Abstract:
The invention is related to a method of reducing the amount of cooling fluid, particularly a fluid which undergoes phase changes in tube heat exchangers, and a deflector for the execution of the said method. According to the method, inside exchanger tubes that are smooth or notched on the inside or outside at least two deflectors of varying diameters are placed in each of the exchanger tubes, each shaped like a section of a rod with a circular section, and are installed in a coaxial concentric arrangement in a tube by means of spacer projections present in the deflector, the diameter and length of the deflector are so adjusted to the inner diameter of the tube that the cooling fluid flow in the annular chamber created by placing a deflector in the tube facilitates efficient heat exchange.
Abstract:
This invention relates to a cooling system for an internal combustion engine, and is particularly suitable for cooling emission gases from electronically controlled, Tier 3 fuel injection engines [12] used in trackless mining machinery, wherein the fuel injection engine [12] includes an exhaust manifold [14], a turbocharger [16], and a catalytic converter [18] through which the emission gasses sequentially pass before they are released to atmosphere. The cooling system [10] comprises an exhaust manifold housing [20] for at least partially encasing the exhaust manifold [14], a turbocharger housing [34] for at least partially encasing the turbocharger [16], and a catalytic converter housing [92] for at least partially encasing the catalytic converter [18]. The cooling system [10] also comprises an exhaust cooler [118] adapted for rapidly cooling emission gasses exiting the catalytic converter [18] before they are released to atmosphere. The cooling system [10] is characterised therein that engine emission gasses are maintained at relatively high temperatures until after they pass through the catalytic converter [18], and thereafter undergoes rapid cooling as they pass through the exhaust cooler [118].
Abstract translation:本发明涉及用于内燃机的冷却系统,并且特别适用于冷却来自用于无轨道采矿机械的电子控制的Tier 3燃料喷射发动机[12]的排放气体,其中燃料 喷射发动机[12]包括排气歧管[14],涡轮增压器[16]和催化转化器[18],排放气体在释放到大气之前依次通过排气歧管[18]。 冷却系统[10]包括用于至少部分地封闭排气歧管[14]的排气歧管壳体[20],用于至少部分地包住涡轮增压器[16]的涡轮增压器壳体[34],以及催化转换器壳体[92 ]用于至少部分地封装催化转化器[18]。 冷却系统[10]还包括排气冷却器[118],其适于在排放到大气之前快速冷却排出催化转化器[18]的排放气体。 冷却系统[10]的特征在于,发动机排放气体保持在相对较高的温度,直到它们通过催化转化器[18]之后,并且随后在它们通过排气冷却器[118]时经历快速冷却。 p >
Abstract:
The present application provides a refrigeration system. The refrigeration system may include a compressor and a condenser downstream of the compressor. The condenser may include a refrigerant tube, an outer jacket surrounding the refrigerant tube, and a phase change material positioned between the refrigerant tube and the outer jacket and in contact with the refrigerant tube.
Abstract:
Embodiments of apparatuses and methods for controlling heat for rapid thermal processing of carbonaceous material are provided herein. The apparatus comprises a reheater for containing a fluidized bubbling bed comprising an oxygen-containing gas, inorganic heat carrier particles, and char and for burning the char into ash to form heated inorganic particles. An inorganic particle cooler is in fluid communication with the reheater to receive a first portion of the heated inorganic particles. The inorganic particle cooler is configured to receive a cooling medium for indirect heat exchange with the first portion of the heated inorganic particles to form first partially-cooled heated inorganic particles that are fluidly communicated to the reheater and combined with a second portion of the heated inorganic particles to form second partially-cooled heated inorganic particles. A reactor is in fluid communication with the reheater to receive the second partially-cooled heated inorganic particles.
