JPH04292729A - 除湿装置 - Google Patents
除湿装置Info
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- JPH04292729A JPH04292729A JP3361139A JP36113991A JPH04292729A JP H04292729 A JPH04292729 A JP H04292729A JP 3361139 A JP3361139 A JP 3361139A JP 36113991 A JP36113991 A JP 36113991A JP H04292729 A JPH04292729 A JP H04292729A
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- Japan
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- evaporator
- room
- condenser
- flow path
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F12/00—Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening
- F24F12/001—Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air
- F24F12/002—Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air using an intermediate heat-transfer fluid
- F24F12/003—Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air using an intermediate heat-transfer fluid using a heat pump
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F3/12—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
- F24F3/14—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
- F24F3/1405—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification in which the humidity of the air is exclusively affected by contact with the evaporator of a closed-circuit cooling system or heat pump circuit
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F12/00—Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening
- F24F12/001—Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air
- F24F2012/007—Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air using a by-pass for bypassing the heat-exchanger
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/20—Humidity
-
- 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
- F25B2700/00—Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
- F25B2700/02—Humidity
-
- 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
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/52—Heat recovery pumps, i.e. heat pump based systems or units able to transfer the thermal energy from one area of the premises or part of the facilities to a different one, improving the overall efficiency
-
- 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
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- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/56—Heat recovery units
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Air-Conditioning Room Units, And Self-Contained Units In General (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
- Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【産業上の利用分野】本発明は、室内用除湿装置に関す
る。
る。
【従来の技術】この目的で、エバポレータと、コンデン
サと、かかるエバポレータ、コンデンサを通る空気の流
れを助けるための夫々のファンとを有する冷房装置を採
