FR2531194A1 - Panneau collecteur solaire pour la climatisation et la production d'eau chaude domestique utilisant des zeolithes - Google Patents
Panneau collecteur solaire pour la climatisation et la production d'eau chaude domestique utilisant des zeolithes Download PDFInfo
- Publication number
- FR2531194A1 FR2531194A1 FR8312416A FR8312416A FR2531194A1 FR 2531194 A1 FR2531194 A1 FR 2531194A1 FR 8312416 A FR8312416 A FR 8312416A FR 8312416 A FR8312416 A FR 8312416A FR 2531194 A1 FR2531194 A1 FR 2531194A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- volume
- hot water
- solar collector
- collector panel
- zeolites
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D1/00—Evaporating
- B01D1/0011—Heating features
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S60/00—Arrangements for storing heat collected by solar heat collectors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S70/00—Details of absorbing elements
- F24S70/10—Details of absorbing elements characterised by the absorbing material
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S90/00—Solar heat systems not otherwise provided for
- F24S90/10—Solar heat systems not otherwise provided for using thermosiphonic circulation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B35/00—Boiler-absorbers, i.e. boilers usable for absorption or adsorption
- F25B35/04—Boiler-absorbers, i.e. boilers usable for absorption or adsorption using a solid as sorbent
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/20—Solar thermal
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
- Building Environments (AREA)
Abstract
UN PANNEAU COLLECTEUR 1 POUR LA CLIMATISATION ET LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE UTILISE DES ZEOLITHES DANS LE VOLUME ABSORBEUR 2 D'ENERGIE DU COLLECTEUR. LE VOLUME ABSORBEUR EST CONSTITUE D'UN FILM PLASTIQUE FIN DANS LEQUEL DES ZEOLITHES SONT EMBALLEES SOUS PRESSION, LE VOLUME ABSORBEUR ETANT CONTENU DANS UN CHASSIS 5 ET AYANT UNE FACE PROTEGEE PAR UN VITRAGE TRANSPARENT 3 TANDIS QUE L'AUTRE FACE 4 EST ISOLEE THERMIQUEMENT; LA DEUXIEME FACE PRESENTE UNE ENTREESORTIE 6 POUR LE PASSAGE DE LA VAPEUR D'EAU VERS ET DEPUIS UN CONDENSEUR EVAPORATEUR 7 RELIE PAR UN DOUBLE SYSTEME DE ROBINET A DEUX VOIES A UN RESERVOIR D'EAU CHAUDE 11 ET A UN RESERVOIR D'EAU REFRIGEREE 12 RESPECTIVEMENT; UN ROBINET A UNE VOIE 13 RELIE LA BASE DU CONDENSEUR AU VOLUME ABSORBEUR.
Description
2531 194
Panneau collecteur solaire pour la climatisation et la production d'eau
chaude domestique utilisant des zéolithes.
La présente invention se rapport à un nouveau type de
panneau collecteur solaire utilisant des zéolithes comme absorbeur.
Les zéolithes sont des alumino-silicates de Na, K, Ca et Ba contenant de l'eau très peu-adhérente, qui peut se dégager sous l'effet de la chaleur et être réabsorbée à partir d'une atmosphère humide sans affecter la structure cristalline du minéral Elles peuvent agir comme système d'absorption passif, avec la même fonction qu'un
compresseur mécanique dans un réfrigérateur, mais sans pièce mobile.
L'emploi des zéolithes dans les panneaux collecteurs solaires est bien connu Elles dégagent de la vapeur d'eau lorsqu'elles sont chauffées par le soleil pendant la journée et elles l'absorbent lorsqu'elles sont refroidies pendant la nuit Le panneau collecteur à zéolithes fonctionne alors comme un compresseur à un cycle par jour. L'emploi de l'énergie solaire pour la climatisation des bâtiments est intéressant car très souvent la charge frigorifique et journalière est plus ou moins proportionnelle à l'irradiation solaire
journalière.
