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]一种利用工质相变循环的火电厂余热发电装置-CN201020222546.9无效
  • 黄德中 - 绍兴文理学院
  • 2010-06-11 - 2011-01-12 - F01K23/10
  • 本实用新型公开了一种利用工质相变循环的火电厂余热发电装置,用在通过脱硫的火力发电厂、热电厂中,包括烟气换热器,烟气换热器与烟囱相连,第一工质汽轮机、第一冷却水换热器、第一工质循环与烟气换热器之间相互连接,第一发电机与第一工质汽轮机相连,第一水冷却塔、第一冷却水循环与第一冷却水换热器之间相互连接形成冷却水循环,另一方面,凝汽器换热器安装于给水泵和除氧器、汽机之间,第二工质汽轮机、第二冷却水换热器、第二工质循环与凝汽器换热器之间相互连接,第二发电机与第二工质汽轮机相连,第二水冷却塔、第二冷却水循环、第二冷却水换热器之间相互连接形成冷却水循环。
  • 一种利用工质相变循环火电厂余热发电装置
  • [发明专利]低温余热发电系统-CN201210244845.6无效
  • 魏新利;马新灵;孟祥睿;王慧 - 郑州大学
  • 2012-07-16 - 2012-10-17 - F01K25/10
  • 本发明提供了一种低温余热发电系统,它包括蒸发器、膨胀机、与所述膨胀机连接的发电机、冷凝器、工质和喷射器,其中,所述工质的出口连接所述蒸发器的进口,所述蒸发器的出口与所述膨胀机的入口连接,所述工质的出口或所述蒸发器的出口连接所述喷射器的高压入口,所述膨胀机的出口与所述喷射器的低压入口连接,所述喷射器的中压出口与所述冷凝器的入口连接,所述冷凝器的出口与所述工质的入口连接。
  • 低温余热发电系统
  • [发明专利]一种用混合动力压缩机的制冷装置-CN202110322839.7在审
  • 墙新奇 - 墙新奇
  • 2021-03-23 - 2021-06-04 - F25B41/20
  • 本专利申请的核心是混合动力压缩机,利用同一自然物质的低温增压液体工质和增热增压的气体工质混合作为动力,压缩气体制冷,其中的气体工质作为换热工质向外输出冷量的同时获取热量;混合动力压缩机借鉴低温活塞式液体和活塞式气体压缩机的结构特点,采用双缸交替驱动、双缸交替压缩的结构;做功的动力腔利用喷嘴出来的动能以及气液混合后产生的位能做功,压缩低压气体工质;混合工质因做功焓值降低、湿度增加;做功的动力腔切换后,作为非做功动力腔,其中的混合工质降压排出,经气液分离和过冷后,液体工质经低温液体增压继续使用,低压气体工质经换热增温、增压后继续使用;低压气体工质与外部换热输出冷量用于制冷。
  • 一种混合动力压缩机制冷装置
  • [发明专利]一种微型液冷回路系统及其控制方法-CN202211548489.7在审
  • 胡欣;李强;夏飞凡 - 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所
  • 2022-12-05 - 2023-04-04 - H05K7/20
  • 所述微型液冷回路系统包括循环、预热器、蒸发器组件和冷凝器,各元件之间通过管道连接构成液冷回路;循环为整个液冷回路内工质的流通提供动力,将工质送到预热器中,预热器将需要进入蒸发器组件的工质加热到饱和态,在蒸发器组件中,饱和态工质在板卡热量的作用下被继续加热,进而产生气态工质,达到对板卡热量吸收的目的,气态工质到达冷凝器后被冷却成为液态工质,再开始下一个循环。本发明通过预热器将工质加热到饱和态、蒸发器中工质蒸发吸热的方式,利用工质的两相质变,实现了对板卡的温度控制,散热效果良好,且系统工作时噪音小。
  • 一种微型回路系统及其控制方法
  • [实用新型]废弃油气井地热发电装置-CN202222787753.4有效
  • 张泉 - 南充西南石油大学设计研究院有限责任公司
  • 2022-10-21 - 2023-01-06 - F03G4/00
  • 本实用新型公开了一种废弃油气井地热发电方法及装置,涉及地热发电技术领域,目的是提高废弃油气井地热发电对地热的利用效率,采用的技术方案是:废弃油气井地热发电方法,换热装置连接双层连续油管,再下放至废弃油气井;液态工质经双层连续油管的下行通道进入换热装置,液态工质吸热转变为气态工质,气态工质经双层连续油管的上行通道上行到地面;气态工质进入透平机带动发电装置发电,再冷凝为液态工质;液态工质经双层连续油管由工质压入换热装置,实现工质的循环。废弃油气井地热发电装置,包括换热装置、透平机、发电装置、冷凝器和工质,用于实施上述的废弃油气井地热发电方法。本实用新型用于利用废弃油气井的地热进行发电。
