Abstract:
Embodiments of the present disclosure are directed toward systems and method for cooling a refrigerant flow of a refrigerant circuit with a cool water flow from a cool water storage to generate a warm water flow and to cool the refrigerant flow by a subcooling temperature difference, flowing the warm water flow to the cool water storage, and thermally isolating the warm water flow from the cool water flow in the cool water storage.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Haushaltsgerät (1), insbesondere Wäschetrockner (1), umfassend eine Arbeitskammer (2) und mindestens einen Latentwärmespeicher (10), welcher je ein Speichermedium aufweist, wobei das je eine Speichermedium über je einen zugehörigen Wärmetauscher (9) thermisch mit einem durch die Arbeitskammer (2) zirkulierenden Arbeitsmedium gekoppelt ist, wobei Arbeitsmedium von der Arbeitskammer (2) zunächst zu einer Wärmesenke (15), von dort zu dem Wärmetauscher (9), von dort zu einer Wärmequelle (7) und von dort zurück in die Arbeitskammer (2) gelangt, und wobei das je eine Speichermedium gemeinsam mit je einer Trägerflüssigkeit je ein Stoffgemisch ausbildet, welches in jeweils einem geschlossenen Kreislauf über den je zugehörigen Wärmetauscher (9) zum Wärmeaustausch mit dem Arbeitsmedium führbar ist. Das je eine Stoffgemisch zirkuliert zwischen dem je zugehörigen Wärmetauscher (9) und mindestens einem Sammelbehälter (2) in dem jeweiligen, geschlossenen Kreislauf, und der Sammelbehälter (12) ist mit dem über den je zugehörigen Wärmetauscher (9) geführten Stoffgemisch schichtweise wieder befüllbar. Die Erfindung betritt auch ein Verfahren zum Betreiben eines solchen Haushaltsgeräts.
Abstract:
The invention relates to a thermocline storage tank including a barrier element which floats between two fluids stored at different temperatures, physically separating said fluids and isolating same. The floating barrier has multiple design characteristics that broaden the scope of application thereof, enabling same to be used in fields such as those involving the use of heat storage systems of solar generating plants.
Abstract:
Se presenta un tanque de almacenamiento de termoclina, que incluye un elemento de barrera que flota entre los dos fluidos almacenados a diferentes temperaturas, separándolos físicamente y aislándolos. La barrera flotante incluye varias características de diseño que amplían el alcance de su aplicación, permitiendo su uso en campos como los sistemas de almacenamiento térmico de plantas generadoras solares.
Abstract:
The invention relates to a device for recovering and storing the warm fluid and energy thereof that leaves the cooling circuit of a heat motor of a moving vehicle in order to return the same to a heating system outside the vehicle. The insulated (10), connectable (7, 8, and 9) chamber (1) is formed by two reserves (3 and 4) separated by a double diaphragm (14). Said device, connected to the cooling circuit of a motor (19, 191, 190, 192), provides the same with a flow of coolant while taking the same flow of warm fluid from the engine in order to recover the heat thereof while completely maintaining the high temperature level thereof. Heat is withdrawn when the device is combined with a heating system that can even be replaced by the same. The device according to the invention is particularly intended for heat engines of highway, industrial, and public works vehicles, and for all hydraulic circuit heating systems.
