CN101658740A - 压力蒸汽循环液体蒸馏器 - Google Patents
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Abstract
本发明的实施方式致力于用于蒸馏液体的新型压力蒸汽循环。在本发明的一些实施方式中,公开了一种液体净化系统,其包括用于接收未处理液体的输入装置、与输入装置连接用于将液体转变成蒸汽的蒸发器、用于收集蒸汽的顶室、具有内驱动轴和具有可转动壳体的偏心转子的蒸汽泵,以及与蒸汽泵相连通用于将压缩蒸汽转变成蒸馏液体产品的冷凝器。本发明的其他实施方式致力于热管理,以及用于提高系统效率的其他增强的处理方法。
Description
本申请是国际申请日为2003年11月13日,进入国家阶段日期为2005年7月12日、申请人为“迪卡产品合伙有限公司”、申请号为200380108662.0号专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及液体的净化,更具体地说,涉及一种通过包括具有可转动壳体的液体环形泵的蒸汽压缩蒸馏器对液体的净化。
背景技术
对大多数人类来说,可靠干净的水源是很难找到的。例如,加拿大国际发展部的报告指出大约有12亿人缺乏获取安全饮用水的途径。公布的报告将每年数百万的死亡,其中大多数都是儿童,归因于一些与水有关的疾病。许多水净化技术都是众所周知的,其包括碳过滤器、氯化处理、巴氏杀菌法、反渗透法等。在这些技术中,有许多技术都会受到水质变化的显著影响,并且不能去除许多种可以在发展中国家,或其他地区的供水系统中发现的诸如细菌、病毒、有机物、砷、铅、汞、以及杀虫剂等之类的普通污染物。这些系统中有些还需要提供一些诸如过滤器或化学物之类的耗材。再者,这些技术中有些只适用于那些既需要有很好的基础设施,又需要有经过很好培训的操作人员的集中的、大规模供水系统中。能够不需要考虑有关水源是否在非集中的较小规模水源中,不需要耗材,也不用一直维护,就能够生产出可靠的干净水是非常令人期望的,特别是在发展中的国家。
采用蒸汽压缩蒸馏器对水进行净化是众所周知的技术,并且能解决许多的关注的问题。然而,财政贫乏、技术资源有限、并且人口密度低使得在大多数发展中国家建立集中的、大规模供水系统并不切实可行,同样也限制了使用合适的、可以提供可靠电源用于操作蒸汽压缩蒸馏器系统,也阻碍了对这些系统的维护。在这种境况下,有效提高生产能力,并减少用于系统操作的电力预算,以及系统所需维护的数量,改进蒸汽压缩蒸馏器系统以及相关部件可以提供一个解决方案。
发明内容
在本发明的第一实施方式中,提供一个具有结构紧凑、便宜并且易于维护等优点的液体净化系统。在该实施方式中,包含有蒸馏装置,其具有液体环形泵、以及具有液体环形泵、具有电机和转子能绕其转动的单独连续轴的充分转动壳体,以及支撑可转动壳体的第二轴,具有内或外燃机,优选地具有电机转子以及气密密封在蒸馏系统的流体压力边界内的磁铁。
另一可选的实施方式具有蒸馏装置,其具有封装在蒸馏器的顶部蒸汽空间内的充分转动壳体内的液体环形泵。系统的热源可以通过多管线热交换器重新改变方向,以便在蒸发阶段能够使能源效率最大化。回冲管线可以从蒸发器/冷凝器的顶室直接与引入口连接,从而可以在引入口防止独特的回转过滤器出现污垢,并且可以给热交换网络增加热量。此外,消除水雾的方法可以在液体环形泵部件中使用,从而可以消除在蒸汽中夹带的污染的液滴,并且可以防止将其传送到冷凝器中,从而污染净化的产品。
另一特定的实施方式包含蒸馏装置,其具有液体环形泵、具有液体环形泵、电机和转子能绕其转动的单一连续轴的充分转动壳体、以及支撑可转动壳体的第二轴,具有内或外燃机和在下面贮水池中的虹吸泵,以将液体虹吸进入液体环形泵的室中。结果,可以获得高效、易实现并且易维护、相当简单并便宜的用于对液体进行净化的系统。
本发明的另一方面在于提供一种从水中去除污染物的方法,包括步骤:用热循环发动机产生电能驱动发电机,所述热循环发动机包括用于燃烧燃料的燃烧炉,利用发电机的电力容量的至少一部分用于给水净化装置提供电源,将源水输送到水净化装置,传送热循环发动机的热输出,用于将热量传送给水净化装置,从而减少所需用于净化水的电量。此外,实施方式还可以下述步骤中的一个或全部:从燃烧炉中排出气体到源水的热传递,加热围绕在水净化装置周围的部分,以便减少热损失,使未处理的水蒸发,并且使蒸发的水冷凝形成蒸馏水产品。
另一实施方式利用一种背压调节器,包括具有在关闭位置的铰链臂以及成形为可以覆盖与压力管道相连接的端口的可移动挡块,所述挡块由与所述臂相连的固定器进行固定,并且当臂在关闭位置时,挡块块位于邻接端口的位置,其中当压力管道的压力超出设定值时,所述臂远离关闭位置,并且当压力管道中的压力小于设定值时,所述臂位于关闭位置上。
参照附图和下述对优选实施方式的详细说明,本发明的一些优点和特征将得到更加清晰地理解。
附图说明
参照附图对本发明的优选实施方式进行详细说明,本发明的上述和/或其它方面和优点将得到更加清晰地理解。其中:
图1A是根据本发明所设计的整个系统的可能实施方式的概念上的流程图;
图1B是根据本发明的实施方式,在图1A中所示系统中使用电源的示意性方框图;
图2显示出根据本发明的优选实施方式的电源部件装置和水净化装置;
图3是根据本发明用于给水净化装置提供电源和加热的辅助电源装置的示意性方框图;
图4是根据本发明的实施方式的整体电源装置/水净化系统的示意性总图;
图5A是根据本发明的特定实施方式的转子和定子的截面图和顶视图,其显示用于支撑输入装置、在叶片之间的叶片和室和转动的驱动轴的支撑结构;
图5B是与图5A中所示的实施方式相应的转子和定子的顶侧视图,其显示用于支撑输入和输出装置、叶片、在壳体装置中的偏心结构以及驱动轴的支撑结构;
图5C是与图5A和5B中所示的实施方式相应的转子和定子的顶视图,其显示用于支撑输入和输出装置、叶片、在壳体装置中的偏心结构以及驱动轴的支撑结构;
图5D是与图5A、5B和5C中所示的实施方式相应的转子和定子的截面图,其显示叶片、驱动轴以及轴承;
图6A是根据本发明特定实施方式的液体环形泵的示意图;
图6B是根据本发明实施方式的转子的顶视图,其显示多个叶片、在叶片之间的室,以及在各单独室中的引入孔和出口孔;
图7A是根据本发明实施方式的液体环形泵的进一步详细示意图,其显示固定的引入端口、可转动的驱动轴、转子和壳体装置;
图7B是根据本发明特定实施方式,在液体环形泵的固定和转子部分之间出现的密封的视图,其可以将引入孔和出口孔分隔开;
图8是根据本发明实施方式的液体环形泵的截面图,其示出了电容传感器;
图9是根据本发明实施方式的液体环形泵的截面图,其显示偏心转子、转子叶片、具有轴承的驱动轴、用于容纳液体环形泵的可转动壳体装置、蒸馏器壳体以及旋风效应,并导致可以从蒸汽中去除水雾和水滴;
图10是根据本发明的液体环形泵的特定实施方式的截面图,其显示容纳在系统压力流体边界内的密封电机转子和磁铁、驱动轴、转子以及转动壳体,其中水滴被旋转分离出,并循环回到泵的底部水位,以及用于将水从下面的贮液器中抽入到泵的主室中的虹吸泵;
图11是如图10所示的密封电机转子的详细视图;
图12A是根据本发明图10的实施方式的外泵壳体和电机壳体的视图,其显示蒸汽的输入和输出端口;
图12B是图12A的截面图,其显示在其壳体中的电机、电曲轴、转子以及下面的贮液器;
图12C是通过不同平面的图12A的另一截面图,其再次显示在其壳体中的电机、电曲轴、转子以及与下面的贮液器相连流体管线,其中可以观察到虹吸泵;
图13是图12C的下贮液器的详细截面图,其更清晰显示出虹吸泵、周围的轴承以及流体管线;
图14A是根据本发明实施方式的整个系统的示意图,其显示穿过泵,一直到热交换器,并延续到蒸馏器中心的引入口,其中加热器在顶部将液体蒸发成蒸汽,之后蒸汽流入压缩器并且之后进入冷凝器,在此之后冷凝水可以被回收;
图14B是蒸发器顶部和冲击式水位传感器壳体的详细示意图,其显示在源液体管线和冲击式液体管线之间的外部连接阀;
图15显示具有弹性管道和壳体密封的蒸发器/冷凝器的可选实施方式;
图16A是蒸馏器的蒸发器/冷凝器芯体部分的截面图,显示的是根据特定实施方式的单独加热层和肋状物,以及用于连接和安装到液体分配歧管的输入和输入歧管以及螺钉;
图16B是根据图16A的蒸发器/冷凝器芯体部分的详细截面图,其显示将水汽/蒸汽与液体/冷凝层有效分隔开的肋状物;
图17A是液体分配歧管的泵一侧的一面的视图;
图17B是液体分配歧管的泵一侧的第二面的视图;
图17C是液体分配歧管的蒸发器/冷凝器一侧的一面的视图;
图17D是液体分配歧管的蒸发器/冷凝器一侧的第二面的视图;
图18A是根据本发明实施方式,用于连接整个系统中各种流体管线和部件的连接器的侧视图;
图18B是如图18A中所示连接器的顶视图;
图19A是根据本发明实施方式的多管线热交换器的示意图,其显示接上水管用以产生多管线效果的多个双通道热交换器;
图19B是根据本发明特定实施方式的可选择热交换器,其显示单三通道热交换器,其中来自产品流和冲击流中的热量与冷引入口进行热交换,但其相互之间不进行交换;
图20是显示采用冷传感器进行压力测量的系统的示意总图;
图21A是显示具有流过过滤器单元的引入水流和(blowdown)冲击流的回转过滤器的视图,各过滤器单元绕中心轴在枢轴关节周围转动;
图21B显示了回转过滤器壳体和多单元回转过滤器的可选实施方式;
图22显示用于改变水流过回转过滤器的各个装置的手动开关的视图,能够回冲所述装置而不用将过滤器本身翻转过来;
图23A是根据本发明实施方式的背压调节器的侧视图;
图23B是如图23A所示的背压调节器的斜视图;
图24A是根据本发明实施方式中具有垂直定位端口的背压调节器的侧视图;
图24B是如图24A所示的背压调节器的斜视图;
图25是在实现一个与本发明实施方式一致的过程中的背压调节器的示意图;
图26A是根据本发明实施方式的背压调节器的斜视图;
图26B是图26A的部分C的放大图,其描述在背压调节器端口上的槽口;以及
图27A是与本发明实施方式一致的背压调节器的侧视剖面图。
图27B是图27A中“E”部分的放大示意图,其示出孔口1510上存在一个小开口
具体实施方式
下面作一些定义。除非在上下文中还有另外的需要,下文中用于本说明书和附图中的一些术语将具有指定的含义。
这里以及在权利要求中所用的术语“净化”是指实质上减少一种或多种污染物的浓度到小于或等于规定等级,或者实质上是使一种或多种污染物的浓度变动到规定范围内。
这里所用的术语“规定等级”是指一些理想的浓度水平,如用户为一些特定应用而制定的浓度水平。例如规定等级的实例是可以限定流体中的污染物的含量,以便进行工业或商业加工。一个实例是消除溶剂或反应物中污染物的含量,使其达到能够使化学反应(例如,聚合反应)中可以接受以实现工业上的显著的产量的水平。规定等级的另一实例可以是由政府或政府间机构为了安全或健康的原因而颁布的流体中某些污染物的含量。实例可以包括一种或多种污染物在用作饮用或特定健康或医疗应用的水中的浓度,浓度等级由诸如世界卫生组织或美国环境保护署之类的组织所颁布。
图1A显示的是根据本发明的一种可能实施方式的整个系统的总流程图,其中液体流动通道由箭头表示。在这种实施方式中,液体流动通过系统,从引入口00流入交换器400,其中交换器400从包括冷凝器200、顶部300,以及从诸如内、外燃机之类的动力源中排放物(未示出)的多个热源的至少一个中接收热量。液体继续流经热交换器400进入集水槽500,并进入与冷凝器200进行热接触的芯体部分600。在芯体部分600中,液体进行部分蒸发。从芯体部分600,液体通道继续进入到与压缩机100相连通的顶部300中,并且从那儿进入到冷凝器200中。蒸汽冷凝后,液体从冷凝器200进入到热交换器400中,并最终进入排出区域700,然后作为最终蒸馏产品排出。
电源800可用于给整个系统提供电源。特别当压缩机100是诸如液体循环泵之类的蒸汽泵时,电源800可以与用于驱动压缩机100的电机150(未示出)相连接。电源800同样也可以用于提供电源给如图1A所示的系统其他部件。例如,电源800可以是电源输出口,标准的内燃发电机(IC)或外燃发电机。内燃发电机(IC)和外燃发电机的优点在于可以产生如图1B所示的电能和热能。其中,发动机802既产生机械能又产生热能。而发动机802可以是内燃发电机,也可以是外燃发电机。诸如永磁无刷电机之类的发电机804与发动机802的曲轴连接,并且将由发动机802产生的机械能转换成诸如电源806一样的电能。发动机802同样也可以产生排出气体808和热量810。使用以排出气体808和热量810的形式由发动机802产生的热能有利于给系统提供热量。
可选择地,电源发电机800产生的热量可以通过引导发动机的排气到蒸馏器周围的隔离腔中而得到收回,此隔离腔位于外壳体和单独的蒸馏部件之间。在这种实施方式中,当其进入蒸发器600时,排放物吹过加热源液的散热片型的热交换器。
回到图1A,优选地,电源800是诸如斯特灵(stirling)电动机型发电机之类的外燃发动机。斯特灵电动机产生的热能以排气和辐射热的形式输出。斯特灵电动机排出的气体相当热,典型的温度从100℃到300℃,并且代表由斯特灵电动机产生热能的10%到20%。斯特灵电动机产生的排放物典型地是清洁气体,主要包含二氧化碳、氮气和水。斯特灵电动机的冷却系统可以用于将电动机所产生的热量排放到电动机的周围环境中。使用诸如斯特灵循环电机之类的外燃机,用以提供机械能量,借助于2003年3月25日公布的美国专利No.6,536,207(Kamen et al.)中详细描述的发电机可以转换成电能,在此可作为参考。关于斯特灵循环电动机的优选实施方式的其他信息,可以参见审查中的美国专利申请序列号09/517,245,申请日2000年3月2日,发明名称为为“斯特灵电动机热系统的改进”,和审查中的美国专利申请序列号09/517,808,申请日为2000年3月2日,发明名称为“辅助电源装置”,在此,其全部都可作为参考。
在那种预处理可以先于或在引入口00内发生的情况中,可以对要蒸馏液体,优选的是水进行预处理。预处理操作可以包括任何或所有的粗过滤:使用诸如聚磷酸酯、聚醋酸酯、有机酸,或聚天冬氨酸酯之类的化学添加剂进行处理;诸如震荡磁场或电流的电化学处理;消除毒气;以及紫外线处理。添加剂可以以液体的形式添加到采用诸如包括标准膜片泵或压电膜片泵的滚子泵或脉动泵之类的连续抽取机构引入的液流中。可选择地,添加剂可以使用例如,将需要有再加载循环的注射泵的半连续机构添加,或分批抽取系统,其中小体积的添加剂将抽取进入系统外部固定的容器或贮液器中,并在液体流入系统之前均匀地用液体对添加剂进行混合。可以预想用户可以简单地将指定量的添加剂滴入,例如包含要净化液体的容器桶中。液体添加剂既可以加入足够的量(也就是说,对于机械寿命的而言没有消耗),也可以是在消耗后根据需要再加入一次性的量。
添加剂同样也可以以固体形式加入,其中这种添加剂可以嵌入在插入到引入口00的流通管道中的定时释放的基体中。在该特定实施方式中,用户需要定期地插入添加剂。但在另一实施方式中,粉末形式的添加剂可以在分批处理系统中添加,其中例如,粉末以小块的形式添加到装有要净化水的外容器中,其中均匀地混合添加剂,与上所述的用于添加液体添加剂的分批处理系统相似。
蒸馏产品优选的是水的后处理可以发生,其中在后处理可以优先发生在外输出区域(未示出)那种情形中。后处理操作可以包括添加诸如用于增甜的糖基添加剂、用于增酸(tartness)的酸性物质、以及矿物质之类的味觉添加剂。同样也可以添加其他包括营养素、维生素、诸如肌氨酸酐之类的稳定蛋白质、脂肪以及糖成分的添加剂。无论是作为输出液体流过其的定时释放小块,还是通过分批处理系统填加到外贮液器中的粉末,这种添加剂可以以液体形式或固体形式添加。可选择地是,例如通过在接触中过滤或分解,添加剂可以经过单独的贮液器或容器的内部涂层添加到输出液体中。在这种实施方式中,优选地是具有能探测到在净化液体中是具有添加剂还是不有添加剂的能力。根据本发明实施方式的探测系统包括PH值分析、传导率和硬度分析或是其他标准的电基化验。当添加剂的含量/数量低于预设值或是不能检测出时,如果需要,这种探测系统允许通过控制信号机构更换添加剂。
在另一实施方式中,液体特性,例如,诸如水的硬度是在输出时可以检测出的,并且可以与机械指示器连接,用以显示应该适当添加的添加剂的信号。
但在另一个实施方式中,例如,利用电流或放电方法,系统地产生臭氧,并且添加到输出产品中可以改善味感。可选择地,通过HEPA过滤器的空气泵可以产生气泡直通到输出液体中,用以改善最终净化产品的味道。
可以想象的是,一些实施方式可以包括用于探测核酸、抗原以及诸如细菌之类的生物有机体的方法。这种探测方法的实例包括本领域所知的并且目前商业上可得到的纳米化学物和生物化学的微小阵列。如上所述,这种阵列同样也可以用于监测在净化产品中是否有营养物和其他添加剂存在和/或短缺。
在另一实施方式中,例如,紫外线UV处理可以用于在存储桶或其他容器中进行净化后处理,从而有助于维持净化产品。
在另一特定实施方式中,排出高CO2含量气体的斯特灵电动型发电机可用作电源800以便给整个系统提供电源。在这种实施方式中,从斯特灵电动机排出的气体通过排气管道回到引入口00中,并采用使要净化的水进行酸化作为一种预处理的方法。对引入水的酸化将导致在排出气体中的CO2(在压力下)的强制性分解,并且酸化可以减少在系统中出现的诸如集聚的石灰之类的水垢。可选择地,排出的CO2气体被引导进入净化产品中作为一种后处理酸化的方法。
根据本发明实施方式提供的系统具有两个基本功能部件,其可以结合成一个整体装置,或者如在此所述的用于局部水净化目的一样,可以单独操作和连接在一起。图2描述的是本发明的实施方式,其中电源装置2010通过电缆2014电气连接,用于提供电源给蒸汽压缩水蒸馏装置2012,同时通过排热管道2016,从电源装置中排出的气体被连接以将热量传送给水蒸馏装置。
根据热力学第二定律,热循环电动机受限制于分馏效率,也就是说,(TH-TC)/TH的Carnot效率,式中TH和TC分别是可提供热源的温度和周围热环境的温度。在热电动机的运转周期的压缩阶段,热量必须以一种整体不可逆的方式从系统中排出,因此,总是具有过多的排出热量。再者,更值得注意的是,在热电动机运转周期的膨胀阶段不是所有提供的热量都进入到工作液体中。在此,产生出的排出气体的热量的优点在于其可以用于其他目的。在燃烧炉中可获得的热动力学总热量(也就是在气体温度高于环境温度时)典型地是总输入能量的10%的数量级。对于生产电功率千瓦特数量级的电源装置,最多可以在接近200℃的温度下排放出的气流中得到700W的热量。根据本发明的实施方式,排出热量和由电动发电机产生的电能可用于人类消耗水的净化,因此,其优点在于提供结合成一体的系统,在其中只要提供所需的原料水和燃料。
此外,当利用这种方法有效地抽取氧化剂(特指空气和此处以及任何附加的权利要求中,不受限制,用作“空气”)进入燃烧炉,以便提供燃烧,以及留在加热器顶部的排出热气的回收时,诸如斯特灵循环电动机之类的外燃机能够提供高热效率和污染物的低排放。在许多的应用中,在燃烧之前,空气先预加热,接近加热器顶部的温度,从而实现热效率的规定目标。然而,期望用于实现高热效率的预热空气的高温,由于很难实现的预混合空气和燃料以及要限制火焰温度所需要的过多空气,,使得实现低排放的目标很困难。例如,在2000年5月16日公布的美国专利No.6,062,023(Kerwin,et al.)中将对致力于克服这些困难以便实现热力的高效率和低排放运行的技术进行说明,在此也可用作参考。
此外,外燃机可以使用广泛的各种不同燃料,包括在特定的当地环境下得到的燃料,可是本发明说明中的技术教导不限于这种电动机,并且内燃机也同样包含在本发明的领域中。然而,由于排放气体特别污染环境的本质,内燃机很难推广,并且优选地利用外燃机。
在图3中示意地显示出电源装置2010的实施方式。电源装置2010包括连接到发电机2102的外燃机2101。在优选的实施方式中,外燃机2101是斯特灵循环发动机。在运行过程中,斯特灵循环发动机2101的输出包括机械能和剩余的热能。在燃烧炉2104中燃料燃烧产生的热量可输入给斯特灵循环发动机2101,并部分转换成机械能。不能转换的热量或热能,在燃烧炉2104释放的能量中占65%至85%。可获得的热量以两种形式对电源装置2110周围环境进行加热:从燃烧炉2104中排放出较小的气流以及斯特灵电动机的冷却器2103上排出的较大热流。电源装置2110也可以指辅助电源装(APU)。排出气体相当热,典型地在100到300℃,并且代表由斯特灵发动机2101产生热能的10%到20%。冷却器在高于环境温度10到20℃时,排出80%到90%的热能。热量排出到水流中,或更典型地通过散热器2107排出到空气中。优选地,斯特灵循环发电机2101的尺寸是使电源装置2010可以进行运输。
如图3所示,斯特灵循环发电机2101是由诸如燃烧炉2104之类的热源直接提供动力。燃烧炉2104燃烧燃料以便产生可用于驱动斯特灵发动机2101的热气。燃烧炉控制装置2109连接到燃烧炉2104和燃料罐2110上。燃烧炉控制装置2109从燃料罐2110中提供燃料到燃烧炉2104中。燃烧炉控制装置2109同样也提供测量的数量的空气给燃烧炉2104以便有利于确保燃料的充分燃烧。燃烧炉2104燃烧的燃料优选地是清洁燃烧并且可买到的,诸如丙烷之类的燃料。清洁燃烧的燃料是不含大量污染物,最重要的是不含硫的燃料。当污染物限定在一个较少的百分比时,天然气、乙烷、丙烷、丁烷、乙醇、甲醇和液化石油气(LPG)都是清洁燃料。一种可以买到的丙烷燃料的实例是HD-5,由自动工程协会定义为工业级,并可以从Berzomatic公司中得到。在根据本发明的实施方式中,以及在下文中更详细的讨论中,斯特灵发动机2101和燃烧炉2104实质上提供完全燃烧,以便在提供高热效率的同时,也实现低排放的目的。高效和低排放的特点有利于允许电源装置2010在室内使用。
发电机2102与斯特灵循环发动机2101的曲轴(未示出)连接。可以理解的是对于本领域的普通技术人员,在术语发电机中包含电动机械的分类,其中所述电动机械包括例如将机械能转变成电能的发电机,或是例如其中将电能转变成机械能的电动机。发电机2102优选的是永磁无刷电机。可充电电池2113为电源装置2010提供启动电源,以及提供直流电源(“DC”)给DC电源输出2112。在另外的实施方式中,APU2010同样也有利地提供交流电源(AC)给交流电源输出2114。逆变器2116与可充电电池2113连接,以便把可充电电池2113的直流电源转变成交流电源。在如图3显示的实施方式中,可充电电池2113、逆变器2116和交流电源输出2114设置在外围2120中。
参照在图4中对本发明实施方式的示意性描述,现将对在电源装置2010的运行中产生的排出气体的利用进行说明。燃烧炉的排放物直接通过热管道2016进入到由数字2012总体上指示的水净化装置的外围2504中。热管道2016优选的是用塑料或由绝缘材料包围的波纹金属材料的软管,然而,将从电源装置2010排出热气传送到水净化装置2012中的所有手段都包含在本发明的领域内。由箭头2502所指定的排出气体吹过散热片型热交换器2506,从而当源水流2508流向蒸馏蒸发器2510时,将加热源流2508。填充由绝缘的外围2504包围的容器的热气2512本质上可以消除蒸馏系统的所有热损失,因为此绝缘容器中的气体温度比蒸馏装置本身表面2514的温度要高。因而,基本上没有热量从蒸馏装置中流出到周围环境中,并且对于10加仑/小时生产能力的蒸馏装置的75W数量级的热损失可以得到恢复。微开关2518探测连接热排气到水净化装置2012的软管2016的连接,这样操作系统可以控制热气的流入。
根据本发明的可选实施方式,无论增加后燃烧炉(未示出)还是使用电源电阻丝加热,添加热量给排出流体2502落入在在本发明的保护范围之内。
在系统的初始启动阶段,电源装置2010被驱动用以提供电源和排出热气。由于散热片型热交换器2506的初始温度低于排出气体中水分含量的露点,由于排出气体包含水份,作为主要燃烧产物,水净化装置2012的加热阶段将明显地加速。当水在热交换器的散热片中冷凝时,所有蒸发水份的热量可用于加热源水。蒸发器的热量可以通过在蒸馏器腔内的热气对流对热交换器的散热片补充加热。即使散热片的温度达到排出气体的露点之后,通过对流对散热片的加热仍将继续。
根据本发明的其他实施方式,为了冷却的目的,电源装置2010和水净化装置2012可以进一步通过使水从净化装置流经电源装置而结合在一起。由于水源的未经处理的性质,使用源水冷却存在一定的问题。然而,使用产品水需要加装复杂的系统,以便在净化装置加热到完全满足运行条件之前,能够允许对电源装置进行冷却。
基于液体环形泵的基本设计,本发明的一些特定实施方式可以改进,特别是有关通过减少摩擦损失来提高整个能量效率。在图5A到5D中显示的是本发明的优选实施方式,其具有一个充分地可转动的壳体,可以最大限度减少摩擦损失,而保持简单设计以及产品的成本效率。如在图5A中可以看到,定子9相对于转子8是固定的,并包括入口7和出口6。水蒸汽可以在压力P1下被抽吸并进入到转子室3中。转子8相对于中心轴线Z偏移,旋转壳体和液体环形泵以中心轴线为中心。当转子8通过转子轴承16绕中心轴14转动,转子室3的有效体积减少。因而,当水蒸汽沿旋转通道进入出口6时,水蒸气将压缩到压力P2,并传送到冷凝器200。优选地,旋转壳体(未示出)与在液体环形泵中的液体环一起转动,用以减少由于摩擦带来的能量损失。
如图5B和5C所示,定子9在输入输出区域具有一个支撑结构26,在如图5B和5C所示的定子9的顶视图中,可以看见转子8的单个叶片17位于支撑结构26的下面,也可以看见转子8相对中心轴的偏心位置。液体环形泵的特定实施方式是在运行期间既可以轴向进给,也可以轴向开口,并且还可以具有在垂直,水平或其他方向上的定向。图5D显示的是该实施方式的另一视图。
优选地,根据本发明的液体环泵可设计成在相当窄的输入和输出压力的范围内进行运行,这样,总体上,系统运转在5到15磅/平方英寸(表压)的范围内。系统压力可以通过使用止回阀进行调节,从而从图5A-D中的室3中可以释放水蒸汽。改进的系统性能,优选地,通过将排气端口的出口6放置在相对于转子轴线成一个特定转动角度而予以实现,其中特定角度与蒸馏器工作所需的压力升高相对应。图5B中显示的是用于调节系统压力的特定端口开口角度的实施方式。出口6设置在绕转子路径转动大约90度的位置上,允许将从室3中出来的蒸汽排出。将出口6设置在绕定子轴线转动较大角度的位置上,将使系统的压力升高,并降低泵的生产量,当出口6设置在绕定子轴线转动较小角度的位置上时,将使系统的压力下降,并增加泵的生产量。选择出口6的设置可以优化系统的压力,从而可以改进泵的效率。此外,出口6的放置可用于维持系统的压力,从而可以通过取消通向室3的排气端口上的止回阀来简化系统的复杂结构,从而可以提供一种简单、成本效率更高的压缩机。
图6A中所示的是液体环泵的可选实施方式的示意图。在图6A中,压缩机100是具有可转动外壳体10的可能液体环形泵的实例,在可转动外壳体10中包含单独的双通道定子/体9和转子8,其中在可转动壳体10和固定的定子/体9之间的密封表面是圆柱形。定子/体9相对泵100的室12,也相对转子8和可转动壳体10被保持静止不动,并且包括入口7和出口6。水蒸汽在压力P1下被抽吸并通过引入口5。当转子绕固定的定子9转动时,引入口5与转子8中的引入孔4排成一直线,水蒸汽穿过引入孔4进入到转子室3中。转子8偏离中心轴线Z,这样,转子8转动时,转子室3的有效体积减少。同样,当水蒸汽沿一个旋转通道前进到转子8的出口孔2时,水蒸气可以压缩到压力P2。当转子8转动时,出口孔2与固定出口6的出口孔1排成直线,并且在压力P2下的水蒸汽穿过出口孔1进入到出口6,从而传送到冷凝器200中。在这种实施方式中,可转动壳体10与在室12中存在的水19一起转动,因而可以减少由于气流偏差导致的摩擦能量损失。在可转动壳体10中还具有小孔11,可用于使水19离开和/或进入室12中,从而可以控制泵中的液位。此外,如图6B中所示,转子8具有多个从转子的俯视图中可以很明显地看见的多个叶片17。单独的转子室3、以及各转子室3中的单独引入孔4和出口孔2同样也可以很明显地在俯视图中看到。
在图7A中所示的是液体环形泵的另一可选实施方式,其中在可转动壳体10和定子9之间的接触面是圆锥形而不是圆柱形。在该实施方式中,转子驱动轴14具有位于可以允许可转动壳体10与转子8一起转动的轴承16上的端部15。引入口7和出口6以及相应的引入孔5和出口孔1都相对于转子8和转子壳体10保持静止不动。
此外,在固定部分6和入口7以及转子8之间可以存在圆锥形或轴向的密封13。在图7B中可以最清楚看到的圆锥形实施方式中,密封13可以将引入孔5与转子8的出口1隔离,以便防止泄漏。如图6和7所示的液体环形泵是既轴向进给又径向开口,与前述优选的液体环形泵的实施方式相对比,参照图5A-5D(见上)所讨论的液体环形泵是轴向进给和轴向开口。
在运行中,需要测量压缩机中液环的深度,以用于优化性能。在公开的实施方式中,液体环形泵的壳体10与泵中的液环一齐转动,并且液体温度典型地在110°左右。测量液环深度的方法包括诸如超声波、雷达、浮子、液体传导以及光学传感器之类的常用传感器中的任何一种。由于转动壳体的复杂结构,这种测量的优选实施方式采用电容传感器,其中在电容器中的液体深度发生变化时,电容器的电容同样也发生变化。如图8所示,盘形电容传感器板110安装于可转动壳体10的底部,与可转动壳体10的底面10A,以及转子8的底面8A具有相等距离。因此,电容器由壳体10、转子8和电容传感器110所限定。导线112连接电容器,从电容传感器110,通过在转动壳体轴线53上的通道53A,一直到中心变压器的次级线圈113,优选地铁素体芯变压器(未示出)。在实施方式中,次级线圈113以与电容器板相同的速度转动,并且与铁素体芯变压器的初级线圈感应连通。初级线圈114是固定的,来往与液位测量电容器的信号通过变压器进行通信,这样实现深度信息从转动位置被传送到静止位置。电容可以通过确定电容器(C)与变压器次级线圈的电感(L)的LC谐振而进行测量。在优选的实施方式中,建立LC振荡电路,并且振荡频率可以用作电容的测量值。
可选择地,在根据本发明的另一实施方式中,可以想像的是再生吹风机可以用于替代压缩机100中的液体环形泵。能够用于替代液体环形泵的可能再生吹风机的实例是由GAST提供的商用商标为REGENAIR的R4系列(例如,型号为R4110-2/R4310A-2以及下列等等),其能够分别在52英寸水柱最大压力,92立方英尺/分的开口流量或在48英寸水柱最大压力,88立方英尺/分的开口流量下进行工作。见附录A,由此作为参考。
例如,为防止污染的液滴随着蒸汽一起带到或输送到冷凝器200,压缩机100可以设计成如图9的可选实施方式所示。在这种实施方式中,液体环形泵在蒸发器/冷凝器的顶部内,并且当可转动壳体10转动时,可以去除水雾,其中旋转可能会产生气旋效应,以及通过离心力抛出的水雾和水滴与蒸馏器壳体碰撞,并且流到在集水槽的水中。同样也具有从可转动壳体10的外部延伸出的散热片18,以便增强蒸汽在可转动壳体10和固定壳体25之间的空间中循环和转动。设置蒸汽出口22用于提供使蒸汽通向冷凝器200的通道。
在优选的实施方式中,如图10所示,同样也可以具有诸如电机之类的激励装置150以用于驱动压缩机/泵100。电机150接收来自电源800的电源(如图1A所示)。在图10和11所示的特定实施方式中,电机转子/磁铁37气密密封在系统的压力和流体边界(envelope)内部,并且电机壳27以及电极定子/绕组38可以位于主压力系统界面外部。单独连续轴14横越从电机150到泵100的长度,在其周围设置有轴承16,以便使电机转子37和泵转子8转动。采用气密密封的电机和连续轴可以不需要渗透压力边界的密封轴。此外,电机可以在周围饱和蒸汽的固定温度下进行维护,并且液体引入口39绕电机定子38循环(参见图14A,下方)。因此,电机产生的热传送给系统,从而可以减少用于保持整个系统温度所需的热输入。
在实施方式中,电机150设计成能够在蒸汽和水中正常运行的电机类型,因而可以不需要进行轴连接和机械密封,从而可以减少机械部件的繁琐和复杂,并且同时可以改善对电机功率损失的恢复。在该实施方式中,电机转子37(参见图10)由迭片(laminations)结构组成。为了防尘土,迭片结构可以由钢材料制成,并且由等离子涂层、硅涂层、粉末涂层保护,或者迭片结构和磁铁可以镀镍于其上。
在更多的实施方式中,电机转子37是诸如纯铁、或不锈钢之类的固体材料转子,例如,诸如446不锈钢的高铬含量钢。铁和钢转子37可以镀镍,如同磁铁37A一样。纯铁转子37具有最好的磁特性,并且相对迭片结构的转子具有改进的转矩特性。可选择地是可以采用具有镀镍磁铁的固体不锈钢转子。优选地,不锈钢具有高铬含量,因而可以在电机转子37的表面产生氧化铬覆盖层,其可以防止转子中的铁成份生锈。与纯铁转子一样,不锈钢转子同样也具有优于迭片结构转子的改进转矩特性。
在另一实施方式中,高铬含量不锈钢转子可以钝化以去除表面的铁,产生厚的氧化铬覆盖层用以增加抗腐蚀性。也可以采用其他实用的涂层用于增强抗腐蚀能力。此外,镀镍磁铁可以是表面弯曲的磁铁,其可以进一步增加电机转矩,并且减少制造成本。
如图10所示,电机壳27包含具有电机定子38的电机150。电机壳28气密地密封电机转子37、37A以及在系统的流体/压力包络范围内的电机和泵转子的连续驱动轴14。固定壳体25中包含有不转动的阀板33,并且泵转子8具有多转子叶片17,转子轴承16以及液体环19(参见图6A或9),典型地是水,其可以与可转动壳体10一起转动。在外壳体25上的排水管(未示出)可以防止其填满液体环形泵静止壳体。
