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1. (WO2002077546) POMPE DE CHALEUR, ET SYSTEME DE POMPE DE CHALEUR
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication :    WO/2002/077546    N° de la demande internationale :    PCT/JP2002/002374
Date de publication : 03.10.2002 Date de dépôt international : 13.03.2002
CIB :
F25B 9/00 (2006.01)
Déposants : SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. [JP/JP]; 4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8565 (JP) (Tous Sauf US).
ISHII, Tetsuya [JP/JP]; (JP) (US Seulement).
YASHIRO, Susumu [JP/JP]; (JP) (US Seulement)
Inventeurs : ISHII, Tetsuya; (JP).
YASHIRO, Susumu; (JP)
Mandataire : WATANABE, Noboru; Kudanminami Green Bldg. 3F, 7-7, Kudanminami 3-chome Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074 (JP)
Données relatives à la priorité :
2001-072419 14.03.2001 JP
2001-204882 05.07.2001 JP
2001-318290 16.10.2001 JP
2001-318291 16.10.2001 JP
2001-390005 21.12.2001 JP
Titre (EN) HEAT PUMP, AND HEAT PUMP SYSTEM
(FR) POMPE DE CHALEUR, ET SYSTEME DE POMPE DE CHALEUR
Abrégé : front page image
(EN)Water is stored as a refrigerant in an evaporator (25) for a heat pump (20). Evaporation from the water surface in the evaporator (25) is accelerated by the driving of a compressor (22). Further, air-mingled water in an injection passageway (21a) is expanded and reduced in pressure in a valve (24) and then injected via an injection passageway (21b) into the water in the evaporator (25). The air contained in the injected water becomes bubbles which rise in the water contained in the evaporator (25). During this rising process, the water molecules around the bubbles evaporate. That is, evaporation can take place not only from the water surface in the evaporator (25) but also in the water. This makes it possible to increase the evaporation rate and to improve the output of the heat pump (20).
(FR)De l'eau est stockée en tant que fluide caloporteur dans un évaporateur (25) pour une pompe de chaleur (20). L'évaporation à partir de la surface de l'eau dans l'évaporateur (25) est accélérée par la commande d'un compresseur (22). Ensuite, de l'eau mélangée à l'air dans un passage d'injection (24) est détendue et dépressurisée dans une valve (24) et ensuite injectée via un passage d'injection (21b) dans l'eau se trouvant dans l'évaporateur (25). L'air contenu dans l'eau injectée se transforme en bulles qui remontent dans l'eau contenue dans l'évaporateur (25). Au cours de ce processus de remontée, les molécules d'eau autour des bulles s'évaporent. Ainsi, l'évaporation peut s'effectuer non seulement à partir de la surface de l'eau dans l'évaporateur (25) mais aussi dans l'eau elle-même. Cela permet d'accroître le taux d'évaporation et d'améliorer le rendement de la pompe de chaleur (20).
États désignés : AU, CA, CN, JP, KR, RU, US.
Office européen des brevets (OEB) (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).
Langue de publication : japonais (JA)
Langue de dépôt : japonais (JA)