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]一种核临界装置测量装置和方法-CN202110039192.7有效
  • 张庚;夏兆东;朱庆福;吕牛;李航 - 中国原子能科学研究院
  • 2021-01-12 - 2023-03-21 - G21C17/00
  • 本申请公开一种测量方法,用于核临界装置,包括:测量所述核临界装置运行全过程不同时刻的核临界状态数据;拓展测量所得的所述核临界状态数据以建立临界实验数值模型;根据所述临界实验数值模型来标准化所述核临界状态数据,使得不同的核临界状态数据下的状态点对应于标准化格式矩阵。还公开一种核临界测量装置,包括:测量模块,用于测量核临界装置运行全过程不同时刻的核临界状态数据;拓展模块,用于拓展测量所得的核临界状态数据以建立临界实验数值模型;参数化模块,用于根据所述临界实验数值模型来标准化所述核临界状态数据,使得不同的核临界状态数据下的状态点对应于标准化格式矩阵。使得核临界实验的高精度、高性能数字化表征成为可能。
  • 一种临界装置测量方法
  • [发明专利]确定气井临界冲蚀速率、流量的方法及装置-CN201610470986.8在审
  • 王云 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2016-06-24 - 2016-11-16 - G01N3/56
  • 本发明公开了一种确定气井临界冲蚀速率、流量的方法及装置,所述方法包括:根据获取到的目标气井的基本参数确定冲蚀实验对应的实验参数;在所述实验参数条件下,以初始实验冲蚀流速对实验样品进行冲蚀实验,并获取所述实验样品的重量变化参数,根据所述重量变化参数和所述实验样品的冲蚀面积,基于预设算法确定所述目标气井的初始冲蚀速率;基于预设规则确定初始临界冲蚀速率,并判断所述初始冲蚀速率是否与所述初始临界冲蚀速率相同或相接近;若相同或相接近,则将所述初始冲蚀速率作为所述目标气井的最终临界冲蚀速率。本发明的目的是提供一种确定气井临界冲蚀速率、流量的方法,能够确定合理的气井临界冲蚀速率、流量。
  • 确定气井临界冲蚀速率流量方法装置
  • [发明专利]颗粒/超临界二氧化碳换热实验系统和发电实验系统-CN202110320974.8在审
  • 姜培学;胥蕊娜;贾梦达;王超 - 清华大学
  • 2021-03-25 - 2022-09-30 - F28D13/00
  • 本发明提供一种颗粒/超临界二氧化碳换热实验系统和发电实验系统,该发电实验系统包括了颗粒/超临界二氧化碳换热实验系统,该颗粒/超临界二氧化碳换热实验系统包括超临界二氧化碳循环回路、颗粒循环回路和流化床;至少部分超临界二氧化碳循环回路位于流化床中,颗粒循环回路与流化床连通,颗粒循环回路中的高温颗粒在流化床的驱动气流带动下流经位于流化床中的超临界二氧化碳循环回路,以进行高温颗粒与超临界二氧化碳的换热。本发明能够有效保证高温颗粒与超临界二氧化碳的循环换热,降低操作过程的控制难度,提高颗粒/超临界二氧化碳换热实验系统以及发电实验系统的安全系数。
  • 颗粒临界二氧化碳实验系统发电
  • [发明专利]临界二氧化碳磨料射流射孔模拟实验系统-CN201310694748.1有效
  • 王海柱;李根生;贺振国;田守嶒;黄中伟;史怀忠;宋先知 - 中国石油大学(北京)
  • 2013-12-18 - 2014-04-23 - E21B7/18