Il y a plusieurs façons de convertir de l'énergie solaire en un effet refroidisseur: un cycle d'absorption utilisant un liquide absorbant par exemple Li Br HF 20, H 20-NHO 3 Li Cl-H 20 un cycle d'absorption utilisant un solide absorbant Cacl 2 NH 3, silicogel H 20 zéolithe H 20 un compresseur entraîné par une machine Rankine mue par le soleil; un compresseur entraîné par de l'électricité produite par des cellules photovoltatques: Le choix de la méthode à utiliser dépendra également
des circonstances locales comme: climat, disponibilité d'eau de refroi-
dissement, disponibilité d'énergie auxiliaire, considérations économiques, etc. Avec la plupart des méthodes citées ci-dessus lorsqu'elles sont utilisées pour la climatisation solaire de bâtiment, les températures
du générateur peuvent être relativement basses, par exemple 80 'C.
Toutefois la température de l'eau chaude obtenue sera également relativement basse, par exemple 290 C On ne peut pas considérer comme très intéressante une chaleur à cette température étant donné
que, lorsque l'on a besoin de climatisation, c'est plus ou moins la tempé-
rature ambiante.
Une méthode prometteuse est celle qui utilise les zéo-
lithes et H 20; son avantage étant que la température de l'eau chaude
obtenue peut être de l'ordre de 40 'C.
En accord avec l'invention il est prévu un panneau collec-
teur solaire pour la climatisation et la production d'eau chaude domes-
tique utilisant des zéolithes dans le volume absorbeur d'énergie du collecteur, caractérisé en ce que volume absorbeur comporte un film plastique fin dans lequel les zéolithes sont emballés sous pression, le volume absorbeur étant contenu dans un chagsis et ayant une face protégée par un vitrage transparent tandis que l'autre face est isolée thermiquement, et en ce que la deuxième face présente une entrée/
sortie pour le passage de la vapeur d'eau vers et depuis un condenseur-
évaporateur relié par un double système de robinets à deux voies à
un réservoir d'eau chaude et à un réservoir d'eau réfrigérée, respecti-
vement, un robinet à une voie reliant la base du condenseur au volume absorbeur. De préférence les zéolithes qui se trouvent dans le volume absorbeur sont sous forme granulaire et le volume absorbeur a la forme
d'un parallélépipède.
Lorsqu'on l'utilise pour la production d'eau chaude exclu-
sivement, un robinet de by-pass est prévu pour permettre au collecteur
de travailler continuellement.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention
seront mieux compris à la lecture de la description qui va suivre
d'un exemple de réalisation et en se référant aux dessins annexés sur lesquels: la figure I est une vue schématique du système à panneau collecteur solaire utilisant des zéolithes de la présente invention;
31194
les figures 2 a, 2 b et 2 c sont différentes vues du volume absorbeur contenant des zéolithes de la figure 1;;o, la figure 2 a est une vue en perspective de l'ensemble du volume absorbeur la figure 2 b donne deux vues en coupe prises selon la ligne A-A et B-B, respectivement, de la figure 2 a; et la figure 2 c est une vue en coupe à échelle agrandie
prise sur la ligne D-D de la figure 2 a.
Selon la figure 1, le panneau collecteur solaire 1 comprend
un volume absorbeur 2, rempli de zéolithes, protégé sur sa face supérieu-
re par un vitrage 3 (simple ou double) et sur sa face inférieure par un produit isolant 4; tous ces éléments étant contenus dans un châssis support 5 Une entrée/sortie 6 relie l'intérieur du volume absorbeur 2 à un condenseur 7 dont le serpentin 8 est relié, par des robinets à deux voies 9 et 10, à deux réservoirs de stockage Il' et 12 pour l'eau chaude et l'eau réfrigérée respectivement Un robinet à une voie 13 relie la base du condenseur 7 à la base du volume absorbeur 2. Pendant la journée les zéolithes qui se trouvent dans
le volume absorbeur 2 sont chauffées par le soleil et une partie absor-
bée s'évapore puis se condense dans le condenseur La chaleur de con-
densation peut être extraite par l'eau par l'intermédiaire du robinet
9 et stockée à 40 'C dans le réservoir de stockage Il pour usage domes-
tique. Pendant la nuit, les zéolithes qui se trouvent dans le volume absorbeur 2 vont se refroidir et peuvent absorber à nouveau l'eau évaporée pendant la journée Le condenseur 7 va alors servir d'évaporateur La chaleur d'évaporation de l'eau pendant la nuit fournit l'effet de refroidissement et elle peut être stockée sous forme d'eau
réfrigérée.
