KR20220108141A - 증기 펌프 성능을 평가하기 위한 방법 - Google Patents

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더블유.엘. 고어 앤드 어소시에이트스, 인코포레이티드
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Abstract

본 개시의 일부 실시예는 증기 펌프가 인클로저 및 외부 환경과 유체 연통하도록 인클로저 내부에 부분적으로 증기 펌프를 배치하는 단계를 포함하며, 인클로저는 적어도 하나의 증기를 수용하는 것인, 방법에 관한 것이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 증기 중 일부가 인클로저로부터 외부 환경으로 증기 펌프를 사용하여 전달된다. 일부 실시예에서, 인클로저 내부에서의 적어도 하나의 증기의 질량과 관련된 적어도 하나의 매개 변수의 변화가 측정된다. 일부 실시예에서, 인클로저로부터 외부 환경으로 증기 펌프를 사용하여 전달된 적어도 하나의 증기 중 일부의 비율이 계산된다. 일부 실시예에서, 인클로저로부터 외부 환경으로 증기 펌프를 사용하여 전달된 적어도 하나의 증기 중 일부의 비율이 적어도 하나의 매개 변수의 변화를 기반으로 계산된다.

Description

증기 펌프 성능을 평가하기 위한 방법
본 개시는 수분 펌프와 같은 증기 펌프의 성능을 평가하기 위한 방법에 관한 것이다.
많은 물품이 과도한 증기 또는 수분에 의해 야기되는 손상에 민감하다. 예를 들어, 전기 및 전자 물품은 과도한 증기 또는 수분으로 인해 파손되거나 변형될 수도 있다. 마찬가지로, 열의 사이클링을 겪는 동봉된 구성 요소, 예를 들어, 하우징 내에 포함된 구성 요소는 증기 또는 수분 관련 문제에 민감하다. 바람직하지 않은 증기 또는 수분에 민감한 인클로저(enclosure)의 예에는, 예를 들어, 자동차 헤드램프 유닛, 태양광 인버터, 밀폐된 하우징 내에 포함된 전자 장치, 및 인클로저 내부의 열원이 주기적으로 온/오프됨으로써 증기 또는 수분이 축적되는 기타 시스템이 포함된다.
증기 펌프 또는 수분 펌프가 이러한 과도한 증기 또는 수분에 의해 야기되는 손상을 제거하거나 완화하는 데 사용될 수도 있다. 그러나, 이러한 증기 펌프 또는 수분 펌프의 성능을 측정하기 위한 방법이 필요하다.
다루어지고 있는 실시예는 본 "발명의 내용"이 아니라 청구범위에 의해 정의된다. 본 "발명의 내용"은 다양한 양태에 대한 높은 수준의 개요로서, 아래의 "발명을 실시하기 위한 구체적인 내용"의 섹션에서 추가로 설명되는 몇 가지 개념을 소개한다. 본 "발명의 내용"은 청구되고 있는 주제의 주요한 또는 필수적인 특징을 식별하기 위한 것이 아니며, 별도로 청구되고 있는 주제의 범위를 결정하는 데 사용되기 위한 것도 아니다. 상기 주제는 전체 명세서, 일부 또는 모든 도면, 및 각각의 청구항의 적절한 부분을 참조하여 이해되어야 한다.
본 개시의 일부 실시예는 증기 펌프가 인클로저 및 외부 환경과 유체 연통하도록 상기 인클로저 내부에 부분적으로 상기 증기 펌프를 배치하는 단계를 포함하며, 상기 인클로저가 적어도 하나의 증기를 포함하는 것인, 방법에 관한 것이다. 일부 실시예에서, 상기 적어도 하나의 증기 중 일부가 상기 인클로저로부터 상기 외부 환경으로 상기 증기 펌프를 사용하여 전달된다. 일부 실시예에서, 상기 인클로저 내부의 상기 적어도 하나의 증기의 질량과 관련된 적어도 하나의 매개 변수의 변화가 측정된다. 일부 실시예에서, 상기 인클로저로부터 상기 외부 환경으로 상기 증기 펌프를 사용하여 전달된 상기 적어도 하나의 증기 중 일부의 비율이 계산된다. 일부 실시예에서, 상기 인클로저로부터 상기 외부 환경으로 상기 증기 펌프를 사용하여 전달된 상기 적어도 하나의 증기 중 일부의 비율이 상기 적어도 하나의 매개 변수의 변화를 기반으로 계산된다.
본 개시의 일부 실시예는 수분 펌프가 인클로저 및 외부 환경과 유체 연통하도록 상기 인클로저 내부에 부분적으로 상기 수분 펌프를 배치하는 단계를 포함하는 방법에 관한 것이다. 일부 실시예에서, 상기 인클로저는 수증기 및 과포화 염 용액을 포함한다. 일부 실시예에서, 상기 방법은 상기 수분 펌프를 사용하여, 적어도 하나의 기간에 걸쳐 상기 인클로저로부터 상기 외부 환경으로 상기 수증기 중 일부를 전달하는 단계를 포함한다. 일부 실시예에서, 상기 방법은 상기 적어도 하나의 기간에 걸친 상기 과포화 염 용액의 질량 변화를 측정하는 단계를 포함한다. 일부 실시예에서, 상기 방법은 상기 적어도 하나의 기간에 걸쳐 상기 수분 펌프를 사용하여 상기 인클로저로부터 상기 외부 환경으로 전달된 상기 수증기 중 일부의 비율을 계산하는 단계를 포함한다. 일부 실시예에서, 상기 인클로저로부터 상기 외부 환경으로 상기 수분 펌프를 사용하여 전달된 상기 수증기의 비율은 상기 적어도 하나의 기간에 걸친 상기 과포화 염 용액의 질량 변화를 기반으로 계산된다.
일부 실시예에서, 상기 적어도 하나의 기간에 걸쳐 적어도 하나의 펌프 곡선이 생성된다.
