摘要:
Die Erfindung betrifft eine Antriebsvorrichtung für eine Reinigungsvorrichtung (10) für ein Zylinderrohr eines Wärmetauschers (13, 212). Die Antriebsvorrichtung weist eine Gewindespindel (3) auf, welche dazu ausgelegt ist, in einer axialen Richtung (100) koaxial mit dem Zylinderrohr des Wärmetauschers (13) in dem Zylinderrohr angeordnet zu werden und durch Drehung ein Reinigungselement (12) in dem Zylinderrohr entlang der axialen Richtung (100) zu verschieben. Ferner weist die Antriebsvorrichtung ein Kupplungselement (30, 210) mit einem ersten Rotor (32) und einem mit dem ersten Rotor (32) gekoppelten zweiten Rotor (34) auf, wobei der erste Rotor (32) mit der Gewindespindel (3) mechanisch starr und mit dem Zylinderrohr fluiddicht und/oder druckdicht verbindbar ist, und wobei der zweite Rotor (34) mit einem Antriebselement (208) derart mechanisch verbindbar ist, dass die Gewindespindel durch das Antriebselement (208) über den zweiten Rotor und den ersten Rotor drehbar ist. Ferner betrifft die Erfindung eine Reinigungsvorrichtung (10) und einen Wärmetauscher (13).
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Kolbenverdichters (100) mit einem Hubkolben (111) in einem Zylinder (110), wobei in dem Zylinder (110) auf Seiten eines zu verdichtenden und zu fördernden Mediums (b) ein Einlassventil (112) und ein Auslassventil (113) vorgesehen sind, wobei mit einem hydraulischen Antrieb (120, 121) mit einem Hydraulikkolben (120) der Hubkolben (111) unter Verwendung eines hydraulischen Mediums (a) in einem ersten Volumen (141), mit dem der Hubkolben (111) auf Seiten des hydraulischen Antriebs (120, 121) beaufschlagt wird, hin und her bewegt wird, wobei bei Bedarf in Abhängigkeit von einer Position des Hydraulikkolbens (120) und/oder eines Drehwinkels (φ) einer zur Bewegung des Hydraulikkolbens (120) vorgesehenen Welle (121) in Relation zu einer Position (x) des Hubkolbens (120) und/oder einem Druck (p) im ersten Volumen (141) hydraulisches Medium (a) in das erste Volumen (141) zugeführt und/oder aus dem ersten Volumen (141) abgeführt wird, sowie einen solchen Kolbenverdichter (100).
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Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur Druckerhöhung eines Fluids mit einem betätigbaren Sicherheitsventil (19). Das Sicherheitsventil (19) wird dabei über einen Ventilnocken (20) betätigt. Der Ventilnocken ist mit einem Exzenter (10) auf einer Antriebswelle (11) gelagert. Der Exzenter (10) bewegt dabei einen Verdrängerkolben (9), der hydraulisch eine Doppelmembran (4,5) der Druckerhöhungsvorrichtung (10) betreibt. Das Sicherheitsventil (19) ist zusätzlich zu einem üblichen Druckventil (13) im Druckkanal (5) vorgesehen. Die Druckerhöhungseinrichtung (10) wird insbesondere zur weiteren Kompression von in Druckgasflaschen (2) befindlichen Medien verwendet und das zusätzliche Sicherheitsventil (19) im Druckkanal (5) soll ein Austreten des komprimierten Gases aus der Druckgasflasche (2) unterbinden. Das Sicherheitsventil (19) weist dabei ein Federelement (29) auf, welches das Sicherheitsventil (19) in eine erste geschlossene Position zwingt. Der Ventilnocken (20) öffnet das Sicherheitsventil (19) simultan mit dem Druckhub des Verdrängerkolbens (9).
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verdichten eines Gases mittels einer Verdichtungsvorrichtung (100), z.B. eine Axialkolbenpumpe, mit einer Ansaugöffnung (110) und einer Ausstoßöffnung (120) für Gas, wobei das Gas über die Ansaugöffnung (110) angesaugt und in der Verdichtungsvorrichtung (100) entlang eines Förderweges in Richtung der Ausstoßöffnung (120) gefördert wird, wobei das Gas in dem Förderweg in einem Verdichtungsbereich (141) verdichtet wird, wobei in einen Raum, in dem sich das Gas entlang des Förderweges befindet, eine Flüssigkeit eingebracht wird, und wobei das Gas über die Ausstoßöffnung (120) ausgestoßen wird, sowie ein solche Verdichtungsvorrichtung (100). Das zugrunde liegende Konzept besteht darin, durch Zuführung eines inkompressiblen Mediums im Bereich der Ausstoßöffnung der Axialkolbenpumpe eine Rückexpansion des verdichteten Gases zu verhindern und Totvolumen-bedingte Verluste zu minimieren.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abscheiden von Wasser aus einem gasförmigem Arbeitsmedium (2), wobei zumindest die folgenden Schritte durchgeführt werden: Bereithalten einer hygroskopischen ionischen Flüssigkeit (4) in einer Reaktionskammer (3); Zuführen des wasserhaltigen Arbeitsmediums (2) und Durchleiten des Arbeitsmediums (2) durch die ionische Flüssigkeit (4), wobei Wasser von der ionischen Flüssigkeit (4) gebunden wird und dadurch aus dem Arbeitsmedium abgeschieden wird; und Abführen des getrockneten Arbeitsmediums (7). Des Weiteren betrifft die Erfindung einen entsprechenden Wasserabscheider (1) sowie ein Wasserabscheidersystem (15).
