Abstract:
La présente invention concerne un dispositif d'échange de chaleur entre un fluide et des particules (6) de stockage de chaleur. Le système d'échange comporte deux volumes (2, 3) de stockage des particules et une zone d'échange (4), dans laquelle le fluide (F) et les particules (6) de stockage de chaleur s'écoulent à contre-courant.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufnahme, Speicherung und Abgabe von thermischer Energie von Gasen, bei dem ein Bett eines Schüttguts in einem ersten Schritt in einer ersten Strömungsrichtung für eine Zeitperiode t 1 von einem Gas durchströmt wird, das dabei Wärme oder Kälte an das Schüttgut abgibt, welche vom Schüttgut gespeichert wird, und in einem zweiten Schritt in einer zweiten Strömungsrichtung für eine Zeitperiode t 2 von einem Gas durchströmt wird, das dabei Wärme oder Kälte vom Schüttgut aufnimmt, wobei die Kennzahl für die übertragene Wärme pro Volumen und Grad Kelvin, definiert als t i m Gi c pi / (a V s Δ), mindestens 0,25 kJ/m 3 K und maximal 25 kJ/m 3 K beträgt, wobei i=1,2 die Zeitperiode t 1 bzw. t 2 bezeichnet, m Gi den Gasdurchfluss, c pi die spezifische Wärmekapazität des Gases, a die spezifische Partikeloberfläche, V s das Volumen der Schüttung und L die Bettdicke in Strömungsrichtung des Gases, sowie eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens.
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本发明涉及用于接收,存储和释放热能从气体中,在这种SCH导航用途ttguts的在第一海峡&OUML的第一步骤的床的方法;流程方向F导航用途R A期间的时间t 被一种气体穿过,该气体对由碎屑储存的碎屑散发热或冷,并且在第二步骤中在第二层中散发; 流动方向持续一段时间t 2被气体吹扫,该气体从材料吸收热量或冷量,其中传输的水的特征数; 每体积和开氏度RME,定义为T <子> I 子>米<子> GI 子> C <子> PI 子> /(为V <子>取值子>Δ) ,至少0.25千焦耳/米 3 SUP> K和不大于25千焦/米 3 SUP>ķ关于AUML&GT;其中,i = 1,2,时间段t <子> 1 < 表示气体流量,c
Abstract:
L'invention concerne un dispositif de stockage (100) de chaleur/froid, en vue d'une réutilisation ultérieure par transfert vers un fluide, dit cible, ledit dispositif (100) comprenant: - un conteneur (102); - un ensemble (104) de stockage, dit principal, disposé dans ledit conteneur (102), prévu pour emmagasiner des calories/frigories fournies par une source externe; - une couche de stockage rigide (106), prévue pour emmagasiner des calories/frigories fournies par une source externe, disposée entre ledit conteneur (102) et ledit ensemble de stockage principal (104); - une couche isolante (108) disposée entre ledit conteneur (102) et ladite couche de stockage rigide (106); et - au moins un moyen (100) pour faire circuler un fluide cible dans ledit dispositif (100). Elle concerne également un système mettant en œuvre de tels dispositifs.
Abstract:
A charging system with a least one high temperature thermal energy exchange system is provided. The high temperature thermal energy exchange system comprises at least one heat exchange chamber with chamber boundaries which surround at least one chamber interior of the heat exchange chamber, wherein the chamber boundaries comprise at least one inlet opening for guiding in an inflow of at least one heat transfer fluid into the chamber interior and at least one outlet opening for guiding out an outflow of the heat transfer fluid out of the chamber interior. At least one heat storage material is arranged in the heat exchange chamber interior such that a heat exchange flow of the heat transfer fluid through the heat exchange chamber interior causes a heat exchange between the heat storage material and the heat transfer fluid. The charging system is equipped with at least one charging unit for heating the heat transfer fluid of the inflow.
