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]一种利用低品质热源的无泵发电系统及其发电方法-CN201711416170.8有效
  • 张信荣 - 中能绿色精灵(北京)科技有限公司
  • 2017-12-25 - 2023-08-04 - F01K7/00
  • 本发明公开了一种利用低品质热源的无泵发电系统及其发电方法。本发明采用多个独立的子系统,每个子系统中连接预热装置与预冷装置的管路中设置涡流机,通过阀门控制每一个子系统独立工作,利用高温热源对预热装置传递热量,低温热源对预冷装置传递冷量,使得产生温度差,从而工质从预热装置流向预冷装置,带动涡轮机做功发电;多个独立的子系统独立轮流,以错开运行时间的方式可实现趋于稳定持续的电能输出;利用高度差实现工质的再次利用,整个过程不需要使用工质泵,一定程度减少了能耗,提高了低品位热源的利用效率,减少了污染物的排放。
  • 一种利用品质热源发电系统及其方法
  • [发明专利]等温压缩膨胀系统-CN202310148079.1在审
  • 顾正萌;蒋世希;张一帆;赵瀚辰;乔永强;聂鹏 - 西安热工研究院有限公司
  • 2023-02-21 - 2023-04-28 - F01K7/00
  • 本发明涉及压缩技术领域,具体涉及一种等温压缩膨胀系统,所述等温压缩膨胀系统包括至少两级压缩膨胀单元和级间冷却器,级间冷却器的两端分别与相邻两级压缩膨胀单元相连,压缩膨胀单元包括活塞组件、传动组件和冷却组件,活塞组件包括缸体、活塞和活塞杆,活塞设在缸体内,活塞与活塞杆相连,活塞杆的一端伸出缸体,活塞杆可沿缸体的高度方向运动以使气体压缩或膨胀,传动组件的两端分别与活塞杆和发电机相连,冷却组件包括水冷套和喷嘴,水冷套套设在缸体上,喷嘴设在缸体远离活塞杆的一端,喷嘴用于向缸体内喷射雾化水,喷嘴和水冷套适于与冷却塔相连,本发明提出了一种等温压缩膨胀系统,提高了等温压缩效率。
  • 等温压缩膨胀系统
  • [发明专利]一种基于地热资源的能量回收系统-CN202211445240.3在审
  • 李文;张雪辉;王星;常学煜;徐玉杰;陈海生 - 中国科学院工程热物理研究所
  • 2022-11-18 - 2023-03-17 - F01K7/00
  • 本发明涉及能量回收技术领域,提供了一种基于地热资源的能量回收系统,至少包括:余压膨胀机,余压膨胀机的工质入口适于与来流高压流体管道相连;发电机,与余压膨胀机相连,发电机受余压膨胀机的驱动进行发电;低压换热器,低压换热器的工质入口与余压膨胀机的工质出口相连通,低压换热器的工质出口适于与低压流体管道相连;抽水井,抽水井的出水口与低压换热器的进水口相连,适于利用地热对膨胀降压之后的流体进行加热。本发明提供的基于地热资源的能量回收系统,在利用余压膨胀机实现高压流体中的压力能量回收的同时,再通过抽水井抽取地下水或者地表水对降压后的流体进行加热,提升运行温度,提高设备安全性和使用寿命。
  • 一种基于地热资源能量回收系统
  • [发明专利]微波液氮汽化装置、液氮动力转换器及发电系统-CN202211227344.7在审
  • 张金玉;朱勤政;纪刚 - 哈尔滨市向日葵新材料新能源研究所
  • 2022-10-09 - 2022-12-20 - F01K7/00
  • 本发明涉及液氮应用技术领域,提供了一种微波液氮汽化装置,一种液氮动力转换器以及一种发电系统,其中微波液氮汽化装置包括:箱体,内部设有汽化腔,箱体上还设有与汽化腔相连通的氮气输出管;进料组件,包括若干进料管,各进料管均连接于箱体的顶部并与汽化腔相连通;微波发生组件,包括设于箱体相对两侧的至少两个及以上微波发生器,用于往汽化腔内发射微波;吸波组件,包括设于汽化腔内的若干石墨烯吸波构件,各石墨烯吸波构件设置在相应进料管与箱体的连接口的下方,并吸收微波发生组件所发射的微波能。与现有技术相比,本发明将液氮的储能转换为机械能,节能环保,满足备用能源使用要求,可实现液氮的二次应用。
  • 微波液氮汽化装置动力转换器发电系统
  • [实用新型]一种回收环己烷氧化尾气能量的装置-CN202220449881.5有效
  • 殷银华;周学军;王汝意;严敏;唐瑞;陈鹰 - 湖北三宁化工股份有限公司
  • 2022-03-03 - 2022-08-16 - F01K7/00
