DE102009012318A1 - Wärmespeichersystem - Google Patents

Wärmespeichersystem Download PDF

Info

Publication number
DE102009012318A1
DE102009012318A1 DE102009012318A DE102009012318A DE102009012318A1 DE 102009012318 A1 DE102009012318 A1 DE 102009012318A1 DE 102009012318 A DE102009012318 A DE 102009012318A DE 102009012318 A DE102009012318 A DE 102009012318A DE 102009012318 A1 DE102009012318 A1 DE 102009012318A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
heat
heat storage
storage system
storage
containers
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
DE102009012318A
Other languages
English (en)
Other versions
DE102009012318B4 (de
Inventor
Andreas Dr. Golbs
Stefan Weber
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
RAWEMA COUNTERTRADE HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Original Assignee
RAWEMA COUNTERTRADE HANDELSGESELLSCHAFT MBH
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 RAWEMA COUNTERTRADE HANDELSGESELLSCHAFT MBH filed Critical RAWEMA COUNTERTRADE HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Priority to DE102009012318A priority Critical patent/DE102009012318B4/de
Priority to DE202009018043U priority patent/DE202009018043U1/de
Priority to EP09009563.9A priority patent/EP2273226B1/de
Priority to PL09009563T priority patent/PL2273226T3/pl
Priority to ES09009563.9T priority patent/ES2604278T3/es
Priority to CN2010800114106A priority patent/CN102348950A/zh
Priority to CA2754547A priority patent/CA2754547C/en
Priority to BRPI1009520-9A priority patent/BRPI1009520B1/pt
Priority to RU2011140846/06A priority patent/RU2540028C2/ru
Priority to JP2011553343A priority patent/JP6055594B2/ja
Priority to PCT/EP2010/001459 priority patent/WO2010102787A2/de
Priority to US13/060,364 priority patent/US9389024B2/en
Priority to MX2011009444A priority patent/MX345913B/es
Publication of DE102009012318A1 publication Critical patent/DE102009012318A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE102009012318B4 publication Critical patent/DE102009012318B4/de
Priority to HRP20161571TT priority patent/HRP20161571T1/hr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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
    • F28D20/02Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
    • F28D20/021Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat the latent heat storage material and the heat-exchanging means being enclosed in one container
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D17/00Domestic hot-water supply systems
    • F24D17/0015Domestic hot-water supply systems using solar energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D17/00Domestic hot-water supply systems
    • F24D17/0026Domestic hot-water supply systems with conventional heating means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1051Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for domestic hot water
    • 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
    • F28D20/02Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
    • 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
    • F28D20/02Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
    • F28D20/028Control arrangements therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2220/00Components of central heating installations excluding heat sources
    • F24D2220/10Heat storage materials, e.g. phase change materials or static water enclosed in a space
    • 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
    • F28D2020/0065Details, e.g. particular heat storage tanks, auxiliary members within tanks
    • F28D2020/0082Multiple tanks arrangements, e.g. adjacent tanks, tank in tank
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • 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)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Central Heating Systems (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Wärmespeichersystem mit einer Mehrzahl von Speicherbehältnissen, in denen sich ein Latentwärmespeichermedium befindet, sowie mit einem Leitungssystem mit Zufuhrleitungen zur Zufuhr von Wärme in die Speicherbehältnisse sowie mit Abfuhrleitungen zur Abfuhr von Wärme aus den Speicherbehältnissen, wobei das Leitungssystem ein oder mehrere Ventile aufweist, mittels derer wenigstens eine Zufuhrleitung zu wenigstens einem der Speicherbehältnisse und/oder wenigstens eine Abfuhrleitung aus wenigstens einem der Speicherbehältnisse absperrbar oder im Durchfluss veränderbar ist, sowie mit einer Steuereinheit, die mit dem oder den Ventilen in Verbindung steht und derart ausgeführt ist, dass sie diese ansteuert.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Wärmespeichersystem.
  • Derzeit sind zahlreiche Anwendungen, wie beispielsweise die Bereitstellung von Warmwasser in Gebäuden bekannt, für die die Speicherung von Wärme vorteilhaft und daher anzustreben ist. So ist es beispielsweise bekannt, tagsüber durch Sonneneinstrahlung erzeugte Wärme zu speichern, um diese dann bei fehlender oder vergleichsweise geringer Sonneneinstrahlung nutzen zu können.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein vorteilhaft arbeitendes Wärmespeichersystem zu schaffen. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das Wärmespeichersystem mit einer Mehrzahl von Speicherbehältnissen ausgeführt ist, in denen sich ein Latentwärmespeichermedium befindet, sowie mit einem Leitungssystem mit Zufuhrleitungen zur Zufuhr von Wärme in die Speicherbehältnisse sowie mit Abfuhrleitungen zur Abfuhr von Wärme aus den Speicherbehältnissen, wobei das Leitungssystem ein oder mehrere Ventile aufweist, mittels derer wenigstens eine Zufuhrleitung zu wenigstens einem der Speicherbehältnisse und/oder wenigstens eine Abfuhrleitung aus wenigstens einem der Speicherbehältnisse absperrbar oder im Durchfluß veränderbar ist, sowie mit einer Steuereinheit, die mit dem oder den Ventilen in Verbindung steht und derart ausgeführt, dass sie diese in geeigneter Weise, vorzugsweise bedarfsabhängig und/oder in Abhängigkeit der zur Beladung Verfügung stehenden Wärme ansteuert.
  • Erfindungsgemäß ist somit vorgesehen, dass das Wärmespeichersystem eine Mehrzahl von Speicherbehältnissen aufweist, die ein Latentwärmespeichermedium, beispielsweise ein Salzhydrat oder vorzugsweise ein anderes bei Wärmeabfuhr kristallisierendes Medium umfassen. Über die Zufuhrleitungen ist den Latentwärmespeichern Wärme zuführbar und über die Abfuhrleitungen ist bei Bedarf Wärme aus diesen abführbar.
  • Die Zufuhr und Abfuhr von Wärme wird durch eine Steuereinheit gesteuert oder geregelt, die auf Ventile einwirkt, die die Zufuhr von Wärme bzw. eines Wärmeträgermediums bzw. die Abfuhr von Wärme bzw. des Wärmeträgermediums steuert oder regelt.
  • Die Erfindung betrifft des weiteren ein Wärmespeichersystem mit einem oder mehreren Speicherbehältnissen in denen sich ein Latentwärmespeichermedium befindet, wobei das Wärmerspeichersystem derart ausgeführt ist, dass es in einem ersten Betriebsmodus betreibbar ist, in dem sensible Wärme des Latentwärmespeichermediums genutzt wird, und dass es in einem zweiten Betriebsmodus betreibbar ist, in dem die Schmelzwärme des Latentwärmespeichermediums genutzt wird.
  • Unter „sensibler Wärme” ist die Wärme bzw. der Wärmegehalt des Latentwärmespeichermediums zu verstehen, der abgezogen werden kann, ohne dass es zu einem Phasenwechsel kommt. Erfindungsgemäß ist nach dieser Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass das Wärmespeichersystem in dem ersten Betriebsmodus oder auch in dem zweiten Betriebsmodus oder auch in beiden Betriebsmodi betreibbar ist. Die Wahl des Betriebsmodus kann vorzugsweise durch eine Steuereinheit vorgebbar sein, die je nach Wärmebedarf das Wärmespeichersystem in dem ersten oder in dem zweiten oder in beiden Betriebsmodi beispielsweise simultan oder aufeinanderfolgend betreibt.