La figure 2 représente le volume absorbeur 2 rempli
de zéolithes.
De préférence ce volume absorbeur a les caractéristiques suivantes il doit pouvoir contenir environ, 40 kg de zéolithes par m 2 il doit pouvoir résister à une pression interne de 1 millibar
sa capacité calorifique doit être aussi faible que possi-
ble; son prix de revient doit être aussi faible que possible
et sa durée de vie doit être d'au moins 20 ans.
Le volume absorbeur comporte essentiellement un film
plastique fin dans lequel sont emballées les zéolithes sous forme granu-
laire Le fait que la pression intérieure soit très faible donne au système
sa rigidité mécanique.
La forme géométrique est de préférence mais non néces-
sairement rectangulaire.
Le filtre 14 (fig 2 c) monté dans l'embouchure du tube
d'entrée/sortie 6 retient les zéolithes 15 à l'intérieur du volume absor-
beur, le tube 6 étant généralement en cuivre Le volume absorbeur est fait d'une seule feuille de film mince 16 scellé sur trois côtés
(figure 2 b).
De préférence, le matériau utilisé est celui connu commer-
cialement sous le nom de "Polyacry lamitrile", qui a une résistance à la traction de 14 kg/mm 2 et une température maxima de service de 250 'C La face exposée au soleil est peinte d'une peinture noire sélective. Le volume absorbeur fabriqué de cette façon présente plusieurs avantages: il a une longue durée de vie du fait que le film mince utilisé est extrêmement résistant et qu'il ne se produit pas de corrosion, la capacité calorifique du film mince est négligeable
et ceci est très important pour garantir une montée rapide en tempé-
rature des zéolithes dès que le panneau collecteur est exposé au soleil; le prix du film est d'environ 0,1 $ US/m 2; et il n'y a pas de difficulté
particulière pour remplir le volume-absorbeur.
On peut utiliser de deux façons le panneau collecteur
avec le volume absorbeur selon l'invention: pour combiner le refroi-
disseinent et le chauffage de l'eau et pour le chauffage de l'eau
seulement Dans le deuxième cas le cycle est continu.
2 5311994
Lorsqu'on utilise le collecteur pour le chauffage seulement,
on ouvre le robinet 13 Ceci signifie que l'eau condensée dans-le conden-
seur est immédiatement renvoyée au volume absorbeur Par conséquent,
le rendement journalier en chauffage du collecteur est augmenté.
Le système de panneau solaire aux zéolithes décrit ici représente un panneau collecteur solaire idéal pour emploi sous les
climats méditerranéens; particulièrement lorsque, en plus des refroi-
dissements des locaux, il faut une importante quantité d'eau chaude, par exemple dans les hôtels, bâtiments, etc Bien entendu diverses modifications peuvent être apportées par l'homme de l'art aux dispositifs ou procédés qui viennent d'être décrits uniquement à titre d'exemple -non limitatif sans sortir du cadre
de l'invention.
Claims (4)
1 Panneau collecteur solaire ( 1) pour la climati-
sation et la production d'eau chaude domestique utilisant des zéolithes dans le volume absorbeur d'énergie du collecteur ( 2), caractérisé en ce que le volume absorbeur comporte un film plas- tique fin dans lequel les zéolithes sont emballées sous pression, le volume absorbeur étant contenu dans un châssis ( 5) et ayant une face protégée par un vitrage transparent ( 3), tandis que l'autre face ( 4) est isolée thermiquement, et en ce que la deuxième face présente une entrée/sortie ( 6) pour le passage de la vapeur d'eau vers et depuis un condenseur-évaporateur ( 7) relié à un double système de robinets à deux voies à un réservoir d'eau chaude et à un réservoir d'eau réfrigérée, respectivement, un robinet à une
voie ( 13) reliant la base du condenseur au volume absorbeur.
