RU2009142855A - Способ и устройство для предотвращения и/или тушения возгораний в закрытых пространствах - Google Patents
Способ и устройство для предотвращения и/или тушения возгораний в закрытых пространствах Download PDFInfo
- Publication number
- RU2009142855A RU2009142855A RU2009142855/12A RU2009142855A RU2009142855A RU 2009142855 A RU2009142855 A RU 2009142855A RU 2009142855/12 A RU2009142855/12 A RU 2009142855/12A RU 2009142855 A RU2009142855 A RU 2009142855A RU 2009142855 A RU2009142855 A RU 2009142855A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- enclosed space
- inert gas
- evaporator
- air atmosphere
- internal air
- Prior art date
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A62—LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
- A62C—FIRE-FIGHTING
- A62C3/00—Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places
- A62C3/002—Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places for warehouses, storage areas or other installations for storing goods
- A62C3/004—Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places for warehouses, storage areas or other installations for storing goods for freezing warehouses and storages
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A62—LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
- A62C—FIRE-FIGHTING
- A62C99/00—Subject matter not provided for in other groups of this subclass
- A62C99/0009—Methods of extinguishing or preventing the spread of fire by cooling down or suffocating the flames
- A62C99/0018—Methods of extinguishing or preventing the spread of fire by cooling down or suffocating the flames using gases or vapours that do not support combustion, e.g. steam, carbon dioxide
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
- F24F11/32—Responding to malfunctions or emergencies
- F24F11/33—Responding to malfunctions or emergencies to fire, excessive heat or smoke
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Emergency Management (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Operations Research (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
- Fire-Extinguishing By Fire Departments, And Fire-Extinguishing Equipment And Control Thereof (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
- Diaphragms For Electromechanical Transducers (AREA)
Abstract
1. Способ предотвращения и тушения возгораний в закрытых пространствах (10), в которых температура внутренней воздушной атмосферы не должна превышать заданного значения, причем способ содержит этапы: ! a) обеспечения сжиженного инертного газа, в частности азота, в контейнере (1); ! b) подачи по меньшей мере части инертного газа в испаритель (16) и испарения этого газа в испарителе; и ! c) контролируемой подачи инертного газа, испаряемого в испарителе (16), во внутреннюю атмосферу закрытого пространства (10), таким образом, чтобы содержание кислорода в атмосфере закрытого пространства (10) либо понижалось до определенного уровня инертирования и поддерживалось на этом уровне, либо поддерживалось на определенном заданном уровне инертирования, причем тепловая энергия, необходимая для испарения сжиженного инертного газа в испарителе (16), выводится из внутренней воздушной атмосферы закрытого пространства (10). ! 2. Способ по п.1, в котором подаваемый инертный газ испаряется в закрытом пространстве (10), и причем инертный газ подается в сжиженной форме в испаритель (16), размещенный внутри упомянутого пространства (10), до этапа испарения. ! 3. Способ по п.1, в котором подаваемый инертный газ испаряется вне закрытого пространства (10), причем по меньшей мере часть тепловой энергии, необходимой для испарения инертного газа, выводится из внутренней воздушной атмосферы закрытого пространства (10) в результате теплообмена. ! 4. Способ по п.3, в котором регулируемое количество тепловой энергии, выводимой из внутренней воздушной атмосферы закрытого пространства (10), необходимой для испарения инертного газа, может контролироваться при помощи регу
Claims (28)
1. Способ предотвращения и тушения возгораний в закрытых пространствах (10), в которых температура внутренней воздушной атмосферы не должна превышать заданного значения, причем способ содержит этапы:
a) обеспечения сжиженного инертного газа, в частности азота, в контейнере (1);
b) подачи по меньшей мере части инертного газа в испаритель (16) и испарения этого газа в испарителе; и
c) контролируемой подачи инертного газа, испаряемого в испарителе (16), во внутреннюю атмосферу закрытого пространства (10), таким образом, чтобы содержание кислорода в атмосфере закрытого пространства (10) либо понижалось до определенного уровня инертирования и поддерживалось на этом уровне, либо поддерживалось на определенном заданном уровне инертирования, причем тепловая энергия, необходимая для испарения сжиженного инертного газа в испарителе (16), выводится из внутренней воздушной атмосферы закрытого пространства (10).
