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]近恒温压冷源热机-CN201410019330.5有效
  • 靳北彪 - 摩尔动力(北京)技术股份有限公司
  • 2014-01-16 - 2017-01-04 - F02G1/044
  • 本发明公开了一种近恒温压冷源热机,包括温压压气机、气体液化物源和膨胀做功机构,所述气体液化物源与所述温压压气机的冷却流体通道入口连通,所述气体液化物源内的气体液化物作为吸热载体吸收所述温压压气机排出的热量,所述温压压气机的被压缩气体出口与工质加热器的工质入口连通,所述工质加热器的工质出口与所述膨胀做功机构的工质入口连通,所述膨胀做功机构的工质出口与所述温压压气机的被压缩气体入口连通。
  • 恒温压冷源热机
  • [实用新型]氧化性气体发生设备及烟气脱硝装置-CN202020237873.5有效
  • 童裳慧 - 中晶昆仑实业集团有限公司
  • 2020-03-02 - 2020-11-13 - B01D53/75
  • 本实用新型公开了一种氧化性气体发生设备及烟气脱硝装置。该氧化性气体发生设备包括反应器,其设置为能够通过反应料液产生氧化性气体,且设置有压缩空气入口和调节用空气入口;所述反应器内设置有至少一个分隔件,其设置为能够将所述氧化性气体发生器的内部空间分隔为多个隔间;在这些隔间中,至少一部分隔间内设置有用于催化反应料液以获得氧化性气体的蜂窝状催化剂;空气压缩机,其与所述压缩空气入口相连,其设置为能够向反应器提供压缩空气;鼓风机,其与所述调节用空气入口相连,其设置为能够向反应器鼓入调节用空气该氧化性气体发生设备运行安全性高,反应料液能够进行多级反应。
  • 氧化性气发生设备烟气装置
  • [发明专利]零排放吸附式压缩气体干燥器-CN201210525002.3有效
  • 不公告发明人 - 林幸福
  • 2012-12-10 - 2014-06-18 - B01D53/26
  • 本发明涉及一种零排放吸附式压缩气体干燥方法及其装置。它包括能与气体压缩机相连的管道入口和提供低露点压缩气体的管道出口,管道入口和出口之间安装有零排放吸附式压缩气体干燥器。所述的零排放吸附式压缩气体干燥器包含自动控制柜、微压力自动调节阀及若干控制阀门,所述的零排放吸附式压缩气体干燥器还包括前部加热器和中部冷却器、中部气水分离器,后部冷却器、后部气水分离器,两个填满吸附剂的吸附塔本发明最大的特点是能将压缩机排出的压缩气体进行了深度干燥处理,甚至达到露点-70℃,并且整个过程真正实现零排放。
  • 排放吸附压缩气体干燥器
  • [实用新型]一种带干风吹扫的高低温湿热试验箱-CN202123289535.X有效
  • 陈晓龙 - 上海上器集团试验设备有限公司
  • 2021-12-24 - 2022-09-06 - G01N17/00
  • 本实用新型公开了一种带干风吹扫的高低温湿热试验箱,包括循环风系统、加热系统、制冷蒸发系统、加湿系统,还包括干风吹扫系统,所述干风吹扫系统包括干燥机、干燥气体入口、空气压缩气源入口,所述干燥机的输入端连接空气压缩气源入口,干燥机的输出端连接干燥气体输出管,干燥气体输出管与试验箱的干燥气体入口连接,干燥气体通过干燥气体入口输入至试验箱体内。通过增加了干风吹扫系统,干燥气体通过干燥气体入口输入至试验箱体内,有效解决了试验箱能做低温低湿的问题,实现超低温运行,箱内不发生结露现象。
  • 一种风吹低温湿热试验
  • [发明专利]压缩气体冷却装置-CN201380033128.1在审
  • R.L.贝克;A.叙尔亚纳拉亚南;M.R.舍拉特;J.C.古德班 - 普莱克斯技术有限公司
  • 2013-04-23 - 2015-02-18 - F28D7/16
  • 一种压缩气体冷却装置,在其中来自上游压缩级的气体入口开口进入入口区段,并且流至对气体进行冷却的热交换器。冷却气体随后从热交换器流至出口区段,在此处气体从出口开口排放。装置内的压力下降通过提供不断增大的横截面流动面积的入口区段和不断减小的横截面流动面积的出口区段来降低。为了进一步降低由于从上游压缩级给予的气流内的旋涡引起的压力下降,入口区段设有第一子区段和第二子区段,其中第一子区段的横截面流动面积以比第二子区段更小的速率增大。备选地或另外地,入口区段可设有分隔物来将气流划分成子流,以便减轻来自旋涡的压力下降。
  • 压缩气体冷却装置

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