JP2019535993A5 - - Google Patents

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上記第2のサーマル装置16は、高熱交換器22および第2の冷熱交換器23を備える。高熱交換器22は、上流側において排出ライン24’を介して弾性熱量リジェネレータ21上の熱湯出口25に接続される。さらに、高熱交換器22は、下流側においてライン22’を介してリジェネレータ21上の熱湯入口26に接続される。上記冷熱交換器23は、上流側において排出ライン27’を介してリジェネレータ21上の冷水出口28に接続される。加えてさらに、冷熱交換器23は、下流側において供給ライン23’を介してリジェネレータ21上の冷水入口29に接続される。上記ライン22’および上記ライン23’は、圧送手段24が配置されるライン27と相互接続される。本実施形態では、後者は、ピストンポンプとして選択される。本実施形態では、弾性熱量リジェネレータ21上の熱湯および冷水のそれぞれの上記接続25,26;28,29の構成は、熱湯出口25および熱湯入口26がリジェネレータ21の第1の端部において位置され、冷水出口28および冷水入口29がリジェネレータ21の反対の端部においてが位置されるという真直の方法で形成される。明らかに、リジェネレータ21上の熱湯および冷水それぞれの上記構成接続25,26;28,29はまた、横並び式に形成されることができる。

Claims (7)

  1. 少なくとも1つの熱交換器および少なくとも1つの熱源および/またはヒートシンクを備えるハイブリッドサーマル装置であって、蒸気圧縮原理に基づいており、伝熱のための第1の媒体を備える第1のサーマル装置(1,15)と、弾性熱量原理に基づいており、伝熱のための第2の媒体を備える第2のサーマル装置(2,16)との組み合わせとして形成され、前記サーマル装置(1,15;2,16)は、弾性熱量材料から作られる少なくとも変形可能な熱交換器を備える少なくとも1つの第3のサーマル装置(3)を共通に有することを特徴とする、ハイブリッドサーマル装置。
  2. 前記第3のサーマル装置(3)は、前記第1のサーマル装置(1,15)の冷却剤から前記熱交換器の弾性熱量材料への圧力伝達を用いて変形可能な弾性熱量熱交換器として選択されることを特徴とする、請求項1に記載のハイブリッドサーマル装置。
  3. 前記第3のサーマル装置(3)は、前記第1のサーマル装置(15)の冷却剤から前記リジェネレータの前記弾性熱量材料への間接的な圧力伝達を用いて変形可能な弾性熱量リジェネレータ(21)として選択され、高熱交換器(21’)は、中間デバイスとして提供されることを特徴とする、請求項1に記載のハイブリッドサーマル装置。
  4. 前記高熱交換器(21’)は、変形可能な凝縮器として選択されることを特徴とする、請求項3に記載のハイブリッドサーマル装置。
  5. 前記第1のサーマル装置(1,15)は、第1の側において圧縮手段(5,19)に接続され、反対側において膨張バルブ(6,20)に接続された第1の冷熱交換器(4,18)を備え、前記圧縮手段(5,19)および前記膨張バルブ(6,20)の両方は、前記変形可能な熱交換器と接続されることを特徴とする、請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のハイブリッドサーマル装置。
  6. 前記第1の冷熱交換器(4,18)は、蒸発器として選択されることを特徴とする、請求項5に記載のハイブリッドサーマル装置。
  7. 各熱交換器(7,8)は、前記変形可能な熱交換器(3)と接続されることを特徴とする、請求項1から請求項6のいずれか1項に記載のハイブリッドサーマル装置。
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