2. Способ по п.1, в котором подаваемый инертный газ испаряется в закрытом пространстве (10), и причем инертный газ подается в сжиженной форме в испаритель (16), размещенный внутри упомянутого пространства (10), до этапа испарения.
3. Способ по п.1, в котором подаваемый инертный газ испаряется вне закрытого пространства (10), причем по меньшей мере часть тепловой энергии, необходимой для испарения инертного газа, выводится из внутренней воздушной атмосферы закрытого пространства (10) в результате теплообмена.
4. Способ по п.3, в котором регулируемое количество тепловой энергии, выводимой из внутренней воздушной атмосферы закрытого пространства (10), необходимой для испарения инертного газа, может контролироваться при помощи регулирования теплопроводности проводника тепла (45), используемого для выведения необходимого количества энергии в зависимости от фактической температуры в закрытом пространстве (10) и/или заданной температуры, которой необходимо достигнуть.
5. Способ по п.3, в котором охлаждающее устройство (16) используется для испарения по меньшей мере части подаваемого инертного газа, и причем способ дополнительно содержит следующие этапы:
b1) испаритель (16) или теплообменное устройство данного испарителя (16) подает воздух из внутренней воздушной атмосферы закрытого пространства (10) в виде нагретого воздуха, предпочтительно контролируемым образом, по меньшей мере во время испарения инертного газа;
b2) тепловая энергия, необходимая для испарения инертного газа, по меньшей мере частично выводится в результате теплообмена из воздуха, подаваемого испарителем (16) или теплообменным устройством в виде нагретого воздуха, причем воздух, подаваемый в виде нагретого воздуха, охлаждается; и
b3) охлажденный воздух снова подается в пространство (10).
6. Способ по п.5, в котором количество воздуха, подаваемого в виде нагретого воздуха в испаритель (16) или теплообменное устройство, может регулироваться в зависимости от фактической температуры в закрытом пространстве (10) и/или заданной температуры, которой необходимо достигнуть.
7. Способ по п.1, причем этап с) способа дополнительно содержит следующие этапы:
с1) измерения содержания кислорода в закрытом пространстве (10);
и
с2) подачи инертного газа, испаренного в испарителе (16) в зависимости от измеренного значения содержания кислорода во внутренней воздушной атмосфере закрытого пространства (10) с целью поддержания содержания кислорода в атмосфере закрытого пространства (10) на определенном уровне инертирования.
8. Способ по п.4, причем этап с) способа дополнительно содержит следующие этапы:
с1) измерения содержания кислорода в закрытом пространстве (10);
и
с2) подачи инертного газа, испаренного в испарителе (16) в зависимости от измеренного значения содержания кислорода во внутренней воздушной атмосфере закрытого пространства (10) с целью поддержания содержания кислорода в атмосфере закрытого пространства (10) на определенном уровне инертирования.
9. Способ по п.5, причем этап с) способа дополнительно содержит следующие этапы:
с1) измерения содержания кислорода в закрытом пространстве (10);
и
с2) подачи инертного газа, испаренного в испарителе (16) в зависимости от измеренного значения содержания кислорода во внутренней воздушной атмосфере закрытого пространства (10) с целью поддержания содержания кислорода в атмосфере закрытого пространства (10) на определенном уровне инертирования.
10. Способ по п.1, в котором определенный уровень инертирования является уровнем основного инертирования, и причем способ дополнительно содержит следующий этап, следующий за этапом с):
d) в случае возникновения возгорания или другой необходимости содержание кислорода во внутренней воздушной атмосфере дополнительно понижается до определенного уровня полного инертирования посредством контролируемой подачи инертного газа во внутреннюю воздушную атмосферу.
