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]冷却设备及冷却方法-CN202310619626.X在审
  • 佟薇;赵玉刚;罗鹏;蔡灏亭;韦立川 - 深圳市英维克科技股份有限公司
  • 2023-05-29 - 2023-09-15 - H05K7/20
  • 本申请提供一种冷却设备及冷却方法,冷却设备用于给热源散热,冷却设备包括:容器,容器内容置有工作液体;热源设置于工作液体的液面上方的预设位置范围内;气泡生成装置,至少部分设置于工作液体内,用于在工作液体内生成气泡;其中:气泡生成后上浮至工作液体的液面上破裂而生成微液滴;微液滴至少部分能够溅射至热源的表面,溅射至热源表面上的微液滴能够吸收热源的热量而汽化成气体。本申请提供的冷却设备可以生成微液滴,热源产生的热量可以直接传递给微液滴,微液滴可以吸收热源的热量而汽化成气体,带走热源的热量,因此本申请提供的冷却设备对热源进行冷却时,无需经过两次热传递,传热路径更短,换热效率更高。
  • 冷却设备方法
  • [发明专利]汽车空调系统-CN201710358625.9有效
  • 李腾;凌波;韦立川 - 深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司
  • 2017-05-19 - 2023-09-01 - B60H1/00
  • 汽车空调系统,包括:压缩机、气液分离器、车内换热器,以及车外换热器;所述压缩机的进口与所述气液分离器相连、出口与第一连通阀相连,所述第一连通阀分别与所述气液分离器、车内换热器以及车外换热器相连;所述车内换热器经并联设置的第二控制阀和第二节流阀后与所述车外换热器相连;所述车外换热器包括至少两个车外子换热器,任意两个车外子换热器之间经并联设置的第一控制阀和第一节流阀相连;对应于任意车外子换热器还对应连通设置有一个用于连通第二控制阀和第二节流阀、车外子换热器、第一连通阀的车外子换热器连通转换阀。本发明的汽车空调除霜系统在实现快速除霜的同时还能够向车内提供热量。
  • 汽车空调系统
  • [发明专利]微液滴生成方法、微液滴生成装置及应用设备-CN202310618769.9在审
  • 佟薇;赵玉刚;罗鹏;蔡灏亭;韦立川 - 深圳市英维克科技股份有限公司
  • 2023-05-29 - 2023-08-15 - B01F23/231
  • 本申请提供一种微液滴生成方法、微液滴生成装置及应用设备,微液滴生成方法包括:提供一种微液滴生成装置,微液滴生成装置包括:容置有工作液体的容器,至少部分浸没在工作液体中的气泡生成装置;通过气泡生成装置在工作液体中生成气泡;气泡至少因浮力作用而上浮至工作液体的液面上;气泡在无法被支撑时,在工作液体的液面上破裂而生成微液滴;其中:可通过调整工作液体的温度、工作液体的种类之中的至少一种,来调整生成的气泡的粒径,以通过调整气泡的粒径来调整生成的微液滴的粒径。本申请提供的微液滴生成方法、微液滴生成装置及应用设备,通过生成的气泡破裂而生成微液滴,能够采用单一液体工作介质稳定生成粒径相对可控的微液滴。
  • 微液滴生成方法装置应用设备
  • [发明专利]一种泵浦-CN202310685422.6在审
  • 陈言琛;曾祥友;韦立川 - 深圳市英维克科技股份有限公司
  • 2023-06-09 - 2023-07-25 - F04D29/58
