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]一种液力透平内两流及相变过程数值预测方法-CN202010835548.3在审
  • 李林敏;薛键;杨徽;李晓俊;朱祖超 - 浙江理工大学
  • 2020-08-19 - 2020-12-22 - G06F30/28
  • 本发明涉及的两流数值预测技术。技术方案是:一种液力透平内两流及相变过程数值预测方法,包括如下步骤:步骤S1:建立小尺度离散气泡模型、优化的连续界面捕捉方法以及离散气泡和连续界面的转化方法;步骤S2:对计算域网格进行划分并按设定尺寸确定两流中的大尺度界面与小尺度界面,获取两流中不同介质的物性参数,离散粒子的物理参数;步骤S3:对液两之间的界面,采用步骤S1中建立的方法针对可分辨尺度界面进行边界的捕捉与分辨;步骤S4:建立液的空化传热传质模型,将液的空化引入‑液两流模型,得到‑汽‑液多相流模型。该方法能够对液力透平中气液两流与空化联合的瞬变流进行分析。
  • 一种含气液力透平两相相变过程数值预测方法
  • [发明专利]一种涡流管式液分离器-CN201510560470.8有效
  • 胡洪铭;张西跃;李志飞;刘恒 - 中山乐满石油设备有限公司
  • 2015-09-07 - 2017-03-22 - B01D45/12
  • 本发明公开了一种涡流管式液分离器,包括竖向的壳体,壳体内安装有一级螺旋分离装置和二级螺旋分离装置,采用两级离心分离的方式,分离后的液量下降到3%以下,液气量下降到1%以下,为和液的计量、采样和净化提供了保障,减少了液混合流体对后续设备和管道引起的颤振、气蚀、腐蚀等危害,具有结构简单、紧凑,容易制造等优点,在流量、液比变动大而频繁和段塞流的情况下,均能取得很好的液分离效果,广泛适用于各种液分离领域,尤其适用于高分离率要求的液分离场合,液分离效果可以做到1100体积的液比,能够分离的最小液滴直径大于等于5μm。
  • 一种涡流管式气液分离器
  • [实用新型]一种涡流管式液分离器-CN201520684014.X有效
  • 胡洪铭;张西跃;李志飞;刘恒 - 中山乐满石油设备有限公司
  • 2015-09-07 - 2016-01-06 - B01D45/12
  • 本实用新型公开了一种涡流管式液分离器,包括竖向的壳体,壳体内安装有一级螺旋分离装置和二级螺旋分离装置,采用两级离心分离的方式,分离后的液量下降到3%以下,液气量下降到1%以下,为和液的计量、采样和净化提供了保障,减少了液混合流体对后续设备和管道引起的颤振、气蚀、腐蚀等危害,具有结构简单、紧凑,容易制造等优点,在流量、液比变动大而频繁和段塞流的情况下,均能取得很好的液分离效果,广泛适用于各种液分离领域,尤其适用于高分离率要求的液分离场合,液分离效果可以做到1:100体积的液比,能够分离的最小液滴直径大于等于5μm。
  • 一种涡流管式气液分离器
  • [发明专利]基于超声波双频信号测量两率的方法-CN201510244409.2有效
  • 黄奕勇;郑崇光;陈勇;陈小前 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2015-05-14 - 2019-01-18 - G01N29/02
  • 本发明公开了一种基于超声波双频信号测量两率的方法,该方法包括如下步骤:在一段需要进行两率测量的直管道的两端分别设置超声波发射探头和超声波接收探头;通过超声波发射探头产生沿直管道内流体传播的激励频率分别为第一激励频率和第二激励频率的两个超声波信号;通过超声波接收探头检测接收到的两个超声波信号的特征参数;根据第一激励频率、第二激励频率、纯液体传播速度、两流中气泡的共振频率、气泡的振动阻尼和两个超声波信号的特征参数计算率。超声波探头装设于直管道的外壁,不需要设置于管道内的两流体中,实现了两率的非接触性测量,数据处理量非常小,测量过程中不会阻碍管道内两流的流动。
  • 基于超声波双频信号测量两相流含气率方法
  • [发明专利]一种磺胺脒碱析溶液连续水解方法-CN202110693286.6有效
  • 钱炜雯;刘永超 - 湖南吴赣药业有限公司
  • 2021-06-22 - 2022-07-29 - C07C311/39
