EP3994405A1 - Behältervorrichtung für metallschmelzen und fahrzeug - Google Patents
Behältervorrichtung für metallschmelzen und fahrzeugInfo
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- EP3994405A1 EP3994405A1 EP20733794.0A EP20733794A EP3994405A1 EP 3994405 A1 EP3994405 A1 EP 3994405A1 EP 20733794 A EP20733794 A EP 20733794A EP 3994405 A1 EP3994405 A1 EP 3994405A1
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- EP
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- wall
- heat
- container device
- receiving chamber
- working fluid
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- F27—FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
- F27B—FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
- F27B14/00—Crucible or pot furnaces
- F27B14/08—Details specially adapted for crucible or pot furnaces
- F27B14/10—Crucibles
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- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L50/00—Electric propulsion with power supplied within the vehicle
- B60L50/50—Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells
- B60L50/60—Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells using power supplied by batteries
- B60L50/64—Constructional details of batteries specially adapted for electric vehicles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
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- B60L50/66—Arrangements of batteries
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- C09K5/02—Materials undergoing a change of physical state when used
- C09K5/06—Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to solid or vice versa
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- C09K5/12—Molten materials, i.e. materials solid at room temperature, e.g. metals or salts
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- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
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- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/70—Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
Definitions
- the invention relates to a container device for molten metal, comprising at least one receiving chamber for a molten metal, the min least one receiving chamber having a wall and a receiving space delimited by the wall.
- the invention also relates to a vehicle.
- No. 4,512,388 discloses a high-temperature direct contact heat storage element.
- DE 10 2012 210 957 A1 discloses a high-temperature heat store, comprising a crucible, an induction heater and a pipeline for a liquid and / or gaseous heat transfer medium, the crucible being at least partially filled with an electrically conductive storage medium, the induction heating being energized State the storage medium is heated and the pipeline runs at least partially through the storage medium.
- DE 694 16 047 T2 discloses a lining for a container for treating molten metal.
- DE 10 2009 006 784 A1 discloses a high-temperature latent heat store.
- DE 20 2005 020 959 Ul also discloses a container for a metal melt.
- the invention has for its object to provide a container device of the type mentioned, which has a high thermal shock resistance.
- the wall is made of a fiber-reinforced SiC material or fiber-reinforced C material in at least one area that comes into contact with the molten metal.
- the fiber-reinforced SiC material (carbide material) is a non-oxide ceramic composite material. Compared to oxide ceramic materials, it has improved thermal shock resistance. It also has high corrosion resistance. A corresponding container device can thereby advantageously be used for the housing of mate rials, if a correspondingly accommodated material is to be repeatedly heated at high heating rates and cooled at high cooling rates.
- molten metal can be housed with long-term stability.
- Such container devices can be integrated into vehicles in an advantageous manner, for example.
- the fiber reinforcement of the SiC material or C material enables relatively thin walls to be realized. Such walls can also have a complex shape. This in turn results in a weight saving for the container device. This can to a certain extent be made of lightweight construction realize.
- the container device can then be used advantageously in mobile applications such as, for example, in vehicles.
- the container device can be used in connection with molten metal, the temperature of which can be in the range, for example, up to approx. 600 ° C or 650 ° C and in particular up to a maximum of 1300 ° C.
- the metal melt received by the container device can be permanently in the liquid state, or it can only be in the liquid state at times.
- the container device receives a metallic storage material which is a phase change medium and, for example, is in the liquid state when thermally loaded and is in the solid state after thermal discharge. For example, both latent and sensible heat can then be stored.
- the container device according to the invention can be stationary or mobile he put.
- the wall material (the fiber-reinforced SiC material or C material) is reinforced with C fibers and / or SiC fibers. Due to the fiber reinforcement, the wall can be made relatively thin-walled from a carbide ceramic material. This results in a weight saving. Furthermore, complex geometries can also be produced. C fibers and SiC fibers are available at low cost. The corresponding wall material can be produced in a relatively inexpensive manner.
- the wall material is at least one of the following: C / C-SiC (silicon carbide with carbon fibers and a free carbon
- SiC-SiC silicon carbide with SiC fibers
- a correspondingly produced container device has a high thermal shock resistance with regard to the at least one receiving chamber. There is a high resistance to oxidation.
- a long-term stable housing of storage materials, which are at least temporarily molten metal, can be achieved.
- a wall thickness of a wall area made of the wall material made of fiber-reinforced SiC material or C material is at least 1 mm, in particular at least 2 mm and in particular at least 2.5 mm and is, for example, about 3 mm.
