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    • 43. 发明公开
    • WASSERHEBEVORRICHTUNG MIT EINER ABSCHEIDEVORRICHTUNG
    • EP3392206A1
    • 2018-10-24
    • EP18000173.7
    • 2018-02-20
    • KLARO GmbH
    • GRAF, Otto P.
    • C02F3/12C02F3/22B01D21/24F04F1/20
    • C02F3/223B01D17/00B01D17/0214B01D21/2444C02F3/1242C02F3/1263F04F1/20Y02W10/15
    • Die Erfindung betrifft eine Wasserhebevorrichtung aus einem Reinigungsbecken (37) mit einer Abscheidevorrichtung, mit einem U-förmiges Rohr (3), das mit seiner Basis (4) in eine zu reinigende Flüssigkeit (5) eines Reinigungsbeckens (37) eintaucht und einen ersten Schenkel (6) als Heberohr (7) und einen zweiten Schenkel (8) als Belüftungsrohr (9) aufweist, wobei die Basis (4) als verbindender Krümmer (10) zwischen dem Heberohr (7) und dem Belüftungsrohr (9) ausgebildet ist, und wobei obere Enden (11, 12) der Schenkel (6,8) aus der zu reinigenden Flüssigkeit (5) herausragen, einen Ansaugstutzen, der an dem Belüftungsrohr (9) in einem unteren Wasserstandniveau (14) in Bezug auf das zu hebenden gereinigte Klarwasser (15) angeordnet ist, und mindestens ein Druckluftanschluss (16), der an dem Heberohr (7) und unterhalb des Wasserstandniveaus (14) des Ansaugstutzens angeordnet ist, der in einen ersten Tauchrohrstutzen (20) übergeht, wobei der erste Tauchrohrstutzen (20) in eine Abscheidevorrichtung (50) übergeht, wobei ein Umlenkrohr (51) der Abscheidevorrichtung (50) an ein Ende (52) des erste Tauchrohrstutzens (20) angeschlossen ist und entgegen der Ausrichtung des ersten Tauchrohrstutzens (20) bis zu einem Niveau (53) unterhalb des Wasserstandniveaus (14) umgelenkt ist und ein zweiter Krümmer (54) auf das Umlenkrohr (51) aufgesetzt ist, an den sich ein schräg nach unten ausgerichteter zweiter Tauchrohrstutzen (55) anschließt, der in eine vertikal ausgerichtete Ansaugöffnung (56) übergeht. Die Erfindung betrifft auch die entsprechende Abscheidevorrichtung.
    • 49. 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。
    • 50. 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。