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]超临界CO2-CN202310565021.7在审
  • 祝银海;姜培学;王超;马小峰 - 清华大学
  • 2023-05-18 - 2023-08-29 - G06F30/28
  • 本申请公开了一种超临界CO2布雷顿循环动力系统轻量化设计方法及装置,其中,方法包括:以超临界CO2布雷顿循环系统输出功/热效率为目标对循环进行单目标优化,确定循环布局的评估与决策;对超临界CO2布雷顿循环系统进行净功和总重量的多目标优化,基于熵权‑TOPSIS决策法确定部件负荷;基于部件负荷设计换热器的整体构架,计算换热器的内部流动换热,以获取换热器的热重比,从而根据换热器的热重比进行校核与评估,直至达到预设轻量化设计条件,得到最终轻量化设计结果。由此,解决了相关技术中以超临界CO2为工质的布雷顿循环系统体积和重量较为庞大,增加占用空间,降低系统的适用性问题。
  • 临界cobasesub
  • [发明专利]一种固体冲压发动机壁面冷却系统和方法-CN202111031689.0有效
  • 姜培学;祝银海;胥蕊娜 - 清华大学
  • 2021-09-03 - 2023-07-25 - F02C7/16
  • 本公开属于固体冲压发动机技术领域,具体而言,涉及一种固体冲压发动机壁面冷却系统和方法。本系统包括冷却工质储罐、换热器、节流阀以及N个冷却通道,N个冷却通道置于固体冲压发动机燃烧室的壁面壳体,N个冷却通道分成两组,每一组冷却通道有单独的进口和出口。本系统采用冷却工质储罐存储的冷却工质,该冷却工质经过节流阀后形成低压、低温的流体,该流体作为发动机燃烧室的冷却流体,吸收热量后温度升高,一部分吸热后的流体经过喷管喷出,另一部分进入冷却工质储罐内的换热器,该部分工质在冷却工质储罐内与其中的冷却工质进行换热,冷却工质储罐内的冷却工质吸热后温度和压力增加,保证流出冷却工质储罐的工质始终处于超临界压力状态。
  • 一种固体冲压发动机冷却系统方法
  • [发明专利]导向结构-CN202310370724.4在审
  • 祝银海;姜培学;叶林 - 清华大学
  • 2023-04-10 - 2023-05-09 - F02C7/18
  • 本申请公开的一种导向结构包括本体部和导向孔,本体部在第一方向上具有相对的第一表面和第二表面;导向孔包括设置于第一表面的第一开口、位于第一开口靠近第二表面一侧的分界口以及第一孔壁,分界口在预设方向上具有第一投影,第一开口在预设方向上的第二投影包括第一轮廓线、第二轮廓线、第三轮廓线与第四轮廓线,第一轮廓线与第二轮廓线位于第一投影在第二方向上的同侧且分设于第一投影在第三方向上的两侧,第一轮廓线与第一投影间的间距大于第二轮廓线与第一投影间的间距,第三轮廓线连接于第一轮廓线与第二轮廓线间并朝向第一投影弯折设置,第四轮廓线连接于第一轮廓线与第二轮廓线间并朝向远离第三轮廓线的一侧弯折设置。
  • 导向结构
  • [发明专利]导向结构-CN202310370726.3在审
  • 姜培学;祝银海;叶林 - 清华大学
  • 2023-04-10 - 2023-05-09 - F02C7/18
  • 本申请公开的一种导向结构包括本体部和导向孔,本体部在第一方向上具有相对的第一表面和第二表面;导向孔包括设置于第一表面的第一开口、位于第一开口靠近第二表面一侧的分界口以及第一孔壁,分界口在预设方向上具有第一投影,第一开口在预设方向上的第二投影包括第一轮廓线、第二轮廓线、第三轮廓线与第四轮廓线,第一轮廓线与第二轮廓线位于第一投影在第二方向上的同侧且分设于第一投影在第三方向上的两侧,第三轮廓线连接于第一轮廓线与第二轮廓线间并朝向第一投影弯折设置,第四轮廓线连接于第一轮廓线与第二轮廓线间并朝向远离第三轮廓线的一侧弯折设置,至少部分在第三方向上相邻的导向孔的第一开口相连通。
  • 导向结构
  • [发明专利]一种燃料电池尾气引射器-CN202210281983.5有效
  • 祝银海;陈思坤;李子臻;张恩宁;梅晰洁;赵羽彤 - 清华大学
  • 2022-03-22 - 2023-03-14 - F04F5/16