- the wall thickness is preferably at most 5 mm.
- a mechanically stable wall can thus be provided, with a high level of thermal shock resistance being achieved.
- the wall thickness can be kept relatively small, so that the container device can be designed with a low weight.
- the at least one receiving chamber is made from a plurality of individual parts, with wall parts made of fiber-reinforced SiC material being joined by means of joining paste.
- wall parts made of fiber-reinforced SiC material being joined by means of joining paste.
- individual parts are made from fiber-reinforced SiC material or C material, which are then subsequently joined using joining paste.
- preforms are produced for the individual parts and then an integral treatment (with the joining paste) takes place and a joined combination is made. In particular, this combination of the individual components is then siliconized.
- the molten metal comes into contact exclusively with those wall areas which are made of fiber-reinforced SiC material or C material. This results in a high thermal shock resistance, in particular with regard to high heating rates and cooling rates.
- the container device can be used in such a way that the absorbed molten metal does not change its physical state.
- the container device receives a phase change medium as storage material, which is a metal melt in a heat-charged state.
- the phase change medium is a metal which can have the states of aggregation liquid and solid in the container device.
- Such a phase change medium can be used to store sensible and latent heat.
- the container device is designed as a heat store and / or as a heat exchanger.
- the design as a heat storage means that sensible (and possibly also latent) heat can be stored and stored with long-term stability. By training as a heat exchanger, heat from the heat accumulator can be transferred to an application.
- a heat transfer device is provided via which heat can be introduced into the at least one receiving chamber and / or heat can be removed from the at least one receiving chamber.
- Heat can be stored by introducing heat.
- This heat can be used at another location by discharging heat.
- the heat transfer device has a working fluid which is in particular a phase change medium with a liquid phase and a vapor phase. This allows heat to be transported in a simple manner.
- the at least one receiving chamber forms a heat source with the metal melt.
- a heat sink is provided and a flow guide device for the working fluid is provided, the flow guide device having an evaporator section for the working fluid, which is thermally coupled to the heat source and in which liquid working fluid can be evaporated, the flow guide device having a condenser section for the working fluid which is thermally coupled to the heat sink and is condensable in the vaporous working fluid, wherein the flow guide device has a riser section which is arranged based on a flow direction of working fluid between the condenser section and the Ver evaporator section, and wherein the flow guide device working fluid in leads a cycle.
- a directed and regulated heat flow can then be achieved from the heat source (starting from the at least one receiving chamber) to the heat sink.
- the result is a high transfer rate.
- Precise regulation of the heat flow is possible.
- liquid working fluid is transported and, for example, transported upwards. The transport is carried out in particular by a pump. The amount of fluid transported can thereby be adjusted in a simple manner.
- the heat transport from the heat source to the heat sink can be regulated or adjusted well, even if there is a temperature change at the heat source.
- the fluid guidance of the flow guide device is energetically effective. Heat losses can be kept low.
- the corresponding de heat transfer device can be built in a compact and space-saving manner. The result is a high heat transfer rate, in particular due to the phase change in the working fluid. It is easy to use in mobile applications such as in a vehicle.
- heat it is possible for heat to be introduced into the at least one receiving chamber via a working fluid.
- a heating device is provided for heating the at least one receiving chamber. In this way, in particular, heat can be discharged independently of heat input.
- the heating device is an electrical heating device.
- the storage medium in the container device can be heated and, in particular, a molten metal can be generated or maintained in the molten state.
- the at least one receiving chamber advantageously has a thermal insulation device which is arranged outside the receiving space. This results in a high long-term stability with regard to the storage of molten metal.
- the at least one receiving chamber has an inner wall and an outer wall, the outer wall in particular surrounding the inner wall and the receiving space being formed between the inner wall and the outer wall.
- a tube in which working fluid can be guided can be formed over the inner wall.
- the inner wall can, for example, also be used to arrange a heating device.
- the inner wall at least partially forms a heat transfer device, via which heat can be introduced into the at least one receiving chamber and / or heat can be removed from the at least one receiving chamber.
- a heat transfer device via which heat can be introduced into the at least one receiving chamber and / or heat can be removed from the at least one receiving chamber.
- a heating device for the at least one receiving chamber is arranged on the inner wall.
- an electrical heating device is positioned on the inner wall.
- the storage material in the at least one receiving chamber can be heated and, in particular, a metal melt (made of solid metal) can be produced or a metal melt can be obtained. It is easy to introduce heat into the storage medium.