일부 실시예에서, 본 개시의 비제한적인 예시적인 방법이 상기 인클로저의 평형 상대 습도 및 일정한 온도에서 수행된다.
일부 실시예에서, 본 개시의 비제한적인 예시적인 방법이 상기 외부 환경의 평형 상대 습도에서 수행된다.
일부 실시예에서, 상기 인클로저 및 상기 외부 환경 중 적어도 하나의 상기 평형 상대 습도가 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 98%의 범위이다.
일부 실시예에서, 상기 수분 펌프가 연속적으로 작동한다.
일부 실시예에서, 상기 수분 펌프가 주기적으로 작동한다.
일부 실시예에서, 상기 수분 펌프를 사용하여 상기 인클로저로부터 상기 외부 환경으로 상기 수증기 중 일부를 전달하는 비제한적인 단계는 복수의 기간에 걸쳐 수행되며, 제 1 기간 동안, 상기 인클로저의 상대 습도를 상기 평형 상대 습도 아래로 낮추도록 상기 인클로저 내부로부터 상기 수분 펌프를 사용하여 상기 수증기 중 일부를 흡수 또는 흡착하는 단계 및 상기 상대 습도를 상기 평형 상대 습도로 복원하도록 상기 과포화 염 용액으로부터 물을 증발시키는 단계; 및 제 2 기간 동안, 상기 수분 펌프로부터 상기 외부 환경으로 수증기를 탈착하는 단계를 포함할 수도 있다. 일부 실시예에서, 상기 제 1 기간과 상기 제 2 기간의 합이 펌프 주기를 정의한다.
일부 실시예에서, 상기 인클로저로부터 상기 외부 환경으로 상기 수분 펌프를 사용하여 전달된 상기 수증기 중 일부의 비율이 상기 펌프 주기에 걸친 상기 과포화 염 용액의 질량 변화를 기반으로 계산된다.
일부 실시예에서, 적어도 하나의 펌프 곡선이 상기 펌프 주기에 걸쳐 생성된다.
일부 실시예에서, 상기 방법은 상기 인클로저와 상기 외부 환경 사이의 일정한 수분 구배에서 수행된다.
일부 실시예에서, 상기 방법은 상기 인클로저와 상기 외부 환경 사이의 일련의 일정한 수분 구배에서 간격을 두고 수행된다.
일부 실시예에서, 복수의 펌프 곡선이 상기 간격 동안 생성된다. 일부 실시예에서, 각각의 펌프 곡선은 상기 일련의 수분 구배 중 특정 수분 구배에 대응한다.
일부 실시예에서, 상기 일정한 수분 구배 또는 일련의 일정한 수분 구배가 0℃ 내지 100℃의 범위에 걸쳐 일정하다.
일부 실시예에서, 상기 외부 환경이 제 2 인클로저의 형태를 취한다. 일부 실시예에서, 상기 제 2 인클로저가 평형 온도에서 유지된다.
일부 실시예에서, 상기 과포화 염 용액의 적어도 하나의 염이 브롬화 리튬, 염화 리튬, 탄산 칼륨, 질산 칼륨, 황산 칼륨, 염화 칼슘, 염화 마그네슘 6수화물, 질산 마그네슘 6수화물, 아질산 나트륨, 또는 이들의 임의의 조합으로부터 선택된다.
일부 실시예에서, 상기 과포화 염 용액의 적어도 하나의 염이 염화 마그네슘, 불화 세슘, 브롬화 리튬, 브롬화 아연, 수산화 칼륨, 수산화 나트륨, 염화 리튬, 브롬화 칼슘, 요오드화 리튬, 아세트산 칼륨, 불화 칼륨, 염화 마그네슘, 요오드화 나트륨, 탄산 칼륨, 질산 마그네슘, 브롬화 나트륨, 염화 코발트, 요오드화 칼륨, 염화 스트론튬, 질산 나트륨, 염화 나트륨, 염화 암모늄, 브롬화 칼륨, 황산 암모늄, 염화 칼륨, 질산 스트론튬, 질산 칼륨, 황산 칼륨, 크롬산 칼륨, 염화 칼슘, 염화 마그네슘 6수화물, 질산 마그네슘 6수화물, 아질산 나트륨, 또는 이들의 임의의 조합으로부터 선택된다.
본 개시의 일부 실시예가 첨부 도면을 참조하여 단지 예로서 본원에서 설명된다. 이제 도면을 구체적으로 상세히 참조함에 따라, 도시된 실시예는 예시이며 본 개시의 실시예를 예시적으로 논의하기 위한 것임을 강조한다. 이와 관련하여, 도면과 함께 설명을 읽음으로써 당업자라면 본 개시의 실시예가 실시될 수도 있는 방식을 명백히 알 수 있을 것이다.
도 1은 본 개시에 따른 예시적인 증기 펌프의 비제한적인 실시예를 나타낸다.
도 2는 본 개시에 따른 시험 설정 조건의 비제한적인 예를 나타낸다.
도 3 및 도 4는 일부 비제한적인 실시예에 따른 펌프 곡선의 예를 나타낸다.
개시된 이러한 이점 및 개선 사항 중에서, 본 개시의 다른 목적 및 장점이 첨부 도면과 함께 취한 아래의 설명으로부터 명백해질 것이다. 본 개시의 상세한 실시예가 본원에 개시되지만, 개시된 실시예는 다양한 형태로 구현될 수도 있는 본 개시의 예시일 뿐이라는 것을 이해하여야 한다. 또한, 본 개시의 다양한 실시예에 관해 주어진 각각의 예는 예시를 위한 것이며 제한을 위한 것이 아니다.