  • 废弃油气地热发电装置
  • [实用新型]一种烟气余热的热电联供系统-CN202223136726.7有效
  • 梁龙辉;宋磊;李健 - 烁丰科技(苏州)有限公司
  • 2022-11-25 - 2023-05-12 - F01K27/00
  • 本实用新型公开了一种烟气余热的热电联供系统,包括有烟气换热器、用户单元、热水泵、工质蒸发器、透平发电机、工质冷凝器、工质;烟气换热器、工质蒸发器、用户单元和热水泵通过对应的管道依次连接,并形成闭环,且工质蒸发器和热水泵之间还通过管道相连;工质蒸发器、透平发电机、工质冷凝器和工质依次连接,并形成闭环,且工质蒸发器和工质冷凝器之间还通过管道相连;烟气换热器的进气口通过管道与烟气供应设备连接,烟气换热器的出气口通过管道与引风机连接。
  • 一种烟气余热热电系统
  • [发明专利]一种具有散热回收功能的双工质循环发电系统-CN201410568474.6无效
  • 松原利男 - 烟台荏原空调设备有限公司
  • 2014-10-22 - 2015-02-25 - F01K27/02
  • 本发明提供一种具有散热回收功能的双工质循环发电系统,包括:蒸汽发生器、膨胀机、发电机、吸收式冷冻机和工质;蒸汽发生器,用于通过废热对工质进行加热,将工质变为高压蒸汽进入膨胀机;膨胀机,用于在高压蒸汽的驱动下工作;发电机,与膨胀机同轴连接,在膨胀机的驱动下发电;吸收式冷冻机的蒸发器作为该双工质循环发电系统中的冷凝器,用于将膨胀机排出的低压蒸汽工质冷却为液态工质工质,用于将从吸收式冷冻机的蒸发器排出的液态工质输送至蒸汽发生器吸收式冷冻机的蒸发器作为双工质循环发电系统中的冷凝器,将膨胀机排出的低压蒸汽工质冷却为液态工质。省去了冷却塔、冷却水配管、冷却水泵等设备,节省空间、设备成本、水资源。
  • 一种具有散热回收功能双工循环发电系统
  • [实用新型]一种环保节能减排热反应工质回收系统-CN201020301677.6无效
  • 万以华;阮建国;陈章培 - 江西佳能新能源发展有限公司
  • 2010-01-27 - 2010-10-06 - F01K27/02
  • 本实用新型提供了一种环保节能减排热反应工质回收系统,与现有的热反应工质管路相连,用于利用热反应工质与做功工质热能交换进行做功,包括换热装置、螺杆膨胀机、发电机组、冷凝器以及工质,其中,螺杆膨胀机与换热装置相连;做功工质驱动螺杆膨胀机运动;发电机组与螺杆膨胀机相连并由螺杆膨胀机带动发电;冷凝器与螺杆膨胀机相连,用于将螺杆膨胀机中做功之后的做功工质凝结成液体;工质将做功工质排送至换热装置。本实用新型环保节能减排热反应工质回收系统转化效率高且成本低,经济效益好,是一项高效新型的热反应工质回收利用技术。此外,本环保节能减排热反应工质回收系统还符合节能环保要求,二氧化碳排放为零,氮氧化物和硫化物排放为零。
  • 一种环保节能减排热反应工质回收系统
  • [发明专利]以ORC制取压缩空气的装置及方法-CN201510041380.8在审
  • 沈天昱 - 沈天昱
  • 2015-01-28 - 2015-06-03 - F01K25/08
  • 该装置包括透平同轴一体机,是由透平膨胀机和透平压缩机同轴直联;各设备之间通过管线实现连接:工质的出口端与蒸发器的工质入口相接,蒸发器的工质出口与透平膨胀机的工质入口相接,透平膨胀机的工质出口经冷凝器接至工质的入口端在高压管路上设置电动阀,能够实现对ORC循环的调节与安全保护;通过控制电动阀的开度、工质的变频,实现ORC最优运行。
  • orc制取压缩空气装置方法
  • [发明专利]一种服务于极大温差变化环境的降温机组-CN201910592061.4在审
  • 胡德霖;胡醇;陈斌;王林;黄涛;王盼 - 苏州电器科学研究院股份有限公司
  • 2019-06-28 - 2020-12-29 - F25B7/00
  • 本发明公开了一种服务于极大温差变化环境的降温机组,包括工质循环桶、循环工质循环回路,复叠机组高、低温级、冷凝蒸发器和工质循环管路,用于分别将桶循环系统氟桶内制冷工质、复叠机组高温级单独运行时经节流后的高温级工质以及复叠机组运行时低温级制冷工质输送进出用冷环境的高温及低温换热器以实现冷量释放的部件和管路本发明机组通过将工质循环桶和复叠机组充分结合,克服了常规制冷系统服务于极高环境环境下降温时所带来的吸排气温度过高、运行电流过大造成系统保护无法开启、润滑油易碳化等诸多难以解决的弊端,能实现极大温度跨度下机组的安全运行和制冷系统的自适应运行
  • 一种服务极大温差变化环境降温机组

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