2 Panneau collecteur solaire selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que les zéolithes qui se trouvent dans le
volume absorbeur sont sous forme granulaire.
3 Panneau collecteur solaire selon l'une quel-
conque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le volume
absorbeur a la forme d'un parallélépipède.
4 Panneau collecteur solaire selon l'une quel-
conque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'un
robinet de by-pass permet au collecteur de travailler continuelle-
ment pour la production d'eau chaude.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GB08221704A GB2126705B (en) | 1982-07-27 | 1982-07-27 | Solar collector for climatisation and domestic hot water production using zeolites |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2531194A1 true FR2531194A1 (fr) | 1984-02-03 |
FR2531194B1 FR2531194B1 (fr) | 1989-03-24 |
Family
ID=10531939
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR838312416A Expired FR2531194B1 (fr) | 1982-07-27 | 1983-07-27 | Panneau collecteur solaire pour la climatisation et la production d'eau chaude domestique utilisant des zeolithes |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
ES (1) | ES524351A0 (fr) |
FR (1) | FR2531194B1 (fr) |
GB (1) | GB2126705B (fr) |
GR (1) | GR79331B (fr) |
IT (1) | IT1197684B (fr) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2604100A1 (fr) * | 1986-09-18 | 1988-03-25 | Simonny Roger | Dispositif d'enceinte pour adsorbeurs ou evaporateurs sous vide |
FR2700275A1 (fr) * | 1990-04-18 | 1994-07-13 | Biagianti Irene | Application des zéolites dans le domaine des évaporateurs producteurs de froid et appareils climatiseurs en résultant. |
WO1999008052A1 (fr) * | 1997-08-12 | 1999-02-18 | Saskia Solar- Und Energietechnik Gmbh | Installation thermosolaire a collecteur solaire et accumulateur thermique |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3904871A1 (de) * | 1989-02-17 | 1990-08-23 | Didier Werke Ag | Verfahren zur speicherung von energie aus bei der windstromerzeugung anfallender stromenergie |
DE69729274T2 (de) * | 1997-01-08 | 2005-06-02 | The Boc Group Plc, Windlesham | Kühlgerät für ein Fluidum |
DE10020560A1 (de) * | 2000-04-27 | 2001-10-31 | Zeolith Tech | Sorptionsbehälter-Anordnung mit flexibler Hülle |
MD3999C2 (ro) * | 2008-06-27 | 2010-07-31 | Закрытое Акционерное Общество "Zavod Moldavizolit" | Colector-acumulator de căldură solar |
EP3465000A1 (fr) | 2016-05-23 | 2019-04-10 | HSL Energy Holding APS | Appareil de production de vapeur à partir d'un liquide aqueux |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2806602A1 (de) * | 1978-02-16 | 1979-08-23 | Volkswagenwerk Ag | Anordnung mit einem solar-strahlungssammler |
GB2032613A (en) * | 1978-08-23 | 1980-05-08 | Evans J | Heat transfer system |
FR2455713A1 (fr) * | 1979-04-30 | 1980-11-28 | Wallsten Hans | Dispositif contenant un corps sorbeur et procede de fabrication correspondant |
GB1582006A (en) * | 1977-04-06 | 1980-12-31 | Tchernev D I | Systems for the utilization of low-grade heat |
US4272268A (en) * | 1977-10-17 | 1981-06-09 | Leonard Greiner | Chemical heat pump |
-
1982
- 1982-07-27 GB GB08221704A patent/GB2126705B/en not_active Expired
-
1983
- 1983-07-22 ES ES524351A patent/ES524351A0/es active Granted
- 1983-07-25 GR GR72018A patent/GR79331B/el unknown
- 1983-07-25 IT IT48741/83A patent/IT1197684B/it active
- 1983-07-27 FR FR838312416A patent/FR2531194B1/fr not_active Expired
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1582006A (en) * | 1977-04-06 | 1980-12-31 | Tchernev D I | Systems for the utilization of low-grade heat |