用することが(例えば、GB−A−2125159から
)知られている。図1を参照すると、或る既知の装置で
は、エバポレータを通過する空気から取り出される熱に
よってエバポレータの冷媒が蒸発され、エバポレータ2
からの冷媒蒸気を圧縮機1が吸引する。圧縮機1は、冷
媒蒸気を圧縮し、この圧縮を行う際に、かかる冷媒蒸気
を加熱し、冷媒蒸気はコンデンサ3で凝縮し、これによ
って、コンデンサを通過する空気を加熱する。次いで、
液体冷媒は、コンデンサの蒸気圧を高く、エバポレータ
の蒸気圧を低く保つ膨張弁4を通ってエバポレータに戻
る。コンデンサ及びエバポレータの中を通る空気の流れ
を助けるために、ファン(図示せず)が設けられている
。除湿すべき室内から吸引された空気はコンデンサに通
され、ここで、水分が凝縮し、次いで、空気は部屋に戻
される。
サと、かかるエバポレータ、コンデンサを通る空気の流
れを助けるための夫々のファンとを有する冷房装置を採
用することが(例えば、GB−A−2125159から
)知られている。図1を参照すると、或る既知の装置で
は、エバポレータを通過する空気から取り出される熱に
よってエバポレータの冷媒が蒸発され、エバポレータ2
からの冷媒蒸気を圧縮機1が吸引する。圧縮機1は、冷
媒蒸気を圧縮し、この圧縮を行う際に、かかる冷媒蒸気
を加熱し、冷媒蒸気はコンデンサ3で凝縮し、これによ
って、コンデンサを通過する空気を加熱する。次いで、
液体冷媒は、コンデンサの蒸気圧を高く、エバポレータ
の蒸気圧を低く保つ膨張弁4を通ってエバポレータに戻
る。コンデンサ及びエバポレータの中を通る空気の流れ
を助けるために、ファン(図示せず)が設けられている
。除湿すべき室内から吸引された空気はコンデンサに通
され、ここで、水分が凝縮し、次いで、空気は部屋に戻
される。
【発明の概要】本発明は、エバポレータと、コンデンサ
と、部屋から吸引され、コンデンサを通過して部屋に戻
る空気の再循環用流路とを有する冷房装置を有する室内
用除湿装置であって、再循環空気の湿度を変えることが
できるように、エバポレータの一部を流路に置き、エバ
ポレータの残部を、使用中部屋の外部領域から空気を受
入れ、空気を部屋の外部領域に排出する流路に置いた、
前記室内用除湿装置を提供する。かくして、エバポレー
タの一部は除湿を行い、残部は部屋の外側の領域からの
熱ポンプ作用、代表的には、本装置を取付けた部屋の外
壁の外側の大気空気によって部屋の暖房を可能にする。 次いで、本発明に従って構成された室内用除湿装置を、
添付図面を参照して一例として説明する。また、本装置
は、除湿機能に加えて、(出願中の英国出願第9027
644.5.に説明され、クレームされた)暖房機能、
或いは、冷房機能を行う。
と、部屋から吸引され、コンデンサを通過して部屋に戻
る空気の再循環用流路とを有する冷房装置を有する室内
用除湿装置であって、再循環空気の湿度を変えることが
できるように、エバポレータの一部を流路に置き、エバ
ポレータの残部を、使用中部屋の外部領域から空気を受
入れ、空気を部屋の外部領域に排出する流路に置いた、
前記室内用除湿装置を提供する。かくして、エバポレー
タの一部は除湿を行い、残部は部屋の外側の領域からの
熱ポンプ作用、代表的には、本装置を取付けた部屋の外
壁の外側の大気空気によって部屋の暖房を可能にする。 次いで、本発明に従って構成された室内用除湿装置を、
添付図面を参照して一例として説明する。また、本装置
は、除湿機能に加えて、(出願中の英国出願第9027
644.5.に説明され、クレームされた)暖房機能、
或いは、冷房機能を行う。
【実施例】図2を参照すると、本装置が、部屋の外壁8
の外側から突出し、壁の二つの孔9、10によって部屋
の内部と連通する雨風除け包囲体7内に収容され、、二
つの孔は、部屋の内部で、グリル(図示せず)及び本装
置の制御装置(図示せず)を有するパネル11によって
覆われている。本装置は、図1に示すように蒸気圧縮回
路を有する。圧縮機1は領域12に置かれ、コンデンサ
3は領域13に置かれ、エバポレータ2は二つの別々の
部分にあり、領域14のフィン付管の上流主部分と、こ
れに連結された加熱コイル15の下流部分にある。二つ
の遠心ファン5、6が設けられ、各ファンは空気を軸線
方向に吸い込み、半径方向に吐き出し、また、電熱器1
6が設けられている。作動中、冷房モードでは、空気弁
17が孔18を覆わず、これにより、エバポレータ2の
主部分を収容するダクト19と、室内に通じる出口ダク
ト、すなわち、孔9にファン5を介して通じる通路20
とを連通させる。同様に、空気弁により、コンデンサを
収容し、部屋から孔10を経て通じているダクト22と
、空気取出しファン6を収容する通路23とを、孔21
を介して連通させる。このモードでは、空気取出しファ
ン6は、空気を、部屋から、かかる空気を冷却する過熱
コイル15、空気を加熱するコンデンサ3を通して吸引
し、かかる空気を出口グリル24を通して大気に排出す
る(矢印B参照)。大気からグリル25を通して、冷却
した空気がファン5によって部屋に吐き出される。この
空気は、領域14のエバポレータの主部分の通過によっ
て冷却される(矢印A参照)。暖房モードでは、本装置
の制御を変更して空気弁を図3に示す位置に回動させる
。この位置では、孔18、21は閉じられ、孔26、2
7は覆われない。勿論、これらの孔は図2に示す作動モ
ードでは覆われていた。暖房モードで空調装置に吸引さ
れた空気は部屋に戻される。かくして、空気は、ファン
5によって、孔10を通ってダクト22に吸い込まれ、
過熱コイル15を通過し、領域13のコンデンサを通り
越して孔26から通路20へ、そして、孔9へ通る(矢
印C参照)。空気は過熱コイル15で若干冷却され、空
気中の水分は若干コイルで凝縮することになるが、コン
デンサ3による加熱効果のほうが大きく、電熱器16も
空気を加熱する。かくして、暖房モードでは、空気は、
加熱され、或る程度まで除湿される。コンデンサが出し
た熱は、大気からエバポレータの主部分に供給され、空
気は、取出しファン6によって、エバポレータの主部分
を収容するダクト19に、そして、孔27を通って通路