명세서 및 청구범위 전반에 걸쳐, 문맥이 명백하게 달리 지시하지 않는 한, 아래의 용어는 본원에 명시적으로 관련된 의미를 취한다. 본원에 사용된 바와 같은, "일 실시예에서", "실시예에서", 및 "일부 실시예에서"라는 문구는 반드시 동일한 실시예(들)를 지칭하는 것은 아니지만, 그럴 수도 있다. 또한, 본원에 사용된 바와 같은, "다른 실시예에서" 및 "일부 다른 실시예들에서"라는 문구는 반드시 상이한 실시예를 지칭하는 것은 아니지만, 그럴 수도 있다. 본 개시의 모든 실시예는 본 개시의 범위 또는 사상을 벗어나지 않고 조합 가능한 것으로 의도된다.
본원에 사용된 바와 같은, "~를 기반으로 한"이라는 용어는 배타적이지 않으며, 문맥이 달리 명백하게 지시하지 않는 한, 설명되지 않은 추가 요인을 기반으로 하는 것을 허용한다. 또한, 명세서 전반에 걸쳐 단수 표현 및 "상기"의 의미는 복수의 참조를 포함한다. "~ 내의(in)"의 의미는 "~내의(in)"와 "~ 상의(on)"를 포함한다.
본원에 참조된 모든 이전 특허, 공보, 및 시험 방법이 전체적으로 참조로서 인용된다.
본원에 정의된 바와 같은, "과포화 용액"은 주어진 온도에서 가능한 가장 농축된 용액이다.
본원에 정의된 바와 같은, "과포화 염 용액"은 과포화 용액의 적어도 하나의 용질이 염인 "과포화 용액"이다. 일부 실시예에서, 과포화 용액은 적어도 하나의 용매를 포함하며, 적어도 하나의 용매는 물을 포함한다. 일부 실시예에서, 물은 액체 상태의 물이다.
본원에 사용된 바와 같은, 제 1 용기가 액체, 기체, 및 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나를 제 2 용기 내로 수송하도록 구성된다면, 제 1 용기는 제 2 용기와 "유체 연통" 상태에 있다.
본원에 사용된 바와 같은, "일정한" 값은 고정 값이거나 변하지 않는 값이다.
본원에 사용된 바와 같은, "평형" 값은 일정한 설정점을 중심으로 변동하는 값이다. 일정한 설정점은 평형 값이 제어 조건 하에서 취하는 값이다. 제어 조건의 비제한적인 예에는 일정한 온도, 일정한 압력, 일정한 수분 함량, 및 이들의 조합이 포함되지만, 이것으로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 제한하는 것이 아니라 예시로서, 인클로저의 온도가 환경 조건에 따라 95℃ 내지 105℃의 범위일 수도 있다. 그러나, 환경 조건(예를 들어, 온도, 압력, 수분 함량, 및 이들의 조합)이 일정하게 유지된다면, 인클로저는 100℃의 일정한 온도로 유지된다. 따라서, 이 비제한적인 예에서, "평형" 온도는 100℃이다.
본원에 사용된 바와 같은, "수분"은 물 및 적어도 하나의 기체를 포함하는 혼합물이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 기체는 공기이다.
본원에 사용된 바와 같은, "증기 펌프"는 적어도 하나의 증기를 수송하도록 구성된 펌프이다.
본원에 사용된 바와 같은, "수분 펌프"는 수분을 수송하도록 구성된 증기 펌프의 일종이다.
본원에 사용된 바와 같은, "가열식 수분 펌프"(본원에서 "HMP"로도 약칭됨)는 적어도 하나의 열원을 포함하는 수분 펌프의 일종이다. 일부 실시예에서, 열원은 히터이다.
본 개시의 일부 실시예는 증기 펌프 성능의 평가에 관한 것이다.
일부 실시예에서, 증기 펌프는 적어도 하나의 인클로저의 내부에 적어도 부분적으로 배치된다. 일부 실시예에서, 증기 펌프가 적어도 하나의 인클로저의 내부에 완전히 배치된다.
일부 실시예에서, 증기 펌프가 수분 펌프이다. 일부 실시예에서, 수분 펌프는 가열식 수분 펌프이다.
가열식 수분 펌프(20)의 형태의 본 개시에 따른 증기 펌프의 비제한적인 예시적인 실시예가 도 1에 도시되어 있다. 도시된 바와 같이, 도 1의 가열식 수분 펌프(20)는 하우징(25)을 포함한다. 일부 실시예에서, 하우징(25)이 가열 챔버(30) 및 응축 챔버(35)를 획정한다. 일부 실시예에서, 도시된 바와 같이, 건조제(26), 히터(27), 및 방열판(28)이 하우징(25) 내에 배치된다. 일부 실시예에서, 가열식 수분 펌프(20)는 히터(27)가 꺼져 있을 때 가열 챔버(30)로부터 수분을 선택적으로 흡착하도록 구성되며, 히터(27)가 켜져 있을 때 가열 챔버(30)로부터 수분을 탈착하도록 구성된다. 일부 실시예에서, 밸브 조립체(29)가 또한 하우징(25) 내에 배치된다. 일부 실시예에서, 밸브 조립체(29)는 흡착 위치(도시하지 않음)와 탈착 위치(도시되지 않음) 사이에서 전이되도록 구성된다.
본 개시에 따른 증기 펌프의 추가의 비제한적인 예가 미국 특허 제 10,156,372 호 및 미국 특허 출원 공개 공보 제 2019/0255482 호에 설명되어 있으며, 이들 각각이 전체적으로 참조로서 인용된다.
일부 실시예에서, 증기 펌프가 인클로저 및 외부 환경과 유체 연통한다. 일부 실시예에서, 인클로저가 상자이다. 일부 실시예에서, 인클로저가 적어도 하나의 금속을 포함하는 상자이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 금속이 강철이다. 일부 실시예에서, 외부 환경이 제어된 환경이다. 일부 실시예에서, 제어된 환경이 실험실 환경이다. 일부 실시예에서, 외부 환경이 제 2 인클로저이므로, 제 1 인클로저와 제 2 인클로저가 마련된다. 일부 실시예에서, 제 1 인클로저와 제 2 인클로저가 동일하다. 일부 실시예에서, 제 1 인클로저와 제 2 인클로저가 상이하다.
