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]一种脉动水力压裂压力发生装置及方法-CN201910391643.6有效
  • 董世民;朱葛;王宏博;李伟成 - 燕山大学
  • 2019-05-13 - 2020-06-23 - E21B43/26
  • 本发明公开了一种脉动水力压裂压力发生装置及方法,解决了目前脉动水力压裂工艺如何有效产生脉动压力波的实际问题,并克服了现有压力波发生方式的弊端。本发明的脉动水力压裂压力发生装置通过恒压单元产生高压压裂液,在地面井口压裂液管路外接脉动单元,直接在高压压裂液基础上叠加脉动波,进而产生脉动水力压裂所需的高压脉动波。本发明的脉动水力压裂压力发生装置具体能够包括恒压单元,脉动单元,压裂液管路,井口装置及井筒;其中,恒压单元输出高压压裂液,高压压裂液流经压裂液管路并通过井口装置导入井筒;并且,高压压裂液经由压裂液管路连通至脉动单元本发明的脉动水力压裂压力发生方法能够采用本发明的脉动水力压裂压力发生装置。
  • 一种脉动水力压力发生装置方法
  • [发明专利]煤矿井下重复脉动水力压裂强化瓦斯抽采方法-CN201210226581.1有效
  • 翟成;林柏泉;李全贵;倪冠华;孙臣;李敏 - 中国矿业大学
  • 2012-07-03 - 2012-10-10 - E21F7/00
  • 一种煤矿井下重复脉动水力压裂强化瓦斯抽采方法,适用于高瓦斯低透气性煤层的钻孔瓦斯抽采。在本煤层中施工三个钻孔分别作为脉动水力压裂孔和一级导向控制孔,完成注浆封孔,进行脉动水力压裂作业;对三个钻孔进行联网抽采;三个钻孔任意两个钻孔瓦斯抽采流量低于该钻孔初始瓦斯抽采流量的40%时,停止瓦斯抽采;在一级导向控制孔外侧分别施工二级导向控制孔,进行注浆封孔;保持二级导向控制孔阀门处于打开状态,对脉动水力压裂孔进行脉动水力压裂作业,二级导向控制孔出水时停止脉动水力压裂;对所有钻孔进行联网抽采。本发明有利于延长脉动水力压裂区域裂隙闭合时间,提高瓦斯抽采率,为工作面高效回采和安全生产提供保障。
  • 煤矿井下重复脉动水力强化瓦斯方法
  • [发明专利]旋转水力机械内压力脉动的预测方法、设备及存储介质-CN202211489451.7在审
  • 尹俊连;张正川;龚波;王德忠 - 上海交通大学
  • 2022-11-25 - 2023-03-28 - G06F30/17
  • 本发明公开了旋转水力机械内压力脉动的预测方法、设备及存储介质,方法的步骤:构建旋转水力机械的内部流场模型,并根据流场参数求得旋转水力机械的Lamb矢量散度▽·L、其中各过流域的压力梯度▽·P、其内流场的湍流强度k;根据下式求得旋转水力机械内的压力脉动强度系数cp,以压力脉动强度系数cp作为评价旋转水力机械内压力脉动大小的标准;drawing" imgFormat="JPEG" orientation="portrait" inline="yes" />本发明的方法,其构建的关系模型设计合理且精度较高;预估过程简单,在预估压力脉动时输入H、▽·P、k、▽·L、ρ、v、d即得cp,即可完成旋转水力机械内压力脉动的快速预估且预测精度较高,极具应用前景。
  • 旋转水力机械压力脉动预测方法设备存储介质
  • [实用新型]煤矿井下脉动水力压裂设备-CN201120133938.2有效
  • 翟成;林柏泉;李全贵;张萌博 - 中国矿业大学
  • 2011-04-29 - 2011-11-02 - E21B43/26
  • 一种煤矿井下脉动水力压裂设备,适用于高瓦斯低透气性煤层井下水力压裂作业。它由变频设备、脉动注水泵、自动控制水箱、压裂管组成。变频设备通过传动轴连接脉动注水泵,自动控制水箱通过脉动注水泵进水管连接脉动注水泵,脉动注水泵通过脉动注水泵脉动出水管连接钻孔内压裂管。通过调节矿用隔爆兼本质安全型交流变频器频率参数来改变脉动注水泵脉冲水频率,利用高压脉冲水在煤体钻孔内部的周期性变化所产生的脉冲水力效应压裂煤层,达到煤层卸压增透效果。可实现脉动水力压裂脉冲水频率可控、可调。
  • 煤矿井下脉动水力设备
  • [实用新型]超临界管径脉动热管-CN201921354519.4有效
  • 纪玉龙;褚李林;李延涛;肖秀;庾春荣;马鸿斌 - 大连海事大学
  • 2019-08-20 - 2020-05-05 - F28D15/02
