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]热管及散热装置-CN202310080958.5在审
  • 王大明;王红明;吴元庆;薛广营 - 苏州浪潮智能科技有限公司
  • 2023-02-03 - 2023-05-26 - F28D15/04
  • 本发明实施例提供了一种热管及散热装置,包括沿热管的长度方向依次设置的第一蒸发段、中间段和第一冷凝段,中间段包括相互阻隔的液态工质道和气态工质道,气态工质道位于液态工质道的上方;第一蒸发段包括蒸发空间,蒸发空间与气态工质道相连通,液态工质道靠近蒸发空间的第一端设置有气液隔板,液体工质道的第一端包括位于气液隔板下方的连通空间,连通空间用于连通液态工质道与蒸发空间,第一冷凝段包括冷凝空间,冷凝空间的上部和下部分别与气态工质道和液态工质道相连通本发明实施例提供的热管,液态工质和气态工质能够在两个独立且互不影响的道内分别流动,提高了热管的传热效果。
  • 热管散热装置
  • [发明专利]换热器-CN202211528409.1在审
  • 李建华;孙朋林;胡艳泳;陈晓华;魏冬香;董庆太;刘嘉钰;王怀振;沈红霞 - 中国船舶集团有限公司第七一一研究所
  • 2022-11-30 - 2023-04-04 - F28D9/00
  • 本发明公开了一种换热器,包括:壳体,壳体设有第三道,第三道用于提供第三工质作为冷源;相背离设置于壳体内的第一换热芯组和第二换热芯组,第一换热芯组设有第一道,第一道用于提供第一工质作为热源,第二换热芯组设有第二道,第二道用于提供第二工质作为热源;第三道分别与第一道和第二道间隔设置;第三工质在第三道内的流向分别与第一工质在第一道内的流向和第二工质在第二道内的流向相反;该换热器利用第三工质充分冷却第一工质和第二工质,从而达到利用冷却工质对高温工质进行换热的目的。
  • 换热器
  • [发明专利]实现一种热力循环的方法和设备-CN01133054.6无效
  • A·I·卡林纳;R·I·佩列蒂埃 - 艾克泽吉公司
  • 1996-04-26 - 2002-04-03 - F01K25/06
  • 将包含有一种低沸点组份和一种高沸点组份的加热了的气体工作膨胀,以使工作中的能量转化成有用的形式并产生膨胀工作。膨胀工作被分成两路工质,一路继续膨胀以获得更多能量并产生废工质,另一路被抽出。将废工质送入蒸馏/冷凝子系统中,在此将废工质流转化成一种含有较少低沸点组分的贫工质和含有较多低沸点成份的富工质。贫工质和富工质流在再生子系统中同抽出的膨胀工质部分相结合并产生工作,而后工作流在加热器中被有效地加热并产生用于膨胀的加热了的气体工作
  • 实现一种热力循环方法设备
  • [发明专利]实现一种热力循环的方法和设备-CN96108083.3无效
  • A·I·卡林纳;R·I·佩列蒂埃 - 艾克泽吉公司
  • 1996-04-26 - 1997-10-29 - F25B9/14
  • 将包含有一种低沸点组分和一种高沸点组分的加热了的气体工作膨胀,以使工作中的能量转化成有用的形式并产生膨胀工作。膨胀工作被分成两路工质,一路继续膨胀以获得更多能量并产生废工质,另一路被抽出。将废工质送入蒸馏/冷凝子系统中,在此将废工质流转化成一种含有较少低沸点组分的贫工质和含有较多低沸点成分的富工质。贫工质和富工质流在再生子系统中同抽出的膨胀工质部分相结合并产生工作,而后工作流在加热器中被有效地加热并产生用于膨胀的加热了的气体工作
  • 实现一种热力循环方法设备
  • [实用新型]一种电控盒散热装置-CN202022849955.8有效
  • 刘婵 - 南京工业职业技术大学
  • 2020-12-01 - 2021-08-24 - H05K7/20
  • 本实用新型公开了一种电控盒散热装置,包括冷却工质流入管、冷却工质流出管、冷却工质循环管、循环泵以及散热板,所述冷却工质循环管设在冷却工质流入管和冷却工质流出管之间,所述散热板内设有若干组道,每组道包括道入口、道出口和微道,所述微道设在道入口和道出口之间,相邻之间的道中的道入口和道出口相反位置设置,所述冷却工质流入管分别与道入口相连,所述冷却工质流出管分别与道出口相连,所述循环泵设有冷却工质流入管或者冷却工质流出管内
  • 一种电控盒散热装置
  • [实用新型]一种超微型节流制冷器-CN202223501239.6有效