  • 本发明涉及动力设备技术领域,具体公开了一种泵浦,包括泵壳、驱动设备、叶轮和密封结构。其中,泵壳内形成的散热腔与泵腔连通,泵壳上设有用于外接流体的流体进口和用于排出流体的流体出口,流体进口与散热腔连通,泵腔与流体出口连通;驱动设备与泵壳的一部分泵壳定连接,散热腔至少部分包覆于所述一部分泵壳;驱动设备的轴芯部分设于泵腔内驱动设备;叶轮设于泵腔内,且叶轮固设于轴芯;密封结构用于密封泵腔,且所述密封机构靠近所述叶轮的吸水入口。应用本发明提供的泵浦,泵腔内的流体能够对驱动设备换热,以达到驱动设备的散热目的。利用泵腔内流体散热,相较于常规设置风扇散热,实现了整流、稳压、高效散热,从而延长了泵浦使用寿命。
  • 一种
  • [实用新型]一种散热元件及热虹吸散热器-CN202223160344.8有效
  • 王烨;韦立川 - 深圳市英维克科技股份有限公司
  • 2022-11-28 - 2023-07-18 - H05K7/20
  • 本实用新型公开了一种散热元件及热虹吸散热器,用于电子散热领域,包括:相互连接构成收容腔的基板和盖板;基板具有相对的第一板面和第二板面,且收容于收容腔内的液态相变工质的液面在沿重力方向的平面上的投影不高于安装在第二板面上的热源的投影最顶部;毛细层,设置于收容腔;毛细层在沿重力方向的平面上的投影最底部不高于安装在第二板面上的热源的投影最底部,且毛细层在沿重力方向的平面上的投影最顶部不低于安装在第二板面上的热源的投影最顶部;其中,毛细层用于抽吸液态相变工质与热源进行相变换热,且毛细层设置有蒸汽通道,蒸汽通道用于供相变产生的气态相变工质排出所述毛细层,扩大了冷凝空间,提高了热虹吸散热器的性能。
  • 一种散热元件虹吸散热器
  • [实用新型]相变冷板、高热流密度电子设备散热组件、系统-CN202223403263.6有效
  • 杨玺;韦立川;蔡志强;贺灿华 - 深圳市英维克科技股份有限公司
  • 2022-12-19 - 2023-07-18 - H05K7/20
  • 本申请公开一种相变冷板、高热流密度电子设备散热组件、系统,相变冷板设置有至少两个互不相通的腔体,每个腔体均与储能装置连通;当高热流密度电子设备运行于第一模式下时,输入腔体内的工质吸收来自于高热流密度电子设备的热量,从腔体内流入储能装置的工质将其吸收的热量传递给储能装置以恢复冷量;当高热流密度电子设备运行于第二模式下时,从腔体内流入储能装置的工质吸收储能装置的热量,以使储能装置恢复蓄热量。对于采用本申请提供的相变冷板的散热系统而言,能够减小系统的体积、重量和功耗,有利于实现系统的紧凑化、轻量化、低功耗,提升系统的可移动性,能够适用于可移动设备,而且更便于适应工况的多变运行模式。
  • 相变热流密度电子设备散热组件系统
  • [实用新型]一种微通道相变冷却的散热器-CN202223044193.X有效
  • 杨玺;韦立川;蔡志强 - 深圳市英维克科技股份有限公司
  • 2022-11-16 - 2023-07-18 - H05K7/20
  • 本实用新型公开一种微通道相变冷却的散热器,包括相互扣合连接形成密闭空间的盖板和基板,基板上设置有微通道组,且盖板或基板设置有相互远离的进口和出口,用于供工质流入以及流出;以及节流件,设置于基板上,且两端分别与进口及微通道组连通;节流件设置有第一流通通道及与第一流通通道隔离的第二流通通道,且第一流通通道在沿第一方向的平面上的投影最顶部高于第二流通通道的投影最顶部;其中,工质可依次流经进口、第一流通通道和第二流通通道、微通道组以及出口,并在流经微通道组时发生相变;基板用于吸收热源的热量并与流入微通道组的工质进行换热,以使工质带走来自于热源的热量;能够抑制气体回流和抑制气泡堵塞。
  • 一种通道相变冷却散热器