- molten metal accommodated in the at least one receiving chamber has a temperature in the range between approx. 100 ° C and 650 ° C and in particular up to a maximum of 1300 ° C. This temperature depends on the material. For example, aluminum alloys such as AlSi 12 are used, where the melting temperature is around 600 ° C.
- a container device according to the invention can advantageously be used as a heat source, in particular for a vehicle. It can store long-term stable heat in the container device via the molten metal. The molten metal is enclosed in the container device. If necessary, heat can be dissipated using a heat transfer device, which is then spaced apart from the min- at least one receiving chamber can be used. For example, the corresponding heat can be used to heat an electric vehicle.
- a vehicle which comprises a container device according to the invention.
- the vehicle can be a land vehicle, such as an automobile, an aircraft, a watercraft or a spacecraft such as a satellite.
- the vehicle is an electric vehicle with a rechargeable battery device and / or with a fuel cell drive (as a single drive or as a hybrid drive).
- the vehicle has an electrical connection which is in effective connection with an electrical heating device of the container device, the at least one receiving chamber being heatable via the electrical heating device.
- an electrical heating device of the container device the at least one receiving chamber being heatable via the electrical heating device.
- Figure 1 schematically shows a vehicle in which a fiction
- FIG. 2 shows a cross section through an embodiment of a container device according to the invention
- FIGS. 3 to 5 variants of cross-sectional shapes of receiving chambers of the container device according to FIG. 2;
- FIG. 6 shows a sectional view through a further exemplary embodiment of a container device according to the invention.
- FIG. 7 is a schematic sectional view of a further Aus
- FIG. 8 is a schematic sectional view of a further Aus
- FIG. 1 An exemplary embodiment of a vehicle, which is shown schematically in FIG. 1 and denoted by 10, comprises a container device 12.
- the container device 12 serves to hold a storage material, which is at least temporarily a molten metal, and thereby for high-temperature heat storage.
- the heat is stored via the metal melt on the container device 12 as latent heat and sensible heat.
- metal melts that are used to store heat are aluminum alloys such as AlSi 12.
- the vehicle 10 is in particular an electric vehicle.
- the vehicle can be provided with usable heat for heating purposes, for example, via the container device 12.
- molten metal with a temperature of 100 ° C. or more is received in the container device 12.
- molten metal with a temperature of up to 600 ° C or 650 ° C and in particular up to a maximum of 1300 ° C can be added.
- the container device 12 comprises an electrical heating device 14.
- the vehicle 10 has an electrical connection 16, which is connected to the electrical heating device 14.
- the electrical connection 16 can in principle be a connection that is separate from a charging connection for a battery device of the vehicle 10, or it can be integrated into a connection for electrically charging the battery device.
- the electrical heating device 14 can be connected to a charging station 18 external to the vehicle via the electrical connection 16.
- the charging station 18 provides electrical energy in order to thermally charge the container device 12.
- the molten metal in the container device 12 can be correspondingly heated via the electrical heating device 14 in order to thereby store thermal energy.
- An embodiment of a container device which is shown schematically in a sectional view in FIG. 2 and denoted by 20, comprises a receiving chamber 22.
- the receiving chamber 22 has a wall 24 which surrounds a receiving space 26. The molten metal is received in the receiving space 26.
- the receiving space 26 is cylindrical, for example.
- a heat input device (not shown in the Figures) and a heat discharge device 27 are arranged on the receiving chamber 22.
- the latter includes a central tube 29, for example.
- the container device 20 comprises a thermal insulation device 28 which is assigned to the receiving chamber 22 and surrounds it.
- the thermal insulation device 28 is arranged outside of the receiving space 26 to.
- the thermal insulation device 28 ensures thermal insulation of the container device 20 from the outside.
- the wall 24 of the receiving chamber 22 is made, for example, of a fiber-reinforced SiC (silicon carbide) material or C material.
- the fiber reinforcement can take place, for example, via C fibers (carbon fibers) or SiC fibers (silicon carbide fibers).
- the wall 24 is made, for example, of C / C-SiC (silicon carbide material with fiber reinforcement made of C fibers and a phase of free carbon). As an alternative or in addition, it can also be made of C-SiC (silicon carbide material with fiber reinforcement made of carbon fibers). Alternatively or additionally, it can be made of SiC-SiC (silicon carbide material with fiber reinforcement made of silicon carbide fibers).
- wall areas of the wall 24 which can come into contact with the molten metal are made from the fiber-reinforced SiC material.