  • 黄晟;黄立;徐昊;朱强龙;李晓永;黄太和 - 武汉高芯科技有限公司
  • 2022-12-27 - 2023-04-28 - F25B9/02
  • 本实用新型涉及一种超微型节流制冷器,包括制冷板,在制冷板中形成有高压道、低压道和节流膨胀结构,制冷板上开设有高压工质入口和低压工质出口,高压道包括主流道段和过渡道段,过渡道段的道截面积沿高压工质流通方向逐渐减小,高压工质入口、过渡道、高压主流道及节流膨胀结构依次连通。由于过渡道段的道截面积徐变减小,高压工质进入高压道的过程平顺性高,能够避免因流通截面积突变而使高压工质发生节流效应并导致工质压力降低的现象,保证高压工质在进入节流膨胀结构之前能够维持较高的压力,提升制冷量;而且,工质流动过程中的局部阻力损失小,工质流动更稳定,也能提升制冷器的制冷量。
  • 一种微型节流制冷
  • [发明专利]冷热双工质道结构-CN202310745713.X在审
  • 肖礼;丁江放;于德锋;邹勇军 - 湖南苍树航天科技有限公司
  • 2023-06-21 - 2023-10-20 - F16L9/18
  • 本发明公开了一种冷热双工质道结构,包括:相对设置的第一工件和第二工件、通过密封组件密封连接于第一工件和第二工件之间的连接管、供热工质通过的热工质路、供低温工质通过的低温工质路。热工质路由第一工件穿入后再穿设连接管,最后由第二工件向外穿出。低温工质路由第二工件穿入后再环设于连接管内的热工质路外,以降低热工质路内的热工质传递至密封组件的热量,连接管内环设的低温工质路最后再由第一工件向外穿出。本发明结构,将低温工质和高温工质集成在一根管路内通过,从而减少对接时管路接口的数量,简化管路系统结构设置,且连接管与第一工件和第二工件之间的密封组件选用常规的软密封,密封更可靠,不易存在泄漏。
  • 冷热双工质流道结构
  • [发明专利]一种多维度网状混合微通道流体散热器-CN201910917369.1有效
  • 孙云娜;宋旭彤;王广元;王艳;丁桂甫;付宇卓 - 上海交通大学
  • 2019-09-26 - 2020-12-22 - H01L23/473
  • 本发明提供了一种多维度网状混合微通道流体散热器,包括上层盖板、下层盖板、内部道和散热工质,其中,内部道设置于下层盖板内;内部道包括若干个扰柱、若干个网状微结构,若干个扰柱呈阵列排布,相邻扰柱侧面之间通过网状微结构连接,若干个扰柱的侧面通过网状微结构交织连接形成多维度道;扰柱侧面上设有凹型和/或凸型结构,使多维度道的侧壁上形成微道结构,使呈阵列排布的若干扰柱之间构成多维度网状混合微通道;工质入口与内部道接通,散热工质通过工质入口进入内部道内;上层盖板使热量经内部道传递至散热工质中,通过散热工质带出,散热工质通过工质出口排出。
  • 一种多维网状混合通道流体散热器
  • [实用新型]一种换热水箱-CN201921412863.4有效
  • 冯思远 - 冯思远
  • 2019-08-28 - 2020-06-02 - F28D21/00
  • 它包括水箱、保护导热盒和若干平衡微孔工质管,水箱包括内胆和外壳,内胆设置在外壳内,内胆的进水口和出水口均延伸到外壳外,保护导热盒设于内胆中,且平衡微孔工质管管壁与保护导热盒内侧壁相抵,若干平衡微孔工质管竖直排列成一排,平衡微孔工质管的入口端和出口端分别均连通工质输入管和工质输出管,工质输入管和工质输出管均延伸出外壳。本实用新型设计合理,将平衡微孔工质管放入密封的保护导热盒中,平衡微孔工质管两侧均通过保护导热盒与水箱中的水发生热交换,热交换效率高,且平衡微孔工质管与水隔绝,平衡微孔工质管不易被腐蚀,使用安全、
  • 一种水箱
  • [实用新型]工质板式换热器-CN201320332744.4有效
  • 毕明华;苏庆勇 - 毕明华
  • 2013-06-09 - 2014-05-21 - F28D9/00
  • 本实用新型公开了一种多工质板式换热器,包括相互叠加的金属板片,相邻金属板片之间形成流通工质的通道,有三种工质参与换热,相邻五个通道中,中间通道为工质道,所述中间通道两侧的次层通道为工质道,对应于各次层通道外侧的各外层流道为工质道,工质道与工质道的工质流向为上下方向,工质道内的工质流向为前后方向。
  • 工质板式换热器

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