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]一种低温氢引射器-CN202011131701.0有效
  • 贾启明;李正宇;龚领会;刘立强;伍继浩;张梅梅;朱伟平 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2020-10-21 - 2023-10-20 - F04F5/16
  • 本发明提供的低温氢引射器,包括:入口转换接头、工作管、喷嘴、泵体、引射管、引射转换接头、波纹管、截断部、出口管及出口转换接头,所述截断部包括截断阀板和与所述截断阀板连接的截断拉杆,所述截断阀板中心设置有流道孔,所述截断拉杆可移动,通过所述截断拉杆移动带动所述截断阀板的移动,以使所述截断阀板逐渐封闭所述混合室内的流道,并使所述截断阀板与所述喷嘴的出口相接触以封闭所述触喷嘴出口,使得所述工作管的流路封闭,从而实现所述工作管的流路,所述引射管的流路和所述出口管的流路隔离,保证在应急状态下,通过外界干预,快速实现各流道关断,保证氢引射器的安全性和可靠性。
  • 一种低温氢引射器
  • [发明专利]一种液氢冷能梯级利用系统和方法-CN202211589043.9有效
  • 龚领会;王倩;霍延凯;李岸然 - 中山先进低温技术研究院
  • 2022-12-12 - 2023-10-17 - F17C7/04
  • 本发明涉及能源转化、冷量回收的技术领域,并提供了一种液氢冷能梯级利用系统和方法,该系统包括增压设备、冷能利用单元和管路单元。增压设备与冷能利用单元连接,以用于将常压液氢增压至高压液氢并通过管路单元进入冷能利用单元;冷能利用单元设有多个,包括与增压设备连接用于将高压液氢转变为高压氢气的初级冷能利用单元,以及多个次级冷能利用单元;初级冷能利用单元和多个次级冷能利用单元依次连接,用于阶梯式地回收低温高压氢气的冷量并应用于相应的场景,通过设置多个冷能利用单元实现多温区的液氢冷能利用场景,使氢气冷能梯级利用,减小换热温差,减少不可逆损失。
  • 一种液氢梯级利用系统方法
  • [发明专利]一种氦低温制冷系统及制冷方法-CN202110591036.1有效
  • 谢秀娟;杨少柒;王云龙;潘薇;徐向东;龚领会 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2021-05-28 - 2023-09-15 - F25B9/14
  • 本申请提供的氦低温制冷系统,包括:室温氦压缩机/组及高精滤油器、气体管理面板、氦气缓冲罐、高压气体管路、中压气体管路、低压气体管路、高压气体管路阀门、中压气体管路阀门、低压气体管路阀门、液氮预冷阀门、氮气管路、氦制冷机、节流阀、液氦低温传输管线、低温容器、低温饱和氦气回气管路、低温饱和氦气回气阀、液氦低温传输管线、液氦导液阀、超流氦制冷机、低压气体管路阀门和低压气体管路。本申请提供的氦低温制冷系统可以实现液氢、液氦到超流氦温区的氦低温制冷系统的多种工作模式的智能调控,并可实现氦低温制冷系统产生20K冷氦气、液氦或者2.17K以下超流氦,进而输送给用户或被冷却负载进行降温。另外,还提供了一种制冷方法。
  • 一种低温制冷系统制冷方法
  • [实用新型]一种通流蜗壳及承压外壳双层结构-CN202320253986.8有效
  • 伍继浩;刘思昊;苏和;商晋;王金阵;龚领会;王倩 - 中国科学院理化技术研究所;中山先进低温技术研究院
  • 2023-02-10 - 2023-09-15 - F04D29/42
  • 本实用新型涉及高压氦循环风机领域,具体涉及一种通流蜗壳及承压外壳双层结构,包括通流蜗壳部分及承压外壳部分;通流蜗壳部分包括离心叶轮、蜗壳前段、蜗壳导流盘、蜗壳后段、安装基座;承压外壳部分包括承压壳I、承压壳II。该结构结合具有顺畅流道的通流蜗壳与承受高压的外壳,通过合理的密封,可保证高压气流安全、无泄漏地按照通流蜗壳的流道流动。相较于传统压缩机蜗壳结构,本实用新型的通流蜗壳及承压外壳双层结构不仅能够与整机其他部分壳体相连接,将蜗壳的通流能力与承压能力分解到独立的结构,避免了在通流蜗壳上添加密封、耐压设计,降低了蜗壳的设计、加工、安装难度,提高了高压氦循环风机的运行安全性。
  • 一种通流外壳双层结构
  • [发明专利]一种粗氦气精制提纯系统-CN202310295656.X在审
  • 李正宇;杜军军;龚领会;刘立强;徐向东;王炳明 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2023-03-23 - 2023-08-15 - F25J3/06
