Abstract:
The invention is notably directed to a photovoltaic thermal hybrid solar receiver (20), comprising: a photovoltaic module (21) and a thermal collector (22). The latter extends in a first plane (220); it comprises an aperture (68). The photovoltaic module (21) is designed for electrical output power (Po) delivery; it comprises a photo-active area (212) that extends in a second plane (210) at a distance (232) from the first plane (220). The photo-active area is located vis-à-vis the aperture, i.e., a projection of the aperture perpendicularly to the second plane corresponds to the photo-active area.
Abstract:
The invention is notably directed to a photovoltaic thermal hybrid solar receiver (20), comprising: a photovoltaic module (21) and a thermal collector (22). The latter extends in a first plane (220); it comprises an aperture (68). The photovoltaic module (21) is designed for electrical output power (Po) delivery; it comprises a photo-active area (212) that extends in a second plane (210) at a distance (232) from the first plane (220). The photo-active area is located vis-à-vis the aperture, i.e., a projection of the aperture perpendicularly to the second plane corresponds to the photo-active area.
Abstract:
The invention is notably directed to methods of operating photovoltaic thermal hybrid systems (10). A such system (10) comprises: a hybrid solar receiver (20), having a photovoltaic module (21), operatively coupled to the system to deliver an electrical output power (P0) for a power user; and a thermal collector (22) distinct from the photovoltaic module. The photovoltaic module and/or the thermal collector are movably mounted in the system. The system further comprises a collector thermal storage (42) thermally connected to the thermal collector to store heat collected at the thermal collector; and positioning means (30) adapted to move the photovoltaic module and/or the thermal collector. The method comprises instructing (S30) the positioning means to move the photovoltaic module and/or the thermal collector to change a ratio of an intensity of radiation received (S10) at the photovoltaic module to an intensity of radiation received (S10) at the thermal collector.
Abstract:
Es wird eine Kühleinheit (25) für Chip-Module bereitgestellt. Das Chip-Modul weist zwei Fluid-Kreisläufe auf, die einem Einlass-Fluid-Kreislauf (i) beziehungsweise einem Auslass-Fluid-Kreislauf (o) entsprechen, wobei jeder der zwei Fluid-Kreisläufe eine Anordnung von Öffnungen (Oi, Oo) und Kanalanteilen (CPi, CPo) aufweist, die eine Baum-Struktur bilden, wobei Zweige der Baum-Struktur die Öffnungen repräsentieren und Knoten der Baum-Struktur die Kanalanteile repräsentieren, wobei ein Zweig einen Knoten lediglich mit einem Kind-Knoten verknüpft, wodurch mehrere Knoten, die einen gleichen Eltern-Knoten aufweisen, Geschwister-Knoten sind. Jeder der zwei Fluid-Kreisläufe erstreckt sich des Weiteren durch L Ebenen (L1 bis L3) der Baum-Struktur, wobei L ≥ 3, und befindet sich über Kanalanteilen, die Blatt-Knoten der Baum-Struktur entsprechen, in Fluid-Verbindung mit dem anderen der zwei Fluid-Kreisläufe. Für jeden der Fluid-Kreisläufe sind Kanalanteile, die Geschwister-Knoten entsprechen: parallel; parallel zu Kanalanteilen, die einem Großeltern-Knoten der Geschwisterknoten entsprechen, wenn vorhanden; und nicht parallel zu einem Kanalanteil, der einem Eltern-Knoten der Geschwister-Knoten entspricht. Schließlich sind Kanalanteile von einem der Fluid-Kreisläufe parallel zu und verflochten mit Kanalanteilen des anderen der Fluid-Kreisläufe.