  • Die beiden oben genannten Erfindungen können auch miteinander kombiniert vorliegen, so dass in einer Ausgestaltung der Erfindung das Wärmespeichersystem gemäß Anspruch 1 mit den Merkmalen des Anspruchs 2 ausgeführt ist.
  • Vorzugsweise ist vorgesehen, dass mehrere oder alle der Speicherbehältnisse über Ventile einzeln ansteuerbar sind. So ist es möglich, selektiv eines oder mehrere der Speicherbehältnisse anzusteuern, das heißt diese mit Wärme zu „beladen” oder Wärme aus diesen abzuziehen.
  • Die im Rahmen der Erfindung verwendeten Begriffe „beladen” und „Beladung” oder „entladen” und „Entladung” bedeuten die Zufuhr von Wärme in das Latentwärmespeichermedium bzw. die Abfuhr von Wärme aus dem Latentwärmespeichermedium.
  • In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Wahl des Betriebsmodus automatisch erfolgt und/oder dass die Betriebsmodi voneinander unabhängig wählbar sind.
  • So ist es beispielsweise denkbar, dass automatisch in Abhängigkeit von dem abgerufenen Wärmebedarf der erste Betriebsmodus oder der zweite Betriebsmodus oder simultan oder sequentiell beide Betriebsmodi einstellbar sind.
  • In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass das Wärmespeichersystem einen oder mehrere Wärmekreisläufe aufweist oder mit diesen in Verbindung steht, über die Wärme aus dem oder den Speicherbehältnissen einem oder mehreren Wärmeverbrauchern zuführbar ist.
  • Denkbar ist es, dass das Wärmespeichersystem wenigstens einen Wärmekreislauf aufweist oder mit wenigstens einem Wärmekreislauf in Verbindung steht, in dem wenigstens ein Wärmetauscher zur Beheizung von Brauchwasser vorgesehen ist. So ist es beispielsweise denkbar, die in den Latentwärmespeichermedien gespeicherte Wärme zur Erwärmung von Brauchwasser beispielsweise im Haushalt heranzuziehen.
  • In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass das Wärmespeichersystem wenigstens einen Wärmekreislauf aufweist oder mit diesen in Verbindung steht, der als Heizkreislauf dient. So ist es möglich, die in den Latentwärmespeichermedien gespeicherte Wärme zur Beheizung beispielsweise eines Gebäudes heranzuziehen.
  • In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Steuereinheit mit wenigstens einem Sensor in Verbindung steht, der ein für den Wärmebedarf wenigstens einer Verbrauchsstelle und/oder für den Wärmegehalt wenigstens eines Speicherbehältnisses repräsentatives Signal abgibt, und dass die Steuereinheit in Abhängigkeit von dem wenigstens einen Sensorssignal das oder die Ventile des Leitungssystems der Speicherbehältnisse ansteuert.
  • In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass in dem ersten Betriebsmodus wenigstens ein Speicherbehältnis zugeschaltet wird, wenn die Menge der sensitiven Wärme der bereits zugeschalteten Speicherbehältnisse nicht ausreichend ist.
  • Weiterhin kann vorgesehen sein, dass von dem ersten in den zweiten Betriebsmodus umgeschaltet wird, wenn die sensitive Wärme des Latentwärmespeichermediums erschöpft ist und/oder dass die Steuereinheit derart ausgeführt ist, dass sie beim Beladen der Speicherbehältnisse zunächst dem oder den Speicherbehältnissen mit dem geringsten oder einem vergleichsweise geringen Wärmegehalt Wärme zuführt nach dessen/deren Beladung, vorzugsweise nach dessen/deren vollständiger Beladung, auf ein oder mehrere weitere Speicherbehältnisse umschaltet, so dass diesem/diesen Wärme zugeführt wird.
  • In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass das Speicherbehältnis eine Breite oder Tiefe oder einen Durchmesser < 50 cm, vorzugsweise < 30 cm und besonders bevorzugt im Bereich von 5 cm bis 15 cm aufweist. Diese geringen Dimensionen erlauben es, das Latentwärmespeichersystem oder zumindest das oder die Speicherbehältnisse für den ortsfesten, das heißt stationären Betrieb platzsparend in Wände zu integrieren oder in einer Vorwandmontage auszuführen.
  • Wie ausgeführt, handelt es sich bei dem Latentwärmespeichermittel vorzugsweise um ein solches Speichermittel, das bei Wärmeabfuhr kristallisiert und bei Wärmezufuhr in den flüssigen Zustand übergeht.
  • Weiterhin kann vorgesehen sein, dass das Wärmespeichersystem mit einer Wärmequelle, insbesondere mit einer Solaranlage, mit einem Brenner zur Verbrennung von Holz, Holzpellets, Öl oder Gas, etc. in Verbindung steht oder eine solche Wärmequelle umfaßt. Diese Wärmequelle steht mit dem Leitungssystem in Verbindung und dient dazu, die auf diese Weise erzeugte Wärme bei Bedarf dem oder den Speicherbehältnissen zuzuführen.
  • Die Erfindung bezieht sich des weiteren auf ein Gebäude oder auf eine mobile Einheit, wie beispielsweise ein Wohnwagen, KFZ und dergleichen m t wenigstens einem Wärmespeichersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 14.
  • Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.
  • Die einzige Figur zeigt ein Wärmespeichersystem gemäß der vorliegenden Erfindung in einer schematischen Ansicht.
  • Das Wärmespeichersystem gemäß der vorliegenden Erfindung weist eine Vielzahl von im Folgenden als Cluster 1 bezeichneten Speicherbehältnissen 1 auf. Diese Cluster 1 eignen sich insbesondere zur stationären Langzeitspeicherung von Wärme sowie zur verbrauchsbezogenen Bereitstellung von Wärme. Die Latentwärme speichereinheit besteht wie in der Figur dargestellt aus einer beliebigen Anzahl von Speicherbehältern bzw. Clustern 1.
  • Die einzelnen Cluster 1 sind mit einem Latentwärmespeichermedium befüllt.
  • Das Wärmespeichersystem gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst des Weiteren eine zentrale Steuereinheit 10 mit notwendiger Sensorik und Wärmekreisläufen zur Be- und Entladung der Latentwärmespeichermedien mit Wärme.
  • Wie dies aus der Figur hervorgeht, ist jeder der Cluster 1 über in einem Ventilblock 2 zusammengefasste Ventile einzeln ansteuerbar, d. h. jedem Cluster 1 ist selektiv Wärme zuführbar bzw. aus jedem Cluster 1 ist selektiv Wärme abführbar. Dies erfolgt durch entsprechende Schaltung der in dem Ventilblock 2 befindlichen Ventile, die ihrerseits durch die Steuereinheit 10 angesteuert werden.
  • Wie dies des Weiteren aus der Figur hervorgeht, kann die Wärme der in den Clustern 1 befindlichen Latentwärmespeichermedien dazu benutzt werden, einen Heizkreislauf zu betreiben, der in der Figur mit dem Bezugszeichen 6 gekennzeichnet ist. Dieser Heizkreislauf wird über die Schaltung entsprechender Ventile in dem Ventilblock 3 angesteuert.
  • Zusätzlich ist ein weiterer Wärmekreislauf vorgesehen, der den Plattenwärmetauscher 4 umfasst, der zur Bereitstellung von Warmwasser als Brauchwasser dient. Der Warmwasseranschluss beispielsweise eines Hauses ist mit dem Bezugszeichen 5 gekennzeichnet.
  • Auch dieser zusätzliche Wärmekreislauf ist durch entsprechende Ventile des Ventilsblocks 3 ansteuerbar. Die Ansteuerung der Ventile in dem Ventilblock 3 erfolgt ebenso wie die der Pumpen beider Wärmekreisläufe durch die Steuereinheit 10.
  • Wie dies aus der Figur des Weiteren hervorgeht, besteht jeder Cluster 1 aus einem rohrförmigen Gebilde, das mit dem Latentwärmespeichermedium, vorzugsweise Salzhydrat gefüllt ist. Durch dieses verläuft eine Leitung, die beispielsweise mit Wasser oder einem sonstigen Wärmeträgermedium gefüllt ist oder durchströmt wird, so dass das Wasser oder ein sonstiges Wärmeträgermedium, wie z. B. das Latentwärmespeichermedium selbst, je nach Betriebsweise entweder an das in dem Cluster 1 befindliche Latentwärmespeichermedium Wärme abgibt oder von diesem aufnimmt.
  • Die Latentwärmespeichereinheiten bzw. Cluster 1 geben vorzugsweise nach ihrem vollständigen Aufladen die gespeicherte Wärme in zwei getrennten Arbeitsweisen ab. Die Nachteile einer „Entweder-Oder-Arbeitsweise” werden somit vermieden, wenngleich auch eine solche Betriebsweise von der Erfindung mit umfaßt ist.