23に吸い込まれる。空気は、出口グリル24を通って
大気に排出される(矢印D参照)。電熱器によって供給
される熱の量は変えることができる。かくして、周囲温
度が高いときには、エバポレータ2で蒸発が多く起こり
、それ故、凝縮器3からより多くの熱を供給することが
でき、電熱手段からの熱を必要としない。周囲温度が低
いときには、空調装置によって供給される熱の大部分を
電熱手段によって与えることができる。電熱器16のス
イッチが完全に切られると、除湿装置が本発明に従って
もっぱら除湿モードで作動する。上述したように、エバ
ポレータの過熱コイル15で凝縮が起こり、同じ空気が
低湿度で部屋に戻される。過熱コイル15は、室内湿度
センサ(図示せず)に応答するソレノイド弁(図示せず
)によって制御されたバイパスを有する。 室内の湿度が所定レベル以上に上昇したときには、過熱
コイルをエバポレータの主部分と直列に連結する。湿度
が所定レベル以下であるときには、冷媒流がコイルを迂
回するように、過熱コイルの上流端と下流端を互いに連
結する。この対策の主たる理由は、過熱部分への潜熱の
伝達が、室内空気の露点温度の低下により低下するため
である。かくして、室内の湿度が所定レベル以上に上昇
したときには、バイパス路はソレノイド弁によって閉じ
られ、室内に引き入れられた空気中の水分は過熱コイル
の表面に凝縮される。次いで、かかる同じ空気を、孔9
を通して部屋に戻すが、空気は今や乾燥している。室内
湿度が所定レベル以下にまで下げられたときには、ソレ
ノイドはバイパス路を開放し、冷媒は過熱コイルを流れ
ない。この状態では、空調装置を循環する空気から水分
は取り除かれない。空気弁17は小さな孔17aを有し
、従って、ダクト22から通路23へ弁を横切って一定
量の漏れが起こる。その結果、部屋に戻される空気より
も多くの空気が部屋から吸引される、すなわち、空調装
置によって全体的にわずかに吸い込まれる。室内空気は
定期的に交換されるから、このことは換気を行う。平均
的部屋の典型的な交換速度として2時間程度で空気が完
全に交換する。典型的除湿速度は一日約0.4リットル
であり、この数値は一日五時間典型的な部屋で四人が出
す水分に一致する。暖房能力は−1゜Cで3kw、すな
わち、電熱器により1.7kw、熱ポンプ作用により1
.3kwである。熱ポンプからの出力はこれより高いこ
とがあり、例えば、周囲温度5°Cで1.7kwである
かもしれない。冷房能力は周囲温度約30゜Cで1.5
kwである。
の外側から突出し、壁の二つの孔9、10によって部屋
の内部と連通する雨風除け包囲体7内に収容され、、二
つの孔は、部屋の内部で、グリル(図示せず)及び本装
置の制御装置(図示せず)を有するパネル11によって
覆われている。本装置は、図1に示すように蒸気圧縮回
路を有する。圧縮機1は領域12に置かれ、コンデンサ
3は領域13に置かれ、エバポレータ2は二つの別々の
部分にあり、領域14のフィン付管の上流主部分と、こ
れに連結された加熱コイル15の下流部分にある。二つ
の遠心ファン5、6が設けられ、各ファンは空気を軸線
方向に吸い込み、半径方向に吐き出し、また、電熱器1
6が設けられている。作動中、冷房モードでは、空気弁
17が孔18を覆わず、これにより、エバポレータ2の
主部分を収容するダクト19と、室内に通じる出口ダク
ト、すなわち、孔9にファン5を介して通じる通路20
とを連通させる。同様に、空気弁により、コンデンサを
収容し、部屋から孔10を経て通じているダクト22と
、空気取出しファン6を収容する通路23とを、孔21
を介して連通させる。このモードでは、空気取出しファ
ン6は、空気を、部屋から、かかる空気を冷却する過熱
コイル15、空気を加熱するコンデンサ3を通して吸引
し、かかる空気を出口グリル24を通して大気に排出す
る(矢印B参照)。大気からグリル25を通して、冷却
した空気がファン5によって部屋に吐き出される。この
空気は、領域14のエバポレータの主部分の通過によっ
て冷却される(矢印A参照)。暖房モードでは、本装置
の制御を変更して空気弁を図3に示す位置に回動させる
。この位置では、孔18、21は閉じられ、孔26、2
7は覆われない。勿論、これらの孔は図2に示す作動モ
ードでは覆われていた。暖房モードで空調装置に吸引さ
れた空気は部屋に戻される。かくして、空気は、ファン
5によって、孔10を通ってダクト22に吸い込まれ、
過熱コイル15を通過し、領域13のコンデンサを通り
越して孔26から通路20へ、そして、孔9へ通る(矢
印C参照)。空気は過熱コイル15で若干冷却され、空
気中の水分は若干コイルで凝縮することになるが、コン
デンサ3による加熱効果のほうが大きく、電熱器16も
空気を加熱する。かくして、暖房モードでは、空気は、
加熱され、或る程度まで除湿される。コンデンサが出し
た熱は、大気からエバポレータの主部分に供給され、空
気は、取出しファン6によって、エバポレータの主部分
を収容するダクト19に、そして、孔27を通って通路
23に吸い込まれる。空気は、出口グリル24を通って
大気に排出される(矢印D参照)。電熱器によって供給
される熱の量は変えることができる。かくして、周囲温
度が高いときには、エバポレータ2で蒸発が多く起こり
、それ故、凝縮器3からより多くの熱を供給することが
でき、電熱手段からの熱を必要としない。周囲温度が低
いときには、空調装置によって供給される熱の大部分を
電熱手段によって与えることができる。電熱器16のス
イッチが完全に切られると、除湿装置が本発明に従って
もっぱら除湿モードで作動する。上述したように、エバ
ポレータの過熱コイル15で凝縮が起こり、同じ空気が
低湿度で部屋に戻される。過熱コイル15は、室内湿度
センサ(図示せず)に応答するソレノイド弁(図示せず
)によって制御されたバイパスを有する。 室内の湿度が所定レベル以上に上昇したときには、過熱
コイルをエバポレータの主部分と直列に連結する。湿度
が所定レベル以下であるときには、冷媒流がコイルを迂
回するように、過熱コイルの上流端と下流端を互いに連
結する。この対策の主たる理由は、過熱部分への潜熱の
伝達が、室内空気の露点温度の低下により低下するため
