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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  • [实用新型]适于汽轮机切除低压缸运行的真空提升系统-CN201920060127.0有效
  • 赵奚可 - 赵奚可
  • 2019-01-15 - 2020-04-07 - F28B9/10
  • 本实用新型公开了一种适于汽轮机切除低压缸运行的真空提升系统,所述适于汽轮机切除低压缸运行的真空提升系统包括:冷凝器,所述冷凝器具有第一混合介质入口、排空口和热井连通口;第一蒸汽喷射泵,所述第一蒸汽喷射泵具有第一动力介质入口、第一吸入介质入口和第一混合介质出口;其中,所述第一吸入介质入口适于与凝汽器的抽真空管相连,所述第一混合介质出口与所述第一混合介质入口相连。根据本实用新型实施例的适于汽轮机切除低压缸运行的真空提升系统具有性能稳定、受工况和环境因素影响小等优点。
  • 适于汽轮机切除低压运行真空提升系统
  • [发明专利]一种超高压水介质增压器-CN200810226172.5无效
  • 胡小松;张燕;王换玉;廖小军;孙志健;汪政富 - 中国农业大学
  • 2008-11-14 - 2009-05-06 - F15B3/00
  • 本发明属于增压器技术领域,特别涉及一种用于食品加工的超高压水介质增压器,包括低压缸,高压缸、活塞体和柱塞杆等部件;其低压缸内采用水作为增压介质,通过调节活塞体和柱塞杆压缩面的表面积之间的面积比、以及通过组合密封提高高压缸和低压缸之间、各缸体与活塞体及柱塞杆之间的密封效果来实现水介质的成功增压,可使超高压容器内水的压力增大到600MPa。解决了传统油介质所带来的设备清洗困难、需经常更换油、成本高等问题;另外通过提高高压缸和低压缸之间或活塞体与缸体之间的密封,实现快速和安全增压,避免水油混合给产品带来的污染,保证产品质量。
  • 一种超高压介质增压
  • [发明专利]间冷母管式分体压气机燃气轮机组-CN201210405676.X无效
  • 杨强;徐志强;崔宝;唐睿;张建国 - 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所
  • 2012-10-23 - 2013-01-23 - F02C6/00
  • 一种间冷母管式分体压气机燃气轮机组,其特征在于包括两组以上共轴的低压压气机和高压压气机、燃烧室、涡轮、间冷母管、出口母管和吸收式制冷机;各低压压气机输入轴通过联轴器分别连接有压气机电动机;各低压压气机空气出口分别与间冷母管的空气入口连接,间冷母管空气出口分别与高压压气机空气入口连接;涡轮的烟气出口与吸收式制冷机的烟气入口连接,吸收式制冷机上设有冷却介质入口和冷却介质出口,间冷母管上设有冷却介质入口和冷却介质出口,吸收式制冷机上的冷却介质出口与间冷母管上的冷却介质入口连接;本发明的共轴的高低压压气机均可以独立启停,冷却介质闭式循环余热利用效果好,有效实现了经济性和多样性的分布式能源使用追求。
  • 间冷母管式分体压气燃气轮机
  • [实用新型]一次性使用创面清洗器-CN201420329016.2有效
  • 祁健 - 祁健
  • 2014-06-08 - 2014-10-08 - A61M3/02
  • 本实用新型旨在提供一种在对患者创面或肠道穿孔腹腔等清洗时,使灭菌消毒气体与清洗液过饱和混合,参与清洗,有效杀灭厌氧菌等细菌的一次性使用创面清洗器,包括高压介质输入端口、低压介质输入端口和气液混合部件,气液混合部件上设有高压介质入口、低压介质入口和混合气液出口。
  • 一次性使用创面清洗
  • [发明专利]一种气相填充床放电等离子体产生装置-CN202011049577.3在审
  • 徐庆南;杨德正;王红丽;周雄峰 - 大连理工大学
  • 2020-09-29 - 2020-11-24 - H05H1/24
  • 本发明提供了一种气相填充床放电等离子体产生装置,包括等离子体反应器壳体、下密封端盖、上密封端盖、低压电极结构、高压电极结构和填充床。等离子体反应器壳体上下连接有上下密封端盖,上下密封端盖分别连接有高压电极结构和低压电极结构,高压电极结构包括高压螺杆、高压电极板、调整手轮、高压电源线和上绝缘介质板,低压电极结构包括接地电源线、低压螺杆、低压电极板和下绝缘介质板,填充床固定在下绝缘介质板上表面。本发明的装置可实现不同气体组分的介质阻挡放电,便于观察放电现象,能够实时测光谱,实现对吸附剂等材料的表面改性实验,实现不同气体环境中对液相污染物降解实验。
  • 一种填充放电等离子体产生装置
  • [发明专利]双向节流阀-CN201910198818.1在审
