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]核反应堆事故余热内生动力系统及核能系统-CN202310760739.1在审
  • 叶绿;黄彦平;刘旻昀;臧金光;刘光旭 - 中国核动力研究设计院
  • 2023-06-26 - 2023-10-03 - F01K25/10
  • 本发明提供了一种核反应堆事故余热内生动力系统及核能系统,该动力系统包括:热交换器、压缩机、透平、回热器、冷却器和辅助增压装置;超临界二氧化碳工质经热交换器吸收核反应堆的热量,并进入透平膨胀做功;从透平排出的超临界二氧化碳工质,依次进入回热器、冷却器释放热量,再进入压缩机提升压力后进入回热器吸收乏汽余热,随后再次返回热交换器;辅助增压装置中,第一进气通道和第二进气通道均与掺混腔室连通,经第一进气通道进入掺混腔室的气流朝向扩压腔室流动;压缩机或透平的泄漏结构与第二进气通道连通。该动力系统集成反应堆事故余热导出以及应急电力供应的功能,增强核反应堆的最后一道安全保障。
  • 核反应堆事故余热生动力系核能系统
  • [发明专利]一种跨临界二氧化碳离心压气机优化方法-CN202310842971.X有效
  • 陈尧兴;叶绿;黄彦平;刘光旭;臧金光 - 中国核动力研究设计院
  • 2023-07-11 - 2023-09-15 - G06F30/17
  • 本发明提出一种跨临界二氧化碳离心压气机优化方法,涉及叶轮机械技术领域,该跨临界二氧化碳离心压气机优化方法包括:基于流体相似理论将跨临界二氧化碳的物性区间等效于理想工质的物性区间,根据理想工质进行离心压气机的几何参数敏感性分析并筛选出理想工质离心压气机耗功最优的几何参数值;根据流体相似理论将理想工质离心压气机耗能最优的几何参数值缩放回跨临界二氧化碳离心压气机,以获得跨临界二氧化碳离心压气机耗功最优的几何参数值。本发明提出的跨临界二氧化碳离心压气机优化方法能够获得最佳的跨临界二氧化碳离心压气机设计参数。
  • 一种临界二氧化碳离心压气优化方法
  • [发明专利]一种微通道换热器及其制造方法-CN202310837351.7有效
  • 刘睿龙;黄彦平;刘光旭;臧金光 - 中国核动力研究设计院
  • 2023-07-10 - 2023-09-01 - F28D7/00
  • 本发明提出一种微通道换热器及其制造方法,涉及换热器技术领域,该微通道换热器具有换热芯体,换热芯体至少包括第一流道板、第二流道板和两个盖板,第一流道板其一板面上开设有分流孔和多条第一流体流入槽,多条第一流体第一流出槽和多条第一流体第二流出槽,第二流道板,叠设于第一流道板的另一板面并与第一流道板密封连接,所述第二流道板其朝向所述第一流道板的板面上开设有多条第二流体槽和多条第三流体槽,两个盖板分别密封盖设于第一流道板的外侧板面和第二流道板的外侧板面。本发明提出一种微通道换热器及其制造方法能够提高换热系统的紧凑程度。
  • 一种通道换热器及其制造方法
  • [发明专利]超临界二氧化碳压气机以及同轴发电系统-CN202211244904.X有效
  • 陈尧兴;叶绿;黄彦平;刘光旭;臧金光 - 中国核动力研究设计院
  • 2022-10-12 - 2023-08-22 - F04D17/10
  • 本申请涉及一种超临界二氧化碳压气机以及同轴发电系统,超临界二氧化碳压气机包括转轴、定子、转轮以及阻挡组件,定子环绕转轴设置,定子与转轴围合形成容纳腔;转轮设置于容纳腔并连接于转轴,在转轴的轴向上,转轮将容纳腔分隔形成第一流道以及第二流道;阻挡组件设置于第二流道,阻挡组件包括第一阻挡件以及第二阻挡件,第一阻挡件与转轮连接,第二阻挡件与定子连接,第二流道中的气流经过第一阻挡件和第二阻挡件后流出,以使第一流道以及第二流道内的压力相平衡。本申请实施例能够降低第二流道中的气流压力,使之与第一流道中的气压相平衡,维持了压气机的稳定性。
  • 临界二氧化碳压气以及同轴发电系统
  • [发明专利]清洗系统-CN202211222476.0有效
  • 唐佳;黄彦平;刘旻昀;臧金光;刘光旭;刘睿龙;卓文彬 - 中国核动力研究设计院
  • 2022-10-08 - 2023-06-13 - F28G13/00
  • 本申请公开了一种清洗系统,包括:混合腔,包括混合物出口、固体物料入口、流体入口和隔板,固体物料入口用于与固体物料源连通,流体入口用于与流体液源连通,隔板设置于混合腔内并将混合腔分隔为第一腔室和第二腔室,混合物出口和固体物料入口分别与第一腔室连通,隔板用于阻挡固体物料进入第二腔室,流体入口与第二腔室连通;清洗管路,用于连通混合物出口和第一通道的进液口;连接管路,用于连通清洗管路和第二通道的出气口。本申请结构简单、去污能力强、环保性好,可以同时进行化学和物理除污,并且可以实现气液固三相清洗的效果,具有良好的市场应用前景。
