路、锂电池、微处理器、电源自动切换电路、DC-DC电压转换电路A和DC-DC电压转换电路B,电源适配器的输出通过电压转换电路连接锂电池,锂电池和电压转换电路的输出分别通过电源自动切换电路与DC-DC电压转换电路A和DC-DC电压转换电路B相连,电源自动切换电路还与微处理器连接。本实用新型的优点在于:外电和锂电池通过电源自动切换电路进行转换,并由微处理器进行控制,两路DC-DC电压转换电路将外电或锂电池提供的电压分别转换为系统内各模块工作所需的3.5V和5V电压,为系统提供稳定的工作电压。
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一种手机用随身携带充电装置,包括壳体、开关电源、充电插线、充电插座、多只锂蓄电池、USB电源插座,还具有转换电路、检测电路、充电电路,开关电源、转换电路、检测电路、充电电路、充电插座、多只锂蓄电池、USB电源插座安装在电路板上并经导线连接。本新型防止了充电电流过大导致锂蓄电池充电过快、加载电流过大出现过热损坏甚至爆炸的隐患,也利于后续的维护;壳体内部因各种故障发生温度异常升高,能及时断开输出电源,减少了故障扩大化,并给予使用者声讯提示,若干单只锂蓄电池输出的电源处于并联状态并经USB电源插座向外输出,为手机提供大容量充电电源。本新型使用方便,能对锂蓄电池起到保护作用,并减少了故障的几率,有效利用了资源。
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本实用新型公开了一种分布式能源站余热利用系统,属于能源余热利用领域,包括采暖板式换热器、除氧器、溴化锂制冷机组、软水箱、热水泵、余热锅炉,热水泵进水口连接软水箱和设有三通电动调节阀的溴化锂制冷机组出水口,三通电动调节阀至热水泵进水口的管道上设置有电动截止阀。热水泵出水口连接余热锅炉的加热器进水口,余热锅炉的加热器出水口连接溴化锂制冷机组进水口。三通电动调节阀至电动截止阀的管道上连接至除氧器进水口,除氧器出水口连接余热锅炉的节能器进水口。采暖板式换热器的进水口A1连接溴化锂制冷机组出水口,采暖板式换热器的出水口B1连接溴化锂制冷机组进水口或连接三通电动调节阀和电动截止阀之间的管道上。
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本实用新型公开了一种指纹识别装置,包括外壳,所述外壳的正面固定连接有射频指纹识别技术传感器,所述外壳内壁的背面固定连接有单片机,所述外壳内壁的底部固定连接有锂电池;所述外壳的背面固定连接有触控屏,所述锂电池的左侧固定连接有待机电池,所述锂电池的左侧且位于待机电池的顶部固定连接有电量检测器,所述锂电池的顶部固定连接有数据存储器,所述数据存储器的顶部固定连接有无线传输器,所述外壳内壁右侧的顶部固定连接有扬声器,外壳左侧的顶部固定连接有电源按钮。本实用新型通过射频指纹识别技术传感器、触控屏、锂电池、数据存储器和无线传输器的配合,解决了现有短信识别账户信息存在财产安全隐患的问题。
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本发明涉及复合固态电解质及其制备方法,属于固态电解质制备领域。复合固态电解质,由PVDF、复合聚合物和锂盐按重量比为3~8:0.1~0.6:4.4~11.4组成;其中,所述复合聚合物为聚氯乙烯和聚苯并咪唑中的至少一种;所述锂盐为高氯酸锂、双三氟甲烷磺酰亚胺锂和六氟磷锂中的一种或两种。本发明制备的复合固态电解质有效改善了聚合物固态电解质的热稳定性以及阻燃性能,进一步提升了电池的安全性能。
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本实用新型公开了一种具有良好耐用性的储能集装箱,本实用新型涉及储能集装箱内锂电池散热的技术领域,它包括开口朝下设置的箱体、可拆卸连接于箱体底部开口处的箱盖、可拆卸连接于箱体顶部的外壳,箱体内且位于其顶壁上可拆卸固定连接有多个间隔设置的锂电池,每个锂电池的外部均可拆卸连接有隔热筒,隔热筒的底表面抵靠在箱盖的顶表面上,隔热筒的内壁与锂电池的外壁之间形成有环形空腔,所述箱体的顶部开设有多个连通环形空腔和外壳内腔的出风孔,箱盖上开设有多个与隔热筒相对应的进风孔,每个进风孔的正下方均设置有固设于箱盖底部的散热风扇。本实用新型的有益效果是:防锂电池烧毁、耐用性更高。