11. Способ по п.1, в котором определенный уровень инертирования является уровнем основного инертирования, и причем способ дополнительно содержит следующий этап, следующий за этапом с):
d) в случае возникновения возгорания или другой необходимости содержание кислорода во внутренней воздушной атмосфере дополнительно понижается до определенного уровня полного инертирования посредством контролируемой подачи инертного газа во внутреннюю воздушную атмосферу.
12. Способ по п.10, в котором датчик (6) для определения характеристик возгорания определяет, произошло ли в закрытом пространстве (10) возгорание.
13. Способ по п.12, в котором понижение до уровня полного инертирования на этапе с) зависит от характеристик возгорания, измеряемых датчиком (6).
14. Способ по п.10, в котором понижение до уровня полного инертирования на этапе d) зависит от товаров, хранящихся в закрытом пространстве (10), в частности от характеристик их воспламеняемости.
15. Способ по п.10, в котором инертный газ, подаваемый на этапе d), обеспечен в контейнере (1), предпочтительно выполненном в виде охлаждающего резервуара, и испаряется при помощи испарителя (16).
16. Устройство для реализации способа по любому из пп.1-15, причем устройство содержит следующее:
- механизм (4) для измерения содержания кислорода для измерения содержания кислорода во внутренней воздушной атмосфере закрытого пространства (10);
- систему для контролируемой подачи инертного газа во внутреннюю воздушную атмосферу закрытого пространства (10), причем эта система содержит контейнер (1), предпочтительно выполненный в виде охлаждающего резервуара для подачи и хранения инертного газа в сжиженной форме, и испаритель (16), соединенный к данным контейнером (1), для испарения по меньшей мере части инертного газа, содержащегося в контейнере (1), и подачи испаренного инертного газа во внутреннюю воздушную атмосферу закрытого пространства (10); и
- контроллер (11), выполненный для управления системой подачи инертного газа при условии, что измеренное содержание кислорода, такое как содержание кислорода в атмосфере закрытого пространства (10), либо понижается до определенного уровня инертирования и поддерживается на этом уровне, или поддерживается на определенном уровне инертирования, причем испаритель (16) выполнен с возможностью выведения тепловой энергии, необходимой для испарения жидкого инертного газа, из внутренней воздушной атмосферы закрытого пространства (10).
17. Устройство по п.16, причем испаритель (16) является охлаждающим устройством (16), размещенным в закрытом пространстве (10).
18. Устройство по п.16, причем испаритель (16) является охлаждающим устройством (16), размещенным вне замкнутого пространства (10), и причем система для контролируемого выведения инертного газа во внутреннюю воздушную атмосферу закрытого пространства (10) дополнительно содержит теплообменное устройство (16, 17), которое обеспечивает теплообмен из внутренней воздушной атмосферы закрытого пространства (10) инертному газу, который необходимо испарять в испарителе (16).
19. Устройство по п.18, дополнительно содержащее механизм (5) для измерения температуры внутренней воздушной атмосферы в закрытом пространстве (10), причем теплообменное устройство (16, 17) содержит теплообменную среду (45) для передачи тепловой энергии из внутренней воздушной атмосферы инертному газу, который необходимо испарять в испарителе (16), при этом коэффициент использования может изменяться контроллером (11) в соответствии с первым законом термодинамики в зависимости от измеренной фактической температуры и/или заданной температуры, заданной температуры, которой необходимо достигнуть.
20. Устройство по п.18, причем испаритель (16) является охлаждающим устройством (16), причем инертный газ, подаваемый в закрытое пространство (10) используется в качестве среды, которую необходимо нагревать, а часть воздуха из внутренней воздушной атмосферы используется в качестве среды, которую нужно охлаждать в теплообменном устройстве (16, 17).