- All wall areas of the wall 24 which can come into contact with the metal melt are made of the fiber-reinforced SiC material.
- a wall thickness D (see Figure 2) of the wall 24 (at least for a wall area which can come into contact with the molten metal) is at least 1 mm and preferably at least 1.5 mm, preferably at least 2 mm and preferably at at least 2.5 mm.
- the wall thickness D is approximately 3 mm.
- the wall thickness D is preferably at most 6 mm and preferably at most 5 mm and preferably at most 4 mm.
- a fiber-reinforced SiC material as a wall material as a non-oxide fiber-reinforced ceramic composite material results in a high level of thermal shock resistance, especially in comparison to oxide-ceramic wall materials. Due to an improved thermal shock resistance, the storage material in a receiving chamber 22 can be heated or cooled several times at high heating rates and cooling rates.
- the molten metal received in the container device can thereby be housed in a long-term stable manner and the container device 12 can be used as a long-term heat store.
- a receiving chamber 22 can be formed from a fiber-reinforced carbide ceramic material with a relatively low material thickness due to the wall formation.
- the molten metal does not react with the corresponding wall material.
- the corresponding container device 12 can thereby advantageously be used in mobile applications such as a vehicle 10.
- the receiving chamber 22 is made from a plurality of individual parts, with the individual parts in particular being made from fiber-reinforced SiC material.
- the individual parts can be joined using a joining paste.
- the joining can be carried out on individual parts that have already been manufactured from fiber-reinforced SiC material, or the carbide can be produced after the joining.
- a component made of fiber-reinforced SiC is produced, in particular, by first producing a front component made of a carbon precursor material with fiber reinforcement.
- the carbon precursor material is mainly especially a polymer material.
- This front part is subjected to pyrolysis. This creates an open-pored carbon body.
- This openly porous carbon body is infiltrated with liquid silicon.
- the LSI process Liquid Silicon Infiltration
- the silicon reacts with the carbon to form SiC.
- a free carbon phase can remain or the carbon is completely consumed.
- the fibers can be, for example, C fibers or SiC fibers.
- a container device which enables a safe, long-term stable storage of a high-temperature heat storage material such as a metal melt or a metallic phase change material with a melt phase.
- the wall 24 is made of a material with high oxidation resistance.
- a metallic phase change material for example, is used as the storage material.
- this storage material In the thermally charged state, this storage material is in the form of molten metal, for example at a temperature of up to approx. 600 ° C.
- One possible storage material is AIS112.
- a cross section of a receiving chamber 22 can have different shapes depending on the application.
- a receiving space 26 is round in cross section (Figure 3), or square or rectangular (Fi gur 4), or octagonal (Figure 5).
- FIG. 6 Another exemplary embodiment of a container device, which is shown schematically in a sectional view in FIG. 6 and denoted by 30, comprises a receiving chamber 32 with an outer wall 34 and with an inner wall 36.
- the outer wall 34 surrounds the inner wall 36.
- a receiving space 38 is between the inner wall 36 and the outer wall 34 are formed.
- the outer wall 34 completely surrounds the inner wall 36.
- a storage material 40 is received, which is a metal melt in a thermally charged state.
- the receiving chamber 32 is assigned a thermal insulation device 42, which is arranged outside the receiving space 38 and surrounds the outer wall 34.
- the inner wall 36 and the outer wall 34 can come into contact with the metal melt (in the liquid state of the storage material 40). They are accordingly made from a fiber-reinforced SiC material and in particular have a wall thickness of approx. 3 mm.
- the inner wall 36 is tubular.
- a heat transfer device 44 can be implemented via them. Via the heat transfer device 44, heat can be coupled out from the receiving chamber 32 (and thereby from the storage material 40).
- the corresponding container device 30 is designed as a heat storage device, and heat can be extracted from the molten metal as storage material 40; the storage material 40 can thereby be thermally discharged. The heat can be used elsewhere, such as for heating purposes for the vehicle 10.
- heat can also be coupled in via the heat transfer device 44 in order to thermally charge the storage material 40.
- a heating device 46 is provided (corresponding to the electrical heating device 14), via which the storage material 40 can be thermally charged.
- the heating device 46 is arranged on the inner wall 36 in such a way that a thermal loading of the storage material 40 is accordingly possible.
- the heating device 46 can (alternatively or additionally) also be arranged on the outer wall 34, directly positioned in the storage material 40. be ned or be arranged on a lid or bottom of the container device 30 is.
