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热词
    • 32. 发明公开
    • 흡착식 냉각장치 및 냉열출력 제어방법
    • KR1019960706054A
    • 1996-11-08
    • KR1019960702786
    • 1994-11-28
    • 마에카와 매뉴팩쳐링 캄파니 리미티드
    • 마사루사나다마고토야마모토후지오고마루마고토후지이
    • F25B17/08
    • 본 발명은 높은 COP와 장시간동안 안정된 작동을 이룰 수 있는 흡착식 공기 냉각기를 제공하고자 하는 것이다. 종래에는, 증발기로서 작용하는 냉매탱크내에서 부하수와 열교환하여 생성된 증기냉매가 흡착제 열교환기내에 흡수되는 경우, 흡착열을 제거하기 위한 냉각수는 정상적인 환경하에서 결정된 일정온도와 일정 유속에 의해서 수환된다. 청구항 1에 기재된 본 발명에 따르면, 상기 흡착열을 제거하기 위한 냉각수의 온도와 유속은 흡착열의 제거후 가열된 냉각수 또는 열원수등을 활용함으로서 부하수의 냉각출력에 따라서 임의적으로 제어된다
      청구항 1에 기재된 본 발명에 따르면, 냉매탱크와 부하 열교환기 유니트가 분리형 유니트로서 구성되고, 부하냉각기는 펌프를 통하여 냉매탱크로부터 제공된 액체의 냉매와 부하수 사이의 열교환을 통하여 부분적으로 냉매를 증발시키면서 상기 부하를 냉각시키도록 제공되는 것이다. 상기 부하냉각기내에서 열교환후 액체냉매와 증기냉매의 혼합유체는 가스와 액체의 분리를 위하여 냉매탱크로 복귀돈다. 상기 냉매탱크와 부하내각기가 분리형으로 제공되기 때문에 상기 부하와의 열교환은 냉매탱크의 가능한 온도편차와는 무관하게 냉매의 증발잠열을 이용함으로서 이루어진다. 따라서, 일정한 온도의 부하열을 얻는 것이 가능하다.
    • 34. 发明公开
    • 급속 냉각 및 동결장치
    • 快速冷却和冷冻装置
    • KR1019930702651A
    • 1993-09-09
    • KR1019930701108
    • 1991-11-06
    • 록키 리서치
    • 록큰펠러,우에키롤,랜스디
    • F25B17/08
    • 본 발명은 조성물을 급속냉각 또는 동결할수 있는 장치에 관한것으로 냉각실(20)을 가지며 외부에서 냉각실에 접근하기 위한 문을 갖는 벽으로 둘러 쌓여있는 하우징 부재(10)와, 증발기(40) 및 증발기로 부터 냉각실로 냉각공기를 순환하는 부러워(42)와, 흡착된 암모니아와 금속염으로 이루어진 복합화합물을 각각 함유하고 있는 제1(22) 및 제2(24) 반응기와, 복합화합물을 가열하는 반응기내의 가열기(21,23)와, 증발기로 부터 반응기로, 반응기로 부터 응축기(30)로, 그리고 응축기로 부터 증발기로 암모니아를 공급하는 밸브(23,29,32,33)및 도관과, 반응기내의 복합화합물을 교대로 가열하는 가열기를 연속 작동하고, 공기 유동수단 및 하나 이상의 밸브를 작동하는 제어수단(45)과, 장치를 온/오프 하는 스위칭 수단으로 이루어진 것을 특징으로 하여, 가정용 기 에 알맞은 크기를 가질수도 있고 마이크로 웨이브 가열과 급속 냉동을 선택적으로 제공하는 전자오븐과 구성부품의 결합된 실시예를 포함한다.
    • 36. 发明公开
    • 소버 내에서의 가스 분배를 위한 시스템, 장치 및 방법
    • 用于气体分配的系统,设备和方法
    • KR1020170117503A
    • 2017-10-23
    • KR1020177025655
    • 2016-02-08
    • 록키 리서치
    • 록큰펠러,우위칼릴리,케이브
    • F25B17/08F25B37/00
    • F25B37/00F25B17/083Y02A30/278Y02B30/64
    • 소버(sorbers)들을갖춘냉각, 가열또는냉동시스템들에있어서소버가스(sorber gas)를분배시키기위한구성들이개시된다. 소버들은흡수재료에가스를흡수시키고흡수재료로부터가스를제거할수 있다. 소버에대한그리고소버로부터의가스의분배는다공성의, 강성튜브들로행해질수 있다. 튜브들은구멍들을갖는복합재료로형성될수 있다. 구멍들은복합재료가경화되는동안이 복합재료를통하여유체를유동시킴으로써구현될수 있다. 소버들은부하-유도환경에서의더욱큰 강도및 안정성을제공하기위해로드들에의해보강될수 있다. 튜브들은흡수재료를통하여연장될수 있으며, 그에따라가스가냉각, 가열또는냉동시스템의흡수재료및 나머지로그리고그것들로부터유동하기위한채널을제공한다.
