专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种用于生产羰基金属的一氧化碳深冷净化器-CN202310333813.1在审
  • 毕志强;朱春磊;邓雄飞;王贞 - 研峰科技(北京)有限公司
  • 2023-03-30 - 2023-10-24 - F25J3/06
  • 本申请公开了一种用于生产羰基金属的一氧化碳深冷净化器,涉及羰化冶金生产技术领域,以解决现有技术存在的一氧化碳深冷净化器在排出杂质时,操作复杂及工作效率低下的问题。本申请包括冷却器,冷却器包括冷却管和净化管,净化管位于冷却管的内部;冷却管的底部设置有不间断排废结构;本申请结构简单,操作方便,通过第一排废管、第二排废管和及其对应阀门的配合,使得本净化器能够在不影响净化管内一氧化碳持续净化的同时,还能够对第一排废管和第二排废管内被净化出的杂质进行方便的清理,使得本净化器在清理杂质时不需要停止一氧化碳的净化;工作效率更高,并且还能够减少排出杂质时,一氧化碳的排出量,让该深冷净化器能够更加的节能。
  • 一种用于生产羰基金属一氧化碳净化器
  • [实用新型]一种液化空气制备系统-CN202223599376.8有效
  • 刘岩云;孙庆国;刘占卿;陈强;陈虹;高旭;邱小林;董薇;邱一男;任刚;张晓萍;江延明 - 中国人民解放军63921部队
  • 2022-12-30 - 2023-10-20 - F25J3/06
  • 本发明涉及工业气体技术领域,具体涉及一种液化空气制备系统,包括过滤器、压缩机、纯化器和液化装置,过滤器上设有第一入口与第一出口,第一入口适于与外界连通以吸入空气,第一出口适于将过滤杂质后的空气输出,压缩机上设有第二入口与第二出口,第二入口与第一出口通过第一管路相连接,第二出口适于将压缩后的空气输出,纯化器上设有第三入口与第三出口,第三入口与第二出口通过第二管路相连接,第三出口适于将纯化后的空气输出,液化装置上设有第四入口与第四出口,第四入口与第三出口通过第三管路相连接,第四出口适于输出液化后的空气,结构简单、操作便捷、制备的液态空气杂质少,氮氧比例更接近空气比例。
  • 一种液化空气制备系统
  • [发明专利]一种CO2-CN202211505772.1有效
  • 裴栋中;敬宏伟;孙立佳;陆诗建 - 北京恒泰洁能科技有限公司;中国矿业大学
  • 2022-11-29 - 2023-09-29 - F25J3/06
  • 本发明属于CO2回收利用技术领域,本发明提供了一种CO2液化工艺及冷箱。该冷箱包括依次连接的压缩装置、净化装置、干燥装置、深冷分离装置和CO2制冷循环系统,其中,CO2制冷循环系统包括依次连接的压缩机、氟利昂制冷机、再沸器和换热器。使用该冷箱对CO2进行液化,包括以下步骤:将原料气顺次通过压缩装置、净化装置、干燥装置、深冷分离装置即可得到液体CO2;未被液化的CO2输入CO2制冷循环系统中,为深冷分离装置提供冷量。该冷箱可液化CO2体积含量在30~80%的气体,不仅能耗低,而且还能提高CO2的回收率。
  • 一种cobasesub
  • [实用新型]一种制药中间体气体降温用冷阱-CN202320323987.5有效
  • 杜勇雄;李宏;许素法 - 利安隆(天津)制药有限公司
  • 2023-02-27 - 2023-09-08 - F25J3/06
  • 本实用新型是一种制药中间体气体降温用冷阱,包括冷阱主体,冷阱主体内部设有冷阱盘管,冷阱盘管延伸在冷阱主体外侧的部分连接有进气管,冷阱盘管底部连接有若干收集管,用于收集冷凝成液态的物质,收集管上设有电磁阀,冷阱主体内壁上设有制冷压缩机和温度传感器,冷阱主体外部设有PLC,制冷压缩机和温度传感器分别与PLC电性连接,冷阱主体一侧设有真空泵一;本实用新型采用制冷压缩机方式制冷,通过与PLC、温度传感器的配合使用,可使冷阱提供多个制冷的温度范围,根据气体冷凝温度不同,可用于多种气体组分分离;同时,通过循环使用冷阱主体,可将收集的分离组分进行二次分离,提高了冷阱使用率,降低了制冷成本。
  • 一种制药中间体气体降温用冷阱
  • [发明专利]一种粗氦气精制提纯系统-CN202310295656.X在审
  • 李正宇;杜军军;龚领会;刘立强;徐向东;王炳明 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2023-03-23 - 2023-08-15 - F25J3/06
