FR2832495A1 - Echangeur thermique - Google Patents

Echangeur thermique Download PDF

Info

Publication number
FR2832495A1
FR2832495A1 FR0114854A FR0114854A FR2832495A1 FR 2832495 A1 FR2832495 A1 FR 2832495A1 FR 0114854 A FR0114854 A FR 0114854A FR 0114854 A FR0114854 A FR 0114854A FR 2832495 A1 FR2832495 A1 FR 2832495A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
cavity
heat exchanger
wall
cooling
drink
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
FR0114854A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2832495B1 (fr
Inventor
Pierre Jeuch
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.)
Thermagen SA
Original Assignee
Thermagen SA
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
Priority to FR0114854A priority Critical patent/FR2832495B1/fr
Application filed by Thermagen SA filed Critical Thermagen SA
Priority to JP2003544400A priority patent/JP4065430B2/ja
Priority to PCT/FR2002/003772 priority patent/WO2003042610A1/fr
Priority to RU2004118069/06A priority patent/RU2299382C2/ru
Priority to AU2002350872A priority patent/AU2002350872B2/en
Priority to DE60210496T priority patent/DE60210496T2/de
Priority to CNB028272129A priority patent/CN100467977C/zh
Priority to US10/495,510 priority patent/US7240507B2/en
Priority to CA002466296A priority patent/CA2466296A1/fr
Priority to AT02785582T priority patent/ATE322657T1/de
Priority to EP02785582A priority patent/EP1448938B1/fr
Publication of FR2832495A1 publication Critical patent/FR2832495A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2832495B1 publication Critical patent/FR2832495B1/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
    • F25B17/00Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type
    • F25B17/08Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type the absorbent or adsorbent being a solid, e.g. salt
    • 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
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D31/00Other cooling or freezing apparatus
    • F25D31/006Other cooling or freezing apparatus specially adapted for cooling receptacles, e.g. tanks
    • F25D31/007Bottles or cans
    • 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
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2331/00Details or arrangements of other cooling or freezing apparatus not provided for in other groups of this subclass
    • F25D2331/80Type of cooled receptacles
    • F25D2331/805Cans

Abstract

L'invention concerne un échangeur thermique pour le refroidissement d'un liquide comprenant une cavité (2) contenant un liquide réfrigérant apte à s'évaporer sous l'effet d'une dépression entretenue par des moyens de pompage, caractérisé en ce que la cavité comporte au moins une première paroi (21) en contact avec le liquide à refroidir, ladite première paroi (21) étant de forme substantiellement conique telle que sa surface en coupe diminue de la base au sommet, et au moins une seconde paroi (22) formant la base de ladite forme conique et intégrant des moyens de mise en communication (30) de la cavité (2) de l'échangeur avec les moyens de pompage.