  • 本实用新型涉及一种回收环己烷氧化尾气能量的装置,包括至少二个并列的火炬处理系统;其中一个火炬处理系统通过控制第一调节阀与第一压力检测器连接;另一个火炬处理系统通膨胀机、尾气加热器、精密过滤器、尾气缓冲罐、分液聚结器与第一压力检测器连接;所述的尾气加热器通过第三调节阀其中一个火炬处理系统连接;所述的膨胀机连接发电机。在保证环己烷氧化单元运行安全稳定的前提下,回收氧化高压尾气中的能量,同时充分利用装置中富裕的低品质热源对尾气进行升温,提升尾气中能量回收的功率及效率,降低环己烷氧化单元生产运行中的能源消耗及成本。
  • 一种回收环己烷氧化尾气能量装置
  • [发明专利]温压协同控制的水上光伏耦合压缩二氧化碳储能系统和方法-CN202110516163.5有效
  • 孙锲;黄清喜 - 山东大学
  • 2021-05-12 - 2022-07-26 - F01K7/00
  • 本发明涉及储能装置技术领域,具体涉及一种温压协同控制的水上光伏耦合压缩二氧化碳储能系统和方法,系统包括低压储气区、高压储气区、换热器、压缩机和膨胀机;所述低压储气区、压缩机、高压储气区和膨胀机依次连接;压缩机和膨胀机分别与换热器相连,在换热器中二氧化碳与水体进行换热以调节二氧化碳的温度;低压储气区由多组低压储气装置并联组成;高压储气区由多组高压储气装置并联组成。根据压比和功率的关系,以及压缩机、膨胀机进口气体温度和其功功率的关系,选择合适高低压储气装置进行匹配以及合适的冷却水和加热水的流量,完成对光伏上网功率的平滑处理,以压比、温度协同调节等的方法,进一步提升压缩二氧化碳储能系统等的调节能力。
  • 协同控制水上耦合压缩二氧化碳系统方法
  • [实用新型]一种工业生产用余热水循环利用装置-CN202220111677.2有效
  • 甄志斌;韩万春;王正海;柳凯 - 宁夏银山能源化工有限公司
  • 2022-01-17 - 2022-04-29 - F01K7/00
  • 本实用新型涉及工业生产技术领域,具体为一种工业生产用余热水循环利用装置,包括底座和上下设置的两端板,下方端板固定安装在底座上,且底座上固定安装有循环转化模块,两端板之间从内至外依次固定有内管体、中间管和外管体,内管体与中间管之间形成有第一空腔,中间管与外管体之间形成有第二空腔,内管体的内壁固定有若干导热片,内管体和中间管之间固定有螺旋叶片,中间管的外壁从上至下依次固定套接有若干第一隔板。本实用新型通过在内管体与中间管之间设置螺旋叶片,用于增大废液流通的路径,中间管设计为漏斗型结构,使得废液与水置换热量的时间进一步延长,从而使得废液中热量的回收效果更好。
  • 一种工业生产余热水循环利用装置
  • [发明专利]一种炼钢炉与轧钢加热炉余热集成发电系统-CN201910687229.X有效
  • 邱腾飞 - 沛县祥龙矿山机械配件有限公司
  • 2019-07-29 - 2022-02-22 - F01K7/00
  • 本发明公开了一种炼钢炉与轧钢加热炉余热集成发电系统,包括壳体,所述壳体内开设有蒸发腔,所述蒸发腔内固定安装有固定板,所述固定板内等间距的固定安装有多个倒立漏,每个所述倒立漏的上端面均固定连接有导流管,每个所述导流管的上端面均固定连接在蒸发腔的上端面。本发明,喷向冷却板的蒸汽经过冷却板的第一步冷却后变成热水落到冷却通道的底侧壁内,然后热水会进一步的向右流动,并流向冷却管,进而通过冷却管内的螺旋冷却叶螺旋向下流动,进而减缓了水流的速度,进而延长了热水在冷却管内流动的时间,使得热水冷却的更加充分,使得回流到蒸发腔内的水流吸热能力和原先一样。
  • 一种炼钢炉轧钢加热炉余热集成发电系统
  • [发明专利]变压放热气体动力装置-CN202111125572.9在审
  • 李鸿瑞;李华玉 - 李华玉
  • 2021-09-16 - 2022-02-08 - F01K7/00
  • 本发明提供变压放热气体动力装置,属于热动技术领域。膨胀增速机有循环工质通道与升压放热器连通,升压放热器还有循环工质通道经压缩机与高温热交换器连通,高温热交换器还有循环工质通道与膨胀增速机连通;高温热交换器还有热源介质通道与外部连通,升压放热器还有冷却介质通道与外部连通,膨胀增速机连接压缩机并传输动力,形成变压放热气体动力装置。
  • 变压放热气体动力装置

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