会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 1. 发明专利
    • 微細流路を用いた吸収方法及び吸収装置
    • 吸收方法和吸收装置使用分钟流量
    • JP2015013247A
    • 2015-01-22
    • JP2013140607
    • 2013-07-04
    • 株式会社神戸製鋼所Kobe Steel Ltd
    • MATSUOKA AKIRANOISSHIKI KOJIFUJISAWA AKITOSHI
    • B01D53/18B01J19/00G01N37/00
    • B01D53/18B01D53/14B01D2252/103B01D2252/204B01D2257/504B01J19/00
    • 【課題】気体中の特定成分を吸収液に吸収させる際に、吸収速度を速くすると共に吸収液の単位体積あたりの吸収量を増加させる。【解決手段】吸収装置20において、圧縮機21は、逆止弁22を介して、気体を第1の流体として流体流路2に供給し、液ポンプ23は、逆止弁24を介して、吸収液を第2の流体として流体流路2に供給し、液ポンプ31は、仕切弁32を介して、流体流路2内の圧力を高めるための第3の流体を流体流路2に供給する。流体流路2から排出されたオフガス(特定成分が除去された後の気体)、吸収液(特定成分を吸収した後の吸収液)及び第3流体は、気液分離器25に一時貯留され、オフガスは、仕切弁26又は背圧弁27を介して排出され、吸収液は、仕切弁28を介して排出されるが、第3流体は、液ポンプ31に供給されて再利用される。【選択図】図5
    • 要解决的问题:提供一种吸收装置,用于当气体中的特定成分被吸收到吸收剂中时,增加吸收率并增加每单位体积吸收剂的吸收量。解决方案:在吸收装置20中:压缩机21 将作为第一流体的气体通过止回阀22供给到流体通道2; 液体泵23通过止回阀24将作为第二流体的吸收剂供给到流体流路2; 并且液体泵31将用于增加流体通道2中的压力的​​第三流体通过分隔阀32输送到流体流动通道2.废气(即特定组分之后的气体已被除去),吸收剂 (即吸收特定成分后的吸收剂),从流体流路2排出的第三流体暂时保留在气液分离器25中。废气经由分隔阀26排出 或背压阀27,并且吸收剂经由分隔阀28排出,但是第三流体被供给以重新使用到液体泵31。
    • 2. 发明专利
    • マイクロチャネルリアクタ
    • 微通道反应器
    • JP2014223598A
    • 2014-12-04
    • JP2013104997
    • 2013-05-17
    • 株式会社神戸製鋼所Kobe Steel Ltd
    • MIWA YASUTAKENOISSHIKI KOJI
    • B01J19/00B01J19/12B01J35/02B81B1/00G01N37/00
    • 【課題】反応流体に光化学反応を生じさせるマイクロチャネルリアクタにおいて、光化学反応による反応流体の処理量を増加させる。【解決手段】マイクロチャネルリアクタは、反応流体を流通させるマイクロチャネルである反応流体流路20がそれぞれ形成されるとともに透光性を有する材料からなる複数の反応プレート14を含む積層体16と、積層体16に対して積層され、その積層体16側の面から発光してその積層体16内に光を入射させる光源プレート18とを備え、各反応プレート14に形成された反応流体流路20の内面の少なくとも一部には、光を受けることで反応流体に光化学反応を生じさせる光触媒が担持されている。【選択図】図2
    • 要解决的问题:提供用于反应流体的微通道反应器以引起光化学反应,在光化学反应中具有增加的反应流体的通过量。解决方案:微通道反应器包括:层压体16,其包括多个反应板14, 每个透明材料都具有反应流体通道20,即用于使反应流体通过的微通道; 以及层叠在层叠体16上的光源板18,其从与层叠体16相邻的表面发射光,使得光被注入到层压体16中。用于在曝光下引起光化学反应的反应流体的光催化剂是 支撑在形成在每个反应板14中的反应流体通道20的内表面的至少一部分上。
    • 3. 发明专利
    • Heat pump device
    • 热泵装置
    • JP2013113479A
    • 2013-06-10
    • JP2011259033
    • 2011-11-28
    • Kobe Steel Ltd株式会社神戸製鋼所
    • FUJISAWA AKIRANOISSHIKI KOJIKANZAKI NATSUOTASHIMO TOMOKAZU
    • F28F3/08F25B1/00F28F3/06
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat pump device having high efficiency of heat exchange even though being compact.SOLUTION: A heat pump device 1 includes a compressor 2 for compressing a refrigerant R, an air heat exchanger 5 for transferring heat from the outside air A to the refrigerant R, and a use-side heat exchanger 3 for transferring heat from the refrigerant R to an use side, in a circulation flow channel in which the refrigerant R is circulated. The air heat exchanger 5 is a plate fin-type heat exchanger constituted by stacking a plate element 8 for the refrigerant, in which the refrigerant R is circulated, and a plate element 9 for air, in which the air A is circulated, and the plate element 8 for the refrigerant is provided with a refrigerant enhancing means 16 for increasing a flow rate of the refrigerant R flowing inside thereof.