21. Устройство по п.20, причем теплообменное устройство (16, 17) соединено с закрытым пространством (10) посредством системы (22, 23) воздуховодов для подачи и выведения воздуха из внутренней воздушной атмосферы закрытого пространства (10), причем эта система (22, 23) воздуховодов содержит по меньшей мере один горячий воздуховод (22) и по меньшей один холодный воздуховод (23) системы кондиционирования воздуха, используемую для кондиционирования воздуха в закрытом пространстве (10).
22. Устройство по п.20, которое дополнительно содержит механизм (5) для измерения температуры внутренней воздушной атмосферы в закрытом пространстве (10), причем контроллер (11) выполнен с возможностью установления количества воздуха, подаваемого в испаритель (16) в качестве среды, которую необходимо охлаждать в зависимости от измеренной фактической температуры и/или заданной температуры, которой необходимо достигнуть.
23. Устройство по п.21, которое дополнительно содержит механизм (5) для измерения температуры внутренней воздушной атмосферы в закрытом пространстве (10), причем контроллер (11) выполнен с возможностью установления количества воздуха, подаваемого в испаритель (16) в качестве среды, которую необходимо охлаждать в зависимости от измеренной фактической температуры и/или заданной температуры, которой необходимо достигнуть.
24. Устройство по п.18, причем теплообменное устройство (16, 17) является компонентом системы кондиционирования воздуха, используемой для кондиционирования воздуха в закрытом пространстве (10).
25. Устройство по п.24, причем система кондиционирования воздуха содержит теплообменное устройство, через которое проходит часть воздуха их внутренней воздушной атмосферы для передачи тепловой энергии от воздуха охлаждающей среде, причем теплообменное устройство системы кондиционирования соединено с восходящими и нисходящими потоками теплообменного устройства испарителя (16).
26. Устройство по п.16, которое дополнительно содержит устройство (5) определения возгорания для измерения характеристик возгорания во внутренней воздушной атмосфере закрытого пространства (10).
27. Применение устройства по любому из пп.16-26 в качестве средства предотвращения возгорания в закрытом помещении холодного хранения, помещении IT или в другом подобном пространстве (10), в котором температура внутренней воздушной атмосферы не должна превышать определенного значения.
28. Применение устройства по любому из пп.16-26 в качестве средства предотвращения возгорания в распределительных шкафах или других похожих конструкциях, в которых температура внутренней воздушной атмосферы не должна превышать определенного значения.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP07112442.4 | 2007-07-13 | ||
EP07112442A EP2014336B1 (de) | 2007-07-13 | 2007-07-13 | Verfahren und Vorrichtung zur Brandverhütung und/oder Brandlöschung in geschlossenen Räumen |
PCT/EP2008/059155 WO2009010485A1 (de) | 2007-07-13 | 2008-07-14 | Verfahren und vorrichtung zur brandverhütung und/oder brandlöschung in geschlossenen räumen |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009142855A true RU2009142855A (ru) | 2011-05-27 |
