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]多孔介质燃烧器及燃气热水设备-CN202111261557.7在审
  • 卢宇聪;周奋;顾玉强;李志强;鲁信辉;孙颖楷 - 广东万和新电气股份有限公司
  • 2021-10-28 - 2021-12-31 - F23D14/14
  • 本发明涉及一种上述的多孔介质燃烧器及燃气热水设备,在固定壳内设置至少两个容纳室,并在容纳室的开口上均密封覆盖有多孔介质,使得多孔介质结构化整为零,缩小单块多孔介质的覆盖面积,提升多孔介质的热均匀性,避免因热均匀性差而出现结构破裂同时,当预混合气体由引射通道内进入容纳室内时,预混合气体会在颗粒珠与颗粒珠之间间隙流动,并由多孔介质上流出进行燃烧。在燃烧过程中,由于多孔介质与引射器之间填充大量的颗粒珠,因此,颗粒珠之间间隙不仅能强化燃气与空气之间混合,提高混合均匀度;而且还能有效防止回火现象的发生,使得燃烧稳定可控。
  • 多孔介质燃烧燃气热水设备
  • [发明专利]一种相变导热结构及其制造方法-CN202210306499.3在审
  • 陈平;高明智;陈文化;卢付初;卿国芳 - 广州华钻电子科技有限公司;东莞市立敏达电子科技有限公司
  • 2022-03-25 - 2022-12-13 - F28D15/02
  • 本发明涉及一种相变导热结构及其制造方法,包括:底板,底板内部具有均温空腔,均温空腔内壁设置有一层多孔介质毛细结构;至少一热管,热管一端为开口结构,另一端为封闭结构,内部具有热管空腔,热管空腔内壁设置有一层多孔介质毛细结构,热管的开口端插设在底板内,其热管空腔与均温空腔连通,并且热管空腔内壁的多孔介质毛细结构与均温空腔内的多孔介质毛细结构相连成一体,形成一体的多孔介质毛细结构;所述的多孔介质毛细结构内具有液体工质。本发明所述的一种相变导热结构及其制造方法,其均温空腔、热管空腔具有连通的多孔介质毛细结构,蒸汽腔体和蒸汽通道不会受限,形成一个蒸汽能够到达任何位置、液体能够及时回流到蒸发端的相变导热元件。
  • 一种相变导热结构及其制造方法
  • [发明专利]幂律流体在多孔介质中的有效粘度的预测方法-CN201410051468.3有效
  • 员美娟 - 武汉科技大学
  • 2014-02-14 - 2014-05-07 - E21B49/08
  • 一种幂律流体在多孔介质中的有效粘度的预测方法,包括如下步骤:提供多孔介质的样本,测量多孔介质的孔隙度(φ)和颗粒半径(R);根据多孔介质的孔隙度(φ)和颗粒半径(R)计算多孔介质在分形模型中的结构参数,、流体路径的弯曲度(Γ)、毛细管的迂曲度分形维数(DT)、孔隙分形维数(Df);测量幂律流体的特性参数,特性参数包括幂律流体的粘度(μ)及幂指数(n);根据多孔介质的结构参数及幂律流体的特性参数计算幂律流体的有效粘度上述预测方法可有效预测幂律流体在多孔介质中的有效粘度,并且有助于地下石油开采。
  • 流体多孔介质中的有效粘度预测方法
  • [发明专利]一种抑制水下航行体及水翼表面空化现象的流动控制方法-CN201710527401.6有效
  • 刘华坪;于永川 - 哈尔滨工业大学
  • 2017-06-30 - 2019-10-15 - B63B1/32
  • 本发明公开了一种抑制水下航行体及水翼表面空化现象的流动控制方法,所述方法采用多孔介质材料固定在航行体或水翼的局部或全部固壁表面上,具体固定位置至少为以下情况中的一种:A、多孔介质材料固定在航行体或水翼固壁表面空泡初生位置上游区域;B:多孔介质材料固定在航行体或水翼固壁表面空泡初生位置附近;C:多孔介质材料固定在航行体或水翼固壁表面对应空泡区域内;D:多孔介质材料固定在航行体或水翼固壁表面对应空泡尾部及附近区域位置处;E:多孔介质材料固定在航行体或水翼固壁表面对应空泡尾部下游本发明有效地抑制了多孔介质区附近甚至整个航行体或水翼固壁表面的空化流动现象。
  • 一种抑制水下航行表面现象流动控制方法
  • [发明专利]一种应力作用下多孔介质中颗粒封堵强度的计算方法-CN202110619480.X有效
  • 董利飞;雷刚;王苗 - 重庆三峡学院
  • 2021-06-03 - 2023-06-30 - G01N15/00
  • 本发明提供一种应力作用下多孔介质中颗粒封堵强度的计算方法,步骤为:分别采集封堵颗粒及岩石颗粒的相关参数,获得采集数据;根据采集数据,构建多孔介质中第i个孔的初始孔隙半径的模型,并计算蒙特卡罗模拟确定的平均孔隙半径,根据平均孔隙半径确定多孔介质的孔隙总数;根据Hertz接触变形计算在有效应力作用下的孔隙半径,并利用多孔介质的孔隙总数及孔隙半径构建多孔介质中颗粒的平均封堵强度模型;根据单次收敛时的平均封堵强度计算颗粒在多孔介质中的平均封堵强度本申请将多孔介质中颗粒的封堵强度与颗粒粒径、岩石粒径、颗粒和岩石颗粒的岩性参数、孔隙结构联系起来,考虑有效应力对孔隙压实的影响,封堵强度模型精度更高。