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本实用新型公开了一种便携充电设备,包括内置锂电池、电压转换模块、充电接口和电压输出接口,所述内置锂电池通过电压转换模块连接到电压输出接口,所述充电接口连接到所述电压转换模块;还包括充电控制模块和触摸屏;所述触摸屏连接到充电控制模块,所述充电控制模块与所述电压转换模块相连接。综上所述,本便携充电设备能同时对多个配置有不同种类充电接口的带着产品充电,在内置锂电池电量不足时,还可使用干电池替代。通过触摸屏能来控制电压转换模块的电压转换动作,同时监控内置锂电池和干电池的电量情况,还可以观测到内置锂电池和被充电电子产品的充电的状态,以及手动控制充电电压和充电电流。
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本实用新型涉及碳酸锂的干燥技术领域,具体是一种湿粉料干燥设备,用于解决现有技术中对碳酸锂的干燥不够均匀且干燥效率低的问题。本实用新型包括干燥箱和转轴,所述转轴的上端安装有搅拌电机,下端连接有离心筒,所述转轴位于离心筒内,所述离心筒上开有多个离心孔,所述干燥箱的顶面安装有延伸至离心筒内的静搅拌机构,所述离心筒的外表面还安装有动搅拌机构,所述干燥箱上安装有加热机构,所述干燥箱的上部安装有延伸至离心筒上方的进料机构。本实用新型中通过静止不动但相对于离心筒旋转的静搅拌机构,以及自身旋转的动搅拌机构,再结合离心筒对碳酸锂的离心可以将碳酸锂搅拌得更加均匀,同时对碳酸锂的干燥效率也更高。
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本发明提供了一种Al‑Ti‑Fe基有机硫水解催化剂并提供了一种制备基有机硫硫水解催化剂的方法。其中,所述有机硫硫水解催化剂是γ‑Al2O3‑TiO2‑Fe2O3基羰基硫水解催化剂,其中,所述复合有机硫硫水解催化剂以可溶性铝盐、钛盐、铁盐为催化剂载体前驱物,以可溶性钾盐、钠盐、锂盐溶液为活性组分前驱物。所述可溶性铝盐包括硝酸铝、碳酸铝、氯化铝中的一种或多种;所述可溶性钛盐为钛酸丁酯、硫酸氧钛、四氯化钛中的一种或多种;所述可溶性铁盐为氯化铁、硫酸铁、硝酸铁中的一种或多种。可溶性钾盐为碳酸钾、醋酸钾、硫酸钾中的一种或多种;所述可溶性钠盐为碳酸钠、醋酸钠、硫酸钠中的一种或多种;所述可溶性锂盐为碳酸锂、醋酸锂、硫酸锂中的一种或多种。
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本发明涉及一种基于扩展卡尔曼的SOC估算方法,其特征在于,建立基于PNGV的改进等效电路模型在一定程度上弥补了内阻模型无法表征锂电池动态特性的缺点,加入RC回路表征电池内部的极化效应,并加入自放电回路以表征充放电累积引起的电池端电压的变化,对电池具有更加精确的表征性能;通过在卡尔曼滤波算法基础上利用泰勒级数变换使卡尔曼滤波能应用于具有非线性关系的锂离子电池组SOC估算,实现了对锂离子电池组SOC值的有效迭代计算,克服SOC初值误差和安时积分存在的累积误差;该方法在充分考虑锂离子电池成组工作基础上,基于等效模型电路,改进以卡尔曼为基础的迭代计算过程,实现锂离子电池组SOC估算模型的建立和SOC值的数学迭代运算算法的可靠运行。
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本发明涉及微电子器件领域,具体提供一种新型薄膜体声波谐振器及其制备方法,该薄膜体声波谐振器包括Si衬底,于Si衬底上相键合的Si键合层,于Si键合层上设置单晶铌酸锂薄片,所述Si键合层上表面开设空腔,对应设置于空腔内的下电极附着于单晶铌酸锂薄片下表面,于单晶铌酸锂薄片上表面设置上电极,所述上电极与下电极对应设置。本发明谐振器采用单晶铌酸锂薄片作为压电层,能够便捷精确的控制压电层晶格取向,显著提升谐振器的谐振频率和机电耦合系数等性能,同时,利用单晶铌酸锂薄片作为器件支撑结构,有效避免电极支撑带来的性能损害,进一步提升器件性能;并且本发明谐振器结构简单,加工重复性好,能够获得一致性良好的大规模线列和阵列。
