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实用新型:
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1:
[发明]
浓度自适应型氨水吸收式制冷机
申请号:
200810196143.9
公开号:CN101424461 主分类号:F25B15/04(2006.01)I
申请人:
李智虎
申请日:2008.09.16 公开日:2009.05.06
发明人:
李智虎
;
陈 光
摘要:本发明公开了一种浓度自适应型氨水吸收式制冷机,旨在提供一种浓度可以随运行工况变化而进行自我适应调节的氨水吸收式制冷机。它包括由管路依次连接的溶液泵、发生器、精馏器、冷凝器、制冷剂节流阀、蒸发器、吸收器、储液器、溶液节流阀构成氨水吸收制冷系统,且在所述冷凝器与制冷剂节流阀之间设有制冷剂暂储器。在运行过程中,利用制冷剂暂储器储存一定量的制冷剂氨,并通过调节其储存量来实现调节氨水浓度的目的,使得制冷剂浓度始终维持在最佳值,制冷机始终在最优浓度下运行,提高了效率,降低了能耗。本发明可以广泛应用于余热驱动的低温制冷场合。
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2:
[发明]
压缩-吸收-扩散复合式制冷装置及其制冷循环方法
申请号:
200810021814.8
公开号:CN101344345 主分类号:F25B25/00(2006.01)I
申请人:
安徽工业大学
申请日:2008.08.14 公开日:2009.01.14
发明人:
陈 光
;
李智虎
摘要:本发明提供一种压缩-吸收-扩散复合式制冷装置及采用该装置的制冷循环方法,属于制冷设备技术领域。该装置由吸收制冷系统、压缩制冷系统、扩散制冷系统串联耦合,共用换热设备、节流设备和制冷工质构成;含有以管路依次连通的储液器、溶液泵、发生器、精馏器、一、二级冷凝器、压缩机、节流阀、蒸发器、吸收器。氨蒸汽在扩散制冷系统与吸收制冷系统中完成一次升压,进入一级冷凝器冷却后经管线进入压缩机,完成二次升压,随后进入二级冷凝器冷却成液氨,经节流阀进入蒸发器,在蒸发器扩散剂的作用下蒸发制冷,并和扩散剂混合进入吸收器,在吸收器中氨被吸收,扩散剂沿管路回到蒸发器。该发明装置适用于小型低品位余热制冷场合。
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3:
[发明]
一种电芯串联方法和电池
申请号:
202210302755.1
公开号:CN114725476A 主分类号:H01M10/04
申请人:
联想(北京)有限公司
申请日:2022.03.24 公开日:2022.07.08
发明人:
陈刚
;
王智虎
摘要:本申请实施例提供了一种电芯串联方法和电池,该方法包括:提供依次层叠覆盖设置的第一正极极片、第一隔离膜和第一负极极片;将依次层叠覆盖设置的第一正极极片、第一隔离膜和第一负极极片按照第一方向卷绕,得到第一裸电芯;提供依次层叠覆盖设置的第二正极极片、第二隔离膜和第二负极极片;将所述依次层叠覆盖设置的第二正极极片、第二隔离膜和第二负极极片按照第二方向卷绕,得到第二裸电芯;第一方向和第二方向的方向相反;所述第二裸电芯包括裸露在外的第二预设面积的负极集流体区域;将所述正极集流体区域和所述负极集流体区域接触,得到串联电芯。
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4:
[发明]
一种多模能量治疗系统
申请号:
202410168788.0
公开号:CN117982806A 主分类号:A61N5/06
申请人:
厦门纳智壳生物科技有限公司
申请日:2024.02.06 公开日:2024.05.07
发明人:
许虎
;
陈明智
摘要:本发明公开了一种多模能量治疗系统,包括同一物理治疗终端1和同一物理治疗终端2,所述同一物理治疗终端1由开放式冷疗与多色光疗组成,所述同一物理治疗终端2由封闭式冷疗、封闭式热疗和多色光疗组成,本发明的同一物理治疗终端的开放式冷疗,通过流体通道内设置元器件对流体状态检测和控制,实现输出流体安全适合的温度,对同一物理治疗终端2系统采用多通道共用H桥的形式实现各通道的制冷、制热功能的切换,系统通过继电器模块对共用H桥模块的多通道的所述同一物理治疗终端2的脉冲调制进行二次调制以实现全通道的精确控温。
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5:
[发明]
一种冷热交替治疗系统
申请号:
202410168786.1
公开号:CN118044936A 主分类号:A61F7/00
申请人:
厦门纳智壳生物科技有限公司
申请日:2024.02.06 公开日:2024.05.17
发明人:
许虎
;
陈明智
摘要:本发明公开了一种冷热交替治疗系统,包括热电制冷器、封闭接触式终端、H桥模块和继电器模块,封闭式接触式终端设置有热电制冷器,通过热电制冷器的热电效应,输出冷热能量,切换热电制冷器输入端口的极性来切换制热、制冷模式,并通过脉冲调制控制制冷、制热功率,结合系统硬件及控制策略实现精确的温度控制;本发明H桥模块对终端内的热电制冷器的输入极性进行切换,实现制热、制冷模式的切换,通过脉冲调制控制制冷、制热功率,对于多通道共用H桥模块的各通道内设置有继电器通道,通过继电器模块对共用H桥模块的多通道的封闭接触式终端的脉冲调制进行二次调制以实现全通道的精确控温,实现对输出温度的精准控制。
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6:
