Abstract:
A magnetocaloric device (1), comprises: - at least one magnetocaloric material (5) embedded between two heat transfer structures (TD hot, TD cold ); - at least one electric source for generating a magnetic field; and - at least one hydraulic circuit in which the working fluid flows in a constant direction and which comprises at least one propulsion means (6) for the working fluid, wherein the heat transfer structures (TD hot, TD cold ) are adapted to control the transfer or transport of heat between the magnetocaloric material (5) and the working fluid.
Abstract:
L'invention concerne un appareil thermique (1) magnétocalorique à structure rotative autour d'un axe longitudinal (L), comportant un arrangement magnétique définissant au moins deux entrefers (E 1 , E 2 ) parallèles entre eux et agencé pour créer dans chacun desdits entrefers (E 1 , E 2 ) un champ magnétique variable autour de l'axe longitudinal (L). Deux supports (S 1 , S 2 ) portent des éléments magnétocaloriques (2) et sont placés chacun dans le plan médian (P 1 , P 2 ) d'un desdits entrefers (E 1 , E 2 ). L'arrangement magnétique et les supports (S 1 , S 2 ) sont en déplacement relatif l'un par rapport à l'autre autour de l'axe longitudinal (L) et sont positionnés angulairement l'un par rapport à l'autre autour de l'axe longitudinal (L) de manière à générer un déphasage entre le cycle magnétique subi par les éléments magnétocaloriques (2) d'un des supports (S 1 ) dans un des entrefers (E 1 , E 2 ) et celui subi par les éléments magnétocaloriques de l'autre support (S 2 ) dans l'autre entrefer (E 1 , E 2 ).
Abstract:
A magnetic refrigeration system provides flow-balanced channels between fluid control valves and the magnetocaloric beds to eliminate inefficiencies caused by unequal utilization of the magnetic beds from flow variations.
Abstract:
L'invention concerne un appareil thermique magnétocalorique comportant trois rotors magnétiques (R1, R2, R3) coaxiaux, mobiles en rotation autour d'un axe de rotation (R), pourvus de pôles magnétiques (P) diamétralement opposés, alignés entre eux, et délimitant entre eux des entrefers situés dans deux plans d'entrefer (PE1, PE2) parallèles, deux supports (S1, S2) d'éléments magnétocaloriques (M11, M12, M15, M17, M18) disposés dans lesdits plans d'entrefer, et des éléments magnétocaloriques (M11, M12, M15, M17, M18) portés par lesdits deux supports (S1, S2) et reliés fluidiquement entre eux par au moins un fluide caloporteur circulant dans des boucles fluidiques (B l ) déterminées. Chaque boucle fluidique (B1) est agencée pour relier deux-à-deux des éléments magnétocaloriques (M11, M12, M17, M18) appartenant respectivement aux deux supports (S1, S2), lesdits éléments magnétocaloriques reliés deux-à-deux étant dans un même état magnétique et positionnés en regard l'un de l'autre.
Abstract:
The present invention provides a porous thermal regenerator apparatus and method of making a porous thermal regenerator comprised of metallic or intermetallic particles that are held together in a porous three dimensional network by a binding agent (such as epoxy). One aspect of the apparatus is that the porosity of the porous thermal regenerator is greater than the tapped porosity of the particles comprising the porous thermal regenerator; moreover, the high-porosity apparatus is durable, that is, it remains intact when exposed to strong time- varying magnetic forces while immersed in aqueous fluid. This high porosity, when combined with high strength and aqueous heat transfer fluid stability, leads to improved porous thermal regenerators and concomitantly to magnetic refrigerators with improved performance.