US4272268A (en) * | 1977-10-17 | 1981-06-09 | Leonard Greiner | Chemical heat pump |
DE2806602A1 (de) * | 1978-02-16 | 1979-08-23 | Volkswagenwerk Ag | Anordnung mit einem solar-strahlungssammler |
GB2032613A (en) * | 1978-08-23 | 1980-05-08 | Evans J | Heat transfer system |
FR2455713A1 (fr) * | 1979-04-30 | 1980-11-28 | Wallsten Hans | Dispositif contenant un corps sorbeur et procede de fabrication correspondant |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
REVUE GENERALE DE THERMIQUE, vol. 20, no. 239, novembre 1981, Paris (FR) * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2604100A1 (fr) * | 1986-09-18 | 1988-03-25 | Simonny Roger | Dispositif d'enceinte pour adsorbeurs ou evaporateurs sous vide |
FR2700275A1 (fr) * | 1990-04-18 | 1994-07-13 | Biagianti Irene | Application des zéolites dans le domaine des évaporateurs producteurs de froid et appareils climatiseurs en résultant. |
WO1999008052A1 (fr) * | 1997-08-12 | 1999-02-18 | Saskia Solar- Und Energietechnik Gmbh | Installation thermosolaire a collecteur solaire et accumulateur thermique |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ES8406116A1 (es) | 1984-07-16 |
GB2126705A (en) | 1984-03-28 |
GB2126705B (en) | 1986-04-16 |
IT1197684B (it) | 1988-12-06 |
FR2531194B1 (fr) | 1989-03-24 |
GR79331B (fr) | 1984-10-22 |
ES524351A0 (es) | 1984-07-16 |
IT8348741A0 (it) | 1983-07-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Khattab | A novel solar-powered adsorption refrigeration module | |
Sur et al. | Milk storage system for remote areas using solar thermal energy and adsorption cooling | |
Pridasawas | Solar-driven refrigeration systems with focus on the ejector cycle | |
Lemmini et al. | Building and experimentation of a solar powered adsorption refrigerator | |
FR2471562A1 (fr) | Dispositif modulaire pour effectuer un chauffage ou un refroidissement a partir de l'energie solaire par un cycle intermittent de pompe a chaleur a adsorption, et appareil compose de tels dispositifs | |
US4272268A (en) | Chemical heat pump | |
FR2538884A1 (fr) | Dispositif refrigerateur a energie solaire | |
Hassan | A solar powered adsorption freezer: a case study for Egypt’s Climate | |
FR2531194A1 (fr) | Panneau collecteur solaire pour la climatisation et la production d'eau chaude domestique utilisant des zeolithes | |
CN105972856B (zh) | 一种太阳能冰箱 | |
Zhang et al. | Design and performance simulation of a new solar continuous solid adsorption refrigeration and heating hybrid system | |
US4441484A (en) | Chemical heat pump | |
Meunier | Sorption solar cooling | |
Mortadi et al. | Solar thermal systems: applications, techno-economic assessment, and challenges | |
Sitorus et al. | Performance of an adsorption refrigerator driven by solar energy using amixture adsorbent in Medan city | |
US20190309998A1 (en) | Solar adsorption heat pump and evacuated tube adsorption heat pump and desalination system | |
CN103062971B (zh) | 一种吸附式太阳能冰箱 | |
Patel et al. | Experimental investigation of a small-scale evacuated tube-based solar adsorption chiller with emphasis on improving the cycle time | |
Kreussler et al. | Experiments on solar adsorption refrigeration using zeolite and water | |
AU2011201748A1 (en) | Evacuated tube solar heat collector with integral heat storage | |
CN205897607U (zh) | 一种新型太阳能冰箱 | |
Sumathy | An energy efficient solar ice-maker | |
Abdul-Wahab et al. | Experimental study of an inverted absorber solar still | |
Hussein | Solar Energy Refrigeration by Liquid-Solid Adsorption Technique | |
Ahmed et al. | Experimental performance evaluation of a modified solar ice-maker powered by solar energy |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse |