AT514464A1 - Offenes Kühlsystem - Google Patents

Offenes Kühlsystem Download PDF

Info

Publication number
AT514464A1
AT514464A1 ATA539/2013A AT5392013A AT514464A1 AT 514464 A1 AT514464 A1 AT 514464A1 AT 5392013 A AT5392013 A AT 5392013A AT 514464 A1 AT514464 A1 AT 514464A1
Authority
AT
Austria
Prior art keywords
cooling medium
storage
cooling
cooling system
layer
Prior art date
Application number
ATA539/2013A
Other languages
English (en)
Other versions
AT514464B1 (de
Original Assignee
Netzer Ludwig Ing
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Netzer Ludwig Ing filed Critical Netzer Ludwig Ing
Priority to ATA539/2013A priority Critical patent/AT514464B1/de
Priority to DE102014109041.1A priority patent/DE102014109041A1/de
Publication of AT514464A1 publication Critical patent/AT514464A1/de
Application granted granted Critical
Publication of AT514464B1 publication Critical patent/AT514464B1/de

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0007Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/02Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating liquids, e.g. brine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/0034Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material
    • F28D20/0039Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material with stratification of the heat storage material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0007Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
    • F24F5/0017Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning using cold storage bodies, e.g. ice
    • F24F2005/0025Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning using cold storage bodies, e.g. ice using heat exchange fluid storage tanks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D2020/006Heat storage systems not otherwise provided for
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)

Abstract

Offenes Kühlsystem mit wenigstens einem Kühlmediumbehälter, der mit wenigstens einer Vorlaufleitung (2, 2') zum Anschluss von wenigstens einem Kühlmediumverbraucher (4,4') und wenigstens einer Rücklaufleitung (3,3') verbunden ist, wobei der wenigstens eine Kühlmediumbehälter als Schichtspeicher (1) ausgeführt ist, der wenigstens zwei Speicherschichten (S1, S2, S3) aufweist, in welchen im Betrieb des Kühlsystems Kühlmedium mit unterschiedlichen Temperaturen (T1, T2, T3) speicherbar ist, wobei eine erste Speicherschicht (S1) der wenigstens zwei Speicherschichten (S1, S2, S3) mit der wenigstens einen Vorlaufleitung (2, 2') und eine zweite Speicherschicht (S3) der wenigstens zwei Speicherschichten (S1, S2, S3) mit der wenigstens einen Rücklautleitung (3, 3') verbunden ist.