  • [实用新型]冷板组件、高热流密度电子设备散热组件、系统-CN202223403306.0有效
  • 杨玺;韦立川 - 深圳市英维克科技股份有限公司
  • 2022-12-19 - 2023-07-18 - H05K7/20
  • 本申请公开一种冷板组件、高热流密度电子设备散热组件、系统,散热系统包括压缩机、冷凝器、散热组件,散热组件包括冷板组件和储能组件,冷板组件包括第一节流装置和相变冷板,储能组件包括第二节流装置、储能装置、第二通断控制装置;当高热流密度电子设备超频运行时,从相变冷板流入储能装置的工质将吸收的部分热量存储于储能装置,以恢复一部分冷量;切换到额定运行时,经第二节流装置流入储能装置的工质带走储能装置存储的热量,以恢复储能装置的蓄热能力,而经第一节流装置流入相变冷板的工质带走高热流密度电子设备的热量。如此,能够减小系统的体积、重量和功耗,实现系统的紧凑化、轻量化和低功耗,适用于可移动设备。
  • 组件热流密度电子设备散热系统
  • [发明专利]插框式散热机箱-CN202310335735.9在审
  • 王烨;韦立川 - 深圳市英维克科技股份有限公司
  • 2023-03-27 - 2023-05-30 - G06F1/18
  • 本申请提供一种插框式散热机箱,包括:插框,用于可拆卸的固定板卡,插框包括用于对板卡散热的取热件;第一散热件,包括第一基板及连接于第一基板的第一翅片组,第一基板内部形成有基板腔体,第一翅片组中至少有一个第一翅片的内部形成有翅片腔体;其中,两个取热件之中的至少一者的内部形成有取热腔体,基板腔体连通取热腔体与翅片腔体,取热腔体、基板腔体、翅片腔体中可收容并供相变工质流通。本申请的插框式散热机箱通过设置取热件来增大对板卡的取热面积,并通过取热件、第一散热件形成连通腔体并注入相变工质利用热虹吸原理对板卡进行散热,极大的降低了传热热阻,提高了机箱的散热效率,从而改善了现有插框式机箱存在的芯片散热问题。
  • 插框式散热机箱
  • [发明专利]一种多级冷却蒸发冷凝机组-CN202211597171.8在审
  • 郭实龙;陶锴;韦立川 - 深圳市英维克科技股份有限公司
  • 2022-12-12 - 2023-04-18 - F28C1/14
  • 本申请提供一种多级冷却蒸发冷凝机组,利用第一布水器喷出的喷淋水对第三冷却盘管进行冷却降温,该部分喷淋水经过第三冷却盘管后水温依然较低,被回收至储水容器中以对第一冷却盘管进行冷却降温,利用换热芯体换热产出的冷空气对第二冷却盘管进行冷却,该部分冷空气被第二冷却盘管加热后流向第三冷却盘管,有助于第三冷却盘管处的喷淋水蒸发吸热,进一步提升降温效果,换热芯体产出的冷水被回收后被通向第一布水器以为第三冷却盘管降温。本申请充分、合理的利用了机组自身蒸发冷却所制造的冷量,采用三级冷却盘管对热源进行三级冷却,大幅提升了机组的换热能力,进而提高机组的适用温度上限,拓展机组的使用温度区间,扩大了机组的应用范围。
  • 一种多级冷却蒸发冷凝机组
  • [发明专利]蒸发冷凝机组-CN202211597313.0在审
  • 郭实龙;陶锴;刘翔;韦立川 - 深圳市英维克科技股份有限公司
  • 2022-12-12 - 2023-04-04 - F25B39/04
  • 本申请提供一种蒸发冷凝机组,将盘管换热模组和翅片换热模组有机结合,可有效平衡干湿工况下机组的制冷模式,并使得机组在干湿工况下均是两级冷却,提升机组的冷却效率,且提升干湿工况的切换温度,从而提升机组能效。盘管换热模组与翅片换热模组连通,流体依次流经盘管换热模组、翅片换热模组,在干态工况下,翅片换热模组起到主要换热作用,盘管换热模组起到补充冷量的作用,充分利用了环境低温空气的冷能;在湿态工况下,盘管换热模组起到主要换热作用,翅片换热模组起到预冷作用;充分发挥出翅片换热模组干态时的特性及盘管换热模组湿态时的优势,在干湿工况之间找到平衡点,最终达到提升干湿工况切换温度的效果,提升了系统能效。