RU2468844C2 RU2468844C2 (ru) | 2012-12-10 |
Family
ID=38698369
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009142855/12A RU2468844C2 (ru) | 2007-07-13 | 2008-07-14 | Способ и устройство для предотвращения и/или тушения возгораний в закрытых пространствах |
Country Status (15)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8602119B2 (ru) |
EP (1) | EP2014336B1 (ru) |
JP (1) | JP5184630B2 (ru) |
CN (1) | CN101605573B (ru) |
AR (1) | AR070639A1 (ru) |
AT (1) | ATE460210T1 (ru) |
AU (1) | AU2008277673B2 (ru) |
CA (1) | CA2675279C (ru) |
CL (1) | CL2008002029A1 (ru) |
DE (1) | DE502007003086D1 (ru) |
HK (1) | HK1124004A1 (ru) |
NO (1) | NO339875B1 (ru) |
RU (1) | RU2468844C2 (ru) |
UA (1) | UA96011C2 (ru) |
WO (1) | WO2009010485A1 (ru) |
Families Citing this family (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005002172A1 (de) * | 2005-01-17 | 2006-07-27 | Amrona Ag | Inertisierungsverfahren zur Brandvermeidung |
GB2477718A (en) * | 2010-02-04 | 2011-08-17 | Graviner Ltd Kidde | Inert gas suppression system for temperature control |
CA2707317C (en) * | 2010-06-10 | 2015-04-07 | Steven Kennerknecht | Investment castings and process |
CN102462907A (zh) * | 2010-11-11 | 2012-05-23 | 天津龙盛世博安全设备有限公司 | 电力设备、设施的小型固定式灭火系统 |
EP2594319B1 (de) * | 2011-11-18 | 2018-05-30 | Minimax GmbH & Co KG | Anlage zum Löschen oder Inertisieren mit einem synthetischen flüssigen Löschmittel |
GB2498389B (en) * | 2012-01-15 | 2016-04-06 | Alan Beresford | A combined cooling and fire suppression/extinguishing system employing liquid nitrogen in a continuously operating ventilation system |
DE102012023979A1 (de) * | 2012-12-07 | 2014-06-12 | Cooper Crouse-Hinds Gmbh | Explosionsgeschütztes Gehäuse |
US10016643B2 (en) * | 2013-05-15 | 2018-07-10 | waveGUARD Corporation | Hydro fire mitigation system |
RU2555678C1 (ru) * | 2014-02-26 | 2015-07-10 | Закрытое акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота" | Способ предотвращения возгорания навалочного груза |
US9648164B1 (en) * | 2014-11-14 | 2017-05-09 | United Services Automobile Association (“USAA”) | System and method for processing high frequency callers |
CN104841070A (zh) * | 2015-02-12 | 2015-08-19 | 尤文峰 | 室内防火装置 |
CN104833053B (zh) * | 2015-04-30 | 2017-12-05 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器的安全防护方法及系统 |
US10933262B2 (en) * | 2015-12-22 | 2021-03-02 | WAGNER Fire Safety, Inc. | Oxygen-reducing installation and method for operating an oxygen-reducing installation |
EP3558472B1 (en) | 2016-12-20 | 2024-01-24 | Carrier Corporation | Fire protection system for an enclosure and method of fire protection for an enclosure |
DE102019100121A1 (de) * | 2018-08-03 | 2020-02-06 | Liebherr-Hausgeräte Lienz Gmbh | Kühl- und/oder Gefriergerät |
KR101996928B1 (ko) * | 2018-12-19 | 2019-07-08 | 주식회사 벽진테크 | 사물인터넷 기반 지능형 사고 예방시스템을 내장한 배전반 |
US11517831B2 (en) * | 2019-06-25 | 2022-12-06 | George Andrew Rabroker | Abatement system for pyrophoric chemicals and method of use |
AU2020324372A1 (en) | 2019-08-02 | 2022-03-24 | ETG Holdings Company, Inc. | Extended discharge fire suppression systems and methods |
KR102215281B1 (ko) * | 2020-03-23 | 2021-02-10 | 이승철 | 전기화재가스감지 이벤트 처리 배전반 |
CN111905303B (zh) * | 2020-06-28 | 2021-09-10 | 无锡布塔信息科技有限公司 | 一种用于大数据计算机的火灾灾害安全防护方法 |
CN113318361A (zh) * | 2021-05-17 | 2021-08-31 | 上海景文同安机电消防工程有限公司 | 电控间消防系统及消防方法 |
CN117748316B (zh) * | 2023-12-22 | 2024-05-31 | 浙江华研新能源有限公司 | 一种分布式储能设备 |
CN118669905A (zh) * | 2024-08-15 | 2024-09-20 | 中铁建工集团第四建设有限公司 | 一种厂房用通风装置 |
Family Cites Families (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS521997A (en) * | 1975-06-16 | 1977-01-08 | Kimimichi Monma | Quick system for extinguishing fire of a multistorey building |
DE4018265C1 (en) * | 1990-06-07 | 1991-11-14 | Linde Ag, 6200 Wiesbaden, De | Emergency refrigeration of cold room - involves pouring liq. nitrogen and liq. oxygen into room for evaporative cooling |
DE4101668A1 (de) * | 1991-01-22 | 1992-07-23 | Messer Griesheim Gmbh | Feuerloescheinrichtung mit einem speicher fuer ein als loeschmittel dienendes tiefsiedendes verfluessigtes gas |
PT99175B (pt) * | 1991-10-08 | 1996-01-31 | Fernando Jorge Nunes De Almeid | Instalacao de fornecimento de fluido criogenico |
US5368105A (en) * | 1991-12-11 | 1994-11-29 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Interior | Cryogenic slurry for extinguishing underground fires |
RU2018331C1 (ru) * | 1992-11-12 | 1994-08-30 | Уральский научно-производственный комплекс криогенного машиностроения | Способ подачи жидкого азота на пожарный ствол и устройство для его осуществления |
US7207392B2 (en) * | 2000-04-17 | 2007-04-24 | Firepass Ip Holdings, Inc. | Method of preventing fire in computer room and other enclosed facilities |
JPH10238918A (ja) * | 1997-02-27 | 1998-09-11 | Nippon Air Rikiide Kk | 特殊ガス用簡易保冷庫 |
DE19811851C2 (de) * | 1998-03-18 | 2001-01-04 | Wagner Alarm Sicherung | Inertisierungsverfahren zur Brandverhütung und -löschung in geschlossenen Räumen |
US6502421B2 (en) * | 2000-12-28 | 2003-01-07 | Igor K. Kotliar | Mobile firefighting systems with breathable hypoxic fire extinguishing compositions for human occupied environments |
JP2001340482A (ja) * | 2000-06-05 | 2001-12-11 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | 消火設備 |
US6401830B1 (en) * | 2000-11-21 | 2002-06-11 | David B. Romanoff | Fire extinguishing agent and method |
DE50110253D1 (de) * | 2001-01-11 | 2006-08-03 | Wagner Alarm Sicherung | Inertisierungsverfahren mit stickstoffpuffer |
US6763894B2 (en) * | 2001-08-01 | 2004-07-20 | Kidde-Fenwal, Inc. | Clean agent fire suppression system and rapid atomizing nozzle in the same |
RU2201775C1 (ru) * | 2002-07-10 | 2003-04-10 | Научно-производственное предприятие "Атомконверс" | Способ предупреждения пожаров и взрывов в помещениях |
US6889775B2 (en) | 2002-08-20 | 2005-05-10 | Fike Corporation | Retrofitted non-Halon fire suppression system and method of retrofitting existing Halon based systems |
DE10311556A1 (de) * | 2003-02-18 | 2004-09-23 | Martin Reuter | Sicherheitsraum und Verfahren zur Kühlung eines Sicherheitsraumes |
RU2256472C2 (ru) * | 2003-05-29 | 2005-07-20 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" | Способ тушения пожара в объеме с емкостями со сжиженным горючим газом и система тушения пожара для реализации этого способа |
-
2007
- 2007-07-13 EP EP07112442A patent/EP2014336B1/de active Active
- 2007-07-13 AT AT07112442T patent/ATE460210T1/de active
- 2007-07-13 DE DE502007003086T patent/DE502007003086D1/de active Active
-
2008
- 2008-07-11 AR ARP080103008A patent/AR070639A1/es not_active Application Discontinuation
- 2008-07-11 CL CL200802029A patent/CL2008002029A1/es unknown
- 2008-07-14 RU RU2009142855/12A patent/RU2468844C2/ru active
- 2008-07-14 UA UAA200908887A patent/UA96011C2/ru unknown
- 2008-07-14 WO PCT/EP2008/059155 patent/WO2009010485A1/de active Application Filing
- 2008-07-14 AU AU2008277673A patent/AU2008277673B2/en active Active
- 2008-07-14 CA CA2675279A patent/CA2675279C/en active Active
- 2008-07-14 JP JP2010515528A patent/JP5184630B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2008-07-14 CN CN2008800040374A patent/CN101605573B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2008-07-14 US US12/216,973 patent/US8602119B2/en active Active
-
2009
- 2009-02-20 HK HK09101657.3A patent/HK1124004A1/xx not_active IP Right Cessation
- 2009-08-24 NO NO20092888A patent/NO339875B1/no unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101605573B (zh) | 2013-01-09 |
HK1124004A1 (en) | 2009-07-03 |
EP2014336B1 (de) | 2010-03-10 |
EP2014336A1 (de) | 2009-01-14 |
AU2008277673A1 (en) | 2009-01-22 |
US8602119B2 (en) | 2013-12-10 |
RU2468844C2 (ru) | 2012-12-10 |
NO20092888L (no) | 2009-08-24 |
CN101605573A (zh) | 2009-12-16 |
AR070639A1 (es) | 2010-04-28 |
DE502007003086D1 (de) | 2010-04-22 |
JP2010533015A (ja) | 2010-10-21 |
CL2008002029A1 (es) | 2008-10-24 |
JP5184630B2 (ja) | 2013-04-17 |
NO339875B1 (no) | 2017-02-13 |
UA96011C2 (ru) | 2011-09-26 |
CA2675279A1 (en) | 2009-01-22 |
WO2009010485A1 (de) | 2009-01-22 |
AU2008277673B2 (en) | 2012-01-19 |
CA2675279C (en) | 2015-03-03 |
US20090014187A1 (en) | 2009-01-15 |
ATE460210T1 (de) | 2010-03-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2009142855A (ru) | Способ и устройство для предотвращения и/или тушения возгораний в закрытых пространствах | |
TWI468632B (zh) | 溫度與濕度控制裝置以及溫度與濕度控制方法 | |
JP4875714B2 (ja) | 精密温度調整装置 | |
JP2010541238A (ja) | 再循環気体ラック冷却アーキテクチャ | |
JP2013088031A (ja) | 冷却システムとその制御方法 | |
JP2009150588A (ja) | 冷却装置 | |
JP2011171499A (ja) | 電子機器の冷却方法及び冷却システム | |
JP2013170956A (ja) | 環境試験装置 | |
MY169640A (en) | Low temperature liquefied gas vaporization apparatus and low temperature liquefied gas vaporization method | |
JP2002340296A (ja) | 液化ガス気化・加熱装置 | |
JP2021021433A (ja) | 液化ガス気化器 | |
JP2001182894A (ja) | 強制循環型空温式液化ガス気化装置及び液化ガスの気化方法 | |
JP2010230184A (ja) | 温湿度調整装置 | |
JP2001081484A (ja) | 冷熱発生機能付き液化ガス気化設備 | |
JP2002089791A (ja) | 液化ガス気化装置 | |
JP2011021830A (ja) | 温湿度調整装置 | |
JPH08291899A (ja) | 液化天然ガスの気化装置及びその冷却待機保持方法 | |
JP2011127884A (ja) | 温湿度調整装置及び温湿度調整方法 | |
JP2013079778A (ja) | Voc処理装置用熱回収装置及び熱回収方法 | |
JP2015064050A5 (ru) | ||
JP2015064050A (ja) | 液化ガスの気化システム及び液化ガスの気化方法 | |
JP4621379B2 (ja) | 蒸発器 | |
JP3564244B2 (ja) | 液化ガスの蒸発装置 | |
JP2010232689A (ja) | 電子機器の冷却システム | |
KR20070014725A (ko) | 흡수식 냉동기의 액체 분배 장치 및 흡수식 냉동기 |