下贮液器30包含有一定高度的液体,其与排水/填充液体管线(未示出)连接,并且容纳有虹吸泵32以及绕53转动的转动壳体轴承52。虹吸泵32使液体,优选地是水,从下贮液器31中改变方向向上到虹吸泵管线35并且继续通过虹吸进给管线36进入到室12中。当转子8和液环19转动时,水滴20由于离心力的作用向外抛掷,通过液体环形溢流口(未示出),作用于固定壳体25上,接着沿固定壳体25向下流,并且返回到下贮液器30中。
图12A显示根据本发明图10的实施方式的外固定壳体25、外电机壳体27、分别排出和引入的歧管6和7以及电机壳28。图12B是图12A所述的实施方式的截面图,其中可以观察到外电机壳27、外壳体25以及下贮液器30,包括转动壳体轴承52。此外,同样还可以观察到具有电机转子37、电机定子38、单独连续转子轴14和转子叶片17的电机。
相似地,图12C是通过不同平面,在图12A和12B中可见的相同实施方式的截面图。其中可以很容易观察到在下贮液器30中具有虹吸泵管线35的虹吸泵32以及连接到室12中的虹吸进给管线36。
在图13中可以详细地观察到虹吸泵32的视图,以及下贮液器30的截面图。图13显示出下贮液器30,其中可以观察到转动壳体轴承52和虹吸泵32的剖面图、虹吸泵管线35、虹吸进给管线36以及室12。在操作中,虹吸泵32从下贮液器30中抽取水,通过虹吸泵管线35将水抽吸到虹吸进给管线36,并从而返回到室12中。参见图10,将液体从下贮液器30传送到室12的本发明的实施方式可以在下贮液器30中利用一个或多个阻板,优选地安装在固定的外壳体25上。阻板,其优选地可以在结构上是辐射状的,可以破坏由外可转动壳体10的转动引起的液体流动,以便防止在虹吸泵32中的虹吸损失,从而保持较好的虹吸流,并且如果虹吸失败,可以实现启动准备(prime)。
如图14A中显示,本发明的另一特定实施方式设计成改进整个系统能量效率。根据该实施方式的系统具有流过泵引入口00的冷液体引入口39,其一直连通到热交换器400。典型地,泵00是隔膜容积式泵,当系统没有压力时-也就是说,在系统内部的压力P等于外部压力P时,其能自动起动。在优选的实施方式中,具有气孔01的泵00可以同样具有环形反馈结构,以便有助于准备泵00的起动,或更具体地说,有助于在压力下重新准备操作系统,如果起动失败,将会出现如同源软管从液体源容器中去除的现象。
从热交换器400,吸入管线一直延续到围绕电机150的冷却回路,然后一直延续到蒸发器/冷凝器中心600,其中冷凝器200具有顶部芯板48和底部芯板50。在蒸发器/冷凝器中心600中可以具有多平行管道49,其典型地由铜镍合金或其他热传递材料制成,并具有顶部多岐管开口56,以便使中心管道49与顶部300相连通,并具有集水槽的多岐管开口55,以便使管道49与集水槽500相连通。中心管道49是热交换表面,通过其蒸汽的潜伏热可以在蒸发/冷凝循环中传递。在管道外部的冷凝蒸汽和管道内部的蒸发水之间的热交换率是输出率和效率的关键因数。如果热交换表面的热阻很低,将会出现较好的热交换,并且输出量和效率增加。任何撞击在冷凝表面的气体变成可以抑制热传递的绝缘体。为了防止这种现象出现,例如,通过气孔01、挥发性混合器、或其他所需通风孔,系统中存在的任何气体将连续地从系统中排出。
当水形成片的落下时,热传递也同样会带来不利的影响,当水冷凝并覆盖在管道外部时,其将流到冷凝室的底部,出现一种称为“起皮(skin)”的现象。水在冷凝器表面“起皮”的程度主要由热交换表面的表面能量(疏水性)确定。在本发明的实施方式中,所利用的疏水性覆盖层将引起冷凝水形成水珠而不是水皮,从而使更多热传递表面暴露以用于有效的热传递。合适的疏水性涂层的实例包括由OcularTechnologies制造的涂层,或任何其他几乎没有热阻本身的疏水性涂层。
来自蒸发器/冷凝器600的冷凝部分600C的蒸汽21同样可以送入挥发混合器23,其中挥发性气体可以从系统中释放。
系统保持恒定的冲击流,以防止在系统中形成结垢以及其他堆积物。在顶部300中的水位19可以通过采用液位传感器L1、阀V1以及源泵引入口源泵00的反馈控制回路进行调节,以便保持有适当的水流过冲击流43。三通源泵填充阀29设置成可以抽取水进入集水槽500,其可以引起顶部300中的水位19升高。当水位19在顶部300中升高,液体溢流过坝状的阻板302进入到包括冲击液位传感器L1的冲击控制室301。当需要时,可以控制冲击阀V1使水从冲击式控制室301流入到热交换器400,以便吸取热和冷却冲击流43,并且流出阀V1,通过挥发混合器23,从而使得来自蒸汽部分600B的热气体和蒸汽21冷却,然后实现冲击流,从而将废气43A排出。
系统同样也保持合适的产品流。在冷凝室600C中建立起产品水位502,并且进入产品控制室501,其中容纳有产品液位传感器L2。采用具有液位传感器L2和阀V2的反馈控制环,可以控制产品流41,从产品控制室501通过热交换器400,以便吸取热和冷却产品流41,然后通过阀V2,并且排出,以便实现水蒸气作为作为产品流41A的产品水出口。
优选地,系统设计成可以通过采用液体回收系统补充液体损失,从而能够保持合适的液体环形泵水位。有几种方法可以在系统运行期间,使来自环形泵的液体耗尽,其包括泄漏进入下贮液器30,通过排出端口6排出,以及蒸发。泄漏和排出损失很大程度上取决于诸如转速以及液体环形泵吞吐量之类的操作参数。这些泄漏和排出损失需要泵中的液体每小时几次进行完全替换。典型地,蒸发损失很小。
在环形泵中的液位可以通过添加源水和产品水而保持,或优选地通过反复循环从液体循环泵中损失的水用于改善系统效率。在优选的实施方式中,在环形泵中的液位主要通过反复循环集聚在图14A中的下贮液器30中的液体而得以维持。液体可以由液体环形泵泄漏以及在排除口57排出的液体集聚在下贮液器30中,捕获在水雾消除器58中,并且抽取到下贮液器30中。可选择地是,排除在排除口57中,捕获在水雾消除器58中的液体可以通过液体环形泵排出端口返回。集聚在下贮液器30中的液体可以通过几种抽取机构之一反复循环。一种优选的方法是采用如图10和12C所示的虹吸泵32(如上所述)。
优选地,水的最小深度应该是保持在下贮液器中以用于使虹吸泵32能够正常工作的位置。在优选的实施方式中,如图14A所示,容纳有液体环形泵的液位传感器L3的液体环形泵控制室101可用于控制液体环形泵的液位并且控制在下贮液器30中的水位。液体环形泵控制室101与液体循环泵100和下贮液器30进行液体连接。液体循环泵100与三通源填充阀29相连接,当液体循环泵需要更多水时,其可以设定成打开状态,,并且其同样也可以与液体环形泵的排水阀V3相连接,当需要从液体循环泵100中排出水变成冲击流43时,阀V3打开。
如果从下贮液器30中再循环的水主要不是用于保持液体循环泵的液位,那么可以采用冷源水或产品水。如果使用源水,将冷水(其大约比系统温度低85度C)引入到液体环形泵将减少系统的效率或可选择地采用预热器用于这种冷源水将会增加系统的能源预算。可选择地,采用产品水,同时将不会影响系统的温度,可能会减少产品水的液位,并同样会导致系统效率低下。在启动时,液体环形泵中的初始液位优选地由源水供给。
在实施方式中,如图14B所示,启动时间可以通过采用位于邻接热交换器400且在冷却一侧,液体引入口39和冲击式43流体管线之间的外连接阀43AA而减少。在初始填充期间,为了确定在顶部300中的液位,连接阀43将会打开,冲击阀BV将关闭,并且液体将通过源管线39抽取到系统中。连接冲击阀43和源39管线可以导致在冲击式液位传感器壳体301和蒸发器顶部300具有相同的液位高度,从而可以确定在蒸发器顶部300中的液位,并且能使蒸发器填充到在启动时最小的所需液位。采用所需的最小液位减短初始准备动作时间,并且当液体循环泵100起动时,阻止液体从蒸发器顶部300通过液体循环泵100溢出到冷凝器600中(参见图14A)。
在冲击流43中的固体密度可以检测和控制,以便防止材料从溶液中沉淀,并因而使系统堵塞。同样在启动期间,循环泵43BB可以使水通过热交换器400循环,以便使热交换器预热到用于正常操作的合适温度。通过测量流体的电导率,可采用电导率传感器(未示出)确定溶解固体总含量(TDS)。在特定的实施方式中,传感器是感应传感器,由此没有电导材料与流体接触。如果冲击流43中的TDS含量升高到指定含量以上,例如,在海水蒸馏期间,流体源进给率增加。增加流体源进给率将会增加冲击流43的速率,因为蒸馏水产品作为流体进给率的函数仅改变很小,并且增加的流体进给率将会导致TDS浓度的减少,所以可以保持系统的总效率和生产率。
如图14A中进行的相关论述,通过在反馈结构中采用液位传感器和可变流量阀可以实现流体控制。蒸馏器的最佳操作需要总的流体流入与总的流体流出能够严密配合。这样可以实现将蒸馏器中的液位一直保持在接近不变的值。在特定的实施方式中,传感器是电容传感器,特别是用于测量液位的robust传感器。电容液位传感器没有移动部件,并且不受污垢的影响,制造简单并且价格便宜。通过电容传感器测量的液位可以控制可变流量阀的开口,由此液位可以调节在液位传感器位置处。液位上升可以引起阀门打开得更多,增加传感器的流出体积,反之,液位下降可以引起阀门关闭得更多,从而减少传感器的流出体积。
从输入泵通过可变流量控制阀的流速可以采用in-situ校准技术确定。液位传感器和相关的液位传感器的体积可以用于确定传感器体积的填充或流出率。通过合适地配置控制阀,能够确定各阀和源泵的流速校准。
在本发明的特定实施方式中,给水阀组(未示出)可用于将系统中所有的控制阀固结成一个部件,其可以与液流多岐管结合在一起。包括用于总溶解固体的传感器以及冲击流的控制系统同样也可以与浮阀或其他用于控制在顶部中的液体高度/液位的其他装置结合在一起。
如图14A所示,另外还具有从顶部300到压缩机100的蒸汽气流管线22、用于使蒸汽转向到冷凝器200的蒸汽出口57、从冷凝器200通向热交换器400,同样也能够收集热净化冷凝产品502的热产品管线41、以及用于转移热产品到压缩机100,以便能够调节水位使其保持不变的管线(未示出)。当系统关闭时,同样还需要有排水管线(未示出)。
此外,还有加热器900,其具有加热元件60,用于在启动时用于将冷液体加热到沸腾,并且用于在蒸馏器操作期间保持足够热以连续地将液体转换成蒸汽。在本发明的实施方式中,系统启动后,蒸馏系统可以在平稳状态下运行,从加热器900中没有热量输入。可选择地是,在运行过程中,可以采用第二加热器(未示出)用以保持足够的热量;加热器能够连续地以脉冲模式运行,或受控制器的控制。
在本发明的特定实施方式中,如图15所示,蒸发器/冷凝器600是蒸发器/冷凝器600A,其具有用于中心管49的弹性管和壳体密封54A和54B,可分别替代图14A的端板48和50。这种弹性管和壳体密封是美国专利No.4,520,868中的实例,据此可在这作为参考。在蒸发器/冷凝器600A外部的无工具夹具密封59可以很容易清洗和维修,并且如果需要,可以替换中心管49。可以采用外可拆除装置47使液体冷凝蒸汽入口70、液体产品出口66、蒸汽出口69、冲击流出口65、液体入口64以及挥发端口67与蒸发器/冷凝器600A相连接。在该实施方式中,厚膜加热器900A可以用于加热在集水槽中的液体,替代加热器900和加热元件60(参见图14A)。
在根据本发明的另一实施方式中,如图16A和16B所示,可以用蒸发器/冷凝器650替代芯体部分600。如在图16A中可见,蒸发器/冷凝器650是平板蒸发器/冷凝器,并且包括多个平行芯层92和94,典型地由铜镍合金或其他热传递材料制成,并具有产生用于引导蒸汽和冷凝流体的通道95和97的肋状物90。蒸汽入口7A和产品出口6A岐管(与未示出的不干净入口以及挥发性出口岐管一样)通过流体接口与液体环形泵/压缩机100相连接。螺钉88确保650与固定壳体25的支架固定。在运行中,各交错的水平排92和94(如图16A和16B所示)包括蒸发器通道95和97,这样两种功能决不会在任何给定层发生重叠。图16B和图16A的详细图更清楚地显示出结合在一起的冷凝器/蒸发器的歧管装置是怎样进行工作的。如图所示,排92与94不相互作用,它们彼此相互隔离,因此在水平芯层中的蒸发和冷凝功能相互分隔开。
此外,如图17A至17D所示,根据本发明的另一特定实施方式可以包括流体分配岐管675。图17A显示的是液体分配歧管675的一个特定实施方式的泵一侧的一面。以未加工的源液进给的形式输入流经端口64,并且冲击流(输出)流经端口65。以产品的形式的另外的输出流经端口66,同时端口/小室67提供用于挥发物的出口(输出),并且端口68提供液体环形泵的排水通道。图17B显示的是液体分配岐管675的相同特定实施方式的泵一侧的第二面。很明显地看出,用于挥发物输出的端口/小室67,同样也可以看见液体环形泵的排水管68。在该实施方式的视图中,可以看见冷凝器蒸汽水雾去除室71,同样也可以看见水雾收集器和排水区域73。
图17C显示的是液体分配岐管675的一个特定实施方式的蒸发器/冷凝器一侧的一面,在视图中可以很容易看见未加工源水进给端口64、同样也可以看见冲击式通道端口65和产品通道端口66。此外,还可以看见蒸发器蒸汽通道端口69和冷凝器蒸汽通道端口70。
最终,图17D显示的是液体分配岐管675的相同特定实施方式的蒸发器/冷凝器一侧的第二面。再次,可以看见冲击式通道端口65、同样可以看见液体循环泵排水端口68、第二冷凝器蒸汽水雾去除器71、蒸发器蒸汽水雾去除72以及水雾收集和排出区域73。同样地,在该视图中可以看见集水槽液位控制室,以及产品液位控制室75和液体环形泵补充进给口76。
在这种特定的实施方式中,液体分配岐管675能够在液体净化系统中消除多数的管道设备,在一个装置中能够有利地结合包括流量调节、水雾去除以及压力调节等多种功能,因而可以简化制造并且很明显地减少总部件数。例如,中心板以及歧管装置可以由塑料、金属、或陶瓷板、或任何能够承受高温和高压的抗腐蚀材料制成。制造中心板和歧管装置的方法包括铜焊和模铸(over-molding)。
图18A和18B是显示在特定实施方式中使得流体通过整个系统的接口连接的连接器。例如,如图12A所示,可以设置在在热交换器400和引入/排出端口7与6之间的浮动流体界面。图18A显示出可以焊接到热交换器端口(未示出)的装置61,其中装置61与能够反过来与流体分配岐管相连通的流体接合部件62相连接。如图18A显示的是沿线A-A(参见图18B)截取的截面图。装置61能够浮动以补偿可能由温度或制造偏差引起的在配合中出现的移位。通过O型环63能够实现密封。可以在图18B中所描述的视图中看见,当线A-A绕中心轴旋转90°时,O型环63,装置61和流体接合部件62锁紧在一起,以便形成液体界面接口。
对于具有中心管49的芯体部分600或具有平行芯层92和94的芯体部分650,中心管道或层通道的表面形状可以是圆柱形、方形、长方形以及类似的形状。在根据本发明的另一实施方式中,中心结构可以选择,以便能够增加液体的净相变化率,并且可以包括中心嵌入物,其在美国专利应用系列No.10/636,303,申请日003年8月7日,发发明名称“相变增加的方法和设备”的内容中进行了更加详细的说明。由此,其内容在此可作为参考。
采用诸如用聚磷酸酯或聚天冬氨酸酯之类的化学处理方法,通过采用电激励或电化学加工,在合适部件上进行等离子涂层,通过用诸如有机酸之类的酸或通过采用电和/或磁场进行处理可以实现对结垢的控制。
例如,本发明的另外一些特定实施方式可以通过包括如图19A和19B所示的高效热交换器400A和400B有利地改进整个系统的能源效率。其中这种热交换器可以利用系统提供的热源。在特定的实施方式中,来自多个热源中至少一个的热量可以穿过诸如图19A中所描述的多管线热交换器400A,其中诸如38、40、42以及44之类的双通道热交换器系列可以管线连接以便产生多管线效应。要注意地是,在如图19A所示的特定多管线热交换器的实施方式中,液体冷引入口39的水流穿过所有的热交换装置38、40、42以及44。一个热源,例如热产品41,流过热交换装置38和42;并且另一个热源,例如热冲击流43,流过热交换装置40和44。通过采用这种方式,多个热源可以用于与引入的冷液流39进行热交换。
可选择地是,可以采用如图19B所描述的单独多通道热交换器400B。在该实施方式中,例如,液体冷引入口39以及诸如热产品41和热冲击流43的热源同时流过热交换器400B,但方向相反,从而能够使冷液体引入口39与在热交换器400B中的两个热源41和43进行热交换。用于热交换器400的热源包括产品流41和冲击式流43。当该实施方式采用外驱动电机时,用于热交换器400的另一可能的热源是由通过诸如电机绕组之类的蒸汽泵驱动电机150产生的辐射热量。如上所述,根据本发明,热交换器可以利用在美国专利No.4,520,868中详细说明的塑料管束热交换技术,其中弹性端板可以用于在固定方向上密封管道,替代金属或另外焊接或铜焊在热交换器管道上的非弹性端板。
如上关于图1A和1B中所述,例如,电源800可以是IC发电机或斯特灵引擎发电机。在实施方式中,由发电机产生的辐射热可以用于加热引入的水流,其中由发电机产生的辐射热直接传送到热交换器400。这种热交换器最佳位于三通道热交换器的热源一侧,如图19B所示,其中源液39进入蒸发器600。图14A或图4(元件2506)同样也显示这种能够利用在所述多个通道中的一个中的排出热的热交换器。
如果利用外驱动轴电机,整个系统可以利用附加的内嵌有冷引入管线的各种齿轮泵、膜片泵、或冲压泵的之类的“冷”液体泵。在特定的实施方式中,这种泵将由与液体环形泵相同的转子驱动轴驱动。本发明的一些特定实施方式同样也可以想象到不具有液体引入泵,由此可以采用重力供料机或产生真空来驱动液体流过系统。
在另一特定实施方式中,集水槽500可以利用预加热器或补充加热器,其中可以利用具有继动监控器的开关和温度传感器调节热输入和集水槽中的水的温度。其他的液体贮液器中也同样可以包括温度传感器。例如,当蒸馏器加热时,在集水槽中的温度传感器能够用于确定蒸馏器的最佳初始条件。同样地,也可利用温度传感器探测水温的变化,从而能够调节液体的流速,以便保持总蒸馏产量。
在如图20所示的实施方式中,可以测量蒸发器和冷凝器的压力,以便评估整个系统的性能,和/或提供数据给控制系统。为了避免使用需要承受蒸发器/冷凝器600的高温的昂贵传感器,压力传感器PE和PC安装在位于热交换器400的冷侧和相应的控制阀VE和VC之间的液体管线上。为了避免当液体流过位于该位置上的压力传感器时,会出现的测量的压力小于系统的实际压力的情况,控制阀将会很快关闭,从而阻止流动。在“不流动”期间,从控制阀返回到蒸发器或冷凝器的压力将保持不变,从而能够精确地测量出系统的压力。由于这些很短的“不流动”期间,将不会出现对蒸馏器的性能不利的影响。
如图21A所示,本发明的蒸馏器的另一实施方式设计成可以通过在引入口00中结合有过滤装置从而增加最终净化液体产品的纯度。多单元回转过滤器80,具有与至少两个过滤器单元81和83结合在一起的枢轴关节82,设置在过滤器壳体80A内,该过滤器壳体能够对液体导向以通过过滤器单元81和83,并且便利过滤器单元81和83绕枢轴关节82的转动。如图所示,冲击流43穿过回转过滤器单元81,并且吸入液流39同时从引入口00流过回转过滤器单元83在途中进行净化。一些间隔之后,回转过滤器开关(未示出)使回转过滤器80绕其中心轴转动,在枢轴关节82处,如图中虚线所示,以使现已由于过滤不干净的引入液体所得到的污染物弄脏的过滤器单元83通过冲击流43回冲,并且回转过滤器单元81成为过滤引入液流39的过滤装置。在这种实施方式中,O形环垫圈81A和83A分别可以用作过滤器单元81和83与冲击流43和引入液流39的液体流动通道之间的密封。
在另一实施方式中,如图21B中所示意,多单元回转过滤器可以是多段圆形过滤器80B。多单元回转过滤器80B具有多回转过滤器单元例如81B和83B绕其枢转的枢轴关节82B,该多单元回转过滤器80B也可以位于过滤器壳体80C内,该过滤器壳体可以引导液体流过单独的过滤器单元81B和83B,并且便利过滤器80B绕枢轴关节82B的转动。如图所示,冲击流43穿过一个回转过滤器单元81B,同时引入液流39从引入口00流过回转过滤器单元83B在途中进行净化。如图21B所示,回转过滤器开关(未示出)使回转过滤器80B绕其中心轴转动,在回转过滤器枢轴关节82B处,如图中虚线所示,这样现已由于过滤不干净的引入液体所得到的污染物弄脏的过滤器单元83B,通过冲击流43回冲,并且回转过滤器单元81B成为过滤引入液体39的过滤装置。一系列密封,如81B-1和83B-1所示,可以用在单独过滤器单元81B和83B之间,使流过一个过滤部分的冲击流43从流过另一过滤部分的引入液体39分隔开。
可选择地,如图22所示意的手动阀85可以用于手动改变水流方向。例如,这种阀可以使用例如冲击流43连续地清洗每个回转过滤器中的装置,并且能够使用单一操作有效地转换被过滤的装置和被回冲的装置,从而回冲过滤器单元81或83,而不需实际回转过滤器80本身。如图22所示,在特定的实施方式中,当阀85在位置A时,过滤器单元81过滤引入液体39,并且用冲击流43回冲过滤器单元83。当转换阀85到位置B时,冲击流43将立即回冲过滤器单元81,并且过滤器单元83立即过滤输入液体39。
在另一未示出的实施方式中,如果环境需要,还有包括带有用于排放废水的泵的收集箱的外部系统。
上述的特定实施方式通常工作在大气压力之上,典型地大约在10磅/平方英寸(表压)的气压下。这种系统的优点在于能够在较高压下提供较高的蒸汽密度,从而使得通过容积泵能抽取到比在较低压力下更多的蒸汽。由此产生的较高生产量使得整个系统的生产效率得到改进。此外,较高的生产量和较高的系统压力将减少压缩机100所需的电源,并且不需要两个附加泵-一个用于抽取冷凝产品41,另一个用于抽取冲击流43。整个系统结构将会简化,因为许多形状承受内压要好于承受外压。重要地是,在高于大气压力的条件下工作将减少较小泄漏对整个系统效率和性能的影响。诸如抑制冷凝过程空气之类的不可冷凝气体将在低于大气压力的情况下扩大,其中较小的泄漏将用于吸收气体,在高于大气压力的条件下工作的系统将不会出现情况。
当本发明的实施方式在高于大气压力的条件下工作,采用新型的背压调节器将适用于控制系统的压力。图23A和23B将对与本发明的实施方式相一致的背压调节器的视图进行描述。背压调节器1100具有包含孔口1110的容器1150,孔口的一侧与系统的压力管道相连接(例如在蒸汽压缩蒸馏系统中的压缩机的出口),其可能暴露于波动升高的压力下。孔口的另一侧终止于端口1170。端口1170由球形的可移动挡块1130覆盖。使用与枢轴销1140间隔固定距离的固定器1160,挡块1130被固定于臂1120上。臂1120由铰链通过枢轴销1140连接到一点,其与端口1170形成固定关系。臂1120包括从臂上延伸出,可沿轴1190移动的配重块1180,这样在配重块1180和枢轴销1140之间的距离将可以改变。在图23A所示的实施方式中,孔口1110的轴向方向与重力矢量1195的方向垂直。背压调节器可以还包括防止外来物质进入调节器并且与内部部件干扰的功能的机壳功能。
采用如图23A和23B所示的实施方式,当在压力管道中的压力低于指定的设定值时,臂1120相对重力矢量1195的方向保持水平位置。在该实施方式中,此臂的位置可称为关闭位置,并且对应于覆盖端口1170的挡块1130。当在导管中的压力超过设定值时,作用在挡块1130的力,可以产生绕枢轴销1140的扭矩。扭矩产生作用使臂1120绕枢轴销1140逆时针方向转动,从而使臂离开其关闭位置,并且使端口1170暴露出,其可以使液体从孔口1110中流出。当管道中的压力释放到低于设定值时,气体的力不再能够使臂离开关闭位置,因此,此臂返回到关闭位置,并且挡块1130覆盖住端口1170。
在图23A和23B的实施方式中,臂1120用作能产生调节力矩的杆件,并适用于倍增由配重块1180通过挡块1130施加于端口1170的力。力的倍增可以减少关闭孔口1110所需的重力,与挡块1130单独垂直作用于孔口1110的顶部的设计(如高压锅中一样)相反。因而,用于增大在压力管道中加快排气的速度的大端口尺寸,,可以由相对轻量级、大尺寸的挡块覆盖,配重块可用作调节所需的设定值。这样可以花费少一些的设计努力去选择特定的端口尺寸和挡块特性。轴1190的附加用于调节配重块1180的位置,在本发明的实施方式中,可用于改变乘法器的比率。当配重块1180移动到靠近枢轴销1140的位置时,乘法器的比率减少,产生较低的闭合力。如果配重块1180移动到远离枢轴销1140的位置时,乘法器的比率增加,因此增加闭合力。因而,配重块1180的位置能有效地用于调节背压调节器的设定值。
当在很高的海拔高度上的系统中利用背压调节器时,对背压调节器的设定值的调节很有用。当大气压较低时,系统工作压力也相当低。结果,蒸馏设备的温度降低,其可能会对系统的性能造成不利的影响。同时,这种调节也能够确定最终用户所需的背压调节器的设定值。采用配重块施加闭合力同样也可以降低背压调节器的成本,并减少部件的疲劳强度。在本发明的实施方式中,可调节配重块设计成可以使设定值的范围为最小设定值实质上小于或等于10磅/平方英寸(表压),并且最高设定值实质上大于或等于17磅/平方英寸(表压)。因此,本发明的实施方式可以使系统获得精确地压力调节,与只仅仅简单作为安全卸压阀的装置不一样。
在如图24A和24B所示的本发明的另一实施方式中,孔口1210的结构是这样,端口1270的方向为相对于重力方向1295的方向而垂直。因而,当一直采用可调节配重块时,本发明的一些实施方式可以容纳任何方向的孔口。
在如图23A、23B和25所示的本发明的实施方式中,容器1150包括排水孔1115。由于背压调节器1100可以在较大系统1320的有界区域1310中工作。排水孔1115作为通道可以通过孔口1110将压力管道1340中净化的液体释放到有界区域1310中。排水孔1115可以使有界区域1310与较大系统的另一区域连接,或与外环境1330连接。此外,气体集聚在有界区域1310中可能引起这些气体冷凝。通过孔口1110的净化气体可以夹杂有能够收集在有界区域1310中的液体的微滴。这些可冷凝物同样也可以从采用分隔孔1350的有界区域中释放出。
背压调节器可以设计成允许有小于设定值的较小泄漏率,以净化集聚的用于隔离热交换器的挥发性气体,并且抑制在系统中发生沸腾。然而,即便是有很小的泄漏,调节器可以设计成可以在压力管道中建立起压力。在本发明的实施方式中,在背压调节器的设定值以下,当背压调节器的臂在关闭位置时,通过特定设计的泄漏孔口同样也可以实现从压力管道中释放出挥发性成分。当管道压力小于设定值时,泄漏通风孔可以设计成允许从端口或孔口有一定的泄漏率。这种泄漏孔口可以由在本领域的熟练技术人员用所熟知的各种方法进行设计。非限定性实例包括当臂在关闭位置时,特定定位挡块和端口以允许实现小开口;设计此挡块以便没有被挡块覆盖的小开口总是暴露出来;当臂在关闭位置时,在挡块和端口之间设定特定的刚性、不屈服的密封结构;以及设计通向端口的孔口,以便具有小开口,从而允许液体泄漏。
在致力于在小于背压调节器的设定值的条件下挥发物泄漏的本发明的特定实施方式中,如图26A所示,端口1410具有小槽口1420,图26A的区域C的放大图显示在图26B中。因而当挡块与端口1410接触时,当背压调节器的臂在关闭位置时,泄漏孔口出现,这将允许通过小槽口1420有小的泄漏。在本发明的另一特定实施方式中,孔口1510具有如图27中所描述的开口1520,以及如图27中所描述的图27A的放大区域E。开口1520设计成这样,当挡块覆盖住孔口1510时,泄露孔口出现,从而使液体可以通过开口1520泄漏。
与本发明的实施方式一致的背压调节器的各种特征可以改变或修改。例如,要用于背压调节器的挡块可以具有与所需工作条件相一致的任何形状、尺寸或质量。这种挡块不需要是如上述的本发明的一些实施方式所示的球形。另外,不同重量但相似的挡块可以用于固定器中,以便改变调节器的设定值。同样地,不同尺寸、形状和质量的配重可以用于本发明的实施方式中,只要其能容纳于轴和臂的结构中(与在图23A和23B中的1180和在图24A和24B中的1280相比较)。通过本领域的熟练技术人员所熟知的各种技术中的任何一种,这种配重可以安装于臂上,并相对于臂定位。枢轴销的定位不需要如图23和24中所示,而是可以定位于有利于提供实现特定压力设定值所需的机械优势的位置。
本发明的实施方式可以优选地利用如前所述的排出孔特征。同样,本发明也可以不利用配重力调节特征,依靠挡块的特定性能,用以提供背压调节器的设定值。
本发明的其他实施方式不会利用容器,但依靠系统固有部分的孔口。在这些实例中,背压调节器臂可以直接安装于系统部分,这样臂、挡块以及配重块可以合适地定位用于调节器的操作。
如上所述,本发明的各种实施方式可以有利于提供低成本、易维修、高效率、便携并能故障保护的液体净化系统,其可以用于在所有环境中提供可靠的饮用水源,而不用考虑初始水源的质量。例如,本发明的系统旨在生产连续可适用于饮用或医疗应用的饮用的水流,所述水流应用于采用便携电源和合理的动力预算的个人或有限社区规模中。作为实例,按所需的效率,可以想象本系统可以用于每小时生产大约10加仑的水,而动力预算大约只有500瓦特。这可以通过十分有效的热传递过程以及一系列的子系统优化而实现。
对操作温度、TDS以及流体流动的熟知可以提供允许在很宽的环境温度、压力以及源水的溶解固体含量的情况下可以生产饮用水的信息。特定的一个实施方式可以采用控制方法,由此此种测量(T、P、TDS和流速等)可以被与使得操作者或计算机控制器在现有的环境条件下设定工作参数以获得最佳性能的简单算法和检查表相结合进行使用。
虽然本发明的一些具体实施方式已经进行了公开和说明,但是应当认为本领域的熟练技术人员可能在此基础上做出各种进一步的变更。这些变化和更改将落入到限定于说明书中的本发明的保护范围中。
Claims (71)
1.一种回转过滤器模块,包括:
a)用于过滤引入液体流的第一回转过滤器单元;
b)第二回转过滤器单元,其能够由回冲水流清洁,并且通过设置在第一、第二回转过滤器单元之间的枢轴关节与第一回转过滤器连接;以及
c)回转开关,其用于转动第一、第二回转过滤器,以便当第二回转过滤器单元定位成过滤引入水流时,回冲水流能够清洁第一回转过滤器单元。
2.一种多通道热交换器,所述多通道热交换器包括:
a)用于接收第一液体流的第一输入装置;
b)用于接收第二液体流的第二输入装置;
c)用于接收第三液体流的第三输入装置;
d)界面,其用于将第一液体和第二液体的热量传递到第三液体,其中所有液体之间彼此隔离;
e)与在第一子热交换器中的引入水流相连接的来自第一热源中的第一热源流;
f)与在第二子热交换器中的第一子热交换器的引入水流相连接的来自第二热源中的第二热源流;以及
g)与在至少第三子热交换器中的第二子热交换器的引入水流相连接、来源于第一热源或第三热源的至少第三热源流。
3.一种蒸馏液体的方法,包括步骤:
a.蒸发未处理液体以形成蒸汽,从而填充顶室;
b.通过采用内驱动轴和具有可转动的外壳的偏心转子转动顶室内的蒸汽来压缩蒸汽;
c.冷凝压缩蒸汽成为蒸馏液体产品。
4.根据权利要求3所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括对未处理液体的预处理,其采用包括紫外线照射、用聚磷酸酯、聚醋酸酯、聚天冬氨酸酯、有机酸处理、包括从外发动机添加CO2的酸化、暴露于振荡电或磁场中的预处理方法中至少一种。
5.根据权利要求3所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括调节冷凝器的内部压力。
6.根据权利要求5所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括保持超过大气压的压力。
7.根据权利要求3所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括保持在顶室中有足够高的液位,以使来芯体蒸发器管道中的液体都净化。
8.根据权利要求3所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括在输入装置上设置具有至少两个过滤器单元的多单元过滤器,以用于在蒸发器接收液体之前,对液体进行过滤。
9.根据权利要求8所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括分流来自顶室的冲击流用于回冲至少一个过滤器单元。
10.根据权利要求9所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括步骤:
调节回冲式水流,以便提供回冲至少一个过滤器所需的最小流量。
11.根据权利要求9所述的蒸馏液体的方法,其特征在于,所述过滤器是回转过滤器。
12.根据权利要求11所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括步骤:
定期转动回转过滤器,用以防止出现污垢。
13.根据权利要求3所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括采用电机以驱动泵。
14.根据权利要求13所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括运行该系统,用以在每小时消耗500瓦的电力预算的条件下,产生10加仑的净化水。