  • 本发明公开了一种磺胺脒碱析溶液连续水解方法,它包括以下步骤:将磺胺脒碱析溶液加热至160~180℃,经连续反应、液分离得第一产物和第一液产物;将所述第一液产物结晶得磺胺钠;(b)对所述第一产物进行选择性氨气吸收,经减压、换热得氨溶液;(c)将氨溶液进行精馏得塔顶产品和塔底产品;(d)将所述塔顶产品进行冷凝、回流得第二产物和第二液产物;(e)控制所述第二液产物的回流比,使其部分回流以进行精馏、剩余部分以形成氨水
  • 一种磺胺脒溶液连续水解方法
  • [发明专利]一种起伏管路泡沫段塞流测量装置及方法-CN201911358779.3在审
  • 尹鹏博;曹学文;温家铭;张磐;杨健;张骞荣 - 中国石油大学(华东)
  • 2019-12-25 - 2020-03-13 - G01N21/85
  • 本发明公开一种起伏管路泡沫段塞流测量装置及方法,主要由循环系统、液循环系统、起伏管路系统、同步触发系统、快关阀测量系统、图像采集处理系统、液两相分离回收系统组成;同步触发系统分别用于快关阀流程切换和图像采集处理系统同步启动,进行测试段流体截取及瞬时和回流后测试段流体图像采集;截取流体分别进行液和泡沫相称重计量,获取图像分别进行瞬时和回流后液塞区和液膜区流体分割和体积计算,进而实现液塞液率、液塞泡沫率和泡沫特征值的测量本发明用于实现表面活性剂的液两相混输起伏管路在不同测试条件下的泡沫段塞流各率测量,同时可进行泡沫性质和表面活性剂性能的评价。
  • 一种起伏管路泡沫段塞流测量装置方法
  • [发明专利]一种硫含盐工艺水的脱硫装置及方法-CN202211457877.4在审
  • 穆廷桢;邢建民;杨茂华;苗得露;赵胥浩 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2022-11-21 - 2023-03-07 - C02F9/00
  • 本发明公开了一种硫含盐工艺水的脱硫装置及方法,所述脱硫装置包括反应脱气单元、冷凝单元、吸收单元、生物氧化单元和吸附单元,反应脱气单元包括反应塔和释放塔,反应塔的出口与释放塔入口相连,反应塔和释放塔的入口均与冷凝单元相连,冷凝单元的出口与吸收单元相连,吸收单元的液出口与生物氧化单元相连,两者的出口与吸附单元相连。本发明通过反应塔、释放塔的设置将硫含盐工艺水中的硫组分转化为硫气体,再经冷凝、吸收、生物氧化及吸附结构单元设置,将二硫化碳和硫化氢分别回收,实现硫组分的资源化利用,硫的去除率高,气体达标排放;所述装置采用多种设备组合使用
  • 一种含硫含盐工脱硫装置方法
  • [实用新型]一种脱硫脱硝催化装置-CN202022117914.X有效
  • 单以军;林玲;陈军 - 江苏朗天环境工程技术服务有限公司
  • 2020-09-24 - 2021-06-01 - B01D53/86
  • 本实用新型提供一种脱硫脱硝催化装置,包括脱硫箱、进嘴、导气泵、脱硝塔、换热器、臭氧喷环、过滤器、导出泵、底座、加热器、SCR催化床以及喷水杆,脱硫箱设置在底座上端面左侧,脱硫箱上端面开设有进嘴,喷水杆设置在脱硫箱内部,脱硝塔设置在底座上端面中间位置,脱硝塔下侧设置有加热器,脱硫箱出口和加热器入口之间设置有导气泵,脱硝塔内部上侧设置有SCR催化床,臭氧喷环固定在脱硝塔上,脱硝塔出口和过滤器入口之间设置有换热器,过滤器出口安装有导出泵,该设计解决了原有化工烟气脱硫脱硝不佳的问题,本实用新型结构合理,充分吸收化工烟气中的硝物质。
  • 一种脱硫催化装置
  • [发明专利]一种芳构化工艺系统的原料净化装置-CN202310882176.3在审
  • 易升龙 - 山东华邑化工有限公司
  • 2023-07-18 - 2023-10-17 - B01D36/00
  • 本发明涉及芳构化工艺体系领域,公开了一种芳构化工艺系统的原料净化装置,包括预处理机构,用于对芳构化系统中的混合碳四原料进行过滤和蒸发,使其由液转化为,酸洗机构,用于对相混合碳四原料进行酸洗,脱出气原料中的氮物质,水洗机构,用于对相混合碳四原料进行水洗,脱出气原料中的硫物质以及对于酸液,脱水机构,用于对相混合碳四原料进行脱水,脱出气原料中的水分。本发明通过将过滤后的原料转化为,再经过酸洗、水洗和脱水后,再利用冷凝重新转化为液状态来完成净化过程,净化过程更简单快速,净化质量更高,更好地满足后续的芳构化工艺进行。
  • 一种化工系统原料净化装置

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