Abstract:
Bei einem Wärmeübertrager (14) zur Verwendung in einem Warmteil (6) eines auf einer adiabatischen Flüssigluftspeicherung (A-LAES) basierenden Flüssigluftenergiespeicherkraftwerks, wobei der Warmteil (6) eine mindestens einen Verdichter (7, 7a, 7b) umfassende, während eines Energieeinspeicherungsvorgangs betriebene Luftkompressionseinheit (27) und eine mindestens eine Expansionsmaschine (13, 13a, 3b) umfassende, während eines Energieausspeicherungsvorgangs betriebene Luftentspannungseinheit (28) sowie eine einen Massenstrom an Wärmeträgermedium (31) bereitstellende Wärmespeichereinheit (30) aufweist, soll eine Lösung geschaffen werden, die eine konstruktiv weniger aufwendige Ausgestaltung und einen vereinfachten Betrieb des Warmteils eines auf einer adiabatischen Flüssigluftspeicherung (A-LAES) basierenden Flüssigluftenergiespeicherkraftwerks ermöglicht. Dies wird dadurch erreicht, dass der Wärmeübertrager (14) eine Wärmeenergieübertragungskapazität aufweist, die ausreicht, sowohl die während eines Energieeinspeicherungsvorgangs des Flüssigluftenergiespeicherkraftwerks zur Kühlung oder Zwischenkühlung eines in der den mindestens einen Verdichter (7, 7a, 7b) umfassenden Luftkompressionseinheit (27) entstehenden Luftmassenstroms an verdichteter Luft benötigte Kühlkapazität durch Wärmeübertragung an einen Massenstrom an zufließendem Wärmeträgermedium (31) bereitzustellen als auch die während eines Energieausspeicherungsvorgangs des Flüssigluftenergiespeicherkraftwerks zur Erwärmung eines der die mindestens eine Expansionsmaschine (13, 13a, 13b) umfassenden Luftexpansionseinheit (28) zuströmenden Luftmassenstroms an verdampfter Luft benötigte Wärmekapazität durch Wärmeübertragung aus einem Massenstrom zufließenden Wärmeträgermediums (31) bereitzustellen.
Abstract:
The present application provides passive energy storage systems and related methods. The systems and methods include hot and cold sections. The hot section includes a thermally insulated hot compartment including thermal energy storage material. The hot section is configured to heat the thermal energy storage material via at least a first electrical power source and to selectively heat a first material. The cold section includes a thermally insulated cold compartment with at least one ice storage container. The cold section is configured to form ice within the at least one ice storage container via an ammonia-water absorption cycle and to selectively treat a second material. The systems and methods are configured to selectively heat ammonia of the ammonia-water absorption cycle to drive the cycle and form the ice via the first electrical power source and/or by a heat exchanger heated by heated the hot section.
Abstract:
The present invention provides a heated liquid supply system having a plurality of heating compartments, each heating compartment of the plurality of heating compartments being fluidly connected to another heating compartment of the plurality of heating compartments. Each heating compartment is adapted to contain a volume of liquid therein and heat the volume of liquid to a pre-determined temperature for said each heating compartment. Each heating compartment of the plurality of heating compartments is adapted to receive a volume of supply liquid at a pre-determined flow rate, and discharge a volume of heated liquid into an adjacent fluidly connected heating compartment, such that each heating compartment of the plurality of compartments is adapted to heat each volume of supply liquid entering said each heating compartment when the temperature of each volume of supply liquid is below the pre-determined temperature of said each heating compartment. The present invention further provides a method of heating liquid with the heated liquid supply system.
Abstract:
Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Entladen eines thermischen Schichtspeichers vorgeschlagen, bei dem ein erster thermischer Schichtspeicher (2) in einem ersten Teilbereich (8) eine erste und in einem zweiten Teilbereich (9) eine zweite Temperatur aufweist, bei dem am Arbeitsfluid (41) eines Organischen-Rankine-Zyklus (36) im flüssigen Aggregatzustand in einem flüssigen Wärmeträger (10) des ersten thermischen Schichtspeichers (2) in den ersten oder zweiten Teilbereich (8, 9) eingeleitet und in direktem stofflichen Kontakt mit dem Wärmeträger (10) gebracht wird, wobei im zweiten Teilbereich (9) bei der zweiten Temperatur der Druck im ersten thermischen Schichtspeicher (2) kleiner oder gleich dem Dampfdruck des Arbeitsfluides (41) ist.
