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]一种多能源驱动制冷系统及制冷方法-CN201410516643.1有效
  • 谈莹莹;王林;谢镭;付文轩;朱海华;段丽平;马爱华;白得坡;任秀宏 - 河南科技大学
  • 2014-09-30 - 2017-09-29 - F25B25/00
  • 本发明涉及一种多能源驱动制冷系统及制冷方法。其中一种多能源驱动制冷系统包括喷射制冷部分和压缩式制冷部分,喷射制冷部分包括气液分离器,压缩式制冷部分包括压缩机、用于制冷的蒸发器和串接在蒸发器的工质入口的节流部件,压缩机的工质出口连接有用于通过降低温度使工质转化为气液相混合状态的回热装置,回热装置与节流部件的工质入口之间设有至少一级气相工质分离冷凝装置,气相工质分离冷凝装置包括次级气液分离器和次级回热装置,次级气液分离器的工质出口与回热装置或上级气相工质分离冷凝装置中次级回热装置的热工质通道出口连接,次级回热装置的工质出口与节流元件的工质入口连接。上述多能源驱动制冷系统能够实现更低的制冷温度。
  • 一种多能驱动制冷系统制冷方法
  • [实用新型]一种无泄漏滑阀-CN201320375314.0有效
  • 王雨;周西文;王林;谈莹莹;任秀宏 - 河南科技大学
  • 2013-06-27 - 2013-12-04 - F16N23/00
  • 本实用新型公开了一种无泄漏滑阀,包括沿左右方向延伸的阀体,阀体中固设有沿左右方向延伸的阀套,阀套上设有供流体介质进出阀套内腔的流通口,在阀套中沿左右方向往复移动装配有阀芯,阀芯上设有用于随阀芯滑动以控制换向滑阀换向的凸肩,凸肩外周面上嵌设有用于开断所述流通口的沿左右方向布置的左侧密封圈和右侧密封圈,两侧密封圈均具有用于与阀套内壁面密封滑动配合的外周面,所述流通口为绕阀套周向均布的多个径向通流孔,径向通流孔的内端延伸至阀套的内壁面上,阀套的内壁面上于在阀套周向上相邻的径向通流孔之间具有用于与所述两侧密封圈的外周面顶压配合的顶压部。实现了换向滑阀的无泄漏,克服了普通换向滑阀的泄露问题。
  • 一种泄漏滑阀
  • [发明专利]无泄漏滑阀结构-CN201310262411.3有效
  • 王雨;王林;周西文;马爱华;谈莹莹;任秀宏;张敏慧;郭思宇 - 河南科技大学
  • 2013-06-27 - 2013-10-23 - F16N23/00
  • 本发明公开了一种无泄漏滑阀结构,包括沿左右方向延伸的阀体,阀体中固设有沿左右方向延伸的阀套,阀套上设有供流体介质进出阀套内腔的流通口,在阀套中沿左右方向往复移动装配有阀芯,阀芯上设有用于随阀芯滑动以控制换向滑阀换向的凸肩,凸肩外周面上嵌设有用于开断所述流通口的沿左右方向布置的左侧密封圈和右侧密封圈,两侧密封圈均具有用于与阀套内壁面密封滑动配合的外周面,所述流通口为绕阀套周向均布的多个径向通流孔,径向通流孔的内端延伸至阀套的内壁面上,阀套的内壁面上于在阀套周向上相邻的径向通流孔之间具有用于与所述两侧密封圈的外周面顶压配合的顶压部。实现了换向滑阀的无泄漏,克服了普通换向滑阀的泄露问题。
  • 泄漏滑阀结构
  • [发明专利]一种溶液自冷却精馏的氨水吸收制冷系统-CN201110435303.2有效
  • 王林;谈莹莹;崔晓龙;马爱华;任秀宏;张敏慧 - 河南科技大学
  • 2011-12-22 - 2012-09-19 - F25B15/04
  • 本发明涉及一种溶液自冷却精馏的氨水吸收制冷系统,包括发生器,发生器内于其加热器的上方设置有精馏换热管,发生器的蒸汽出口与冷凝器的制冷剂进口相连,冷凝器的制冷剂出口经节流阀与蒸发器的制冷剂进口相连,蒸发器的制冷剂出口与吸收器的蒸汽进口相连,吸收器的溶液出口分为两路,其中一路经精馏换热管与喷射器的被引射流体进口相连,另一路经溶液泵后分为两支,其中一支与发生器的溶液进口相连,另一支经流量调节阀与喷射器的工作流体进口相连,发生器的溶液出口与流量调节阀的出口汇合后与喷射器的工作流体进口相连,喷射器的出口经溶液冷却器与吸收器的溶液进口相连,吸收器的底部设置有超声波装置。
  • 一种溶液冷却精馏氨水吸收制冷系统
  • [实用新型]自动复叠低温制冷装置-CN201020627636.6无效
  • 王林;王雨;马爱华;梁娟丽;周西文;任秀宏;谈莹莹;闫晓娜 - 河南科技大学
  • 2010-11-27 - 2011-06-15 - F25B9/08