일부 실시예에서, 제 1 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나가 증기 펌프에 의해 펌핑되는 적어도 하나의 증기를 포함한다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 증기가 수증기를 포함한다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 증기가 수증기 및 공기를 포함하는 기체 상태의 혼합물의 형태를 취한다.
일부 실시예에서, 적어도 하나의 증기 중 적어도 일부가 증기 펌프를 사용하여 인클로저로부터 외부 환경으로 전달된다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 증기 전부가 증기 펌프를 사용하여 인클로저로부터 외부 환경으로 전달된다.
일부 실시예에서, 인클로저 내부의 적어도 하나의 증기의 질량과 관련된 적어도 하나의 매개 변수의 변화가 적어도 하나의 기간에 걸쳐 측정된다. 일부 실시예에서, 인클로저 내부의 적어도 하나의 증기의 질량과 관련된 적어도 하나의 매개 변수의 변화가 복수의 기간에 걸쳐 측정된다.
적어도 하나의 기간 또는 복수의 기간이 임의의 길이일 수 있으며, 여러 요인을 기반으로 변할 수도 있다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 기간 또는 복수의 기간이 6 시간 내지 24 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 기간 또는 복수의 기간이 12 시간 내지 24 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 기간 또는 복수의 기간이 6 시간 내지 12 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 기간 또는 복수의 기간이 6 시간, 12 시간, 및 24 시간 중 적어도 하나이다.
일부 실시예에서, 인클로저가 과포화 염 용액을 포함한다. 일부 실시예에서, 인클로저가 과포화 염 용액을 포함하며, 과포화 염 용액은 액체 상태의 물 및 과포화 염 용액을 과포화 상태로 유지하기에 충분한 농도의 적어도 하나의 염을 포함한다. 이러한 실시예에서, 변화가 측정되는 적어도 하나의 매개 변수는 과포화 염 용액의 질량을 포함할 수도 있다. 일부 실시예에서, 인클로저로부터 외부 환경으로 증기 펌프를 사용하여 전달된 적어도 하나의 증기 중 일부의 비율이 적어도 하나의 기간 또는 복수의 기간에 걸쳐 계산된다. 일부 실시예에서, 인클로저로부터 외부 환경으로 증기 펌프를 사용하여 전달된 적어도 하나의 증기 중 일부의 비율이 적어도 하나의 기간 또는 복수의 기간에 걸친 적어도 하나의 매개 변수의 변화를 기반으로 계산된다. 적어도 하나의 매개 변수가 과포화 염 용액의 질량을 포함하는 일부 실시예에서, 적어도 하나의 매개 변수의 변화가 과포화 염 용액의 질량 변화일 수도 있다. 달리 말하면, 적어도 하나의 매개 변수가 과포화 염 용액의 질량을 포함하는 일부 실시예에서, 수분 펌프를 사용하여 인클로저로부터 외부 환경으로 전달되는 수증기의 비율이 적어도 하나의 기간 또는 복수의 기간에 걸친 과포화 염 용액의 질량 변화를 기반으로 계산될 수도 있다.
일부 실시예에서, 과포화 염 용액은 과포화 염욕(salt bath)의 형태를 취한다. 일부 실시예에서, 인클로저가 저울을 포함할 수도 있으며, 저울은 적어도 하나의 기간 또는 복수의 기간에 걸친 인클로저 내부의 과포화 염욕의 질량 변화를 측정하도록 구성된다.
일부 실시예에서, 과포화 염 용액의 적어도 하나의 염이 브롬화 리튬, 염화 리튬, 탄산 칼륨, 질산 칼륨, 황산 칼륨, 염화 칼슘, 염화 마그네슘 6수화물, 질산 마그네슘 6수화물, 아질산 나트륨, 또는 이들의 임의의 조합으로부터 선택된다. 일부 실시예에서, 과포화 염 용액의 적어도 하나의 염이 브롬화 리튬, 염화 리튬, 탄산 칼륨, 질산 칼륨, 황산 칼륨, 염화 칼슘, 염화 마그네슘 6수화물, 질산 마그네슘 6수화물, 아질산 나트륨, 및 이들의 임의의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된다.
일부 실시예에서, 과포화 염 용액의 적어도 하나의 염이 염화 마그네슘, 불화 세슘, 브롬화 리튬, 브롬화 아연, 수산화 칼륨, 수산화 나트륨, 염화 리튬, 브롬화 칼슘, 요오드화 리튬, 아세트산 칼륨, 불화 칼륨, 염화 마그네슘, 요오드화 나트륨, 탄산 칼륨, 질산 마그네슘, 브롬화 나트륨, 염화 코발트, 요오드화 칼륨, 염화 스트론튬, 질산 나트륨, 염화 나트륨, 염화 암모늄, 브롬화 칼륨, 황산 암모늄, 염화 칼륨, 질산 스트론튬, 질산 칼륨, 황산 칼륨, 크롬산 칼륨, 염화 칼슘, 염화 마그네슘 6수화물, 질산 마그네슘 6수화물, 아질산 나트륨, 또는 이들의 임의의 조합으로부터 선택된다. 일부 실시예에서, 과포화 염 용액의 적어도 하나의 염이 염화 마그네슘, 불화 세슘, 브롬화 리튬, 브롬화 아연, 수산화 칼륨, 수산화 나트륨, 염화 리튬, 브롬화 칼슘, 요오드화 리튬, 아세트산 칼륨, 불화 칼륨, 염화 마그네슘, 요오드화 나트륨, 탄산 칼륨, 질산 마그네슘, 브롬화 나트륨, 염화 코발트, 요오드화 칼륨, 염화 스트론튬, 질산 나트륨, 염화 나트륨, 염화 암모늄, 브롬화 칼륨, 황산 암모늄, 염화 칼륨, 질산 스트론튬, 질산 칼륨, 황산 칼륨, 크롬산 칼륨, 염화 칼슘, 염화 마그네슘 6수화물, 질산 마그네슘 6수화물, 아질산 나트륨, 및 이들의 임의의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된다.