15.根据权利要求14所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括运行该系统,用以在每小时消耗250瓦和400瓦之间的电力预算的条件下,产生出3至8加仑之间的净化水。
16.根据权利要求3所述的液体蒸馏方法,还进一步包括将清洁燃烧发电器与该系统连接。
17.根据权利要求16所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括将清洁燃烧发电器与该系统连接,其中所述由发电机产生的排出废气主要包括二氧化碳、氮气和水。
18.根据权利要求16或17所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括直接将排出废气送入到引入液体中,用于酸化和加热引入液体的预处理。
19.根据权利要求3所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括采用偏心转子,所述偏心转子具有由多个室分隔开的多个叶片,其中各个室具有引入孔和出口孔。
20.根据权利要求3所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括消除来自蒸汽泵中的蒸气中夹带的液滴。
21.根据权利要求3所述的液体蒸馏方法,还进一步包括采用与集水槽相连接的蒸发器,所述蒸发器具有多个平行管道,每个管道具有与集水槽相连通的第一端和与顶室相连通的第二端。
22.根据权利要求3所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括对蒸馏液体产品进行后处理的步骤。
23.根据权利要求3所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括采用用于从输入装置接收液体的热交换器,其中从所述至少一个热源中输出的热量与输入液体进行热交换。
24.根据权利要求23所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括与来自包括产品流、冲击流、系统废热、蒸发泵废热、电机废热、来自电源的排放热和外部热源的至少一个热源中的热交换器中的液体进行热量交换。
25.根据权利要求23所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括步骤:
使用三管线热交换器用于将来自产品流和冲击流的热量与输入液体进行热交换。
26.根据权利要求3所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括步骤:
在最小液体数量条件下启动之前,进行系统准备。
27.一种背压调节器,包括:
具有一个关闭位置的铰链臂;以及
成形为可以覆盖与压力管道连接的端口的可移动挡块,所述挡块由连接到臂上的固定器进行固定,并且当臂位于关闭位置时,所述挡块位于邻接端口的位置,
其中当管道中的压力超过设定值时,所述臂远离所述关闭位置,以及当管道中的压力小于设定值时,所述臂位于所述关闭位置。
28.根据权利要求27所述的背压调节器,还进一步包括可调节地安装于所述臂上的配重块。
29.根据权利要求28所述的背压调节器,其特征在于:
改变配重块相对于臂的位置改变设定值。
30.根据权利要求27所述的背压调节器,其特征在于:
所述配重块可调节地安装成以使最小设定值本质上小于或等于10磅/平方英寸(表压)。
31.根据权利要求27所述的背压调节器,其特征在于:
所述配重块可调节地安装成以使最大设定值本质上大于或等于17磅/平方英寸(表压)。
32.根据权利要求27所述的背压调节器,还进一步包括至少当所述臂在关闭位置时特定设计的泄漏孔口。
33.根据权利要求27所述的背压调节器,其特征在于,所述可移动挡块实质上是球形。
34.根据权利要求27所述的背压调节器,其特征在于:
所述调节器用于蒸汽压缩蒸馏系统中。
35.根据权利要求27所述的背压调节器,还进一步包括具有与压力管道连接的孔口的容器,其中所述端口是所述孔口的开口,并且所述臂铰链到压力容器上。
36.根据权利要求35所述的背压调节器,其特征在于,所述容器包括排水孔。
37.一种用于去除水中污染物的方法,包括步骤:
a.通过热循环发动机用于产生电能来驱动发电机,所述热循环发动机包括用于燃烧燃料的燃烧炉;
b.采用发电机的至少一部分电力容量用于给水净化装置提供电源;
c.提供水源给水净化装置的输入装置;以及
d.传送热循环发动机的热输出用于给水净化装置提供热量,以便减少所需用于净化水的电量。
38.根据权利要求37所述的用于去除水中污染物的方法,其特征在于:
所述传送排出热输出的步骤进一步包括将来自燃烧炉排出气体的热量传送给供给到所述水净化装置的源水。
39.根据权利要求37所述的用于去除水中污染物的方法,其特征在于:
所述传送排出热输出的步骤进一步包括围绕加热水净化装置的外围以用于减少热损失。
40.根据权利要求37所述的方法,其特征在于所述方法还进一步包括步骤:
e.蒸发未处理的水;以及
f.将蒸发的水冷凝成蒸馏水产品。
41.根据权利要求40所述的用于去除水中污染物的方法,其特征在于:
所述传送排出热输出的步骤进一步包括将来自燃烧炉排出气体的热量传送给供给到所述水净化装置的源水。
42.根据权利要求40所述的用于去除水中污染物的方法,其特征在于:
所述传送排出热输出的步骤进一步包括加热围绕水净化装置的外围以用于减少热损失。
43.一种浓缩从水中去除的污染物的方法,包括步骤:
a.通过热循环发动机用于产生电能来驱动发电机,所述热循环发动机包括用于燃烧燃料的燃烧炉;
b.利用发电机的电力容量的至少一部分用于给水净化装置提供电源;
c.提供源水给水净化装置的输入装置;以及
d.传送用于给水净化装置提供热量的热循环发动机的热输出,
e.蒸发未处理的水;以及
f.收集从水中去除的污染物。
44.一种用于人类消费蒸馏水的系统,所述系统包括:
a.热循环发动机,其包括用于燃烧燃料的燃烧炉,用于驱动发电机以产生电力容量;
b.由发电机提供电源的水净化装置;
c.用于接收通过水净化装置进行蒸馏的源水的输入装置;以及
d.用于将热循环发动机的热输出传送给水净化装置的管道。
45.根据权利要求41所述的系统,其特征在于:
所述管道是用于将来自热循环发动机的热气传送给水净化装置的软管。
46.根据权利要求44所述的系统,还进一步包括在源水从输入装置到水净化装置的通道上的热交换器。
47.根据权利要求41所述的系统,其特征在于,所述热循环发动机是外燃机。
48.根据权利要求41所述的系统,其特征在于:
所述热循环发动机是斯特灵循环发动机。
49.一种液体蒸馏系统,包括:
a)用于接收未处理液体的输入装置;
b)与输入装置连接,用于将液体转变成蒸汽的蒸发器;
c)用于从蒸发器中收集蒸汽的顶室;
d)用于压缩蒸汽的蒸汽泵,所述蒸汽泵包括:
i.内驱动轴和
ii.具有可转动壳体的偏心转子,以及
e)与蒸汽泵相连通用于将压缩的蒸汽转变成蒸馏的液体产品的冷凝器;以及
f)热交换器,其用于接收输入装置中的液体,以使来自至少一个热源的热量能与输入液体进行交换。
50.一种蒸馏液体的方法,包括步骤:
d.蒸发未处理的液体,用以形成蒸汽,从而填充顶室;
e.采用内驱动轴和具有可转动壳体的偏心转子转动在液体环形泵中的蒸汽来压缩蒸汽,采用具有气密密封于壳体中液体环形泵的液体压力边界中的电机转子和电机磁铁的电机;以及
f.冷凝压缩的蒸汽成为蒸馏液体产品。
51.根据权利要求50所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括采用包括紫外线照射、用聚磷酸酯、聚醋酸酯、聚天冬氨酸酯、有机酸处理、酸化、以及暴露于振荡电或磁场中的至少一种预处理方法对未处理液体进行预处理。
52.根据权利要求50所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括调节冷凝器的内压。
53.根据权利要求52所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括保持高于大气压的压力。
54.根据权利要求50所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括在顶室中保持足够液位,以便允许使来自蒸发器管道中的液体净化并且使局部湍流衰减。
55.根据权利要求54所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括分流来自顶室的冲击流,用于在顶室中保持恒定的液位。
56.根据权利要求50所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括将清洁燃烧发电机与系统相连接,其中清洁燃烧发电机主要生产二氧化碳、氮气和水作为排放物。
57.根据权利要求56所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括直接将排放物导向引入液体,用于酸化和引入液体的加热进行预处理。
58.根据权利要求50所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括采用具有由多个室分隔的多个叶片的偏心转子,每个室具有引入孔和出口孔。
59.根据权利要求50所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括去除蒸汽泵中的蒸汽中夹带的液滴。
60.根据权利要求50所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括采用与集水槽相连的蒸发器,所述蒸发器具有多个平行管道,各个管道具有与集水槽相连通的第一端和与顶室相连通的第二端,其中多个平行管道中的每一个通过弹性管道密封在第一端和第二端进行密封。
61.根据权利要求50所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括采用用于接收来自输入装置的液体的热交换器,其中来自至少一个热源的热量与输入液体进行热交换。
62.根据权利要求61所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括与来自包括产品流、冲击流、系统废热、蒸汽泵废热、电机废热、排出废热以及外部热源中的至少一个热源的热交换器中的液体进行热量交换。
63.根据权利要求50所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括在最小液体量的条件下,在启动之前,预先将系统准备好。
64.根据权利要求22所述的蒸馏液体的方法,其特征在于:
所述后处理包括采用紫外线暴露和适用于保持可饮用性的其他杀菌方法中的至少一种。
65.根据权利要求22所述的蒸馏液体的方法,其特征在于,所述后处理包括给液体增加添加剂。
66.根据权利要求65所述的蒸馏液体的方法,其特征在于:
所述添加剂是糖基添加剂、酸和矿物质中的至少一种。
67.根据权利要求65所述的蒸馏液体的方法,其特征在于:
所述添加剂是是营养物、维生素、稳定蛋白质和脂肪中的至少一种。
68.根据权利要求65所述的蒸馏液体的方法,其特征在于,所述后处理包括测量液体的物理性能的步骤。
69.根据权利要求68所述的蒸馏液体的方法,其特征在于:
所述测量液体的物理性能的步骤包括测量PH值、传导率、硬度和在液体中元素的浓度中的至少一种。
70.根据权利要求3所述的蒸馏液体的方法,还进一步包括步骤:
测量在来自蒸发的未处理液体的冲击式液体中的TDS,以及;
如果TDS高于预设值,调整未处理液体的源进给率。
71.一种液体蒸馏系统,包括:
a)用于接收未处理液体的输入装置;
b)与输入装置连接,用于将液体转变成蒸汽的蒸发器;
c)用于从蒸发器中收集蒸汽的顶室;
d)用于压缩蒸汽的蒸汽泵,所述蒸汽泵包括:
j.内驱动轴和
ii.具有可转动壳体的偏心转子,以及
e)与蒸汽泵相连通用于将压缩的蒸汽转变成蒸馏的液体产品的冷凝器;
f)集水槽,其中所述蒸发器的液体在启动阶段可以被预热,
其中:所述蒸发器具有多个形成用于引导蒸汽和冷凝液流通道的肋状物部分的平行芯层;
所述交互的平行芯层包括蒸发器通道和冷凝器通道,以使蒸发和冷凝可以分隔开;
还进一步包括在单一装置中具有流量调节、水雾去除和压力调节的液体分配歧管,其中所述中心板和歧管可以由例如,塑料、金属、或陶瓷板、或任何其他能够承受高温和高压的非腐蚀性材料制成。
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Cited By (5)
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11260316B2 (en) * | 2002-11-13 | 2022-03-01 | Deka Products Limited Partnership | Pressurized vapor cycle liquid distillation |
US8584472B2 (en) * | 2002-11-13 | 2013-11-19 | Deka Products Limited Partnership | Water vapor distillation apparatus, method and system |
US8366883B2 (en) * | 2002-11-13 | 2013-02-05 | Deka Products Limited Partnership | Pressurized vapor cycle liquid distillation |
US7597784B2 (en) * | 2002-11-13 | 2009-10-06 | Deka Products Limited Partnership | Pressurized vapor cycle liquid distillation |
US8069676B2 (en) | 2002-11-13 | 2011-12-06 | Deka Products Limited Partnership | Water vapor distillation apparatus, method and system |
US8511105B2 (en) * | 2002-11-13 | 2013-08-20 | Deka Products Limited Partnership | Water vending apparatus |
CN101658740B (zh) | 2002-11-13 | 2014-06-04 | 迪卡产品合伙有限公司 | 压力蒸汽循环液体蒸馏器 |
US7749360B2 (en) * | 2006-04-05 | 2010-07-06 | Waldron Wesley K | Vapor based liquid purification system and process |
US11826681B2 (en) | 2006-06-30 | 2023-11-28 | Deka Products Limited Partneship | Water vapor distillation apparatus, method and system |
CA2668972A1 (en) * | 2006-11-08 | 2008-05-15 | Hydrologic Industries, Inc. | Methods and apparatus for distillation |
US20080105531A1 (en) * | 2006-11-08 | 2008-05-08 | Burke Francis P | Methods and apparatus for signal processing associated with phase change distillation |
US8206557B2 (en) * | 2006-11-08 | 2012-06-26 | Hydrologic Industries, Inc. | Methods and apparatus for distillation of shallow depth fluids |
US8202401B2 (en) * | 2006-11-08 | 2012-06-19 | Hydrologic Industries, Inc. | Methods and apparatus for distillation using phase change energy |
US7547984B2 (en) | 2006-12-22 | 2009-06-16 | Genedics Llc | System and method for creating a networked infrastructure distribution platform of small wind energy gathering devices |
US7950143B2 (en) | 2006-12-22 | 2011-05-31 | Genedics Clean Energy, Llc | Method for creating micro/nano wind energy gathering devices |
US7495351B2 (en) * | 2006-12-22 | 2009-02-24 | Genedics Llc | System and method for creating a networked infrastructure distribution platform of solar energy gathering devices |
US7576444B2 (en) * | 2006-12-22 | 2009-08-18 | Genedics Llc | Micro turbine sheet design for gathering wind energy |
US20080149302A1 (en) * | 2006-12-22 | 2008-06-26 | Fein Gene S | System and method for creating an open loop with optional closed loop riparian geothermal infrastructure |
US7638891B2 (en) * | 2006-12-22 | 2009-12-29 | Genedics Clean Energy, Llc | Wind turbine and solar gathering hybrid sheets |
US20080149573A1 (en) * | 2006-12-22 | 2008-06-26 | Genedics Llc | System and Method for Desalinating Water Using Alternative Energy |
US7737571B2 (en) * | 2006-12-22 | 2010-06-15 | Genedics Clean Energy, Llc | System and method for creating a networked infrastructure distribution platform of fixed hybrid solar wind energy generating devices |
US20100252088A1 (en) * | 2006-12-22 | 2010-10-07 | Fein Gene S | System and Method for Creating a Networked Vehicle Infrastructure Distribution Platform of Solar Energy Gathering Devices |
US20080148732A1 (en) * | 2006-12-22 | 2008-06-26 | Genedics Llc | System and Method for Creating a Geothermal Roadway Utility |
US20080148733A1 (en) * | 2006-12-22 | 2008-06-26 | Genedics Llc | System and method for creating a closed-loop riparian geothermal infrastructure |
US7909567B2 (en) * | 2006-12-22 | 2011-03-22 | Genedics Clean Energy, Llc | Stratum deployment of wind turbines |
US7498684B2 (en) * | 2006-12-22 | 2009-03-03 | Genedics Llc | System and method for creating a portable networked vehicle infrastructure distribution platform of small wind gathering devices |
US7492053B2 (en) * | 2006-12-22 | 2009-02-17 | Genedics Llc | System and method for creating a networked vehicle infrastructure distribution platform of small wind gathering devices |
US7741727B2 (en) * | 2006-12-22 | 2010-06-22 | Genedics Clean Energy, Llc | System and method for creating a networked infrastructure distribution platform of small fixed and vehicle based wind energy gathering devices along roadways |
US7566980B2 (en) * | 2006-12-22 | 2009-07-28 | Genedics Clean Energy, Llc | System and method for creating a geothermal roadway utility with alternative energy pumping system |
US7501713B2 (en) * | 2006-12-22 | 2009-03-10 | Genedics Llc | System and method for creating a networked infrastructure roadway distribution platform of solar energy gathering devices |
US8216431B1 (en) | 2007-04-24 | 2012-07-10 | Mark Edward Tellam | Passive liquid distillation system |
US11884555B2 (en) | 2007-06-07 | 2024-01-30 | Deka Products Limited Partnership | Water vapor distillation apparatus, method and system |
EP3730458A1 (en) * | 2007-06-07 | 2020-10-28 | DEKA Products Limited Partnership | Water vapor distillation apparatus, method and system |
US8220663B2 (en) * | 2007-10-12 | 2012-07-17 | Xylem Ip Holdings Llc | Multiple inlet tube dispensing system |
JP5017057B2 (ja) * | 2007-10-26 | 2012-09-05 | 株式会社日立製作所 | ヒートポンプシステム及びその運用方法並びに蒸気蒸発器システム |
US20090134004A1 (en) * | 2007-11-27 | 2009-05-28 | Asprey William J | Driving or driven distiller with heat pump function |
US8986253B2 (en) | 2008-01-25 | 2015-03-24 | Tandem Diabetes Care, Inc. | Two chamber pumps and related methods |
JP5191792B2 (ja) * | 2008-05-07 | 2013-05-08 | ヤンマー株式会社 | 定置式エンジンの冷却水回路 |
CN101434419B (zh) * | 2008-06-02 | 2013-04-24 | 肖光宇 | 一种内燃发动机用纯净水的回收与制取设置 |
MX367394B (es) | 2008-08-15 | 2019-08-20 | Deka Products Lp | Aparato expendedor de agua. |
US8408421B2 (en) | 2008-09-16 | 2013-04-02 | Tandem Diabetes Care, Inc. | Flow regulating stopcocks and related methods |
US8650937B2 (en) | 2008-09-19 | 2014-02-18 | Tandem Diabetes Care, Inc. | Solute concentration measurement device and related methods |
US9044693B2 (en) * | 2011-02-15 | 2015-06-02 | Purestream Services, Llc | Controlled-gradient, accelerated-vapor-recompression apparatus and method |
FR2941629B1 (fr) * | 2009-02-04 | 2012-01-20 | Roland Laruelle | Dispositif de distillation avec recuperation de chaleur |
JP5298949B2 (ja) * | 2009-02-26 | 2013-09-25 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 | 淡水化装置 |
EP2724739B1 (en) | 2009-07-30 | 2015-07-01 | Tandem Diabetes Care, Inc. | Portable infusion pump system |
US8297070B2 (en) * | 2010-02-16 | 2012-10-30 | Pryor Greg L | Race car cooler |
WO2011127573A1 (en) * | 2010-04-12 | 2011-10-20 | Vaporpure Holdings Ltd. | Multi-use power generation and water purification system |
CN103108834B (zh) * | 2010-04-19 | 2014-12-31 | 科学工业研究委员会 | 一种用于由地下盐水生产饮用水的脱盐装置 |
CN102905768B (zh) * | 2010-04-30 | 2014-11-05 | 上原春男 | 纯净液体制造装置 |
CA2801236A1 (en) * | 2010-06-09 | 2011-12-15 | Horizon Oilfield Solutions Inc. | A liquid contaminant concentrator apparatus and method of use |
CN103619372A (zh) | 2011-03-23 | 2014-03-05 | 纳科斯达格医药股份有限公司 | 腹膜透析系统、装置和方法 |
US9861733B2 (en) | 2012-03-23 | 2018-01-09 | Nxstage Medical Inc. | Peritoneal dialysis systems, devices, and methods |
US11352267B2 (en) | 2011-07-15 | 2022-06-07 | Deka Products Limited Partnership | Water distillation apparatus, method and system |
US10759676B2 (en) | 2011-07-15 | 2020-09-01 | Deka Products Limited Partnership | Water vapor distillation apparatus, method and system |
US20130106191A1 (en) * | 2011-07-26 | 2013-05-02 | Claudia Iovino | Renewable mobile resource station |
US20150068399A1 (en) * | 2011-12-14 | 2015-03-12 | Heiner Kösters | Device and Method for Evacuating a Chamber and Purifying the Gas Extracted From Said Chamber |
US20140034475A1 (en) | 2012-04-06 | 2014-02-06 | Deka Products Limited Partnership | Water Vapor Distillation Apparatus, Method and System |
US9180242B2 (en) | 2012-05-17 | 2015-11-10 | Tandem Diabetes Care, Inc. | Methods and devices for multiple fluid transfer |
US9555186B2 (en) | 2012-06-05 | 2017-01-31 | Tandem Diabetes Care, Inc. | Infusion pump system with disposable cartridge having pressure venting and pressure feedback |
US9238100B2 (en) | 2012-06-07 | 2016-01-19 | Tandem Diabetes Care, Inc. | Device and method for training users of ambulatory medical devices |
WO2014018896A1 (en) | 2012-07-27 | 2014-01-30 | Deka Products Limited Partnership | Control of conductivity in product water outlet for evaporation apparatus |
US10017399B2 (en) * | 2012-09-19 | 2018-07-10 | Deka Products Limited Partnership | Apparatus, system and method for resource distribution |
US9936596B2 (en) * | 2012-09-19 | 2018-04-03 | Deka Products Limited Partnership | Apparatus, system and method for resource distribution |
FR2998301B1 (fr) * | 2012-11-22 | 2016-01-01 | Axens | Methode de recuperation de chaleur a basse temperature et application de la methode au complexe aromatique |
KR101534255B1 (ko) * | 2013-01-03 | 2015-07-09 | (주)세진영테크 | 에너지 저감형 증류수 제조장치 |
US9173998B2 (en) | 2013-03-14 | 2015-11-03 | Tandem Diabetes Care, Inc. | System and method for detecting occlusions in an infusion pump |