- the heat transfer device 44 is operated in particular with a working fluid which flows in a flow device and also flows in the tube formed by the inner wall 36.
- FIG. 7 An embodiment of a container device 98, which is shown schematically in FIG. 7, comprises a heat source 112 and a heat sink 114.
- a heat transfer device 100 is used to dissipate heat from the heat source 112 and to give it off to the heat sink 114.
- the heat source 112 is at a higher temperature level than the heat sink 114.
- the heat source 112 is a receiving chamber 22 or 32 (cf. FIG. 2) with a metal melt (in particular in a thermally charged state) as a storage material.
- the heat source 112 has one temperature level, or has several different temperature levels.
- the heat source 112 can have a constant energy content or different energy contents.
- the heat transfer device comprises a flow guide device 116 in which a working fluid flows.
- the flow guide device 116 comprises one or more lines.
- the working fluid flows in a closed circuit from an area that is in thermal contact with the heat source 112, to an area that is in thermal contact with the heat sink 114, and from the area that is in thermal contact with the heat sink 114 is to the region which is in thermal contact with the heat source 112.
- the flow guide device 116 is a line system or pipe system.
- the working fluid is a phase change medium which can change its phase (liquid vapor).
- Examples of such working fluids are water, methanol, and ethanol.
- the flow guide device 116 has an evaporator section 118.
- the evaporator section 118 is in thermal contact with the heat source 112.
- the heat source 112 transfers heat to the evaporator section 118 and then to the working fluid which flows into the evaporator section 118.
- a heat-transferring structure can be arranged on the evaporator section 118, through which working fluid flows or through which working fluid flows.
- the heat-transferring structure serves to provide an enlarged contact surface on the evaporator section 118 for the working fluid for better heat absorption. It can also be used for defined fluid guidance. It can also be used to nucleate steam.
- the heat-transferring structure is designed as a lattice structure, for example. It is also possible, for example, for the heat-transferring structure to be a large structure through which working fluid can flow.
- the heat-transferring structure also includes ribs, one or more coils or a foam through which the working fluid can flow.
- the flow guide device 116 further comprises a riser section 124. Liquid working fluid is conveyed in the riser section 124 and is then fed to the evaporator section 118.
- the flow guide device 116 is assigned a pump device with at least one pump 128.
- the pump 128 serves to convey working fluid in the flow guide device 116.
- the pump 128 is arranged and designed such that liquid working fluid can be conveyed counter to the direction of gravity g in the riser section 124.
- the fluid mass flow of the working fluid flowing in the flow guide device 116 in the circuit can be set via the pump 128. This means that the heat flow can also be adjusted.
- the flow guide device 116 further comprises a condenser section 130.
- the condenser section 130 is coupled to the heat sink 114 in a thermally effective manner.
- Working fluid flowing into the condenser section 130 may give off heat to the heat sink 114.
- Working fluid which flows through the condenser section 130 condenses there, that is to say vaporous working fluid is coupled into the condenser section 130 and liquid working fluid is decoupled.
- the pump 128 is arranged in relation to a flow direction 134 for working fluid in the flow guide device 116, in particular between the condenser section 130 and the riser section 124.
- a connecting section 136 is arranged between the evaporator section 118 and the condenser section 130.
- the connecting section 136 of the flow guide device 116 connects the evaporator section 118 to the condenser section 130, that is to say via it vaporous working fluid is fed to the condenser section 130 (which is thermally coupled to the heat sink 114).
- the connecting section 136 is arranged so that it does not have any particular thermal influence; vaporous working fluid, wel- Ches was generated in the evaporator section 118, flows through the connecting section 136 as a vaporous medium without condensation.
- the riser section 124 is arranged inside the evaporator section 18.
- the evaporator section 118 comprises a first pipe 138.
- the riser section 24 comprises a second pipe 140.
- the second pipe 140 is positioned inside the first pipe 138 and is in particular formed coaxially with the first pipe 138.
- annular space 142 is formed between the second pipe 140 and the first pipe 138.
- the annular space 142 is, for example, a circular annular space. It can also have other shapes.
- This annular space 142 is part of the evaporator section 118; In the annular space 142, vapor-shaped working fluid is generated from liquid working fluid by thermal coupling to the heat source 112.
- An overflow section 144 is provided, via which an interior of the second tube 140 is connected to the annular space 142. Liquid working fluid can flow from the second pipe 140 into the annular space 142 via the overflow section 144.