  • Die Nutzung der sensiblen, d. h. fühlbaren sowie der Schmelzwärme unabhängig voneinander ermöglicht die kurzzeitige sowie auch die langfristige Wärmebereitstellung.
  • Während die sensible Wärme vorzugsweise über kurze Zeit gespeichert wird und nach dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel hauptsächlich für die Brauchwassererwärmung zur Verfügung steht, kann die Schmelz- bzw. Latentwärme langfristig bereitgestellt werden und beispielsweise zum Betrieb eines Heizungssystems dienen.
  • Das Betriebsverhalten bezüglich der Kurzzeitspeicherung von Wärme entspricht der üblichen am Markt verfügbaren Speichertechnik. Allerdings wird anstatt eines Warmwasserspeichers in dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel ein Plattenwärmetauscher verwendet. Dies verhindert von vornherein die Gefahr der Verunreinigung bzw. des Legionellen-Befalls. Abgesehen davon werden Energieverluste durch Vorsorgemaßnahmen durch Temperaturerhöhungen zur Keimabtötung ausgeschlossen.
  • Die Beladung der Cluster 1 bzw. der daran befindlichen Latentwärmespeichermedien kann über alle verfügbaren Wärmequellen vorgenommen werden. Exemplarisch sind Solarthermische Anlagen, Holzpellets, Kamine, öle oder Gasbrenner etc. zu nennen.
  • Der Beladungs- und Entladungsprozess, d. h. die Zufuhr von Wärme in die Cluster 1 sowie die Abfuhr von Wärme aus den Clustern 1 wird über die integrierte zentrale Steuerung 10 gesteuert bzw. geregelt.
  • Dabei kann vorgesehen sein, dass auf intelligente und vorausschauende Art und Weise einzelne Cluster 1 ausgewählt und be- oder entladen werden.
  • Die sensible Wärme kann ebenfalls bedarfsgerecht über die Steuerung 10 ausgewählt und bereitgestellt werden.
  • Die Langzeitspeicherung der Wärme erfolgt vorzugsweise in Form der unterkühlten Schmelze des Salzhydrates oder eines sonstigen geeigneten Latentwärmespeichermittels. Diese Speicherung ist langzeit- und temperaturstabil Denkbar ist es, den Wärmeabruf in 1 kWh-Clustern 1 durchzuführen. Denkbar ist es, den Wärmeabruf sowie auch die Wärmezufuhr durch die zentrale Steuerung 10 vorzunehmen. Dabei kann vorgesehen sein, den Wärmeabruf bezüglich der gespeicherten Schmelzwärme dadurch vorzunehmen, dass ein Auslösemechanismus 8 am Cluster 1 den Rekristallisationsvorgang des Salzhydrates einleitet. Dabei erwärmt sich das Salzhydrat in Cluster 1 auf 58°C und über den Wärmekreislauf kann die Wärme bereitgestellt werden. Selbstverständlich handelt es sich bei diesem Wert nur um einen Beispielswert, der die Erfindung nicht beschränkt. Der Auslösemechanismus 8 wird vorzugsweise automatisch und besonders bevorzugt durch die Steuerung 10 aktiviert.
  • Wie dies in der Figur angedeutet ist, sind die Cluster 1 rohrförmig ausgeführt. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel haben sie einen Durchmesser von 10 cm. Sie lassen sich somit für den ortsfesten Einsatz platzsparend beispielsweise in Wände integrieren oder in die Vorwandmontage ausführen. Somit ist das vorliegende System besonders geeignet für die Installation in Gebäuden und kann dort beispielsweise für die Erwärmung von Brauchwasser und/oder als Teil oder zum Betrieb des Heizungssystems verwendet werden.
  • Die Beladung der Cluster 1 erfolgt von einer nicht näher dargestellten Wärmequelle über entsprechende Steuerungen der Ventile des Ventilblocks 2. Vorzugsweise wird solarthermisch erzeugte Wärme zugeführt. Die zentrale Steuereinheit 10 wählt einen vollständig entladenen Cluster 1 aus. Der Betriebszustand wird über eine Sensorik 7 am Cluster 1 erkannt. Nun wird über die eingebauten Ventilblöcke 2 und 3 der ausgewählte Cluster 1 hydraulisch ausgewählt und im Wärmekreislauf derart verschaltet, dass er mit Wärme „beladen” werden kann.
  • Der Beladevorgang wird solange fortgesetzt, bis die am oder im Cluster 1 befindliche Sensorik 7 die vollständige Lösung des Latentwärmespeichermediums erkennt. Danach ist der Beladungsvorgang abgeschlossen.
  • Steht weitere Wärme von einer Wärmequelle zur Verfügung, erfolgt die Auswahl eines weiteren Clusters 1 und seine Beladung kann wie beschrieben erfolgen.
  • Nach dem Abschluss der Beladung ist das Latentwärmespeichermedium auf einer Temperatur von ca. 70°C bis 80°C erwärmt. Aufgrund der Wärmedämmung kann die sensitive Wärme kurzzeitig gespeichert werden und zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
  • Wird Warmwasser angefordert, erkennt dies die Steuereinheit 10 mittels der Sensorik an dem Wärmetauscher 4 und wählt einen Cluster 1 aus. Dieser wird sodann mit dem Plattenwärmetauscher 4 über die Ventilblöcke 2 und 3 bzw. über die Ventilstellung der darin befindlichen Ventile verschaltet. Durch die Abfuhr der sensitiven Wärme mittels eines Wärmeträgermediums wird das Latentwärmespeichermedium des entsprechend ausgewählten Clusters 1 abgekühlt und befindet sich dann je nach Menge der abgeführten Wärme beispielsweise in dem Zustand einer unterkühlten Schmelze.
  • Da der Kristallisationsvorgang noch nicht eingeleitet wurde, steht die gespeicherte Schmelzwärme darin weiterhin zur Verfügung.
  • Sollte die Wärmemenge eines Clusters 1 nicht zur Abdeckung des Bedarfs an Warmwasser ausreichen, können weitere Cluster 1 zugeschaltet werden. Sollte der Speicher bezogen auf die sensitive Wärmemenge aller Cluster 1 erschöpft sein, so lässt sich der Mehrbedarf über die Entladung der Schmelzwärme abdecken, wie dies nachfolgend beschrieben wird.
  • Die unterkühlte Schmelze kann Wärmeenergie über beliebig lange Zeiträume speichern. Wird diese gespeicherte Wärme zur Bedarfsdeckung benötigt, wählt die zentrale Steuereinheit 10 einen oder mehrere Cluster 1 aus.
  • Über den dargestellten Auslösmechanismus 8 wird der Kristallisationsprozess des Latentwärmespeichermediums eingeleitet. Der Cluster 1 wird über die Ventilblöcke 2 und 3 hydraulisch verschaltet und der Bedarfsquelle zugeschaltet. Bei der Bedarfsquelle kann es sich entweder um den Plattenwärmetauscher 4, d. h. um Wärme handeln, die zur Bereitstellung von Brauchwasser benötigt wird, oder um einen Heizkreislauf 6. Auch andere Wärmeverbraucher kommen in Betracht.
  • Somit ist es denkbar, dass ein Cluster 1 nach dem anderen ausgewählt wird, um aus diesem Wärme zu entnehmen. Denkbar ist es ebenfalls, dass das Beladen und/oder das Entladen der Cluster 1 gruppenweise erfolgt, dass also zeitgleich mehr als ein Cluster 1 be- und/oder entladen wird.
  • Wie dies aus der Figur weiter hervorgeht, kann das in dem Cluster 1 befindliche Leitungssystem für das Wärmeträgermedium einen Wärmetauscher 9 aufweisen, der in erster Linie zur Warmwasserbereitstellung dient. Dieser bzw. das darin befindliche oder diesen durchströmende Wärmeträgermedium nutzt in erster Linie die sensitive Wärme des in dem Cluster 1 befindlichen latenten Wärmespeichermittels.
  • In dem oben dargestellten Ausführungsbeispiel wurde die Schmelzwärme des Salzhydrates angefordert, nachdem die sensitive Wärme der Latentwärmespeichermittel erschöpft war. Grundsätzlich ist es selbstverständlich auch denkbar, diese Vorgänge nicht sequentiell, sondern simultan durchzuführen. So ist es beispielsweise denkbar, einen oder einige Cluster für die Brauchwasserbereitung bzw. für eine Wärmesenke heranzuziehen, für die die sensitive Wärme ausreicht, und einen oder mehrere andere Cluster für den Heizbetrieb bzw. für eine Wärmesenke heranzuziehen, für die die durch Phasenänderung freiwerdende Wärme benötigt wird.
  • Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Entladevorgänge sowie auch der Beladevorgang des oder der Cluster durch die Steuerung 10 vollautomatisch erfolgt.

