FR2637678A1 - Repartiteur thermique a caloducs - Google Patents

Repartiteur thermique a caloducs Download PDF

Info

Publication number
FR2637678A1
FR2637678A1 FR8813363A FR8813363A FR2637678A1 FR 2637678 A1 FR2637678 A1 FR 2637678A1 FR 8813363 A FR8813363 A FR 8813363A FR 8813363 A FR8813363 A FR 8813363A FR 2637678 A1 FR2637678 A1 FR 2637678A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
heat
thermal
forming
thermal distributor
distributor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8813363A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2637678B1 (fr
Inventor
Denis Clodic
Robert Dehausse
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Association pour la Recherche et le Developpement des Methodes et Processus Industriels
Original Assignee
Association pour la Recherche et le Developpement des Methodes et Processus Industriels
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Association pour la Recherche et le Developpement des Methodes et Processus Industriels filed Critical Association pour la Recherche et le Developpement des Methodes et Processus Industriels
Priority to FR8813363A priority Critical patent/FR2637678B1/fr
Priority to AT89402810T priority patent/ATE75027T1/de
Priority to EP89402810A priority patent/EP0364361B1/fr
Priority to DE8989402810T priority patent/DE68901241D1/de
Publication of FR2637678A1 publication Critical patent/FR2637678A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2637678B1 publication Critical patent/FR2637678B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B33/00Boilers; Analysers; Rectifiers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D15/00Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
    • F28D15/02Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
    • F28D15/06Control arrangements therefor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Abstract

La présente invention concerne un répartiteur thermique à caloducs destiné à assurer une répartition prédéterminée de la chaleur entre au moins une source de chaleur 7 et plusieurs puits thermiques 8, 9 à températures et puissances absorbées différentes comprenant au moins un caloduc 1, 2 par puits thermique dont la partie extrême 1a, 2a formant évaporateur est placée au voisinage de la source de chaleur 7 et la partie extrême opposée 1b, 2bformant condenseur est placée en contact intime avec le puits thermique 8, 9. Ce répartiteur thermique est caractérisé en ce que les parties extrêmes inférieures 1a, 2a formant évaporateurs des caloducs 1, 2 sont solidaires d'une enveloppe 3 en matériau conducteur de la chaleur entourant la source de chaleur, en étant en contact intime avec cette enveloppe 3, ou elles constituent par elles-mêmes une telle enveloppe 3.