  • 本发明提供一种粗氦气精制提纯系统,包括进气流路,还包括一级换热器、二级换热器、气液分离器以及冷氦流路,进气流路经一级换热器与气液分离器的进气口连通,且经气液分离器的出气口伸入二级换热器,冷氦流路依次经过二级换热器以及一级换热器;高压粗氦气通过进气流路进入一级换热器与冷氦流路内的冷源氦气换热降温,且通过气液分离器分离进气流路内冷凝的液体,提纯后的氦气进入二级换热器内与冷氦流路内的冷源氦气再次换热降温,提纯后氦气中杂质被凝华。本发明中,粗氦气通过冷源氦气进行多级换热降温,能够有效分离粗氦气内的杂质,可以获取高纯度氦气,且能够避免液氮的消耗。
  • 一种氦气精制提纯系统
  • [实用新型]一种大容量零蒸发存储液氦罐箱-CN202320354643.0有效
  • 谢秀娟;贾启明;郭梁;杨少柒;龚领会 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2023-03-01 - 2023-08-15 - F17C3/04
  • 本实用新型涉及低温罐箱/罐式集装箱技术领域,具体涉及一种大容量零蒸发存储液氦罐箱/罐式集装箱,包括:液氦罐箱内容器、液氦罐箱内容器冷屏盘管、液氦进排液管、复合多层绝热材料、内铜屏、闪蒸气传输管、绝热支撑、外铜屏、液氦罐箱外容器、液氦罐箱钢架、液氦进液传输管线、冷却介质内容器、冷却介质内容器冷屏盘管、复合多层绝热材料II、内铜屏II、绝热支撑II、外铜屏II、低温冷头、低温制冷机、单向加液控制阀。本实用新型可以应对低温罐箱在长时间带压储存液氦和长时间、远距离运输液氦过程中易出现的内部压力急速升高的情况,实现长期零蒸发存储。
  • 一种容量蒸发存储液氦罐箱
  • [发明专利]一种压缩机在线监测及诊断方法、装置、设备及存储介质-CN202310823240.0在审
  • 胡忠军;王炳明;龚领会;刘立强 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2023-07-06 - 2023-08-04 - F04C28/28
  • 本申请涉及一种压缩机在线监测及诊断方法、装置、设备以及存储介质。所述方法包括:采集压缩机设备的振动信号及运行数据;采用故障识别分析模型从振动信号和运行数据中提取压缩机设备的特征信息;将提取的特征信息与故障模式数据库进行比对,根据对比结果对压缩机设备进行故障模式分析,得到压缩机设备的故障模式分类结果,将特征信息和故障模式分类结果上传至专家诊断系统;专家诊断系统基于特征信息和故障模式分类结果,利用深度学习数据分析模型对压缩机设备进行故障诊断和健康状态预测,生成压缩机设备的故障诊断结论。本申请实施例可以更全面准确地进行螺杆式压缩机的振动监测和故障诊断,提高故障预测精度以及压缩机设备的稳定性和可靠性。
  • 一种压缩机在线监测诊断方法装置设备存储介质
  • [发明专利]一种氢液化系统的换热量计算方法-CN202310373996.X有效
  • 吕翠;周刚;伍继浩;龚领会 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2023-04-10 - 2023-07-14 - G06F30/20
  • 本发明涉及一种氢液化系统的换热量计算方法,氢液化系统的换热量计算方法包括以下步骤:将各级正仲氢转化换热器的液化路氢流体的出口温度导入预设的物性计算模型,以计算得到与出口温度相对应的氢流体的平衡仲氢含量、仲氢转化率、氢流体由正氢向仲氢转化的转化热和各级正仲氢转化换热器在平衡氢物性下的理论换热量;根据仲氢转化率,计算得到与出口温度相对应的氢流体的实际仲氢含量;根据实际仲氢含量、平衡仲氢含量及转化热,计算得到各级正仲氢转化换热器在非平衡氢物性下的换热量校正值;根据各级正仲氢转化换热器在平衡氢物性下的理论换热量以及在非平衡氢物性下的换热量校正值,计算得到各级正仲氢转化换热器的实际换热量。
  • 一种液化系统热量计算方法
  • [发明专利]一种设备装卸工装、设备装配方法和设备拆卸方法-CN201810947758.4有效
  • 伍继浩;董欣勃;吕翠;潘薇;李青;龚领会 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2018-08-20 - 2023-07-14 - B25B11/02
  • 一种设备装卸工装,包括夹紧紧固结构、轴向调节结构和径向对准结构;夹紧紧固结构包括环形卡盘和紧固件,环形卡盘包括至少两块圆弧形的工装支撑块,工装支撑块首尾拼接形成环形卡盘,紧固件将环形卡盘锁紧紧固;轴向调节结构包括支撑腿,支撑腿贯穿环形卡盘,支撑腿和环形卡盘螺纹连接;定位杆贯穿环形卡盘。上述设备装卸工装,采用夹紧紧固结构将待安装低温机械夹紧。通过旋转支撑腿,工装支撑块带动待安装设备发生轴向位移,实现安装与拆卸。在设备安装过程中,依靠定位杆旋入下端法兰的定位孔可实现工装与机械总体的径向定位,提高同轴度,减小装配误差。此外,还提供一种采用上述设备装卸工装的设备装配方法和设备拆卸方法。
  • 一种设备装卸工装装配方法拆卸

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