Abstract:
A system for compressing gas includes a source of gas, a gas output location, first and second pressure vessels, first and second gas input lines for directing gas from the source of gas respectively to the first and second pressure vessels, first and second gas output lines for directing gas respectively from the first and second pressure vessels to the gas output location, and a hydraulic system for moving hydraulic fluid back and forth between the first and second pressure vessels to compress gas in the first and second pressure vessels in an alternating manner. Gas is pressurized in the first pressure vessel and the second pressure vessel. A heat absorbing media is positioned within the first and second pressure vessels to control an amount the gas increases in temperature during compression.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Regenerators (1) zur Erzeugung von Heißwind für einen Stahlerzeugungs- oder - behandlungsprozess order einen chemischen Prozess, bei welchem zyklisch Kaltgas und Heißgas durch ein Schüttgut geleitet wird, welches sich in einem Ringraum (4) zwischen einem Heißrost (2) und einem das Heißrost (2) umgebenen Kaltrost (3) befindet, und wobei in wiederkehrenden Zyklen eine Menge Schüttgut aus dem Ringraum (4) entnommen wird, sowie ein Regenerator selbst. Um hierbei zu erreichen, dass das einerseits sich in der Heißphase ausdehnende Schüttgut nicht das Kaltrost (3) deformiert und/oder zerstört, und andererseits die Schüttgutkörner bei thermischer Wechselbeanspruchung nicht noch zusätzlich erodiert werden, ist erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass aus dem Schüttgut in, der Phase der Kaltgasbeaufschlagung oder kurz davor oder kurz danach eine definierte, mit Messmitteln (20) ermittelte Menge an Schüttgut durch Bodenöffnungen des Ringraumes (4) abgelassen wird.
Abstract:
A heat transfer system and related method of heat transfer is provided. The heat transfer system includes a tubular receiver positioned to receive heat from a heat source, the receiver comprising one or more enclosed tubes configured for gravity-driven flow of a particulate heat transfer fluid therethrough in a dense, unfluidized state having a particle volume fraction of at least about 25%; and at least one storage vessel in fluid communication with the tubular receiver and positioned to receive the heat transfer fluid therefrom, wherein the particulate heat transfer fluid includes a plurality of particles of a metal-containing material having a melting point of greater than 800C, the heat transfer fluid being substantially free of a liquid component.
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen Wärmespeicher (1) zur Speicherung von wenigstens 100 MWh thermischer Energie aus einem relativ wärmeren Gas (2) in einem Ladezustand und zur Abgabe von thermischer Energie an ein relativ kälteres Gas (2) in einem Entladezustand, welcher in dem Ladezustand zur Einführung des Gases (2) wenigstens eine mit Einströmöffnungen (11) versehene Einströmfläche (10) aufweist, sowie mindestens eine mit Ausströmöffnungen (21) versehene Ausströmfläche (20) zur Abführung des Gases (2) nach der Wärmeabgabe an ein körniges Wärmespeichermedium (40), wobei die Einströmfläche (10) wenigstens abschnittsweise zu einem Kanal (12) geformt ist, der von der Ausströmfläche (20) insbesondere vollständig umgeben ist, und wobei zwischen Einströmfläche (10) und Ausströmfläche (20) ein Zwischenraum (30) bestimmt ist, in welchem das körnige Wärmespeichermedium (40) angeordnet ist.
Abstract:
La presente invención se refiere a un medio de regeneración apto para su uso en intercambiadores de calor, preferentemente intercambiadores de bajas temperaturas o criogénicos, donde dicho medio de regeneración comprende uno o más materiales porosos, mesoporosos o microporosos, encontrándose dichos materiales, preferentemente, saturados en ambiente de gas helio. La invención se refiere, también, a un procedimiento de intercambio de calor basado en un medio de regeneración según dichos materiales, que proporciona una alternativa a los medios y procedimientos existentes en el estado actual de la técnica, basados en el uso de tierras raras.
Abstract:
The invention relates to a heat store system using sand as a solid heat storage medium, which heat store system is characterized in that it comprises the following components: a storage vessel (1) for cold sand; a storage vessel (2) for hot sand; an interposed fluidized bed heat exchanger (3) which is separated from the storage vessels (1, 2) by weirs (4, 5) and is divided into a plurality of chambers (7) by weirs (6), wherein the weirs (4, 5, 6) are formed as a combination of overflow and underflow weirs; wherein in the chambers (7) of the heat exchanger (3) there are provided means (8) for transferring heat from a heat source to the sand fluidized therein, and means (9) for transmitting heat from the sand fluidized therein to a heat transport medium; and at least one blower (14), arranged below the heat exchanger (3), for fluidizing the sand.