- a reservoir is provided. This reservoir is arranged between the condenser section 130 and the pump 128. Phase change medium and, in particular, liquid phase change medium are accommodated in the reservoir. It serves as a buffer store, in particular to keep a sufficient amount of phase change medium in the flow guide device. It can be provided that the capacitor section 130 feeds the reservoir.
- the reservoir is fed by the condenser section 130 and the pump 128 conveys the working fluid into the evaporator section 118 via the riser section 124.
- the heat transfer device 100 functions as follows:
- Liquid working fluid is conveyed by the pump 128.
- the liquid is conveyed by the pump 128.
- Working fluid is provided through the evaporator section 118.
- the pump 128 pumps the liquid working fluid through the riser section 124. From the riser section 124, liquid working fluid enters the evaporator section 118. This is thermally coupled to the heat source 112. In the evaporator section 118, vaporous working fluid is generated from the liquid working fluid. This flows into the evaporator section 118 and from the connecting section 136 into the condenser section 130. The condenser section 130 is thermally coupled to the heat sink 114. The vaporous working fluid condenses in the condenser section 130.
- the working fluid carries heat from the evaporator section 118 into the condenser section 130 and thus from the heat source 112 to the heat sink 114. There is a transfer of heat from the heat source 112 to the heat sink 114. Heat can be transferred to the heat sink 114, for example for heating purposes ( steer as in the vehicle 10).
- the fluid mass flow of the working fluid in the delivery through the flow guide device 116 can be adjusted by the pump 128.
- the “conveyed” heat flow that is to say the heat flow which is transferred from the heat source 112 to the heat sink 114, can thus also be adjusted.
- Heat flow provided from the heat source 112 to the heat sink 114, which has an energetically efficient fluid guide.
- the heat transfer device 100 can be designed to be compact with regard to the fluid guidance. There is a high heat transfer rate due to the phase change of the working fluid.
- the heat transport from the heat source 112 to the heat sink 114 can be variably set or regulated via the pump 128.
- the heat transfer device 100 can also be operated with changing temperatures in relation to the heat source 112, these temperatures being in the range between 100 ° C. and 600 ° C., for example.
- the result is an adjustable or controllable heat output and thus a defined heat output. In particular, operation at an optimal operating point for the evaporation in the evaporator section 118 is possible.
- the evaporator section 118 is arranged within (at least partially) the riser section 124. There is direct contact between the riser section 124 and the evaporator section 118.
- the evaporator section 118 is arranged next to the riser section 124, the riser section 124 in direct contact with a wall of the evaporator section 118.
- the flow guide device 116 comprises an evaporator section 154 which is thermally coupled to the heat source 112, the heat source 112 being a heat store 118 for a metal melt.
- the flow guiding device 116 further comprises a riser section 156.
- This riser section 156 is not thermally coupled to the heat source 112.
- the riser section 156 is oriented parallel to the evaporator section 154.
- the evaporator section 154 is guided in the heat accumulator 148, and the riser section 156 is guided outside the heat accumulator 148.
- the riser section 156 and the evaporator section 154 are connected by a connecting section 158. Via the connecting section 158, liquid working fluid is supplied to the evaporator section 154 from the riser section 156.
- a regulating valve 160 is arranged on the connecting section 158.
- This control valve 160 which is designed in particular to regulate the amount of fluid, can be used to set the amount of fluid that is fed from the riser section 156 to the evaporator section 154.
- the control valve 160 is designed, for example, as a proportional valve or as a valve with regard to on / off (no blocking / blocking).
- a pump 162 is seated on the riser section 156. This pump 162 provides the necessary working pressure during operation.
- a condenser section 164 which is thermally coupled to the heat sink 114, is arranged between the evaporator section 154 and the riser section 156.
- liquid working fluid is conveyed upward by the pump 162 in the riser section 156, then flows through the connecting section 158 and is supplied to the evaporator section 154 from above.
- the working fluid flows through the heat accumulator 148.
- the working fluid evaporates completely or partially.
- the working fluid condenses into liquid working fluid. As already described above, heat can thereby be transferred from the heat source 112 to the heat sink 114 and "used" there.
- Heat transfer devices corresponding to the heat transfer device 100 are described in the unpublished German patent application No. 10 2019 113 292.4 dated May 20, 2019 by the same applicant. Reference is made to this registration in full.
- heat which is carried out from the molten metal as storage material can be transferred to the heat sink 114 and used there.
- a container device in which a wall housing a molten metal is made from a fiber-reinforced SiC material.
- a high thermal shock resistance and a high oxidation resistance result.
