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]一种系统的压力控制方法及系统-CN202110936542.X在审
  • 金结红;李江松;孙龙林 - 阳光电源股份有限公司
  • 2021-08-16 - 2021-11-05 - C25B15/02
  • 本发明提供的系统的压力控制方法及系统,应用于氢气制备技术领域,该压力控制方法在获取目标电气参数的参数值变化量以及当前系统压力与预设压力阈值的压力差值之后,根据参数值变化量确定第一调节量,并基于第一调节量和压力差值确定目标调节量,最终按照目标调节量调节制系统的系统压力。本发明中目标电气参数与系统的功率相关,由于功率波动会直接影响系统的系统压力,且压力变化在功率波动之后出现,因此,可以在功率最终影响系统压力产生变化前提前确定调节量,有效提高压力控制效率
  • 一种系统压力控制方法
  • [发明专利]一种催化系统及氢气燃烧还原氮氧化物系统-CN202010101200.1在审
  • 李根钧 - 李根钧
  • 2020-02-19 - 2020-05-08 - C01B3/32
  • 本发明属于技术领域,特别涉及一种催化系统及氢气燃烧还原氮氧化物系统。催化系统包括保温隔热层及设置于保温隔热层内并且依次连接的的原料汽化过热器、原料反应温度提升调整器和催化反应器;原料汽化过热器用于将液态原料进行汽化为原料混合气;原料反应温度提升调整器用于提升原料混合气的温度;催化反应器用于在工艺要求的温度和压力条件下将原料混合气通过催化剂的催化作用制取氢气;由催化反应器产生的高温氢气进入原料汽化过热器内,并且与液态原料进行热交换。本发明在过程中使反应温度大幅度降低,节约了能源,使反应速率得到大幅提高,增大了产量,很好控制了原料未参入反应的剩余量。
  • 一种催化系统氢气燃烧还原氧化物
  • [实用新型]催化系统及氢气燃烧还原氮氧化物系统-CN202020183044.3有效
  • 李根钧 - 李根钧
  • 2020-02-19 - 2020-10-27 - C01B3/32
  • 本实用新型属于技术领域,特别涉及一种催化系统及氢气燃烧还原氮氧化物系统。催化系统包括保温隔热层及设置于保温隔热层内并且依次连接的原料汽化过热器、原料反应温度提升调整器和催化反应器;原料汽化过热器用于将液态原料进行汽化为原料混合气;原料反应温度提升调整器用于提升原料混合气的温度;催化反应器用于在工艺要求的温度和压力条件下将原料混合气通过催化剂的催化作用制取氢气;由催化反应器产生的高温氢气进入原料汽化过热器内,并且与液态原料进行热交换。本实用新型在过程中使反应温度大幅度降低,节约了能源,使反应速率得到大幅提高,增大产量,很好控制了原料未参入反应的剩余量。
  • 催化系统氢气燃烧还原氧化物
  • [实用新型]一种硼氢化钠溶液水解系统-CN202120567345.0有效
  • 方朝君;刘鹏;梁俊杰;赵宁波 - 苏州西热节能环保技术有限公司;西安热工研究院有限公司
  • 2021-03-19 - 2021-10-29 - C01B3/06
  • 本实用新型公开了一种硼氢化钠溶液水解系统,包括碱性硼氢化钠溶液原料箱、与碱性硼氢化钠溶液原料箱出口相连的溶液给料泵组、与溶液给料泵组出口相连的水解反应器、与水解反应器下部出口相连的循环排液泵及与循环排液泵出口相连的NaBO2储箱和回流管道,水解反应器连通冲洗水进水管路,水解反应器顶部设氢气排出口,水解反应器内部设若干层负载型催化剂托架,负载型催化剂托架与搅拌电机主轴相连本实用新型实现按需,具有产响应快、速率多方式可调、负载型、催化剂高循环使用且不需分离即可循环使用、装置安全可靠等特点,适宜为燃料电池或其它用装置提供源。
  • 一种氢化溶液水解系统
  • [实用新型]一种独立式风力发电电解水海上加氢站-CN202122361294.9有效
  • 董彪;罗坚;谭轶童;徐淑通 - 上海毅镤新能源科技有限公司
  • 2021-09-28 - 2022-02-18 - C25B1/04
  • 本实用新型公开了一种独立式风力发电电解水海上加氢站,包括依次连接的风力发电装置、综合能源监控管理系统、电解水系统、氢气储存系统、加氢站供装置;电解水系统包括PEM电解水系统、AEL电解水系统通过风电为海上加氢站提供电力,通过综合能源监控管理系统转换为稳定的直流电和交流电后一部分用于电网供电,一部分用于电解水。并通过采用PEM和AEL耦合式电解槽技术的电解水系统,既能快速响应制,同时量高,设备经济性好。得的氢气既可以为海上燃料电池船只提供氢气源,又可以匹配高功率燃料电池发电系统为整个加氢站提供备用电能,以解决风力不能发电等极端情况。