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft ein offenes Kühlsystem mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
Oft kommt als Kühlmedium bei einem derartigen Kühlsystem Kühlwasser zum Einsatz (ggf. mit Zusätzen wie Glykol). In der nachfolgenden Beschreibung wird der Einfachheit halber stets von Kühlwasser gesprochen. Es versteht sich aber von selbst, dass auch andere flüssige Kühlmedien zum Einsatz kommen können.
Wenn im Folgenden von einem Kühlmediumverbraucher gesprochen wird, so ist anzumerken, dass dieser im Idealfall natürlich nicht das Kühlmedium selbst verbraucht, sondern salopp gesagt nur die dem Kühlmedium innewohnende Kältemenge.
Ein offenes Kühlsystem zeichnet sich im Unterschied zu einem geschlossenen Kühlsystem dadurch aus, dass die Kühlung beim Kühlwasserverbraucher nicht über Wärmetauscher funktioniert, sondern das Kühlwasser aus Speicherbehältern entnommen und direkt in den zu kühlenden Teil eingebracht wird und anschließend über ein offenes Entwässerungssystem in für diesen Zweck vorgesehene Zwischenbehälter geleitet wird. Die Kühlwasserverbraucher weisen normalenweise verschiedene Temperatumiveaus auf, bzw. kann es Vorkommen, dass bereits in einem einzigen Kühlwasserverbraucher verschiedene Temperaturniveaus benötigt werden. Pro Temperaturniveau ist ein eigener Zwischenbehälter vorzusehen.
Damit dieses Wasser wieder für die Kühlung eingesetzt werden kann, muss es über Pumpen aus den Zwischenbehältern gefördert werden. Über Wärmetauscher wird das Wasser auf das gewünschte Temperaturniveau herab gekühlt und anschließend in einen Speicherbehälter geführt. Pro Temperaturniveau ist ein eigener Speicherbehälter vorzusehen. Aus den Speicherbehältern kann das Wasser für die Kühlung der Kühlwasserverbraucher entnommen werden.
Pro Temperaturniveau ist also sowohl wenigstens ein Zwischenbehälter sowie wenigstens ein Speicherbehälter vorzusehen. Mit anderen Worten sind pro Temperaturniveau zwei Wasserbehälter vorzusehen. Jeder Zwischenbehälter und jeder Speicherbehälter muss mit einem den Wasserpegel im Wasserbehälter überwachenden Sensor ausgestattet werden, da ja das Wasserniveau in den Wasserbehältern je nach Auslastung des Kühlsystems schwankt.
Aufgabe der Erfindung ist es, ein gattungsgemäßes offenes Kühlsystem derart weiter zu bilden, dass es kostengünstiger herstellbar und effizienter betreibbar ist.
Diese Aufgabe wird durch ein Kühlsystem mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Auch bei der Diskussion der Erfindung ist der Einfachheit halber stets nur von Kühlwasser die Rede, obwohl natürlich auch andere Kühlmedien zum Einsatz kommen könnten.
Im Gegensatz zum Stand der Technik sind nicht pro Temperaturniveau ein eigener Zwischenbehälter und ein eigener Speicherbehälter vorgesehen, sondern die verschiedenen Temperaturniveaus können sozusagen in baulicher Einheit in wenigstens einem Schichtspeicher ausgebildet sein.
Diese Maßnahme senkt die Herstellkosten und erlaubt einen effizienten Betrieb der Anlage. Außerdem ist im Idealfall für das gesamte Kühlsystem nur ein einziger Sensor zur Überwachung des schwankenden Pegels des Kühlmediums erforderlich. Jedenfalls ist pro Schichtspeicher nur ein solcher Sensor erforderlich.
Natürlich können auch zwei oder mehrere Schichtspeicher vorgesehen werden, wobei aber jeder der vorhandenen Schichtspeicher wenigstens zwei unterschiedliche Speicherschichten aufweist.
Im einfachsten Fall - nämlich dann, wenn das Kühlsystem nur ein einziges Temperaturniveau anbieten muss (egal ob bei diesem Temperaturniveau ein oder mehrere Kühlwasserverbraucher betrieben werden) - ist der Schichtspeicher mit wenigstens einer Vorlaufleitung und wenigstens einer Rücklaufleitung verbunden.
Die Vorlaufleitung ist dabei mit einer ersten der in diesem Fall wenigstens zwei Speicherschichten verbunden und die Rücklaufleitung ist mit einer zweiten der zwei
Speicherschichten verbunden. In diesem Fall entspricht der Temperaturunterschied zwischen dem Kühlwasser in den beiden Speicherschichten im Wesentlichen der Erwärmung des Kühlwassers durch den bzw. die Kühlwasserverbraucher.
Muss das Kühlsystem zum Beispiel zwei unterschiedliche Temperatumiveaus anbieten, zum Beispiel weil es zwei Gruppen von Kühlwasserverbrauchern gibt, die Kühlwasser mit unterschiedlicher Temperatur benötigen, oder es zwar nur einen Kühlwasserverbraucher gibt, dieser aber in sich zwei verschiedene Temperaturniveaus benötigt, sollten im Schichtspeicher drei Speicherschichten vorgesehen sein.
