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]一种建筑住宅导流式排气管-CN202321070435.4有效
  • 崔忠晔;史德军;高鹏;韩子豪;衣吉康 - 即墨国际商贸城开发投资有限公司
  • 2023-05-07 - 2023-09-19 - F24F7/003
  • 本实用新型公开了一种建筑住宅导流式排气管,包括管体和插槽,所述管体底部的左侧设置有插槽,所述插槽的内部固定连接有净化盒,所述净化盒的左侧固定连接有盒盖,所述净化盒的右侧设置有纱网,所述净化盒与盒盖之间填充有活性炭颗粒,所述净化盒的顶部与底部分别横向设置有齿块。该建筑住宅导流式排气管通过在管体底部的左侧设置有插槽,往净化盒内部填满活性炭颗粒,在闭合盒盖后将净化盒整体固定在插槽里,随着净化盒的移动,上下两处活动安装的齿轮以齿槽啮合着平行的齿块,可防止盒体卡死,方便此物的安装与拆卸,换气扇开启后将抽取气体经过净化盒,并对其进行吸附过滤,解决了未净化气体异味的问题。
  • 一种建筑住宅导流排气管
  • [实用新型]风电叶片及风力发电系统-CN202320770827.5有效
  • 刘卫生;黄辉秀;于永峰;韩子豪;苑轶南;朱瑞;姜建建;周升燕;刘新宇 - 连云港中复连众复合材料集团有限公司
  • 2023-04-10 - 2023-08-08 - F03D1/06
  • 本实用新型涉及风电技术领域,尤其涉及一种风电叶片及风力发电系统。该风电叶片包括叶片组件、轴承组件、法兰组件和第一连接组件,其中,法兰组件设置在叶片组件和轴承组件之间,法兰组件包括第一连接部和第二连接部,第一连接部和第二连接部连接,第一连接部上开设有单排连接孔,第二连接部上开设有多排连接孔。第一连接组件穿设在连接孔中,以实现轴承组件、法兰组件以及叶片组件三者的连接。能够提高该风电叶片的抗机械载荷能力,提高风电叶片的可靠性和稳定性。此外,在风电叶片具备相同的抗机械载荷能力的条件下,叶片组件的长度更小,进而节约耗材,降低叶片组件的重量,节约成本。
  • 叶片风力发电系统
  • [发明专利]一种履带式防撞装置-CN202310606535.2在审
  • 王子国;孙宇雁;姜豪杰;孔祥佳;韩子豪;丁子明;陆邱;张正沪;孙晓晨;闫作龙;王东凯 - 青岛理工大学
  • 2023-05-26 - 2023-07-18 - E01F15/02
  • 本发明公开了一种履带式防撞装置,包括限位构件和滚动组件,所述限位构件包括安装杆和限位构件,所述滚动组件包括多个套接在安装杆中的滚轮以及与滚轮匹配套接的缓冲轮带,所述限位构件用于对安装杆进行连接固定以及对滚轮进行轴向限位,所述缓冲轮带套接在至少两个安装杆上处于相同高度位置的滚轮上,所述缓冲轮带为柔性环形带且间隔安装在安装杆的各滚轮中形成可滑动滚动的栅格防护面。本发明能够避免船舶或者车辆与刚性构件直接碰撞,整个碰撞面平顺且富有弹性,大大降低了失控碰撞物的冲击力和滑行阻力,缓冲效果更明显,防撞性能更加优越,造价更低。本发明在桥梁墩柱、港口码头泊位、道路等设施具有广阔的应用前景。
  • 一种履带式装置
  • [发明专利]垂直轴四点气动悬浮式风力发电系统-CN201910336017.7有效
  • 褚晓广;孔英;蔡彬;董同乐;韩子豪 - 曲阜师范大学
  • 2019-04-25 - 2023-07-07 - F03D9/11
  • 本发明公开了一种垂直轴四点气动悬浮式风力发电系统,采用四点气浮支撑风机旋转体,消除轴径向摩擦损耗,包括风机桨叶、风机旋转体、永磁同步发电机、压缩空气储能、悬浮阻尼装置以及变流器,压缩空气储能采用电磁离合器以及双向气动阀的合理控制,将超过发电机额定功率的风机功率部分压缩储存,为气浮和阻尼控制储存能量;悬浮阻尼装置通过合理控制三通气动阀门开度和方向,调整风机旋转体与塔架间的摩擦阻尼,实现风机旋转体的气动悬浮和阻尼控制。基于多气动阀门和电磁离合器的压缩功率调控,以及机侧变流器转矩控制,协同实现风机转速的粗细协同调节,极大提升风能捕获功率。
  • 垂直四点气动悬浮风力发电系统
  • [发明专利]海上风力气动悬浮垂直轴海水淡化系统-CN201910336221.9有效
  • 褚晓广;蔡彬;孔英;董同乐;韩子豪 - 曲阜师范大学
  • 2019-04-25 - 2023-07-07 - F03D9/17
