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    • 2. 发明申请
    • ADSORPTIONSWÄRMEPUMPE UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER ADSORPTIONSWÄRMEPUMPE
    • 吸附式热泵和操作吸附式热泵的方法
    • WO2017174235A1
    • 2017-10-12
    • PCT/EP2017/053091
    • 2017-02-13
    • SORTECH AG
    • HERRMANN, RalphMITTELBACH, Walter
    • F25B15/10F25B15/02F25B15/00F25B17/08
    • F25B17/083C09K5/047F25B17/08Y02A30/277Y02A30/278Y02B30/62Y02B30/64
    • Die Erfindung betrifft eine Adsorptionswärmepumpe, mit einer Adsorbereinrichtung, enthaltend ein festes Adsorbens, einen Verdampfer, einen Kondensator oder einen Verdampfer/Kondensator und ein Arbeitsmedium in einem Arbeitskreis, wobei der Arbeitskreis zwischen dem Verdampfer, der Adsorbereinrichtung und dem Kondensator oder dem Verdampfer/Kondensator und der Adsorbereinrichtung einen Gashalbkreis aufweist, in welchem das Arbeitsmedium gasförmig ist und einen zwischen dem Verdampfer und dem Kondensator ausgebildeten Flüssighalbkreis, in welchem das Arbeitsmedium flüssig ist, wobei der Flüssighalbkreis ein mit dem Arbeitsmedium mischbares flüssiges, den Dampfdruck des Arbeitsmediums senkendes Funktionsmedium mit einem Dampfdruck bei 25°C unter 0,2 mbar enthält. Bei einem Verfahren zum Betreiben einer Adsorptionswärmepumpe mit einem Arbeitskreislauf aus einem Adsorber, einem Verdampfer und einem Kondensator oder einem Verdampfer/Kondensator sowie ein zwischen dem Adsorber, dem Verdampfer und dem Kondensator umgetriebenes Arbeitsmedium wird das Arbeitsmedium beim Durchlaufen des Arbeitskreislaufs innerhalb des Flüssighalbkreises mit einem flüssigen dampfdrucksenkenden Funktionsmedium gemischt und vor dem Übertritt in den Gashalbkreis des Arbeitskreislaufs von dem Funktionsmedium entmischt.
    • 本发明涉及一种Adsorptionsw BEAR rmepumpe,用含有固定吸附剂,蒸发器,冷凝器或蒸发器/冷凝器的吸附和在工作电路的工作流体,所述蒸发器之间的工作电路中, 具有吸附器和冷凝器或蒸发器/冷凝器和吸附的气体半圆,其中,在气态&oUML的工作介质;是RMIG和蒸发器以及形成FL导航用途ssighalbkreis冷凝器,其中所述工作介质FL导航用途是居民,其中所述F1导航用途之间 ssighalbkreis与工作介质FL导航用途LT混溶;流动时,下0.2毫巴包含&AUML降低蒸汽压力的工作介质功能介质的蒸气压在25℃下。 在用于与吸附器,蒸发器和冷凝器或蒸发器/冷凝器,和吸附器,蒸发器和冷凝器的工作介质之间夸大副的占空比操作Adsorptionsw BEAR rmepumpe的方法是工作介质通过工作周期使FL导航用途内时 与FL导航混合使用LAR蒸气压降低功能介质和之前&uuml ssighalbkreises; BERT骑着从功能介质在工作周期的气体半圆分离。

    • 6. 发明申请
    • 吸収式ヒートポンプ装置
    • 吸收式热泵装置
    • WO2017018208A1
    • 2017-02-02
    • PCT/JP2016/070596
    • 2016-07-12
    • アイシン精機株式会社
    • 坪内 修
    • F25B15/14F25B33/00F25B37/00
    • F25B15/14F25B15/004F25B15/06F25B30/04F25B33/00F25B37/00Y02A30/277Y02B30/62
    • 車両搭載時の車体の傾斜や揺れなどに起因して、吸収液の濃度制御が適切に行えなくなり、吸収式ヒートポンプ装置としての性能が低下することを抑制することが可能な吸収式ヒートポンプ装置を提供する。 吸収液により冷媒蒸気を吸収する吸収式ヒートポンプ装置(100)は、冷媒を蒸発させる蒸発器(30)と、蒸発器で蒸発した冷媒蒸気を吸収液に吸収させる吸収器(40)とを備える。吸収器は、冷媒蒸気の吸収液への吸収熱を除去する熱交換部(42)と、吸収液が接触する熱交換部を取り囲むように覆った状態で配置されるとともに、吸収液を透過させずに冷媒蒸気を透過可能に形成された膜部材(45)とを含む。
    • 提供一种吸收式热泵装置,其能够抑制当将装置安装在车辆上时由于车体倾斜和摇摆而导致的吸收液体的浓度的不当控制导致的吸收式热泵装置性能的降低。 其中制冷剂蒸气被吸收液体吸收的吸收式热泵装置(100)包括:使制冷剂蒸发的蒸发器(30); 以及使由蒸发器产生的制冷剂蒸气吸收到吸收液体中的吸收器(40)。 吸收器包括:热交换单元(42),其从吸收液体中吸收的制冷剂蒸气中除去吸收热; 以及膜构件(45),其形成为使得制冷剂蒸汽可以穿透而不允许吸收液体穿透,并且被设置为包围并覆盖吸收液体与其接触的热交换器单元。
    • 7. 发明申请
    • 吸収冷凍機および除湿機
    • 吸收式制冷机和除湿机
    • WO2016152399A1
    • 2016-09-29
    • PCT/JP2016/056142