  • 蒸发冷凝机组
  • [发明专利]相变冷板、高热流密度电子设备散热组件、系统及方法-CN202211633864.8在审
  • 杨玺;韦立川;蔡志强;贺灿华 - 深圳市英维克科技股份有限公司
  • 2022-12-19 - 2023-03-31 - H05K7/20
  • 本申请公开一种相变冷板、高热流密度电子设备散热组件、系统及方法,相变冷板设置有至少两个互不相通的腔体,每个腔体均与储能装置连通;当高热流密度电子设备运行于第一模式下时,输入腔体内的工质吸收来自于高热流密度电子设备的热量,从腔体内流入储能装置的工质将其吸收的热量传递给储能装置以恢复冷量;当高热流密度电子设备运行于第二模式下时,从腔体内流入储能装置的工质吸收储能装置的热量,以使储能装置恢复蓄热量。对于采用本申请提供的相变冷板的散热系统而言,能够减小系统的体积、重量和功耗,有利于实现系统的紧凑化、轻量化、低功耗,提升系统的可移动性,能够适用于可移动设备,而且更便于适应工况的多变运行模式。
  • 相变热流密度电子设备散热组件系统方法
  • [发明专利]一种散热元件及热虹吸散热器-CN202211501414.3在审
  • 王烨;韦立川 - 深圳市英维克科技股份有限公司
  • 2022-11-28 - 2023-03-28 - H05K7/20
  • 本申请实施例公开了一种散热元件及热虹吸散热器,用于电子散热领域,包括:相互连接构成收容腔的基板和盖板;基板具有相对的第一板面和第二板面,且收容于收容腔内的液态相变工质的液面在沿重力方向的平面上的投影不高于安装在第二板面上的热源的投影最顶部;毛细层,设置于收容腔;毛细层在沿重力方向的平面上的投影最底部不高于安装在第二板面上的热源的投影最底部,且毛细层在沿重力方向的平面上的投影最顶部不低于安装在第二板面上的热源的投影最顶部;其中,毛细层用于抽吸液态相变工质与热源进行相变换热,且毛细层设置有蒸汽通道,蒸汽通道用于供相变产生的气态相变工质排出所述毛细层,扩大了冷凝空间,提高了热虹吸散热器的性能。
  • 一种散热元件虹吸散热器
  • [发明专利]能够提升干湿工况切换界限温度的蒸发冷凝机组-CN202211583991.1在审
  • 郭实龙;陶锴;刘翔;韦立川;袁芬 - 深圳市英维克科技股份有限公司
  • 2022-12-09 - 2023-03-28 - F25B39/04
  • 本申请提供一种能够提升干湿工况切换界限温度的蒸发冷凝机组,采用较小翅片间距的翅片管换热器,以增加翅片数量,提升换热效率。同时在翅片管换热器与外部环境之间设置第一流量调节单元,在填料与外部环境之间设置第二流量调节单元,通过对空气流量的自动调节解决干湿工况下的换热需求。干工况下利用翅片的拓展面积,增大蒸发冷凝机组与空气的换热面积,湿工况下完全靠喷淋水带走翅片管换热器的热量,通过对空气流量的调节,喷淋时减少流过翅片管换热器的空气流量,避免添加翅片引起的空气阻力过大。干湿工况下空气流道的流量自动调节,可充分发挥翅片管换热器的性能,最终达到提升干湿工况切换界限温度的效果,提升系统能效,且节约水资源。
  • 能够提升干湿工况切换界限温度蒸发冷凝机组

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