Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kühl- und/oder Gefriergerät mit einem zu kühlenden Innenraum zur Aufnahme des Kühl- und/oder Gefriergutes sowie mit einem magnetischen Kühler, wobei der magnetische Kühler wenigstens teilweise im Innenraum des Gerätes angeordnet ist.
Abstract:
An improved design for maintaining separation between electrodes in tunneling, resonant tunneling, diode, thermionic, thermo-photovoltaic and other devices is disclosed. At least one electrode is made from flexible material. A magnetic field is present to combine with the current flowing in the flexible electrode and generate a force or a thermal expansion force combined with a temperature distribution that counterbalances the electrostatic force or other attracting forces between the electrodes. The balancing of forces allows the separation and parallelism between the electrodes to be maintained at a very small spacing without requiring the use of multiple control systems, actuators, or other manipulating means, or spacers. The shape of one or both electrodes is designed to maintain a constant separation over the entire overlapping area of the electrodes, or to minimize a central contact area. The end result is an electronic device that maintains two closely spaced parallel electrodes in stable equilibrium with a uniform gap therebetween over a large area in a simple configuration for simplified manufacturability and use to convert heat to electricity or electricity to cooling.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Erzeugen von Kälte und Wärme vorzugsweise für eine Standklimatisierung eines Fahrzeugs mit mindestens einer magnetokalorisches Material aufweisenden Einheit (10), die von einem Wärmeträgerfluid (30) durchströmbar ist. Eine eine Drehachse definierende Welle (32) ist mit Permanentmagneten gekoppelt (34), wobei im Bereich der magnetokalorisches Material aufweisenden Einheit bei Drehung des Permanentmagneten um die Drehachse das Magnetfeld abwechselnd auf- beziehungsweise abgebaut wird. Als Konsequenz tritt in der magnetokalorisches Material aufweisenden Einheit eine Temperaturerhöhung beziehungsweise -erniedrigung auf. Eine Ventileinrichtung (58, 60) führt das aufgrund der Temperaturerhöhung erwärmte Wärmeträgerfluid einem Heizwärmeübertrager (54) und das aufgrund der Temperaturerniedrigung abgekühlte Wärmeträgerfluid einem Kühlwärmeübertrager (56) selektiv zu.
Abstract:
A method of heat energy transfer, hi one embodiment, the method comprises the steps of establishing a temperature gradient along a first direction in a heat reservoir with a medium and having a first end portion and an opposite, second end portion defining a length, L, therebetween, wherein the first direction is from the first end portion to the second end portion, such that the first end portion has a first temperature, Ti1; and the second end portion has a second temperature, Ti
Abstract:
A refrigeration system has a compartment and a first cooling device. The first cooling device cools the compartment and generates a magnetic field. The refrigeration system also has a second device. The second device uses the generated magnetic field for additional cooling to the compartment.
Abstract:
The present invention concerns a magnetic refrigerator and/or a heat pump using a magnetocaloric fluid as refrigerant having an efficiency which is large enough for home and industrial applications such as industrial thermal processes, refrigerator manufacturing, automobile, train and aircraft industries. This magnetic refrigerator and/or heat pump (10) comprises one hot circuit (11) and one cold circuit (12) for transporting a magnetocaloric fluid (11a and 12a): The hot circuit (11) includes means (13) for generating a magnetic field and comprises one magnet, a hot heat exchanger (11b) and a first pump (11c). The cold circuit (12) includes a cold heat exchanger (12b) and a second pump (12c), and the hot circuit (11) includes a first mixing element (11d) and a first carrier fluid particle separator (11e). The cold circuit (12) includes a second mixing element (12d) and a second carrier fluid particle separator (12e), the first mixing element (11d) of the hot circuit (11) being connected to the second carrier fluid particle separator (12e) of the cold circuit (12) through a first transport conduit (14a) for particles, and the first carrier fluid particle separator (11e) of the hot circuit (11) being connected to the second mixing element (12d) of the cold circuit (12) through a second transport conduit (15a) for particles.
Abstract:
The invention provides a method of making a magnetic regenerator (4) for an active magnetic refrigerator, the method comprising: forming a magnetic regenerator from a slurry (20) or a paste (20) containing a magnetocaloric material the magnetic regenerator (4) being formed to have plural paths (44) therethrough for the flow of a heat transfer fluid; and varying the composition of the magnetocaloric material so that the magnetic transition temperature of the magnetic regenerator varies along the paths (44).
Abstract:
La présente invention concerne un échangeur thermique permettant, de manière efficace, simple, fiable et pour un coût modéré, de raccorder en série, en parallèle ou selon une configuration mixte, des éléments thermiques entre eux et à un circuit extérieur, en limitant les risques de fuite et le nombre de raccords. L'échangeur thermique (la) comporte des éléments thermiques (2a1, 2a2) émetteurs de calories et de frigories traversés chacun par un conduit dont les orifices d'entrée (21) et de sortie (22) sont reliés entre eux et à au moins un circuit de fluide thermique par une plaque d'interface (3a) superposée à une plaque d'obturation (5a) et définissant deux circuits d'interface (4a1, 4a2). La plaque d'interface (3a) comporte également deux orifices d'arrivée (31) et deux orifices d'évacuation (32) pour raccorder les circuits d'interface à deux circuits extérieurs « chaud » et « froid » agencés pour utiliser les calories et les frigories récupérées par ledit fluide thermique. Application : Echangeur thermique pour refroidissement, chauffage, climatisation, tempérage dans tout type d'installation.
Abstract:
La présente invention concerne un dispositif de génération de flux thermique à matériau magnéto-calorique non polluant, efficace, fiable, de conception et d'utilisation simples, économique, peu volumineux et pouvant être utilisé dans des installations industrielles de grande échelle ainsi que pour des applications domestiques. Le dispositif (3) de génération de flux thermique à matériau magnéto-calorique comporte deux unités de génération de flux thermique (30) disposées côte à côte et pourvues chacune d'organes thermiques (31) contenant un élément magnéto-calorique et disposés en ligne selon deux rangées portées par des cadres (306) rectilignes. Les organes thermiques (31) sont soumis, de manière alternative, à des champs magnétiques émis par des moyens magnétiques (303) en forme de U, disposés en quinconce de part et d'autre de deux barres (304) mobiles en translation rectiligne alternative. Les organes thermiques (31) sont traversés par un conduit contenant un fluide caloporteur et relié à un ou plusieurs circuits de fluide caloporteur. En présence et en l'absence du champ magnétique, la température des organes thermiques (31) s'élève et s'abaisse à une température inférieure à la température initiale. Les calories et frigories émises par les organes thermiques (31) sont récupérées par le fluide caloporteur pour être évacuées par l'intermédiaire d'échangeurs. Application : tempérage, refroidissement, chauffage, conservation, séchage, climatisation.
Abstract:
The present invention comprises a tunneling device in which the collector electrode (24) is modified so that tunneling of higher energy electrons from the emitter electrode (22) to the collector electrode is enhanced.In one embodiment, the collector electrode is contacted with an insulator layer (28), preferably aluminum oxide, disposed between the collector and emitter electrodes.The present invention additionally comprises a method for enhancing tunneling of higher energy electrons from an emitter electrode to a collector electrode, the method comprising the step of contacting the collector electrode with an insulator, preferably aluminum oxide, and placing the insulator between the collector electrode and the emitter electrode.