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    • 33. 发明申请
    • HEAT PUMP ACCORDING TO THE ADSORPTION PRINCIPLE
    • 根据吸附热泵
    • WO2011054950A3
    • 2012-06-14
    • PCT/EP2010066982
    • 2010-11-08
    • BEHR GMBH & CO KGBURK ROLAND
    • BURK ROLAND
    • F25B17/08F25B30/04
    • F25B30/04F25B13/00F25B17/00F25B17/083F25B30/00F25B30/02F25B30/06F25B2600/2507Y02A30/278Y02B30/64
    • The invention relates to a heat pump according to the adsorption principle, comprising a plurality of hollow elements each having an adsorbent, wherein a working medium is enclosed in each of the hollow elements is displaceable between the adsorbent and a phase change area, wherein a heat-transporting fluid in a variable fluid circuit (101) can flow through the hollow elements by means of a valve arrangement (108). The hollow elements are brought into thermal contact with the fluid in the area of the adsorbent, wherein the flow through the hollow elements changes cyclically with the fluid, wherein at least two of the hollow elements are flown through parallel from the fluid at least in one, in particular each position of the valve arrangement, and at least two of the hollow elements are flown through serially one after the other.
    • 本发明涉及一种热泵根据吸附包括多个在每种情况下的吸附剂,其包括中空部件,包封在中空元件,分别工作介质,并且是吸附剂和相变区,其中,所述中空元件通过阀组件的装置的变化(108)流体回路之间移动 (101)beströmbar通过热传输流体,由此,中空构件被带入与所述流体的吸附剂的区域热接触,其特征在于,周期性地与所述流体的中空元件的变化,其特征在于,在至少一个,特别是阀装置的每个位置包括至少两个的通电 中空元件是平行流型流体,其中,至少两个中空部件的串联流动型的序列。
    • 35. 发明申请
    • SYMMETRISCHE ZWISCHENSPEICHER FÜR WÄRMEPUMPEN MIT ZYKLISCHER ENTLEERUNG IN EIN HAUPTSYSTEM
    • 用于在主系统中循环排水的热泵的对称中间成分
    • WO2011023289A2
    • 2011-03-03
    • PCT/EP2010/004887
    • 2010-08-11
    • LÖFFLER, Michael
    • LÖFFLER, Michael
    • F28D20/00
    • F24D19/1039F24D11/0214F24D17/02F24D19/1054F24D19/1072F25B30/00F25B2400/24Y02A40/965Y02B30/125
    • Wärmepumpen und Kältemaschinen arbeiten optimal, wenn der Temperaturhub (die Spreizung) der angeschlossenen Wärmequellen und Wärmesenken möglichst klein ist. Trifft dies nicht zu, kommt es zu zwei nachteiligen Effekten: 1. Bei hoher Spreizung tritt in den Kondensatoren und Verdampfern erhöhte Dissipation auf. 2. Zur Erzeugung einer erhöhten Spreizung wird oft der Heizungsrücklauf mit dem Wärmepumpenvorlauf vermischt. Für diesen Zweck kommen hydraulische Weichen und Überströmventile zum Einsatz. Es kommt zur hochdissipativen Vermischung von Wärmeträgermedium mit unterschiedlichen Temperaturen. Mit einem Paar der erfindungsgemäßen Zwischenspeicher (siehe z.B. Abbildung 3) kann die auftretende Dissipation drastisch verringert werden. Die geringe Spreizung der Wärmepumpe wird an die hohe Spreizung des Restsystems angepasst. Der COP der Anlage wird durch Zwischenspeicher deutlich verbessert. Bei Wärmepumpen beträgt die Verbesserung je nach System ca. 5% bis 20%.
    • 当连接的热源和散热器的温度摆动(扩展)尽可能小时,热泵和冰箱最佳工作。 如果情况并非如此,则存在两个不利影响:1.在高传播率下,冷凝器和蒸发器中出现增加的耗散。 2.为了增加散布,通常将加热器斜坡与热泵进给混合。 液压开关和溢流阀用于此目的。 它涉及高度耗散混合不同温度的传热介质。 利用一对本发明的缓冲器(例如参见图3),发生的耗散可以大大减少。 热泵的小范围适应于残余系统的高传播。 系统的COP通过临时存储显着改善。 对于热泵,取决于系统,改进大约为5%至20%。
    • 36. 发明申请
    • DEVICE AND METHOD FOR REMOVING A GAS FROM A SYSTEM, SYSTEM FOR EVAPORATING, AND HEAT PUMP
    • 装置和方法用于去除气体的系统中,系统的蒸发和热泵
    • WO2009090067A3
    • 2009-11-12
    • PCT/EP2009000220
    • 2009-01-15
    • EFFICIENT ENERGY GMBHSEDLAK HOLGERKNIFFLER OLIVER
    • SEDLAK HOLGERKNIFFLER OLIVER
    • F25B9/00F25B30/00F25B43/04
    • F25B43/04F25B9/002F25B30/00
    • The invention relates to a device for removing a first gas from a system (2) having a second different gas, comprising a collecting container (10) for collecting the first gas, the collecting container (10) having a variable inlet opening (5) for admitting the first gas into the collecting container (10), wherein the inlet opening can be brought to communicate with the system, and having a variable outlet opening (4) for discharging the first gas from the collecting container (10), wherein the variable outlet opening is not in communication with the system, and having a unit (1) for generating a pressure in the collecting container (10), said pressure being greater than a pressure of an atmosphere outside the variable outlet opening, wherein the inlet opening (5) and the outlet opening (4) are configured such that in an expulsion mode at a pressure in the collecting container (10) that is greater than a pressure in the atmosphere the inlet opening (5) has a higher fluid resistance than the outlet opening (4) such that the second gas can be discharged from the collecting container (10) via the outlet opening (4), and that in a collecting mode the outlet opening (4) has a higher fluid resistance than the inlet opening (5).