  • 宋治国;许学飞;曾庆军 - 浙江盾安禾田金属有限公司
  • 2019-03-15 - 2020-09-22 - F25B41/06
  • 本发明提供一种双向节流阀,包括阀管、沿阀管轴向间隔布置并具有阀口的两个阀座,以及与每个所述阀座配合并能够封闭或打开所述阀口的两个阀芯,每个所述阀座上均设有低压流道,当流入阀管内的介质的压力不足以推动所述阀芯以打开所述阀口时,流入所述阀管一端的介质能够通过所述低压流道流入,并流动至所述阀管的另一端;当所述阀口打开时,流入所述阀管一端的介质通过打开的所述阀口和所述低压流道共同流入,并流动至所述阀管的另一端。本发明的双向节流阀通过设置低压流道,满足了不同工况的不同需求,实现低压状态下介质的流通,有利于空调系统节约能源。
  • 双向节流阀
  • [发明专利]三氯氢硅差压耦合精馏系统及操作方法-CN200910068557.8无效
  • 黄国强;王红星;李鑫钢;张敏革 - 天津大学
  • 2009-04-21 - 2009-09-23 - C01B33/107
  • 包括低压精馏塔、加压精馏塔、塔釜再沸器、塔顶冷凝器和辅助冷凝器;在两个精馏塔段之间设置有冷凝再沸器,加压精馏塔塔顶的汽相物料出口连接到冷凝再沸器加热介质入口,加热介质出口再返回到加压精馏塔塔顶;低压精馏塔塔底的液相物料出口连接到冷凝再沸器受热介质入口,受热介质出口再返回低压精馏塔塔底。原料采用不同的塔进料,所以可以采用两套工艺流程,工艺流程A采用低压塔作为前塔脱轻,加压塔进料需加进料泵;工艺流程B采用加压塔作为前塔脱轻,低压塔进料可无需加进料泵。
  • 三氯氢硅差压耦合精馏系统操作方法
  • [发明专利]一种内燃机喷油泵-CN200710126763.0无效
  • 宁华秋 - 宁华秋
  • 2007-06-18 - 2007-11-14 - F02M59/10
  • 由燃料油箱(14)、低压燃料油管(16)、凸轮轴(23)、计量泵A、出油阀(18)、高压燃料油管(17)、单向阀(13)、增压器(7)、高压介质油管(20)、压力泵B、凸轮轴(22)、低压介质油管(19)和介质油箱(15)顺序连接而成。计量泵A在凸轮轴(23)的驱动下,从燃料油箱(14)中吸入燃料油,加压后通过高压燃料油管(17)单向阀(13)输入燃料油室(26)中,使柱塞(2)、(3)向上移动而覆盖介质低压回路(11),压力泵B在凸轮轴(22)的驱动下,通过低压介质油管(19)从介质油箱(15)中吸入介质油加压后经高压介质油管(20)输入增压器(7)中,推动柱塞(3)、(2)向下运动,从而将(26)内的燃料油压入喷油器中。
  • 一种内燃机油泵
  • [实用新型]连铸机高低发热值和高低压燃料并用的烘烤烧嘴-CN201320350006.2有效
  • 樊水华;沈伟民 - 上海新中冶金设备厂
  • 2013-06-18 - 2013-12-25 - F23D14/22
  • 本实用新型涉及一种连铸机高低发热值和高低压燃料并用的烘烤烧嘴,燃料管道由高压燃气管道、低压燃气管道和助燃空气管道组成,喷嘴直接与高压燃气管道连接,高压燃气管道外面设置低压燃气管道,低压燃气管道外面设置助燃空气管道,且高压燃气管道中的高压燃气、低压燃气管道中的低压燃气和助燃空气管道中的助燃空气分别在喷嘴口集中喷出。本实用新型在烧嘴内部采用高压燃气管道、低压燃气管道、助燃空气管道,并可单独使用一种燃料,也可两种燃料共同使用,在喷口汇流混合喷出,使各种能源介质得到充分混合,发挥燃料最大的能量,从而达到最佳的中间罐加热效果该烧嘴可以使两种不同性质的能源介质,在烘烤工作中能充分发挥效率,能解决钢厂能源介质问题。
  • 连铸机高低热值低压燃料并用烘烤
  • [实用新型]一种差压流量计-CN201921433781.8有效
  • 吴晴锋 - 上海孚凌自动化控制系统有限公司
  • 2019-08-30 - 2020-05-29 - G01F1/34
  • 该差压流量计包括差压变送器、低压侧吹气管路、高压侧吹气管路和节流件;差压变送器包括低压测量接口和高压测量接口,低压侧吹气管路与低压测量接口连通,高压侧吹气管路与高压测量接口连通;节流件包括节流孔板,待测介质从节流孔板的一侧流向另一侧,高压侧吹气管路与节流孔板的一侧连通,低压侧吹气管路与节流孔板的另一侧连通。本实用新型提供的一种差压流量计,不再需要通过膜片传递待测介质的压力,而是通过低压侧吹气管路和高压侧吹气管路直接将待测介质的压力传输给差压变送器,从而提高了差压流量计的稳定性,以确保测量结果准确。
  • 种差流量计

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