일부 실시예에서, 본 개시의 비제한적인 예시적인 방법이 인클로저, 외부 환경 및 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나의 평형 상대 습도에서 수행된다. 일부 실시예에서, 본 개시의 비제한적인 예시적인 방법이 인클로저, 외부 환경 및 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나의 일정한 온도에서 수행된다.
외부 환경이 제 2 인클로저의 형태를 취하는 일부 실시예에서, 제 2 인클로저는 평형 온도, 일정한 압력, 평형 상대 습도 또는 이들의 임의의 조합으로 유지될 수도 있다.
일부 실시예에서, 인클로저, 외부 환경, 및 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나는 인클로저, 외부 환경, 및 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나의 온도를 측정하도록 구성된 온도 센서를 포함할 수도 있다. 일부 실시예에서, 인클로저, 외부 환경, 및 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나는 인클로저, 외부 환경, 및 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나의 압력을 측정하도록 구성된 압력 센서를 포함할 수도 있다. 일부 실시예에서, 인클로저, 외부 환경, 및 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나는 인클로저, 외부 환경, 및 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나의 습도를 측정하도록 구성된 습도 센서를 포함할 수도 있다. 일부 실시예에서, 온도 센서 및 습도 센서가 온도-습도 탐침을 포함하지만 이것으로 제한되지 않는 단일 장치의 형태일 수도 있다.
외부 환경이 제 2 인클로저의 형태를 취하는 일부 실시예에서, 제 2 인클로저는 본원에 설명된 임의의 센서, 탐침, 또는 이들의 조합을 포함할 수도 있다.
일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 98%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 5% 내지 98%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 10% 내지 98%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 25% 내지 98%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 50% 내지 98%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 75% 내지 98%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 90% 내지 98%의 범위이다.
일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 90%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 75%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 50%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 25%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 10%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 5%의 범위이다.
일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 5% 내지 90%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 10% 내지 75%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 25% 내지 50%의 범위이다.
일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 75℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 98%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 50℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 98%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 0℃ 내지 25℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 98%의 범위이다.
일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 25℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 98%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 50℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 98%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 75℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 98%의 범위이다.
일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 25℃ 내지 50℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 98%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 25℃ 내지 75℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 98%의 범위이다. 일부 실시예에서, 인클로저 및 외부 환경 중 적어도 하나의 평형 상대 습도는 50℃ 내지 75℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 98%의 범위이다.
일부 실시예에서, 방법은 인클로저와 외부 환경 사이의 일정한 수분 구배에서 수행된다. 일부 실시예에서, 방법은 인클로저와 외부 환경 사이의 일련의 일정한 수분 구배에서 간격을 두고 수행된다. 일부 실시예에서, 복수의 펌프 곡선이 상기 간격 동안 생성된다. 일부 실시예에서, 각각의 펌프 곡선은 일련의 수분 구배 중 특정 수분 구배에 대응한다.
일부 실시예에서, 일정한 수분 구배 또는 일련의 일정한 수분 구배가 0℃ 내지 100℃의 범위에 걸쳐 일정하다. 일부 실시예에서, 일정한 수분 구배 또는 일련의 일정한 수분 구배가 25℃ 내지 100℃의 범위에 걸쳐 일정하다. 일부 실시예에서, 일정한 수분 구배 또는 일련의 일정한 수분 구배가 50℃ 내지 100℃의 범위에 걸쳐 일정하다. 일부 실시예에서, 일정한 수분 구배 또는 일련의 일정한 수분 구배가 75℃ 내지 100℃의 범위에 걸쳐 일정하다.
일부 실시예에서, 일정한 수분 구배 또는 일련의 일정한 수분 구배가 0℃ 내지 75℃의 범위에 걸쳐 일정하다. 일부 실시예에서, 일정한 수분 구배 또는 일련의 일정한 수분 구배가 0℃ 내지 50℃의 범위에 걸쳐 일정하다. 일부 실시예에서, 일정한 수분 구배 또는 일련의 일정한 수분 구배가 0℃ 내지 25℃의 범위에 걸쳐 일정하다.
일부 실시예에서, 일정한 수분 구배 또는 일련의 일정한 수분 구배가 25℃ 내지 75℃의 범위에 걸쳐 일정하다. 일부 실시예에서, 일정한 수분 구배 또는 일련의 일정한 수분 구배가 50℃ 내지 75℃의 범위에 걸쳐 일정하다. 일부 실시예에서, 일정한 수분 구배 또는 일련의 일정한 수분 구배가 25℃ 내지 50℃의 범위에 걸쳐 일정하다.
외부 환경이 제 2 인클로저의 형태를 취하는 일부 실시예에서, 제 2 인클로저는 본원에 설명된 임의의 온도 범위에 걸쳐 본원에 설명된 임의의 일정한 수분 구배 또는 일련의 일정한 수분 구배를 가질 수도 있다.
일부 실시예에서, 증기 펌프가 연속적으로 작동한다. 일부 실시예에서, 증기 펌프가 주기적으로 작동한다.
적어도 하나의 증기가 수증기를 포함하는 일부 실시예에서, 수증기 중 적어도 일부가, 평형 상대 습도 아래로 인클로저의 상대 습도를 낮추도록 인클로저 내부로부터 수분 펌프를 사용하여 수증기 중 일부를 흡수 또는 흡착함으로써, 적어도 하나의 제 1 기간에 걸쳐 인클로저로부터 외부 환경으로 수분 펌프를 사용하여 전달될 수도 있다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간에 걸쳐, 상대 습도를 평형 상대 습도로 복원하도록 과포화 염 용액으로부터 물이 증발될 수도 있다.