  • 一种应力作用多孔介质颗粒封堵强度计算方法
  • [发明专利]一种均流式多孔介质燃烧器及其工作方法-CN202210383714.X有效
  • 杨富鑫;曹静宇;谭厚章 - 西安交通大学;广东顺德西安交通大学研究院
  • 2022-04-11 - 2023-04-25 - F23D14/08
  • 本发明公开的一种均流式多孔介质燃烧器及其工作方法,属于家用燃烧器技术领域。包括燃烧器外壳,燃烧器外壳两端分别连接有预混腔和收缩段,预混腔连接有进气管,收缩段连接有出气管;燃烧器外壳内设有多孔介质燃烧层和管式换热器组;预混腔前段设有若干倾斜导流板和竖直导流板,将预混腔均分为若干过流区域;预混腔后段设有一段多孔介质板和二段多孔介质板,一段多孔介质板的孔径相等,二段多孔介质板的孔径沿半径方向由内圈向外圈递增。本发明能够良好地组织燃料流动与燃烧,防止燃烧层多孔介质出现烧结、熔融、堵塞、局部高温和局部低温现象,同时降低NOx和CO的排放,延长燃烧器的使用寿命。
  • 一种均流式多孔介质燃烧及其工作方法
  • [发明专利]蓄热式多孔介质尾气热能回收微排放节能发动机主件装置-CN201010537601.8无效
  • 陈明 - 陈明;顾仁欣;王红舒
  • 2010-11-09 - 2012-05-23 - F02M31/093
  • 本发明公开了一种蓄热式多孔介质尾气热能回收微排放节能发动机主件装置,包括气缸、活塞、尾气进气管、尾气排气管、空气进气管、空气滤清器、发动机进气管、消音器,在冷、热两端的分隔的多孔介质蓄热体中的同根长管中进行低温在高温尾气输入管至低温余气排气管的中间设置内管多孔介质余热回收蓄热体管、内层多孔介质蓄热体,在新鲜低温空气输入管至高温空气导入发动机进气输入管的中间设置外管多孔介质余热回收蓄热体管、外层多孔介质蓄热体,在内管多孔介质余热回收蓄热体管中间的体内设置高温燃烧清灰电热棒,在新鲜低温空气输入管的输出端设置备用副压气机。
  • 蓄热多孔介质尾气热能回收排放节能发动机主装置
  • [实用新型]多孔介质燃烧器及燃气热水设备-CN202122607713.2有效
  • 卢宇聪;周奋;顾玉强;李志强;鲁信辉;孙颖楷 - 广东万和新电气股份有限公司
  • 2021-10-28 - 2022-04-05 - F23D14/14
  • 本实用新型涉及一种多孔介质燃烧器及燃气热水设备,在固定壳内设置至少两个容纳室,并在容纳室的开口上均密封覆盖有多孔介质,使得多孔介质结构化整为零,缩小单块多孔介质的覆盖面积,提升多孔介质的热均匀性,避免因热均匀性差而出现结构破裂同时,当预混合气体由引射通道内进入容纳室内时,预混合气体会在颗粒珠与颗粒珠之间间隙流动,并由多孔介质上流出进行燃烧。在燃烧过程中,由于多孔介质与引射器之间填充大量的颗粒珠,因此,颗粒珠之间间隙不仅能强化燃气与空气之间混合,提高混合均匀度;而且还能有效防止回火现象的发生,使得燃烧稳定可控。
  • 多孔介质燃烧燃气热水设备
  • [实用新型]一种可多次燃烧的多孔介质燃烧器-CN202220141937.0有效
  • 田秀山;解冰寒 - 苏州可怡若兰环境科技有限公司
  • 2022-01-19 - 2022-07-05 - F23D14/02
  • 本实用新型涉及燃烧器技术领域,尤其是指一种可多次燃烧的多孔介质燃烧器,包括外壳、第一多孔介质层、第二多孔介质层,所述外壳中部设置有第一燃烧腔体,所述外壳上部设置有第二燃烧腔体,本实用新型的燃气可在第一多孔介质层上进行燃烧,若燃烧不充分,则可在第二多孔介质层上进行二次燃烧,且本实用新型在处理voc气体时,当voc气体的浓度较低时,可从燃气泵入管道内加入适当流速的天然气,然后将voc气体与天然气混合之后在第一多孔介质层或第二多孔介质层上进行燃烧
  • 一种多次燃烧多孔介质
  • [发明专利]压缩率可调型多孔介质平面渗透率的测量装置及方法-CN201510964797.1在审
  • 叶强;单天祥 - 上海交通大学
  • 2015-12-21 - 2016-04-06 - G01N15/08
  • 一种压缩率可调型多孔介质平面渗透率的测量装置及方法,包括量筒、球阀、伸缩管、上尺度轴、下尺度轴、压盘和基座;其中,压盘的下表面和基座的测量台的上表面平行相对且各贴置有垫片,被测量多孔介质置于垫片之间,量筒依次连接球阀、伸缩管和上尺度轴,并且该量筒的内腔、球阀的内腔、伸缩管的内腔和上尺度轴的内管道构成测量液由量筒流向压盘下侧的被测量多孔介质的通道;上尺度轴和压盘压缩被测量多孔介质到需要测量的压缩率,测量液在重力的作用下流入被测量多孔介质的中心,完全浸润被测量多孔介质后从径向边缘流出,结合量筒液位的变化、测量时间及其他数据,即得到该压缩率下被测量多孔介质平面内方向上的饱和渗透率。本发明结构简单,操作方便,准确性高,用于测量不同压缩率下的多孔介质平面渗透率。
  • 压缩率可调多孔介质平面渗透测量装置方法

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