  • 本实用新型涉及一种具有自动复叠的低温制冷装置,该低温制冷装置中的制冷件包括压缩机(1)、冷凝器(2)、第一气液分离器(3)、第一回热器(5)、第一节流件(7)、冷凝蒸发器(9)、第二回热器(10)、第二节流件(11)和蒸发器(12),制冷件还包括有第一喷射器(4)、第二喷射器(8)和第二气液分离器(6),所述各制冷件和制冷剂构成自动复叠低温制冷装置,该低温制冷装置利用喷射器回收节流损失并减小压比,可在获得低温的同时具有较高的循环性能并获得较快的制冷速度。
  • 自动低温制冷装置
  • [实用新型]节能型深度冷冻装置-CN201020566014.7无效
  • 王林;谈莹莹;肖轶;王雨;崔晓龙;马爱华;任秀宏;周西文 - 河南科技大学
  • 2010-10-19 - 2011-05-25 - F25B25/00
  • 本实用新型公开了一种节能型深度冷冻装置,它包括发生器、喷射器、工质泵、冷凝器、气液分离器、压缩机、第一节流部件、冷凝蒸发器、第二节流部件、蒸发器、加热器,所述发生器的蒸汽出口与喷射器的工作流体进口相连,喷射器的流体出口与冷凝器相连,冷凝器的出口与气液分离器的进液口相连,气液分离器的主出液口经工质泵与发生器的进口相连。通过低品位热能所驱动的喷射器实现高沸点组分冷凝成液体以作为低沸点组分冷却介质,喷射器另一作用是增大在压缩机吸气口的低沸点组分吸气压力,降低压缩机压缩比,实现更低制冷温度。该系统运行稳定,实现低品位能源高效利用,节能效果显著,应用前景广阔。
  • 节能型深度冷冻装置
  • [实用新型]小型化吸收式制冷装置-CN201020565279.5无效
  • 王林;任秀宏;马爱华;周西文;王雨;谈莹莹 - 河南科技大学
  • 2010-10-18 - 2011-05-04 - F25B15/02
  • 本实用新型公开一种小型化吸收式制冷装置,包括通过管道连接的发生器、冷凝器、节流部件、蒸发器、吸收器、溶液泵、喷射器,发生器顶部设有风冷式热管冷却器,发生器内于浓溶液进口下方对应设置有第一溶液换热器,所述吸收器中设有第二溶液换热器,所述发生器的稀溶液出口通过管道串接第一溶液换热器、第一风冷式冷却器、第二溶液换热器,然后接入喷射器的工作流体入口;喷射器的流体出口通过管道串接第二风冷式冷却器,然后接入吸收器的溶液入口。该制冷机有效利用低品位能源,采取风冷方式排热而实现机组风冷化,实现低品位能源高效利用,具有稳定可靠运行、高效节能和较低运行费用等优点。
  • 小型化吸收制冷装置
  • [实用新型]高效节能热泵装置-CN201020565278.0无效
  • 王林;马爱华;赵士阳;周西文;任秀宏;王雨;谈莹莹;许星 - 河南科技大学
  • 2010-10-18 - 2011-05-04 - F25B30/00
  • 本实用新型公开了一种高效节能热泵装置,包括太阳能吸收式热泵单元、中间工作介质循环装置和压缩式热泵单元,盘管加热器的进出口之间连接有低品位热能加热装置,所述发生器的蒸汽出口通过管道依次串接有冷凝器、第一节流部件、第一单向阀,蒸发器的出口与吸收器的制冷剂进口相连,太阳能驱动太阳能吸收式热泵单元制取较低温度中间工作介质或较高温度中间工作介质,中间工作介质先经第一热质交换设备承担用户所需要部分全部冷能/热能,再进入压缩式热泵单元的中间换热器换热,通过热泵机组单元再次回收利用中间工作介质所含有的冷能/热能。该高效节能热泵装置运行稳定可靠、能源利用效率、节能效果好,应用前景广阔。
  • 高效节能装置
  • [发明专利]带有喷射器的超低温循环制冷方法-CN201010561397.3无效
  • 王林;谈莹莹;王雨;马爱华;崔晓龙;周西文;任秀宏;闫晓娜 - 河南科技大学
  • 2010-11-27 - 2011-04-06 - F25B9/08
  • 一种带有喷射器的超低温循环制冷方法,压缩机(1)压缩后的高压混合制冷剂进入冷凝器(2),再进入第一气液分离器(3)实现气、液相分离,从第一气液分离器底部流出的液态制冷剂进入第一喷射器(4),第一喷射器出口的气液两相混合工质经第一回热器(5)的冷却降温再进入到第二气液分离器(6)并被分离,第二喷射器(8)的工作流体经第一节流件(7)以及冷凝蒸发器(9)而成低压蒸汽,经第二喷射器增压流入第一回热器进行过热再流回压缩机;从第一气液分离器顶部流出的气态制冷剂流入冷凝蒸发器并经第二回热器(10)再冷却,通过第二节流件(11)并进入到蒸发器(12)内低温制冷,超低温温度可达-40至-170℃,节能效果好。
  • 带有喷射器超低温循环制冷方法

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