적어도 하나의 제 1 기간이 임의의 길이일 수 있으며, 여러 요인을 기반으로 변할 수도 있다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간이 3 시간 내지 12 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간이 5.5 시간 내지 12 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간이 11.5 시간 내지 12 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간이 3 시간 내지 5.5 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간이 3 시간 내지 11.5 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간이 5.5 시간 내지 11.5 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간이 3 시간이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간이 5.5 시간이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간이 11.5 시간이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간이 12 시간이다.
적어도 하나의 증기가 수증기를 포함하는 일부 실시예에서, 수증기 중 적어도 일부가 적어도 하나의 제 2 기간에 걸쳐 인클로저로부터 외부 환경으로 수분 펌프를 사용하여 전달될 수도 있다.
적어도 하나의 제 2 기간이 임의의 길이일 수 있으며, 여러 요인을 기반으로 변할 수도 있다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 2 기간이 0.25 시간 내지 4 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 2 기간이 0.5 시간 내지 4 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 2 기간이 2 시간 내지 4 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 2 기간이 0.25 시간 내지 2 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 2 기간이 0.25 시간 내지 0.5 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 2 기간이 0.5 시간 내지 2 시간의 범위이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 2 기간이 0.25 시간이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 2 기간이 0.5 시간이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 2 기간이 2 시간이다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 2 기간이 4 시간이다.
일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 2 기간에 걸쳐 수분 펌프를 사용하여 수증기 중 적어도 일부를 전달하는 단계가 또한, 수분 펌프로부터 외부 환경으로 수증기를 탈착하는 단계를 포함할 수도 있다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간과 적어도 하나의 제 2 기간의 합이 펌프 주기를 정의한다. 일부 실시예에서, 인클로저로부터 외부 환경으로 수분 펌프를 사용하여 전달된 수증기 중 일부의 비율이 펌프 주기에 걸친 과포화 염 용액의 질량 변화를 기반으로 계산된다.
수분 펌프가 연속적으로 작동하는 실시예와 같은 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간 및 적어도 하나의 제 2 기간이 중복될 수도 있다. 수분 펌프가 연속적으로 작동하는 실시예와 같은 일부 실시예에서, 인클로저 내부로부터 수분 펌프를 사용하여 수증기 중 일부를 흡수 또는 흡착하는 단계가 수분 펌프로부터 외부 환경으로 수증기를 탈착하는 단계와 중복될 수도 있다.
적어도 하나의 증기가 수증기를 포함하며 외부 환경이 제 2 인클로저의 형태를 취하는 일부 실시예에서, 수증기 중 적어도 일부가, 평형 상대 습도 아래로 인클로저의 상대 습도를 낮추도록 인클로저 내부로부터 수분 펌프를 사용하여 수증기 중 일부를 흡수 또는 흡착함으로써, 적어도 하나의 제 1 기간에 걸쳐 제 1 인클로저로부터 제 2 인클로저로 수분 펌프를 사용하여 전달될 수도 있다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간에 걸쳐, 제 1 인클로저의 상대 습도를 평형 상대 습도로 복원하도록 과포화 염 용액으로부터 물이 증발될 수도 있다. 적어도 하나의 증기가 수증기를 포함하며 외부 환경이 제 2 인클로저의 형태를 취하는 일부 실시예에서, 수증기 중 적어도 일부가 적어도 하나의 제 2 기간에 걸쳐 제 1 인클로저로부터 제 2 인클로저로 수분 펌프를 사용하여 전달될 수도 있다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 2 기간에 걸쳐 수분 펌프를 사용하여 수증기 중 적어도 일부를 전달하는 단계가 또한, 수분 펌프로부터 제 2 인클로저로 수증기를 탈착하는 단계를 포함할 수도 있다. 일부 실시예에서, 적어도 하나의 제 1 기간과 적어도 하나의 제 2 기간의 합이 펌프 주기를 정의한다. 일부 실시예에서, 제 1 인클로저로부터 제 2 인클로저로 수분 펌프를 사용하여 전달된 수증기 중 일부의 비율이 펌프 주기에 걸친 과포화 염 용액의 질량 변화를 기반으로 계산된다.
일부 실시예에서, 적어도 하나의 기간에 걸쳐 적어도 하나의 펌프 곡선이 생성된다. 적어도 하나의 펌프 곡선을 생성하기 위한 비제한적인 절차가 본원의 예 1에 설명된다. 일부 실시예에서, 본원에 설명된 적어도 하나의 펌프 곡선이 펌프 주기에 걸쳐 생성된다.
예 1:
이하는 본 개시에 따른 방법을 사용한 적어도 하나의 펌프 곡선의 생성을 예시하는 비제한적인 예이다.
아래에서 더욱 상세히 설명되는 바와 같이, 도 2에 도시된 바와 같은 시험 설정 조건을 맞추었다. 도시된 바와 같이, 시험 설정 조건에는 강철 상자 형태의 인클로저, 과포화 염욕, 및 가열식 수분 펌프(HMP)의 형태의 증기 펌프를 포함시켰다. 외부 환경으로서 환경 챔버의 형태를 취하였다. 더욱이, 본 비제한적인 예에서, 환경 챔버를 일정한 온도 및 일정한 상대 습도(RH)로 유지하였다.