Claims (15)

  1. Wärmespeichersystem mit einer Mehrzahl von Speicherbehältnissen (1), in denen sich ein Latentwärmespeichermedium befindet, sowie mit einem Leitungssystem mit Zufuhrleitungen zur Zufuhr von Wärme in die Speicherbehältnisse (1) sowie mit Abfuhrleitungen zur Abfuhr von Wärme aus den Speicherbehältnissen (1), wobei das Leitungssystem ein oder mehrere Ventile aufweist, mittels derer wenigstens eine Zufuhrleitung zu wenigstens einem der Speicherbehältnisse (1) und/oder wenigstens eine Abfuhrleitung aus wenigstens einem der Speicherbehältnisse (1) absperrbar oder im Durchfluß veränderbar ist, sowie mit einer Steuereinheit (10), die mit dem oder den Ventilen in Verbindung steht und derart ausgeführt, dass sie diese ansteuert.
  2. Wärmespeichersystem mit einem oder mehreren Speicherbehältnissen (1), in denen sich ein Latentwärmespeichermedium befindet, wobei das Wärmerspeichersystem derart ausgeführt ist, dass es in einem ersten Betriebsmodus betreibbar ist, in dem sensible Wärme des Latentwärmespeichermediums ge nutzt wird, und dass es in einem zweiten Betriebsmodus betreibbar ist, in dem die Schmelzwärme des Latentwärmespeichermediums genutzt wird.
  3. Wärmespeichersystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmespeichersystem mit den Merkmalen des Anspruchs 2 ausgeführt ist.
  4. Wärmespeichersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere oder alle der Speicherbehältnisse (1) über Ventile einzeln ansteuerbar sind.
  5. Wärmespeichersystem nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Wahl des Betriebsmodus automatisch erfolgt und/oder dass die Betriebsmodi voneinander unabhängig wählbar sind.
  6. Wärmespeichersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmespeichersystem einen oder mehrere Wärmekreisläufe aufweist oder mit diesen in Verbindung steht, über die Wärme aus dem oder den Speicherbehältnissen (1) einem oder mehreren Wärmeverbrauchern zuführbar ist.
  7. Wärmespeichersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmespeichersystem wenigstens einen Wärmekreislauf aufweist oder mit wenigstens einem Wärmekreislauf in Verbindung steht, in dem wenigstens ein Wärmetauscher vorzugsweise zur Beheizung von Brauchwasser vorgesehen ist.
  8. Wärmespeichersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmespeichersystem wenigsten 3 einen Wärmekreislauf aufweist oder mit wenigstens einem Wärmekreislauf in Verbindung steht, der als Heizkreislauf dient.
  9. Wärmespeichersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit mit wenigstens einem Sensor in Verbindung steht, der ein für den Wärmebedarf wenigstens einer Verbrauchsstelle repräsentatives Signal abgibt, und dass die Steuereinheit in Abhängigkeit von dem wenigstens einen Sensorssignal das oder die Ventile des Leitungssystems der Speicherbehältnisse (1) ansteuert.
  10. Wärmespeichersystem nach einem der Ansprüche 2 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in dem ersten und/oder zweiten Betriebsmodus wenigstens ein Speicherbehältnis (1) zugeschaltet wird, wenn die Menge der sensitiven Wärme bzw. der latenten Wärme der bereits zugeschalteten Speicherbehältnisse (1) nicht ausreichend ist.
  11. Wärmespeichersystem nach einem der Ansprüche 2 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass von dem ersten in den zweiten Betriebsmodus umgeschaltet wird, wenn die sensitive Wärme des Latentwärmespeichermediums erschöpft ist und/oder dass die Steuereinheit (10) derart ausgeführt ist dass sie bei der Zufuhr von Wärme in die Speicherbehältnisse (1) zunächst dem oder den Speicherbehältnissen mit dem geringsten oder einem relativ geringen Wärmegehalt Wärme zuführt nach dessen/deren Beladung auf wenigstens ein weiteres Speicherbehältnis (1) umschaltet, so dass dem wenigstens einen weiteren Speicherbehältnis (1) Wärme zugeführt wird.
  12. Wärmespeichersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Speicherbehältnis (1) eine Breite oder Tiefe oder einen Durchmesser < 50 cm, vorzugsweise < 30 cm und besonders bevorzugt im Bereich von 5 cm bis 15 cm aufweist.
  13. Wärmespeichersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Latentwärmespeichermittel derart ausgeführt ist, dass es bei Wärmeabfuhr kristallisiert.
  14. Wärmespeichersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmespeichersystem mit einer Wärmequelle, insbesondere mit einer Solaranlage, mit einem Brenner zur Verbrennung von Holz, Holzpellets, Öl oder Gas in Verbindung steht oder eine solche Wärmequelle umfaßt.
  15. Gebäude oder mobile Einheit, wie Wohnwagen, KFZ und dergleichen mit wenigstens einem Wärmespeichersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 14.
DE102009012318A 2009-03-09 2009-03-09 Wärmespeichersystem Active DE102009012318B4 (de)