  • 本实用新型提供一种超临界管径脉动热管,所述脉动热管具有不同管壁内表面结构,或具有不同管截面形状,或所有管均为光滑圆管,且其等效水力直径满足:所述脉动热管的等效水力直径大于所述脉动热管的临界管径,且所述脉动热管的等效水力直径小于所述脉动热管的启动临界管径;所述脉动热管的工质在充入脉动热管后的状态为汽‑液两相状态。本实用新型可根据实际工况情况,设计出适用于不同工况的超临界管径脉动热管,解决现有技术中存在的脉动热管管径超过临界管径后无法工作的问题。本实用新型的超临界管径脉动热管具有更佳的传热性能和更高的传热极限;具有更广泛的应用范围。
  • 临界脉动热管
  • [发明专利]一种变直径的脉动热管-CN201610052134.7在审
  • 王志强;张莹 - 南昌大学
  • 2016-01-27 - 2016-05-04 - F28D15/02
  • 一种变直径的脉动热管,其结构包括蒸发段、绝热段和冷凝段,其中在冷凝段左右两端分别开有脉动热管抽真空口和脉动热管加工质口,在脉动热管上下弯道处连接相邻不同水力直径的主通道,并在整个硅板上蛇形分布连接。本发明结构简单、传热性能号,易于小型化的优点,同时也有比传统脉动热管突出的效果:借助脉动热管弯道处水力直径的差异,在启动时与传统脉动热管相比更易形成较大压力差,克服摩擦阻力及切应力,从而缩短启动时间;由于在脉动热管弯道处水力直径的差异
  • 一种直径脉动热管
  • [实用新型]射吸球阀式脉冲振动钻井工具-CN200420041254.X无效
  • 倪红坚;韩来聚;马清明;王瑞和;王振光 - 中国石化集团胜利石油管理局钻井工艺研究院
  • 2004-06-11 - 2006-02-15 - E21B7/24
  • 射吸球阀式脉冲振动钻井工具由钻头驱动联接短节、联接套、阀球、水力振荡器、壳体及钻柱联接短节等组成,其特征是钻头驱动联接短节在壳体下端与壳体配装,上端和下端分别与联接套和钻头相联,联接套的中部加工锥形阀座,阀球置于联接套上端的空腔内,联接套的上端接有水力振荡器,壳体上端通过钻柱联接短节与钻柱相联,其原理是由水力振荡元件调制和吸射阀球周期性阻断钻井液的通道,产生水力脉动作用于钻头,使钻头产生振动,同时钻井液的水力脉动向下传播至井底,使井底流场也产生脉动,钻头的振动和井底流场水力脉动的综合作用,使得钻头与井底附近岩石的受力状况显著改善,有效提高钻头的破岩钻进效率。
  • 球阀脉冲振动钻井工具
  • [发明专利]一种水轮发电机组转轮处横向水力载荷的测定方法-CN200810227055.0无效
  • 佀晓辉;冯辅周;褚福磊;卢文秀;赵景山 - 清华大学
  • 2008-11-21 - 2009-06-03 - G01L5/00
  • 一种水轮发电机组转轮处横向水力载荷的测定方法,涉及一种通过实验获得尾水管内压力脉动和水导轴承处轴颈位移来确定转轮处横向水力载荷的方法。该方法包括以下步骤:a.通过实验获得水导轴承处轴颈位移信号、尾水管压力脉动信号和水轮发电机组轴系的频响特性;b.通过信号分析得出压力脉动主要成分的幅值、频率和相位;c.假设横向水力载荷形式并利用频响特性确定所述轴系在该载荷作用下的柔度系数;d.根据横向水力载荷引起的位移幅值最大值和柔度系数确定横向水力载荷。本发明将横向水力载荷分解为不同频率成分的叠加,并测出了相位,而且所述压力脉动是各种激励的耦合作用在尾水管内的集中反映,得出的横向水力载荷更接近实际情况。
  • 一种水轮发电机组转轮横向水力载荷测定方法
  • [实用新型]一种煤矿井下水力压裂设备-CN201120133926.X有效
  • 翟成;林柏泉;李全贵;张萌博 - 中国矿业大学
  • 2011-04-29 - 2011-12-07 - E21B43/26
  • 一种煤矿井下水力压裂设备,它主要由脉动注水泵、与脉动注水泵对称布置的乳化液泵、自动控制水箱、三通、设在钻孔封孔段内的压裂管构成;自动控制水箱内设有连接脉动注水泵的脉动注水泵进水管和连接乳化液泵的乳化液泵进水管;脉动注水泵的出口处设有与三通的第一通相连的脉动注水泵出水管,乳化液泵的出口处设有与三通的第二通相连的乳化液泵出水管,压裂管的入口处设有连接三通的第三通的主管路。本实用新型适用于煤矿井下水力压裂,可实现脉动水力压裂、常规水力压裂,并可以在二者之间进行切换,达到快速高效压裂煤体的目的,最大程度使煤体卸压增透。
  • 一种煤矿井下水力设备

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