Eine erste der drei Speicherschichten steht mit einer ersten Vorlaufleitung in Verbindung, die Kühlwasser mit einem ersten Temperaturniveau zu dem bzw. den Kühlwasserverbraucher(n) bringt.
Eine zweite der drei Speicherschichten steht mit einer zweiten Vorlaufleitung in Verbindung, die Kühlwasser mit einem zweiten Temperaturniveau zu dem bzw. den Kühlwasserverbraucher(n) bringt.
Eine dritte der drei Speicherschichten steht mit einer zweiten Rücklaufleitung in Verbindung, die erwärmtes Kühlwasser von dem bzw. den Kühlwasserverbraucher(n) zum Schichtspeicher zurückbringt.
Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.
Schichtspeicher sind an sich aus dem Stand der Technik bei geschlossenen Kühlsystemen bekannt {siehe zum Beispiel DE 202 14 086 Ul, dort als „Verteiler 6“ bezeichnet). Diese bekannten Schichtspeicher können auch bei der Erfindung eingesetzt werden. Da aber die Erfindung ein offenes Kühlsystem voraussetzt, muss das Material des Schichtspeichers korrosionsbeständig (zum Beispiel aus Edelstahl oder Material mit geeigneter Beschichtung) ausgeführt sein.
Anders als in der DE 202 14 086 U1 gezeigt, können Zugangsöffnungen im Schichtspeicher (vorzugsweise für jede der Speicherschichten) zum Beispiel für Reinigungszwecke und/oder einer Öffnung in der untersten Speicherschicht für eine Hauptentleerung vorgesehen sein.
Zum Beispiel kann der innere Aufbau des Schichtspeichers so aussehen, dass zwischen den einzelnen Speicherschichten Barrieren, zum Beispiel in Form von Schikanen, angeordnet sind. Diese verhindern bei gleichbleibendem Pegel eine Vermischung des Kühlmediums der einzelnen Speicherschichten, gestatten jedoch das erzwungene Durchströmen von Kühlmedium bei Vorliegen einer Differenz zwischen Entnahme und Zufuhr von Kühlmedium aus einer Schicht.
Der Schichtspeicher sollte unterhalb des Höhenniveaus des tiefsten Kühlmediumverbrauchers angeordnet werden.
Vorzugsweise ist pro Kühlsystem nur ein einziger Schichtspeicher vorgesehen.
Wie noch insbesondere anhand der Figuren beschrieben wird, kommt man im Unterschied zum Stand der Technik üblicherweise pro Temperatumiveau mit nur einer Pumpe und einer Vorrichtung zur Rückkühlung des durch den bzw. die Kühlmediumverbrauchern erwärmten Kühlmediums zur Aufrechterhaltung sämtlicher erforderlicher Temperaturniveaus aus.
Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich anhand der Figuren sowie der dazugehörigen Figurenbeschreibung. Dabei zeigen;
Fig. 1 eine schematische Darstellung eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Kühlsystems,
Fig. 2 eine schematische Darstellung eines zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Kühlsystems.
In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Kühlsystems (hier Kühlmedium Wasser, ggf. mit Zusätzen) dargestellt.
Das Kühlsystem weist im gezeigten Ausführungsbeispiel einen einzigen Kühlmediumverbraucher 4 auf, der in sich zwei unterschiedliche Temperaturniveaus T1, T2 benötigt.
Es ist ein Schichtspeicher 1 vorgesehen, der in diesem Ausführungsbeispiel drei Speicherschichten S1, S2, S3 aufweist, sodass man von drei Temperaturschichten mit Kühlmedium (hier; Kühlwasser) bei Temperaturen T1, T2, T3 sprechen kann. Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Temperaturen: T1 = 20° Celsius T2 = 40° Celsius T3 = 70° Celsius
Die Temperatur des Kühlmediums in jeder der Speicherschichten S1, S2, S3 kann über nicht dargestellte Temperatursensoren überwacht werden,
Eine erste Vorlaufleitung 2 verbindet die Speicherschicht S1 des Schichtspeichers 1 mit dem Kühlmediumverbraucher 4 in jenem Bereich, wo Kühlmedium mit einer Temperatur T1 benötigt wird.
Eine zweite Vorlaufieitung 2’ verbindet die Speicherschicht S2 des Schichtspeichers 1 mit dem Kühlmediumverbraucher 4 in jenem Bereich, wo Kühlmedium mit einer Temperatur T2 benötigt wird.
Nach erfolgter Kühlung wird das Kühlmedium gesammelt und einer Rücklaufleitung 3 zugeführt. Die Rücklaufleitung 3 verbindet den Kühlmediumverbraucher 4 mit der Speicherschicht S3 des Schichtspeichers 1 und beliefert diese mit Kühlmedium der Temperatur T3.
Natürlich könnten auch mehrere (hier: zwei) Rücklaufleitungen 3 vorgesehen sein, wo das erwärmte Kühlmedium ohne Vermischung in eine von der Temperatur her passende Schicht St, S2, S3 des Schichtspeichers 1 befördert wird.
