Abstract:
A flow system, preferably a micro fluidic system, having a base part (4) with at least one flow path formed therein and a lid part (5) being attached to the base part (4) in such a manner that it covers the flow path(s). The flow path(s) comprise(s) a flow restrictor (1) and a flow channel comprising an inlet section positioned immediately upstream relatively to the flow restrictor (1). At least the inlet section of the flow channel has a cross section defining at least two distinct depths of the flow channel. This may be achieved by defining a centre section (3) and at least one peripheral section (2), the centre section (3) having a depth and a width which are substantially larger than the depth(s) and width(s) of the peripheral section(s) (2). If air bubbles are formed in the system this design of the inlet section will allow a flow of liquid to enter the shallower parts of the flow channel, while the air bubbles are confined to the deeper parts of the flow channel. Thereby air bubbles are prevented from entering the flow restrictor (1), thereby reducing the risk of air bubbles blocking the flow path through the flow restrictor (1). Simultaneously liquid is allowed to flow into the flow restrictor (1) substantially unaffected by the air bubble. Accordingly the flow system operates in a very reliable manner.
Abstract:
The invention provides a membrane pump e.g. for a mini or micro channel system. The pump has a fluid conduit from an inlet through a displacement chamber with a variable volume to an outlet. The conduit is formed in a first component, and a displacement actuation structure adapted to affect volume change of the displacement chamber as well as an upstream and a downstream valve structure adapted force the fluid in one direction are separated from the fluid and detachably attachable to an outer surface of a first component which forms the fluid conduit. The invention therefore facilitate a simple and reliable pump of which some components can be reused while one component which is contaminated by the pumped fluid, can be disposed of.
Abstract:
A heat exchange device with a thermal element (4,5) for heating or cooling, an impeller (3) for creating an air current from an ambient space over a surface of the thermal element, and a chassis (2) housing the thermal element and the impeller. To facilitate easy disassembly for cleaning and maintenance and to reduce noise, the thermal element or the impeller is attached to the chassis by use of corresponding surface portions (13,14) one of which forming with a plurality of protruding elements adapted to be entangled in the other surface portion, sometimes referred to as fabric fasteners. The invention further provides a method of reducing noise in a heat exchange device and a method of assembling a heat exchange device.
Abstract:
The invention provides a liquid treatment apparatus such as a reverse osmosis apparatus 1 wherein a portion of an inlet liquid permeates through a filter or a membrane 7 e.g. to provide freshwater from saltwater. The apparatus comprises a pump 11 which provides the necessary pressure of the liquid to drive the permeation process/ and a recovery unit 12 which transfers pressure of a residue quid to the inlet liquid. The pump 11 and the recovery unit 12 are driven at synchronous and variable speed to control the output and thereby e.g. to adjust for fouling of the filter or membrane. The invention further provides methods of controlling the synchronous speed, e.g. based on a pressure or based on the consumption of the produced liquid.
Abstract:
The invention provides a method for controlling the climate of an environment, e.g. a house, which exchanges thermal energy with an ambient space. Energy is supplied to the environment e.g. by radiators, floor heating, electrical heating fans etc. According to the method, a numerically expressed comfort criteria, and a numerically expressed weight of importance of compliance with the comfort criterion are defined. Subsequently, a supply of a specific amount of energy is considered, and with respect to that amount, a numerical expression of a degree of compliance with the comfort criterion, and a numerical expression of costs related to the supply of that amount of energy are provided.
Abstract:
Es wird eine Ventilanordnung (6) angegeben zum Anschließen eines Wärmetauschers (1 ) einer Warmwasserentnahmevorrichtung an ein Fernwärmenetz mit einem primärseitigen Ventil (20), das einen Durchfluß von Wärmeträgerfluid durch eine Primärseite (2) des Wärmetauschers (1) steuert, und einem druckgesteuerten sekundärseitigen Ventil (40), das auf einen Durchfluß von Brauchwasser durch eine Sekundärseite (3) des Wärmetauschers (1 ) einwirkt, wobei das primärseitige Ventil (20) durch das sekundärseitige Ventil (40) betätigbar ist. Man möchte die Fertigung einer derartigen Ventilanordnung einfach gestalten. Hierzu ist vorgesehen, daß das sekundärseitige Ventil (40) eine einstellbare Ruheöffnung (44) aufweist.
Abstract:
Es wird eine Ventilanordnung angegeben zum Anschließen eines Wärmetauschers (1) einer Warmwasserentnahmevorrichtung an ein Fernwärmenetz mit einem primärseitigen Ventil (20), das einen Durchfluß von Wärmeträgerfluid durch eine Primärseite (2) des Wärmetauschers (1) steuert, und einem druckgesteuerten sekundärseitigen Ventil (40), das auf einen Durchfluß von Brauchwasser durch eine Sekundärseite (3) des Wärmetauschers (1) einwirkt, wobei das primärseitige Ventil (20) durch das sekundärseitige Ventil (40) über einen Stößel (47) betätigbar ist. Man möchte den Aufbau der Ventilanordnung einfach gestalten. Hierzu ist vorgesehen, daß der Stößel (47) so kurz ist, daß er im Ruhezustand des beweglichen Elements (42) des sekundärseitigen Ventils (40) einen Abstand zum Ventil-element (21) im geöffneten Zustand des primärseitigen Ventils (20) aufweist.
Abstract:
Es wird ein Thermostatventilaufsatz (1) für ein Ventil, insbesondere Heizungs- oder Kälteventil, angegeben mit einem Gehäuse (2-4, 7), einem Thermostatelement (5) und einer in eine Betätigungsrichtung verlagerbaren Betätigungsfläche (21), wobei das Thermostatelement (5) in einem Betätigungsstrang (5, 9, 15) zwischen dem Gehäuse (2-4, 7) und der Betätigungsf lache (21) angeordnet ist. Man möchte den Raumbedarf vermindern. Hierzu ist vorgesehen, daß im Betätigungsstrang (5, 9, 15, 16) ein Motor (16) angeordnet ist, dessen wirksame Länge durch seine Inbetriebnahme veränderbar ist.
Abstract:
This invention concerns an outflow connector in a pump system for delivering a fluid, preferably a micro fluid, wherein the flow rate of the fluid delivered by the pump depends on the position of a needle in the outflow connector. The needle may be connected to an infusion catheter the fluid being a drug or medication, or a dialysis probe, the fluid being a perfusion fluid.
Abstract:
Es wird ein Verfahren und eine Meßanordnung zum Messen eines Diffe¬ renzdrucks in strömenden Fluiden angegeben mit einer Primärleitung (2), die eine erste Meßstelle (4) und eine zweiten Meßstelle (5) aufweist, wo¬ bei zwischen der ersten und der zweiten Meßstelle (4, 5) eine Strömungs¬ änderung (3) in der Primärleitung (2), an der ersten Meßstelle (4) eine ers- te Sekundärleitung (6) und an der zweiten Meßstelle (5) eine zweite Se¬ kundärleitung (8) angeordnet ist, wobei man eine Absperrvorrichtung (7) in der ersten Sekundärleitung (6) anordnet und man einen ersten Druck (P1 ) in der ersten (6) und einen zweiten Druck (P2) in der zweiten Sekundärlei¬ tung (8) mißt. Man möchte dabei auf einfache Weise und mit einfachen Mitteln einen Differenzdruck messen. Hierzu ordnet man einen Begrenzer (9) in der zweiten Sekundärleitung (8) an und mißt bei geöffneter und bei geschlossener Absperrvorrichtung (7) mindestens jeweils einen der beiden Drücke (P1 , P2).