    • 2016-02-29
    • 国立大学法人東京農工大学
    • 秋澤 淳大野 弘幸
    • F25B15/00C09K5/04
    • C09K5/04F25B15/00Y02A30/277Y02B30/62Y02P20/124
    • 吸収冷凍機における再生器では、水とイオン液体との混合物を加熱して水を水蒸気とすることでイオン液体と水とを分離させている。このような潜熱加熱は顕熱加熱に比べて、吸収溶液の沸点以上の温度と、多大な熱量とを必要とするのでエネルギー効率が悪い、という課題があった。吸収冷凍機(10)は、冷媒との相溶性が温度で変化するイオン液体と冷媒とを混合させる混合器(30)と、混合器で混合された冷媒とイオン液体との混合物を加熱して、イオン液体と冷媒とを液体のままイオン液体と冷媒との比重差により分離させる再生器(40)と、再生器により分離された冷媒を気化させることで冷熱を発生させる蒸発器(20)と、を備える。
    • 在吸收式制冷机的再生器中,加热水和离子液体的混合物以将水转化为蒸汽,从而分离水和离子液体。 在现有技术中遇到的问题是,与显热加热相比,这种潜热加热需要等于或高于吸收溶液的沸点的温度以及大量的热量,因此能量效率差 。 吸收式制冷机(10)设置有:混合器(30),用于混合制冷剂和与制冷剂的混溶性随温度变化的离子液体; 再生器(40),用于加热由混合器混合的制冷剂和离子液体的混合物,并且当离子液体和制冷剂保持液态时,通过其比重差离开离子液体和制冷剂; 和用于汽化由再生器分离出的制冷剂的蒸发(20),以产生冷能。
    • 8. 发明申请
    • AN ENTROCHEMICAL ENERGY TRANSFER SYSTEM AND A PROCESS FOR OBTAINING WORK FROM ENVIRONMENTAL THERMAL ENERGY
    • 能源转移系统和从环境热能获取工作的过程
    • WO2016049613A1
    • 2016-03-31
    • PCT/US2015/052523
    • 2015-09-26
    • KAZADI, Sanza, T.
    • KAZADI, Sanza, T.
    • F28D3/04
    • F28D15/00F24V99/00F25B17/02F28D15/02F28D20/003F28D21/00F28D21/0015Y02A30/277Y02B30/62
    • An entrochemical energy transfer system and a related process for obtaining work from environmental thermal energy are disclosed. In one embodiment, a plurality of linked entrochemical cells with nested chambers provides an aggregate thermal gradient of each entrochemical cell by transferring environmental thermal energy in and/or out of the plurality of linked entrochemical cells. The aggregate thermal gradient generated from the plurality of linked entrochemical cells can be utilized as an environmentally-friendly energy source for human needs. The entrochemical energy transfer system and the related process for obtaining work from environmental thermal energy utilize a set of entropy transfers from Earth's day and night thermal energy inflows and outflows. Furthermore, in a preferred embodiment, the process for obtaining work from environmental thermal energy involves two steps, each step resulting in entropic increases and transfers.
    • 公开了一种用于从环境热能获得工作的化学能量转移系统和相关方法。 在一个实施方案中,具有嵌套室的多个连接的化学电池通过在多个连接的化学电池中转移环境热能来提供每个化学电池的聚集热梯度。 从多个连接的化学电池产生的总体热梯度可以用作人类需要的环境友好型能源。 化学能源转移系统和从环境热能获得工作的相关过程利用了一套来自地球昼夜热能流入和流出的熵传递。 此外,在优选实施例中,从环境热能获得工作的过程涉及两个步骤,每个步骤导致熵增加和转移。
    • 10. 发明申请
    • 吸着コアおよびその製造方法
    • 吸收芯及其生产方法
    • WO2015079704A1
    • 2015-06-04
    • PCT/JP2014/005954
    • 2014-11-28
    • 株式会社デンソー
    • 竹内 伸介柳田 昭岡本 義之永島 久夫
    • F25B17/08F28D20/00
    • F25B17/08F25B37/00F28D20/00F28D20/003Y02A30/277Y02A30/278Y02B30/62Y02B30/64Y02E60/142
    •  内部を熱媒体が流通する熱媒体管(21)と、熱媒体によって冷却されることで熱媒体管(21)外部の水蒸気を吸着し、さらに、加熱されることで吸着した水蒸気を脱離する吸着剤(24)とを備える吸着コアにおいて、熱媒体管(21)は、銅よりも硬度の高い金属からなる芯材(21a)と、銅からなるとともに芯材(21a)の外表面を被覆する被覆層(21b)とを有しており、熱媒体管(21a)の周辺部(22)に、銅粉(23b)および吸着剤(24)の混合焼結体が設けられており、銅粉(23b)と熱媒体管(21)とが金属接合されている。これにより、熱媒体管と吸着剤との間の伝熱性能を向上させつつ、熱媒体管の剛性を高くすることができる。
    • 一种吸附芯,其具有通过其内部循环加热介质的加热介质管道(21)和吸附剂(24),所述吸附剂吸收通过装置冷却在加热介质管道(21)外部的水蒸气 的加热介质,并且通过被加热解吸所吸附的水蒸气,其中:所述加热介质管(21)具有由具有比铜更大的硬度的金属形成的芯(21a)和覆盖层(21b) ),其由铜形成并且覆盖芯部(21a)的外表面; 在加热介质管(21)的周边部(22)上设置有铜粉(23b)和吸附剂(24)的混合烧结体。 并且铜粉末(23b)和加热介质管道(21)被金属接合。 因此,可以提高加热介质管的刚度,同时提高加热介质管和吸附剂之间的传热性能。