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]一种井下防冻堵负压收气装置-CN202020899985.7有效
  • 程颢;王林平;郑刚;侯宁;冯建设;王曼;魏立军;晏耿成;石磊;于博 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2020-05-26 - 2021-03-30 - E21B43/00
  • 本实用新型提供了一种井下防冻堵负压收气装置,负压收气装置主要由游动阀、游动阀罩和密封阀罩组成,游动阀位于游动阀罩内,密封阀罩包括密封阀和调压弹簧,调压弹簧的顶端连接密封阀,密封阀抵接或脱离阀孔。现场使用时下放到液面以上的位置,通过装置内外的压差使油套环空的伴生气进入油管内,减小了油套环空的套管气,有效将气体回收,节约资源,保护环境;井下防冻堵负压收气装置下到井筒内后,井筒内的高温油流经过井下防冻堵负压收气装置,负压收气装置与油流大面积接触,吸收油中的热量,对密封阀及调压弹簧起到加温作用,有效解决伴生气快速泄放低温冰冻问题,预防冬季气温低造成的装置冻堵等情况的发生。
  • 一种井下防冻堵负压收气装置
  • [发明专利]一种VPWS环境实现RFC2544的方法及设备-CN201711324839.0有效
  • 魏立军 - 安徽皖通邮电股份有限公司
  • 2017-12-13 - 2021-03-23 - H04L12/26
  • 一种VPWS环境实现RFC2544的方法及设备,包括多核CPU作为控制面的核心,运行多种控制面协议,生成转发面处理数据包时需要的VPWS和RFC2544各种表项,多核CPU还用于生成RFC2544主动端测试的数据包;转发面由交换芯片和FPGA实现,交换芯片和FPGA互相配合处理VPWS环境下的RFC2544测试数据包;对于RFC2544主动端发包,多核CPU生成测试数据包写入FPGA,FPGA发送测试流量到交换芯片,交换芯片把测试流量发送出去;对于RFC2544被动端,交换芯片收包处理后,把测试流量发送给FPGA,FPGA处理后再次把测试流量发送给交换芯片,交换芯片把测试流量发送出去;对于RFC2544主动端收包,交换芯片收包处理后,把测试流量发送给FPGA,FPGA对测试流量做RFC2544测试参数的最后计算;可以实现设备端口的线速转发,保证设备端口的转发性能。
  • 一种vpws环境实现rfc2544方法设备
  • [实用新型]一种转炉煤气回收与放散分离式净化冷却装置-CN202020350531.4有效
  • 魏立军;韩海英 - 北京国华新兴节能环保科技有限公司
  • 2020-03-19 - 2020-11-10 - C10K1/06
  • 本实用新型公开的属于煤气净化技术领域,具体为一种转炉煤气回收与放散分离式净化冷却装置,包括喷淋塔和煤气冷却器,所述喷淋塔和煤气冷却器为左右对称安装,所述喷淋塔的顶部开设有气体排出管,所述喷淋塔的底部开设有排水管,本实用新型中,切换站设备在干态的良好工况下,放散阀的喷淋塔以净化为主要目的,同时减少烟气携带水份,回收阀连接的煤气冷却器以降温为主要目的,同时减少烟气携带水份,煤气冷却器和喷淋塔采用同一泵站供水,根据烟气流向分别切换到两处,节省供水系统装置投入及能源消耗,放散烟气粉尘排放浓度可稳定降低至10mg/Nm3以下,放散烟气液态水脱除可达95%,回收煤气液态水脱除可达80%。
  • 一种转炉煤气回收放散分离净化冷却装置
  • [实用新型]一种高效煤气洗涤降温及净化装置-CN202020350533.3有效
  • 魏立军;韩海英 - 北京国华新兴节能环保科技有限公司
  • 2020-03-19 - 2020-11-10 - C10K1/02
  • 本实用新型公开的属于高效煤气洗涤降温装置技术领域,具体为一种高效煤气洗涤降温及净化装置,包括罐体,所述罐体的左侧连接有进气口,所述罐体的顶部连接有出气口,所述罐体的底部连接有排水口,所述罐体的内腔中从下到上依次安装有第一冷却进水管、第二冷却进水管和第三冷却进水管,本实用新型采用不同位置采用雾化级别不同的喷嘴实现分级冷却水喷入。按照煤气的流经顺序,煤气首先接触的冷却水颗粒更加微细,后续冷却水则颗粒逐渐加大。前端细小的水雾对冷却的贡献最大,后端较大颗粒的冷却水对冷却贡献虽小,但它可以使合并吸收大量前端加入的较小水滴,使可以补气流携带走的水雾大幅减少。
  • 一种高效煤气洗涤降温净化装置

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