    • 公开了用于在具有吸附器的冷却,加热或制冷系统中分配吸附气体的配置。 鞋底可将气体吸收到吸收材料并从吸收材料中除去气体。 气体进出清醒的分布可以用多孔的刚性管来完成。 管可以由具有孔的复合材料形成。 这些孔可以通过在复合材料固化时使流体流过复合材料来实现。 鞋底可以通过杆加强以在负载诱导环境中提供更大的强度和稳定性。 管可以通过吸收材料被扩展,并且相应地提供冷却用于从气体流的通道,所述吸收材料和所述加热或冷却系统的其余部分和它们。
    • 37. 发明公开
    • 유무기나노세공체-금속염화물 하이브리드 수분 흡착 조성물의 제조방법 및 이를 통해 제조되는 수분 흡착 조성물 및 이의 용도
    • 用于产生杂交水吸附组合物和该水吸附组合物及其用途由制备无机纳米多孔体金属氯化物处理
    • KR1020170040646A
    • 2017-04-13
    • KR1020150139906
    • 2015-10-05
    • 한국생산기술연구원
    • 박제성
    • B01J20/32B01J20/22F24F5/00F25B17/08
    • 본발명은유무기나노세공체및 금속염화물하이브리드수분흡착조성물의제조방법및 이를통해제조되는수분흡착조성물에관한것으로, 더욱상세하게본 발명의일실시예는알루미늄전구체및 디카르복시산유기리간드를결정화시켜유무기나노세공체를합성하는단계, 유무기나노세공체를열처리하여미반응유기물을제거하는단계, 이를금속염화물용액과혼합하여유무기나노세공체입자에금속염화물을함침시키는단계, 혼합물을오븐건조시켜용매를제거하는단계, 건조된생성물을파쇄하여분말을수득하는단계, 분말을진공건조시켜여분의수분을제거하는단계를포함하여이루어지는수분흡착조성물의제조방법을제공하며, 본발명의일실시예에따른수분흡착조성물은구동압력 P/P0 = 0.1 내지 0.3의범위에서 0.2 내지 0.9 g/g의최대수분흡착량(흡착제단위중량당 흡착되는수분의양)을가짐으로써공기조화기, 흡착식냉동기, 제습기및 냉난방기에적용할수 있다는특징이있다.
    • 在本发明隐喻无机纳米多孔体和金属氯化物的一个实施例涉及一种方法,用于产生杂交水吸附组合物和由该制得的水吸附组合物,更具体地本发明结晶的铝前体和二羧酸,有机配体或无 通过热处理步骤除去未反应的有机物质,用于纳米多孔体组,将其与金属氯化物溶液的干燥步骤中,在所述有机 - 无机纳米多孔材料粒子烘箱浸渍金属氯化物的混合物混合的合成无机纳米多孔材料 通过除去溶剂,粉碎干燥后的产物,并且获得它提供了一种用于水的吸附组合物包括除去多余的水,本发明的一个实施例的步骤制备粉末的粉末,真空干燥 根据该示例的水吸附组合物是驱动压力P / P0 = 0.1最大水分在胃中吸收到0.3的0.2至0.9克/克(可每吸附剂的单位重量吸附的范围内 通过具有的分钟量)存在可以应用到空调机中,制冷除湿,催干剂和冷暖的特征。
    • 40. 发明公开
    • 액체연료와 고체촉매를 이용한 구조물의 냉각방법, 이에 이용되는 고체촉매 및 그 제조방법
    • 用于通过反应热冷却装置的方法,用于反应的固体催化剂和固体催化剂的制备方法
    • KR1020150104443A
    • 2015-09-15
    • KR1020140026188
    • 2014-03-05
    • 국방과학연구소
    • 정병훈한정식김중연전병희김성현
    • F25B17/08F25B27/00F25B37/00
    • Y02A30/277Y02B30/62F25B17/02F25B17/08F25B2315/00
    • 본 발명의 액체연료와 촉매를 이용한 구조물의 냉각방법은, 제올라이트를 포함하는 고체촉매와 액체연료를 접촉시켜 흡열량을 발생시키는 흡열반응이 진행되는 단계(1); 그리고 상기 흡열량을 이용하여 구조물을 냉각하는 단계(2);를 포함하고,상기 액체연료는 엑소-테트라하이드로디시클로펜타디엔, 메틸시클로헥산, 노말-도데칸 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 포함하는 것일 수 있다. 상기 고체촉매는 제올라이트, 금속활성-제올라이트, 또는 알카리처리-제올라이트를 포함하는 것으로, 실리카와 알루미나를 1:20 내지 25의 몰비로 포함하고 직경이 2 nm 이하인 마이크로기공을 0.15 cm
      3 /g 이상 가지는 제올라이트를 펠릿 형태로 성형한 고체촉매를 형성하는 제조단계;를 포함하여 제조되며, 상기와 같은 촉매를 이용하여 냉각방법을 적용하면, 초음속 비행체, 소형 비행체, 또는 로켓 추진체 등의 구조물을 효율적으로 냉각하는 것이 가능하다.
    • 根据本发明,使用液体燃料和催化剂冷却结构的方法包括:(1)通过使包含沸石的固体催化剂与液体燃料接触来进行吸热反应以产生一定量的吸热的步骤; 和(2)使用吸热量冷却结构的步骤。 液体燃料包括四氢 - 二环戊二烯,甲基环己烷,正十二烷和由其组合形成的基团。 固体催化剂包括沸石,金属活化沸石或碱处理的沸石; 并且通过以下步骤制造:由包含二氧化硅和氧化铝的沸石形成的粒状固体催化剂,其摩尔比为1:20或25,具有0.15cm 3 / g以上的微孔,直径为 2nm以下。 使用上述催化剂的冷却方法可以有效地冷却超音速飞行器,小型飞行器,火箭推进剂等的结构。