Priority Applications (14)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009012318A DE102009012318B4 (de) 2009-03-09 2009-03-09 Wärmespeichersystem
DE202009018043U DE202009018043U1 (de) 2009-03-09 2009-03-09 Wärmespeichersystem
PL09009563T PL2273226T3 (pl) 2009-03-09 2009-07-23 System akumulacji ciepła
ES09009563.9T ES2604278T3 (es) 2009-03-09 2009-07-23 Sistema de acumulación térmica
EP09009563.9A EP2273226B1 (de) 2009-03-09 2009-07-23 Wärmespeichersystem
JP2011553343A JP6055594B2 (ja) 2009-03-09 2010-03-09 蓄熱システム
BRPI1009520-9A BRPI1009520B1 (pt) 2009-03-09 2010-03-09 Sistema de armazenamento de calor e edifício ou uma unidade móvel
RU2011140846/06A RU2540028C2 (ru) 2009-03-09 2010-03-09 Система для сохранения тепла, а также здание или мобильный модуль с указанной системой
CN2010800114106A CN102348950A (zh) 2009-03-09 2010-03-09 储热系统
PCT/EP2010/001459 WO2010102787A2 (de) 2009-03-09 2010-03-09 Wärmespeichersystem
US13/060,364 US9389024B2 (en) 2009-03-09 2010-03-09 Heat storage system
MX2011009444A MX345913B (es) 2009-03-09 2010-03-09 Sistema de almacenamiento térmico.
CA2754547A CA2754547C (en) 2009-03-09 2010-03-09 Heat storage system
HRP20161571TT HRP20161571T1 (hr) 2009-03-09 2016-11-24 Sustav za pohranu topline

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009012318A DE102009012318B4 (de) 2009-03-09 2009-03-09 Wärmespeichersystem

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE102009012318A1 true DE102009012318A1 (de) 2010-09-16
DE102009012318B4 DE102009012318B4 (de) 2011-12-15

Family

ID=42557784

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE202009018043U Expired - Lifetime DE202009018043U1 (de) 2009-03-09 2009-03-09 Wärmespeichersystem
DE102009012318A Active DE102009012318B4 (de) 2009-03-09 2009-03-09 Wärmespeichersystem

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE202009018043U Expired - Lifetime DE202009018043U1 (de) 2009-03-09 2009-03-09 Wärmespeichersystem

Country Status (13)

