一种环状燃料处理器和方法,特别是用于在燃料处理器中产生氢气 的方法。所述燃料处理器(15)包括重整器(32)和燃烧器(30)。 所述重整器(32)包括用于产生氢气的催化剂。大容积重整器室增加 了用于所述重整器中的催化剂的量且因此增加了对于给定燃料处理器 尺寸产生的氢气。所述燃烧器将热量提供给所述重整器。一个或多个 燃烧器可在多条边上围绕所述重整器以增加传热。杜瓦容器(150)可 用以进一步增加对所述燃料处理器(15)的热管理且增加燃烧器效率。 杜瓦容器包括在所述燃烧器接收入口空气(31)之前接收所述空气的 一个或多个杜瓦容器室。使用由所述燃烧器(30)产生的热量在所述 杜瓦容器室中对所述空气进行预热。
公开了一种实现为驻留在计算平台上的存储器模块中的存储器 设备配置热管理控制的方法。还公开了一种实现配置好的热管理控制 的方法。在计算平台的运行环境中,从监视存储器模块的热传感器获 得温度。存储器模块在带有热传感器配置,包括存储器设备的一个给 定的存储器模块中。存储器设备温度的近似值根据与存储器模块给定 配置相关的热信息和所获得的温度而得到。存储器设备配置好的热管 理控制根据近似温度实现。在公开的内容中还描述了其它的实现方式 和例子。
本发明提供一种集成独立的照明模块,其可以单独使用或与其他模 块组合使用,以产生白光或色谱内任何其他颜色的光。每个模块包括一 个或多个发光元件、驱动和控制系统、反馈系统、热管理系统、光学系 统和任选的能够在各模块和 或其他控制系统之间通讯的通讯系统。取决 于结构,该照明模块可以自主操作,或可以基于内部信号或外部接收的 信号或这两种信号来决定其功能。
执行热管理的系统和方法提供了向源装置传输平均功率数据的 操作,其中,所述源装置对所述目标装置具有热影响,所述平均功率 数据是以所述热影响为基础的。还可以将可调时间窗口数据传输至所 述源装置,其中,所述时间窗口定义了用于确定和控制所述源装置的 平均功率消耗的时间量。
锂离子电池作为电动汽车动力电池首选,维持其工作在最佳温度范围需要应用散热系统。针对常用的风冷散热系统,阐述了不同类型的特点,综述了国内外在电池内部流道、进出风口结构、冷却空气流体参数等方面开展的仿真与实验研究,以及采用优化算法和优化策略,改善电池内部温度和温差的优化设计研究。为克服风冷散热系统冷却效率低及密封性不足的问题,基于风冷散热系统的混合冷却系统被研究者广泛提出。