Abstract:
El dispositivo de enfriamiento incluye un intercambiador de calor (15) que comprende un primer cuerpo (20) con una cavidad (21), un segundo cuerpo (22) alojado dentro de dicha cavidad (21), un pasaje de fluido (25) formado entre una superficie exterior de dicho segundo cuerpo (22) y una superficie de la cavidad (21), y unos medios para hacer circular un fluido refrigerante en expansión a lo largo de dicho pasaje de fluido (25) hasta un conducto de escape (19) de! cuerpo (22). El pasaje de fluido (25) está delimitado por una superficie elásticamente deformable definida en una pared de uno de dichos primer o segundo cuerpos (20, 22), y sometida a compresión en el interespacio entre ambos. El intercambiador de calor (15) puede ser alojado en el interior de un recipiente (10, 40) con la superficie exterior del primer cuerpo (20) en contacto con un líquido contenido en dicho recipiente.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Konzept der Solarkraftwerke mit Parabolrinnen (1) sowie mit einem Gegenparabolspiegel (2), der die Sonnenstrahlen noch einmal konzentriert u und sie durch den Scheitel der Parabolrinne (1) auf die Oberfläche (10.1) eines Hohlraumes fallen lässt, wo die Schwenkachse (9) zum Nachführen der Parabolrinne liegt und wo die Sonnenstrahlung in Wärme umgewandelt und die Wärme direkt in einem Wärmespeicher (3) auf hohem Temperaturniveau (1000 °C) gespeichert wird. Die Temperaturfront im Wärmespeicher (3) verbreitet sich über das ganze Volumen und erwärmt die Masse des Wärmespeichers (3). Der Wärmespeicher (3) ist allseitig isoliert. In ihm sind armierte Verdampfungsrohre (4) aus hitzebeständigem Stahl eingegossen und mit einer Kugelschüttung (5) befüllt. Wenn man zum Abrufen der Wärme Wasser auf die Kugelschüttung (5) verteilt, kommt es zu einer schlagartigen Wasserverdampfung. Der Wasserdampf wird in einem Behälter (39) angesammelt und wird anschließend zur Entspannung in eine Turbine (30) geleitet. Die Abdampfwärme aus der Turbine (30) wird einem Heizkreislauf (35) übergeben und mittels dieser Energie werden drei Kreisprozesse (II, III, IV) mit Zweistoffgemisch betrieben. Die Energieentkoppelung aus dem Wärmespeicher (3) erfolgt bis zu niedriger Temperatur (100 °C).
Abstract:
The invention relates to an evaporator (10) for heat exchange between fluids, comprising a housing (12) having at least one inlet (20; 27) and at least one outlet (26, 28; 29) for each fluid, the inlet and outlet for each fluid being connected to one another by a flow path (38; 58), the flow path (38) of a first fluid comprising multiple heat exchange modules (60) comprising at least one longitudinal hollow tube (36), wherein the modules (60) are arranged in a stack spaced apart from the housing (12) leaving free a gap (59), and wherein a module (60) is provided with at least one connector (50) for connecting to a co-operating connector of an adjacent module, such that the gap (59) between the housing and the stack defining at least a liquid recycle zone for containing the second fluid and a phase separation zone for separating a vapour phase and a liquid phase of the second fluid and the space (56) enclosed between adjacent modules in the stack defining a flow path (58) for a second fluid, parallel to the flow path (38) for the first fluid, are in fluid communication with each other.
Abstract:
В тепловой панели, выполненной в виде ряда оребренных труб для теплоносителя, элементы оребрения (2) расположены на трубе (1) относительно элементов оребрения на соседних трубах со смещением в направлении продольной оси трубы. Торцы элементов оребрения выполнены скошенными под углом углом (α и β) к продольной оси трубы. При этом элементы оребрения выполнены в виде обечайки (3), плотно охватывающей трубу, и имеющей, по меньшей мере, три продольных ребра (4, 5), расположенных по окружности обечайки симметрично плоскости, проходящей через продольную ось трубы. При использовании тепловой панели в солнечном коллекторе увеличивается площадь теплопоглощающей поверхности, открытая для доступа лучевой и рассеянной энергии, особенно при боковом облучении с любой стороны, что повышает КПД. При использовании тепловой панели в приборах отопления и охлаждения коммунально-бытовогого и промышленного назначения улучшаются условия теплообмена как конвекцией, так и радиацией инфракрасных излучений. Элементы оребрения могут быть дополнительно смещены вокруг продольной оси трубы. При этом продольные ребра размещены на обечайке симметрично двум плоскостям, проходящим через продольную ось трубы. Дополнительно увеличивается КПД.
Abstract:
Ein thermischer Wandler (1) - mit mindestens einem ein Wärmeträgermedium aufnehmenden Rohr (4) und - mit einem an einer Fixierfläche auf der Außenseite des Rohrmantels stoffschlüssig fixierten Wandlerblech (2), soll einen geringen Verlust der Oberflächenwirkung und somit eine möglichst geringe Reduzierung des Wirkungsgrades aufzeigen. Dazu ist erfindungsgemäß der der Fixierfläche radial gegenüberliegende Bereich des Rohrmantels derart in Richtung auf die Fixierfläche eingedrückt, dass die radial einander gegenüberliegenden Innenflächen des Rohrmantels aneinander liegen und als Angriffstasche für eine Sonotrode (8) auf der dem Wandlerblech (2) abgewandten Seite der Fixierfläche eine muldenartige Einformung in dem der Fixierfläche radial gegenüberliegenden Bereich des Rohrmantels (4) bilden.
Abstract:
An apparatus for warming fluids (10) including a body, an inlet port and an outlet port, the inlet and outlet ports connected by a passageway allowing fluid communication between, the body containing at least one chemical therein capable of generating an increase in temperature upon activation, such that in use, when activated, the temperature of the biological fluid is raised on traveling from the inlet port to the outlet port.