Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abscheiden einer Fluids (12) aus einem Fluidgemisch (28), bei dem ein durch zwei benachbarte Strömungsführungselemente (16) eines Fluidabscheiders (14) ausgebildeter Strömungskanal (20) von dem Fluidgemisch (28) durchströmt wird. Um eine effiziente Abscheidung des Fluids (12) aus dem Fluidabscheider (28) zu erreichen, wird vorgeschlagen, dass im Strömungskanal (20) ein elektrisches Feld (32) erzeugt wird und das Fluid (12) unter Einwirkung des elektrischen Feldes (32) auf mindestens einem der Strömungsführungselemente (16) abgeschieden wird.
Abstract:
Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung (100) bereitgestellt, die zur oxidativen Behandlung einer Flüssigphase und/oder einer Gasphase und/oder einer Festphase vorgesehen sind. Hierbei wird für die Behandlung Ozon und wenigstens eine Komponente, die durch die Ozonisierung von wenigstens einem Olefin bereitgestellt wird, verwendet. Das Verfahren und die Vorrichtung können beispielsweise für eine Abwasserbehandlung eingesetzt werden.
Abstract:
An evaporative heat transfer system is disclosed wherein a portion of a heat transfer fluid is evaporated and a remainder of the heat transfer fluid is collected in a sump. A characteristic of the heat transfer fluid is monitored. A first fluid input system and a second fluid input system are provided. The first fluid input system provides a first heat transfer fluid to the evaporative heat transfer system. The second fluid input system provides a second heat transfer fluid to the evaporative heat transfer system.
Abstract:
A tower/frame structure (100, 150, 160) of interconnected columns (112) and beams (114, 116) (which may be used in a cooling tower) and novel columns (112), beams (114, 116) and connection mechanisms are provided. In one embodiment, a column (112) and a beam (114, 116) are constructed of pultruded composite fiber-reinforced plastic (FRP) materials. The beam (114, 116) includes two sidewall extensions or flanges (310, 312, 410, 412) (each having one or more attachment apertures (308, 408)) at one end and which are integral with the beam (114, 116) for connection to the column (112) (having one or more corresponding attachment apertures (208)). The dimension/spacing between the inner walls of the two flanges (310, 312, 410, 412) substantially equals or is slightly larger than the outer dimension of the column (112). The attachment holes (208 ,308, 408) are aligned and a fastener (330) is inserted through the extensions (310, 312, 410, 412) and column (112) for attaching the column (112) and beam (114, 116). The C-shaped end of the beam (114, 116) substantially conforms to the cross-sectional shape and dimensions of the column (112).
Abstract:
A tower/frame structure (100, 150, 160) of interconnected columns (112) and beams (114, 116) (which may be used in a cooling tower) and novel columns (112), beams (114, 116) and connection mechanisms are provided. In one embodiment, a column (112) and a beam (114, 116) are constructed of pultruded composite fiber-reinforced plastic (FRP) materials. The beam (114, 116) includes two sidewall extensions or flanges (310, 312, 410, 412) (each having one or more attachment apertures (308, 408)) at one end and which are integral with the beam (114, 116) for connection to the column (112) (having one or more corresponding attachment apertures (208)). The dimension/spacing between the inner walls of the two flanges (310, 312, 410, 412) substantially equals or is slightly larger than the outer dimension of the column (112). The attachment holes (208 ,308, 408) are aligned and a fastener (330) is inserted through the extensions (310, 312, 410, 412) and column (112) for attaching the column (112) and beam (114, 116). The C-shaped end of the beam (114, 116) substantially conforms to the cross-sectional shape and dimensions of the column (112).
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine stationäre Messvorrichtung (1) für Kühltürme (20), insbesondere Kühltürme (20) von Kraftwerken, umfassend wenigstens einen Messstrang (2), zwischen zwei gegenüberliegenden Seiten des Kühlturms (20), wobei wenigstens eine Messgondel (3) beweglich an dem mindestens einen Messstrang (2) vorgesehen ist, wobei die Messgondel (3) wenigstens einen Sensor (4) zum Messen von Daten im Kühlturminnenraum (18) während des Betriebs des Kühlturms (20) umfasst. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Messen von Messdaten im Inneren eines Kühlturms (20), insbesondere mit einer erfindungsgemäßen Messvorrichtung (1).
Abstract:
A method for solids removal in heat exchanger systems includes a first water flow path from a heat exchanger to a cooling tower and back to the heat exchanger, including: forming an additional path in parallel with the first path, wherein water flows from the heat exchanger to a UET reactor and back to the heat exchanger, and wherein the UET reactor including means for solids removal from the water using a partial electrolysis process. Optionally, the volumetric flow rate in the additional path is about 5% of the volumetric flow rate in the first water flow path.