JP6692059B2 (ja) * | 2013-06-05 | 2020-05-13 | 大川原化工機株式会社 | 濃縮装置および濃縮方法 |
WO2015014387A1 (fr) * | 2013-07-29 | 2015-02-05 | Francois-Mathieu Winandy | Procedes et installations de dessalement d'eau par distillation a compression mecanique de vapeur |
GB2522054A (en) * | 2014-01-13 | 2015-07-15 | Ansell Harman Entpr Ltd | Disaster recovery engine |
US9783431B2 (en) | 2014-05-28 | 2017-10-10 | Katz Water Tech, Llc | Apparatus and method to remove contaminates from a fluid |
CN104084357B (zh) * | 2014-07-14 | 2016-04-27 | 马军 | 热泵与分子筛吸附转轮联合循环有机溶剂回收装置 |
JP6502078B2 (ja) * | 2014-12-12 | 2019-04-17 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 圧縮機 |
US10837443B2 (en) | 2014-12-12 | 2020-11-17 | Nuovo Pignone Tecnologic - SRL | Liquid ring fluid flow machine |
NL2014285B1 (nl) * | 2015-02-12 | 2016-10-13 | Rio Boxx Holding B V | Pompsysteem. |
CN105091632B (zh) * | 2015-09-11 | 2016-12-14 | 重庆市鑫耀机械厂 | 液体蒸馏冷却一体机 |
JP6661939B2 (ja) * | 2015-09-29 | 2020-03-11 | ダイキン工業株式会社 | ロータ |
GB201522888D0 (en) * | 2015-12-24 | 2016-02-10 | Halloy Guillaume And Halloy Helene And Halloy Louis And Halloy Elise | Power generation using liquids with different vapour pressures |
DE102016013388A1 (de) * | 2016-11-11 | 2018-05-17 | Mann+Hummel Gmbh | Filtersystem und Filterelement |
CN106651845B (zh) * | 2016-12-16 | 2019-10-11 | 天津大学 | 一种土石坝填筑施工过程中料界污染实时监控方法 |
US10864482B2 (en) | 2017-08-24 | 2020-12-15 | Katz Water Tech, Llc | Apparatus system and method to separate brine from water |
US11713258B2 (en) | 2017-08-24 | 2023-08-01 | Katz Water Tech, Llc | Apparatus system and method to extract minerals and metals from water |
US11034605B2 (en) | 2018-03-29 | 2021-06-15 | Katz Water Tech, Llc | Apparatus system and method to extract minerals and metals from water |
CN108114493B (zh) * | 2018-01-22 | 2023-07-07 | 南京工程学院 | 一种热源塔溶液浓缩装置及其浓缩方法 |
AU2019228526B2 (en) | 2018-02-28 | 2021-11-25 | Nxstage Medical, Inc. | Fluid preparation and treatment devices, methods, and systems |
US11441487B2 (en) | 2018-04-27 | 2022-09-13 | Concepts Nrec, Llc | Turbomachine with internal bearing and rotor-spline interface cooling and systems incorporating the same |
GB201815616D0 (en) * | 2018-09-25 | 2018-11-07 | Clean Water Designs Ltd | Apparatus and method |
AU2019361701B2 (en) | 2018-10-15 | 2023-11-09 | Deka Products Limited Partnership | Water distillation apparatus, method and system |
CN109381878A (zh) * | 2018-12-21 | 2019-02-26 | 北京师范大学 | 一种节能环保节水型旋转蒸发浓缩装置 |
RU191262U1 (ru) * | 2019-04-24 | 2019-07-31 | Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОПРОМ-СЕРВИС" | Установка когенерационная на базе двигателя внешнего сгорания |
WO2020223210A1 (en) * | 2019-05-01 | 2020-11-05 | Evoqua Water Technologies Llc | Docking station for mobile deionization trailers and related methods |
CN110028121B (zh) * | 2019-05-10 | 2021-10-22 | 成都三顶环保科技有限公司 | 脱硫废水处理系统 |
CN110357188B (zh) * | 2019-07-09 | 2021-11-09 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 | 一种燃气内燃机式机械蒸汽再压缩系统及控制方法 |
CN110307380A (zh) * | 2019-07-16 | 2019-10-08 | 艾思瑞流体控制有限公司 | 一种延长给水再循环中调节阀使用寿命的方法 |
CN110649853B (zh) * | 2019-09-26 | 2021-01-05 | 浙江工业大学 | 一种无传感器的间歇式流体自动定量投加方法 |
IT201900025564A1 (it) * | 2019-12-24 | 2021-06-24 | Angelo Perugini | Pompa per vuoto o compressore con parete generata da effetti centrifughi di un liquido. |
CN111035960B (zh) * | 2019-12-31 | 2023-06-13 | 昆明弘承食品科技有限公司 | 一种带有预先过滤功能的浆液用萃取设备及其使用方法 |
GB202004347D0 (en) * | 2020-03-25 | 2020-05-06 | Clean Water Designs Ltd | Distillation apparatus |
DE102020108989A1 (de) * | 2020-04-01 | 2021-10-07 | Grohe Ag | Wasserzähler und Verfahren zur Befestigung eines Wasserzählers an einer Wasserleitung |
CN111921306B (zh) * | 2020-07-31 | 2022-03-22 | 常州多单微电子设备有限公司 | 油烟废气废水处理系统 |
CN112763535B (zh) * | 2020-12-27 | 2022-04-08 | 常州市双固顿达机电科技有限公司 | 一种化纤长丝卷曲收缩率试验方法及试验设备 |
CN113171627B (zh) * | 2021-04-14 | 2022-01-18 | 响水中山生物科技有限公司 | 一种可调节式灭草松生产中的蒸馏装置 |
CN114534290B (zh) * | 2022-02-24 | 2023-08-04 | 安阳工学院 | 一种基于蒸汽动力学的化工蒸馏装置 |
CN115561000B (zh) * | 2022-04-12 | 2024-02-23 | 无锡锡州机械有限公司 | 一种大功率高强度不锈钢热交换器检测装置 |
CN114768280B (zh) * | 2022-05-20 | 2023-08-15 | 广西桂平悦达香料有限公司 | 一种肉桂油用蒸馏分离装置 |
CN116870556B (zh) * | 2023-09-06 | 2023-11-14 | 四川省建筑科学研究院有限公司 | 一种污水过滤设备 |
Family Cites Families (541)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US488373A (en) | 1892-12-20 | John edward touch | ||
US327875A (en) | 1885-10-06 | Valve | ||
US124805A (en) | 1872-03-19 | Improvement in apparatus for converting reciprocating into rotary motion | ||
US120222A (en) | 1871-10-24 | Improvement in pitmen-connections for steam-engines | ||
US321313A (en) | 1885-06-30 | Steam-engine | ||
US55516A (en) | 1866-06-12 | Improvement in steam-engines | ||
US399665A (en) | 1889-03-19 | Samuel hatt | ||
US388654A (en) | 1888-08-28 | John erwood | ||
US1324515A (en) | 1919-12-09 | Air-regulator | ||
US646406A (en) | 1899-05-17 | 1900-04-03 | Charles A Anderson | Hot-air fan-motor. |
US1089651A (en) | 1913-10-23 | 1914-03-10 | Gregory Kovalavich | Motion-converter. |
US1179097A (en) | 1915-05-03 | 1916-04-11 | Stephen D Hartog | Piston-ring. |
US1386020A (en) | 1918-12-23 | 1921-08-02 | Rosanoff Process Company | Fractionating apparatus |
US1413521A (en) | 1920-08-11 | 1922-04-18 | Edgar Long J | Piston ring |
US1595244A (en) * | 1921-11-28 | 1926-08-10 | Griscom Russell Co | Density regulator for concentrating evaporators |
DE445033C (de) | 1922-12-12 | 1927-05-28 | Heinrich Schieferstein | Kraftuebertragungsvorrichtung fuer doppelt wirkende Kolbenkraftmaschinen |
US1658063A (en) | 1923-08-24 | 1928-02-07 | Stancliffe Engineering Corp | Plural-stage heater |
US1769375A (en) | 1923-12-17 | 1930-07-01 | John C Leary | Piston-guiding means |
US1668532A (en) | 1924-09-08 | 1928-05-01 | W L Stewart | Rotary machine |
US1877106A (en) | 1929-06-29 | 1932-09-13 | Williams Judson | Piston and ring assembly |
US1840389A (en) | 1930-02-18 | 1932-01-12 | Charles E Eubank | Mechanical movement |
US1866702A (en) | 1930-04-15 | 1932-07-12 | Cooper Bessemer Corp | Driving connection |
US1831574A (en) | 1930-05-26 | 1931-11-10 | Ernest C Norton | Piston ring |
US1971816A (en) * | 1930-09-30 | 1934-08-28 | Eugene G Campbell | Method and apparatus for the control of evaporating processes |
GB395374A (en) | 1931-12-12 | 1933-07-12 | Paul Kleinewefers | Improvements in tubular heat exchange apparatus more particularly for heating air by flue gases |
GB399665A (en) | 1932-11-16 | 1933-10-12 | G & J Weir Ltd | Improvements in rotary gas pumps |
GB422823A (en) | 1934-03-22 | 1935-01-18 | Harold Livsey | Improved construction of sleeve used with tubes of heat exchangers |
US2067049A (en) | 1934-04-23 | 1937-01-05 | Campbell Wyant & Cannon Co | Internal combustion engine |
US2155278A (en) | 1934-06-28 | 1939-04-18 | Westinghouse Air Brake Co | Vehicle heating apparatus |
US2132150A (en) | 1935-06-29 | 1938-10-04 | Pennsylvania Petroleum Res Cor | Apparatus for treating mineral oils |
FR809791A (fr) | 1935-09-20 | 1937-03-10 | Rolls Royce | Refroidisseur d'huile pour aéronefs |
US2170099A (en) | 1936-12-15 | 1939-08-22 | Tilling Stevens Ltd | Engine having diametrically opposed cylinders |
US2176657A (en) | 1937-02-17 | 1939-10-17 | Rca Corp | Air cooling for thermionic tubes |
US2142747A (en) | 1937-06-11 | 1939-01-03 | Ernest F Fisher | Evaporative condenser |
US2289984A (en) | 1940-07-12 | 1942-07-14 | Westinghouse Electric & Mfg Co | Air cooler for power tubes |
US2337294A (en) | 1942-02-18 | 1943-12-21 | Taylor Winfield Corp | Fabrication method |
US2390436A (en) | 1943-12-29 | 1945-12-04 | American Locomotive Co | Heat exchanger |
US2419234A (en) | 1944-03-11 | 1947-04-22 | Scovill Manufacturing Co | Cooling unit |
GB607290A (en) | 1944-04-18 | 1948-08-27 | Francis Leopold Melvill | Improvements in gas or vapour and liquid contacting apparatus |
US2453375A (en) | 1944-08-28 | 1948-11-09 | Kollsman Paul | Compressor |
US2449587A (en) | 1944-12-15 | 1948-09-21 | Little Inc A | Vertical heating and circulating tube still |
GB675161A (en) | 1945-08-07 | 1952-07-09 | Philips Nv | Improvements in or relating to hot-gas reciprocating engines |
US2595457A (en) | 1947-06-03 | 1952-05-06 | Air Preheater | Pin fin heat exchanger |
US2688228A (en) | 1947-06-06 | 1954-09-07 | Hartford Nat Bank & Trust Co | Heat exchanger for hot gas engines |
US2564100A (en) | 1947-08-07 | 1951-08-14 | Hartford Nat Bank & Trust Co | Hot gas apparatus including a regenerator |
US2532267A (en) | 1948-02-09 | 1950-11-28 | Boston Marine Works Inc | Method of and apparatus for compressing vapors |
GB689484A (en) | 1949-08-17 | 1953-03-25 | Philips Nv | Improvements in or relating to heat exchangers |
DE912263C (de) | 1949-10-11 | 1954-06-14 | Heinrich Genannt Heinz Schmidt | Sammelheizungskessel fuer Warmwasser- oder Dampfheizungsanlagen |
GB704002A (en) | 1950-02-10 | 1954-02-17 | Philips Nv | Improvements in hot-gas reciprocating engines |
BE532891A (zh) | 1951-01-31 | |||
US2863501A (en) * | 1951-08-24 | 1958-12-09 | William H Farnsworth | Method and apparatus for evaporating salt brine or the like |
FR1063612A (fr) | 1951-09-26 | 1954-05-05 | Philips Nv | Brûleur comportant une gaine entourant la chambre de combustion |
US2644308A (en) | 1952-08-21 | 1953-07-07 | Gen Electric | Feedwater heater arrangement for steam turbine power plants |
NL196029A (zh) | 1954-03-30 | |||
DE1015691B (de) * | 1955-02-05 | 1957-09-12 | Siemens Ag | Fluessigkeitsringpumpe mit umlaufendem Gehaeuse |
US2791891A (en) | 1955-06-22 | 1957-05-14 | Lance General W Ace | Refrigeration heat exchange circuit |
US2830832A (en) | 1955-07-01 | 1958-04-15 | Gen Motors Corp | Fluid seal |
US2924292A (en) * | 1956-02-16 | 1960-02-09 | Cons Electrodynamics Corp | Apparatus for pumping |
US3000795A (en) * | 1956-02-29 | 1961-09-19 | Aqua Chem Inc | Acid feed treatment |
US3266566A (en) | 1956-12-17 | 1966-08-16 | Huet Andre | Multi-component heat exchanger |
DE1741632U (de) * | 1957-01-22 | 1957-03-21 | Boll & Kirch G M B H | Filter mit reinigungsvorrichtung. |
GB892962A (en) | 1957-12-05 | 1962-04-04 | Philips Nv | Improvements in or relating to heat exchangers |
GB860689A (en) | 1958-02-28 | 1961-02-08 | David Geoffrey Randall | Improvements in or relating to packed columns or column packings for distillation and like purposes |
US2966382A (en) | 1958-05-26 | 1960-12-27 | Ernest R Olsen | Wear-resistant piston |
US3097896A (en) | 1959-06-10 | 1963-07-16 | Wasley Products Inc | Bearing seal |
US3094133A (en) * | 1959-07-22 | 1963-06-18 | Earl E Treanor | Chemical feed and blowdown system |
GB917278A (en) | 1959-08-05 | 1963-01-30 | Central Electr Generat Board | Improvements in or relating to heat exchangers |
GB919897A (en) | 1960-06-22 | 1963-02-27 | British Oxygen Co Ltd | Fractionating column and plate unit therefor |
US3059418A (en) | 1961-03-07 | 1962-10-23 | Gen Motors Corp | Hydrostatic bearing means for an engine drive mechanism |
GB935178A (en) * | 1961-04-26 | 1963-08-28 | Aqua Chem Inc | Maintaining free from scale the heating surfaces of evaporators |
CH386775A (de) * | 1961-10-06 | 1965-01-15 | Escher Wyss Ag | Geschlossene Wärmekraftanlage mit Kreislauf eines gasförmigen Arbeitsmittels und Abwärmeverwertung in einer Destillationsanlage |
US3092091A (en) | 1962-03-16 | 1963-06-04 | Thomas W Bosley | Crankcase evacuation system |
US3293480A (en) | 1963-05-24 | 1966-12-20 | Varian Associates | Pole piece and collector assembly for high frequency electron discharge device with cooling ribs |
US3390057A (en) * | 1964-12-14 | 1968-06-25 | Waterdome Corp | Apparatus for vapor compression distillation of water |
FR87683E (fr) | 1965-02-05 | 1966-06-03 | Inst Nat Rech Chimique | Perfectionnements apportés aux matériaux de garnissage de filtres biologiques |
DE1503605B2 (de) | 1965-04-28 | 1971-05-27 | Siemens AG, 1000 Berlin u 8000 München | Rueckschlagventil fuer eine fluessigkeitsringgaspumpe |
US3456952A (en) | 1965-09-23 | 1969-07-22 | Ramsey Corp | Compression piston rings |
US3787457A (en) | 1966-02-24 | 1974-01-22 | R Mod | Vinyl chloride plastic compositions and certain plasticizers therefor |
US3493468A (en) * | 1966-03-24 | 1970-02-03 | Giovanni Mascarini Soc Ing | Apparatus for automatic starting and control of vapor compression distillation |
DE1614620B2 (de) | 1966-07-09 | 1976-04-22 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Kernkraftwerk mit co tief 2 - kuehlung |
US3455791A (en) * | 1966-12-06 | 1969-07-15 | Nash Engineering Co | Vapor compression distillation with lobe ring compressor |
US3431788A (en) | 1967-03-01 | 1969-03-11 | Philips Corp | Piston rod guide for rhombic drive stirling cycle apparatus |
US3461041A (en) * | 1967-05-29 | 1969-08-12 | Travis C Snyder | Vapor compression distillation of chemically treated degassed saline water |
US3480513A (en) * | 1967-06-26 | 1969-11-25 | Howe Baker Eng | Process for the desalinization of brackish waters |
US3477226A (en) | 1968-02-27 | 1969-11-11 | Gen Motors Corp | Heat pump heat rejection system for a closed cycle hot gas engine |
NL6811589A (zh) | 1968-08-15 | 1970-02-17 | ||
US3575853A (en) * | 1968-12-24 | 1971-04-20 | Lab Betz Inc | Waste water treatment |
US3635283A (en) | 1969-01-17 | 1972-01-18 | Garrett Corp | Modular heat exchanger |
US3583830A (en) * | 1969-01-21 | 1971-06-08 | Frank W Bailey | Liquid fuel burning apparatus |
US3572379A (en) | 1969-02-19 | 1971-03-23 | Timken Co | Bearing vent construction and process of manufacturing the same |
US3664509A (en) | 1969-11-04 | 1972-05-23 | Trw Inc | Fluids flow system with self-flushing revolving filter |
FR2067119A1 (zh) | 1969-11-07 | 1971-08-20 | Guillon Marcel | |
BE759602A (fr) * | 1969-12-05 | 1971-04-30 | Ici Ltd | Condensation des hydrocarbures halogenes |
US3603082A (en) | 1970-02-18 | 1971-09-07 | Curtiss Wright Corp | Combustor for gas turbine having a compressor and turbine passages in a single rotor element |
US3775973A (en) | 1970-05-04 | 1973-12-04 | P Hudson | Combustion products pressure generators intermittent burner cycle and engines |
US3724523A (en) | 1970-06-29 | 1973-04-03 | Metallgesellschaft Ag | Tubular structure for film evaporators |
US3846254A (en) | 1970-07-06 | 1974-11-05 | H Sephton | Interface enhancement applied to evaporation of liquids |