  • 本发明涉及一种燃料电池尾气引射器,包括壳体、喷嘴和储水器,壳体内设有相互连接的吸入室和混合室,壳体一端设有引射器一次流入口,另一端设有引射器出口;引射器出口与混合室连接;壳体的上壁设有引射器二次流入口,引射器二次流入口与吸入室连接;喷嘴,嵌设在吸入室内,喷嘴与引射器一次流入口连接;喷嘴的喷口位于吸入室和混合室连接处;储水器,设于壳体的下部,与吸入室连接;吸入室内设有套设在喷嘴外壁的液气分离组件,用于分离二次流中的气体和液体,气体经过液气分离组件进入混合室,液体进入储水器;引射器能将引射、汽液分离、尾气冷却三个功能集成到一个装置中,体积小、紧凑,节省了空间。
  • 一种燃料电池尾气引射器
  • [发明专利]流体混合物的检测系统和检测方法-CN202211415405.2在审
  • 姜培学;祝银海;王昱森 - 清华大学
  • 2022-11-11 - 2023-03-07 - G01N30/06
  • 本发明公开了一种流体混合物的检测系统和检测方法。检测系统包括管路组件、第一阀门、气相色谱仪和真空泵,管路组件包括第一管路和第二管路;第一阀门与第一管路连接,第一阀门用于控制反应器反应得到的流体混合物的流通;气相色谱仪具有进样端和出样端,进样端与第一管路远离第一阀门的一端连接,出样端与第二管路连接;真空泵与第二管路远离气相色谱仪的一端连接。本发明的检测系统和检测方法减小了延迟误差,避免了溶解误差,还可以避免沸点接近室温或挥发性较强的产物挥发逃逸,将反应得到的流体混合物全部气化后直接进样至气相色谱仪,实现在线气相色谱检测,降低了测量误差。
  • 流体混合物检测系统方法
  • [发明专利]一种用于自复叠制冷系统的气液分离器和自复叠制冷系统-CN202111401585.4有效
  • 姜培学;祝银海;李聪慧 - 清华大学
  • 2021-11-19 - 2023-01-24 - F25B43/00
  • 本发明公开了一种用于自复叠制冷系统的气液分离器和自复叠制冷系统,所述气液分离器包括壳体和换热筒,壳体具有高温高压混合介质进口、低沸点气体出口、高沸点液体出口、低温低压混合介质进口和低温低压混合介质出口,高温高压混合介质进口和低沸点气体出口均设在高沸点液体出口的上方,换热筒设在壳体内,换热筒和壳体在内外方向上间隔开,换热筒和壳体之间限定出分离腔室,高温高压混合介质进口、低沸点气体出口和高沸点液体出口均与分离腔室连通,低温低压混合介质进口和低温低压混合介质出口均与换热筒连通。本发明的实施例的用于自复叠制冷系统的气液分离器具有结构简单和气液分离效果好等优点。
  • 一种用于制冷系统分离器
  • [发明专利]一种含引射器的固体冲压发动机壁面冷却系统和方法-CN202111031737.6有效
  • 祝银海;姜培学 - 清华大学
  • 2021-09-03 - 2022-09-13 - F02C7/16
  • 本申请属于固体冲压发动机热防护技术领域,具体而言,涉及一种含引射器的固体冲压发动机壁面冷却系统和方法。包括换热单元,置于冷却工质储罐内的换热单元;与冷却工质储罐连接的引射器,以及多个燃烧室冷却通道,多个所述燃烧室冷却通道置于燃烧室的壁面壳体,燃烧室冷却通道进口与所述引射器的出口连接,燃烧室冷却通道出口与喷管连接,同时通过三通阀与所述换热单元的进口连接。本公开采用引射器来抽吸燃烧室冷却通道出口的工质,利用阀门和引射器配合,以调节进入储罐的工质的流量,进而调节工质在储罐内的换热量,以控制罐内的压力;利用热能来提升储罐内的工质的压力,使得罐内的压力得以维持,确保进入冷却通道的工质的压力高于超临界值。
  • 一种含引射器固体冲压发动机冷却系统方法
  • [发明专利]动力系统、飞行器及其控制方法-CN202210386160.9在审
  • 祝银海;姜培学;马小峰 - 清华大学
  • 2022-04-13 - 2022-07-22 - F02K7/16
  • 本申请实施例提供一种动力系统、飞行器及其控制方法,动力系统包括涡轮驱动单元、冲压驱动单元、燃油供给单元、燃油供给管路、工质循环管路和热能转换单元;工质循环管路经过涡轮驱动单元、冲压驱动单元和热能转换单元,所述燃油供给单元通过所述燃油供给管路分别与所述涡轮驱动单元和所述冲压驱动单元相连通,以向所述涡轮驱动单元和所述冲压驱动单元提供燃油。本申请提供的动力系统、飞行器及其控制方法能够对动力系统部分区域进行降温,提高动力系统驱动能力、使用寿命。