Description

<Desc/Clms Page number 1>
ECHANGEUR THERMIQUE
La présente invention se rapporte à un échangeur thermique pour la mise en oeuvre d'un refroidissement d'un liquide par une méthode d'évaporation et adsorption. Le principe d'une telle méthode de refroidissement consiste à évaporer un liquide sous l'effet d'une dépression entretenue par pompage des vapeurs dudit liquide.
L'échangeur thermique selon l'invention est destiné à être utilisé dans un récipient sous la forme d'un plongeur réfrigérant ou incorporé dans un emballage de boisson auto-réfrigérant. L'objet de la présente invention est ainsi de permettre la consommation d'une boisson à une température idéale en tout lieu et à toute heure.
La mise en oeuvre de la méthode de refroidissement par évaporation et adsorption est connue et a fait l'objet de nombreuses recherches dans l'art antérieur. De nombreux dispositifs ont été proposés, associant un échangeur thermique contenant un liquide à évaporer à un réservoir contenant un adsorbant, en particulier pour des applications à des emballages de boisson auto-réfrigérants.
Ainsi, le brevet US 4 928 495, dont une illustration est donnée sur la figure 1, décrit une configuration d'emballage 10 (présenté comme une canette) auto réfrigérant comportant un échangeur thermique 16 de forme rectangulaire aplatie plongé dans une boisson à refroidir et connecté à un dispositif d'adsorption 22. Ce brevet décrit un schéma de principe sans préciser les moyens de réalisation d'un tel dispositif tenant compte des contraintes économiques liées à une application à des emballages jetables.
En outre, les demandes de brevets internationales WO 01/10738 et WO 01/11297 des mêmes inventeurs, dont une illustration est donnée sur la figure 2, décrivent également un emballage de boisson 10 auto réfrigérant comportant un échangeur 30 de forme de U cylindrique. Ces demandes de brevets précisent la géométrie de l'échangeur 30 ainsi que le procédé de fabrication et d'assemblage
<Desc/Clms Page number 2>
d'un tel dispositif compatible avec les contraintes industrielles de grandes cadences de fabrication des canettes de boisson.
Cependant, l'échangeur 30 tel qu'il est décrit présente plusieurs inconvénients. En effet, l'efficacité de l'échange thermique entre l'évaporateur et la boisson à refroidir, qui conditionne la vitesse de refroidissement de la boisson, dépend principalement de la géométrie de l'échangeur. Or, pour obtenir une efficacité de refroidissement satisfaisante, ces demandes de brevets proposent d'augmenter la dimension de l'échangeur 30 au maximum de ce qu'il est possible d'insérer dans la canette, à savoir un diamètre de 50mm pour une hauteur de 100mm. Le volume de l'échangeur résultant est de 80ml pour un volume de boisson consommable de 300ml, ce qui représente plus de 25%.
Un autre inconvénient du dispositif décrit dans les demandes internationales ci-dessus mentionnées concerne la quantité de métal nécessaire pour réaliser cet échangeur 30, donc son prix de revient. En particulier, l'eau à évaporer contenue dans l'échangeur pour la mise en oeuvre de la méthode de réfrigération par évaporation adsorption doit être conservée sous vide dans l'échangeur, et la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'échangeur 30 impose une épaisseur significative de métal constituant les parois de l'échangeur.
En outre, un autre inconvénient, lié à la géométrie particulière de l'échangeur 30 décrit dans ces demandes internationales, consiste dans l'obligation d'utiliser un gel pour fixer le liquide réfrigérant dans l'échangeur afin d'éviter l'entraînement du liquide par ses propres vapeurs lors du fonctionnement du dispositif.
L'objectif de la présente invention est de résoudre les inconvénients de l'art antérieur.
A cet effet, la présente invention propose un échangeur thermique dont la géométrie et l'agencement permet de favoriser la vitesse de refroidissement d'une boisson sur le principe de l'évaporation d'un liquide réfrigérant à pression réduite.
<Desc/Clms Page number 3>
Ainsi, la géométrie de l'échangeur privilégie l'établissement de courants de convection importants dans la boisson afin d'en assurer le refroidissement rapide.
Cette géométrie permet en outre d'assurer une surface d'échange thermique maximale avec la boisson pour un encombrement de l'échangeur minimal.
Un autre objectif de l'invention est de généraliser le principe de la réfrigération par évaporation sous l'effet d'une dépression à tout dispositif de réfrigération d'un liquide par l'usage d'un échangeur thermique selon l'invention, par exemple utilisé comme plongeur dans un récipient contenant la boisson à refroidir.
Plus particulièrement, l'invention concerne un échangeur thermique pour le refroidissement d'un liquide comprenant une cavité contenant un liquide réfrigérant apte à s'évaporer sous l'effet d'une dépression entretenue par des moyens de pompage, caractérisé en ce que la cavité comporte au moins une première paroi en contact avec le liquide à refroidir, ladite première paroi étant de forme substantiellement conique telle que sa surface en coupe diminue de la base au sommet, et au moins une seconde paroi formant la base de ladite forme conique et intégrant des moyens de mise en communication de la cavité de l'échangeur avec les moyens de pompage.
Selon une caractéristique, la première paroi de la cavité présente une structure nervurée.
Selon une particularité, au moins une partie des nervures de la première paroi ont une largeur nulle à l'intérieur de la cavité.
Selon des particularités de réalisation, la première paroi de la cavité comporte une section dont la surface en coupe est constante ou la surface en coupe de la première paroi de diminue progressivement de la base au sommet.
Selon une autre particularité, la cavité conique présente un sommet arrondi ou aplati.
Selon une caractéristique, le volume de la cavité est inférieur à 2/3 du volume délimité par la surface de révolution enveloppant ladite cavité.
<Desc/Clms Page number 4>
Selon une caractéristique, la cavité contient le liquide réfrigérant et les vapeurs dudit liquide à une pression inférieure à la pression atmosphérique.
Selon une caractéristique avantageuse, les parois internes de la cavité sont au moins partiellement recouvertes d'un matériau poreux hydrophile.
Selon une caractéristique, le liquide réfrigérant est de l'eau et/ou de l'eau contenant un additif ayant une pression de vapeur saturante plus élevée que celle de l'eau.
Selon un mode de réalisation, la cavité contient un dispositif séparateur d'état liquide-gaz.
Selon une caractéristique, au moins la première paroi de la cavité est composée d'un matériau thermiquement conducteur.
Selon les modes de réalisation, les moyens de pompage associés sont choisis parmi les moyens constitués par un matériau adsorbant conditionné sous vide d'air, une pompe à vide mécanique, une pompe à vide cryogénique.
L'invention concerne également un emballage de boisson auto-réfrigérant comprenant une première cavité contenant une boisson de consommation, une seconde cavité contiguë à la première et formant un échangeur thermique contenant un liquide réfrigérant et sa vapeur, une troisième cavité contenant des moyens de pompage par adsorption de ladite vapeur et des moyens de mise en communication desdites seconde et troisième cavités, caractérisé en ce que la seconde cavité est constituée par un échangeur thermique selon l'invention.
Selon une caractéristique, le sommet de la forme conique de la seconde cavité est orienté vers le bas de manière à créer au moins un courant de convection dans l'axe du cône dans la première cavité lors de l'adsorption de la vapeur du liquide réfrigérant.
Selon une caractéristique, la seconde cavité présente un rapport volume sur surface au moins deux fois plus faible que le rapport volume sur surface de la première cavité.
Selon un mode de réalisation, la première paroi de la cavité de l'échangeur thermique est en contact avec la boisson contenue dans la première cavité.
<Desc/Clms Page number 5>
Selon un autre mode de réalisation, la première paroi de la cavité de l'échangeur thermique est adjacente à une paroi de la première cavité
Selon une caractéristique, la seconde paroi de la cavité de l'échangeur constitue une paroi de la troisième cavité et intègre les moyens de mise en communication desdites seconde et troisième cavités.
L'invention concerne également un dispositif de refroidissement d'une boisson contenue dans un récipient comprenant un plongeur immergé dans ladite boisson à refroidir, caractérisé en ce que le plongeur est constitué par un échangeur thermique selon l'invention.
Selon les modes de réalisation, l'échangeur est relié aux moyens de pompages par un tube ou l'échangeur est solidaire des moyens de pompage, la seconde paroi de la cavité de l'échangeur étant intégrée aux dits moyens de pompage.
Les particularités et avantages de la présente invention apparaîtront au cours de la description qui suit donnée à titre d'exemple illustratif et non limitatif, et faite en référence aux figures dans lesquelles :
La figure 1, déjà décrite, est un schéma d'une canette de boisson auto-réfrigérante selon une variante de l'art antérieur ;
La figure 2, déjà décrite, est un schéma d'une canette de boisson auto-réfrigérante selon une autre variante de l'art antérieur ;
Les figure 3a à 3c sont des vues schématiques en coupe transversale d'un échangeur thermique selon plusieurs variantes de réalisation de l'invention ;