US3782457A (en) * | 1971-10-26 | 1974-01-01 | Rohr Corp | Recuperator and method of making |
US3789617A (en) | 1972-01-13 | 1974-02-05 | Thermocycle Inc | Thermodynamic system |
US3911694A (en) | 1972-02-22 | 1975-10-14 | Du Pont | Rotary cooling and heating apparatus |
GB1332767A (en) | 1972-05-05 | 1973-10-03 | United Stirling Ab & Co | Devices for governing the temperatures of heater heads of hog gas engines |
US3860384A (en) | 1972-05-25 | 1975-01-14 | Intelcon Rad Tech | Method to control NOX formation in fossil-fueled boiler furnaces |
US3913314A (en) | 1972-06-09 | 1975-10-21 | Westinghouse Electric Corp | System and method for operating a gas turbine electric power plant with bypass flow fueling operation to provide improved reliability and extended apparatus life |
US3807912A (en) * | 1972-09-25 | 1974-04-30 | Keller Corp | Fluid flow device having high degree of flexibility |
US3849101A (en) | 1972-11-06 | 1974-11-19 | Emhart Corp | Cooling system for glass forming mold |
US3891496A (en) | 1972-11-14 | 1975-06-24 | Austral Erwin Engineering Co | Method of heat exchange and evaporation |
US3861223A (en) | 1973-04-30 | 1975-01-21 | Anton Braun | Fixed stroke piston machines with improved counterbalancing and driving mechanism |
US3956073A (en) * | 1973-08-30 | 1976-05-11 | Wilputte Corporation | Coke oven gas and liquor collecting apparatus |
SE377163B (zh) | 1973-10-19 | 1975-06-23 | Foerenade Fabriksverken | |
US4002538A (en) | 1973-11-09 | 1977-01-11 | Pottharst Jr John E | Distillation apparatus and method |
SE426163B (sv) | 1973-11-09 | 1982-12-13 | Quimco Gmbh | Sett att medelst joniserande stralar sterilisera avloppsslam och avloppsvatten |
US3940932A (en) | 1973-11-13 | 1976-03-02 | Lance Engineering Co., Inc. | Noncombustion engine |
US3950216A (en) | 1974-01-18 | 1976-04-13 | The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration | Falling film evaporator |
IT1009381B (it) | 1974-03-25 | 1976-12-10 | Sir Soc Italiana Resine Spa | Procedimento per la dissalazione dell acqua di mare e delle acque salmastre |
GB1508996A (en) | 1974-05-20 | 1978-04-26 | Automotive Prod Co Ltd | Power plants which include at least one hot gas engine |
US3996314A (en) | 1974-05-30 | 1976-12-07 | I.C.M.S. Ltd. | Cooling apparatus |
US3924477A (en) | 1974-07-01 | 1975-12-09 | William Portelance | Crank movement mechanism |
FR2287665A1 (fr) * | 1974-10-08 | 1976-05-07 | Commissariat Energie Atomique | Procede de production de froid et dispositifs de mise en oeuvre |
US4169692A (en) | 1974-12-13 | 1979-10-02 | General Electric Company | Variable area turbine nozzle and means for sealing same |
IT1030930B (it) | 1974-12-20 | 1979-04-10 | Sir Soc Italiana Resine Spa | Procedimento per la dissalazione dell acqua di mare e delle acque salmastre |
US4057034A (en) | 1975-05-15 | 1977-11-08 | Westinghouse Electric Corporation | Process fluid cooling system |
US4008039A (en) | 1975-05-16 | 1977-02-15 | International Harvester Company | Low emission burners and control systems therefor |
US4168211A (en) | 1975-08-18 | 1979-09-18 | Pottharst Jr John E | Distillation apparatus and method |
US3956072A (en) * | 1975-08-21 | 1976-05-11 | Atlantic Fluidics, Inc. | Vapor distillation apparatus with two disparate compressors |
US4032391A (en) | 1975-09-03 | 1977-06-28 | Union Carbide Corporation | Low energy recovery compounding and fabricating systems for plastic materials |
US4199537A (en) | 1975-09-26 | 1980-04-22 | Snamprogetti S.P.A. | Liquid distributor for thin-film, tube-bundle apparatus |
IT1042794B (it) | 1975-09-26 | 1980-01-30 | Snam Progetti | Distribuzione di liquido per appareccoriature a fascio tubiero a film sottile |
US3991586A (en) | 1975-10-03 | 1976-11-16 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Solenoid controlled cold head for a cryogenic cooler |
US4067191A (en) | 1975-10-10 | 1978-01-10 | Forenade Fabriksverken | System for supplying fuel and combustion air to an external combustion engine |
US4045293A (en) | 1975-11-06 | 1977-08-30 | Cooksley Ralph D | Water purification apparatus and method |
US4028179A (en) | 1976-01-22 | 1977-06-07 | Colgate Stirling A | Nuclear reactor core safety device |
DE2604389A1 (de) | 1976-02-05 | 1977-08-18 | Metallgesellschaft Ag | Verfahren und vorrichtung zur gleichmaessigen beaufschlagung von heizrohren in fallfilmverdampfern |
US4041592A (en) | 1976-02-24 | 1977-08-16 | Corning Glass Works | Manufacture of multiple flow path body |
GB1492912A (en) | 1976-03-09 | 1977-11-23 | United Stirling Ab & Co | Hot gas engine heater head |
US4159227A (en) * | 1976-03-22 | 1979-06-26 | Sundquist Charles T | Dual temperature direct contact condenser sumps |
DE2612909A1 (de) | 1976-03-26 | 1977-10-06 | Battelle Institut E V | Stromerzeugeraggregat |
US4085588A (en) | 1976-04-05 | 1978-04-25 | Ford Motor Company | Concentric crossflow recuperator for stirling engine |
FR2353035A1 (fr) | 1976-05-26 | 1977-12-23 | Commissariat Energie Atomique | Echangeur de chaleur a tubes souples verticaux du type a descendage |
NL7801395A (nl) | 1977-02-23 | 1978-08-25 | Foerenade Fabriksverken | Werkwijze en inrichting voor het verbranden van vloeibare, gasvormige of poedervormige brandstoffen. |
SE398146B (sv) | 1977-07-05 | 1977-12-05 | Foerenade Fabriksverken | Effektreglersystem for varmgasmotorer |
NL7705363A (nl) | 1977-05-16 | 1978-11-20 | Philips Nv | Heetgasmotor. |
US4232734A (en) | 1977-06-03 | 1980-11-11 | Buehler-Miag Gmbh | Trickler heat-exchange apparatus |
DE2731451C2 (de) * | 1977-07-12 | 1978-12-14 | Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen | Flüssigkeitsringverdichter oder -vakuumpumpe |
US4260461A (en) | 1977-07-26 | 1981-04-07 | Pottharst Jr John E | Vapor compression distillation apparatus and method |
US4148211A (en) | 1978-03-22 | 1979-04-10 | Beckman Instruments, Inc. | Sampling system for engine exhaust gas analysis apparatus |
US4307572A (en) | 1978-05-15 | 1981-12-29 | New Energy Dimension Corporation | Externally cooled absorption engine |
US4255929A (en) | 1978-05-19 | 1981-03-17 | Nasa | Hot gas engine with dual crankshafts |
US4313080A (en) | 1978-05-22 | 1982-01-26 | Battery Development Corporation | Method of charge control for vehicle hybrid drive batteries |
DE2823054B1 (de) * | 1978-05-26 | 1979-09-27 | Philips Patentverwaltung | Verfahren zur Herstellung kunststoffgebundener anisotroper Dauermagnete |
SE439980B (sv) | 1978-06-02 | 1985-07-08 | United Stirling Ab & Co | Forfarande och anordning for reglering av luft/brensleblandning vid brennare av den typ som er utformade med ett evaporatorror |
US4259160A (en) | 1978-08-04 | 1981-03-31 | Aqua-Chem, Inc. | Vapor compression distiller and method |
US4343350A (en) | 1978-08-04 | 1982-08-10 | Uop Inc. | Double wall tubing assembly and method of making same |
US4231222A (en) | 1978-09-18 | 1980-11-04 | Ford Motor Company | Air fuel control system for Stirling engine |
GB2033489B (en) | 1978-10-20 | 1982-11-17 | Aga Ab | Power output control of hot gas engines |
US4191241A (en) | 1978-12-20 | 1980-03-04 | Wing Industries, Inc. | Energy exchange wheel and method of fabrication |
NL7812468A (nl) | 1978-12-22 | 1980-06-24 | Max Theodore Kardoes | Pomp van het pitot-type. |
US4330260A (en) | 1979-01-31 | 1982-05-18 | Jorgensen Lars L S | Method and apparatus for regulating the combustion in a furnace |
US4316774A (en) * | 1979-07-05 | 1982-02-23 | United Technologies Corporation | Thermoelectric integrated membrane evaporation system |
US4248296A (en) | 1979-08-07 | 1981-02-03 | Resources Conservation Company | Fluid distributor for condenser tubes |
US4305457A (en) | 1979-08-20 | 1981-12-15 | United Aircraft Products, Inc. | High density fin material |
US4265263A (en) | 1979-08-28 | 1981-05-05 | Phillips Petroleum Company | Non-linear level controller |
US4313305A (en) * | 1979-09-18 | 1982-02-02 | Dan Egosi | Feedback energy conversion system |
JPS5672285A (en) * | 1979-11-14 | 1981-06-16 | Nippon Kayaku Co Ltd | Rotary casing type liquid sealed rotary pump |
JPS5813228B2 (ja) * | 1979-12-05 | 1983-03-12 | 川崎重工業株式会社 | 重金属などを含む廃液の処理方法および装置 |
JPS56119898A (en) | 1980-02-26 | 1981-09-19 | Hitachi Ltd | Radioactive liquid waste processing system |
US4330992A (en) | 1980-04-11 | 1982-05-25 | Sunpower, Inc. | Drive mechanism for Stirling engine displacer and other reciprocating bodies |
IT1148829B (it) | 1980-05-16 | 1986-12-03 | Snam Progetti | Dispositivo per la distribuzione di liquido sotto forma di film in apparecchiature verticali di scambio termico |
US4309243A (en) | 1980-06-05 | 1982-01-05 | Sundquist Charles T | Vertical tube distillers |
IT1131270B (it) | 1980-06-05 | 1986-06-18 | Snam Progetti | Perfezionamento dell'apparecchiatura per la distribuzione di liquido in forma di film all'interno di tubi verticali |
US4387568A (en) | 1980-07-14 | 1983-06-14 | Mechanical Technology Incorporated | Stirling engine displacer gas bearing |
JPS5724463A (en) | 1980-07-16 | 1982-02-09 | Taisan Kogyo Kk | Automatic air extractor for electromagnetic plunger pump |
DE3030131A1 (de) | 1980-08-08 | 1982-03-11 | Luitpold Dipl.-Ing. 8000 München Kutzner | Zugbegrenzungseinrichtung |
US4450754A (en) | 1980-08-18 | 1984-05-29 | Liljequist Jon L | Mechanical arrangements for piston-crankshaft devices |
US4384457A (en) | 1980-10-30 | 1983-05-24 | Harvey Roger O | Hot gas engine convertor |
DE3043456C2 (de) | 1980-11-18 | 1986-12-04 | Arthur Pfeiffer Vakuumtechnik Wetzlar Gmbh, 6334 Asslar | Vakuum-Kondensationseinrichtung |
US4358268A (en) | 1980-12-15 | 1982-11-09 | Neville Warren H | Furnace system with reheated flue gas recirculation |
US4381648A (en) | 1980-12-29 | 1983-05-03 | North American Philips Corporation | Stirling cycle apparatus with metal bellows seal |
US4489242A (en) | 1981-01-22 | 1984-12-18 | Worst Marc T | Stored power system for vehicle accessories |
US4538573A (en) | 1981-01-30 | 1985-09-03 | General Dynamics Corporation | Electronic engine control |
DE3103529A1 (de) | 1981-02-03 | 1982-08-26 | Wilh. Cordes GmbH & Co Maschinenfabrik, 4740 Oelde | "buegelmaschine oder waeschemangel mit einer vorrichtung zum erzeugen von wasserdampf" |
JPS582494A (ja) * | 1981-06-25 | 1983-01-08 | Sankyo Eng Kk | 液封式回転ポンプ |
US4444675A (en) | 1981-07-16 | 1984-04-24 | Mechanical Equipment Company, Inc. | Alkaline scale abatement |
FR2510181A1 (fr) | 1981-07-21 | 1983-01-28 | Bertin & Cie | Convertisseur d'energie thermique en energie electrique a moteur stirling et generateur electrique integre |
US4416114A (en) | 1981-07-31 | 1983-11-22 | Martini William R | Thermal regenerative machine |
US4586985A (en) | 1981-11-10 | 1986-05-06 | Grumman Allied Industries, Inc. | Multi-effect rotary distillation apparatus |
JPS5895201U (ja) * | 1981-12-18 | 1983-06-28 | 木村化工機株式会社 | 機械式蒸気圧縮型蒸発装置 |
DE3151867C1 (de) | 1981-12-30 | 1983-05-05 | Kernforschungsanlage Jülich GmbH, 5170 Jülich | Keramische Wärmetauschereinrichtung zur Erwärmung von Heizungswasser und Brauchwasser |
GB2114682B (en) | 1982-02-09 | 1985-09-11 | Skf Svenska Kullagerfab Ab | Rolling bearing assemblies fitted with seals |
US4445570A (en) | 1982-02-25 | 1984-05-01 | Retallick William B | High pressure combustor having a catalytic air preheater |
US4448461A (en) | 1982-03-16 | 1984-05-15 | The Timken Company | Self-venting seal |
US4470449A (en) | 1982-04-02 | 1984-09-11 | Monsanto Company | Economizer arrangement |
HU186052B (en) | 1982-04-06 | 1985-05-28 | Energiagazdalkodasi Intezet | Spiral-grilled tube particularly for heat exchangers |
DE3219387A1 (de) | 1982-05-24 | 1983-12-01 | D.V.T. Büro für Anwendung Deutscher Verfahrenstechnik H. Morsy, 4000 Düsseldorf | Anordnung zum entsalzen von meerwasser nach dem multieffekt-verdampfungsverfahren |
DE3239816A1 (de) | 1982-05-24 | 1983-11-24 | Dvt Deutsch Verfahrenstech | Verfahren zur destillation von suesswasser aus meerwasser |
US4428630A (en) | 1982-07-02 | 1984-01-31 | The Timken Company | Sealed bearing and self-venting seal therefor |
US4442670A (en) | 1982-07-12 | 1984-04-17 | Jacob Goldman | Closed-cycle heat-engine |
US4509464A (en) | 1982-07-26 | 1985-04-09 | Hansen Herbert N W | High efficiency internal combustion steam engine |
US4434617A (en) | 1982-07-27 | 1984-03-06 | Mechanical Technology Incorporated | Start-up and control method and apparatus for resonant free piston Stirling engine |
US4413475A (en) | 1982-07-28 | 1983-11-08 | Moscrip William M | Thermodynamic working fluids for Stirling-cycle, reciprocating thermal machines |
US4671856A (en) | 1984-04-26 | 1987-06-09 | Superstill Technology, Inc. | Method for recyclying energy in counterflow heat exchange and distillation |
US4869067A (en) | 1982-09-02 | 1989-09-26 | Superstill Corporation | Method of generating power |
US5156706A (en) * | 1982-09-07 | 1992-10-20 | Sephton Hugo H | Evaporation of liquids with dispersant added |
US4539076A (en) | 1982-09-27 | 1985-09-03 | Swain R L Bibb | Vapor compression distillation system |
US4520868A (en) | 1982-11-22 | 1985-06-04 | Caterpillar Tractor Co. | Heat exchanger |
US4532985A (en) | 1983-01-20 | 1985-08-06 | Chicago Bridge & Iron Company | Falling film heat exchanger |
GB8305595D0 (en) | 1983-03-01 | 1983-03-30 | Ici Plc | Evaporator |
US4572287A (en) | 1983-04-04 | 1986-02-25 | Chicago Bridge & Iron Company | Falling film heat exchanger with film forming members |
US4433846A (en) | 1983-04-20 | 1984-02-28 | Chicago Rawhide Manufacturing Company | Readily removable shaft seal including venting tab |
FI66294C (fi) | 1983-05-20 | 1984-10-10 | Finn Aqua Ltd Oy | Destillationsanordning som arbetar enligt termokompressorprincipen |
US4537039A (en) | 1983-06-06 | 1985-08-27 | Fearon Robert E | Vapor compression distilling and salt concentrating device |
DE3324330A1 (de) | 1983-07-06 | 1985-01-24 | Hans 2000 Hamburg Sladky | Waermeuebertrager |
US4565177A (en) | 1983-09-09 | 1986-01-21 | Cummins Engine Company, Inc. | Unitized cross tie aftercooler assembly |
JPS60122255A (ja) | 1983-12-07 | 1985-06-29 | Aisin Seiki Co Ltd | スタ−リング機関の温度制御方法 |
US4597835A (en) | 1983-12-14 | 1986-07-01 | John Moss | Still |
US4521161A (en) | 1983-12-23 | 1985-06-04 | The Nash Engineering Company | Noise control for conically ported liquid ring pumps |
US4551070A (en) | 1983-12-23 | 1985-11-05 | The Nash Engineering Company | Noise control for conically ported liquid ring pumps |
