Abstract:
Ein Wärmemanagementsystem (1 ) umfasst einen mit einem ersten Wärme- Kreislauf (5) für ein Wärmeträgermedium, und mindestens einen mit Flüssigkeit (14) gefüllten Hohlpfahl (2), der in die Erde eingelassen ist. Der Hohlpfahl (2) weist dabei eine im Vergleich zur Breite (D) wesentlich größere Länge (L) auf, und ist Hohlpfahl (2) mit seiner Längsrichtung im Wesentlichen senkrecht zur Erdoberfläche (10) ausgerichtet. Des Weiteren umfasst das Wärmemanagementsystem (1 ) einen ersten Wärmeübertrager (4), der in dem Hohlpfahl (2) angeordnet ist und der an den ersten Wärme-Kreislauf (5) angeschlossen ist. Der erste Wärmeübertrager (4) ist zur Wärmeübertragung zwischen der Flüssigkeit (14) und dem ersten Wärme-Kreislauf (5) von dem Wärmeträgermedium durchströmbar.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Klimadecke, umfassend eine von einem Wärmeträgermedium durchströmbare Leitung, eine Latentwärmespeichervorrichtung und ein Wärmeaustauschelement mit einer Wärmeaustauschfläche zum Austausch von Wärmeenergie mit der Umgebung, wobei die Leitung, die Latentwärmespeichervorrichtung und das Wärmeaustauschelement zur thermischen Wechselwirkung gekoppelt sind. Um eine energieeffizientere Klimadecke mit verbessertem thermischen Ansprechverhalten bereitzustellen, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Leitung zumindest abschnittsweise innerhalb des Wärmeaustauschelements verläuft.
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen Wärmespeicher (1) zur Speicherung von Wärmenergie in mindestens einem Wärmespeicherblock (2) und einer Entnahmevorrichtung (3) zur Entnahme von gespeicherter Wärmeenergie. Zur gleichmäßigen Energieentnahme aus dem Speicher wird vorgeschlagen, dass der Wärmespeicherblock (2) und die Entnahmevorrichtung (3) getrennt und relativ zu einander verschiebbar ausgebildet sind. Dabei kann im Wärmespeicherblock (2) mindestens eine Wärmetauscherfläche (4) für eine Wärmeübertragung von einem Fluid (5) oder einem elektrischen Heizelement (6) in den Wärmespeicherblock (2) vorgesehen sein und zur Entnahme von Wärmeenergie aus dem Wärmespeicherblock (2) die Entnahmevorrichtung (3) mindestens eine Verdampferfläche (7) aufweisen, zur Erzeugung eines Phasenwechsels in einem Wärmeträgerfluid (8).
Abstract:
Improved thermal energy storage materials (28), devices (80) and systems (60) employing the same and related methods. The thermal energy storage materials may include a phase change material that includes a metal-containing compound. This invention is directed at methods of encapsulating thermal energy storage materials, devices containing encapsulated thermal energy storage materials, and capsular structures (25) for encapsulating thermal energy storage materials.
Abstract:
Nuevo modelo de edificio sostenible, cuyos cerramientos exteriores, cubiertas y cimientos constituyen una envolvente que está formada, salvo puertas, ventanas y chimeneas, por un núcleo central (5) con alta capacidad de almacenamiento de calor, por un recubrimiento interior o membrana (4) con elevada conductividad térmica y en íntimo contacto con el núcleo central, y por una piel exterior (6) térmicamente aislante y mecánicamente resistente.
Abstract:
A thermal storage system for storing thermal energy in a predetermined temperature range, comprising at least one thermal storage module. The thermal storage module comprises at least one FT unit (10), and at least one Heat Storage (HS) unit (13) filled with a first Phase Change Material (PCM) (14). The HS unit (13) is a closed volume container filled with the first PCM material (14). The thermal storage module (20) is in the form of a stacked structure comprising an FT unit (10) having a first wall (15) with a first heat exchange surface and an HS unit (13) having a second wall (16) with a second heat exchange surface, the first and second heat exchange surfaces being in thermal contact with each other. The thermal storage system may be used to maintain the temperature of the payload of a temperature controlled container at a predetermined value or within a predetermined range.
Abstract:
The invention relates to a latent hybrid heat reservoir for storing heat energy from arbitrary heat cycles, wherein a heat reservoir tank filled with a heat reservoir medium is provided for receiving and emitting heat energy via heat exchangers, wherein at least one heat reservoir cartridge filled with a phase change material is disposed therein, and wherein said cartridge has a scraper device for removing solidified phase change material from the inner surface thereof. The aim of the invention is to provide significantly improved heat transfer between the two heat reservoir media. The aim is achieved in that the phase change material (4) is enriched with magnetizable particles in the heat reservoir cartridges (3), and the second heat reservoir cartridge (3) has a device for generating a magnetic field (13), such that the magnetic field lines are emitted substantially perpendicular from the inner side of the heat reservoir cartridge (3), along which the magnetizable particles (12) build up, and wherein said buildup can be removed by the scraper device (11; 15).
Abstract:
Active building parts are presented with thermal mass and conductivity integrating fluid passing channels, tubes or ducts for energy exchange. Each set of channels, tubes or ducts carry energy (warm or cold) for exchange from a technical installation created by another building part or a technical installation. The presented building part hereby becomes a giant heat exchanger and energy storage device. All with the purpose of increased building comfort at the lowest possible energy consumption and carbon foot print. The purpose being the elimination of expensive electricity driven heat pump based air conditioning systems for cooling or heating purposes in a building. The thermal mass of the energy transmitting building part supporting the multi layout heat exchanger performance of the energy transmitting building part and ensure constant and comfortable temperature in the building day and year round.