Les figures 4a à 4c sont des vues schématiques de dessus en coupe selon plusieurs variantes de réalisation des échangeurs selon l'invention ;
La figure 5 est une vue schématique en coupe d'une réalisation particulière de l'échangeur thermique selon l'invention ;
<Desc/Clms Page number 6>
La figure 6 est une vue schématique en coupe d'un emballage de boisson comprenant un échangeur thermique selon l'invention.
La figure 7 est une vue schématique en coupe d'un plongeur réfrigérant comprenant un échangeur thermique selon l'invention.
L'échangeur thermique selon l'invention comprend une cavité 2 contenant un liquide réfrigérant apte à s'évaporer sous l'effet d'une dépression entretenue par des moyens de pompage. L'échangeur thermique est destiné à être immergé dans une boisson à refroidir. Ainsi, il est essentiel que l'échangeur thermique selon l'invention présente au moins une première paroi 21 en contact avec la boisson à refroidir et au moins une seconde paroi 22 qui intègre des moyens de mise en communication 30 avec des moyens de pompage 31.
Comme illustré sur les séries de figures 3 et selon une caractéristique essentielle de l'invention, la paroi 21 de la cavité 2 en contact avec le liquide à refroidir est de forme substantiellement conique telle que sa surface en coupe diminue de la base au sommet. Cette géométrie particulière de la cavité 2 de l'échangeur privilégie en effet l'établissement de courants de convection importants dans la boisson afin d'en assurer le refroidissement rapide. Il est important que la forme globale de la cavité soit conique, en particulier que sa surface en coupe diminue progressivement de la base au sommet. Néanmoins, une section droite, qui ne modifie pas la surface en coupe de l'échangeur peut éventuellement être réalisée sur une partie de la hauteur de l'échangeur sans nuire à son bon fonctionnement Les formes coniques couvertes par cette définition peuvent prendre plusieurs configurations possibles et concernent aussi bien un cône pointu (3b) qu'un cylindre en dôme (3d).
Les figures 4a à 4d sont des vues en coupe de dessus de la cavité 2 de l'échangeur selon l'invention et les modes de réalisations illustrés sur ces figures peuvent être indifféremment combinés avec les modes de réalisations illustrés sur les figures 3a à 3d.
<Desc/Clms Page number 7>
Comme illustré sur les séries de figures 4 et selon une caractéristique avantageuse de l'invention, la paroi 21 de la cavité 2 de l'échangeur thermique en contact avec la boisson à refroidir peut présenter une structure nervurée afin d'augmenter la surface d'échange thermique entre l'échangeur et la boisson. La figure 4c illustre un mode de réalisation dans lequel la première paroi 21 ne présente aucune nervure.
Selon un mode de réalisation particulier, illustré figure 4b, au moins une partie des nervures de la première paroi 21 ont une largeur nulle à l'intérieur de la cavité 2 de manière à créer des ailettes 23 sur la cavité 2.
Ainsi, la première paroi 21 de l'échangeur peut être définie comme étant incluse entre deux surfaces de révolution interne et externe (référencée i et e sur les figures 3a à 3d) confondues à la base du cône, c'est à dire à la ligne de jonction avec la seconde paroi 22 de l'échangeur intégrant des moyens de mise en communication 30 avec des moyens de pompage. Ces surfaces i et e peuvent avantageusement être constituées d'un assemblage de cônes, cylindres, tores, sphères ou toute autre surface plus complexe, réalisé par emboutissage par exemple. On définit également le sommet 24 du cône comme étant le point de la paroi 21 le plus éloigné de la base 22 se situant sensiblement sur l'axe de révolutions des surfaces précédemment décrites.
Le sommet 24 du cône 21 de l'échangeur selon l'invention peut présenter un arrondi sans nuire à l'efficacité de l'échange thermique. Cet arrondi est motivé par un souci d'éviter tout incident lorsque l'emballage vidé contenant cet échangeur est écrasé.
Les avantages procurés par une telle géométrie de l'échangeur thermique selon l'invention sont multiples. En fonctionnement, l'échangeur selon l'invention est orienté avec le sommet du cône vers le bas. La surface d'échange thermique plus faible que les échangeurs connus est largement compensée par une accélération des courants de convection produits dans l'axe de révolution du cône selon un effet dit de cheminée inversée par lequel tous les filets d'eau refroidis au contact de la paroi de l'échangeur s'écoulent vers l'axe du cône. Cette colonne
<Desc/Clms Page number 8>
de liquide froid produite renforce le gradient de pression et crée des courants de convection froids remontant par un effet de cheminée inversée sans être freinés par la surface de l'échangeur. Ainsi, une surface d'échange de l'ordre de 100cm2 permet d'atteindre des performances équivalentes à des échangeurs connus ayant une surface d'échange de plus de 300cm2 avec une géométrie plane.
De par sa géométrie, l'échangeur selon l'invention permet l'établissement d'un fort courant de convection axial plutôt que la formation de cellules de courants de convexion secondaires non axiales.
La structure de cône nervuré permet en particulier d'obtenir une surface d'échange thermique significative dans un encombrement limité, spécifiquement une hauteur limitée, ce qui permet une application avantageuse aux emballages de boisson fermés. Par exemple, la hauteur de l'échangeur en cône nervuré peut être limitée à moins de la moitié de la hauteur de l'emballage contenant la boisson à refroidir.
Des valeurs typiques de la géométrie d'un échangeur selon l'invention peuvent être les suivantes, données sans caractère limitatif mais seulement à titre d'exemple de réalisation :
Surface d'échange =100 cm
Volume interne = 40 cm 3
Encombrement = 60 cm3 (défini par la surface de révolution de l'enveloppe de l'échangeur) Hauteur = 5cm
La cavité de l'échangeur est composée d'un matériau thermiquement conducteur, tel que de l'acier ou de l'aluminium par exemple. La surface de l'échangeur selon l'invention étant réduite, la quantité de métal nécessaire à sa fabrication est réduite, ce qui réduit également son prix de revient.
De plus, cette structure permet une bonne résistance à la pression externe exercée sur la cavité de l'échangeur par la boisson à refroidir. L'épaisseur de métal constituant la cavité peut en conséquence être réduite. En particulier, une épaisseur de l'ordre de 0.2 à 0.4 mm peut être suffisante.
<Desc/Clms Page number 9>
Le liquide réfrigérant contenu dans la cavité de l'échangeur peut être de l'eau, ou préférentiellement de l'eau contenant un additif, par exemple du méthanol, ayant une pression de vapeur saturante élevée permettant de déclencher l'ébullition du liquide réfrigérant plus rapidement et de réduire les projections de gouttes qui peuvent être violentes au début du processus de pompage.
Selon une particularité avantageuse, le liquide ne remplit que partiellement la cavité, par exemple à moitié.
Selon une autre particularité de l'invention, la cavité de l'échangeur ne contient que le liquide réfrigérant ainsi que les vapeurs dudit liquide, c'est à dire que le liquide a préalablement été dégazé avant d'être introduit dans la cavité. Ce dégazage peut être assuré, en particulier, par une ébullition à pression atmosphérique suivie d'une ébullition par réduction de pression jusqu'à quelques millibars. Le liquide réfrigérant est ensuite placé dans la cavité de l'échangeur sous vide d'air. En d'autres termes, la pression partielle, dans l'échangeur, des gaz autres que la vapeur du liquide réfrigérant, avant sa mise en communication avec les moyens de pompage, est inférieure ou égale à Imb. Cette particularité permet d'assurer une bonne vitesse d'évaporation en évitant de limiter la réaction d'évaporation avec des gaz non adsorbables qui seraient contenus dans la cavité.
Selon une autre particularité avantageuse, les parois internes de la cavité 2 de l'échangeur sont recouvertes, au moins partiellement, d'un matériau poreux hydrophile, comme de la cellulose, un tissu ou un polymère par exemple. Cette couche poreuse peut être collée par exemple. La paroi 21 d'échange thermique est ainsi mouillée sur sa surface interne ce qui favorise une meilleure évaporation et donc un meilleur refroidissement sur la surface d'échange. Préférentiellement, un tissu à mailles espacées est utilisé afin de favoriser l'évaporation du liquide réfrigérant au contact du métal de l'échangeur tout en laissant échapper la vapeur dudit liquide à travers la couche poreuse. On supprime ainsi la résistance thermique de la couche poreuse.
<Desc/Clms Page number 10>
Selon un mode de mise en oeuvre, illustré sur la figure 5, la cavité 2 de l'échangeur peut contenir un dispositif de séparation liquide-gaz 50. Ce mode de réalisation est possible de par la géométrie particulière de la cavité 2 constituant l'échangeur selon l'invention. En effet, un grand volume est disponible à la base du cône, précisément à proximité de la seconde paroi 22 intégrant les moyens de connexion 30 aux moyens de pompage 31. Il est ainsi possible de disposer, à l'intérieur même de l'échangeur un dispositif de séparation liquide-gaz 50 à proximité de l'ouverture desdits moyens de connexion 30. Un tel dispositif est décrit ci-après et ne pourrait être implémenté facilement dans un échangeur de géométrie connue de l'art antérieur. Le dispositif de séparation d'état 50 disposé
Figure img00100001