Abstract:
Compressed Air Energy Storage System or Other System with Cold Storage An energy storage apparatus comprises a compressor arrangement configured to compress air or other process gas and to supply the compressed air or other process gas to a compressed gas store; an expander arrangement configured to expand the air or other process gas from the compressed gas store; a first heat transfer device associated with the expander arrangement; a thermal store including a thermal storage medium; and a second heat transfer device associated with the compressor arrangement. The first heat transfer device is configured to transfer heat to the air or other process gas which has passed through the expander arrangement from the thermal storage medium, the transfer producing a reduction in the thermal energy of the thermal storage medium in order to store cold in the thermal store. The second heat transfer device is configured to transfer heat between the thermal storage medium and the air or other process gas before the air or other process gas is stored in the compressed gas store, the transfer producing an increase of the thermal energy of the thermal storage medium. The thermal store is configured to store cold such that the temperature of the thermal storage medium in use is below ambient temperature. The thermal transfer fluid and/or the thermal storage medium may be a phase change material.
Abstract:
L'invention concerne un procédé de contrôle de l'alimentation électrique d'un système de fourniture d'eau chaude comprenant au moins un ballon d'eau, chaque ballon d'eau comprenant une unité de chauffage électrique pour le chauffage de l'eau, une première plage horaire et une seconde plage horaire étant prédéfinies, l'unité de chauffage étant active durant la première plage horaire. Le procédé comprend les étapes suivantes: - réception d'une commande de coupure de l'alimentation électrique du système comportant un instant de coupure; - coupure conditionnelle de l'alimentation électrique de l'unité de chauffage en fonction d'une position temporelle de l'instant de coupure par rapport aux première et seconde plages horaires.
Abstract:
An apparatus (1) for preserving and transporting fresh or frozen products, particularly for thermally insulated containers or the like, comprising at least one heat accumulator (30, 32, 34, 36) associated with a respective inner wall (50, 52, 54) of a container (7), and comprising a plurality of longitudinally extended heat accumulation modules (90, 92, 94), each one comprising an enclosure (11) that delimits a cavity (21) adapted to contain a heat accumulation liquid. The cavity (21) accommodates a heat exchanger (19) that can be supplied with a heat transfer fluid. The heat accumulation modules (90, 92, 94) are mutually connected mechanically and thermally, and in the enclosure (11) has a first wall (13) that faces the inner face (50, 52, 54) of the container (7) and has a substantially flat surface and a second wall (15) that is opposite with respect to the first wall (13), is directed toward the internal compartment (17) of the container (7), and has an at least partially ribbed surface.
Abstract:
Dispositif (T) de capture, d'échange et de stockage thermique de l'énergie solaire comprenant un concentrateur du rayonnement solaire (1), un réservoir primaire (3) comprenant une ouverture transparente (9) vers l'extérieur et un échangeur thermique (7), ledit dispositif (T) étant caractérisé en ce que le réservoir primaire (3) contient un matériau solide semi-transparent (8) choisi pour être apte à s'échauffer au-delà de 500 °C sans perdre ses propriétés physiques, sous l'effet de l'absorption du rayonnement solaire concentré (2) qui traverse la dite ouverture (9) et apte à maintenir l'énergie calorifique collectée et/ou à la redistribuer par l'intermédiaire de l'échangeur thermique (7).
Abstract:
An apparatus for preserving, transporting and distributing refrigerated or frozen products (1), particularly for thermally insulated compartments of refrigeration vehicles, refrigeration chambers or the like, comprising one or more heat accumulation elements (3), each comprising an enclosure (5) that delimits a cavity (7) adapted to contain a heat accumulation liquid. The cavity (7) accommodates a heat exchanger (9) that can be supplied with a heat exchange fluid. The enclosure (5) has a first wall (11) that has a substantially flat surface and a second wall (13), arranged opposite the first wall (11), that has an at least partially ribbed surface. The apparatus (1) further comprises ventilation means (15) associated with such heat accumulation elements (3).