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]光热解吸二氧化碳的系统-CN202320957305.6有效
  • 铁宇;蔡昊;毛祥;谢雨桐;郭蕙心;朱瑞娟 - 北京市燃气集团有限责任公司
  • 2023-04-25 - 2023-10-27 - B01D53/18
  • 本实用新型光热解吸二氧化碳的系统涉及一种用于吸收烟气中二氧化碳的系统。其目的是为了提供一种能够降低能耗的光热解吸二氧化碳的系统。本实用新型光热解吸二氧化碳的系统包括吸收塔、解吸塔和太阳能集热系统,吸收塔包括吸收塔进气口和吸收塔出液口,吸收塔出液口连接换热器的第一进液口,换热器的第一出液口与解吸塔进液口连接,解吸塔出液口连接气液分离器,气液分离器分别连接二氧化碳储罐和换热器的第二进液口,换热器的第二出液口连接吸收塔进液口,太阳能集热系统包括加热装置,加热装置连接热交换器,热交换器分别连接解吸塔进水口和解吸塔出水口,解吸塔进水口和解吸塔出水口分别与解吸塔内部的换热竖管连接。
  • 光热解吸二氧化碳系统
  • [实用新型]一种零碳排放的供能系统-CN202221821353.4有效
  • 姜鑫;丁斌;蔡昊;金文龙;铁宇;郭蕙心 - 北京市燃气集团有限责任公司
  • 2022-07-15 - 2023-08-04 - H01M8/0668
  • 本实用新型属于天然气技术领域,公开了一种零碳排放的供能系统,包括:固体氧化物燃料电池,所述的固体氧化物燃料电池设有天然气和空气进口,所述的固体氧化物燃料电池设有二氧化碳出口;所述的固体氧化物燃料电池设有供电口和供热水口,所述的供热水口为用户提供热水;流体金属反应器,用于二氧化碳的分解,所述的流体金属反应器上设有二氧化碳进口、氧气出口和碳出口。本实用新型的零碳排放的供能系统可以实现独立运行,二氧化碳分解成本低。
  • 一种排放系统
  • [发明专利]一种零碳供热系统-CN202210652792.5在审
  • 乔佳;车明;蔡昊;丁斌;郭蕙心;姜鑫 - 北京市燃气集团有限责任公司
  • 2022-06-10 - 2022-10-04 - F24D15/00
  • 本发明属于供热技术领域,具体涉及一种零碳供热系统,零碳供热系统由天然气化学链燃烧装置提供热能,天然气化学链燃烧装置的反应器与板式换热器连通进行换热;第一板式换热器通过第一冷却水罐与第一反应器形成回路;第二板式换热器通过第二冷却水罐与第二反应器形成回路;第一反应器和第二反应器的出口与还原烟气管壳式换热器连通,氧化烟气管壳式换热器的进口与天然气连通;还原烟气管壳式换热器和氧化烟气管壳式换热器的出口与气水分离器连接;第一反应器和第二反应器的出口与加热燃烧器连接;第一板式换热器与采暖供水管之间设有分水器,采暖回水管与还原烟气管壳式换热器之间设有集水器。本发明的零碳供热系统供热率高。
  • 一种供热系统
  • [发明专利]一种天然气门站加热系统及方法-CN202210378116.3在审
  • 吴媛媛;郭蕙心;车明;姜鑫;李晨;刘希言 - 北京市燃气集团有限责任公司
  • 2022-04-12 - 2022-08-23 - F17D1/04
  • 本发明提供一种天然气门站加热系统及方法。所述系统包括:主控单元,通过网络与主控单元相连的安装在门站进口处的处气质分析仪、水露点仪和加热器,还包括与主控单元相连的环境温湿度传感器和天然气传感器模块;主控单元根据气质分析仪输出的气质组分、水露点仪输出的水露点以及环境温湿度传感器和天然气传感器模块输出的数据,计算使天然气满足安全运行要求且加热器能耗最小的最佳温度,并根据所述最佳温度与天然气实际温度的温度差控制加热器的开度,使天然气实际温度略大于所述最佳温度。本发明不仅能够确保降压后天然气温度满足安全运行要求,还能使加热器能耗最小。
  • 一种天然气门加热系统方法
  • [发明专利]基于最不利空调末端动态变化的水泵变频控制方法-CN201910982260.6有效
  • 凌继红;郭蕙心;邢金城 - 天津大学
  • 2019-10-16 - 2021-07-06 - F24F11/85
  • 本发明涉及空调水系统控制领域,为搜寻计算实际运行工况下的最不利环路和水泵变频所需的进出口压差,优化现有的水泵变频控制,在保证建筑房间舒适度的同时降低水泵能耗。为此,本发明采取的技术方案是,基于最不利空调末端动态变化的水泵变频控制方法,根据各个末端环路上采集的电动二通阀开度信号,反馈各个末端的流量需求变化,利用管网计算模型,搜寻变化后新的最不利末端并计算压差控制点所需压差,将该压差值传输给变频器,变频器通过调节水泵转速保证压差控制点所需压差,以适应各用户末端阀位调节而引发的最不利末端动态变化,实现水泵在最不利末端动态变化过程中的变频控制。本发明主要应用于空调水系统控制。
  • 基于不利空调末端动态变化水泵变频控制方法

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