Abstract:
Disclosed are a chemical reactor (CR), related apparatuses and methods of operation thereof. The chemical reactor (CR) designs for enabling N pairwise fluid contacts among k chemical fluids, with k > 2 and N > 4, the reactor comprising: a reaction layer (RP) essentially extending in a 2D plane subtended by two directions (x, y), preferably perpendicular; and comprising N chemical cells (CC), each including two circuit portions (CP1, CP2, CP), designed for enabling circulation of two of the k chemical fluids, respectively, said two circuit portions intersecting each other, thereby enabling one pairwise fluid contact for said two of the k chemical fluids; a fluid distribution circuit (Ml, M2) comprising k sets of inlet orifices (IA, Î 3) sequentially alternating along lines parallel to one (y) of the two directions (x, y), for respectively dispensing k chemical fluids to the reaction layer; and k sets of outlet orifices (OA', OB') sequentially alternating along lines parallel to the inlet orifices, for respectively collecting k chemical fluids from the reaction layer, the outlet orifices shifted along said one (y) of the two directions with respect to the inlet orifices, and wherein, each circuit portion connects, via respective ends thereof, an inlet orifice to an outlet orifice.
Abstract:
Chemischer Reaktor (CR), der dafür ausgelegt ist, N paarweise Fluidkontakte zwischen k chemischen Fluiden zu ermöglichen, wobei k ≥ 2 und N ≥ 4, der Reaktor aufweisend:eine Reaktionsschicht (RP),die sich in einer zweidimensionalen Ebene erstreckt, die durch zwei zueinander senkrechte Richtungen (x, y) aufgespannt wird;wobei die Reaktorschicht aufweist:N chemische Zellen (CC) aufweist, welche jeweils zwei Kreislaufabschnitte (CP1, CP2, CP) umfassen, wobei die zwei Kreislaufabschnitte dafür ausgelegt sind, entsprechend eine Zirkulation von zwei der k chemischen Fluide zu ermöglichen, wobei sich die zwei Kreislaufabschnitte ferner überschneiden, wodurch einer der N paarweisen Fluidkontakte für die zwei der k chemischen Fluide ermöglicht wird;einen Fluidverteilungskreislauf, aufweisendk Gruppen von Einlassöffnungen und k Gruppen von Auslassöffnungen, wobei Einlassöffnungen in einer Gruppe der k Gruppen von Einlassöffnungen und adere Einlassöffnungen in einer anderen Gruppe der k Gruppen von Einlassöffnungen abwechselnd entlang jeder einer ersten vertikalen Linie und einer dritten vertikalen Linie parallel zu einer der zwei Richtungen angeordnet sind, wobei jede der k Gruppen von Einlassöffnungen ein entsprechendes der k chemischen Fluiden an die Reaktionsschicht abgibt;wobei Auslassöffnungen in einer Gruppe der k Gruppen von Auslassöffnungen und andere Auslassöffnungen in einer anderen Gruppe der k Gruppe von Auslassöffnungen abwechselnd entlang einer zweiten vertikalen Linie parallel zu einer der zwei Richtungen angeordnet sind, wobei jede der k Gruppen von Auslassöffnungen ein entsprechendes der k chemischen Fluiden aus der Reaktionsschicht aufnimmt, wobei die zweite vertikale Linie zwischen der ersten vertikalen Linie und der dritten vertikalen Linie positioniert ist, wobei jede der entlang der zweiten vertikalen Linie angeordneten Auslassöffnungen und eine entsprechende der Einlassöffnungen in der ersten vertikalen Linie so angeordnet sind, dass sie um einen vorbestimmten Abstand entlang der einen der beiden Richtungen versetzt sind, wobei jede der entlang der zweiten vertikalen Linie angeordneten Auslassöffnungen und eine entsprechende der Einlassöffnungen in der ersten vertikalen Linie so angeordnet sind, dass sie um einen vorbestimmten Abstand entlang der einen der zwei Richtungen verschoben sind,und wobeijeder Kreislaufabschnitt über entsprechende Enden davon eine Einlassöffnung der k Gruppen von Einlassöffnungen mit einer Auslassöffnung der k Gruppen von Auslassöffnungen verbindet.
Abstract:
A desalination system (1) for producing a distillate from a feed liquid comprises: a steam raising device (2) having a liquid section (5) and a steam section (6) which are separated by a membrane system (7); a membrane distillation device (3) having a first steam section (11) and a liquid section (12) which are separated by a wall (14) and having a second steam secÂtion (13) which is separated from the liquid section (12) by a membrane system (15); and a heat exchange device (4) having a first liquid section (21) and a second liquid section (22) , which are separated by a wall (23). The steam raising device (2), the membrane distillation device (3) and the heat exchange deÂvice (4) are implemented such that raw liquid fed into the second liquid section (22) of the heat exchanger-boiler device (4) is heated by brine liquid from the liquid section (6) of the steam raising device (2), such that permeate from the steam section (6) of the steam raising device (2) is condensed in the first steam section (11) of the membrane distillation device (3), thereby heating heated feed liquid from the heat exchange device (4). A method for operating a desalination system is also disclosed. Advantageously the desalination system operates at a reduced total thermal energy consumption.