    • 第一气体的由具有第二其它气体用于去除的系统(2)的装置包括一个收集容器(10),用于收集所述第一气体,所述容器(10)的可变进气口(5),用于将所述第一气体 在收集容器(10),其中,所述入口端口被带入与所述系统和可变出口开口(4),用于从所述收集容器(10),其中,所述可变出口是不连通的系统排出第一气体,具有 和(1),用于产生在收集容器(10)的压力是比大气的可变出口开口的外部的压力更大的装置,该开口入口(5)和出口(4)被设计成使得,在一个 放电模式在所述收集容器(10)的压力的更高flui比大气中的压力时,所述进入口(5) dwiderstand大于出口开口(4),以便从通过所述出口开口(4)在收集容器(10)的第二气体可以是输出,而在收集模式时,所述出口开口(4)具有比所述入口开口(5)较高的流体阻力。
    • 37. 发明申请
    • ENERGY CONVERSION DEVICE
    • 能源转换装置
    • WO2008023183A1
    • 2008-02-28
    • PCT/GB2007/003216
    • 2007-08-23
    • THERMODYNAMIC NANOTECHNOLOGIES LIMITEDSAROKA, Aliaksandr
    • SAROKA, Aliaksandr
    • F25B30/00
    • F25B30/00
    • A thermodynamic energy conversion device (14) based on the effect of differential evaporation generated by a convex liquid surface and by a temperature gradient is constructed for the use either as a heat or hydraulic pump. In one arrangement the device (14) comprises two heat conductive containers (1) and (2); a working liquid (5) disposed in said containers with open surfaces (6) and (6'); a vapour (7) of the working liquid; a porous device (8) for creating at least one convex meniscus (9) on the open surface (6), of the working liquid (5) in one of the containers said convex meniscus having higher mean curvature than that of the open surface (6'); means (10) for connecting containers (1) and (2) to an external hydraulic circuit (11). An efficient external combustion engine using such a device (14) is disclosed.
    • 基于由凸液面产生的差分蒸发效应和温度梯度的热力学能量转换装置(14)被构造为用作热泵或液压泵。 在一种布置中,装置(14)包括两个导热容器(1)和(2); 设置在具有开口表面(6)和(6')的所述容器中的工作液体(5); 工作液体的蒸汽(7); 用于在所述开口表面(6)上形成所述工作液体(5)中的一个容器中的至少一个凸弯月面(9)的多孔装置(8),所述凸形弯液面的平均曲率高于所述开口表面的平均曲率 6' ); 用于将容器(1)和(2)连接到外部液压回路(11)的装置(10)。 公开了一种使用这种装置(14)的有效的外燃机。
    • 38. 发明申请
    • COMPACT HEAT PUMP USING WATER AS REFRIGERANT
    • 使用水作为制冷剂的紧凑型热泵
    • WO2006090387A3
    • 2006-12-07
    • PCT/IL2006000248
    • 2006-02-23
    • IDE TECHNOLOGIES LTDOPHIR AVRAHAMROJANSKIY HENRIKHSILUK RAFIKANIEVSKI ARIE
    • OPHIR AVRAHAMROJANSKIY HENRIKHSILUK RAFIKANIEVSKI ARIE
    • F25C1/16C02F1/22F25B30/00
    • F25C1/16F25B30/00Y02P60/855
    • According to the present invention there is provided a compact heat pump using water as refrigerant, comprising an evaporator (20) located at a first end section of the heat pump casing (12) , adapted to allow evaporation of water therefrom, One or more compressors (40) located at a second end section of the heat pump casing adapted to induce said evaporation by maintaining vacuum, provided with an intake conduit (32) extending from the evaporator (20) to the compressor (40) leading vapor thereto. A condenser (30) is located in the intermediate section of the casing (12) wherein the intake conduit (32) passes therethrough, adapted for condensing the vapor. The heat pump also comprises vacuum means (39) allowing creating and maintaining vacuum in the casing. There is also provided a snow dome allowing skiing and snow related activities in above zero conditions using the heat pump for creation of snow or ice slurry.