  • 本发明公开了一种新型超临界二氧化碳磨料射流射孔模拟实验系统,用于模拟超临界二氧化碳磨料射流冲蚀破碎岩石和破坏套管等过程,对比分析不同射流实验效果、揭示不同因素影响规律等。实验系统由二氧化碳液化装置、超临界二氧化碳生成装置、超临界二氧化碳磨料射流实验装置及二氧化碳回收装置组成。其中,超临界二氧化碳磨料射流实验装置由射孔围压筒装置和磨料添加装置组成,为系统核心模块。超临界二氧化碳流体经喷嘴形成射流,磨料经绞笼与加砂器输送与射流混合,形成超临界二氧化碳磨料射流,并在围压筒内进行射孔。该系统操作安全、简便且效率较高,可模拟多种工况下超临界二氧化碳磨料射流射孔作业,并可用于液氮等流体实验
  • 临界二氧化碳磨料射流模拟实验系统
  • [发明专利]一种超临界二氧化碳可视化流动传热实验系统-CN202011159489.9在审
  • 朱晓静;杜鑫;吕志昊 - 大连理工大学
  • 2020-10-26 - 2021-01-12 - G01N25/20
  • 本发明提供了一种超临界二氧化碳可视化流动传热实验系统,包括二氧化碳气瓶、储液罐、高压往复泵、脉动阻尼器、涡轮流量计、预热段、实验段、激光多普勒测速装置、套管式冷却器、风冷式冷水机。本发明的一种超临界二氧化碳流动传热实验系统安全、可靠,能满足亚临界/超临界状态下二氧化碳的流动传热实验,保证系统良好的密封性;能满足多项系统参数、流动状态参数以及非接触式速度测量,测试范围广,测试手段先进管路阀门的布置不仅满足实验系统需求,更能实现对实验段的屏蔽与流动方向的切换,实验系统完整且具有高度的适用性,满足多种相关超临界/亚临界二氧化碳流动传热实验需求。
  • 一种临界二氧化碳可视化流动传热实验系统
  • [发明专利]液态金属与超临界流体多功能耦合换热实验系统及方法-CN202310475509.0在审
  • 李良星;许向阳;赵浩翔;向祖涛 - 西安交通大学
  • 2023-04-28 - 2023-07-25 - G01N25/20
  • 本发明提供了液态金属与超临界二氧化碳多功能耦合换热实验系统及方法,包括液态金属实验回路、超临界二氧化碳实验回路;该实验系统可在高温高压条件下开展大温差、大温跨、高变热流的液态金属‑超临界二氧化碳的耦合换热特性研究,也可以分别开展液态金属冷却剂、超临界二氧化碳在管道内流动传热特性研究和氧控条件下液态金属对管道腐蚀特性、自然循环换热特性等实验研究。其中,液态金属实验回路主要由熔融罐、预热段、膨胀箱、标定罐等装置及相应管道组成。超临界二氧化碳实验回路主要由储液罐、预热升压系统、柱塞泵、冷却系统、主换热器等装置及相应管道组成。其中液态金属实验回路最高温度可达650℃,超临界二氧化碳压力可达24MPa,温度可以达到560℃。
  • 液态金属临界流体多功能耦合实验系统方法
  • [实用新型]一种超临界二氧化碳可视化流动传热实验系统-CN202022401579.6有效
  • 朱晓静;杜鑫;吕志昊 - 大连理工大学
  • 2020-10-26 - 2021-07-02 - G01N25/20
  • 一种超临界二氧化碳可视化流动传热实验系统,包括二氧化碳气瓶、储液罐、高压往复泵、脉动阻尼器、涡轮流量计、预热段、实验段、激光多普勒测速装置、套管式冷却器、风冷式冷水机。本实用新型的一种超临界二氧化碳流动传热实验系统安全、可靠,能满足亚临界/超临界状态下二氧化碳的流动传热实验,保证系统良好的密封性;能满足多项系统参数、流动状态参数以及非接触式速度测量,测试范围广,测试手段先进管路阀门的布置不仅满足实验系统需求,更能实现对实验段的屏蔽与流动方向的切换,实验系统完整且具有高度的适用性,满足多种相关超临界/亚临界二氧化碳流动传热实验需求。
  • 一种临界二氧化碳可视化流动传热实验系统

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