DE3401121C2 (de) | 1984-01-14 | 1994-08-04 | Feres Vaclav | Dünnschichtverdampfer |
US4527394A (en) | 1984-01-17 | 1985-07-09 | Corey John A | Heater head for stirling engine |
US4585523A (en) | 1984-02-27 | 1986-04-29 | Giddings Edward H | Vapor compression distillation apparatus |
DE8411960U1 (zh) | 1984-04-16 | 1988-07-14 | Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De | |
JPS60224484A (ja) * | 1984-04-23 | 1985-11-08 | Nakano Vinegar Co Ltd | 食酢の製造法およびその装置 |
US4532765A (en) | 1984-04-30 | 1985-08-06 | Mechanical Technology Incorporated | Stirling engine with air working fluid |
US4522030A (en) | 1984-05-01 | 1985-06-11 | Mechanical Technology Incorporated | Multi-cylinder hot gas engine |
US4561940A (en) | 1984-07-09 | 1985-12-31 | Mentec Ag | Overcharge prevention arrangement |
US4577604A (en) | 1984-09-28 | 1986-03-25 | Nissan Motor Company, Limited | Control system for fuel pump for internal combustion engine |
WO1986002408A1 (en) | 1984-10-19 | 1986-04-24 | Eder Franz X | Gas compressor directly driven by heat energy |
DE3500124A1 (de) | 1985-01-04 | 1986-07-10 | Bomin-Solar GmbH & Co KG, 7850 Lörrach | Durch externe waermezufuhr betriebene, dezentrale versorgungseinheit zur wahlweisen und kombinierten erzeugung von elektrischer energie, waerme und kaelte |
JPH0435567Y2 (zh) | 1985-03-20 | 1992-08-24 | ||
US4662176A (en) | 1985-04-15 | 1987-05-05 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Heat exchanger for a Stirling engine |
US4573320A (en) | 1985-05-03 | 1986-03-04 | Mechanical Technology Incorporated | Combustion system |
US4734167A (en) | 1985-06-19 | 1988-03-29 | Mechanical Equipment Company, Inc. | Distillation apparatus |
IT8522361V0 (it) * | 1985-07-01 | 1985-07-01 | Alfredo Ponzini S R L | Dispositivo di distillazione per soluzioni acquose a termocompressione meccanica. |
US4830757A (en) | 1985-08-06 | 1989-05-16 | The Mogul Corporation | Telemetry system for water and energy monitoring |
DE3528961C3 (de) | 1985-08-13 | 1994-12-22 | Kugelfischer G Schaefer & Co | Beidseitig mit Dichtringen versehene Wellen- oder Achslagerungen mit Druckausgleich |
US4642547A (en) | 1985-08-19 | 1987-02-10 | Sunpower, Inc. | Adaptive regulation system for a linear alternator driven by a free-piston stirling engine |
JPS6250701A (ja) * | 1985-08-29 | 1987-03-05 | Seiko Epson Corp | 反射防止膜 |
US4735728A (en) * | 1985-08-29 | 1988-04-05 | Environmental Tech America, Inc. | Method for pollution control in photographic processing |
DE3676251D1 (de) | 1985-08-30 | 1991-01-31 | Mitsubishi Electric Corp | Abdichtungsvorrichtung fuer stirlingmotor. |
US4638633A (en) | 1985-10-22 | 1987-01-27 | Otters John L | External combustion engines |
US4686009A (en) | 1985-10-29 | 1987-08-11 | James W. Laney | Distillation system |
JPH0732903B2 (ja) | 1985-11-21 | 1995-04-12 | ノ−ウテイカル サ−ビスイズ ピ−テイ−ワイ リミテツド | 脱塩器のための給水レベル制御装置 |
DK7886A (da) | 1986-01-08 | 1987-07-09 | Olrik Henrik Gerner | Destillations- og afsaltningsapparat |
US4676202A (en) | 1986-05-05 | 1987-06-30 | Johnson Kenneth A | Engine cooling system |
JPS62265486A (ja) * | 1986-05-10 | 1987-11-18 | Matsushita Electric Works Ltd | ロ−タリケ−シング式液封圧縮機 |
FI76699C (fi) | 1986-06-25 | 1988-12-12 | Ahlstroem Oy | Indunstare av roertyp. |
US4809804A (en) | 1986-08-25 | 1989-03-07 | Falcon Rehabilitation Products, Inc. | Combination wheelchair and walker apparatus |
JPS6380469A (ja) * | 1986-09-25 | 1988-04-11 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 構成電池 |
US4756797A (en) | 1986-10-20 | 1988-07-12 | Kamyr, Inc. | Multiple effect evaporator with an evaporative condenser as a liquid evaporation effect |
JPS6380469U (zh) * | 1986-11-12 | 1988-05-27 | ||
US4776171A (en) * | 1986-11-14 | 1988-10-11 | Perry Oceanographics, Inc. | Self-contained renewable energy system |
FR2609154A1 (fr) | 1986-12-29 | 1988-07-01 | Pramata | Dispositif de regulation de la combustion, notamment de la teneur en oxygene des fumees de combustion par un bruleur a air souffle, procede de mise en oeuvre et bruleur equipe d'un tel dispositif |
DE3723950A1 (de) | 1987-02-03 | 1988-08-11 | Helmut Prof Dr Krauch | Regenerative waermemaschine mit einem hypozykloidischen exzenter-kurbelgetriebe |
DE3709266A1 (de) | 1987-03-20 | 1988-09-29 | Man Technologie Gmbh | In heissgasmotor integrierte lineargeneratoren |
NL8700698A (nl) | 1987-03-25 | 1988-10-17 | Bb Romico B V I O | Roterende deeltjesscheider. |
US4752697A (en) * | 1987-04-10 | 1988-06-21 | International Cogeneration Corporation | Cogeneration system and method |
US4747752A (en) | 1987-04-20 | 1988-05-31 | Somarakis, Inc. | Sealing and dynamic operation of a liquid ring pump |
US4898041A (en) | 1987-05-04 | 1990-02-06 | Islas John J | Drive linkage for reciprocating engine |
GB2205934A (en) | 1987-06-16 | 1988-12-21 | Stirling Power Systems Corp | Burner for a hot-gas engine |
US4779421A (en) | 1987-08-13 | 1988-10-25 | Fellows Oscar L | Hot gas engine |
DE3734009A1 (de) | 1987-10-08 | 1989-04-20 | Oschatz Gmbh | Waermetauscherrohr |
CA1334016C (en) | 1987-10-26 | 1995-01-17 | Brian Hartley Keane | Low pressure distillation apparatus |
US4881372A (en) | 1988-02-29 | 1989-11-21 | Aisin Seiki Kabushiki Kaisha | Stirling engine |
WO1989012201A1 (en) * | 1988-05-30 | 1989-12-14 | Siemens Aktiengesellschaft | Process plant |
USH658H (en) | 1988-06-22 | 1989-08-01 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | High effectiveness all metal heat exchanger |
US5340443A (en) | 1988-08-26 | 1994-08-23 | Aquamax Oy | Distillation apparatus with paired membrane units |
NL8802179A (nl) | 1988-09-02 | 1990-04-02 | B & D Ingenieursburo | Inrichting voor het behandelen van vloeistof voor het verhinderen en/of verwijderen van ketelsteenafzettingen. |
US4857144A (en) | 1988-09-02 | 1989-08-15 | Hanover Research Corporation | Apparatus for improved top feed distribution for falling film evaporator |
US4948514A (en) | 1988-09-23 | 1990-08-14 | Lion Capital, Ltd | Method and apparatus for separating ions from liquids to produce separate diluted and concentrated effluents |
US5061376A (en) | 1988-09-23 | 1991-10-29 | Lion Capital, Ltd. | Method for separating ions from liquids |
JPH0291461A (ja) | 1988-09-29 | 1990-03-30 | Aisin Seiki Co Ltd | スターリングエンジン |
DE3924747C2 (de) | 1988-12-14 | 1996-09-19 | Samsung Electronics Co Ltd | Gasbrenner |
US4977742A (en) | 1989-04-21 | 1990-12-18 | Stirling Thermal Motors, Inc. | Stirling engine with integrated gas combustor |
CH681353A5 (zh) | 1989-05-17 | 1993-03-15 | Aluweld Sa | |
US4901790A (en) | 1989-05-22 | 1990-02-20 | Stirling Thermal Motors, Inc. | Self-heated diffuser assembly for a heat pipe |
GB8912505D0 (en) | 1989-05-31 | 1989-07-19 | Pedersen John R C | Improvements in or relating to liquid ring machines |
US4946349A (en) | 1989-07-19 | 1990-08-07 | National Space Development Agency Of Japan | Water ring vacuum pump |
US5046331A (en) | 1989-07-25 | 1991-09-10 | Russell A Division Of Ardco, Inc. | Evaporative condenser |
US4996841A (en) | 1989-08-02 | 1991-03-05 | Stirling Thermal Motors, Inc. | Stirling cycle heat pump for heating and/or cooling systems |
US5102503A (en) * | 1989-08-04 | 1992-04-07 | Environmental Technology Group Corporation | Mobile self-contained system for on-site recovery of solvents |
US5069272A (en) | 1989-08-17 | 1991-12-03 | Stirling Technology, Inc. | Air to air recouperator |
US5045155A (en) | 1989-09-11 | 1991-09-03 | Arnold Ramsland | Centrifugal distillation apparatus |
DE3934545A1 (de) | 1989-10-17 | 1991-05-02 | Haver & Boecker | Verfahren zum herstellen von ringfoermigen, mehrlagigen waermespeichern oder waermetauschern und danach hergestellter waermespeicher oder waermetauscher |
US4984432A (en) | 1989-10-20 | 1991-01-15 | Corey John A | Ericsson cycle machine |
CN2082762U (zh) * | 1990-02-15 | 1991-08-14 | 卢航 | 热泵机 |
US5046554A (en) | 1990-02-22 | 1991-09-10 | Calsonic International, Inc. | Cooling module |
DE4005735A1 (de) | 1990-02-23 | 1991-08-29 | Bosch Gmbh Robert | Verfahren und einrichtung zur regelung/steuerung der laufruhe einer brennkraftmaschine |
JP2985217B2 (ja) | 1990-03-31 | 1999-11-29 | アイシン精機株式会社 | スターリング機関の回転数制御装置 |
US5074114A (en) | 1990-05-14 | 1991-12-24 | Stirling Thermal Motors, Inc. | Congeneration system with a stirling engine |
DE69104545T2 (de) * | 1990-05-15 | 1995-03-23 | Konishiroku Photo Ind | Vorrichtung zum Konzentrieren einer verunreinigten Flüssigkeit aus einem photographischen Verfahren. |
DE9007521U1 (zh) | 1990-05-19 | 1992-04-02 | Stirling Motors Gmbh, 5840 Schwerte, De | |
ATE101382T1 (de) | 1990-06-05 | 1994-02-15 | Schulte Hartmut Dipl Ing | Verfahren und vorrichtung zur behandlung von wasser mit einem elekro-magnetischen feld. |
US5037955A (en) | 1990-06-07 | 1991-08-06 | The Dow Chemical Company | Method for heating a viscous polyethylene solution |
DE4018943A1 (de) | 1990-06-13 | 1991-12-19 | Helmut Prof Dr Rer Nat Krauch | Kolbenmaschine |
US5003777A (en) | 1990-06-25 | 1991-04-02 | Sunpower, Inc. | Asymmetric gas spring |
US5514283A (en) | 1990-07-11 | 1996-05-07 | Stefanini; Daniel | Arrangement for and method of treating fluid |
JP2901322B2 (ja) | 1990-08-10 | 1999-06-07 | 株式会社リケン | スターリングエンジン用シール装置 |
DK201890D0 (da) * | 1990-08-23 | 1990-08-23 | Asger Gramkow | Apparat samt fremgangsmaade til rensning af emulgerede vaesker |
WO1992005675A1 (en) | 1990-09-17 | 1992-04-02 | Strix Limited | Immersion heaters |
FR2667134B1 (fr) | 1990-09-24 | 1995-07-21 | Pavese Guy | Procede d'amelioration de la combustion pour bruleur a air souffle et moyens destines a le mettre en óoeuvre. |
JP2773417B2 (ja) | 1990-09-28 | 1998-07-09 | アイシン精機株式会社 | フリーピストンスターリングエンジン |
US5054547A (en) | 1990-09-28 | 1991-10-08 | Henry Vogt Machine Co. | Vertical tube heat exchanger apparatus having resilient distributor devices and a resilient distributor device therefor |
US5065579A (en) | 1990-10-12 | 1991-11-19 | Gas Research Institute | Feedback air-fuel control system for Stirling engines |
US5053110A (en) | 1990-10-12 | 1991-10-01 | David Deutsch | Solar water distillation system |
US5411640A (en) | 1990-11-09 | 1995-05-02 | Ramsland; Arnold | Centrifugal distillation apparatus |
GB2251062B (en) | 1990-12-20 | 1995-01-11 | Electricity Ass Services Ltd | An apparatus for enabling heat transfer between a first fluid and an elongate element |
US5197863A (en) | 1990-12-28 | 1993-03-30 | The Nash Engineering Company | Bearing fluid distribution systems for liquid ring pumps with rotating lobe liners |
US5100300A (en) | 1990-12-28 | 1992-03-31 | The Nash Engineering Company | Liquid ring pumps having rotating lobe liners with end walls |
DE4102306C2 (de) | 1991-01-26 | 1993-12-16 | Goetze Ag | Ovaler Kolbenring |
US5236555A (en) | 1991-01-29 | 1993-08-17 | Athens Corp. | Apparatus for concentration of liquids |
US5472738A (en) | 1991-03-25 | 1995-12-05 | Alfa Laval Thermal Ab | Method of providing heat transfer plates with a layer of a surface protecting material |
JP3018550B2 (ja) | 1991-03-27 | 2000-03-13 | アイシン精機株式会社 | 太陽熱利用スターリング発電機 |
US5185501A (en) * | 1991-04-08 | 1993-02-09 | Oha Chi Chih | Cable shield strip |
US5168947A (en) | 1991-04-09 | 1992-12-08 | Rodenborn Eugene P | Motorized walker |
US5513697A (en) | 1991-04-17 | 1996-05-07 | Gudmundsson; Bjorn | Method and device for transfer of heat |
US5172784A (en) | 1991-04-19 | 1992-12-22 | Varela Jr Arthur A | Hybrid electric propulsion system |
US5246541A (en) | 1991-05-14 | 1993-09-21 | A. Ahlstrom Corporation | Evaporator for liquid solutions |
US5868495A (en) * | 1991-07-08 | 1999-02-09 | Hidalgo; Oscar Mario Guagnelli | Method for treating fluent materials |
DE4123938A1 (de) * | 1991-07-19 | 1993-01-21 | Friedrich Gugel | Fluessigkeitsring-vakuumpumpe |
US5161374A (en) | 1991-08-08 | 1992-11-10 | Man Technologie Aktiengesellschaft | Hot gas engine with tubular radial flow regenerators |
US5148066A (en) | 1991-08-19 | 1992-09-15 | Sunpower, Inc. | Linear generator or motor with integral magnetic spring |
JP3357384B2 (ja) | 1991-08-27 | 2002-12-16 | マツダ株式会社 | 火花点火式往復動型エンジン |
JPH0571334A (ja) | 1991-09-13 | 1993-03-23 | Toyota Central Res & Dev Lab Inc | 連続燃焼をおこなう燃焼装置における窒素酸化物低減方法およびその装置 |
DE4200688C1 (zh) | 1991-09-14 | 1992-11-26 | Erno Raumfahrttechnik Gmbh | |
FR2687079B1 (fr) * | 1992-02-12 | 1994-09-23 | Sirven | Procede, machine et installation, d'extraction par evaporation des residus solides d'une matiere fluide. |
DE4304849C2 (de) | 1992-02-21 | 2000-01-27 | Mitsubishi Electric Corp | Halbleitervorrichtung und Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung |
DE4205283C2 (de) | 1992-02-21 | 2000-07-27 | Bayerische Motoren Werke Ag | Hubkolbenmaschine mit hypozykloidischem Kurbelgetriebe, insbesondere Brennkraftmaschine |
DE4208002B4 (de) | 1992-03-13 | 2004-04-08 | Robert Bosch Gmbh | System zur Steuerung einer Brennkraftmaschine |
US5217352A (en) | 1992-04-29 | 1993-06-08 | The Nash Engineering Company | Two-stage liquid ring pump with rotating liner in first stage supported by liquid from second stage |
US5222869A (en) | 1992-05-14 | 1993-06-29 | Vooner Vacuum Pumps, Inc. | Liquid ring vacuum pump-compressor with rotor cone clearance concentrated in the seal segment |
US5177968A (en) | 1992-05-20 | 1993-01-12 | Fellows Oscar L | Radial hot gas engine |
DE4219583A1 (de) | 1992-06-15 | 1993-12-16 | Eder Franz X | Vorrichtung zur Wärmeübertragung bei hoher Temperatur auf das Arbeitsmedium von Regenerativ-Arbeits- oder Wärmemaschinen |
US5667683A (en) | 1992-06-17 | 1997-09-16 | Benian Filter Company, Inc. | Backwashable liquid filter system using rotating spray |
US5228293A (en) | 1992-07-06 | 1993-07-20 | Mechanical Technology Inc. | Low temperature solar-to-electric power conversion system |
JP3130942B2 (ja) | 1992-07-09 | 2001-01-31 | エッカー マシーネンバウ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト | ホットエア機関の原理によるエネルギ変換器 |
US5534118A (en) | 1992-08-13 | 1996-07-09 | Mccutchen; Wilmot H. | Rotary vacuum distillation and desalination apparatus |
US5597453A (en) | 1992-10-16 | 1997-01-28 | Superstill Technology, Inc. | Apparatus and method for vapor compression distillation device |
JP2814041B2 (ja) * | 1992-10-21 | 1998-10-22 | 三菱電機株式会社 | 超純水の製造方法およびその装置 |
US5294303A (en) | 1992-12-08 | 1994-03-15 | The Dow Chemical Company | Method for removing dissolved immiscible organics from am aqueous medium at ambient temperatures |