3 dans l'échangeur selon l'invention occupe un volume inférieur à 20cm3.
Un tel séparateur d'état liquide-gaz 50 permet de séparer les molécules de vapeur du liquide réfrigérant pompé des gouttes dudit liquide entraînées par la vapeur dudit liquide. En effet, selon le principe physique de refroidissement mis en oeuvre par évaporation, le liquide réfrigérant s'évapore sous l'effet d'une dépression initiée par une rupture du vide et entretenue par un pompage des vapeurs dudit liquide. Or, la force de pompage peut être telle que des gouttes de liquide peuvent être entraînées vers la pompe 31 et nuire ainsi à son bon fonctionnement. Il est donc nécessaire de prévoir un séparateur d'état liquide-gaz 50 qui laisse passer les vapeurs du liquide réfrigérant à pomper et qui renvoie les gouttes de liquide dans la cavité 2 de l'échangeur thermique.
Un tel séparateur d'état comporte un déflecteur de vapeur qui se compose d'au moins une paroi formant chicane 51 imposant un ou des changements de direction brusques au flux de vapeur. Les molécules de vapeur ont un libre parcours moyen très faible, de l'ordre du micromètre, ce qui signifie qu'elles peuvent changer de direction très rapidement. En revanche, les gouttes de liquide ont une masse telle qu'elles sont entraînées par leur inertie et séparées ainsi du flux gazeux. Ce mécanisme permet avantageusement une séparation liquide-gaz sans ralentissement important du flux de vapeur et ne nécessite donc pas l'occupation d'un volume important.
<Desc/Clms Page number 11>
Figure img00110001
Le dispositif séparateur d'état comporte également, en complément, un collecteur de gouttes 60 permettant de reconduire les gouttes de liquide séparées du flux gazeux de vapeur vers le bas de la cavité de l'évaporateur 2. Le collecteur 60 comporte un entonnoir et au moins un tube d'écoulement des gouttes.
L'entonnoir peut avantageusement contribuer à former la chicane 51 du déflecteur de vapeur.
Selon un mode de réalisation avantageux, le déflecteur de vapeur 51 est avantageusement disposée autour des moyens de mise en communication 30 avec les moyens de pompage 31 et l'entonnoir du collecteur de gouttes 60 définit un angle solide qui inclut lesdits moyens de mise en communication 30 et le déflecteur de vapeur 51.
Préférentiellement, le tube d'écoulement des gouttes du collecteur 60 présente une longueur supérieure ou égale à la perte de charge de la vapeur dans la chicane 51 afin d'éviter la projection de gouttes à travers ledit tube d'écoulement. Cette perte de charge est avantageusement mesurée en hauteur de volume d'eau. Si on considère, par exemple, une perte de charge de la vapeur V de lmb (correspondant à lcm de hauteur de colonne d'eau) le tube aura au moins 1 cm de long.
Selon une particularité avantageuse, le dispositif séparateur d'état comprend en outre une protection 55 des projections directes de gouttes qui complète le déflecteur de vapeur 51. Cette protection 55 est disposée en regard des moyens de mise en communication 30 afin d'éviter une pollution directe des moyens de pompage 31 en particulier lors de l'initiation de la réaction d'adsorption.
Selon les applications, les moyens de pompage 31 associés à l'échangeur thermique 2 selon l'invention peuvent être constitués d'une pompe à vide mécanique, ou de moyens de pompage cryogéniques tels que des pièges froids qui condensent les vapeurs d'eau, ou encore d'une cartouche sous vide d'air contenant des réactifs (des dessicants) aptes à déclencher et entretenir l'adsorption du liquide. La mise en oeuvre du refroidissement est donc initiée par une mise en
<Desc/Clms Page number 12>
communication 30 de l'échangeur thermique 2 selon l'invention avec des moyens de pompage 31. Selon une particularité avantageuse de l'invention, c'est la paroi de la cavité formant la base 22 du cône qui comporte les moyens de mise en communication 30 intégrés dans ladite paroi 22.
Comme illustré sur la figure 6, l'invention se rapporte également à un emballage de boisson 10 contenant un échangeur thermique selon l'invention tel que précédemment décrit.
Un tel emballage 10 de boisson auto-réfrigérant comprend une première cavité 1 contenant une boisson de consommation. Cette première cavité 1 peut présenter les formes et dimensions d'une canette standardisée. Une seconde cavité 2 est contiguë à la première cavité et constitue un échangeur thermique selon les formes et particularités déjà décrites de l'invention.
Selon un mode de réalisation avantageux, la première paroi 21, conique, de la seconde cavité 2 est en contact avec la boisson contenue dans la première cavité 1.
Selon un autre mode de réalisation, la première paroi 21, conique, de la seconde cavité 2 est adjacente à une paroi de la première cavité 1. Ces parois sont ainsi en contact intime afin d'assurer un bon transfert thermique. Elles peuvent néanmoins être constituées de matériaux différents, par exemple la paroi 21 de la cavité de l'échangeur thermique 2 est en métal alors que la paroi de la cavité 1 contenant la boisson est en plastique PET (Poly Ethylène Téréphtalate). Bien que ce mode de réalisation soit moins avantageux pour ce qui est de l'efficacité de l'échange thermique entre l'échangeur 2 et la boisson, il permet par exemple de bien maîtriser un environnement stérile de la cavité 1 contenant la boisson, par exemple pour une application à des produits lactés.
Avantageusement, la seconde cavité 2 formant l'échangeur thermique présente un rapport volume sur surface au moins deux fois plus faible que le rapport volume sur surface de la première cavité 1 contenant la boisson à refroidir.
<Desc/Clms Page number 13>
Le refroidissement de la boisson contenue dans la première cavité 1 (la canette) est obtenu par l'évaporation du liquide réfrigérant contenu dans la seconde cavité 2 (l'échangeur thermique). Cette évaporation est initiée par une dépression provoquée dans la cavité 2 de l'échangeur par actionnement de moyens de mise en communication 30 de la cavité formant l'échangeur thermique avec des moyens de pompage 31, puis cette dépression est entretenue par un pompage des vapeurs dudit liquide.
A cet effet, l'emballage de boisson auto-réfrigérant selon l'invention comporte une troisième cavité 3 contenant des moyens de pompage 31, en l'occurrence un réservoir de dessicants aptes à adsorber les vapeurs du liquide réfrigérant selon un principe physique connu mentionné précédemment.
Selon un mode de réalisation préférentiel, la paroi conique 21 de la seconde cavité 2 formant l'échangeur constitue également une paroi de la première cavité 1 contenant le liquide à refroidir. De même, la paroi formant la base 22 du cône de la seconde cavité 2 formant l'échangeur thermique constitue également une paroi de la troisième cavité 3 contenant les dessicants, cette paroi 22 commune intégrant les moyens de mise en communication 30 desdites seconde et troisième cavités. Avantageusement, la troisième cavité 3 peut comporter des moyens d'actionnement 32 des moyens de mise en communication 30 tel qu'une tige déclenchant l'ouverture desdits moyens de mise en communication 30.
Selon une autre application, l'échangeur thermique selon l'invention peut être utilisé dans un dispositif de refroidissement d'une boisson contenue dans un récipient ouvert en tant que plongeur refroidissant.
Dans une première variante de réalisation, dont une illustration peut être donnée par la figure 5, le plongeur refroidissant comporte un échangeur thermique selon l'invention avec une cavité 2 substantiellement conique reliée à des moyens de pompage 31 par des moyens de mise en communication 30 intégrés dans la paroi 22 formant la base de la cavité 2. L'échangeur thermique est alors fourni seul avec ses moyens de mise en communication 30 intégrés et doit être relié à des
<Desc/Clms Page number 14>
moyens de pompage 31 adaptés, tels qu'une pompe à vide mécanique ou cryogénique ou une cartouche sous vide d'air contenant des dessicants, par un tube pouvant être souple ou rigide, fixe ou amovible.
Dans une deuxième variante de réalisation, illustrée sur la figure 7, le plongeur refroidissant comporte un échangeur thermique selon l'invention avec une cavité 2 substantiellement conique solidaire de moyens de pompage par la paroi 22 formant la base de la cavité 2. L'échangeur thermique est alors fourni avec des moyens de mise en communication 30 intégrés et des moyens de pompage 31 adaptés, tels qu'une cartouche sous vide d'air contenant des dessicants. Le plongeur constitue ainsi un dispositif de refroidissement autonome jetable ou éventuellement réutilisable après régénération.