In den Vorlaufleitungen 2,2’ sind Ventile 7,7 vorgesehen. Über diese kann die Menge des pro Temperaturniveau T1, T2 dem Kühlmediumverbraucher 4 zugeführten Kühlmediums eingestellt (vorzugsweise automatisch durch eine nicht dargestellte, weil dem Stand der Technik entsprechende Regeleinrichtung) werden.
Weiters sind für die Vorlaufleitungen 2, 2’ Pumpen 8, 8' vorgesehen, welche der Förderung des Kühlmediums aus dem Schichtspeicher 1 dienen. Diesen Pumpen 8, 8’ können (vorzugsweise durch die nicht dargestellte Regeleinrichtung) drehzahlgeregelt werden.
Grundsätzlich ist der Schichtspeicher 1 so dimensioniert, dass er das gesamte sich im Kühlsystem befindende Kühlmedium aufnehmen kann.
Dadurch, dass das Kühlmedium nur mit Verzögerung und ggf. mengenvariabel in den Schichtspeicher 1 rückgeführt wird und/oder durch Kühlmediumverluste bei dem bzw. den Kühlmediumverbraucher(n) 4, wird der Pegel des Kühlmediums im Schichtspeicher 1 schwanken. Um dies zu überwachen ist ein Sensor 5 vorgesehen.
Ist ein vorgegebener Mindestpegel des Kühlmediums im Schichtspeicher 1 erreicht und vom Sensor 5 detektiert, wird dem Schichtspeicher 1 über ein Ventil 6 und einer Zuführleitung 11 automatisch Kühlmedium aus einer nicht dargestellten Quelle (zum Beispiel Wassernetz oder Kühlmediumreservoir) zugeführt. Vorzugsweise erfolgt diese Zuführung in die kühlste der Speicherschichten S1, S2, S3 (hier: $1).
Der Schichtspeicher 1 ist - vorzugsweise im Bereich der wärmsten Speicherschicht S1, S2, S3 (hier: S3) - mit einer Leitung 10 verbunden, über welche vorzugsweise mit einer Pumpe 9 Kühlmedium aus dem Schichtspeicher 1 gefördert werden kann. Dieses Kühlmedium kann durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel durch Kühlturm, Kältemaschine, Wärmeauskopplung oder dergleichen) auf die niedrigste der Temperaturen T1, T2, T3 (hier: T1) gekühlt werden.
Normalerweise würde man erwarten, dass zur Konstanthaltung der Temperaturen T1, T2 in den mit den Vorlaufleitungen 2, 2* verbundenen Speicherschichten S1, S2 zwei solche Leitungen 10 vorzusehen sind. Dies ist bei der Erfindung aber nicht unbedingt erforderlich.
Steigert man ausgehend von dem in Fig. 1 dargestellten Gleichgewichtszustand zum Beispiel die Entnahme von Kühlmedium aus einer der Speicherschichten S1 oder S2, so strömt aus der jeweils wärmeren Speicherschicht S2 bzw. S3 Kühlmedium nach, welches zu einer Erhöhung der Temperatur über den jeweiligen Sollwert T1, T2 führt. Dies kann durch nicht dargestellte Temperatursensoren detektiert werden.
Um dem gegenzusteuern erhöht man den Abfluss von Kühlmedium aus der Speicherschicht S3 in die Leitung 10, zum Beispiel über Erhöhung der Förderleistung der Pumpe 9, wodurch mehr Kühlmedium, welches auf die Temperatur T1 gekühlt wurde, über die Leitung 11 in den Schichtspeicher 1 im Bereich der Speicherschicht S1 gebracht wird. Da in die Speicherschicht S1 auf diese Weise mehr Kühlmedium eingebracht wird als entnommen wird, strömt Kühlmedium in die Speicherschicfit S2 bzw. aus der Speicherschicht S2 in die Speicherschicht S3. Dies wird so lange durchgeführt, bis in der Speicherschicht S2 die gewünschte Solltemperatur (hier: T2) erreicht ist und ein neuer Gleichgewichtszustand hergestellt ist. Fällt der Pegel in der obersten Speicherschicht S3 unter einem vorgegebenen Mindestpegel (zum Beispiel aufgrund von Kühlmediumverlusten) so kann über die Speiseleitung 12 und ein Regelventil 6 Kühlmedium in den Schichtspeicher 1 gespeist werden.
Die Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfindung mit zwei verschiedenen Kühlmediumverbrauchern 4, 4'. Der Kühlmediumverbraucher 4 hat -so wie in Fig. 1 - zwei Bereiche, die mit Kühlmedium unterschiedlicher Temperatur T1, T2 versorgt werden müssenund eine Rücklauftemperatur T3 aufweisen.
Die numerischen Werte der Temperaturen T1, T2, T3 können jenen des Ausführungsbeispiels der Fig. 1 entsprechen.
Der Kühlmediumverbraucher 4' benötigt Kühlmedium mit Temperatur T1. Dieses ist ihm über ein Ventil 7”’ zuführbar. Das Kühlmedium weist in der Rücklaufleitung 3’ eine Temperatur T2 auf. Die Rücklaufleitung 3’ ist mit dem Schichtspeicher 1 im Bereich der Speicherschicht S2 {Temperaturschicht T2) verbunden. Das Kühlmedium ist Ober die Rücklaufleitung 3’ der Speicherschicht S2 zuführbar.
Innsbruck, am 27. Juni 2013