Description

La présente invention concerne un r4partiteur thermique à caloducs destiné
à assurer une répartition prédéterminée de la chaleur entre une source de chaleur unique et plusieurs puits thermiques à températures et puissances absorbées différentes. Dans de nombreuses applications industrielles notamment dans le cas de processus industriels mettant en oeuvre des colonnes de rectification en génie chimique et en génie pétrolier il est nécessaire de pouvoir répartir à volonté un apport de chaleur provenant d'une source de chaleur unique entre différents puits thermiques exigeant des températures et
des puissances absorbées différentes.
Une forme d'exécution particulière d'un répartiteur thermique à caloducs est utilisée dans un bouilleur à caloducs d'une machine à absorptiondiffusion décrit dans le brevet FR-A-2 602 317. Ce bouilleur comprend deux caloducs dont les parties extrêmes formant évaporateurs sont proches d'une source de chaleur et les deux parties extrêmes opposées, formant condenseurs, sont en contact intime avec deux puits thermiques constitués respectivement par le rebouilleur et un tube de pompe à bulles se trouvant à l'extérieur du rebouilleur. Un tel dispositif permet d'obtenir des niveaux de température différents dans les deux parties extrêmes formant condenseurs des deux caloducs et par conséquent des transferts thermiques différents. La présente invention concerne des perfectionnerments apportés à un répartiteur thermique du type précité permettant de fixer préalablement avec précision les températures et les puissances absorbées par les différents puits thermiques de telle façon que ceux-ci fonctionnent dans les conditions optimales. A cet effet ce répartiteur thermique à caloducs destiné à assurer une répartition prédéterminée de la chaleur entre au moins une source de chaleur et plusieurs puits i0 thermiques à températures et puissances absorbées différentes, comprenant au moins un caloduc par puits thermique dont la partie extrême formant évaporateur est placée au voisinage de la source de dhaleur et la partie extrêee opposée formant condenseur est placée en contact intime avec le puits thermique, est caractérisé en ce que les parties extrêmes inférieures formant évaporateurs des caloducs sont solidaires d'une enveloppe en matériau conducteur de la chaleur entourant la source de chaleur, en étant en contact intime avec cette enveloppe, ou elles constituent par elles-mêmes une telle
enveloppe.
On décrira ci-après, à titre d'exemple non limitatif, une forme d'exécution de la présente invention, en référence au dessin annexé sur lequel; La figure 1 est une vue en coupe verticale d'un répartiteur thermique à caloducs suivant l'invention, faite
suivant la ligne 1-! de la figure 2.
La figure 2 est une vue en coupe horizontale faite
suivant la ligne II-II de la figure 1.
La figure 3 est une vue en élévation d'un répartiteur thermique à caloducs utilisé dans un bouilleur à caloducs d'une machine à absorptiondiffusion. La figure 4 est une vue en coupe horizontale faite
suivant la ligne IV-IV de la figure 3.
Le répartiteur thermique à caloducs représenté sur les figures 1 et 2 comporte deux caloducs parallèles 1,2 s'étendant verticalement. Cette forme d'exécution de l'invention n'est nullement limitative et le répartiteur thermique pourrait
comporter plus de deux caloducs, parallèles ou non entre eux.
Chacun des caloducs 1,2 comporte une enveloppe tubulaire ferm6e à ses deux extrémités, dans laquelle on a fait le vide et qui a été ensuite partiellement remplie d'un fluide tel que de l'eau, de l'ammoniac, du sodium etc... Le fluide du caloduc est sous sa tension de vapeur et tout apport de chaleur en un point o se trouve du liquide entraîne l'ébullition de ce liquide, la vapeur ainsi formée se condensant à l'endroit o le caloduc est en rapport avec un puits thermique. Par ailleurs une disposition générale qui est favorable au fonctionnement d'un caloduc, est que la zone d'ébullition doit se situer à un niveau inférieur ou au même niveau que la zone de condensation. Dans la forme d'exécution représentée sur les figures i et 2 les caloducs 1,2 comportent respectivement des parties extrêmes inférieures la,2a formant évaporateurs et des
parties extrêmes supérieures lb,2b formant condenseurs.