    • 要解决的问题:即使紧凑,提供具有高效热交换的热泵装置。 解决方案:热泵装置1包括用于压缩制冷剂R的压缩机2,用于将热量从外部空气A传递到制冷剂R的空气热交换器5和用于将热量从 制冷剂R在制冷剂R循环的循环流路中使用侧。 空气热交换器5是通过层叠用于制冷剂R的制冷剂的板状元件8和空气A的循环用的空气的板状元件9构成的板翅式热交换器, 用于制冷剂的板元件8设置有用于增加在其内部流动的制冷剂R的流量的制冷剂增强装置16。 版权所有(C)2013,JPO&INPIT
    • 5. 发明专利
    • Flow path structure
    • 流路结构
    • JP2012076034A
    • 2012-04-19
    • JP2010224659
    • 2010-10-04
    • Kobe Steel Ltd株式会社神戸製鋼所
    • NOISSHIKI KOJINISHIMURA MAKOTOYAMASHITA TAKESHIYOSHIDA TATSUO
    • B01J19/00B81B1/00
    • B01F5/00B01J19/00B01J19/0093B01J2219/00783B01J2219/0086B01J2219/00873B01J2219/00889B01L3/502746B01L2300/0816B01L2300/0867B01L2300/0874B01L2300/0887B81B1/00Y10T137/87652
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To increase a throughput by the interaction of two fluids without enlarging a flow path structure and to promote the interaction between the fluids even after the confluence of the two fluids.SOLUTION: The flow path structure includes a plurality of flow paths 2. Each circulating flow path 2 includes: a joined fluid passage 28 in which a first fluid and a second fluid which are joined at the confluence part 26 of the flow path 2; a split flow part 30 which is constituted of a part communicated by a second hole part 18 in a first groove part 10 formed on the surface 4a of a substrate 4, and of a third groove part 14 formed on the back 4b of the substrate 4, and splits fluid flowing through the joined fluid passage 28 into two in the thickness direction of the substrate 4, a first bypass channel 32 in which one fluid split by the split part 30; and a second bypass channel 34 in which the other fluid split by the split part 30. The equivalent diameters of both bypass channels 32 and 34 in each flow path 2 are smaller than the equivalent diameter of the joined fluid passage 28 in the flow path 2.
    • 要解决的问题:即使在两种流体的汇合之后,通过两种流体的相互作用增加流量,而不增加流路结构并促进流体之间的相互作用。 流路结构包括多个流路2.每个循环流路2包括:接合流体通道28,其中第一流体和第二流体在流路的汇合部分26处接合 2; 由形成在基板4的表面4a上的第一槽部10中的第二孔部18与形成在基板4的背面4b上的第三槽部14构成的部分构成的分流部30 并且将流经连接的流体通道28的流体在基板4的厚度方向上分成两个;第一旁通通道32,其中一个流体被分离部分30分流; 以及第二旁通通道34,其中另一个流体由分割部分30分开。每个流动路径2中的两个旁通通道32和34的等效直径小于流动路径2中的接合流体通道28的当量直径 (C)2012年,JPO&INPIT
    • 7. 发明专利
    • Reaction apparatus and method for producing the same
    • 反应装置及其制造方法
    • JP2010162428A
    • 2010-07-29
    • JP2009004167
    • 2009-01-13
    • Kobe Steel Ltd株式会社神戸製鋼所
    • NOISSHIKI KOJIMIWA YASUTAKE
    • B01J19/00B81B1/00B81C1/00G01N37/00
    • B01J19/0093B01J2219/00783B01J2219/00873B01J2219/00889
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance the homogeneity when reactants are mixed with each other in a reaction apparatus.
