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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  • [实用新型]一种循环吸附制冷互补的太阳能空气取水装置-CN202120444418.7有效
  • 张选泽 - 中国科学院地理科学与资源研究所
  • 2021-03-01 - 2021-11-19 - E03B3/28
  • 本实用新型公开了一种循环吸附制冷互补的太阳能空气取水装置,包括太阳能电池板,还包括取水器箱体,取水器箱体分为制水室、储能室和储水室,储能室和储水室设置在制水室的下方,在储能室中设置有储能器,储能器上安装有控制器;制水室包括吸附室和冷凝室,冷凝室的左端安装有导冷铝板,在导冷铝板上连接有导冷铝网,导冷铝板与设置在冷凝室外壁上的半导体制冷片相贴,半导体制冷片的另一面与导热铜板相贴,冷凝室的底端连通有导水粗软管,导水粗软管的底端连通集水器。本实用新型具有取水效率高、节能、环保、便携等优点,可在沙漠、荒漠、海岛等淡水匮乏地区获取珍贵的饮用水资源。
  • 一种循环吸附制冷互补太阳能空气取水装置
  • [发明专利]一种基于饱和水汽压差的干旱指数计算方法-CN202110047871.9有效
  • 张选泽;张永强 - 中国科学院地理科学与资源研究所
  • 2021-01-14 - 2021-09-14 - G06Q10/06
  • 本发明公开了一种基于饱和水汽压差的干旱指数计算方法,定义标准化饱和水汽压差指数为干旱指数,表征干旱状况,用于对陆地生态系统的干旱情况进行监测;标准化饱和水汽压差指数的计算方法包括以下步骤:获取气象站或野外观测站的地面气温、地面气压和相对湿度的气象资料;由气象资料计算饱和水汽压和实际水汽压;由饱和水汽压差计算出标准化饱和水汽压差指数。本发明提出新的干旱指数应用于农业或生态系统的干旱监测,可反映除大气降水供应短缺以外的干旱情况,计算方法简单、结果准确且稳定,参与计算的观测数据易获取,不依靠额外的观测仪器,因此可免除额外仪器的安装和维护成本,具有时间和空间的连续性,能更准确地描述农田、森林、草地等陆地生态系统中发生的干旱。
  • 一种基于饱和水汽干旱指数计算方法
  • [发明专利]一种循环吸附制冷互补的太阳能空气取水装置-CN202110226192.8在审
  • 张选泽 - 中国科学院地理科学与资源研究所
  • 2021-03-01 - 2021-05-28 - E03B3/28
  • 本发明公开了一种循环吸附制冷互补的太阳能空气取水装置,包括太阳能电池板,还包括取水器箱体,取水器箱体分为制水室、储能室和储水室,储能室和储水室设置在制水室的下方,在储能室中设置有储能器,储能器上安装有控制器;制水室包括吸附室和冷凝室,冷凝室的左端安装有导冷铝板,在导冷铝板上连接有导冷铝网,导冷铝板与设置在冷凝室外壁上的半导体制冷片相贴,半导体制冷片的另一面与导热铜板相贴,冷凝室的底端连通有导水粗软管,导水粗软管的底端连通集水器。取水装置的工作步骤包括:进气‑吸附过程和脱附‑冷凝过程。本发明具有取水效率高、节能、环保、便携等优点,可在沙漠、荒漠、海岛等淡水匮乏地区获取珍贵的饮用水资源。
  • 一种循环吸附制冷互补太阳能空气取水装置
  • [发明专利]一种考虑下垫面条件变化的潜在蒸散发估算方法-CN202110047399.9在审
  • 张选泽;张永强;田静 - 中国科学院地理科学与资源研究所
  • 2021-01-14 - 2021-04-23 - G06F30/28
  • 本发明公开了一种考虑下垫面条件变化的潜在蒸散发估算方法,包括收集研究站点或区域像元尺度数据;通过大气CO2浓度计算最大叶片气孔导度;将最大叶片气孔导度结合叶面积指数计算植被冠层导度;根据近地表风速和冠层高度计算空气动力学导度;根据可利用能量计算植被可利用能量和裸土可利用能量;将植被潜在蒸腾量与裸土潜在蒸发量相加计算得到地表蒸散发量。本发明摆脱了下垫面条件和植被冠层气孔导度不变性的假设束缚,克服了现有潜在蒸散发算法仅适用于有限地表覆盖植被类型的适用性问题;建立不同地表覆盖植被类型下的叶片最大气孔导度与大气CO2浓度的数学关系式,合理描述了大气CO2浓度动态变化如何影响冠层气孔导度和潜在蒸散发。
  • 一种考虑下垫面条件变化潜在蒸散估算方法

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