[发明]
一种富氧协同的多模冷疗舱系统
申请号:
202410225499.X
公开号:CN117796997A 主分类号:A61G10/02
申请人:
厦门纳智壳生物科技有限公司
申请日:2024.02.29 公开日:2024.04.02
发明人:
许虎
;
陈明智
摘要:本发明公开了一种富氧协同的多模冷疗舱系统,包括制冷系统、环控系统、可移动局部增强冷疗系统、舱内监控系统、光动力治疗系统和二配光结构,制冷系统、环控系统、可移动局部增强冷疗系统、舱内监控系统、光动力治疗系统连接到主控器;本发明提供一种可结合富氧恢复、光动力治疗以及局部位置增强冷疗的超低温冷冻治疗设备;制冷系统配合环控系统实现冷疗舱内‑40℃~‑110℃的宽温区的治疗温度和实现富养治疗环境,再结合光动力治疗系统,可依据患者的治疗目的不同,提供的富氧协同多模冷疗舱系统分配不同物理因素以达到对治疗目的的治疗效果。
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7:
[发明]
一种单级压缩多成分分凝式冷疗舱制冷系统
申请号:
202410225496.6
公开号:CN118168225A 主分类号:F25D11/00
申请人:
厦门纳智壳生物科技有限公司
申请日:2024.02.29 公开日:2024.06.11
发明人:
许虎
;
陈明智
摘要:本发明公开了一种单级压缩多成分分凝式冷疗舱制冷系统,冷疗舱制冷系统布置在冷疗舱外,为冷疗舱提供‑40℃~‑110℃的宽温区制冷,冷疗舱制冷系统采用单级压缩实现制冷,采用不同制冷剂混合组成多成分制冷剂;本发明通过将不同温级的工质混合压缩,根据不同治疗温度需求,混合工质通过不同的冷凝器冷凝和分离器分离输出到舱体外壁,与舱体内实现热量交换,实现舱体内所需治疗温度,通过低温工质与舱体进行热交换,将舱内温度降低至所需治疗温度,通过通道内设置的压力、温度传感器监控蒸发器出口制冷剂过热度,调整电子膨胀阀开度来调节系统制冷剂流量,根据治疗需求实现‑40℃、‑80℃、‑110℃的三挡模式的治疗温度,实现冷疗舱制冷系统稳定、高效运行。
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8:
[发明]
一种富氧协同的多模冷疗舱系统
申请号:
202410639254.1
公开号:CN118453311A 主分类号:A61G10/02
申请人:
厦门纳智壳生物科技有限公司
申请日:2024.02.29 公开日:2024.08.09
发明人:
许虎
;
陈明智
摘要:本发明公开了一种富氧协同的多模冷疗舱系统,包括制冷系统、环控系统、可移动局部增强冷疗系统、舱内监控系统、光动力治疗系统和二配光结构,制冷系统、环控系统、可移动局部增强冷疗系统、舱内监控系统、光动力治疗系统连接到主控器;本发明提供一种可结合富氧恢复、光动力治疗以及局部位置增强冷疗的超低温冷冻治疗设备;制冷系统配合环控系统实现冷疗舱内‑40℃~‑110℃的宽温区的治疗温度和实现富养治疗环境,再结合光动力治疗系统,可依据患者的治疗目的不同,提供的富氧协同多模冷疗舱系统分配不同物理因素以达到对治疗目的的治疗效果。
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9:
[发明]
一种用户随机使用的冷疗舱制冷系统节能控制算法
申请号:
202410225492.8
公开号:CN121879087A 主分类号:G05B11/42
申请人:
厦门纳智壳生物科技有限公司
申请日:2024.02.29 公开日:2026.04.17
发明人:
许虎
;
陈明智
摘要:本发明公开了一种用户随机使用的冷疗舱制冷系统节能控制算法,包括模糊控制结构和基于神经网络的模糊控制结构;控制算法以蒸发器出口制冷剂过热度偏差、以及该偏差的变化率为输入相关量,其中电子膨胀阀的开度为输出控制量;通过上述输入、输出量构建模糊PID控制器,并通过BP神经网络对模糊PID控制的隶属度中心值、宽度以及控制规则进行在线调整;本发明的节能控制算法以蒸发器出口制冷剂过热度偏差、以及该偏差的变化率为输入相关量,其中电子膨胀阀的开度为输出控制量;通过上述输入、输出量构建模糊PID控制器,并通过BP神经网络对模糊PID控制的隶属度中心值、宽度以及控制规则进行在线调整。
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10:
[发明]
一种封闭式冷疗舱环境控制方法
申请号:
202410225490.9
公开号:CN121957230A 主分类号:G05D27/02
申请人:
厦门纳智壳生物科技有限公司
申请日:2024.02.29 公开日:2026.05.01
发明人:
许虎
;
陈明智
摘要:本发明公开了一种封闭式冷疗舱环境控制方法,包括以下步骤;S1;采用狄克松准则对传感器粗大误差进行剔除,传感器包括舱内氧气传感器、CO2传感器、压力传感器、湿度传感器、温度传感器和照度传感器;传感器对舱内治疗参数、生存参数的数据采集,参与冷疗舱环境控制;S2;通过卡尔曼滤波对传感器数据进行处理以提高测量精度;本发明的控制方法是首先采用狄克松准则对传感器粗大误差进行剔除,而后通过卡尔曼滤波对传感器数据进行处理以提高测量精度,建立基于蚁狮算法优化的PID神经网络控制器以实现对治疗参数、生存参数的实时控制,以确保患者在冷疗舱内接受安全有效的物理治疗,消除了因传感器数据误差而导致的舱内环境不匹配治疗模式。
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