Country Link
US (1) US9389024B2 (de)
EP (1) EP2273226B1 (de)
JP (1) JP6055594B2 (de)
CN (1) CN102348950A (de)
BR (1) BRPI1009520B1 (de)
CA (1) CA2754547C (de)
DE (2) DE202009018043U1 (de)
ES (1) ES2604278T3 (de)
HR (1) HRP20161571T1 (de)
MX (1) MX345913B (de)
PL (1) PL2273226T3 (de)
RU (1) RU2540028C2 (de)
WO (1) WO2010102787A2 (de)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010046243A1 (de) 2010-09-22 2012-03-22 Rawema Countertrade Handelsgesellschaft Mbh Auslöseeinheit
WO2012038046A2 (de) 2010-09-24 2012-03-29 Rawema Countertrade Handelsgesellschaft Mbh Wärmetauscher
DE102010046482A1 (de) 2010-09-24 2012-03-29 Rawema Countertrade Handelsgesellschaft Mbh Wärmetauscher
DE102010051437A1 (de) 2010-11-15 2012-05-16 Rawema Countertrade Handelsgesellschaft Mbh Verschaltungseinrichtung
FR3000539A1 (fr) * 2013-01-03 2014-07-04 Commissariat Energie Atomique Systeme de circulation fluidique pour une installation a plusieurs modules elementaires de stockage d'energie
WO2014191778A1 (en) * 2013-05-31 2014-12-04 Sunamp Limited Heat battery assemblies and monitoring system therefor
WO2014202974A1 (en) * 2013-06-18 2014-12-24 Sunamp Limited Energy storage system
WO2018025000A1 (fr) * 2016-08-05 2018-02-08 Bertrand Jean Luc Dispositif de stockage d'énergie thermique
EP3306042A1 (de) * 2016-09-12 2018-04-11 Michael Löffler Wärmekraftmaschine mit batchprozess
WO2021245401A1 (en) * 2020-06-01 2021-12-09 Sunamp Limited Sanitary stations with phase change materials
DE202023000696U1 (de) 2023-03-29 2023-05-03 Thomas Seidenschnur Multi-Modul Hochtemperatur-Wärmespeicher mit serieller Be- und Entladung

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10094219B2 (en) 2010-03-04 2018-10-09 X Development Llc Adiabatic salt energy storage
US8966902B2 (en) * 2010-07-12 2015-03-03 Siemens Aktiengesellschaft Storage and recovery of thermal energy based on counter current principle of heat transfer medium transportation
JP5765126B2 (ja) * 2011-08-03 2015-08-19 トヨタ自動車株式会社 蓄熱装置
US10267571B2 (en) * 2012-01-31 2019-04-23 University Of South Florida Thermal energy storage systems and methods
WO2014052927A1 (en) 2012-09-27 2014-04-03 Gigawatt Day Storage Systems, Inc. Systems and methods for energy storage and retrieval
DE102012024211A1 (de) 2012-12-11 2014-06-12 H.M. Heizkörper GmbH & Co. KG Wärmespeichersystem
EP3056848B1 (de) 2015-02-11 2018-01-31 H.M. Heizkörper GmbH & Co. KG Latentwärmespeicher mit einer Vorrichtung zur Auslösung der Kristallisation
JP6387325B2 (ja) * 2015-05-11 2018-09-05 株式会社神戸製鋼所 圧縮空気貯蔵発電装置
DK3106763T3 (en) 2015-06-17 2018-03-19 H M Heizkoerper Gmbh & Co Kg Hot water storage system and hot water supply system with a hot water storage system.
PL3139123T3 (pl) 2015-09-02 2018-08-31 H.M. Heizkörper GmbH & Co. KG Zasobnik ciepła utajonego z urządzeniem do inicjacji krystalizacji w materiale przemiany fazowej i sposób inicjacji krystalizacji w materiale przemiany fazowej
CN106197111A (zh) * 2016-07-20 2016-12-07 国网北京市电力公司 储热供热装置、供暖系统和供热方法
DE202016006835U1 (de) * 2016-11-07 2018-02-09 Roland Kuffer Vorrichtung zum Speichern von thermischer Energie
US10233833B2 (en) 2016-12-28 2019-03-19 Malta Inc. Pump control of closed cycle power generation system
US11053847B2 (en) 2016-12-28 2021-07-06 Malta Inc. Baffled thermoclines in thermodynamic cycle systems
US10233787B2 (en) 2016-12-28 2019-03-19 Malta Inc. Storage of excess heat in cold side of heat engine
US10458284B2 (en) 2016-12-28 2019-10-29 Malta Inc. Variable pressure inventory control of closed cycle system with a high pressure tank and an intermediate pressure tank
US10221775B2 (en) 2016-12-29 2019-03-05 Malta Inc. Use of external air for closed cycle inventory control
US10801404B2 (en) 2016-12-30 2020-10-13 Malta Inc. Variable pressure turbine
US10436109B2 (en) 2016-12-31 2019-10-08 Malta Inc. Modular thermal storage
CN106767083A (zh) * 2017-02-04 2017-05-31 中山大学 车载型储热供热装置及其工作方法
DE102017125669A1 (de) 2017-11-03 2019-05-09 H.M. Heizkörper GmbH & Co. KG Wärmespeicher
FR3074278B1 (fr) * 2017-11-28 2019-10-25 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Systeme de stockage thermique (sst) par materiaux a changement de phase (mcp) comprenant un dispositif de controle de la cristallisation
CN107940538B (zh) * 2017-12-12 2023-11-07 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 一种用于热电联产机组的分级蓄热系统及其调峰方法
WO2019139633A1 (en) 2018-01-11 2019-07-18 Lancium Llc Method and system for dynamic power delivery to a flexible growcenter using unutilized energy sources
BE1026308B1 (nl) * 2018-10-08 2019-12-18 Vero Duco Nv Thermisch systeem en werkwijze om deze aan te sturen
US20220107142A1 (en) * 2019-04-03 2022-04-07 Mitsubishi Electric Corporation Heat exchange apparatus and method of manufacturing the same
CN110486957B (zh) * 2019-08-23 2020-11-06 华中科技大学 一种显热潜热复合储热系统及方法
CN116575992A (zh) 2019-11-16 2023-08-11 马耳他股份有限公司 双动力系统泵送热电储存状态转换
CN111397416B (zh) * 2020-03-23 2021-03-16 清华大学 流体蓄热系统及其使用方法
NO20200447A1 (en) * 2020-04-14 2021-10-15 Kyoto Group As Thermal Energy Storage Device
US11454167B1 (en) 2020-08-12 2022-09-27 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with hot-side thermal integration
US11286804B2 (en) 2020-08-12 2022-03-29 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with charge cycle thermal integration
US11486305B2 (en) 2020-08-12 2022-11-01 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with load following
US11982228B2 (en) 2020-08-12 2024-05-14 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with steam cycle
US11396826B2 (en) 2020-08-12 2022-07-26 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with electric heating integration
US11480067B2 (en) 2020-08-12 2022-10-25 Malta Inc. Pumped heat energy storage system with generation cycle thermal integration