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本发明涉及锂电材料技术领域,公开了三元正极材料及其制备方法。制备方法包括:将浓度≥10mol/L的碱性溶液与浓度≥2mol/L的前驱体金属盐溶液按照溶液中氢氧根与前驱体金属盐中金属离子的摩尔比≥2混合,混合反应0.1~60min,反应结束后将得到的沉淀去除水分得到三元前驱体纳米粉体;将氢氧化锂与三元前驱体纳米粉体混合进行球形化处理,并使三元前驱体纳米粉体负载在氢氧化锂颗粒上得到初级颗粒材料;将初级颗粒材料烧结。该方法简单、快捷、成本低,对于氢氧化锂的颗粒粒度没有严格要求,不需要担心前驱体破碎的问题;纳米级的前驱体反应活性高,锂源与前驱体的自动分散效果好。三元正极材料,采用上述制备方法制得。
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本发明公开了一种槽式集热的吸收式太阳能空调。本发明包含槽式集热镜场系统、导热油型溴化锂机组、换热系统、冷热双储罐系统和智能控制系统。槽式集热镜场由智能控制系统监控,输出导热油介质温度稳定,太阳辐照能量超过导热油型溴化锂机组需求负荷的时候,槽式集热器具备连续偏焦功能,实现太阳辐照能量超负荷时的持续利用,保证导热油型溴化锂机组的利用率;导热油直接进入导热油型吸收式溴化锂机组,不配置高温蓄能,减少了高温环节蓄能和换热的热损失;在机组后端利用冷热双储罐分离的设置,做到供冷供热的输出稳定性;供冷和供热通过切换导热油型溴化锂机组和换热器来实现,蓄冷和蓄热共用一套冷热双储罐。
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本发明公开了一种核反应堆碱性水质条件下硼浓度的监测方法及其应用,解决了核反应堆一回路冷却剂的水化学参数监测方法中,须采用不同的化学设备和仪表分别实现锂浓度、硼浓度、pH的监测的问题。本发明包括(1)预先获得硼浓度、锂浓度和pH三者之间的关系式;(2)检测出待测溶液的锂浓度以及pH值,将检测得到的锂浓度以及pH值代入获得的关系式,计算得到待测溶液的硼浓度。本发明通过监测锂浓度和pH间接测量硼浓度,且无需单独配置相应的硼浓度测量设备和仪器,实现硼浓度测量的零采购成本,同时避免由设备增加带来安装空间、维修和维护等附加成本。
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本发明实施例公开了一种甚长波热释电红外单元探测器,包括吸收层和内部放大电路。该吸收层包括:钽酸锂晶片,该钽酸锂晶片包括底面和顶面;金属反射层,设置在钽酸锂晶片的底面上;第一金属吸收层,设置在钽酸锂晶片的顶面上;铁氧体层,设置在所述第一金属吸收层的顶面上;介质层,设置在铁氧体层的顶面上;第二金属吸收层,设置在介质层的顶面上。本发明的实施例中的甚长波热释电红外单元探测器中,金属吸收层与金属反射层以及钽酸锂晶片形成谐振腔对特定波段的红外光进行多次谐振吸收,同时介质层也可形成小的反射腔进行多次吸收,最大限度的提高了对入射光的吸收率。
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本发明公开了一种聚酰亚胺树脂复合碳纳米管夹层的制备方法,本发明属于储能装置技术领域,具体涉及聚酰亚胺树脂复合碳纳米管夹层制备技术领域,以解决锂硫电池夹层制备工艺复杂,吸附多硫化锂效果不明显和活性物质利用率低等问题,包括如下步骤:(1)溶解聚酰亚胺树脂粉末并于导电碳纳米管充分混合;(2)处理不锈钢基底;(3)将混合好的浆料涂布在不锈钢基底上;(4)利用固相析出分离析出法生成夹层薄膜;(5)去除夹层的水分;(6)压片处理后得夹层。构筑了良导电网络,具有强效吸附多硫化锂,抑制穿梭效应保护锂金属负极的效果,制备的锂硫电池夹层质量轻,没有明显降低整体器件的能量密度,在硫负载量大的情况下工作情况仍然良好。