Claims (22)

REVENDICATIONS
1. Echangeur thermique pour le refroidissement d'un liquide comprenant une cavité (2) contenant un liquide réfrigérant apte à s'évaporer sous l'effet d'une dépression entretenue par des moyens de pompage (31), caractérisé en ce que la cavité (2) comporte au moins une première paroi (21) en contact avec le liquide à refroidir, ladite première paroi (21) étant de forme substantiellement conique telle que sa surface en coupe diminue de la base au sommet, et au moins une seconde paroi (22) formant la base de ladite forme conique et intégrant des moyens de mise en communication (30) de la cavité (2) de l'échangeur avec les moyens de pompage (31).
2. Echangeur thermique selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première paroi (21) de la cavité (2) présente une structure nervurée.
3. Echangeur thermique selon la revendication 2, caractérisé en ce que au moins une partie des nervures de la première paroi ont une largeur nulle à l'intérieur de la cavité.
4. Echangeur thermique selon la revendication 1 à 3, caractérisé en ce que la première paroi (21) de la cavité (2) comporte une section dont la surface en coupe est constante.
5. Echangeur thermique selon la revendication 1 à 3, caractérisé en ce que la surface en coupe de la première paroi (21) de la cavité conique (2) diminue progressivement de la base (22) au sommet (24).
6. Echangeur thermique selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la cavité conique (2) présente un sommet (24) arrondi ou aplati.
7. Echangeur thermique selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le volume de la cavité (2) est inférieur à 2/3 du volume délimité par la surface de révolution enveloppant ladite cavité.
<Desc/Clms Page number 16>
8. Echangeur thermique selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la cavité (2) contient le liquide réfrigérant et les vapeurs dudit liquide à une pression inférieure à la pression atmosphérique.
9. Echangeur thermique selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les parois internes de la cavité (2) sont au moins partiellement recòuvertes d'un matériau poreux hydrophile.
10. Echangeur thermique selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le liquide réfrigérant est de l'eau et/ou de l'eau contenant un additif ayant une pression de vapeur saturante plus élevée que celle de l'eau.
11. Echangeur thermique selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la cavité (2) contient un dispositif séparateur d'état liquidegaz (50).
12. Echangeur thermique selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que au moins la première paroi (21) de la cavité (2) est composée d'un matériau thermiquement conducteur.
13. Echangeur thermique selon l'une des revendications précédentes, caractérise en ce que les moyens de pompage (31) associés sont choisis parmi les moyens constitués par un matériau adsorbant conditionné sous vide d'air, une pompe à vide mécanique, une pompe à vide cryogénique.
14. Emballage de boisson auto-réfrigérant (10) comprenant une première cavité (1) contenant une boisson de consommation, une seconde cavité (2) contiguë à la première (1) et formant un échangeur thermique contenant un liquide réfrigérant et sa vapeur, une troisième cavité (3) contenant des moyens de pompage (31) par adsorption de ladite vapeur et des moyens de mise en communication (30) desdites seconde et troisième cavités (2,3), caractérisé en ce que la seconde cavité (2) est constituée par un échangeur thermique selon les revendications 1 à 12.
15. Emballage de boisson auto-réfrigérant selon la revendication 14, caractérisé en ce que le sommet de la forme conique de la seconde cavité (2) est orienté vers le bas de manière à créer au moins un courant de convection dans
<Desc/Clms Page number 17>
l'axe du cône dans la première cavité (1) lors de l'adsorption de la vapeur du liquide réfrigérant.
16. Emballage de boisson auto-réfrigérant selon l'une des revendications 14 à 15, caractérisé en ce que la seconde cavité (2) présente un rapport volume sur surface au moins deux fois plus faible que le rapport volume sur surface de la première cavité (1).
17. Emballage de boisson auto-réfrigérant selon l'une des revendications 14 à 16, caractérisé en ce que la première paroi (21) de la cavité (2) de l'échangeur thermique est en contact avec la boisson contenue dans la première cavité (1).
18. Emballage de boisson auto-réfrigérant selon l'une des revendications 14 à 16, caractérisé en ce que la première paroi (21) de la cavité (2) de l'échangeur thermique est adjacente à une paroi de la première cavité (1).
19. Emballage de boisson auto-réfrigérant selon l'une des revendications 14 à 18, caractérisé en ce que la seconde paroi (22) de la cavité (2) de l'échangeur constitue une paroi de la troisième cavité (3) et intègre les moyens de mise en communication (31) desdites seconde et troisième cavités (2,3).
20. Dispositif de refroidissement d'une boisson contenue dans un récipient comprenant un plongeur immergé dans ladite boisson à refroidir, caractérisé en ce que le plongeur est constitué par un échangeur thermique selon les revendications 1 à 13.
21. Dispositif de refroidissement d'une boisson selon la revendication 20, caractérisé en ce que l'échangeur est relié aux moyens de pompages par un tube.
22. Dispositif de refroidissement d'une boisson selon la revendication 20, caractérisé en ce que l'échangeur est solidaire des moyens de pompage, la seconde paroi de la cavité de l'échangeur étant intégrée aux dits moyens de pompage.
FR0114854A 2001-11-16 2001-11-16 Echangeur thermique Expired - Fee Related FR2832495B1 (fr)