  • 本发明提供一种粗氦气精制提纯系统,包括进气流路,还包括一级换热器、二级换热器、气液分离器以及冷氦流路,进气流路经一级换热器与气液分离器的进气口连通,且经气液分离器的出气口伸入二级换热器,冷氦流路依次经过二级换热器以及一级换热器;高压粗氦气通过进气流路进入一级换热器与冷氦流路内的冷源氦气换热降温,且通过气液分离器分离进气流路内冷凝的液体,提纯后的氦气进入二级换热器内与冷氦流路内的冷源氦气再次换热降温,提纯后氦气中杂质被凝华。本发明中,粗氦气通过冷源氦气进行多级换热降温,能够有效分离粗氦气内的杂质,可以获取高纯度氦气,且能够避免液氮的消耗。
  • 一种氦气精制提纯系统
  • [实用新型]丙烯生产系统用提高C3组分收率的脱乙烷装置-CN202320580398.5有效
  • 王海 - 宁夏润丰新材料科技有限公司
  • 2023-03-22 - 2023-08-11 - F25J3/06
  • 本实用新型提供的丙烯生产系统用提高C3组分收率的脱乙烷装置,属于丙烯生产系统领域,包括脱乙烷塔、冷凝分离组件、再沸器,冷凝分离组件包括冷凝器、回流罐、C3回收部,脱乙烷塔的塔顶与冷凝器的入口连接,脱乙烷塔的塔底与再沸器连接,冷凝器的出口与回流罐的入口连接,回流罐的液相出口与脱乙烷塔的入口连接,回流罐的气相出口与C3回收部连接,当经过冷箱冷凝后的C3凝液进入脱乙烷塔进行分离时,C2组分的气相从脱乙烷塔的塔顶出来进入冷凝器冷凝,将部分气相被冷凝成液体至所述回流罐,剩余未被冷凝的气体通过回流罐进入所述C3回收部,通过所述C3回收部将气体中的C3组分进行冷凝回收,避免C3组分随着C2组分的气体出去,以提高C3组分的收率。
  • 丙烯生产系统提高c3组分收率乙烷装置
  • [发明专利]石油气体液化分离处理系统及处理工艺-CN202310508530.6在审
  • 杨秋菊;乔冬;罗振洲;张建旗;孟雷风;霍娟娟 - 霍娟娟
  • 2023-05-08 - 2023-08-01 - F25J3/06
  • 本发明公开了一种石油气体液化分离处理系统及处理工艺,压缩机和冷凝设备各只设置一台,压缩机的上部与石油气体存储罐连接,下部连接有缓存罐、冷凝设备,冷凝设备的出气口与缓存罐的进气口连接;压缩机的气缸内底部具有一个凹槽,活塞的底端的插接部底端面为大端朝下的圆锥面,在气缸与缓存罐和冷凝设备对接的两个接孔内,通过弹簧对应连接有第一封堵塞和第二封堵塞,在活塞下移而压缩石油气体的过程中,第一堵塞始终封堵其所在的接口,第二堵塞则在活塞压缩石油气体至设定温度以上时才被打开。本发明对设备的利用率高,配套简单,占地小,分离效果也好。
  • 石油气体液化分离处理系统工艺
  • [发明专利]一种一氧化氮气体中脱除氧化亚氮的装置及脱除方法-CN202310381035.3在审
  • 李志超;谢滕彬 - 英德市西洲气体有限公司
  • 2023-04-11 - 2023-08-01 - F25J3/06
  • 本申请公开了一氧化氮气体中脱除氧化亚氮的装置,包括:底座、分离塔一、冷凝管一、再沸管,所述分离塔一设置在所述底座上,所述分离塔一内设置有通道一,所述冷凝管一设置在所述通道一内,所述再沸管缠绕在所述分离塔一下部的外壁上。采用上述装置纯化一氧化氮的方法,包括如下步骤:将液氮输入冷凝管一内,控制通道一内的温度为‑130~‑140℃;将含有氧化亚氮的一氧化氮气体输入通道一内,氧化亚氮以液态或者液固混合的形式沉积在分离塔一内的底部,纯化的一氧化氮气体经出气口一输出;分离塔一底部的液位达到预设高度时,将氮气输入再沸管,以进一步获得纯净的一氧化氮。本申请可有效地脱除一氧化氮中的氧化亚氮。
  • 一种一氧化氮气体脱除氧化亚氮装置方法
  • [实用新型]一种氨合成生产氨冷冻系统中惰性气回收治理系统-CN202223512656.0有效
  • 侯建荣;信辉昌;梁亮;丁志敏;杨歧生;安鑫 - 陕西陕焦化工有限公司
  • 2022-12-28 - 2023-08-01 - F25J3/06
  • 本实用新型涉及一种氨合成生产氨冷冻系统中惰性气回收治理系统,包括空气分离器,所述空气分离器的左侧设有用于方便惰性气体去除使用的分离机构,所述空气分离器的右侧设有用于对惰性气体回收治理使用的处理机构,所述分离机构包括连通在空气分离器左侧的连接管,所述连接管的左端连通有液氨储槽。该氨合成生产氨冷冻系统中惰性气回收治理系统,通过设置了分离机构,经液氨储槽、空冷器、连接管和冰机机组以及合成氨冷器等之间的相互配合,能够将氨气与掺杂的惰性气体进行合成制冷并将气态氨转换为液态氨,以此将其中的惰性气体与氨气之间进行分离,进一步有空气分离器将惰性气体与空气之间进行分离并进行下一步处理使用。
  • 一种合成生产冷冻系统惰性回收治理

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