Les parties extrêmes inférieures la,2a formant évaporateurs des caloducs 1,2 sont engagées et maintenues fermement dans un bloc 3 de matériau conducteur de la chaleur, constituant le répartiteur thermique proprement dit. Le bloc 3 constituant le répartiteur thermique est avantageusement réalisé en deux parties assemblées entre elles à savoir un corps principal relativement épais 3a sur lequel est plaquée et immobilisée, au moyen de vis 4, une plaque frontale de recouvrement 3b. Les parties extrêmes inférieures la,2a formant évaporateurs des caloducs 1,2 sont engagées dans des logements verticaux respectifs 5,5a qui sont formés dans le plan de joint entre le corps 3a et la plaque frontale 3b. Chacun des logements 5,Sa présente une section droite circulaire et il est constitué par deux gorges semi-.circulaîres se faisant face, qui sont creusées respectivement dans les deux faces en contact du corps 3a et de la plaque 3b. Cette disposition constructive n'est toutefois pas limitative et le répartiteur thermique 3; pourrait être constitué d'un bloc d'une seule pièce dans lequel seraient percés les logements 5,5a recevant les parties extrêmes inférieures la,2a formant évaporateurs avec ou sans poste conducteur. Dans le corps 3a du répartiteur thermique 3 est également ménagé un logement vertical 6 destiné à recevoir
une source de chaleur 7 ou constituant cette source de chaleur.
La source de chaleur peut être constituée par une résistance de chauffage électrique engagée dans le logement 6 ou bien encore par un brûleur à gaz ou à pétrole dont les gaz de combustion passent à travers le logement 6. On peut également utiliser, pour chauffer le logement 6, des rejets thermiques tels que des gaz d'échappement d'un moteur, un échangeur quelconque, un
absorbeur solaire etc...
Suivant une variante le corps 3a pourrait comporter plusieurs logements 6 pour plusieurs souces de chaleur différentes mais dont une seule serait mise en fonctionnement à
la fois, suivant les besoins.
Les logements 5,5a recevant les parties extrêmes inférieures la,2a formant évaporateurs et le logement 6 pour la source de chaleur peuvent être constitués par des trous verticaux traversant de part en part le bloc du répartiteur thermique 3, comme il est représenté sur les figures 1 et 2, ou
bien encore ils peuvent être formés par des trous borgnes.
Les parties extrêmes supérieures lb,2b formant condenseurs des caloducs 1, 2 sont respectivement en rapport avec deux puits thermiques 8,9 à des températures respectives T1,T2 différentes. De ce fait les niveaux de température respectifs T1,T2 des puits thermiques 8,9 déterminent les niveaux de température différents des parties extrêmes supérieures lb,2b formant condenseurs. Cette particularité résulte du fait que le fluide des caloducs 1,2 est sensiblement sous sa tension de vapeur et à un niveau de température donné s'établit un niveau de pression déterminè. A l'endroit des parties extrêmes supérieures lb,2b formant condenseurs la courbe de rosée du fluide s'adapte au niveau de température du puits thermique 8,9 tant qu'on se situe en dessous de la
pression critique.
En fonctionnement la source de chaleur qui est à une température T3 naturellement supérieure à celles T1,T2 de tous les puits thermiques 8,9, émet de la chaleur qui est transmise à travers le bloc 3 du répartiteur thermique aux parties extrêmes inférieures la,2a formant évaporateurs en provoquant l'ébullition du fluide liquide se trouvant dans ces parties des caloducs. La vapeur du fluide se condense ensuite dans]es parties extrêmes supérieures lb,2b formant condenseurs, en
cédant sa chaleur aux puits thermiques 8,9.
Les caractéristiques de fonctionnement de chaque puits thermique entraînent une relation définie entre la température et la puissance reçue. Le répartiteur thermique 3 a pour fonction de réaliser des conditions de transmission de la chaleur telles que tous les puits thermiques 8,9 fonctionnent dans les conditions adaptées aux buts recherchés. A titre d'exemple on supposera que le fluide de travail des deux caloducs 1,2 est le même, par exemple de l'eau, et qu'il faut délivrer de la chaleur au puits thermique 8 à un niveau de température T1 de 200 C et au puits thermique 9 à un niveau de température T2 de 150eC. On supposera également que la puissance P1 à délivrer au puits thermique 8 à la température de 200 C est deux fois plus importante que la puissance P2 à délivrer au puits thermique 9 à 150 C. Le répartiteur thermique 3 permet d'ajuster aisément et simplement les niveaux des puissances respectives P1,P2 fournies aux puits thermiques 8,9. Pour l'ajustement des niveaux de puissance relatifs P1,P2 entre les différents puits thermiques 8,9, on peut jouer sur plusieurs paramètres. Le premier paramètre d'ajustement de la puissance est constitué par la distance entre la partie extrême inférieure la,2a formant évaporateur du caloduc 1, 2 et la source de chaleur unique représentée par le logement 6. On voit sur la figure 2 que ce logement 6 est plus proche du logement 5 contenant le caloduc 1 dont la partie extrême supérieure lb,2b formant condenseur doit être portée à la plus haute température de 200 C, qu'il ne l'est de l'autre logement 5a contenant l'autre caloduc 2 dont la partie extrême
supérieure lb,2b formant condenseur doit être portée à 150OC.
