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]气气热交换器-CN202080073904.0在审
  • 香川晴治;落合亮太;斋藤隆行;石坂浩;大森一朗 - 三菱重工业株式会社
  • 2020-10-28 - 2022-06-07 - F28D7/16
  • 热交换组件(41)从废气的上游侧向下游侧而呈串联状配置有多列,热交换组件(41)由导热管(12)的多个直线状管部(45)彼此分离开而呈区块状排列的导热管组构成,并且,在多列热交换组件(41)各自中,多个直线状管部(45)配置为与废气流通方向交叉。多个热交换组件(41)包括第一排列管组(51)和第二排列管组(52)设置于同一组件内而形成导热管组的配管图案混合组件(41A),在第一排列管组(51)中,与直线状管部(45)大致正交的管正交截面中的多个直线状管部(45)的配管图案为第一排列,第二排列管组(52)设置于第一排列管组(51)的下游侧,且在第二排列管组(52)中,多个直线状管部(45)的配管图案是与第一排列不同的第二排列。
  • 热交换器
  • [发明专利]热交换器-CN201980027359.9有效
  • 村中绘美;石坂浩;落合亮太;山根伸雄;斋藤隆行 - 三菱动力株式会社
  • 2019-04-22 - 2022-03-29 - F28F9/00
  • 一种热交换器(4),其特征在于,在将气体中的尘埃去除的集尘装置(5)的气体导入部(11)的沿着气流方向流路截面积要扩大的区域设置有多个套件(21),该套件(21)具有进行热介质与气体的热交换的传热管(45、46),且套件(21)沿着气流方向排列配置有两组以上,通过该热交换器(4),能够在热交换器连接于最佳的气体流速的范围与热交换器不同的器具的情况下,缩短整体的气体流路的长度。
  • 热交换器
  • [实用新型]排烟处理装置-CN201420570367.2有效
  • 村润;大川刚;斋藤隆行;山根伸雄;岛津浩通;落合良太;石坂浩 - 巴布科克日立株式会社
  • 2014-09-29 - 2015-02-18 - F23J15/02
  • 本实用新型提供排烟处理装置。能够防止热回收器的下游侧的排气流路内成为腐蚀环境,而且能够将在热回收器中流动的热媒的温度稳定地维持在较高的状态下。在锅炉的启动时、刚刚点火之后,使热媒的全部量向第2热媒旁通管线循环,在热回收器的入口排气温度变高时,逐渐使热媒流入热媒循环管线,在入口供水配管中流动的热媒量达到规定的流量以上之后,在入口供水配管中流动的热媒的温度低于规定温度时,使在出口供水配管中流动的热媒经由第1热媒旁通管线向热回收器的入口侧循环,而使在入口供水配管中流动的热媒的温度上升,在热回收器的出口排气温度高于规定温度时,进行控制,以使热媒不经由第1热媒旁通管线。
  • 处理装置
  • [实用新型]废气处理装置-CN201220523374.8有效
  • 斋藤隆行;石坂浩 - 巴布科克日立株式会社
  • 2012-10-12 - 2013-03-27 - B01D53/54
  • 本实用新型提供一种废气处理装置。包括将用于冷却高温废气的气体冷却器所回收的大量热稳定地放出(消耗)的装置、且能够稳定地维持除尘装置的性能。在设置于废气流路中的气体冷却器内配置供热介质循环的热介质循环管线,该废气流路供自包含锅炉在内的燃烧装置排出的废气流动,在气体冷却器的入口侧设置气体冷却器热介质流量调节阀,在热介质循环管线上连接供热介质与冷却水进行热交换的热介质-冷却水热交换器,还设有绕过气体冷却器而与热介质-冷却水热交换器连接的旁通热介质循环管线和气体冷却器旁通热介质流量调节阀,利用热交换器放出高温废气,同时,通过与废气温度相应地调整流量调节阀的开度,能够稳定地维持除尘装置的除尘性能。
  • 废气处理装置
  • [发明专利]干涉仪装置的系统误差校正方法-CN200810177435.8无效
  • 斋藤隆行;葛宗涛 - 富士能株式会社
  • 2008-11-27 - 2009-06-10 - G01J9/00
  • 本发明提供一种干涉仪装置的系统误差校正方法,分析性地求出由干涉仪装置的系统误差引起的系统固有的散光像差成分和慧形像差成分,而使被检透镜的波前像差的测定结果得以校正。将被检透镜(5)相对于测定光轴(C)保持在相互隔离90度的2个旋转位置而分别进行测定,将所得到的第1及第2像差函数分类为对应于赛德像差的各像差函数,将其中与散光像差对应的第1及第2散光像差函数求出。将第1散光像差函数和第2散光像差函数相加的函数再分类为对应于赛德像差的各像差函数,将其中与散光像差对应的第3散光像差函数求出,基于该第3散光像差函数的2分之1所对应的系统固有的像差函数而求出系统固有的散光像差成分。
  • 干涉仪装置系统误差校正方法
  • [发明专利]图像投影装置-CN200810085566.3无效