도 2에 도시된 바와 같이, 데이터 캡처(capture)/로깅(logging) 능력을 갖춘 저울을 인클로저의 내측에 배치하였다. 그런 다음, 저울을 구비한 인클로저를 35℃ 및 65% RH로 설정된 환경 챔버 내로 장입하였다. 인클로저의 모든 접근 패널을 개방하여 인클로저의 내부를 챔버 환경에 노출시켰다. 인클로저의 내부 조건을 모니터링하기 위해 밀폐형 끼움구를 통해 제 1 습도-온도 탐침을 인클로저 내부에 연결하였다. 챔버 조건을 모니터링하기 위해 제 2 습도-온도 탐침을 환경 챔버 내측에 위치시켰다. 이들 온도-습도 탐침과 저울을 데이터 로거(data logger)에 연결하고 데이터 로깅을 시작하였다. 본 비제한적인 예에서, 인클로저와 저울은 67 시간 동안 챔버에 담가질 수 있도록 하였다.
본 비제한적인 예에서, 과포화 염 용액을 35℃에서 65% RH를 유지하도록 충분한 양으로 제공하였으며, 직경 14 cm의 페트리 접시(petri dish)에서 혼합하였다. 67 시간 동안 담근 후, 저울의 영점을 맞추고 페트리 접시를 저울 위에 배치하였다. 인클로저의 모든 인클로저 접근 패널을 폐쇄하여 밀폐 환경을 생성하였다. 환경 챔버를 계속 35℃ 및 65% RH로 설정하고 데이터 로깅을 계속하였다. 저울과 과포화 염 용액을 구비한 인클로저는 70 시간 동안 평형을 유지할 수 있도록 하였다.
저울과 과포화 염 용액을 구비한 인클로저가 평형을 이룬 후, HMP가 인클로저의 내부 및 환경 챔버의 환경과 유체 연통하도록 HMP를 인클로저 내에 설치하였다. 인클로저의 다른 모든 접근 패널을 폐쇄하여 밀폐된 내부 환경을 생성하였다. HMP를 전원에 연결하였다. 전원을 이하의 24시간 시퀀스에 따라 주기적으로 켜고 끄는 제어부에 전원을 연결하였다:
2 시간 켜짐
3 시간 꺼짐
2 시간 켜짐
3 시간 꺼짐
2 시간 켜짐
12 시간 꺼짐
과포화 염욕의 질량을 기록하였다. 환경 챔버를 계속 35℃ 및 65% RH로 설정하였으며; 데이터 로깅을 계속하였다.
수분 펌프의 주기적인 작동을 시작하였다. 수분 펌프의 주기적인 작동을 5일 동안 계속하였다.
수분 펌프를 5일 동안 작동시킨 후, 시험을 중지하고, 도 3에 도시된 바와 같이 과포화 염 용액의 질량 대 시간을 표시하여 데이터를 분석하였다. 그런 다음, 과포화 염 용액의 질량 변화를 각각의 24 시간 시퀀스에 대해 확인하였다. 시험을 설정 및 시작하기 위해 챔버 도어가 개방됨으로 인해 야기되는 비정상 상태 조건을 설명하기 위해, 최초 24시간 시퀀스로부터의 데이터를 분석에서 배제시켰다. 이 비제한적인 예에서, 나머지 4 개의 24시간 시퀀스에 걸친 과포화 염 용액의 평균 질량 변화를 계산하여, 24시간당 577 mgH2O의 예시적인 평균 수증기 펌핑 속도 결과를 얻었다. 이 평균 수증기 펌핑 속도는 도 3에 도시된 바와 같은 펌프 곡선 상의 일 지점으로서, 여기서, 35℃에서의 내부 %RH가 65%이며 외부 %RH가 65%이고, 인클로저 내부 환경과 환경 챔버의 외부 환경 사이의 수분 구배는 0% RH이다.
일부 실시예에서(예를 들어, 과포화 염 용액의 질량 대 시간의 데이터가 고도로 선형인 경우의), 선형 최소 자승법이 데이터에 피팅될 수 있다. 그러면, 피팅 선의 기울기가 도 4에 도시된 바와 같은 평균 수증기 펌핑 속도이다.
일부 실시예에서, 펌프 곡선의 개별 지점을 개발하기 위해 이러한 일련의 단계가 내부 및 외부의 온도 및 습도 조건의 여러 조합에 대해 반복될 수도 있다.
전술한 본 개시의 바람직한 실시예에 대한 변형, 수정 및 변경이 당업자에게는 명백할 것이다. 이러한 모든 변형, 수정, 변경 등은 첨부된 청구범위에 의해서만 제한되는 본 개시의 사상 및 범위에 속하는 것으로 의도된다.
본 개시의 여러 실시예가 설명되었지만, 전술한 여러 실시예는 예시일 뿐이며 제한적인 것은 아니며, 당업자에게는 다수의 수정이 명백해질 수도 있다. 예를 들어, 본원에 논의된 모든 치수는 단지 예로서 제공된 것이며, 제한적인 것이 아니라 예시를 위한 것이다.
본 설명에서 긍정적으로 식별되는 임의의 특징 또는 요소가 또한, 청구범위에 정의된 바와 같은 본 개시의 일 실시예의 특징 또는 요소로서 특별히 제외될 수도 있다.
본원에 설명된 개시가 본원에 구체적으로 개시되지 않은 임의의 요소 또는 요소들, 제한 또는 제한들 없이 실시될 수도 있다. 따라서, 예를 들어, 본원의 각각의 경우에, "포함하는(comprising)", "본질적으로 ~으로 구성되는(consisting essentially of)" 및 "~로 구성되는(consisting of)"이라는 용어 중 어느 하나가 다른 두 용어 중 어느 하나로 대체될 수도 있다. 채용된 용어 및 표현은 제한이 아닌 설명을 위한 용어로서 사용되며, 이러한 용어 및 표현을 사용함에 있어 도시 및 설명된 특징 또는 그 일부의 등가물을 배제하려는 의도는 없지만, 본 개시의 범위 내에서 다양한 수정이 가능한 것으로 인식된다.