- the reinforcement fibers can also be used to produce wall areas with a more complex shape.
- the corresponding container device can be manufactured in a lightweight construction with respect to the at least one receiving chamber.
- a material is used as the storage material for the at least one receiving chamber, which is at least temporarily present as molten metal.
- a phase change material is used which is metallic and which is in a thermally charged state as molten metal.
- Overflow section container device, evaporator section, riser section, connecting section, control valve
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Behältervorrichtung für Metallschmelzen, umfassend mindestens eine Aufnahmekammer (32) für eine Metallschmelze, wobei die mindestens eine Aufnahmekammer (32) eine Wandung (34, 36) und einen durch die Wandung (34, 36) begrenzten Aufnahmeraum für die Metallschmelze aufweist. Um eine derartige Behältervorrichtung bereitzustellen, welche eine hohe Thermoschockbeständigkeit aufweist, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass die Wandung (34, 36) mindestens in einem Bereich, welcher in Kontakt mit der Metallschmelze kommt, aus einem faserverstärkten SiC-Material oder faserverstärkten C-Material als Wandungsmaterial hergestellt ist.
Description
BEHALTERVORRICHTUNG FÜR METALLSCHMELZEN UND FAHRZEUG
Die Erfindung betrifft eine Behältervorrichtung für Metallschmelzen, umfassend mindestens eine Aufnahmekammer für eine Metallschmelze, wobei die min destens eine Aufnahmekammer eine Wandung und einen durch die Wandung begrenzten Aufnahmeraum aufweist.
Die Erfindung betrifft ferner ein Fahrzeug.
Die DE 197 34 733 Al offenbart einen Hochtemperatur-Akkumulator, bei dem Graphit als Wärmespeichermaterial und als Trägermaterial für andere Wärme speichermaterialien genutzt wird.
Die US 4,512,388 offenbart ein Hochtemperatur-Direktkontakt-Wärme- speicherelement.
Die DE 10 2012 210 957 Al offenbart einen Hochtemperatur-Wärmespeicher, umfassend einen Tiegel, eine Induktionsheizung und eine Rohrleitung für einen flüssigen und/oder gasförmigen Wärmeträger, wobei der Tiegel min destens teilweise mit einem elektrisch leitfähigen Speichermedium gefüllt ist, wobei die Induktionsheizung in bestromtem Zustand das Speichermedium erhitzt und wobei die Rohrleitung mindestens teilweise durch das Speicher medium verläuft.
Die DE 694 16 047 T2 offenbart eine Auskleidung für einen Behälter zum Behandeln einer Metallschmelze.
Die DE 10 2004 032 561 B3 offenbart einen Behälter für eine Metallschmelze.
Die DE 10 2009 006 784 Al offenbart einen Hochtemperatur-Latentwärme speicher.
Die DE 20 2005 020 959 Ul offenbart ebenfalls einen Behälter für eine Metall schmelze.
Die DE 20 2012 010 696 Ul offenbart ein Bauteil aus einem keramischen Kompositwerkstoff.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Behältervorrichtung der ein gangs genannten Art bereitzustellen, welche eine hohe Thermoschockbestän digkeit aufweist.
Diese Aufgabe wird bei der eingangs genannten Behältervorrichtung erfin dungsgemäß dadurch gelöst, dass die Wandung mindestens in einem Bereich, welcher in Berührung mit der Metallschmelze kommt, aus einem faser verstärkten SiC-Material oder faserverstärkten C-Material hergestellt ist.
Das faserverstärkte SiC-Material (Karbidmaterial) ist ein nichtoxidisches keramisches Verbundmaterial. Es weist im Vergleich zu oxidischen Keramik materialien eine verbesserte Thermoschockbeständigkeit auf. Es weist ferner eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf. Eine entsprechende Behältervorrich tung lässt sich dadurch auf vorteilhafte Weise für die Einhausung von Mate rialien verwenden, wenn wiederholt eine Erhitzung eines entsprechenden aufgenommenen Materials unter hohen Heizraten und eine Abkühlung unter hohen Kühlraten erfolgen soll.
Durch die erfindungsgemäße Behältervorrichtung mit entsprechendem Wan dungsmaterial können Metallschmelzen langzeitstabil eingehaust werden. Solche Behältervorrichtungen lassen sich dadurch auf vorteilhafte Weise bei spielsweise in Fahrzeuge integrieren.