Priority Applications (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0114854A FR2832495B1 (fr) 2001-11-16 2001-11-16 Echangeur thermique
CA002466296A CA2466296A1 (fr) 2001-11-16 2002-11-04 Echangeur thermique
RU2004118069/06A RU2299382C2 (ru) 2001-11-16 2002-11-04 Теплообменник
AU2002350872A AU2002350872B2 (en) 2001-11-16 2002-11-04 Heat exchanger
DE60210496T DE60210496T2 (de) 2001-11-16 2002-11-04 Wärmeaustauscher
CNB028272129A CN100467977C (zh) 2001-11-16 2002-11-04 用于冷却液体的装置和自动冷却饮料包装
JP2003544400A JP4065430B2 (ja) 2001-11-16 2002-11-04 熱交換器
PCT/FR2002/003772 WO2003042610A1 (fr) 2001-11-16 2002-11-04 Echangeur thermique
AT02785582T ATE322657T1 (de) 2001-11-16 2002-11-04 Wärmetauscher
EP02785582A EP1448938B1 (fr) 2001-11-16 2002-11-04 Echangeur thermique
US10/495,510 US7240507B2 (en) 2001-11-16 2002-11-04 Heat exchanger

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0114854A FR2832495B1 (fr) 2001-11-16 2001-11-16 Echangeur thermique

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2832495A1 true FR2832495A1 (fr) 2003-05-23
FR2832495B1 FR2832495B1 (fr) 2004-02-20

Family

ID=8869479

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0114854A Expired - Fee Related FR2832495B1 (fr) 2001-11-16 2001-11-16 Echangeur thermique

Country Status (11)