Abstract:
A heat pump system includes a compressor, a heat rejecting heat exchanger, an expansion device, and a heat accepting heat exchanger. A storage tank stores the water that cools the refrigerant in the heat rejecting heat exchanger. A mechanical interface plate positioned between a hot water reservoir and a cold water reservoir in the storage tank reduces heat transfer between the hot water and the cold water. During a water heating mode, cold water from the cold reservoir flows into the heat sink to cool the refrigerant in the heat rejecting heat exchanger. As the water exchanges heat with the refrigerant, the water is heated in the heat sink, exits the heat sink, and flows into the hot reservoir of the storage tank. During a water discharge mode, the hot water in the hot reservoir is removed from the storage tank and flows into a hot water discharge. Cold water from a water source flows into the cold reservoir of the storage tank to refill the storage tank.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Anordnung (1), mit einem als Wärmequelle wirkenden ersten Wärmereservoir (2a) und mit einem als Wärmesenke wirkenden zweiten Wärmereservoir (2b), mit einem thermisch und fluidisch mit den Wärmereservoirs (2a, 2b) verbindbaren oder verbundenen thermochemischen Reaktor (5), vorzugsweise einer Adsorptionskältemaschine oder einer Adsorptionswärmepumpe, mit einem Wärmeträgerfluidkreislauf (3), in welchem ein Wärmeträgerfluid (F) zum Transport von Wärme zwischen den beiden Wärmereservoirs (2a, 2b) und dem thermochemischen Reaktor (5) angeordnet ist, mit einem im Wärmeträgerfluidkreislauf (3) angeordneten Wärmezwischenspeicher (100) zum Zwischenspeichern des Wärmeträgerfluids (F), wobei der Wärmezwischenspeicher zur Aufnahme des Wärmeträgerfluids (F) mit zwei unterschiedlichen Temperaturniveaus (T 1 , T 2 ) ausgebildet ist und hierzu einen ersten Teilspeicher (101a) mit variablem Speichervolumen (102a) und thermisch und fluidisch getrennt zu diesem einen zweiten Teilspeicher (101b) mit variablem Speichervolumen (102b) aufweist, mit einem im Wärmeträgerfluidkreislauf (3) vorhandenen Ventilsystem (9).
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Behältnis (103) zur Ausbildung eines Wärmezwischenspeichers (100), - mit einem Gehäuse (104), in dessen Innenraum (107) beweglich ein Trennelement (106) angeordnet ist, welches den Innenraum (107) in einen volumen-variablen ersten Teilspeicher (101a) und einen thermisch vom ersten Teilspeicher (101a) isolierten, ebenfalls volumen-variablen zweiten Teilspeicher (101b) unterteilt, - mit einem im Gehäuse (104) vorhandenen ersten Durchlass (108a) zum Ein- und Ausleiten eines Wärmeträgerfluids (F) mit einem ersten Temperaturniveau (T 1 ) in den bzw. aus dem ersten Teilspeicher (101a), - mit einem im Gehäuse (104) vorhandenen zweiten Durchlass (108b) zum Ein- und Ausleiten des Wärmeträgerfluids (F) mit einem zweiten Temperaturniveau (T 2 ) in den bzw. aus dem zweiten Teilspeicher (101b), - wobei der volumen-variable erste Teilspeicher (101a) komplementär zum volumen-variablen zweiten Teilspeicher (101b) ausgebildet ist, so dass das von den beiden Teilspeichern (101a, 101b) gebildete Gesamtvolumen konstant ist.
Abstract:
A process and a corresponding system for the accumulation and use of thermal energy at medium or high temperatures, wherein a primary heat-carrier fluid is accumulated in a secondary accumulation section; it is subsequently fed to a heating section, where the primary fluid is heated and receives thermal energy; then, once heated, it is fed to a primary accumulation section, where the primary fluid is accumulated at the maximum temperature and from where it is collected for heat exchange with a secondary fluid, as part of a thermodynamic cycle for the production of electrical/mechanical energy; and wherein finally the primary fluid, after transferring heat to the secondary fluid and thereby cooling down, is fed and returns again to the secondary accumulation chamber, thus closing the cycle. Advantageously, the primary and secondary accumulation sections of the primary fluid, both epigeal and hypogeal, are of the tankless type, so that they do not involve the use of self- supporting tanks, or similar containers, and can be constructed in various ways, for example with a geological/artificial barrier, or in one or more natural cavities, such as those formed in a rock salt mine, or artificial cavities, provided or not with reinforcement and/or containment works. Moreover the primary heat-carrier fluid, used in this process to accumulate thermal energy, can be of the type including organic substances such as bitumen and/or the like.
Abstract:
Systems and methods for concentrating and storing solar energy are provided. A solar energy receiver for use with the systems and methods may include a container for holding a solar absorption material, such as a phase change material, and a cooled cover disposed above the container for condensing and collecting vaporized phase change material collected along an underside of the cover.