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本发明公开了一种铁塔机房备用电池利旧电源系统,其特征在于,包括单片机,转换开关,电压传感器,电源模块,电磁断路开关B,浪涌保护器,充电模块,锂电池,电压调整模块,电压转换器,电源,以及电磁断路开关A。本发明的结构简单,实用性强,该发明可对进行有效的充电,并在锂电池的输出端设置了电压调整模块,该电压调整模块能对锂电池输出的电压电流进行调整,使锂电池输出的电压能保持稳定,使铁塔机房的用电设备的工作更稳定,从而本发明很难好的解决了确保了电动汽车的下线锂电池用电源系统存在输出电压电流易出现不稳定的缺陷,很好的确保了铁塔机房的工作的稳定性。
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本发明属于电池材料领域,提供了一种锰掺杂复合正极材料及其制备方法。本发明的复合正极材料的制备方法包括如下步骤:(1)将磷酸亚铁锂和醋酸锰分散于分散剂中,然后去除分散剂、细化;(2)将细化后得到的物质进行退火热处理,得到具有锰掺杂壳层的复合正极材料。本发明的制备方法简单,制备的复合正极材料是以磷酸锰铁锂为壳层,以磷酸亚铁锂为核的核壳结构,其表面形成的磷酸锰铁锂壳层能够有效抑制电解液在电化学循环过程中对磷酸亚铁锂的侵蚀,减少Fe的溶出,在电池的负极形成平整且光滑的SEI膜,提高了材料的电化学性能。
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本发明公开了电厂集中制冷系统冷源配置结构,设置两台溴化锂冷水机组,每台溴化锂冷水机组容量为电厂集中冷水系统所需冷负荷的60%;设置一台水冷冷水机组,冷水机组容量为电厂在启动期及检修期的重要区域的冷负荷,为电厂集中冷水系统所需冷负荷的50%;对应两台溴化锂冷水机组选择4台冷却塔、3台溴化锂冷却水泵、3台冷水循环泵;对应水冷冷水机组选择2台水冷冷却水泵;其中,3台溴化锂冷却水泵中1台作为备用,3台冷水循环泵中1台作为备用,2台水冷冷却水泵中1台作为备用。本发明电厂在启动期、检修期、运行期的全寿命周期中四种工况下均有可靠稳定的冷源;利用电厂余热作为驱动热能,电能耗用少,能源利用率高,达到节电节能降耗的目的。
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本发明提供的一种含有ZIF‑67纳米颗粒的电解液制备方法,属于锂金属电池领域,先合成ZIF‑67纳米颗粒,然后在80~100℃下真空活化12~24h,将真空活化后的ZIF‑67纳米颗粒分散至锂硫电池电解液中,搅拌均匀后得到ZIF‑67纳米颗粒的浓度为0.4~0.6g/L的电解液。本发明采用的ZIF‑67金属有机框架中的不饱和金属钴离子具有路易斯酸性,可吸附锚定电解液中的阴离子,调控阴、阳离子的扩散迁移;ZIF‑67的多孔结构利于Li离子的传输,实现锂均匀沉积,抑制枝晶生长,同时有效抑制穿梭效应;应用所述电解液的高负载锂硫电池具有无枝晶生长的锂对称电池循环稳定性,以及高负载的高初始容量。
本发明公开了一种聚电解质包覆LiNi0.5Mn1.5O4正极材料的制备方法,应用聚电解质溶液包覆LiNi0.5Mn1.5O4,然后干燥得到聚电解质包覆LiNi0.5Mn1.5O4,所述聚电解质为聚丙烯酸锂、聚甲基丙烯酸锂、聚马来酸锂、聚(甲基乙烯基醚共聚马来酸)锂或聚富马酸锂中的一种或者以上几种物质的混合物。该包覆方法在LiNi0.5Mn1.5O4表面形成了一层聚电解质膜,增强了与电解液的相容性,因此具有高比容量、高倍率、长循环寿命的特点。
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本发明公开了一种阻燃聚合物固态电解质的制备方法,目的在于解决现有锂离子电池短路燃烧起火爆炸的问题。本发明首先合成阻燃聚氨酯丙烯酸酯,并将其与塑性晶体及纳米氧化铝复合,使复合固态电解质具备优良的阻燃性能及电化学性能,通过对反应条件的控制,实现了阻燃性能和电化学性能的平衡,有效降低了锂离子电池短路的风险。本发明制备的阻燃电解质电解质材料能够使用于传统锂离子电池中,并与磷酸铁锂正极材料,钛酸锂负极材料有很好的相容性,为能源领域提供一种更加安全的新材料和新方法。