    • 根据本发明,提供一种使用水作为制冷剂的紧凑型热泵,包括位于热泵壳体(12)的第一端部处的蒸发器(20),适于允许从其蒸发水,一个或多个压缩机 (40),其位于热泵壳体的第二端部,适于通过保持真空来引起所述蒸发,设置有从蒸发器(20)延伸到压缩机(40)的进气管道(32),从而将蒸气引导到其上。 冷凝器(30)位于壳体(12)的中间部分中,其中进气管道(32)穿过其中,适于冷凝蒸气。 热泵还包括允许在壳体中产生和保持真空的真空装置(39)。 还提供了一个雪球,其允许在零度条件下使用热泵来产生雪或冰浆料进行滑雪和积雪相关活动。
    • 39. 发明申请
    • ガスハイドレートを用いたヒートポンプ及び熱利用装置
    • 使用气体水合物的热泵和热利用装置
    • WO2004055453A1
    • 2004-07-01
    • PCT/JP2003/015804
    • 2003-12-10
    • 東京電力株式会社渡辺 健次伊藤 智也小川 智広
    • 渡辺 健次伊藤 智也小川 智広
    • F25B23/00
    • F25B30/00F25B23/00F25B2315/003
    • 本発明は、成績係数(COP)の高いヒートポンプ、及びそのヒートポンプを用いた高いエネルギー効率が得られる熱利用装置を提供することを目的とする。ヒートポンプは、ガスハイドレートの分解過程が行われる分解器20と、ガスハイドレートの生成過程が行われる生成器25と含む冷媒回路13を備える。冷媒回路13は、ガスハイドレートの分解過程で低温の物体から熱を汲み上げ、ガスハイドレートの生成過程で高温の物体に熱を与える。また、ヒートポンプは、生成器25で生成されたガスハイドレートから、余剰水を分離する余剰水分離器40と、分解器20で分解されたガスハイドレートの分解物である気体と液体とを圧縮かつ混合して生成器25に送る圧縮系とのうちの少なくとも一方を備える。
    • 一种热泵,包括具有进行气体水合物分解处理的分解器(20)的制冷剂回路(13)和进行气体水合物生成工序的发电机(25)。 制冷剂回路(13)在气体水合物分解过程中从低温物体吸收热量,并在气体水合物生成过程中向热物体提供热量。 热泵还包括从发生器(25)产生的多余水分与天然气水合物分离的多余的水分离器(40)中的至少一种,以及将天然气水合物的分解物质进料,压缩和混合气体和液体的压缩系统 由分解器(20)分解并将混合物供给到发生器(25)。 因此,可以提供具有高性能系数(COP)的热泵和能够通过使用热泵提供高能量效率的热利用装置。
    • 40. 发明申请
    • DEEP CYCLE HEATING AND COOLING APPARATUS AND PROCESS
    • 深度循环加热和冷却装置和工艺
    • WO2003027585A1
    • 2003-04-03
    • PCT/US2002/027496
    • 2002-08-28
    • ALDEN, Ray, M.
    • ALDEN, Ray, M.
    • F25B43/00
    • F24F5/0017F25B23/00F25B30/00Y02E60/147
    • The present invention divides the traditional full-loop heat pump compression (heating) and expansion (refrigeration) process into two separate half-loop processes. At Time A, a half loop heat pump (53) compresses a fluid, using energy input (54), to heat a space (55). In this process a fluid is moved from a low pressure storage means (65) to a high pressure storage means (57). At subsequent Time B, a half loop heat pump (61) expands the fluid that was compressed at Time A (no energy input required), to cool a space (63). In this process a fluid is moved from the high pressure storage means (57) to the low pressure storage means (65). Thus the two (half-loop) processes occur separately and are separated by physical distance and/or by time. Energy used to heat a space also provides the resource to later cool a space. The result of this invention is a significant reduction in energy required to heat and cool buildings, a reduction in fossil fuel consumption (and concomitant carbon dioxide gas emission pollution), a reduction in thermal pollution (and concomitant global warming), and a reduction in the cost of heating and cooling buildings.
    • 本发明将传统的全循环热泵压缩(加热)和膨胀(制冷)过程分为两个单独的半环工艺。 在时间A,半环热泵(53)使用能量输入(54)压缩流体以加热空间(55)。 在该过程中,流体从低压存储装置(65)移动到高压储存装置(57)。 在随后的时间B,半环热泵(61)使在时间A被压缩的流体膨胀(不需要能量输入),以冷却空间(63)。 在该过程中,流体从高压储存装置(57)移动到低压储存装置(65)。 因此,两个(半环)过程分开发生,并且通过物理距离和/或时间分开。 用于加热空间的能量也为后来的空间提供了资源。 本发明的结果是对建筑物进行加热和冷却所需能量的显着降低,化石燃料消耗(伴随的二氧化碳气体排放污染)减少,热污染减少(伴随的全球变暖)以及减少 加热和冷却建筑物的成本。