      SOLUTION: A first flow path structure 1a of the reaction apparatus is provided with: a substrate 4; a first sealing member 6 which is joined to one surface of the substrate 4 in a state of covering the surface; and a second sealing member 8 which is joined to the other surface of the substrate 4 in a state of covering the surface. A first introduction groove 18 constituting a first introduction path 10 and a second introduction groove 12 constituting a second introduction path 20 are formed on one surface of the substrate 4, and a reaction groove 24 constituting a reaction path 16 is formed on the other surface of the substrate 4. A confluent hole 22 constituting a confluent passage 14 penetrates the substrate 4 from one surface thereof to the other surface. The confluent hole 22 is a common end point of both of the first introduction groove 18 and the second introduction groove 20 and a starting point of the reaction groove 24. The downstream-side end of the first introduction groove 18 and the downstream-side end of the second introduction groove 20 are allowed to meet with each other in the confluent hole 22 on one surface of the substrate 4 from directions different from each other.
      COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT
    • 待解决的问题:为了提高当反应物在反应装置中彼此混合时的均匀性。 解决方案:反应装置的第一流路结构1a设置有:基板4; 第一密封构件6,其以覆盖表面的状态接合到基板4的一个表面; 以及第二密封构件8,其以覆盖表面的状态接合到基板4的另一表面。 构成第一导入路径10的第一导入槽18和构成第二导入路径20的第二导入槽12形成在基板4的一个面上,构成反应路径16的反作用槽24形成在 构成汇合通道14的汇合孔22从基板4的一个表面穿过基板4到另一个表面。 汇合孔22是第一导入槽18和第二导入槽20的共同终点以及反作用槽24的起点。第一导入槽18的下游侧端部和下游侧端部 使得第二导入槽20在基板4的一个表面上的汇合孔22中彼此不同的方向彼此相遇。 版权所有(C)2010,JPO&INPIT
    • 8. 发明专利
    • Air-temperature type liquefied-gas vaporizer and method for liquefied-gas vaporization
    • 空气温度型液化气体蒸发器和液化气体蒸发方法
    • JP2008128306A
    • 2008-06-05
    • JP2006311898
    • 2006-11-17
    • Kobe Steel Ltd株式会社神戸製鋼所
    • NOISSHIKI KOJIENDO MASAO
    • F17C9/02F28D1/047F28F1/40
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reliable air-temperature liquefied-gas vaporizer and method for liquefied-gas vaporization which positively prevent a fracture such as cracks from occurring in a welded part by adopting the structure that a strain caused by temperature change is absorbed in a heat-transfer pipe-line itself as well as a decrease in vaporization performance by suppressing occurrence of unstable flow of gas-liquid two-phase flow in the heat-transfer pipe line for vaporizing the liquefied gas.
      SOLUTION: The air-temperature type liquefied-gas vaporizer is provided with an up-and down bend heat-transfer pipe-line 2 comprising an up-and-down bend heat-transfer pipe-line 2a for vaporization for forming vaporization gas by vaporizing the liquefied gas through heat-exchange with air, and an up-and-down bend heat-transfer pipe-line 2b for heating through heat-exchange the vaporization gas formed in the up-and-down bend heat-transfer pipe-line 2a for vaporization. In the air-temperature type liquefied-gas vaporizer 1, a twisted-tape members 6 are inserted to be fixed in heat-transfer pipes 3 at least in the up-and-down bend heat-transfer pipe-line 2a for vaporization.
      COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:提供一种可靠的空气温度液化气体蒸发器和液化气体蒸发方法,其通过采用由温度引起的应变的结构来积极地防止在焊接部分中发生裂纹的断裂 通过抑制用于蒸发液化气体的传热管线中的气液两相流的不稳定流动的发生,在传热管线本身中吸收变化以及蒸发性能的降低。 解决方案:空气温度型液化气体蒸发器设置有上下弯曲传热管线2,其包括用于蒸发以形成蒸发的上下弯曲传热管线2a 通过与空气进行热交换来蒸发液化气体的气体,以及上下弯曲传热管线2b,其通过将形成在上下弯曲传热管中的蒸发气体进行热交换进行加热 线2a用于汽化。 在空气温式液化气化器1中,至少在用于汽化的上下弯曲的传热管线2a中插入扭转构件6以固定在传热管3中。 版权所有(C)2008,JPO&INPIT
    • 9. 发明专利
    • 処理装置及び処理方法
    • 治疗装置和治疗方法
    • JP2014210249A
    • 2014-11-13
    • JP2013089304
    • 2013-04-22
    • 株式会社神戸製鋼所Kobe Steel Ltd
    • MATSUOKA AKIRANOISSHIKI KOJI
    • B01D11/04
    • B01D11/0453
    • 【課題】抽出、分離、反応などの化学的な操作を行う際に、一旦細分化された原料流体の混合物を再び単独の原料流体に分離する時間を短縮化して、化学的な操作を効率的に行う。【解決手段】本発明の処理装置1は、比重が異なる2種類の原料流体2a、2bを接触させて、両原料流体が接触した部分で化学的な操作を行う処理装置1であって、2種類の原料流体を上下2層に分離させた状態で収容する分離槽5と、分離槽5の内部に配備されると共に、分離槽5の上層の原料流体2aと下層の原料流体2bとを接触させる微細流路7を複数備えた多流路部材6と、を有しており、微細流路7は、多流路部材6を上下に貫通するように形成されると共に、多流路部材6の下側から取り入れた下層の原料流体2bを、多流路部材6の上側に案内する第1流路9と、第1流路9に合流すると共に、上層の原料流体2aを取り入れた第1流路9内へ導入させる第2流路10と、を備えている。【選択図】図1
    • 要解决的问题:为了减少再次碎裂一次的原料流体的混合物的时间,并且在进行诸如萃取,分离和反应的化学操作时确保有效的化学操作。解决方案:处理装置 本发明的1是一种处理装置1,用于允许比例不同的两种原料流体2a和2b彼此接触并在两个原料流体彼此接触的部分进行化学操作,以及 包括:分离容器5,分离两种原料流体2a和2b,同时分离两层上下层; 以及多个流路构件6,其配置在分离槽5中,并且包括多个非常窄的流路7,分离槽5的上层中的原料流体2a与原料流体2b接触, 下层。 每个非常窄的流路7包括:形成为垂直穿过多个流动通道构件6的第一流动路径9,并且将下层中的进料原料流体2b从多个流动通道构件6的下侧引导到 多流路构件6的上侧; 以及第二流路10,与第一流路9相接合,将上层的进料原料流体2a导入第一流路9。
    • 10. 发明专利
    • Separation method and separator
    • 分离方法和分离器
    • JP2014014729A
    • 2014-01-30
    • JP2012151603
    • 2012-07-05
    • Kobe Steel Ltd株式会社神戸製鋼所
    • MATSUOKA AKIRANOISSHIKI KOJI
    • B01D11/04B01J19/00B81B1/00
    • B01D11/0484B01D11/0488B01D11/0496
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To make processes continuous in a separation method, and to lead out a solvent in which a component to be separated has been dissolved and other fluid from a settler in a state of surely separating the solvent and the other fluid.SOLUTION: A separation method includes a lead-out process where a light fluid having a lower specific gravity among a solvent in which a specific component has been dissolved in a dissolution process and other fluid is led out from settlers 12, 22, 32 through upper lead-out passages 15, 25, 35, and a heavy fluid having a higher specific gravity among the solvent in which the specific component has been dissolved and the other fluid is led out from the settlers 12, 22, 32 through lower lead-out passages 16, 26, 36. In the lead-out process, a flow rate of the light fluid led out from the upper lead-out passages 15, 25, 35 is controlled so as to maintain height positions of interfaces between the light fluid and the heavy fluid in the settlers 12, 22, 32 between height positions of connection parts of the upper lead-out passages 15, 25, 35 to the settlers 12, 22, 32 and height positions of connection parts of the lower lead-out passages 16, 26, 36 thereto.
    • 要解决的问题:在分离方法中连续进行工艺,并且在可靠地分离溶剂和其它流体的状态下,将待分离成分溶解的溶剂和其它流体从沉降器中排出。 :分离方法包括引出方法,其中在溶解过程中溶解有特定成分的溶剂中的比重较低的轻质流体和其它流体通过上引线从沉降器12,22,32引出 通道15,25,35以及溶剂中具有较高比重的重质流体,其中特定成分已溶解,另一种流体通过下引出通道从沉降器12,22,32中排出 在引出处理中,控制从上部引出通道15,25,35引出的光流体的流量,以保持光流体和光源之间的界面的高度位置 重液在定居点 上部引出通道15,25,35的连接部分的高度位置与沉降器12,22,32的高度位置和下部引出通道16,26,36的连接部分的高度位置之间的距离rs12,22,32 于此。