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本发明公开了一种多功能野外红外相机装置,包括外壳前盖、外壳后盖、外盒底盖、GPS天线、WIFI天线、射频天线、COMS电路板、第一光学镜头、第二光学镜头、主板、电源板、前电池槽、第一锂电池、第二锂电池、电池隔板、第一太阳能电池板、第二太阳能电池板和第三太阳能电池板。本发明的相机装置具有安装太阳能板、锂电池和微带天线的空间,安装了独立的电源板,支持太阳能板辅助锂电池供电方案。锂电池可多次重复使用,相机更为环保;避免相机外部安装胶棒天线等易被破坏的结构,结构稳定;相机单次续航时间更长,使用成本更低;支持无线通信,提高了数据的时效性;设置了专门的结构容纳传感器,获取的环境信息更为丰富。
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本发明公开了一种在线X光高分辨探测器,包括X光记录元件、旋转台、显微物镜、激光器、二向色镜和图像记录装置,采用以上技术方案,X光记录元件采用氟化锂材质制成,在室温环境下,氟化锂被被14eV以上的X光辐照后,会产生不同类型的点缺陷,即:色心,其中部分色心的吸收能带和发射能带均位于可见光谱范围内,从而能够方便地进行读取;并且氟化锂的这些色心在室温环境下非常稳定,保证了测量的准确性;同时氟化锂的这些色心能够通过加热等方式轻松地破坏,使氟化锂实现重复利用,大大降低了成本;而且分辨率高达亚μm~1μm,探测面积达到100cm2以上,具有分辨率高和探测面积大的优点。
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本发明涉及单离子凝胶聚合物电解质及其制备方法,其特征在于:首先利用硫酸钠不溶于无水乙醇的特点,选用带双键磺酸钠盐制备带双键磺酸锂盐;再合成制备单离子聚合物基体,其中,添加单体与磺酸锂盐中碳碳双键摩尔比在10∶1‑1∶10范围内,催化剂为2wt.%偶氮二异丁腈,溶剂为甲苯,70‑80℃下反应7‑12h;然后,以制备得到的聚合物为基体制备单离子凝胶聚合物电解质,其中,聚合物和有机溶剂和液体电解质的添加量分别为1‑3g和20‑50ml。本发明的有益效果是,以化学键连接的方式在聚合物中引入锂离子来提高电解质的锂离子迁移数,这不但为进一步提高锂离子电池的能量密度提供了可能,而且为凝胶聚合物电解质在实际生产中的应用奠定一定基础。
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本发明直冷(热)式电池包热管理系统,是新能源领域中,对锂电池包进行热管理的应用技术。采用了半导体制冷片作为制冷、加热的冷源和热源为系统,来对锂电池包进行热管理。本专利采用半导体制冷片与锂电池直接接触,没有中间媒介传递的方式。把半导体制冷片一面直接贴在锂离子电池的外壳上,另一面贴在包体的金属壳体上。再在电池与金属壳体间填充隔热材料,通过电子冷、热交换的循环,达到给锂离子电池制冷或加热的目的。
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本实用新型公开了一种钻井液冷却方法及系统,涉及钻探领域,解决的技术问题是提供一种对钻井液进行冷却的新系统,目的是降低钻井液循环温度,提高井下工具寿命。本实用新型的技术方案是:钻井液冷却系统,钻井液与载冷剂进行热交换,钻井液降温后再流回钻井口;载冷剂与溴化锂制冷系统进行热交换降低温度,并形成载冷剂循环管路。溴化锂制冷系统包括蒸发器、吸收器、发生器和冷凝器,向发生器提供输入性热源,稀溴化锂溶液分离出水蒸气并变为浓溴化锂溶液,水蒸气冷凝后形成冷凝水,冷凝水对冷剂进行冷却并汽化,汽化后由浓溴化锂溶液进行吸收,重新得到稀溴化锂溶液并进行循环。本实用新型采用载冷剂对钻井液进行降温,适用于用于钻井液冷却。
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