である。かくして、室内の湿度が所定レベル以上に上昇
したときには、バイパス路はソレノイド弁によって閉じ
られ、室内に引き入れられた空気中の水分は過熱コイル
の表面に凝縮される。次いで、かかる同じ空気を、孔9
を通して部屋に戻すが、空気は今や乾燥している。室内
湿度が所定レベル以下にまで下げられたときには、ソレ
ノイドはバイパス路を開放し、冷媒は過熱コイルを流れ
ない。この状態では、空調装置を循環する空気から水分
は取り除かれない。空気弁17は小さな孔17aを有し
、従って、ダクト22から通路23へ弁を横切って一定
量の漏れが起こる。その結果、部屋に戻される空気より
も多くの空気が部屋から吸引される、すなわち、空調装
置によって全体的にわずかに吸い込まれる。室内空気は
定期的に交換されるから、このことは換気を行う。平均
的部屋の典型的な交換速度として2時間程度で空気が完
全に交換する。典型的除湿速度は一日約0.4リットル
であり、この数値は一日五時間典型的な部屋で四人が出
す水分に一致する。暖房能力は−1゜Cで3kw、すな
わち、電熱器により1.7kw、熱ポンプ作用により1
.3kwである。熱ポンプからの出力はこれより高いこ
とがあり、例えば、周囲温度5°Cで1.7kwである
かもしれない。冷房能力は周囲温度約30゜Cで1.5
kwである。
【図1】既知の装置の概略図である。
【図2】空気弁が冷房モードにある本装置の概略平面図
である。
である。
【図3】
1 圧縮機
2 エバポレータ
3 コンデンサ
5、6 遠心ファン
7 雨風除け包囲体7
8 外壁
9、10 孔
11 パネル
15 下流加熱コイル
16 電熱器
17 空気弁
18 孔
19 ダクト
20 通路
21 孔
22 ダクト
23 通路
24 出口グリル
26、27 孔
Claims (3)
- 【請求項1】 エバポレータと、コンデンサと、部屋
から吸引され、コンデンサを通過して部屋に戻る空気の
再循環用流路とを有する冷房装置を有する室内用除湿装
置であって、エバポレータの一部を、再循環空気の湿度
を変えることができるようにするために、流路に置き、
エバポレータの残部を、使用中部屋の外部領域から空気
を受入れ、空気を部屋の外部領域に排出する流路に置い
た、前記室内用除湿装置。 - 【請求項2】 コンデンサの流路に置かれたエバポレ
ータの一部がエバポレータの過熱部分である、請求項1
に記載の除湿装置。 - 【請求項3】 バイパスが、コンデンサの流路に置か
れたエバポレータの一部の端を連結し、バイパス路が、
使用中、室内センサによって感知された湿度が所定レベ
ル以下になったときに開放される、請求項1、又は、請
求項2に記載の除湿装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB9027645.2 | 1990-12-20 | ||
| GB9027645A GB2251065B (en) | 1990-12-20 | 1990-12-20 | Dehumidification unit |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04292729A true JPH04292729A (ja) | 1992-10-16 |
Family
ID=10687330
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3361139A Pending JPH04292729A (ja) | 1990-12-20 | 1991-12-20 | 除湿装置 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0492810A3 (ja) |
| JP (1) | JPH04292729A (ja) |
| GB (1) | GB2251065B (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE20204746U1 (de) * | 2002-03-26 | 2003-08-07 | Kreutzfeldt, Nils, 23966 Wismar | Luftaufbereitungsgerät zur Regulierung der Wärme und der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2391427A1 (fr) * | 1977-05-17 | 1978-12-15 | Lebrun App Frigorifiques B | Conditionneur d'air avec recuperation thermodynamique de chaleur sur l'air extrait |
| GB2125159A (en) * | 1982-07-16 | 1984-02-29 | William Armond Dunne | Dehumidifier |
-
1990
- 1990-12-20 GB GB9027645A patent/GB2251065B/en not_active Expired - Fee Related
-
1991
- 1991-11-28 EP EP19910311039 patent/EP0492810A3/en not_active Withdrawn
- 1991-12-20 JP JP3361139A patent/JPH04292729A/ja active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| GB9027645D0 (en) | 1991-02-13 |
| GB2251065B (en) | 1994-06-08 |
| EP0492810A3 (en) | 1992-12-23 |
| GB2251065A (en) | 1992-06-24 |
| EP0492810A2 (en) | 1992-07-01 |
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