edificação, método de direcionar tubulação de gás em uma edificação e sistema de distribuição de gás para uma edificação

edificação, método de direcionar tubulação de gás em uma edificação e sistema de distribuição de gás para uma edificação. a invenção diz respeito á energia elétrica que é proporcionada para dispositivos de exaustão de calor consumidores de energia por várias fontes de energia elétrica abastecidas po...

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Hauptverfasser: ERIC C. PETERSON, SRIRAM SANKAR, J. DARRIN SCHROEDER, CHRISTIAN L. BELADY, SEAN JAMES, BRIAN ANDERSEN, STEPHAN W. GILGES, JOHN SIEGLER
Format: Patent
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creator ERIC C. PETERSON
SRIRAM SANKAR
J. DARRIN SCHROEDER
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SEAN JAMES
BRIAN ANDERSEN
STEPHAN W. GILGES
JOHN SIEGLER
description edificação, método de direcionar tubulação de gás em uma edificação e sistema de distribuição de gás para uma edificação. a invenção diz respeito á energia elétrica que é proporcionada para dispositivos de exaustão de calor consumidores de energia por várias fontes de energia elétrica abastecidas por gás localizadas próximas de tais dispositivos. o calor de exaustão a partir de tais dispositivos é utilizado como ar de resfriamento de admissão para as fontes de energia elétrica abastecidas por gás, desse modo excluindo as mesmas dos requerimentos de capacidade de resfriamento. a tubulação de gás distribuindo gás para as fontes de energia abastecidas por gás é posicionada de modo a estar dentro de corredores quentes compreendendo calor de exaustão. a tubulação de gás está localizada mais alta para gases mais leves do que o ar e próxima do piso para gases mais pesados do que o ar, com detecção de vazamento localizada próxima. adicionalmente, a tubulação de gás é externamente revestida com material que visualmente indica um vazamento. por localizar a tubulação de gás no corredor quente, calor exaurido aumenta a temperatura e, desse modo, a pressão do gás, resultando em distribuição de gás mais eficiente através da tubulação e impedindo congelamento de válvula. adicionalmente, a tubulação de gás está localizada após potenciais fontes de ignição no fluxo de ar. Electrical power is provided to power consuming, heat-exhausting devices by multiple gas-fueled electrical power sources located near such devices. Exhaust heat from such devices is utilized as intake cooling air for the gas-fueled power sources, thereby excluding them from cooling capacity requirements. The gas piping delivering gas to gas-fueled power sources is positioned so as to be within hot aisles comprising exhaust heat. The gas piping is located up high for lighter than air gasses and near the floor for heavier than air gasses, with leak detection located nearby. Additionally, gas piping is externally coated with material that visually indicates a leak. By locating gas piping in the hot aisle, exhausted heat increases temperature and, thereby, pressure of the gas, resulting in more efficient gas distribution through the piping and preventing valve freezing. Furthermore, the gas piping is located after potential ignition sources in the airstream.
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Electrical power is provided to power consuming, heat-exhausting devices by multiple gas-fueled electrical power sources located near such devices. Exhaust heat from such devices is utilized as intake cooling air for the gas-fueled power sources, thereby excluding them from cooling capacity requirements. The gas piping delivering gas to gas-fueled power sources is positioned so as to be within hot aisles comprising exhaust heat. The gas piping is located up high for lighter than air gasses and near the floor for heavier than air gasses, with leak detection located nearby. Additionally, gas piping is externally coated with material that visually indicates a leak. By locating gas piping in the hot aisle, exhausted heat increases temperature and, thereby, pressure of the gas, resulting in more efficient gas distribution through the piping and preventing valve freezing. 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Electrical power is provided to power consuming, heat-exhausting devices by multiple gas-fueled electrical power sources located near such devices. Exhaust heat from such devices is utilized as intake cooling air for the gas-fueled power sources, thereby excluding them from cooling capacity requirements. The gas piping delivering gas to gas-fueled power sources is positioned so as to be within hot aisles comprising exhaust heat. The gas piping is located up high for lighter than air gasses and near the floor for heavier than air gasses, with leak detection located nearby. Additionally, gas piping is externally coated with material that visually indicates a leak. By locating gas piping in the hot aisle, exhausted heat increases temperature and, thereby, pressure of the gas, resulting in more efficient gas distribution through the piping and preventing valve freezing. 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Electrical power is provided to power consuming, heat-exhausting devices by multiple gas-fueled electrical power sources located near such devices. Exhaust heat from such devices is utilized as intake cooling air for the gas-fueled power sources, thereby excluding them from cooling capacity requirements. The gas piping delivering gas to gas-fueled power sources is positioned so as to be within hot aisles comprising exhaust heat. The gas piping is located up high for lighter than air gasses and near the floor for heavier than air gasses, with leak detection located nearby. Additionally, gas piping is externally coated with material that visually indicates a leak. By locating gas piping in the hot aisle, exhausted heat increases temperature and, thereby, pressure of the gas, resulting in more efficient gas distribution through the piping and preventing valve freezing. 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