Le deuxième paramètre sur lequel on peut jouer est le rapport entre les surfaces évaporatrices, c'est-à-dire les surfaces des parties extrêmes inférieures la,2a formant évaporateurs qui sont en contact intime avec le bloc 3 du répartiteur thermique. On peut choisir à volonté, à cet effet, des diamètres différents pour les caloducs 1,2 et des longueurs différentes pour les parties extrêmes inférieures la,2a formant évaporateurs. Sur la figure 1 on a supposé que la partie extrême inférieure 2a formant évaporateur du caloduc 2 a une longueur 11 inférieure à la longueur 12 de la partie
extrême inférieure la formant évaporateur du caloduc 1.
Le troisième paramètre sur lequel on peut jouer est constitué par la résistance de contact entre les enveloppes des caloducs 1,2 et les parois des logements 5,5a prévus dans le
bloc répartiteur thermique 3.
Un quatrième paramètre concerne les parties extrêmes supérieures lb,2b formant condenseurs. L'ajustement des puissances respectives fournies aux puits thermiques 8,9 peut se faire en faisant varier les surfaces de contact entre chaque caloduc 1,2 et le puits thermique 8,9 o il délivre de la chaleur. On peut à cet effet faire varier le diamètre de la partie extrême supérieure.lb,2b formant condenseur du caloduc ou encore faire varier la longueur de cette partie extrême supérieure lb,2b. Dans l'exemple illustré schématiquement sur la figure 1, o le puits thermique 8 doit absorber une puissance double de celle absorbée par le puits thermique 9, la partie extrême supérieure lb formant condenseur du caloduc 1 a une longueur 13 qui est supérieure à la longueur 14 de la
partie extrême supérieure 2b formant condenseur du caloduc 2.
Pour ajuster les niveaux de puissance relatifs P1,P2 on peut également choisir des fluides de remplissage différents pour les caloducs 1,2, en fonction des températures des puits thermiques 8,9 et on peut également faire varier le taux de remplissage des caloducs 1.2 qui définit une limite d'assèchement de la partie extrême inférieure la,2a formant
évaporateur et par conséquent un flux limite.
Les figures 3 et 4 illustrent une application du répartiteur thermique 3 suivant l'invention à un bouilleur à caloducs d'une machine à absorptiondiffusion telle que décrite dans le brevet FR-A-2 602 317. Cet appareil comporte un rebouilleur vertical 11 sur lequel est branché un tube externe de pompe à bulles 12, le rebouilleur 11 et le tube de pompe à bulles 12 étant en contact intime avec les parties extrêmes
supérieures lb,2b formant condenseurs des deux caloducs 1,2.
Dans ce cas le bloc répartiteur thermique 3 est constitué du corps 3a dans lequel est formé le logement vertical 5 qui constitue une chambre de combustion parcourue verticalement par les gaz de combustion émis par exemple par un brûleur à gaz 13 monté en dessous du bloc répartiteur thermique 3. Sur. le corps 3a est fixé un autre corps 3c, relativement épais, dans lequel est ménagé un logement vertical 14 destiné à recevoir une
autre source de chaleur telle qu'une résistance électrique.
L'assemblage de ces corps 3a,3c est réalisé au moyen de brides
traversées par des vis de blocage 4.
Dans cette application particulière le répartiteur thermique 3 permet d'ajuster le rapport entre les puissances fournies aux deux puits thermiques que constituent le rebouilleur 11 et le tube de pompe 12, à partir de la source unique de chaleur constituée soit par le brûleur 13 et la chambre de combustion 6 soit par la résistance Électrique dans le logement 14. Dans ce cas il est important de limiter la puissance délivrée au tube de pompe 12 dans une plage bien définie et en particulier pour ne pas dépasser la limite de flux maximale. Le répartiteur thermique 3 permet d'utiliser environ 40% de la puissance totale sur le tube de pompe 12 et % de cette puissance sur le rebouilleur, le niveau de température du tube de pompe 12 étant maintenu aux environs de
C tandis que celui du rebouilleur Il étant d'environ 185 C.
Bien que dans les formes d'exécution de l'invention qui ont été décrites précédemment, les caloducs 1,2 aient été représentés comme étant pinçés à l'intérieur du bloc 3 formant répartiteur thermique, entre le corps 3 et la plaque frontale 3b ou le corps 3c, le contact thermique pourrait être réalisé différemment. Notamment les caloducs 1,2 pourraient être
sertis, soudés ou bien encore ils pourraient former par eux-
mêmes l'enveloppe extérieure de la source de chaleur, l'essentiel étant que les caloducs 1,2 aient une partie en contact intime avec la source de chaleur, cette partie assurant
l'évaporation du fluide contenu dans les caloducs.
REVEIIDICATIOItS 1.- Répartiteur thermique à caloducs destiné à assurer une répartition prédéterminée de la chaleur entre au moins une source de chaleur (7) et plusieurs puits thermiques (8,9) à températures et puissances absorbées différentes comprenant au moins un caloduc (1,2) par puits thermique dont la partie extrême (la,2a) formant évaporateur est placée au voisinage de la source de chaleur (7) et la partie extrême opposée (lb,2b) formant condenseur est placée en contact intime avec le puits thermique (8,9), caractérisé en ce que les parties extrêmes inférieures (la,2a) formant évaporateurs des caloducs (1,2) sont solidaires d'une enveloppe (3) en matériau conducteur de la chaleur entourant la source de chaleur, en étant en contact intime avec cette enveloppe (3),