Country Link
US (1) US7240507B2 (fr)
EP (1) EP1448938B1 (fr)
JP (1) JP4065430B2 (fr)
CN (1) CN100467977C (fr)
AT (1) ATE322657T1 (fr)
AU (1) AU2002350872B2 (fr)
CA (1) CA2466296A1 (fr)
DE (1) DE60210496T2 (fr)
FR (1) FR2832495B1 (fr)
RU (1) RU2299382C2 (fr)
WO (1) WO2003042610A1 (fr)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2875587B1 (fr) * 2004-09-20 2007-03-30 Thermagen Sa Emballage auto-refrigerant
EP1647786B1 (fr) * 2004-10-18 2008-06-18 Thermagen Bouteille auto-refrigerante
AT501614B1 (de) * 2005-07-08 2006-10-15 Peter Dipl Ing Lang Wärmetauscher und temperierbehälter mit wärmetauscher
WO2007059122A1 (fr) * 2005-11-14 2007-05-24 Heat Wave Technologies Llc Recipient auto-chauffant
US8556108B2 (en) 2007-09-26 2013-10-15 Heat Wave Technologies, Llc Self-heating systems and methods for rapidly heating a comestible substance
US8578926B2 (en) 2009-03-09 2013-11-12 Heat Wave Technologies, Llc Self-heating systems and methods for rapidly heating a comestible substance
US8360048B2 (en) 2009-03-09 2013-01-29 Heat Wave Technologies, Llc Self-heating systems and methods for rapidly heating a comestible substance
US10155698B2 (en) 2010-12-02 2018-12-18 Frosty Cold, Llc Cooling agent for cold packs and food and beverage containers
US9879897B2 (en) 2010-12-02 2018-01-30 Frosty Cold, Llc Cooling agent for cold packs and food and beverage containers
US9039924B2 (en) 2010-12-02 2015-05-26 Frosty Cold, Llc Cooling agent for cold packs and food and beverage containers
US9170053B2 (en) 2013-03-29 2015-10-27 Tokitae Llc Temperature-controlled portable cooling units
US11105556B2 (en) 2013-03-29 2021-08-31 Tokitae, LLC Temperature-controlled portable cooling units
US10941971B2 (en) 2013-03-29 2021-03-09 Tokitae Llc Temperature-controlled portable cooling units
US9657982B2 (en) 2013-03-29 2017-05-23 Tokitae Llc Temperature-controlled medicinal storage devices
US10746459B2 (en) * 2014-01-31 2020-08-18 The Coca-Cola Company Systems and methods for vacuum cooling a beverage

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR322802A (fr) * 1902-07-07 1903-02-13 Theodore Paul Appareil portatif réfrigérant
FR528092A (fr) * 1917-03-23 1921-11-05 Anton Von Codelli Appareil refroidisseur portatif
FR2011939A1 (fr) * 1968-06-14 1970-03-13 Lincoln Hall Research Cy
US4688395A (en) * 1985-10-03 1987-08-25 Superior Marketing Research Corp. Self-contained cooling device for food containers
EP0261673A2 (fr) * 1986-09-24 1988-03-30 Shinagawa Fuel Co., Ltd. Méthode de refroidissement
US4928495A (en) 1989-06-22 1990-05-29 Israel Siegel Self cooling and self heating container
US5054544A (en) * 1989-01-20 1991-10-08 Zeo-Tech (Zeolith-Technologie Gmbh) Sorption container for solid sorption medium
WO1999037958A1 (fr) * 1998-01-24 1999-07-29 The University Of Nottingham Dispositif de transfert de chaleur
US5946930A (en) * 1997-03-26 1999-09-07 Anthony; Michael M. Self-cooling beverage and food container using fullerene nanotubes
US6103280A (en) * 1997-09-20 2000-08-15 Bass Public Limited Company Self-cooling containers of beverage and foodstuffs
WO2000077462A1 (fr) * 1999-06-11 2000-12-21 Schieder Hans B Soupape reagissant a la pression pour dispositif refrigerant autonome
WO2001010738A1 (fr) 1999-08-04 2001-02-15 Crown Cork & Seal Technologies Corporation Canette a refroidissement integre
WO2001011297A1 (fr) 1999-08-04 2001-02-15 Crown Cork & Seal Technologies Corporation Canette auto-rafraichissante

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1857887A (en) * 1929-01-22 1932-05-10 Stein Frantisek Water separator
CH182955A (de) 1935-06-03 1936-03-15 Till F G Verfahren und Einrichtung zum Ausscheiden von Ölnebel oder andern nebelartig suspendierten Stoffen aus einem gasförmigen Medium.
US3726106A (en) 1970-01-07 1973-04-10 W Jaeger Self-refrigerating and heating food containers and method for same
US3970068A (en) * 1973-05-29 1976-07-20 Shotaro Sato Heat exchange package for food
US4126016A (en) * 1977-07-27 1978-11-21 Leonard Greiner Vacuum interconnect for heating and cooling unit
US4319464A (en) * 1980-07-25 1982-03-16 Dodd N Ray Refrigerated container
SU1135919A1 (ru) 1983-06-23 1985-01-23 Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Технологический Институт Холодильной Промышленности Криогенный вакуумный насос
SU1291183A1 (ru) 1985-04-01 1987-02-23 Предприятие П/Я Р-6956 Сепарационный аппарат
US4669273A (en) * 1986-05-07 1987-06-02 Liquid Co2 Engineering Inc. Self-cooling beverage container
US4736599A (en) * 1986-12-12 1988-04-12 Israel Siegel Self cooling and self heating disposable beverage cans
US4784678A (en) * 1987-04-06 1988-11-15 The Coca-Cola Company Self-cooling container
SU1643897A1 (ru) 1989-02-22 1991-04-23 Челябинский Электролитный Цинковый Завод Им.С.М.Кирова Вакуумный испаритель дл охлаждени цинкового электролита
US5018368A (en) * 1989-10-12 1991-05-28 International Thermal Packaging, Inc. Multi-staged desiccant refrigeration device
DE4003107A1 (de) * 1990-02-02 1991-08-08 Zeolith Tech Eiserzeuger nach dem sorptionsprinzip
US5265036A (en) * 1991-02-25 1993-11-23 United Technologies Corporation Turbine pyrometer system for correction of combustor fireball interference
US5273182A (en) * 1991-10-09 1993-12-28 Laybourne Sidney C Coaster
DE4138114A1 (de) * 1991-11-19 1993-05-27 Zeolith Tech Kuehlvorrichtung und kuehlverfahren zur kuehlung eines mediums innerhalb eines gefaesses
US5214933A (en) * 1992-01-29 1993-06-01 Envirochill International Ltd. Self-cooling fluid container
US5201183A (en) * 1992-04-29 1993-04-13 Ramos John F Cooling device for beverage cans
FR2696533A1 (fr) 1992-10-06 1994-04-08 Blaizat Claude Dispositifs de refroidissement, réfrigération ou de chauffage d'un liquide contenu dans un récipient et dispositif de régénération de celui-ci.
US5331817A (en) * 1993-05-28 1994-07-26 The Joseph Company Portable self-cooling and self-heating device for food and beverage containers
US5447039A (en) * 1994-03-29 1995-09-05 Allison; Robert S. Beverage can cooling system
DE19504081A1 (de) 1995-02-08 1996-08-14 Zeolith Tech Kühlvorrichtung
GB9513606D0 (en) * 1995-07-04 1995-09-06 Boc Group Plc Apparatus for chilling fluids
US5865036A (en) 1995-09-27 1999-02-02 Anthony; Michael Self-cooling beverage and food container and manufacturing method
WO1997021964A1 (fr) 1995-12-08 1997-06-19 Ho Kyun Kim Recipient pour boissons a systeme de refroidissement incorpore
US5765385A (en) * 1996-05-29 1998-06-16 Childs; Michael A. Self-cooling beverage container
FR2762076A1 (fr) 1997-04-14 1998-10-16 Georges Maury Plongeur frigorigene destine a refroidir les boissons en canettes
US5943875A (en) * 1997-12-08 1999-08-31 Envirochill International, Ltd. Self-cooling fluid container with nested refrigerant and fluid chambers
GB9801436D0 (en) 1998-01-24 1998-03-18 Bass Plc Improvements in & relating to cooling containers of beverages
US5845499A (en) * 1998-04-20 1998-12-08 Montesanto; Michael Beverage chilling and insulating device
US6089519A (en) * 1998-05-22 2000-07-18 Laybourne; Sidney C. Liquid control and storage system
US6065300A (en) * 1999-02-08 2000-05-23 Anthony; Michael M. Self-cooling container with internal beverage vessel having a vessel wall with reversible wall bulges
US6338252B1 (en) 2000-03-13 2002-01-15 Smartcup International Heat transfer container
FR2810021B1 (fr) * 2000-06-13 2004-05-21 Thermagen Emballage de boisson auto-refrigerant
FR2810015B1 (fr) * 2000-06-13 2004-05-28 Thermagen Procede de fabrication d'un emballage de boisson auto-refrigerant et equipement de mise en oeuvre dudit procede