Claims (9)

  1. Patentansprüche: 1. Offenes Kühlsystem mit wenigstens einem Kühlmediumbehälter, der mit wenigstens einer Voriaufleitung (2, 2!) zum Anschluss von wenigstens einem Kühlmediumverbraucher (4,4’) und wenigstens einer Rücklaufleitung (3, 3’) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Kühlmediumbehälter als Schichtspeicher (1) ausgeführt ist, der wenigstens zwei Speicherschichten (S1, S2, S3) aufweist, in welchen im Betrieb des Kühlsystems Kühlmedium mit unterschiedlichen Temperaturen (T1, T2, T3) speicherbar ist, wobei eine erste Speicherschicht (S1) der wenigstens zwei Speicherschichten {S1, S2, S3) mit der wenigstens einen Vorlaufleitung (2,2’) und eine zweite Speicherschicht (S3) der wenigstens zwei Speicherschichten (S1, S2, S3) mit der wenigstens einen Rücklaufleitung (3, 3’) verbunden ist.
  2. 2. Kühlsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Schichtspeicher (1) - vorzugsweise im Bereich der wärmsten Speicherschicht -(S3) mit einer Leitung (10) verbunden ist, über welche Kühlmedium aus dem Schichtspeicher (1) förderbar ist.
  3. 3. Kühlsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schichtspeicher (1) - vorzugsweise im Bereich der kühlsten Speicherschicht (S1) - mit einer Leitung (11) verbunden ist, über welche Kühlmedium in den Schichtspeicher (1) förderbar ist.
  4. 4. Kühlsystem nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Speiseleitung (12) vorgesehen ist, über welche bei Kühlmediumverlusten Kühlmedium in den Schichtspeicher (1) gespeist werden kann.
  5. 5. Kühlsystem nach wenigsten einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schichtspeicher (1) zumindest in jenem Bereich, wo er im Betrieb des Kühlsystems mit Kühlmedium in Berührung kommt, aus korrosionsbeständigem Material besteht.
  6. 6. Kühlsystem nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Schichtspeicher (1) zumindest im Bereich der untersten Speicherschicht (S1) mit einer Öffnung für eine Hauptentleerung versehen ist.
  7. 7. Kühlsystem nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Schichtspeicher (1) - vorzugsweise in Bereich jeder Speicherschicht (S1, S2, S3) - eine Zugangsöffnung aufweist.
  8. 8. Kollisystem nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass im wenigstens einen Schichtspeicher (1) ein Sensor (5) zur Überwachung des schwankenden Pegels vorgesehen ist.
  9. 9. Kühlsystem nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass - vorzugsweise pro Speicherschicht (S1, S2, S3) - ein Temperatursensor vorgesehen ist. Innsbruck, am 27. Juni 2013
ATA539/2013A 2013-06-28 2013-06-28 Offenes Kühlsystem AT514464B1 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA539/2013A AT514464B1 (de) 2013-06-28 2013-06-28 Offenes Kühlsystem
DE102014109041.1A DE102014109041A1 (de) 2013-06-28 2014-06-27 Offenes Kühlsystem