ou elles constituent par elles-mêmes une telle enveloppe (3).
2.- Répartiteur thermique suivant la revendication 1 caractérisé en ce que les parties extrêmes inférieures (la,2a) formant évaporateurs des caloducs (1,2) sont situées, dans l'enveloppe (3), à des distances de la source de chaleur (7) qui sont différentes en fonctions des puissances relatives
absorbées par les puits thermiques (8,9).
3.- Répartiteur thermique suivant l'une quelconque
des revendications précédentes caractérisé en ce que les
parties extrêmes inférieures (la,2a) formant évaporateurs des caloducs (1, 2) ont des longueurs et/ou des diar:ètzrs différents en fonction des puissances relatives absorbées par les puits
thermiques (8,9).
4.- Répartiteur thermique suivant l'une quelconque des
revendications précédentes caractérisé en ce que les caloducs
(1,2) ont des résistances de contact différentes entre leurs enveloppes et les parois des logements (4,5) de l'enveloppe (3) recevant leurs parties extrêmes inférieures (la,2a) formant évaporateurs. 5.- Répartiteur thermique suivant l'une quelconque des
revendications précédentes caractérisé en ce que les caloducs
(1,2) contiennent des fluides de remplissage différents et/ou
leurs taux de remplissage sont différents.
6.- Répartiteur thermique suivant l'une quelconque des
revendications précédentes caractérisé en ce que les parties
extrêmes supérieures (lb,2b) formant condenseur des caloducs ont des longueurs et/ou des diamètres différents de manière à présenter des surfaces de contact différentes entre chaque caloduc (1,2) et le puits thermique (8,9) o il délivre de la
chaleur, pour ajuster les niveaux de puissance respectifs.
7.- Répartiteur thermique suivant l'une quelconque des
revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte, en
tant que source de chaleur, une résistance de chauffage électrique engagée dans le logement (6) ou un brûleur à gaz ou à pétrole dont les gaz de combustion passent à travers le
logement (6), ou encore une source de rejets thermiques.
8.- Répartiteur thermique suivant l'une quelconque des
revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte
plusieurs sources de chaleur dont une seule est mise en
service, à un instant donné, suivant les besoins.
9.- Répartiteur thermique suivant l'une quelconque des
revendications précédentes caractérisé en ce que les parties
extrêmes inférieures (la,2a) formant évaporateu.s des caloducs (1,2) sont engagées et maintenues fermement dan: un bloc (3) de
matériau conducteur de la chaleur.
10.- Répartiteur thermique suivant la revendication 9 caractérisé en ce que le bloc (3) constituant le répartiteur thermique est réalisé en deux parties (3a,3b;3a,3c) maintenues assemblées entre elles les parties extrêmes inférieures (la,2a) formant évaporateurs des caloducs (1,2) étant engagées dans des logements verticaux respectifs (4,5) qui sont formés dans le
plan de joint entre les deux parties assemblées (3a,3b;3a,3c).
11.- Répartiteur thermique suivant la revendication caractérisé en ce que chacun des logements (4,5) présente une section droite circulaire et il est constitué par deux gorges semi-circulaires se faisant face, qui sont creusées respectivement dans les deux faces en contact des deux parties
assemblées (3a,3b;3a,3c).
12.- Répartiteur thermique suivant l'une quelconque
des revendications 10 et 11 caractérisé en ce que l'une des
parties assemblées est constituée par un corps (3a) relativement épais dans lequel est ménagé au moins un logement vertical (6) destiné à recevoir une source de. chaleur (7) ou
constituant cette source de chaleur.
13.- Répartiteur thermique suivant -l'une quelconque
des revendications 10 et 11 caractérisé en ce que l'autre
partie assemblée (3c) est constituée par un corps (3c), relativement épais, dans lequel est ménagé au moins un logement vertical (14) destiné à recevoir une autre source de chaleur
telle qu'une résistance électrique.
FR8813363A 1988-10-11 1988-10-11 Repartiteur thermique a caloducs Expired - Fee Related FR2637678B1 (fr)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8813363A FR2637678B1 (fr) 1988-10-11 1988-10-11 Repartiteur thermique a caloducs
AT89402810T ATE75027T1 (de) 1988-10-11 1989-10-11 Thermischer verteiler mit waermerohren.
EP89402810A EP0364361B1 (fr) 1988-10-11 1989-10-11 Répartiteur thermique à caloducs
DE8989402810T DE68901241D1 (de) 1988-10-11 1989-10-11 Thermischer verteiler mit waermerohren.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8813363A FR2637678B1 (fr) 1988-10-11 1988-10-11 Repartiteur thermique a caloducs

