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Fターム[3L103DD25]の内容

ラジエータ、流路群を持つ熱交換装置 (16,910) | 構成 (6,710) | 熱交換流路 (2,860) | 流路が動くもの (43) | 可動の流路を有するもの (34)

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【課題】微細な中空管を数百本またはそれ以上用いた場合においても、製造に多大な労力を費やすことなく、さらには微細な中空管間に適当な隙間を持たせることで高い放熱性能をもつ熱交換器を提供する。
【解決手段】複数本の中空管11と中空管内部に流体を通流させるためのヘッダー14および、複数の中空管11をヘッダー14に固定させるための樹脂にて形成された隔壁とを備えた熱交換器10であり、複数本の中空管11が一定本数ごとに集束されて、複数の中空管束12が形成されていることを特徴とする。これによって、数百本単位またはそれ以上の中空管11を束ねて熱交換器10を構成する場合においても、中空管外表面に外気が触れるための適度な隙間を形成することが可能となり、安定した熱交換性能を得ることができる。 (もっと読む)


【課題】この発明は、被加熱液の排出温度を一定に保ちながら、被加熱液流路内へのスケール付着を抑制できるプレート式熱交換器およびその洗浄方法を得る。
【解決手段】第1乃至第4伝熱プレート8a〜8dを積層して熱媒体が流通する熱媒体流路9と被加熱液が流通する被加熱液流路10とが交互に形成されている。そして、熱媒体流路9の積層方向の流路幅を維持して第2および第3伝熱プレート8b,8cを積層方向に往復移動させて、熱媒体流路9を挟む両側の被加熱液流路10の積層方向の流路幅を交互に増減させる。 (もっと読む)


マイクロチャネルユニット操作を実行するための機器及びそのような機器を利用する方法、特に、単一の装置又はアセンブリ内に統合された複数のマイクロチャネルユニット操作を提供する。連続に少なくとも2つのユニット操作を実行するための方法であって、本方法は、(a)供給流れの少なくとも1つの化学物質に対する第1のマイクロチャネルユニット操作を含む統合アセンブリ内に供給流れを誘導し、個別のマイクロチャネルを通して流れを隔離する第1の組の個別のマイクロチャネルにおける第1のマイクロチャネルユニット操作を出る分配流出流れを生成する段階、及び(b)第1のマイクロチャネルユニット操作の分配流出流れを分配流入流れとして第2のマイクロチャネルユニット操作内に誘導し、第1の組の個別のマイクロチャネル間で流れを隔離する段階を継続し、かつ流入流れの少なくとも1つの化学物質に対する少なくとも1つの操作を実行して第2のマイクロチャネルユニット操作を出る生成物流れを生成する段階を含み、第1のマイクロチャネルユニット操作及び第2のユニット操作は、ハウジングを共有する。 (もっと読む)


本発明は、格子上のバルク材料の層にガスを流通させることにより、前記バルク材料層を処理し、特に冷却処理する方法である。格子は、搬送方向に長い複数の厚板(10)を備えている。各厚板(10)は、搬送方向の前方へは、少なくとも二つの隣り合う厚板が同時に移動するように駆動され、搬送方向の後方へは、互いに時間を違えて移動するように駆動される。後退中の厚板(10)上の材料は、厚板又は壁(1)との摩擦により、上記厚板(10)と共に後方へ移動しないので、搬送方向における搬送効率は反対方向の場合よりも大きくなる。
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【課題】流路切換型の多重管式熱回収器において、簡素な構造で熱回収効率を向上させる。
【解決手段】軸方向へ延在する環状の冷却媒体通路9を、外筒内面に固定した中間筒4によって構成する。 (もっと読む)


【課題】 外形を比較的自在に変形することが可能で、狭い場所や空間にも比較的容易に設置可能な熱交換器とそれを用いた液冷システムを提供する。
【解決手段】 筐体内の発熱素子の熱を、液体冷媒を循環して冷却する冷却システムは、受熱部と、液体駆動部と、放熱部とを備え、放熱部を、樹脂製の外径が0.3〜0.5mm程度のマイクロベアチューブ1を、数百〜数千本、好ましくは、500本〜600本、樹脂製の一対のヘッダ2、2の間に液密に取り付けた熱交換器により構成する。液体冷媒は、ヘッダ2からマイクロベアチューブ1内を通って他方のヘッダ2へ流れ、その微細な壁面を介して、外部の空気に放熱する。冷却ファン20からの送風はマイクロベアチューブ1を撓ませ、隣接するチューブと接触し、塵埃が表面に付着し難く、チューブの放熱効果を低下しない。 (もっと読む)


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