  • 本发明公开了一种海上风力气动悬浮垂直轴海水淡化系统,包括垂直轴风力机、压缩空气储能、气浮阻尼装置以及海水淡化,垂直轴风力机采用多层桨叶抑制倾覆力矩,并在风机旋转体气浮状态下高效捕获风能,气浮阻尼装置在高压气体作用下,调控风机旋转体和塔架间的摩擦阻尼,确保风机额定风速上的恒功率控制,根据捕获功率、淡水需求、压缩功率以及高压泵功率,投切高压泵、压缩机以及反渗透膜组件,在永磁发电机电磁转矩、高压泵和压缩机的协同控制下,结合压缩气体、高压水罐以及蓄电池的混合储能对波动风能平抑,实现风能高效利用、海水淡化效率提升。本发明的有效实施,将极大推动海上风电及海水淡化的真正实用化。
  • 海上风力气动悬浮垂直海水淡化系统
  • [发明专利]一种热轧运输链轨道梁的安装方法及系统-CN202310284821.1在审
  • 林路;邓顺文;王长青;韩子豪 - 上海宝冶集团有限公司
  • 2023-03-22 - 2023-06-23 - B65G35/00
  • 本发明公开了热轧运输链轨道梁的安装方法,拆除运输链两旁盖板以及待拆轴承处运输链上的盖板,割除轨道梁的固定螺栓;应用倒链将运输链两头固定在框架上,锁紧运输链,并拆除中间轴承;应用天车将运输链往两边叠放,并将运输链进行固定;将待拆除的轨道梁移出,并对轨道梁周围进行清理;将新的轨道梁移入相应的位置,检查轨道底板,符合条件后,固定新的轨道梁;由两头向中间回装运输链,并回装轴承;拆除倒链,回装运输链两旁地面盖板及运输链盖板。极大的减少了轴承拆装工程量,同时又减小了天车的需求量,为其它生产线正常生产节约资源。同时极大的缩减了项目施工工期。
  • 一种热轧运输链轨安装方法系统
  • [发明专利]海上磁悬浮垂直轴风力海水淡化系统-CN201910336101.9有效
  • 褚晓广;蔡彬;孔英;韩子豪;董同乐 - 曲阜师范大学
  • 2019-04-25 - 2023-05-12 - F03D9/11
  • 本发明公开了一种海上磁悬浮垂直轴风力海水淡化系统,采用垂直轴风力机直接驱动高压水泵,结合盘式电机悬浮绕组的电流调控,将风机旋转体悬浮,消除风机旋转时的摩擦损耗,借助盘式电机电磁转矩调控以及高压水泵的投切,粗细协同调控风能捕获和功率控制;采用多层风机桨叶梯形结构,将悬浮绕组和铁芯下移至风机旋转体底端,降低桨叶倾覆力矩变化以及风机旋转体重心,提升风机旋转体悬浮稳定;采用蓄电池和高压水罐的复合储能,实现悬浮电驱、悬浮捕获以及阻尼额定转速等多工作模式下海水淡化,设置高压水罐膜高效淡化液位范围,采用高压水泵的投切和膜淡化进水阀开度调节,协同提升风能利用、海水淡化效率以及膜淡化寿命。
  • 海上磁悬浮垂直风力海水淡化系统
  • [发明专利]风力压缩空气储能式垂直轴气浮发电系统-CN201910336018.1有效
  • 褚晓广;孔英;蔡彬;董同乐;韩子豪 - 曲阜师范大学
  • 2019-04-25 - 2023-04-25 - F03D9/17
  • 本发明公开了一种风力压缩空气储能式垂直轴气浮发电系统,采用压缩空气储能高效储存超过额定功率以上风能,采用四点气浮支撑风机旋转体,消除轴径向摩擦损耗,提高风能捕获效率,包括风机桨叶、风机旋转体、永磁同步发电机、压缩空气储能、悬浮阻尼调控装置以及变流器,压缩空气储能采用电磁离合器合理吸合以及双向气动阀合理联结,调整压缩空气储能功率;悬浮阻尼调控装置合理调节气动支撑上膨胀孔内气压,改变风机旋转体与塔架之间的摩擦转矩,确保发电机恒功率控制,因风速和高压储气罐内气压变化,风力压缩空气储能式垂直轴气浮发电系统存在气浮起动、气浮风能捕获、气浮压缩储能、阻尼功率控制以及停机保护等五种工作模式。
  • 风力压缩空气储能式垂直轴气浮发电系统
  • [实用新型]叶根成型模具-CN202223110803.1有效
  • 黄辉秀;韩子豪;于永峰;苑轶南;刘新宇;洪艳 - 连云港中复连众复合材料集团有限公司
  • 2022-11-23 - 2023-03-21 - B29C70/34
  • 本实用新型涉及风力发电技术领域,具体公开叶根成型模具。所述叶根成型模具用于成型风电叶片根部连接结构,风电叶片根部连接结构包括楔形块和UD块,楔形块上设置有对称的第一斜面和第二斜面,UD块上设置有与第一斜面相对应的第三斜面以及与第二斜面相对应的第四斜面,该叶根成型模具包括两个相对设置的模具本体,每个模具本体的横截面均为半圆形结构,模具本体的成型面上凸设有第五斜面,第二斜面和第四斜面均能贴合于第五斜面。所述叶根成型模具成型的叶根结构整体为对称结构,减小其由于应力集中发生失效的风险,从而提高风电叶片的使用可靠性。
  • 成型模具

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