US5295794A (en) | 1993-01-14 | 1994-03-22 | The Nash Engineering Company | Liquid ring pumps with rotating liners |
US5366036A (en) | 1993-01-21 | 1994-11-22 | Perry Dale E | Power stand-up and reclining wheelchair |
US5701965A (en) | 1993-02-24 | 1997-12-30 | Deka Products Limited Partnership | Human transporter |
US5975225A (en) | 1993-02-24 | 1999-11-02 | Deka Products Limited Partnership | Transportation vehicles with stability enhancement using CG modification |
US5971091A (en) | 1993-02-24 | 1999-10-26 | Deka Products Limited Partnership | Transportation vehicles and methods |
US5735681A (en) | 1993-03-19 | 1998-04-07 | The Regents, University Of California | Ultralean low swirl burner |
DE4308888A1 (de) | 1993-03-19 | 1994-09-22 | Karl Dr Philberth | Heizanlage, die nebenbei elektrische Energie erzeugt |
US5645694A (en) * | 1993-03-31 | 1997-07-08 | Vacom Ii, L.P. | Process and apparatus for vapor compression distillation |
NL9300651A (nl) | 1993-04-16 | 1994-11-16 | Romico Hold A V V | Roterende deeltjesscheider met onevenwijdige scheidingskanalen, en een scheidingseenheid. |
US5317882A (en) | 1993-04-27 | 1994-06-07 | Ritenour Paul E | Unique water vapor vacuum refrigeration system |
DE4318936C1 (de) * | 1993-06-02 | 1994-09-29 | Mannesmann Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der Ausförderung des Rückstandes bei der Destillation von verunreinigten Flüssigkeiten |
US5409576A (en) | 1993-07-16 | 1995-04-25 | Tleimat; Badawi | Rotating evaporator device for the distillation or concentration of liquids |
US5522214A (en) | 1993-07-30 | 1996-06-04 | Stirling Technology Company | Flexure bearing support, with particular application to stirling machines |
US5415223A (en) | 1993-08-02 | 1995-05-16 | Calsonic International, Inc. | Evaporator with an interchangeable baffling system |
CA2131081C (en) * | 1993-09-16 | 2004-01-20 | Udo Segebrecht | Liquid ring gas pump |
US5673721A (en) | 1993-10-12 | 1997-10-07 | Alcocer; Charles F. | Electromagnetic fluid conditioning apparatus and method |
US5590528A (en) | 1993-10-19 | 1997-01-07 | Viteri; Fermin | Turbocharged reciprocation engine for power and refrigeration using the modified Ericsson cycle |
DE4336982A1 (de) | 1993-10-29 | 1995-05-04 | Erno Raumfahrttechnik Gmbh | Energieerzeugungseinrichtung |
DE4337020C1 (de) | 1993-10-29 | 1994-12-08 | Daimler Benz Ag | Verfahren zur Überwachung der Batterie eines Hybridfahrzeugs |
US5494135A (en) | 1993-11-08 | 1996-02-27 | Brackett; Douglas C. | Lubrication system for a conjugate drive mechanism |
US5544963A (en) | 1993-11-19 | 1996-08-13 | Koyo Seiko Co., Ltd. | Bearing seal assembly with specially dimensioned sealing lip |
US5496448A (en) | 1993-11-22 | 1996-03-05 | Texaco Inc. | Evaporation means and method |
DE4409338C2 (de) | 1993-12-24 | 1999-09-23 | Oskar Rothermel | Dampferzeuger |
DE4401247C2 (de) | 1994-01-18 | 1998-10-08 | Bosch Gmbh Robert | Wärmeübertrager |
US6024542A (en) | 1994-02-14 | 2000-02-15 | Phillips Engineering Co. | Piston pump and method of reducing vapor lock |
US5817224A (en) | 1994-02-16 | 1998-10-06 | Pitts, Jr.; M. Michael | Electrostatic device and method for enhancing chemical aggregation of particles in water suspension |
US5591317A (en) | 1994-02-16 | 1997-01-07 | Pitts, Jr.; M. Michael | Electrostatic device for water treatment |
US5599429A (en) | 1994-03-16 | 1997-02-04 | Martinstill Corporation | Water distillation system |
DE4414257A1 (de) | 1994-04-23 | 1995-10-26 | Klaus Reithofer | Verfahren zur Steuerung des Verdrängekolbens einer Freikolben-stirling-Maschine |
FR2721982A1 (fr) | 1994-06-30 | 1996-01-05 | Lakhdar Chaker | Machine a bielle inversee |
US5395215A (en) | 1994-07-26 | 1995-03-07 | The Nash Engineering Company | Supports for rotatable housing of liquid ring pumps |
DE4430619A1 (de) | 1994-08-17 | 1996-02-22 | Eduard Kirschmann | Verdampfungsanlage |
US5587054A (en) | 1994-10-11 | 1996-12-24 | Grano Environmental Corporation | Vapor compression distillation system |
US5683579A (en) | 1994-11-15 | 1997-11-04 | Liquid Separation, Inc. | Magnetic fluid conditioner and separation apparatus |
JP3050073B2 (ja) | 1994-12-22 | 2000-06-05 | トヨタ自動車株式会社 | ハイブリッド電気自動車用発電制御装置 |
US5692215A (en) | 1994-12-23 | 1997-11-25 | Gerotech, Inc. | System for generating periodic reports, generating trend analysis, and intervention in accordance with trend analysis from a detection subsystem for monitoring daily living activity |
US5558687A (en) | 1994-12-30 | 1996-09-24 | Corning Incorporated | Vertical, packed-bed, film evaporator for halide-free, silicon-containing compounds |
US5606723A (en) | 1995-01-25 | 1997-02-25 | Zpm, Inc. | Apparatus for delivering electromagnetic energy into a solution |
DE19504201C2 (de) | 1995-02-09 | 1999-03-11 | Filtan Gmbh | Vorrichtung zur Abscheidung von Flüssigkeit aus einem Gas-Flüssigkeits-Gemisch |
JPH08289407A (ja) | 1995-02-13 | 1996-11-01 | Nippon Soken Inc | ハイブリッド車の発電制御装置 |
DE29520864U1 (de) | 1995-02-18 | 1996-05-23 | Inst Luft Kaeltetech Gem Gmbh | Regenerator |
US6254734B1 (en) | 1995-03-14 | 2001-07-03 | Hugo H Sephton | Barometric evaporation process and evaporator |
US5697430A (en) | 1995-04-04 | 1997-12-16 | Wolverine Tube, Inc. | Heat transfer tubes and methods of fabrication thereof |
US5507625A (en) | 1995-04-14 | 1996-04-16 | The Nash Engineering Company | Liquid ring pumps |
DE19515775C2 (de) | 1995-04-28 | 1998-08-06 | Ficht Gmbh | Verfahren zum Ansteuern einer Erregerspule einer elektromagnetisch angetriebenen Hubkolbenpumpe |
US5590526A (en) | 1995-05-08 | 1997-01-07 | Lg Electronics Inc. | Burner for stirling engines |
US5772850A (en) * | 1995-05-11 | 1998-06-30 | Morris; Bobby D. | Apparatus for vapor compression distillation |
US5588596A (en) | 1995-05-25 | 1996-12-31 | American Standard Inc. | Falling film evaporator with refrigerant distribution system |
US5614086A (en) | 1995-06-05 | 1997-03-25 | Hill; David D. | Method and apparatus for removing contaminants from a water supply |
CA2151881A1 (en) | 1995-06-15 | 1996-12-16 | Nazir Dosani | Programmable thermostat to reduce bacterial proliferation to prevent legionellosis |
NO300186B1 (no) * | 1995-07-13 | 1997-04-21 | Haga Engineering As | Varmepumpe med lukket kjölemediumkretslöp for transport av varme fra en luftström til en annen |
SE504799C2 (sv) | 1995-08-23 | 1997-04-28 | Swep International Ab | Trekrets-värmeväxlare |
DE19532135A1 (de) | 1995-08-31 | 1997-03-06 | Clouth Gummiwerke Ag | Antriebssystem, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, und Verfahren zum Betreiben desselben |
US5653582A (en) | 1995-09-26 | 1997-08-05 | The Nash Engineering Company | Fluid bearing pad arrangement for liquid ring pump systems |
US5725778A (en) * | 1995-10-17 | 1998-03-10 | Electronic Descaling 2000, Inc. | Current driver for electronic descaling |
US5670041A (en) | 1995-10-17 | 1997-09-23 | Electronic De-Scaling 2000,Inc. | Reduced corrosion electronic descaling technology |
US5951856A (en) | 1995-10-17 | 1999-09-14 | Electronic Descaling 2000, Inc. | Water hardness reduction through interactive molecular agitation and filtration |
US5846414A (en) | 1996-10-23 | 1998-12-08 | Electronic Descaling 2000, Inc. | Electronic scale reduction by eccentrically positioned coils |
DE19540271C1 (de) | 1995-10-28 | 1996-11-07 | Gea Ecoflex Gmbh | Plattenwärmetauscher |
US5682845A (en) | 1995-11-01 | 1997-11-04 | Walbro Corporation | Fuel delivery system for hand-held two-stroke cycle engines |
DE29517615U1 (de) | 1995-11-07 | 1995-12-21 | Festo Kg | Fluidbetätigter Arbeitszylinder |
US5755970A (en) * | 1995-12-06 | 1998-05-26 | Fourqurean; George Earl | Method for reduction of pipeline accumulation |
US5580448A (en) | 1995-12-28 | 1996-12-03 | Brandreth, Iii; John B. | Chemical dispenser |
CA2167127A1 (en) | 1996-01-12 | 1997-07-13 | James Munro | Water distillation apparatus |
US5771694A (en) | 1996-01-26 | 1998-06-30 | Stirling Thermal Motors, Inc. | Crosshead system for stirling engine |
US5683586A (en) | 1996-02-05 | 1997-11-04 | Harcourt; Gregory A. | Method and apparatus for magnetically treating a fluid |
US5968321A (en) | 1996-02-13 | 1999-10-19 | Ridgewood Waterpure Corporation | Vapor compression distillation system and method |
US5710536A (en) | 1996-02-14 | 1998-01-20 | Electronic De-Scaling 2000, Inc. | Adaptive coil wrap apparatus |
US5729987A (en) | 1996-02-27 | 1998-03-24 | Miller; Joel V. | Desalinization method and apparatus |
US5761903A (en) * | 1996-03-04 | 1998-06-09 | Straka; Benedict J. | Loop combustion system |
US5734255A (en) * | 1996-03-13 | 1998-03-31 | Alaska Power Systems Inc. | Control system and circuits for distributed electrical power generating stations |
US5626102A (en) | 1996-03-14 | 1997-05-06 | Nir; Ari | Heat recovery system for a boiler and a boiler provided therewith |
US5864770A (en) | 1996-03-14 | 1999-01-26 | Ziph; Benjamin | Speed and power control of an engine by modulation of the load torque |
US5875863A (en) | 1996-03-22 | 1999-03-02 | Hyrum T. Jarvis | Power system for extending the effective range of hybrid electric vehicles |
DE19612616C2 (de) | 1996-03-29 | 2002-03-07 | Sipra Patent Beteiligung | Stirlingmotor |
US5743091A (en) | 1996-05-01 | 1998-04-28 | Stirling Technology Company | Heater head and regenerator assemblies for thermal regenerative machines |
US5738766A (en) * | 1996-05-17 | 1998-04-14 | Nathan Jefferson Enterprises, Inc. | Device for neutralizing and preventing formation of scale and method |
US5957194A (en) | 1996-06-27 | 1999-09-28 | Advanced Thermal Solutions, Inc. | Plate fin heat exchanger having fluid control means |
US5642618A (en) | 1996-07-09 | 1997-07-01 | Stirling Technology Company | Combination gas and flexure spring construction for free piston devices |
FR2751402B1 (fr) | 1996-07-19 | 1998-10-09 | Packinox Sa | Installation d'echange thermique entre au moins trois fluides |
US5740834A (en) | 1996-08-02 | 1998-04-21 | Exxon Research And Engineering Company | Reverse angle integrally counter-weighted trickle valve |
US5858177A (en) * | 1996-08-07 | 1999-01-12 | Morris; Bobby D. | Process and apparatus for vapor compression distillation using plate and frame heat exchanger |
US5899071A (en) | 1996-08-14 | 1999-05-04 | Mcdonnell Douglas Corporation | Adaptive thermal controller for heat engines |
US5920133A (en) | 1996-08-29 | 1999-07-06 | Stirling Technology Company | Flexure bearing support assemblies, with particular application to stirling machines |
US6380637B1 (en) * | 1996-09-19 | 2002-04-30 | Ztek Corporation | Off-board station and an electricity exchanging system suitable for use with a mobile vehicle power system |
US5814192A (en) | 1996-10-03 | 1998-09-29 | Terra Mannix Inc. | Vapor compression distillation apparatus |
DE19745167A1 (de) | 1996-10-14 | 1998-06-10 | Volkswagen Ag | Anordnung mit einer Stirlingmaschine |
US5776334A (en) * | 1996-10-24 | 1998-07-07 | Electronic Descaling 2000, Inc. | Electronic scale reduction technique |
TW347464B (en) | 1996-11-15 | 1998-12-11 | Sanyo Electric Co | Stirling cycle machine |
US5722255A (en) * | 1996-12-04 | 1998-03-03 | Brasz; Joost J. | Liquid ring flash expander |
JP3507317B2 (ja) | 1996-12-20 | 2004-03-15 | 富士通株式会社 | 蒸留装置及び蒸留方法 |
US5810976A (en) | 1996-12-23 | 1998-09-22 | Grand Environmental Corporation | Device for processing water having high concentrations of scale forming compounds and high solids content in a high efficiency vapor compression distillation system |
US5859482A (en) | 1997-02-14 | 1999-01-12 | General Electric Company | Liquid cooled electric motor frame |
US5755100A (en) | 1997-03-24 | 1998-05-26 | Stirling Marine Power Limited | Hermetically sealed stirling engine generator |
JPH10290533A (ja) | 1997-04-14 | 1998-10-27 | Honda Motor Co Ltd | バッテリ充電システム |
JP3536581B2 (ja) | 1997-04-16 | 2004-06-14 | 日産自動車株式会社 | ハイブリッド電気自動車の発電制御装置 |
AT406514B (de) | 1997-04-28 | 2000-06-26 | Vaillant Gmbh | Verfahren zur zündung eines gasbeheizten brenners |
US5834784A (en) | 1997-05-02 | 1998-11-10 | Triton Thalassic Technologies, Inc. | Lamp for generating high power ultraviolet radiation |
US5929538A (en) | 1997-06-27 | 1999-07-27 | Abacus Controls Inc. | Multimode power processor |
US5961295A (en) | 1997-07-03 | 1999-10-05 | The Nash Engineering Company | Mixed flow liquid ring pumps |
US6247310B1 (en) | 1997-07-15 | 2001-06-19 | New Power Concepts Llc | System and method for control of fuel and air delivery in a burner of a thermal-cycle engine |
US6591609B2 (en) | 1997-07-15 | 2003-07-15 | New Power Concepts Llc | Regenerator for a Stirling Engine |
US6381958B1 (en) | 1997-07-15 | 2002-05-07 | New Power Concepts Llc | Stirling engine thermal system improvements |
US6705081B2 (en) | 1997-07-15 | 2004-03-16 | New Power Concepts Llc | System and method for sensor control of the fuel-air ratio in a burner |
US6694731B2 (en) | 1997-07-15 | 2004-02-24 | Deka Products Limited Partnership | Stirling engine thermal system improvements |
EP0996819B1 (en) | 1997-07-15 | 2003-09-24 | New Power Concepts LLC | Stirling cycle machine improvements |
US5921764A (en) | 1997-07-18 | 1999-07-13 | Stirling Thermal Motors, Inc. | Heat engine combustor |
US5916490A (en) * | 1997-07-21 | 1999-06-29 | Electronic Descaling 2000, Inc. | Humidifier and means for removing calcium carbonate from water |
DE19734588A1 (de) * | 1997-08-09 | 1999-02-11 | Boll & Kirch Filter | Rückspülfilter |
US6318259B1 (en) | 1997-09-03 | 2001-11-20 | Graphic Systems, Inc. | Apparatus and method for lithographic printing utilizing a precision emulsion ink feeding mechanism |
WO1999019667A1 (en) | 1997-10-14 | 1999-04-22 | Ebara Corporation | Method and apparatus for generating electric power by combusting wastes |
US6402897B1 (en) | 1997-10-24 | 2002-06-11 | Charles L. Gunn | Apparatus for distilling, heating and storing liquid |
US5975840A (en) | 1997-10-29 | 1999-11-02 | Envirotech Pumpsystems, Inc. | Pitot tube pump having axial-stabilizing construction |
US5960636A (en) | 1997-11-14 | 1999-10-05 | Air Products And Chemicals, Inc. | Method and apparatus for precooling a mass prior to immersion in a cryogenic liquid |
US20010042373A1 (en) | 1997-11-15 | 2001-11-22 | Bliesner Wayne T. | Apparatus and method for throttling a heat engine |
US5954039A (en) | 1998-04-01 | 1999-09-21 | Ford Global Technologies, Inc. | Air/fuel ratio control system |