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2637678A1 true FR2637678A1 (fr) 1990-04-13
FR2637678B1 FR2637678B1 (fr) 1991-06-14

Family

ID=9370909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8813363A Expired - Fee Related FR2637678B1 (fr) 1988-10-11 1988-10-11 Repartiteur thermique a caloducs

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0364361B1 (fr)
AT (1) ATE75027T1 (fr)
DE (1) DE68901241D1 (fr)
FR (1) FR2637678B1 (fr)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2699365B1 (fr) * 1992-12-16 1995-02-10 Alcatel Telspace Système de dissipation de l'énergie calorifique dégagée par un composant électronique.
RU2224967C2 (ru) * 2001-08-09 2004-02-27 Сидоренко Борис Револьдович Испарительная камера контурной тепловой трубы

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2616628A (en) * 1948-06-22 1952-11-04 Lloyd V Guild Temperature controlled gas analysis apparatus
US4136733A (en) * 1972-05-04 1979-01-30 U.S. Philips Corporation Heating device
EP0084929A2 (fr) * 1982-01-22 1983-08-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Réfrigérateur magnétique
FR2602317A1 (fr) * 1986-07-31 1988-02-05 Armines Bouilleur a caloduc pour un appareil a absorption

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US261628A (en) * 1882-07-25 William g

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2616628A (en) * 1948-06-22 1952-11-04 Lloyd V Guild Temperature controlled gas analysis apparatus
US4136733A (en) * 1972-05-04 1979-01-30 U.S. Philips Corporation Heating device
EP0084929A2 (fr) * 1982-01-22 1983-08-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Réfrigérateur magnétique
FR2602317A1 (fr) * 1986-07-31 1988-02-05 Armines Bouilleur a caloduc pour un appareil a absorption

Also Published As

Publication number Publication date
EP0364361B1 (fr) 1992-04-15
EP0364361A1 (fr) 1990-04-18
FR2637678B1 (fr) 1991-06-14
DE68901241D1 (de) 1992-05-21
ATE75027T1 (de) 1992-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0047708B1 (fr) Briquet à gaz jetable
EP2023055B1 (fr) Radiateur pour chauffage domestique à fluide caloporteur diphasique
EP0192506B1 (fr) Appareil de réchauffage d'un fluide, notamment accumulateur d'eau chaude sanitaire
EP0364361B1 (fr) Répartiteur thermique à caloducs
CH660072A5 (fr) Installation de chauffage d'un liquide.
EP2379951B1 (fr) Radiateur pour chauffage domestique a fluide caloporteur diphasique
FR2654808A1 (fr) Radiateur a resistance electrique.
FR2604370A1 (fr) Dispositif et procede pour le piegeage thermo-electrique de vapeur.
EP0216667B1 (fr) Dispositif de retenue de liquide dans une canalisation sensiblement horizontale présentant une extrémité ouverte lorsque, le débit du liquide descend en-dessous d'un seuil donné
EP0325873A1 (fr) Ligne de transfert de gaz liquéfié comportant au moins une dérivation des vapeurs de ce gaz
EP4323711B1 (fr) Dispositif diphasique de transfert de chaleur à réservoir d'excédent de liquide
EP0133133B1 (fr) Raccord de sortie vapeur pour générateur de vapeur
FR2605718A1 (fr) Appareil a eau chaude a echangeur thermique exterieur
WO2024027962A1 (fr) Echangeur de chaleur
FR2609537A1 (fr) Echangeur thermique a tubulures concentriques
BE1006641A5 (fr) Installation de chauffage central avec circuit d'eau chaude a usage domestique.
EP0517578A1 (fr) Echangeur thermique perfectionné
CH600279A5 (en) Thin falling liquid film heat exchanger
FR3138942A1 (fr) Caloduc de type à pompage capillaire, à rainures réentrantes intégrant au moins un substrat poreux à l’évaporateur.
FR2714149A1 (fr) Générateur de vapeur comportant un moyen de chauffe simplifié.
FR2682747A1 (fr) Echangeur de chaleur favorisant les transferts thermiques par convection.
EP0443889A1 (fr) "Dispositif de régulation de la température d'une pièce massive"
BE477905A (fr)
BE897630A (fr) Appareil de transmission de chaleur
FR2783312A1 (fr) Boucle fluide a pompage capillaire

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse