Кипятильники-абсорберы, т.е. кипятильники, используемые для абсорбции или адсорбции – F25B 35/00

МПКРаздел FF25F25BF25B 35/00
Раздел F МАШИНОСТРОЕНИЕ; ОСВЕЩЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ; ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ; ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
F25 Холодильная или морозильная техника; комбинированные системы для нагрева и охлаждения; системы с тепловыми насосами; производство или хранение льда; сжижение или отверждение газов
F25B Холодильные машины, установки или системы; комбинированные системы для нагрева и охлаждения; системы с тепловыми насосами
F25B 35/00 Кипятильники-абсорберы, т.е. кипятильники, используемые для абсорбции или адсорбции

F25B 35/02 .с применением в качестве сорбента жидкости, например рассола 
F25B 35/04 .с применением твердого вещества в качестве сорбента 

Патенты в данной категории

ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР ДЛЯ ОХЛАДИТЕЛЬНОГО И/ИЛИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Термохимический реактор для охладительного и/или нагревательного аппарата включает реагентный блок, обладающий способностью посредством химической реакции абсорбировать газ, поступающий из газового резервуара, и десорбировать этот газ посредством обратной химической реакции под действием нагревания с обеспечением возможности возвращения газа в газовый резервуар. Реагентный блок расположен в контейнере, соединенном с газовым резервуаром посредством соединительной трубки и имеющем стенки, из которых по меньшей мере некоторые содержат диффузионные средства, выполненные с возможностью пропускания газа в одном или другом направлении между реагентным блоком и газовым резервуаром. Реагентный блок выполнен с возможностью увеличивать свой размер во время абсорбирования газа и уменьшать его во время десорбирования газа и соединен с нагревательным средством. Некоторые из упомянутых стенок являются подвижными и имеют форму дисков, выполненных с возможностью следовать за продольными перемещениями реагентного блока во время изменения его размера внутри контейнера, который выполнен в виде трубы, каждый торец которой снабжен закрывающим средством, по меньшей мере, одно из которых выполнено в форме полусферы. Диаметр упомянутой трубы обеспечивает возможность введения в контейнер без зазора реагентного блока. Реагентный блок выполнен в форме цилиндра и размещен между двумя дисками, выполненными с возможностью скольжения в продольном направлении с обеспечением последовательных явлений деформирования реагентного блока при увеличении его размера и восстановления первоначальной формы при уменьшении его размера. Использование изобретения позволит увеличить объем реагента и обеспечить использование реагента без риска его разрушения из-за взрыва. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

2389952
выдан:
опубликован: 20.05.2010
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНО-ПАРОВЫХ СОРБЦИОННЫХ СИСТЕМ

В сорбционном теплообменнике полярный газ циклически абсорбируется и десорбируется на сложном соединении или водород циклически абсорбируется и десорбируется на металл-гидриде. Упомянутый теплообменник имеет пространство между, по меньшей мере, частью теплообменных поверхностей, практически заполненное составом из сорбента/основы. Состав содержит материал основы, инертный по отношению к упомянутому полярному газу или водороду, в который встроен абсорбент, содержащий соль металла, выбираемого из группы, состоящей из щелочных металлов, щелочноземельных металлов, переходных металлов, цинка, кадмия, олова, алюминия, борофторида натрия, двойных металлических солей и смесей двух или более из них, или сложное соединение, или металл-гидрид. Использование изобретения позволит повысить производительность устройства и время его жизни. 2 н. и 69 з.п. ф-лы, 7 ил.

2244225
выдан:
опубликован: 10.01.2005
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПАРОЙ

В установке последовательно установлены ресивер, заполненный хладагентом, испаритель, сорбер и конденсатор. Сорбер выполнен в виде бачка с абсорбентом, содержащего генератор электромагнитных волн для десорбции парообразного хладагента из абсорбента без его нагрева. Использование изобретения позволяет производить десорбцию хладагента путем разрыва связи между молекулами хладагента и абсорбента, например, путем порождения двухполюсного вращения молекул хладагента, что исключает нагревание сорбера. В связи с этим значительно возрастает КПД и холодопроизводительность установки. 3 c. и 4 з.п. ф-лы, 4 ил.
2166703
выдан:
опубликован: 10.05.2001
Наверх