  • 动力系统飞行器及其控制方法
  • [发明专利]干燥过滤器和具有其的制冷与热泵系统-CN201710644064.9有效
  • 姜培学;李聪慧;祝银海 - 清华大学
  • 2017-07-31 - 2022-07-08 - F25B43/00
  • 本发明公开了一种干燥过滤器和具有其的制冷与热泵系统。干燥过滤器包括:壳体,壳体具有干燥过滤腔和分别与干燥过滤腔连通的进气口和出气口;初级过滤装置,初级过滤装置设在干燥过滤腔内且邻近进气口;次级过滤装置,次级过滤装置设在干燥过滤腔内且邻近出气口;干燥装置,干燥装置设在干燥过滤腔内且位于初级过滤装置和次级过滤装置之间;导流板,导流板设在干燥过滤腔内且位于进气口和初级过滤装置之间,导流板具有多个导流孔,多个导流孔引导由进气口进入干燥过滤腔的气体旋转流至初级过滤装置。根据本发明的干燥过滤器,具有效率高、安全可靠、稳定性好等优点。
  • 干燥过滤器具有制冷系统
  • [发明专利]超临界流体换热器通道结构的优化设计方法-CN202010768113.1有效
  • 姜培学;王超;胥蕊娜;祝银海 - 清华大学
  • 2020-08-03 - 2022-06-24 - G06F30/15
  • 本发明公开了一种超临界流体换热器通道结构的优化设计方法,包括:首先构建换热器通道结构模型,换热器通道结构模型包括多个换热通道,建立描述换热器通道几何结构的数学模型,然后将换热通道划分为n个微元段,并计算每个微元段内的换热面积dA,针对每个微元段建立流动换热的控制方程,再计算获得每个微元段的热力参数,进而获得整个换热通道的综合性能参数;改变换热通道几何参数,重复上述计算过程,最后每个综合性能参数相互比较,选择综合性能参数最大值对应的通道结构作为最终的换热器通道结构。根据本发明实施例的超临界流体换热器通道结构的优化设计方法,可以优化超临界流体换热器通道结构,以获得轻质、高功率密度的换热装置。
  • 临界流体换热器通道结构优化设计方法
  • [发明专利]热泵与制冷系统抽真空和充放制冷剂系统及其控制方法-CN202111360733.2在审
  • 祝银海;姜培学;李聪慧 - 清华大学
  • 2021-11-17 - 2022-02-15 - F25B45/00
  • 本申请涉及热泵与制冷系统领域,具体为一种热泵与制冷系统抽真空和充放制冷剂系统及其控制方法、装置,系统包括:在回收制冷剂模式控制系统控制压缩机将集流器的各机组内的制冷剂抽吸并压缩后进入风冷冷凝器,冷却后流入气瓶内,且在吸气压力低于一定值时停止回收制冷剂,并启动真空泵对机组进行抽真空,直至真空度达到一定值时停止抽真空;在抽真空模式控制系统控制启动真空泵对机组进行抽真空,直至真空度达到一定值时停止抽真空;在充注模式控制系统控制控制压缩机将各气瓶内的制冷剂抽吸并压缩,冷却后通过分流器均匀充注至各机组内。本申请将抽真空、充注与回收制冷剂进行功能集成,通过控制系统分别实现抽真空、充注与回收制冷剂等操作。
  • 制冷系统真空制冷剂系统及其控制方法
  • [发明专利]气冷器以及具有其的跨临界热泵系统-CN202111321585.3在审
  • 祝银海;姜培学;李聪慧 - 清华大学
  • 2021-11-09 - 2022-02-08 - F28D7/02
  • 本发明公开了一种气冷器以及具有其的跨临界热泵系统,包括:气冷器本体,气冷器壳体上设置有进液管和出液管,进液管、气冷器本体的内部空间以及出液管形成为用于第一冷流体流动换热的第一冷流体流路;制冷剂管,制冷剂管设置在气冷器本体内,制冷剂管环绕气冷器本体的轴线设置,并形成为用于跨临界热泵工质流动换热的制冷剂回路;至少一个换热管,换热管设置在气冷器本体内并环绕气冷器本体的轴线设置,换热管内形成为用于第二冷流体流动换热的第二冷流体流路;第一冷流体与第二冷流体种类不同,多个换热管内的第二冷流体的种类可以相同或不同。由此,无需在跨临界热泵系统内设置多个气冷器或采用多个跨临界热泵系统分别加热多种冷流体。
  • 气冷以及具有临界系统

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