Abstract:
A chemical reactor CR, for enabling N pairwise fluid contacts among k chemical fluids, with k≥ 2 and ≥4, comprises: a reaction layer essentially extending in a 2D plane subtended by two directions x, y, preferably perpendicular; and comprising N chemical cells CC, each including two circuit portions CP1, CP2, CP, designed for enabling circulation of two of the k chemical fluids, respectively, said two circuit portions intersecting each other, thereby enabling one pairwise fluid contact for said two of the k chemical fluids; a fluid distribution circuit (Ml, M2) comprising k sets of inlet orifices IA, IB sequentially alternating along lines parallel to one of the two directions, for respectively dispensing k chemical fluids to the reaction layer; and k sets of outlet orifices OA', OB' sequentially alternating along lines parallel to the inlet orifices, for respectively collecting k chemical fluids from the reaction layer, the outlet orifices shifted along said one of the two directions with respect to the inlet orifices, and wherein, each circuit portion connects, via respective ends thereof, an inlet orifice to an outlet orifice. A photovoltaic cell and method of use of the apparatus is also disclosed.
Abstract:
The system 10 comprises: a hybrid solar receiver 20, having a photovoltaic module 21, operatively coupled to the system to deliver an electrical output power Po for a power user; and a thermal collector 22. The photovoltaic module and/or the thermal collector are movably mounted in the system. Thermal storage 42 is thermally connected to the thermal collector to store heat collected at the thermal collector and positioning unit 30 is adapted to move the photovoltaic module and/or the thermal collector. The positioning unit moves the photovoltaic module and/or the thermal collector to change a ratio of an intensity of radiation received at the photovoltaic module to an intensity of radiation received at the thermal collector. The system matches electrical power to demand and efficiency is increased by storing surplus energy thermally rather than electrically using a battery. The system further comprises a parabolic concentrating solar reflector.
Abstract:
Offenbart werden ein chemischer Reaktor (CR), verwandte Vorrichtungen und Verfahren zu deren Betreiben. Der chemische Reaktor (CR) ist dafür ausgelegt, N paarweise Fluidkontakte zwischen k chemischen Fluiden zu ermöglichen, wobei k ≥ 2 und N ≥ 4, der Reaktor aufweisend: eine Reaktionsschicht (RP), die sich im Wesentlichen in einer zweidimensionalen Ebene erstreckt, die durch zwei, vorzugsweise senkrechte, Richtungen (x, y) aufgespannt wird; und N chemische Zellen (CC) aufweist, welche jeweils zwei Kreislaufabschnitte (CP1, CP2, CP) umfassen, welche dafür ausgelegt sind, entsprechend eine Zirkulation von zwei der k chemischen Fluide zu ermöglichen, wobei sich die zwei Kreislaufabschnitte überschneiden, wodurch ein paarweiser Fluidkontakt für die zwei der k chemischen Fluide ermöglicht wird; einen Fluidverteilungskreislauf (M1, M2), aufweisend k Gruppen von Einlassöffnungen (IA, IB), die sich entlang Linien parallel zu einer (y) der zwei Richtungen (x, y) hintereinander abwechseln, zum entsprechenden Abgeben von k chemischen Fluiden an die Reaktionsschicht; und k Gruppen von Auslassöffnungen (OA', OB'), die sich entlang Linien parallel zu den Einlassöffnungen hintereinander abwechseln, zum entsprechenden Aufnehmen von k chemischen Fluiden aus der Reaktionsschicht, wobei die Auslassöffnungen entlang der einen (y) der zwei Richtungen in Bezug auf die Einlassöffnungen verschoben sind, und wobei jeder Kreislaufabschnitt über entsprechende Enden davon eine Einlassöffnung mit einer Auslassöffnung verbindet.