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2749714A1 (de) * 1977-11-07 1979-05-23 Walter Dipl Ing Zimmermann Waermespeicher
JPS6064192A (ja) * 1983-09-20 1985-04-12 Sanyo Electric Co Ltd 蓄熱装置
DE10108152A1 (de) * 2000-08-03 2002-02-21 Globe Thermal Energy Ag Latentwärmespeicher
DE202007008684U1 (de) * 2007-06-21 2007-09-06 Wenzel, Jutta Latentwärmezelle

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3569669A (en) * 1969-02-12 1971-03-09 Frank A March Portable heat storage unit
US3668880A (en) * 1970-10-16 1972-06-13 Martin Marietta Corp Capillary insulation
DE2559447A1 (de) * 1975-03-07 1976-12-02 Heinz Poellein Verfahren und vorrichtung zur waermenutzung von sonnenenergie
DE2517921A1 (de) * 1975-04-23 1976-11-04 Philips Patentverwaltung Latentwaermespeicher
US4153105A (en) * 1975-04-23 1979-05-08 U.S. Philips Corporation Reversible latent heat storage method, and reversible latent heat accumulator
IT1047180B (it) * 1975-09-16 1980-09-10 Finterm S P A Impianto ad energia solare per il riscaldamento di acqua o di altri fluidi..provvisto di mezzi per ottimizzare lo spruttamento del l energia captata
US4012920A (en) * 1976-02-18 1977-03-22 Westinghouse Electric Corporation Heating and cooling system with heat pump and storage
US4199021A (en) * 1976-11-24 1980-04-22 Johnson Controls, Inc. Thermal energy storage apparatus
US4347892A (en) * 1977-03-02 1982-09-07 Energy Recycling Company Of Michigan Energy storage unit and system
US4355627A (en) * 1978-06-06 1982-10-26 Scarlata Robert W Thermal storage system
EP0006210A1 (de) * 1978-06-16 1980-01-09 Ciba-Geigy Ag Vorrichtung zur Warmwasserbereitung mittels Sonnenenergie
US4403645A (en) * 1978-07-12 1983-09-13 Calmac Manufacturing Corporation Compact storage of seat and coolness by phase change materials while preventing stratification
DE2855911A1 (de) * 1978-12-23 1980-07-10 Isopag Ag Thermoisolierter waermespeicher
US4280553A (en) * 1979-03-16 1981-07-28 Allied Chemical Corporation System and process for storing energy
US4291750A (en) * 1979-03-23 1981-09-29 Energy Recycling Company Selective extraction heat storage unit
NL8000469A (nl) * 1980-01-25 1981-01-30 Akzo Nv Zonnecollector met een warmtewisselaar.
US4328791A (en) * 1980-06-13 1982-05-11 Mor-Flo Industries, Inc. Gas supplemented solar collector storage means
AT382636B (de) * 1981-01-14 1987-03-25 Mea Maschinen Und Energieanlag Verfahren und vorrichtung zum langzeitigen speichern von waerme mittels kristallisationsw|rmespeichern
US4491172A (en) * 1981-04-22 1985-01-01 Thermal Energy Storage, Inc. Energy storage apparatus
US4696338A (en) * 1982-06-01 1987-09-29 Thermal Energy Stroage, Inc. Latent heat storage and transfer system and method
US4503838A (en) * 1982-09-15 1985-03-12 American Hospital Supply Corporation Latent heat storage and supply system and method
SU1145216A1 (ru) * 1983-04-12 1985-03-15 Курский Политехнический Институт Гелиосистема
JPH0760075B2 (ja) * 1987-01-31 1995-06-28 株式会社東芝 蓄熱装置
JPH05106877A (ja) * 1991-10-17 1993-04-27 Hitachi Ltd 蓄熱装置およびその運転方法
JP3516988B2 (ja) 1993-06-30 2004-04-05 日本パイオニクス株式会社 蓄熱物質用トリガー
JP2943609B2 (ja) 1994-06-21 1999-08-30 トヨタ自動車株式会社 蓄熱装置
JP3322514B2 (ja) 1995-03-02 2002-09-09 高砂熱学工業株式会社 蓄熱装置およびその運転方法
RU2120584C1 (ru) * 1996-07-11 1998-10-20 Радченко Сергей Анатольевич Водонагреватель
HUP9700202A3 (en) * 1997-03-10 2001-05-28 Goede Gabor Device ensemble and method for storing heat energy
JP3472795B2 (ja) 1999-11-24 2003-12-02 独立行政法人産業技術総合研究所 蓄熱槽、蓄熱装置並びに蓄熱及び熱回収方法
WO2002012814A1 (de) * 2000-08-03 2002-02-14 Globe Thermal Energy Ag Latentwärmespeicher
CN1120339C (zh) * 2000-08-18 2003-09-03 徐生恒 地热式液体冷热源装置
JP3588630B2 (ja) * 2000-09-06 2004-11-17 独立行政法人産業技術総合研究所 蓄熱式加熱体
JP3894489B2 (ja) * 2002-12-27 2007-03-22 大阪瓦斯株式会社 地域社会へのエネルギ供給システムおよび方法
JP4420326B2 (ja) * 2004-01-13 2010-02-24 三建設備工業株式会社 氷蓄熱システム
WO2005116547A1 (en) * 2004-05-25 2005-12-08 Ice Energy, Inc Refrigerant-based thermal energy storage and cooling system with enhanced heat exchange capability
DE102005024051A1 (de) * 2005-05-25 2006-12-14 Robert Bosch Gmbh Schichtenspeicheranordnung zur Brauchwassererwärmung
CH698604B1 (de) * 2005-11-29 2009-09-15 Creaholic Sa Wascheinrichtung.
RU2338893C1 (ru) * 2007-03-21 2008-11-20 Юрий Сергеевич Швыкин Устройство и способ получения электроэнергии из тепла окружающей среды
WO2009001535A1 (ja) * 2007-06-22 2008-12-31 Panasonic Corporation 冷凍サイクル装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2749714A1 (de) * 1977-11-07 1979-05-23 Walter Dipl Ing Zimmermann Waermespeicher
JPS6064192A (ja) * 1983-09-20 1985-04-12 Sanyo Electric Co Ltd 蓄熱装置
DE10108152A1 (de) * 2000-08-03 2002-02-21 Globe Thermal Energy Ag Latentwärmespeicher
DE202007008684U1 (de) * 2007-06-21 2007-09-06 Wenzel, Jutta Latentwärmezelle