  • 一种立式风力发电电解水海上加氢
  • [实用新型]一种能源互补自供电系统-CN201520443388.2有效
  • 向华 - 广东合即得能源科技有限公司
  • 2015-06-26 - 2015-11-18 - H02S10/20
  • 本实用新型公开了一种能源互补自供电系统,包括太阳能发电装置、风能发电装置、甲醇水重整发电模组、交直流电力转换装置、电解装置、第一合成甲醇装置、甲醇水储存输送装置及负载;太阳能发电装置及风能发电装置为负载和电解装置供电;电解装置用于电解水得的氢气送入第一合成甲醇装置合成甲醇,在太阳能及风能不足的情况下,合成的甲醇输送给甲醇水重整发电模组发电,为负载供电;甲醇水重整发电模组包括重整器及燃料电池,甲醇和水在重整器内发生重整反应,得氢气进入燃料电池,在燃料电池内,氢气与空气中氧气发生电化学反应,产生电力输出。
  • 一种能源互补供电系统
  • [实用新型]一种便携式电解水笔-CN202121084466.6有效
  • 刘啸;谢镭;郑捷;李星国 - 苏州清德氢能源科技有限公司
  • 2021-05-20 - 2021-11-05 - C25B1/04
  • 一种便携式电解水笔,涉及富水制备装置技术领域。便携式电解水笔包括笔主体,所述笔主体包括电极部和与电极部连接且对电极部进行支撑的支撑部。上述便携式电解水笔在工作时,控制部将电池电压升至12 V并以固定的时长施加到电极部,电解产生的氢离子被牵引到阴极电极,并从阴极电极接受电子形成氢气,氢气逐渐溶解于饮用水中形成富水。本实用新型的便携式电解水笔具有体积小、携带方便,制取富水速度快,得的富水中氢气浓度高,并且适用于多种盛水容器的优势。
  • 一种便携式电解制富氢水笔
  • [实用新型]一种海上-CN202223524836.0有效
  • 袁龙;薛芝龙;田季阳;奚泉;李斌;沈志刚;李常开 - 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
  • 2022-12-28 - 2023-08-15 - E02B17/00
  • 本实用新型公开了一种海上站,包括安装架和预制车间,安装架包括一端没入海中的支架和装设于支架的另一端的基础平台;预制车间设置为至少三个相互层叠的储车间、车间和电气车间,其中车间与支架连通,电气车间通过支架与外部海缆电性连接并分别与车间和储车间电性连接用于供电,车间通过支架抽取海水并传输至储车间存储。本实用新型通过层叠方式设置各预制车间,可以减小海上站的占地面并提高整体重心稳定性,并且电缆通过内部连接的方式避免了风化腐蚀。
  • 一种海上制氢站
  • [发明专利]小型甲醇水设备及其方法-CN201410067694.0有效
  • 向华;向得夫;孙婧菁 - 上海合既得动氢机器有限公司
  • 2014-02-26 - 2014-06-18 - C01B3/32
  • 本发明揭示了一种小型甲醇水设备及其方法,所述设备包括液体储存容器、原料输送装置、装置、膜分离装置、氢气输送管路;装置得的氢气通过膜分离装置分离,而后通过氢气输送管路输送;氢气输送管路设有机械安全阀,机械安全阀包括阀主体、弹性机构、弹起端;弹起端靠近原料输送装置的开关设置,在弹起端弹起时能断开原料输送装置或和装置的开关。本发明提出的小型甲醇水设备及其方法,在氢气输送管路设置机械安全阀,在气压达到设定值时机械安全阀打开,并能控制原料输送装置停止输送原料。从而可以提高设备运行的安全性,防止氢气泄露及爆炸。
  • 小型甲醇水制氢设备及其方法
  • [发明专利]一种基于退役燃煤发电机组、储的系统-CN202210040953.5在审
  • 刘建民;李彦斌;王志轩;丁小立;刘彬 - 南京宁智能源科技有限公司
  • 2022-01-14 - 2022-04-08 - C01B3/00
  • 本发明提供了一种基于退役燃煤发电机组、储的系统,包括多品类能源与电力需求模组、压力容器改造储系统、多途径用系统;多品类能源与电力需求模组,是基于燃煤发电厂已有水解电离系统,将其完善改造为系统;压力容器改造储系统,是将多品类能源与电力需求模组制备的氢气,根据需求加压到一定的压力范围,再通过储压力容器进行储;多途径用系统,是将压力容器改造储系统的储用于多个用途中。该系统通过利用退役电厂现有基础设施进行能系统集成改造的技术路线,为火力发电行业顺应能源清洁转型提供思路;通过退役煤电机组压力容器改造为储设备的技术路线,为煤电企业产能优化升级提供了新兴途径。
  • 一种基于退役燃煤发电机组系统

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