  • 清洗系统
  • [发明专利]超临界二氧化碳发电系统及其紧急停机保护方法-CN202310166051.0在审
  • 刘秀婷;黄彦平;臧金光;昝元锋;卓文彬;王广义 - 中国核动力研究设计院
  • 2023-02-24 - 2023-05-16 - F01K25/10
  • 本发明为一种超临界二氧化碳发电系统及其紧急停机保护方法,该系统包括超临界二氧化碳布雷顿循环回路,包括主压缩机、再压缩机、透平和发电机,透平连通热源部;干气密封冷却装置包括二氧化碳高压储罐,透平上设置干气密封冷却结构;二氧化碳消弭再生装置;储能电源部,包括储能电池,储能电池电连接于发电机,发电机能为储能电池充电,储能电池电连接不间断电源;回路阀门部,包括用于停机保护的控制阀门,不间断电源与回路阀门部电连接,储能电源部能在紧急停机时为回路阀门部供电。本发明能防止因停机后透平缸壁温度过高导致干气密封失效损坏,实现冷却的高压低温二氧化碳来自系统排放的经消弭处理的可再生二氧化碳工质,具备很好的经济性。
  • 临界二氧化碳发电系统及其紧急停机保护方法
  • [发明专利]一种核反应堆发电系统-CN202211137594.1有效
  • 刘秀婷;刘光旭;黄彦平;臧金光;卓文彬 - 中国核动力研究设计院
  • 2022-09-19 - 2023-05-05 - F25B29/00
  • 本申请涉及核能利用技术领域,具体涉及了一种核反应堆发电系统,该核反应堆发电系统包括核反应堆、供热模块、发电模块和制冷模块,核反应堆对第一换热介质加热,第一换热介质与供热模块、发电模块换热,供热模块中的供热装置向用户供热,发电模块中第一发电模块中的第三换热介质和第二发电模块中的第四换热介质均能够与第三换热介质换热,分别进行发电,制冷模块中的冷却介质通过第三换热器与做功后的第三换热介质换热,实现制冷,使得该核反应堆发电系统在进行发电的同时还能进行制冷和供热,能够为用户提供多种形式的能源,有利于满足用户对多种形式的能源需求,提高用户体验。
  • 一种核反应堆发电系统
  • [发明专利]双超核能动力系统及核能利用方法-CN202310057988.4在审
  • 黄彦平;赵学斌;臧金光 - 中国核动力研究设计院
  • 2023-01-17 - 2023-04-25 - G21C15/14
  • 本发明提供了一种双超核能动力系统及核能利用方法,该双超核能动力系统包括:超临界水冷堆、超临界水入口管路、超临界水出口管路、超临界二氧化碳循环系统、透平和中间换热器,超临界水入口管路的两端分别与超临界水冷堆和中间换热器的热侧连通,超临界水出口管路的两端分别与超临界水冷堆和中间换热器的热侧连通,超临界水经超临界水出口管路从超临界水冷堆流向中间换热器的热侧,并经超临界水入口管路循环流回超临界水冷堆;中间换热器的冷侧和透平均设置于超临界二氧化碳循环系统中,超临界二氧化碳流经超临界二氧化碳循环系统,从中间换热器的冷侧吸热,并进入透平做功,解决了超临界水冷堆放射性的屏蔽难度大,系统结构复杂的技术问题。
  • 核能动力系统利用方法
  • [发明专利]超临界二氧化碳压气机以及同轴发电系统-CN202211389743.3有效
  • 陈尧兴;叶绿;黄彦平;刘光旭;臧金光 - 中国核动力研究设计院
  • 2022-11-08 - 2023-04-25 - F04D29/26
  • 本申请涉及一种超临界二氧化碳压气机以及同轴发电系统,超临界二氧化碳压气机包括转轴、定子、转轮、平衡部件和密封部件。定子环绕转轴设置,定子与转轴围合形成容纳腔,定子在转轴的径向上朝向转轴的一侧具有凹槽。转轮设置于容纳腔并连接于转轴,转轮将容纳腔分隔形成第一流道和第二流道。平衡部件设置于第二流道并环绕转轴设置,平衡部件至少部分伸入凹槽内。密封部件包括第一密封件以和第二密封件,第一密封件与定子连接,第二密封件与平衡部件连接,第二流道中的气流经过第一密封件和第二密封件降压后流出,以使第一流道和第二流道作用在转轮上的推力经平衡部件平衡。本申请实施例能够在减小对转轮临界转速影响的基础上,平衡轴向推力。
  • 临界二氧化碳压气以及同轴发电系统

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