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010046243A1 (de) 2010-09-22 2012-03-22 Rawema Countertrade Handelsgesellschaft Mbh Auslöseeinheit
WO2012038046A2 (de) 2010-09-24 2012-03-29 Rawema Countertrade Handelsgesellschaft Mbh Wärmetauscher
DE102010046482A1 (de) 2010-09-24 2012-03-29 Rawema Countertrade Handelsgesellschaft Mbh Wärmetauscher
DE102010046484A1 (de) 2010-09-24 2012-03-29 Rawema Countertrade Handelsgesellschaft Mbh Wärmetauscher
DE102010051437A1 (de) 2010-11-15 2012-05-16 Rawema Countertrade Handelsgesellschaft Mbh Verschaltungseinrichtung
FR3000539A1 (fr) * 2013-01-03 2014-07-04 Commissariat Energie Atomique Systeme de circulation fluidique pour une installation a plusieurs modules elementaires de stockage d'energie
WO2014106597A1 (fr) * 2013-01-03 2014-07-10 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Systeme de circulation fluidique pour une installation a plusieurs modules elementaires de stockage d'energie
US10317146B2 (en) 2013-05-31 2019-06-11 Sunamp Limited Heat battery assemblies and monitoring system therefor
WO2014191778A1 (en) * 2013-05-31 2014-12-04 Sunamp Limited Heat battery assemblies and monitoring system therefor
US11428477B2 (en) 2013-05-31 2022-08-30 Sunamp Limited Heat battery assemblies and monitoring system therefor
WO2014202974A1 (en) * 2013-06-18 2014-12-24 Sunamp Limited Energy storage system
RU2669719C2 (ru) * 2013-06-18 2018-10-15 Санамп Лимитед Система аккумулирования энергии
EP3011250B1 (de) 2013-06-18 2021-02-17 Sunamp Limited Kombispeicher
US11002492B2 (en) 2013-06-18 2021-05-11 Sunamp Limited Energy storage system
FR3054878A1 (fr) * 2016-08-05 2018-02-09 Jean-Luc Bertrand Dispositif de stockage d'energie thermique
WO2018025000A1 (fr) * 2016-08-05 2018-02-08 Bertrand Jean Luc Dispositif de stockage d'énergie thermique
EP3306042A1 (de) * 2016-09-12 2018-04-11 Michael Löffler Wärmekraftmaschine mit batchprozess
WO2021245401A1 (en) * 2020-06-01 2021-12-09 Sunamp Limited Sanitary stations with phase change materials
DE202023000696U1 (de) 2023-03-29 2023-05-03 Thomas Seidenschnur Multi-Modul Hochtemperatur-Wärmespeicher mit serieller Be- und Entladung

Also Published As

Publication number Publication date
CA2754547A1 (en) 2010-09-16
BRPI1009520A8 (pt) 2017-11-14
JP6055594B2 (ja) 2016-12-27
EP2273226A1 (de) 2011-01-12
HRP20161571T1 (hr) 2016-12-30
ES2604278T3 (es) 2017-03-06
BRPI1009520A2 (pt) 2016-03-15
JP2012519829A (ja) 2012-08-30
MX345913B (es) 2017-02-23
US9389024B2 (en) 2016-07-12
WO2010102787A8 (de) 2010-12-23
WO2010102787A3 (de) 2011-02-17
DE102009012318B4 (de) 2011-12-15
RU2011140846A (ru) 2013-04-20
RU2540028C2 (ru) 2015-01-27
CN102348950A (zh) 2012-02-08
MX2011009444A (es) 2011-10-24
CA2754547C (en) 2017-07-18
PL2273226T3 (pl) 2017-02-28
US20110146940A1 (en) 2011-06-23
EP2273226B1 (de) 2016-08-24
WO2010102787A2 (de) 2010-09-16
BRPI1009520B1 (pt) 2020-08-11
DE202009018043U1 (de) 2010-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102009012318B4 (de) Wärmespeichersystem
EP3032181B1 (de) Heizsystem mit warmwasserbereitstellung
DE102008000392B4 (de) Anlage zur Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wärmeenergie zwischen wärmetechnischen Betriebsmitteln mit abgestuften Temperaturniveaus in einem Gebäude und Verfahren zur Steuerung einer solchen Anlage
EP2963350B1 (de) System zum energiesparenden betrieb nicht permanent genutzter oder nicht permanent ausgelasteter wärmetauscher in einem leitungssystem, insbesondere zur trinkwassererwärmung
DE102016112784A1 (de) Kollektorfeld, Energieversorgungssystem mit einem Kollektorfeld sowie Verfahren zum Betreiben eines Energieversorgungssystems
EP2795199B1 (de) Wärmeversorgungssystem und wärmeversorgungsverfahren
EP1906101B1 (de) Speicheranordnung und Umladeverfahren für Wärmeenergie
DE102012024211A1 (de) Wärmespeichersystem
EP2226571B1 (de) Anordnung und Verfahren zum Erwärmen von Trinkwasser für eine Verbrauchs- bzw. Zapfstelle
DE102019203124A1 (de) Wasserversorgungssystem und Verfahren zum Betreiben eines solchen
EP2413047B2 (de) Brauchwassererwärmungseinheit
WO2010094282A2 (de) Heizungs- oder kühlungsanlage und verfahren zum betrieb einer heizungs- oder kühlungsanlage
EP3076111B1 (de) Fluidsystem und verfahren zum steuern eines fluidsystems
EP3029384B1 (de) Dezentrales klimagerät mit einem im innenraumgerät angeordneten latentwärmespeicher
EP2932168B1 (de) Wärmepumpenanordnung und verfahren zum betrieb einer wärmepumpenanordnung
DE102009024355A1 (de) Solar-Heizungssystem
WO2002012814A1 (de) Latentwärmespeicher
DE102006002727A1 (de) Schichtenwärmespeichervorrichtung und Verfahren zur Warmwasserbereitung
DE202006014036U1 (de) Speicheranordnung
DE102013012724A1 (de) Vorrichtung zur Erwärmung von Heizwasser für eine Warmwasserbereitung
DE102015004999A1 (de) Leitungssystem zur Wärmeenergieversorgung dezentraler Wärmetauscher
EP2431670A2 (de) Heizungssystem
WO2018033244A1 (de) Anordung, insbesondere kältemaschine oder wärmepumpe
AT10232U1 (de) Heizungsanlage mit mindestens einer wärmequelle
DE102019003716A1 (de) Verbessertes System zur koordiniereten Beschleunigung von Flüssigkeit in einem Leitungssystem, insbesondere von Heizungswasser zum Erwärmen von Trinkwasser über Wärmetauscher

Legal Events

Date Code Title Description
OM8 Search report available as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law
8110 Request for examination paragraph 44
R016 Response to examination communication
R016 Response to examination communication
R016 Response to examination communication
R016 Response to examination communication
R018 Grant decision by examination section/examining division
R020 Patent grant now final

Effective date: 20120316