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA539/2013A AT514464B1 (de) 2013-06-28 2013-06-28 Offenes Kühlsystem

Publications (2)

Publication Number Publication Date
AT514464A1 true AT514464A1 (de) 2015-01-15
AT514464B1 AT514464B1 (de) 2019-10-15

Family

ID=52017531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ATA539/2013A AT514464B1 (de) 2013-06-28 2013-06-28 Offenes Kühlsystem

Country Status (2)

Country Link
AT (1) AT514464B1 (de)
DE (1) DE102014109041A1 (de)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2102937A (en) * 1981-08-05 1983-02-09 William Ewart John Neal Cooling buildings
US4522254A (en) * 1981-09-30 1985-06-11 Kajima Kensetsu Kabuhiki Kaisha Heat storage trough

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT6001U1 (de) 2001-10-02 2003-02-25 Zortea Rembert Heizanlage oder kühlanlage mit mindestens einer wärmequelle

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2102937A (en) * 1981-08-05 1983-02-09 William Ewart John Neal Cooling buildings
US4522254A (en) * 1981-09-30 1985-06-11 Kajima Kensetsu Kabuhiki Kaisha Heat storage trough

Also Published As

Publication number Publication date
DE102014109041A1 (de) 2014-12-31
AT514464B1 (de) 2019-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2812835A1 (de) Schmiervorrichtung fuer traglager mit schuhen, welche ein umlaufendes teil mit grossem durchmesser, beispielsweise eine rohrmuehle tragen
DE202015007046U1 (de) Wasserzuführsystem einer Flüssigkeitskühlvorrichtung, Pumpe mit Wasserzuführsystem und Flüssigkeitskühlvorrichtung mit Wasserzuführsystem
CH628414A5 (de) Verfahren und vorrichtung zur verlustarmen speicherung von waermeenergie in einem waermespeicher und zur verlustarmen entnahme der gespeicherten waermeenergie.
DE102005028195A1 (de) Tunnelpasteur
DE102010044535B4 (de) Warmwasserbereitungsanlage und Verfahren zum Betreiben einer Warmwasserbereitungsanlage
EP2481991B1 (de) Sammler und Verteiler für eine Heiz- oder Kühlanlage
AT514464B1 (de) Offenes Kühlsystem
DE1299393B (de) Warmwassererzeuger, insbesondere Heizwassererzeuger
DE102004047119B4 (de) Flüssigkeitszirkuliervorrichtung
WO2013156019A1 (de) Energiemanagementsystem zur pufferspeicherung von kälte- oder wärmeenergie und verfahren zum betreiben des energiemanagementsystems
DE102019133184A1 (de) Anlage zum Pasteurisieren von in verschlossenen Behältnissen abgefüllten Lebensmitteln oder Getränken mit einer Prozessflüssigkeit
DE102013108998B4 (de) Temperier- und Wärmerückgewinnungssystem für wenigstens eine mit einem Fluid temperierbare Maschine und Verfahren zum Betreiben eines Temperier- und Wärmerückgewinnungssystem
DE102015117848A1 (de) Fluidsystem und Verfahren zum Steuern eines Fluidsystems
EP4102151A1 (de) Heizungsanlag
DE2747601B1 (de) Verfahren zur Kuehlung eines Brennelement-Transportbehaelters
EP2339247B1 (de) Verfahren zur Erwärmung von Brauchwasser
EP3076111A1 (de) Fluidsystem und verfahren zum steuern eines fluidsystems
EP2206971A2 (de) Wärmespeicher
AT516597B1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Wärmerückgewinnung aus Abwasser eines mit Warmwasser arbeitenden Geräts
EP3647667B1 (de) Durchflusstrinkwassererwärmer, system zur trinkwassererwärmung und verfahren zum betreiben eines durchflusstrinkwassererwärmers
DE102018104344A1 (de) System zur Fluiderwärmung und Verfahren der Regelung der Temperatur in einem Fluidspeicher
DE202018101720U1 (de) Verteiler für einen Kombi-Pufferspeicher und Kombi-Pufferspeicher
EP3269460B1 (de) Flaschenreinigungsvorrichtung und verfahren für einen prozesswasserkreislauf unter verwendung der flaschenreinigungsvorrichtung
EP1647768A1 (de) Geschlossenes System zur Kondensatrückspeisung und geschlossenes Verfahren zur Kondensatrückspeisung
DE2830114A1 (de) Vorrichtung zur erzeugung von warmwasser mittels der abfallwaerme von kuehlaggregaten