  • 安部勉;斋藤隆行;村上隆;伊与田哲男 - 富士施乐株式会社;富士能株式会社
  • 2008-03-19 - 2008-11-26 - G03B17/54
  • 本发明提供一种光利用效率高,可以抑制从投影系统到摄影系统的杂散光的图像投影装置。该图像投影装置(1)具有:摄像机(摄影部)(3),其拍摄对象物(100);偏振光分光器(偏振光分离元件)(4),其配置于对象物(100)与摄像机(3)之间的光路的中途,反射s偏振光,使p偏振光透过;投影器(投影部)(6),其经由偏振光分光器(4),将R光、G光、B光的各种基本色光的s偏振光的彩色图像光(6a)投影到对象物(100)上;以及光衰减滤光镜(8),其使入射至偏振光分光器(4)的图像光(6a)中,透过偏振光分光器(4)的透射光衰减。
  • 图像投影装置
  • [发明专利]偏心量测定方法-CN200710108851.8无效
  • 孙萍;斋藤隆行 - 富士能株式会社
  • 2007-06-05 - 2007-12-12 - G01B11/27
  • 本发明公开一种偏心量测定方法,其在规定的旋转角度位置设置被检透镜(S3),并设定与分度线的像纵线相交叉的横线(P1、P2)(S4),设定与分度线的像横线相交叉的纵线(Q1、Q2)(S5),并对横线(P1、P2)上的光强度峰值位置A点、B点以及纵线(Q1、Q2)上的光强度峰值位置C点、D点进行特定(S6、S7),并确定连接A点、B点的十字纵线,以及连接C点、D点的十字横线(S8、S9)。此后,对十字横线和十字纵线的交点进行特定,并将此作为十字旋转的分度线像的中心点R(S11)。并基于多个旋转位置中的各中心点R,求算像中心轨迹圆(S14),并将该像中心轨迹圆的半径,作为被检面的偏心量Ec(S15)。从而,在适用自动准直法的偏心测定方法中,通过简单的结构,寻求测定精度的大幅度提高。
  • 偏心测定方法
  • [发明专利]光束测量装置-CN200610088699.7有效
  • 葛宗涛;斋藤隆行;黑濑实;神田秀雄;荒川和久 - 富士能株式会社
  • 2006-06-01 - 2006-12-13 - G01J9/02
  • 本发明提供一种光束测量装置,该光束测量装置(1A)具备波前测量部(10A)和光斑特性测量部(10B),该波前测量部(10A)成为具有反射型波前整形单元(20)、光束分离/合成面(15)、反射板(17)和光程长调整机构的迈克逊型光学系统配置。通过使从光束分离/合成面经由反射面(17a)而返回到光束分离/合成面的第1光程长、与从光束分离/合成面经由反射型波前整形单元(20)而返回到光束分离/合成面的第2光程长大约相互一致,能够进行可干涉性低的光束的波前测量和光束的光斑特性测量这2种测量。从而,获得也能适应于可干涉性低的光束的波前测量、并且能够容易进行光学系统的调整和相移机构的设置的光束测量装置。
  • 光束测量装置
  • [发明专利]波面测定用干涉仪装置、光束测定装置及方法-CN200510075905.6无效
  • 葛宗涛;斋藤隆行;黑濑实 - 富士能株式会社
  • 2005-06-03 - 2005-12-14 - G01J9/02
  • 本发明提供一种具有构成简单且小型的光学系统,并且能够容易进行光学系统调节的波面测定用干涉仪装置及能够进行光束的波面测定和光束点的特性测定的光束测定装置及方法。该光束测定装置(10A),具备将从光源部(11)射出的光束分离为2个光束的分光器(13)、将被分离的一个光束的一部分作为被检光束向与入射方向相反方向反射的半透过反射面(15a)和将透过半透过反射面(15a)的一部分光束转换成进行了波面整形的基准光束并射出的反射型基准光生成装置(23),能够进行光束的波面测定和光束点的特性测定。
  • 测定干涉仪装置光束方法
  • [发明专利]废气处理装置-CN200380102457.3有效
  • 村本考司;斋藤隆行;岛津浩通;中本隆则;胜部利夫 - 巴布考克日立株式会社
  • 2003-10-30 - 2005-12-14 - F23J15/00
  • 在废气处理装置中,从燃烧装置的废气管道的上游侧到下游侧顺次配置利用从燃烧装置排出的废气预热燃烧装置的燃烧用空气的空气预热器3、具有将废气的热回收到载热体的传热管组的气体-气体加热器(GGH)热回收器4、集尘装置5、湿式脱硫装置7和具有用由前述气体-气体加热器热回收器4提供的载热体加热该湿式脱硫装置7出口的废气的传热管组的气体-气体加热器(GGH)再加热器8,进而通过以GGH热回收器4的相对于气流方向正交的方向的相邻传热管彼此间的废气流速(管间流速)为10m/s或其以下的方式,将前述热回收器4的传热管组相对于气流方向正方排列,从而即便是含有大量的粉尘的废气,也能够减轻前述传热管组的磨耗·腐蚀。
  • 废气处理装置

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