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]热水型气化加热-CN96249478.X无效
  • 姜建纲 - 北京悦和燃气设备有限公司
  • 1996-12-24 - 1998-12-30 - F24C15/00
  • 本实用新型涉及加热气罐装置。热水型气化加热器,它由导热膜、热水管、进出水口接头、保温复合面料及结合块构成,展开时呈片状,其特征是导热膜上固设有S形热水管,热水管一端为进水口接头,另端为出水口接头;在热水管上连同导热膜上固定覆盖有保温复合面料并于其两端设有卷合用的结合块用于加热气罐。
  • 热水气化加热器
  • [发明专利]一种微藻液化油的连续式催化提质反应系统-CN201710167127.6有效
  • 徐东海;林桂柯;王树众;马志江;郭树炜;张建东 - 西安交通大学
  • 2017-03-20 - 2018-12-07 - C10G1/00
  • 本发明提供了一种微藻液化油的连续式催化提质反应系统,包括水热液反应单元、水热液分离单元、催化提质反应单元、催化提质分离单元和储油罐;水热液反应单元与水热液分离单元连接;水热液分离单元与催化提质反应单元连接催化提质分离单元与储油罐连接;所述催化提质分离单元包括气液分离器和提质离心机;气液分离器的进料口与催化提质反应单元连接,气液分离器的液相出料口与提质离心机的进料口连接;提质离心机的油相出料口与储油罐连接;水热液分离单元包括液化离心机本发明提供的微藻液化油的连续式催化提质反应系统,可以使得微藻液化油的催化提质系统能够实现高效和连续性运行。
  • 一种液化连续催化反应系统
  • [实用新型]用于饲料生产的猪油储存罐-CN201220311028.3有效
  • 袁珍虎;胡佩红;李丁成;王桂芹;袁昌学;左骁;孙诗韶;朱秋凤;张聚涛;徐业虎;徐宝贵;袁鹏 - 淮安正昌饲料有限公司
  • 2012-06-28 - 2013-01-23 - B65D88/74
  • 本实用新型公开了一种用于饲料生产的猪油储存罐,包括罐体,罐体上方连接有进油管、底部连接有出油管,罐体外设有保温层;在罐体中线以下部分的保温层内设有电加热管。所述电加热管仅设置在四分之一罐体高度的保温层内。本实用新型所设计的用于饲料生产的猪油储存罐,天冷猪油凝固时则可启动电加热加热将其液化。仅在罐体中线以下部分的保温层内设有电加热管,一方面可以减少电加热管的数量,以达到节约生产成本和节能的目的,另一方面,位于罐体下部的猪油液化后,自然可将上部的猪油也加热,在使用过程中即使上部的猪油不液化,下部液化的猪油一般也能满足添加的需求量,这样既能满足生产需求,又能达到节能的目的。
  • 用于饲料生产猪油储存
  • [发明专利]一种两级水热液余热利用系统及方法-CN202210802296.3有效
  • 王睿坤;任道蒙;贾建东;谭世腾;赵争辉 - 华北电力大学(保定)
  • 2022-07-07 - 2023-06-16 - F28D21/00
  • 本发明公开一种两级水热液余热利用系统及方法,系统包括热水解反应单元、水热液反应单元和余热回收单元,其中:热水解反应单元包括依次连接的预热罐、热水解罐、闪蒸罐、固液分离器和废水储罐,闪蒸罐的蒸汽出口连接至预热罐;水热液反应单元包括依次连接的混合罐、水热液罐和产物分离器;余热回收单元包括浆料换热器、水冷换热器、热电换热器,浆料换热器设于预热罐与热水解罐之间;水冷换热器设于闪蒸罐与固液分离器之间;热电换热器设于水热液罐与浆料换热器之间本发明用于对两级水解液化工艺进行优化,可以更高效回收两级水解液化工艺中的余热,提高能源利用率。
  • 一种两级液化余热利用系统方法
  • [发明专利]一种沙柳液化制备酚类化合物的方法-CN201310070141.6有效
  • 张士成;包红光;李长军;陈忠武;陈建民 - 复旦大学;内蒙古金绿源绿色工程有限责任公司
  • 2013-03-06 - 2017-07-07 - C07C39/04
  • 本发明属于沙柳资源化利用领域,具体涉及一种将沙柳水热液产生的过程水直接回用制备酚类化合物的方法。首先将沙柳粉碎后倒入高压反应釜内,形成一定固液质量比的混合液,向反应釜内充入一定压力的惰性气体,搅拌并升温至150~350℃,保持1~180min,迅速冷却至室温,收集反应混合物,反应混合物过滤分离为固、液两相,液相即为过程水,直接回用作为下一次水热液液化介质;也可以先用有机溶剂萃取过程水中的有机化合物,剩余水相作为回水用作下一次水热反应的液化介质。用有机溶剂对固相和过程水进行萃取和抽提,分离并过滤有机相,除去有机溶剂即得到生物油,生物油中含有丰富的酚类化合物。水热液过程水直接回用可简化工艺流程,减少废水处理,同时可以促进酚类化合物的生成。
  • 一种沙柳液化制备化合物方法

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