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Die Erfindung betrifft eine Kondensatextraktionsvorrichtung (38) für einen Wärmetauscher (13) mit einer Kondensatablassöffnung (48) und einer Schleusenvorrichtung (40) mit einer Kondensatsammelkammer (46), wobei die Schleusenvorrichtung (40) in einer Sammelstellung und in einer Ablassstellung anordenbar ist. Die Kondensatextraktionsvorrichtung (38) ist derart an einen Wärmetauscher (13) anbringbar, dass die Kondensatsammelkammer (46) in der Sammelstellung zu einem Innenraum (2a) des Wärmetauschers (13) geöffnet und zur Kondensatablassöffnung (48) geschlossen ist, und dass die Kondensatsammelkammer (46) in der Ablassstellung zum Innenraum (2a) des Wärmetauschers (13) geschlossen ist und zur Kondensatablassöffnung (48) geöffnet ist. Ferner betrifft die Erfindung einen Wärmetauscher (13).
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Die Erfindung betrifft eine Speicheranordnung (100) zur Entnahme von Wasserstoff unter gleichbleibendem Druck aus einem Metallhydridspeicher (5), aufweisend: Ein Wasserstoff-Reservoir (1), in dem Wasserstoff speicherbar ist, einen Metallhydridspeicher (5), einen ersten Wärmetauscher (7), der dazu ausgebildet ist, den Metallhydridspeicher (5) auf eine vordefinierte Betriebstemperatur einzustellen, wobei die Speicheranordnung (100) so konfiguriert ist, dass wenn Wasserstoff aus dem Metallhydridspeicher (5) entnommen wird, der erste Wärmetauscher (7) dem Metallhydridspeicher (5) Wärme zuführt, so dass der Druck und die Temperatur im Metallhydridspeicher (5) innerhalb eines vordefinierten Druckintervalls umfassend einen Betriebsdruck und innerhalb einer vordefinierten Temperaturspanne umfassend eine Betriebstemperatur bleibt. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben eines Metallhydridspeichers (5) als Konstantdruckspeicher.
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The invention relates to use of a liquid organic hydrogen carrier (LOHC) in a piston compressor. Particular aspects of the invention relate to the use of an LOHC as a driving liquid and/ or a liquid cushion in a piston compressor. The invention also extends to piston compressors comprising an LOHC and methods of compressing gas using an LOHC.
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Die Erfindung betrifft eine Axialkolbenmaschine zum Verdichten eines Gases, mit einer Ansaugöffnung (110) und einer Ausstoßöffnung (120) für Gas, wobei in einem Förderweg für das Gas zwischen der Ansaugöffnung (110) und der Ausstoßöffnung (120) wenigstens zwei Saugräume (130, 131, 132) und zu jedem Saugraum (130, 131, 132) ein zugehöriger Druckraum (140, 141, 142) vorgesehen sind, wobei die Saugräume (130, 131, 132) und die Druckräume (140, 141, 142) jeweils abwechselnd und beginnend mit einem Saugraum (130), welcher mit der Ansaugöffnung (110) in Verbindung steht, entlang des Förderwegs angeordnet sind, und wobei der letzte Druckraum (142) entlang des Förderweges mit der Ausstoßöffnung (120) und die übrigen Druckräume (140, 141) jeweils mit dem im Förderweg nachfolgenden Saugraum (131, 132) in Verbindung stehen.
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Ausgleich von Druckschwankungen eines Fluides in einem hydraulischen System, umfassend einen Behälter (1), welcher durch eine Membran (2) in zwei Bereiche getrennt ist, wobei ein erster Bereich (3) dazu ausgelegt ist das Fluid, dessen Druck ausgeglichen wird, aufzunehmen, wobei ein zweiter Bereich des Behälters zumindest teilweise eine Fluidmischung enthält, welche teilweise flüssig (4) und teilweise gasförmig (5) ist. Die Druckschwankungen werden dadurch ausgeglichen, dass ein Phasenübergang zwischen dem gasförmigem- und flüssigem Anteil der Fluidmischung stattfindet.