Claims (17)

  1. 수분 펌프(moisture pump)가 인클로저 및 외부 환경과 유체 연통하도록 상기 인클로저 내부에 부분적으로 상기 수분 펌프를 배치하는 단계로서, 상기 인클로저는, 수증기 및 과포화 염 용액을 수용하는 것인, 단계;
    상기 수분 펌프를 사용하여, 적어도 하나의 기간에 걸쳐 상기 인클로저로부터 상기 외부 환경으로 상기 수증기 중 일부를 전달하는 단계;
    상기 적어도 하나의 기간에 걸친 상기 과포화 염 용액의 질량 변화를 측정하는 단계;
    상기 적어도 하나의 기간에 걸쳐 상기 인클로저로부터 상기 외부 환경으로 상기 수분 펌프를 사용하여 전달된 상기 수증기 중 일부의 비율을 계산하는 단계로서, 상기 인클로저로부터 상기 외부 환경으로 상기 수분 펌프를 사용하여 전달된 상기 수증기의 비율은, 상기 과포화 염 용액의 질량 변화를 기반으로 계산되는 것인, 단계
    를 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 기간에 걸쳐 적어도 하나의 펌프 곡선을 생성하는 단계
    를 추가로 포함하는 방법.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 인클로저의 평형 상대 습도 및 일정한 온도에서 수행되는 방법.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 외부 환경의 평형 상대 습도에서 수행되는 방법.
  5. 제 3 항 또는 제 4 항에 있어서,
    상기 인클로저 및 상기 외부 환경 중 적어도 하나의 상기 평형 상대 습도는 0℃ 내지 100℃의 온도 범위에 걸쳐 2% 내지 98%의 범위인 것인, 방법.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 수분 펌프는 연속적으로 작동하는 것인, 방법.
  7. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 수분 펌프는 주기적으로 작동하는 것인, 방법.
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 기간은, 적어도 하나의 제 1 기간 및 적어도 하나의 제 2 기간을 포함하는 복수의 기간이며,
    상기 수분 펌프를 사용하여 상기 적어도 하나의 기간에 걸쳐 상기 인클로저로부터 상기 외부 환경으로 상기 수증기 중 일부를 전달하는 단계는,
    적어도 하나의 제 1 기간 동안,
    상기 인클로저의 상대 습도를 상기 평형 상대 습도 아래로 낮추도록 상기 인클로저 내부로부터 상기 수분 펌프를 사용하여 상기 수증기 중 일부를 흡수 또는 흡착하는 단계;
    상기 상대 습도를 상기 평형 상대 습도로 복원하도록 상기 과포화 염 용액으로부터 물을 증발시키는 단계;
    적어도 하나의 제 2 기간 동안,
    상기 수분 펌프로부터 상기 외부 환경으로 수증기를 탈착시키는 단계
    를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 제 1 기간과 상기 적어도 하나의 제 2 기간의 합이 펌프 주기를 정의하는 것인, 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 인클로저로부터 상기 외부 환경으로 상기 수분 펌프를 사용하여 전달된 상기 수증기 중 일부의 비율은, 상기 적어도 하나의 제 1 기간, 상기 적어도 하나의 제 2 기간, 또는 이들의 임의의 조합에 걸친 상기 과포화 염 용액의 질량 변화를 기반으로 계산되는 것인, 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제 1 기간, 상기 적어도 하나의 제 2 기간, 또는 이들의 임의의 조합에 걸쳐 적어도 하나의 펌프 곡선을 생성하는 단계
    를 추가로 포함하는 방법.
  11. 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 인클로저와 상기 외부 환경 사이의 일정한 수분 구배에서 수행되는 방법.
  12. 제 1 항 내지 제 11 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 인클로저와 상기 외부 환경 사이의 일련의 일정한 수분 구배에서 간격을 두고 수행되는 방법.
  13. 제 11 항 또는 제 12 항에 있어서,
    상기 일정한 수분 구배 또는 상기 일련의 일정한 수분 구배가 0℃ 내지 100℃의 범위에 걸쳐 일정한 것인, 방법.
  14. 제 1 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 외부 환경은 제 2 인클로저의 형태이며, 상기 제 2 인클로저는 평형 온도에서 유지되는 것인, 방법.
  15. 제 1 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서,
    적어도 하나의 상기 염은 브롬화 리튬, 염화 리튬, 탄산 칼륨, 질산 칼륨, 황산 칼륨, 염화 칼슘, 염화 마그네슘 6수화물, 질산 마그네슘 6수화물, 아질산 나트륨, 또는 이들의 임의의 조합으로부터 선택되는 것인, 방법.
  16. 제 1 항 내지 제 15 항 중 어느 한 항에 있어서,
    적어도 하나의 상기 염은 염화 마그네슘, 불화 세슘, 브롬화 리튬, 브롬화 아연, 수산화 칼륨, 수산화 나트륨, 염화 리튬, 브롬화 칼슘 요오드화 리튬, 아세트산 칼륨, 불화 칼륨, 염화 마그네슘, 요오드화 나트륨, 탄산 칼륨, 질산 마그네슘, 브롬화 나트륨, 염화 코발트, 요오드화 칼륨, 염화 스트론튬, 질산 나트륨, 염화 나트륨, 염화 암모늄, 브롬화 칼륨, 황산 암모늄, 염화 칼륨, 질산 스트론튬, 질산 칼륨, 황산 칼륨, 크롬산 칼륨, 염화 칼슘, 염화 마그네슘 6수화물, 질산 마그네슘 6수화물, 아질산 나트륨, 또는 이들의 임의의 조합으로부터 선택되는 것인, 방법.
  17. 제 12 항 내지 제 16 항 중 어느 한 항에 있어서,
    복수의 펌프 곡선이 상기 간격 동안 생성되며, 각각의 펌프 곡선은 상기 일련의 수분 구배 중 특정 수분 구배에 대응하는 것인, 방법.
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