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR322802A (fr) * 1902-07-07 1903-02-13 Theodore Paul Appareil portatif réfrigérant
FR528092A (fr) * 1917-03-23 1921-11-05 Anton Von Codelli Appareil refroidisseur portatif
FR2011939A1 (fr) * 1968-06-14 1970-03-13 Lincoln Hall Research Cy
US4688395A (en) * 1985-10-03 1987-08-25 Superior Marketing Research Corp. Self-contained cooling device for food containers
EP0261673A2 (fr) * 1986-09-24 1988-03-30 Shinagawa Fuel Co., Ltd. Méthode de refroidissement
US5054544A (en) * 1989-01-20 1991-10-08 Zeo-Tech (Zeolith-Technologie Gmbh) Sorption container for solid sorption medium
US4928495A (en) 1989-06-22 1990-05-29 Israel Siegel Self cooling and self heating container
US5946930A (en) * 1997-03-26 1999-09-07 Anthony; Michael M. Self-cooling beverage and food container using fullerene nanotubes
US6103280A (en) * 1997-09-20 2000-08-15 Bass Public Limited Company Self-cooling containers of beverage and foodstuffs
WO1999037958A1 (fr) * 1998-01-24 1999-07-29 The University Of Nottingham Dispositif de transfert de chaleur
WO2000077462A1 (fr) * 1999-06-11 2000-12-21 Schieder Hans B Soupape reagissant a la pression pour dispositif refrigerant autonome
WO2001010738A1 (fr) 1999-08-04 2001-02-15 Crown Cork & Seal Technologies Corporation Canette a refroidissement integre
WO2001011297A1 (fr) 1999-08-04 2001-02-15 Crown Cork & Seal Technologies Corporation Canette auto-rafraichissante

Also Published As

Publication number Publication date
WO2003042610A1 (fr) 2003-05-22
US7240507B2 (en) 2007-07-10
EP1448938B1 (fr) 2006-04-05
JP2005509830A (ja) 2005-04-14
US20050039485A1 (en) 2005-02-24
CN1615419A (zh) 2005-05-11
ATE322657T1 (de) 2006-04-15
CA2466296A1 (fr) 2003-05-22
JP4065430B2 (ja) 2008-03-26
RU2004118069A (ru) 2005-05-10
DE60210496T2 (de) 2006-11-23
AU2002350872B2 (en) 2007-10-04
EP1448938A1 (fr) 2004-08-25
CN100467977C (zh) 2009-03-11
DE60210496D1 (de) 2006-05-18
RU2299382C2 (ru) 2007-05-20
FR2832495B1 (fr) 2004-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1448938B1 (fr) Echangeur thermique
EP1164341B1 (fr) Emballage de boisson autoréfrigérant
CA2159901C (fr) Reacteur chimique, machine frigorifique et conteneur ainsi equipes, et cartouche de reactif s&#39;y rapportant
EP1290387B1 (fr) Procede de fabrication d&#39;un emballage de boisson autorefrigerant et equipement de mise en oeuvre dudit procede
EP0429375B1 (fr) Dispositif d&#39;échange thermique avec film ruisselant
FR2836544A1 (fr) Emballage de boisson auto-refrigerant et dispositif de declenchement associe
FR2832325A1 (fr) Dispositif separateur d&#39;etat liquide-gaz
FR2972303A1 (fr) Pile a combustible a chambre anodique comportant dans la chambre anodique une surface de condensation et d&#39;evacuation d&#39;eau, et procede de condensation et d&#39;evacuation d&#39;eau formee dans ladite chambre
EP0022391B1 (fr) Dispositif cryostatique destiné à supporter des accélérations
EP0177416A1 (fr) Dispositif cryostatique pour détecteurs de rayonnements
WO2002039035A1 (fr) Dispositif de refrigeration par adsorption
WO2001077594A1 (fr) Dispositif de refroidissement
FR2513020A1 (fr) Procede pour le refroidissement d&#39;un accumulateur et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procede
EP3045837B1 (fr) Caloduc comprenant un fluide caloporteur et un gaz absorbable ou adsorbable, et un materiau poreux
FR2811412A1 (fr) Dispositif de refrigeration par adsorption
FR2780955A1 (fr) Dispositif perfectionne de bouchage de recipients contenant un liquide sous pression
WO2023066753A1 (fr) Caloduc de type a pompage capillaire avec rainures reentrantes a gestion de liquide amelioree
FR2875587A1 (fr) Emballage auto-refrigerant
BE478087A (fr)
BE475833A (fr)
BE862176A (fr) Dispositif de degazage d&#39;un liquide
WO2008074944A2 (fr) Dispositif de refroidissement autonome
BE385795A (fr)

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20090731