US5881800A (en) | 1998-04-03 | 1999-03-16 | Chung; Kuang-Hua | Heat sink fastener |
GB2337210A (en) * | 1998-05-14 | 1999-11-17 | Aqua Pure Ventures Inc | Mechanical vapour recompression separation process |
US6745822B1 (en) | 1998-05-22 | 2004-06-08 | Matthew P. Mitchell | Concentric foil structure for regenerators |
US6036267A (en) * | 1998-06-23 | 2000-03-14 | Dura Automotive Systems Inc. | Seat track with rotary locking device |
JP3366258B2 (ja) * | 1998-07-07 | 2003-01-14 | オルガノ株式会社 | 硫酸含有排水の蒸発濃縮方法および蒸発濃縮装置 |
US6063267A (en) | 1998-07-16 | 2000-05-16 | Clearwater Systems, Llc | Apparatus for treating flowing liquid with electromagnetic flux |
US6050092A (en) | 1998-08-28 | 2000-04-18 | Stirling Technology Company | Stirling cycle generator control system and method for regulating displacement amplitude of moving members |
US5971061A (en) | 1998-09-21 | 1999-10-26 | Y.T. Li Engineering, Inc. | Edge-hanging orbital rod support and drive for vertical tube-type heat exchanger |
DE19847681C1 (de) * | 1998-10-15 | 2000-06-15 | Siemens Ag | Flüssigkeitsringpumpe |
US6602060B2 (en) | 1998-12-11 | 2003-08-05 | Ovation Products Corporation | Compressor employing piston-ring check valves |
US6592338B2 (en) * | 1998-12-11 | 2003-07-15 | Ovation Products Corporation | Rotating compressor |
US6802941B2 (en) | 2001-01-18 | 2004-10-12 | Ovation Products Corporation | Distiller employing cyclical evaporation-surface wetting |
US6423187B1 (en) * | 1998-12-11 | 2002-07-23 | Ovation Products Corporation | Heat exchanger mechanism using capillary wipers for a thin film distiller |
AU2167800A (en) | 1998-12-11 | 2000-06-26 | Ovation Products Corporation | Low pressure ratio piston compressor |
US6238524B1 (en) | 1998-12-14 | 2001-05-29 | Ovation Products Corporation | Rotating plate heat exchanger |
US6261419B1 (en) * | 1999-02-08 | 2001-07-17 | Ovation Products Corporation | Rotating plate heat exchanger |
US6954701B2 (en) | 1998-12-17 | 2005-10-11 | Watereye, Inc. | Method for remote monitoring of water treatment systems |
US6094912A (en) | 1999-02-12 | 2000-08-01 | Stirling Technology Company | Apparatus and method for adaptively controlling moving members within a closed cycle thermal regenerative machine |
WO2000064821A1 (en) * | 1999-04-23 | 2000-11-02 | Clear Value, Inc. | Potable water treatment system and method of operation thereof |
US6291708B1 (en) | 1999-04-28 | 2001-09-18 | A.E. Staley Manufacturing Co. | Process for production of organic acids and esters thereof |
JP3100371B1 (ja) | 1999-04-28 | 2000-10-16 | 春男 上原 | 蒸発器 |
US6397636B1 (en) | 1999-05-20 | 2002-06-04 | Lucent Technologies Inc. | Method of applying a precursor to an assembled fiber bundle and fusing the bundle together |
FR2794521B1 (fr) | 1999-06-04 | 2001-07-13 | Geminox | Bruleur a gaz a ventilation forcee pour chaudiere |
US6253550B1 (en) | 1999-06-17 | 2001-07-03 | New Power Concepts Llc | Folded guide link stirling engine |
US6877713B1 (en) | 1999-07-20 | 2005-04-12 | Deka Products Limited Partnership | Tube occluder and method for occluding collapsible tubes |
US6435293B1 (en) | 1999-08-27 | 2002-08-20 | Robert Williams | Air conditioned cart |
US6408227B1 (en) | 1999-09-29 | 2002-06-18 | The University Of Iowa Research Foundation | System and method for controlling effluents in treatment systems |
US6336326B1 (en) | 1999-12-17 | 2002-01-08 | Fantom Technologies Inc. | Apparatus for cooling a heat engine |
SE522391C2 (sv) | 2000-01-26 | 2004-02-03 | Volvo Personvagnar Ab | Vevhus- och emissionsventilation i en överladdad förbränningsmotor |
US6319408B1 (en) | 2000-02-11 | 2001-11-20 | Ovation Products Corporation | System for processing waste water |
US6293101B1 (en) | 2000-02-11 | 2001-09-25 | Fantom Technologies Inc. | Heat exchanger in the burner cup of a heat engine |
US7111460B2 (en) | 2000-03-02 | 2006-09-26 | New Power Concepts Llc | Metering fuel pump |
US6536207B1 (en) | 2000-03-02 | 2003-03-25 | New Power Concepts Llc | Auxiliary power unit |
US7469760B2 (en) | 2000-03-02 | 2008-12-30 | Deka Products Limited Partnership | Hybrid electric vehicles using a stirling engine |
US6543215B2 (en) | 2001-06-15 | 2003-04-08 | New Power Concepts Llc | Thermal improvements for an external combustion engine |
US6891478B2 (en) | 2000-06-09 | 2005-05-10 | Jay Warren Gardner | Methods and apparatus for controlling electric appliances during reduced power conditions |
US6846387B1 (en) | 2000-07-05 | 2005-01-25 | Ovation Products Corporation | Rotating fluid evaporator and condenser |
WO2002012708A1 (fr) | 2000-08-02 | 2002-02-14 | Mikuni Corporation | Injecteur de carburant a commande electronique |
US6610193B2 (en) | 2000-08-18 | 2003-08-26 | Have Blue, Llc | System and method for the production and use of hydrogen on board a marine vessel |
JP2002125316A (ja) | 2000-10-13 | 2002-04-26 | Kurita Water Ind Ltd | 発電設備運用システム |
JP2002159962A (ja) * | 2000-11-24 | 2002-06-04 | Hakuto Co Ltd | 循環水系における水処理薬品注入制御システム |
EP1356248B1 (en) | 2000-12-28 | 2009-02-11 | Showa Denko K.K. | Layered heat exchangers |
US6920916B2 (en) | 2000-12-28 | 2005-07-26 | Showa Denko K.K. | Layered heat exchangers |
US20020092762A1 (en) | 2001-01-18 | 2002-07-18 | Zebuhr William H. | Distiller employing recirculant-flow filter flushing |
US6689251B2 (en) | 2001-01-18 | 2004-02-10 | Ovation Products Corporation | Cycled-concentration distiller |
US20020092758A1 (en) | 2001-01-18 | 2002-07-18 | Zebuhr William H. | Distiller employing separate condensate and concentrate heat-exchange paths |
AU2002244045A1 (en) | 2001-02-19 | 2002-09-04 | Rosemount Analytical Inc. | Improved generator monitoring, control and efficiency |
ES2174750A1 (es) * | 2001-02-26 | 2002-11-01 | Municipal De Aguas Y Saneamien | Sistema de telegestion de consumo de agua en viviendas e industrias. |
US6568416B2 (en) | 2001-02-28 | 2003-05-27 | Brian L. Andersen | Fluid flow control system, fluid delivery and control system for a fluid delivery line, and method for controlling pressure oscillations within fluid of a fluid delivery line |
US6401669B1 (en) | 2001-04-19 | 2002-06-11 | Ibc Technologies | Condensing boiler |
WO2003001044A1 (en) | 2001-06-20 | 2003-01-03 | New Power Concepts Llc | Piston ring improvements for a stirling engine |
JP4119116B2 (ja) | 2001-08-02 | 2008-07-16 | 株式会社ミクニ | 燃料噴射方法 |
NL1019661C2 (nl) * | 2001-12-27 | 2003-07-01 | Waters Unltd B V | Werkwijze en inrichting voor het behandelen van leidingwater. |
US20040024494A1 (en) | 2001-12-28 | 2004-02-05 | Bayoumi Deia Salah-Eldin | On-line control of distributed resources with different dispatching levels |
US6908533B2 (en) | 2002-01-17 | 2005-06-21 | Ovation Products Corporation | Rotating heat exchanger |
DE10210034B4 (de) | 2002-03-07 | 2009-10-01 | Webasto Ag | Mobiles Heizgerät mit einer Brennstoffversorgung |
US7313916B2 (en) | 2002-03-22 | 2008-01-01 | Philip Morris Usa Inc. | Method and apparatus for generating power by combustion of vaporized fuel |
GB0207396D0 (en) | 2002-03-28 | 2002-05-08 | Bg Intellectual Pty Ltd | A power distribution/generation system |
EP1354856B1 (de) * | 2002-04-16 | 2005-11-02 | Airbus Deutschland GmbH | Verfahren zur Wasseraufbereitung und Verteilung von bordgeneriertem Wasser in Luft-, Land- und/oder Wasserfahrzeugen |
US7319921B2 (en) | 2002-05-22 | 2008-01-15 | Underwood Fred R | Water treatment control system |
AU2003247429A1 (en) * | 2002-05-30 | 2003-12-19 | Fei Gao | Method of detecting dna variation in sequence data |
US20030226794A1 (en) * | 2002-06-06 | 2003-12-11 | Coke Alden L. | Steam boiler scale inhibitor, sludge (TSS) and TDS control, and automatic bottom blow-down management system |
US20040003990A1 (en) * | 2002-07-02 | 2004-01-08 | Pierre Mansur | Water purification apparatus and method for purifying water |
DE20211741U1 (de) * | 2002-07-30 | 2002-10-17 | Digi Power Mfg Inc | Aktives Ersatznetzgerät zum Ausgleich des Leistungsfaktors und zur Einstellung der Leistungsausgabe |
AU2003255244A1 (en) | 2002-08-07 | 2004-02-25 | Deka Products Limited Partnership | Method and apparatus for phase change enhancement |
US7785448B2 (en) | 2002-08-07 | 2010-08-31 | Deka Products Limited Partnership | Method and apparatus for phase change enhancement |
US6655322B1 (en) * | 2002-08-16 | 2003-12-02 | Chemtreat, Inc. | Boiler water blowdown control system |
US8511105B2 (en) * | 2002-11-13 | 2013-08-20 | Deka Products Limited Partnership | Water vending apparatus |
CN101658740B (zh) * | 2002-11-13 | 2014-06-04 | 迪卡产品合伙有限公司 | 压力蒸汽循环液体蒸馏器 |
US8366883B2 (en) | 2002-11-13 | 2013-02-05 | Deka Products Limited Partnership | Pressurized vapor cycle liquid distillation |
US7597784B2 (en) | 2002-11-13 | 2009-10-06 | Deka Products Limited Partnership | Pressurized vapor cycle liquid distillation |
US8718827B2 (en) | 2003-07-28 | 2014-05-06 | Deka Products Limited Partnership | Systems and methods for distributed utilities |
US20050194048A1 (en) | 2002-11-13 | 2005-09-08 | Deka Products Limited Partnership | Backpressure regulator |
US20050112007A1 (en) | 2003-11-24 | 2005-05-26 | Deka Products Limited Partnership | System and method of fluid transfer using devices with rotatable housings |
US7488158B2 (en) | 2002-11-13 | 2009-02-10 | Deka Products Limited Partnership | Fluid transfer using devices with rotatable housings |
US7325399B2 (en) | 2003-02-10 | 2008-02-05 | New Power Concepts Llc | Coolant penetrating cold-end pressure vessel |
DE10325230A1 (de) | 2003-06-04 | 2004-12-23 | GMBU Gesellschaft zur Förderung von Medizin-, Bio- und Umwelttechnologien e.V. | Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von Flüssigkeiten |
US20050008272A1 (en) | 2003-07-08 | 2005-01-13 | Prashant Bhat | Method and device for bearing seal pressure relief |
US7310945B2 (en) | 2004-02-06 | 2007-12-25 | New Power Concepts Llc | Work-space pressure regulator |
WO2005105254A2 (en) | 2004-04-24 | 2005-11-10 | Stout Timothy R | Multiple-effect still with distilland recirculation prioritization |
US7934926B2 (en) | 2004-05-06 | 2011-05-03 | Deka Products Limited Partnership | Gaseous fuel burner |
US7427336B2 (en) | 2004-06-17 | 2008-09-23 | Zanaqua Technologies, Inc. | Blade heat exchanger |
US7228711B2 (en) | 2004-11-12 | 2007-06-12 | Carrier Corporation | Tubes with elongated cross-section for flooded evaporators and condensers |
US7518254B2 (en) | 2005-04-25 | 2009-04-14 | Railpower Technologies Corporation | Multiple prime power source locomotive control |
US7927464B2 (en) * | 2007-07-24 | 2011-04-19 | Mechanical Equipment Company, Inc. | Vapor compression distillation system including an integrated motor/compressor unit |
MX367394B (es) * | 2008-08-15 | 2019-08-20 | Deka Products Lp | Aparato expendedor de agua. |
RU2550196C2 (ru) | 2010-08-24 | 2015-05-10 | Кемекс Лтд. | Система контроля загрязнений в системе очистки парообразующей воды |
-
2003
- 2003-11-13 CN CN200910151361.5A patent/CN101658740B/zh not_active Expired - Lifetime
- 2003-11-13 MX MXPA05005245A patent/MXPA05005245A/es active IP Right Grant
- 2003-11-13 US US10/713,591 patent/US7465375B2/en active Active
- 2003-11-13 KR KR1020057008588A patent/KR101192899B1/ko active IP Right Grant
- 2003-11-13 US US10/714,683 patent/US7340879B2/en active Active
- 2003-11-13 WO PCT/US2003/036540 patent/WO2004043566A2/en active Application Filing
- 2003-11-13 KR KR1020127016961A patent/KR101299747B1/ko active IP Right Grant
- 2003-11-13 EP EP03768953A patent/EP1562686A2/en not_active Ceased
- 2003-11-13 AU AU2003291547A patent/AU2003291547A1/en not_active Abandoned
- 2003-11-13 CA CA2506269A patent/CA2506269C/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-11-13 JP JP2005507175A patent/JP2006507941A/ja not_active Withdrawn
- 2003-11-13 CN CNB2003801086620A patent/CN100531841C/zh not_active Expired - Lifetime
- 2003-11-13 EP EP12163481.0A patent/EP2476471B1/en not_active Expired - Lifetime
-
2007
- 2007-10-29 US US11/926,922 patent/US8282790B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2007-10-29 US US11/926,680 patent/US8534062B2/en not_active Expired - Lifetime
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2010
- 2010-05-14 JP JP2010112694A patent/JP2010214372A/ja not_active Withdrawn
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2012
- 2012-10-05 US US13/645,937 patent/US8828192B2/en not_active Expired - Lifetime
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-
2013
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-
2014
- 2014-09-08 US US14/480,196 patent/US20140374235A1/en not_active Abandoned
- 2014-09-24 JP JP2014193618A patent/JP2015016472A/ja not_active Withdrawn
- 2014-10-31 JP JP2014223127A patent/JP6149021B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
2016
- 2016-01-28 JP JP2016014007A patent/JP2016120493A/ja not_active Withdrawn
- 2016-03-07 US US15/062,854 patent/US9617167B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2017
- 2017-04-10 US US15/483,457 patent/US20170210637A1/en not_active Abandoned
- 2017-12-18 JP JP2017241449A patent/JP6621799B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2017-12-18 JP JP2017241450A patent/JP2018089622A/ja active Pending
-
2019
- 2019-08-22 JP JP2019151757A patent/JP2019206004A/ja not_active Withdrawn
-
2022
- 2022-01-28 JP JP2022011713A patent/JP2022060250A/ja active Pending
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103781523A (zh) * | 2011-07-15 | 2014-05-07 | 德卡产品有限公司 | 水蒸汽蒸馏设备和方法 |
CN112203736A (zh) * | 2018-05-30 | 2021-01-08 | 汉斯海多尔夫有限公司 | 用于旋转式蒸发器的清洁装置 |
US11395979B2 (en) | 2018-05-30 | 2022-07-26 | Hans Heidolph GmbH | Cleaning device for a rotary evaporator |
CN109442850A (zh) * | 2018-11-26 | 2019-03-08 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 一种冷却水装置及控制方法 |
CN109442850B (zh) * | 2018-11-26 | 2023-04-11 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 一种冷却水装置及控制方法 |
CN113545658A (zh) * | 2020-04-23 | 2021-10-26 | 宁波方太厨具有限公司 | 一种蒸箱 |
CN113545658B (zh) * | 2020-04-23 | 2022-08-02 | 宁波方太厨具有限公司 | 一种蒸箱 |
CN112794390A (zh) * | 2020-12-31 | 2021-05-14 | 青海宜化化工有限责任公司 | 一种氯碱化工废水的处理装置及其使用方法 |
Also Published As
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---|---|---|
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US10765963B2 (en) | Pressurized vapor cycle liquid distillation | |
US11260316B2 (en) | Pressurized vapor cycle liquid distillation |
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