Durch die Faserverstärkung des SiC-Materials oder C-Materials lassen sich relativ dünne Wandungen realisieren. Solche Wandungen können auch kom plex geformt sein. Dadurch wiederum ergibt sich eine Gewichtsersparnis für die Behältervorrichtung. Diese lässt sich gewissermaßen in Leichtbauweise
realisieren. Es kann dann die Behältervorrichtung auf vorteilhafte Weise in mobilen Anwendungen wie beispielsweise in Fahrzeugen eingesetzt werden.
Es ergibt sich eine hohe Oxidationsresistenz. Dadurch kann die Behälter vorrichtung im Zusammenhang mit Metallschmelzen eingesetzt werden, deren Temperatur im Bereich beispielsweise bis ca. 600°C oder 650°C und insbe sondere bis maximal 1300°C liegen kann.
Insbesondere ergibt sich im Vergleich bezüglich der Einhausung mit oxid keramischen Materialien eine verbesserte mechanische Belastbarkeit und ein verbessertes Sprödbruchverhalten.
Grundsätzlich kann die durch die Behältervorrichtung aufgenommene Metall schmelze ständig im flüssigen Zustand vorliegen, oder sie kann nur zeitweise im flüssigen Zustand vorliegen. Beispielsweise nimmt die Behältervorrichtung ein metallisches Speichermaterial auf, welches ein Phasenwechselmedium ist und beispielsweise bei thermischer Beladung im flüssigen Zustand vorliegt und nach thermischer Entladung im festen Zustand vorliegt. Es lässt sich dann bei spielsweise sowohl latente als auch sensible Wärme speichern.
Die erfindungsgemäße Behältervorrichtung lässt sich stationär oder mobil er setzen .
Günstig ist es, wenn das Wandungsmaterial (das faserverstärkte SiC-Material oder C-Material) mit C-Fasern und/oder SiC-Fasern verstärkt ist. Durch die Faserverstärkung lässt sich die Wandung relativ dünnwandig aus einem kar bidkeramischen Material hersteilen. Es ergibt sich dadurch eine Gewichts ersparnis. Ferner lassen sich auch komplexe Geometrien hersteilen. C-Fasern und SiC-Fasern stehen kostengünstig zur Verfügung. Das entsprechende Wandungsmaterial lässt sich auf relativ kostengünstige Weise hersteilen.
Insbesondere ist das Wandungsmaterial mindestens eines der Folgenden :
C/C-SiC (Siliziumcarbid mit C-Fasern und einer freien Kohlenstoff-
Phase);
C-SiC (Siliziumcarbid mit Kohlenstoff-Fasern);
SiC-SiC (Siliziumcarbid mit SiC-Fasern);
C/C (Kohlenstoff mit C-Fasern).
Eine entsprechend hergestellte Behältervorrichtung weist eine hohe Thermo schockbeständigkeit bezüglich der mindestens einen Aufnahmekammer auf. Es liegt eine hohe Oxidationsbeständigkeit vor. Es lässt sich eine langzeitstabile Einhausung von Speichermaterialien, welche mindestens zeitweise Metall schmelzen sind, erreichen.
Günstig ist es, wenn eine Wandstärke eines Wandungsbereichs aus dem Wan dungsmaterial aus faserverstärktem SiC-Material oder C-Material mindestens 1 mm, insbesondere mindestens 2 mm und mindestens insbesondere 2,5 mm beträgt und beispielsweise bei ca. 3 mm liegt. Vorzugsweise liegt die Wand stärke bei höchstens 5 mm. Es lässt sich so eine mechanisch stabile Wandung bereitstellen, wobei eine hohe Thermoschockbeständigkeit erreicht ist. Ferner lässt sich die Wandstärke relativ gering halten, so dass sich die Behältervor richtung mit kleinem Gewicht ausbilden lässt.
Bei einer Ausführungsform ist die mindestens eine Aufnahmekammer aus einer Mehrzahl von Einzelteilen hergestellt, wobei Wandungsteile aus faser verstärktem SiC-Material mittels Fügepaste gefügt sind. Es lässt sich so auf einfache Weise eine Einhausung für die Metallschmelze hersteilen. Insbeson dere werden Einzelteile aus faserverstärktem SiC-Material oder C-Material hergestellt, welche dann nachträglich mittels Fügepaste gefügt werden. Es ist grundsätzlich auch möglich, dass Vorkörper für die Einzelteile hergestellt werden, und dann eine integrale Behandlung (mit der Fügepaste) erfolgt und
eine gefügte Kombination hergestellt wird. Insbesondere wird dann diese Kombination aus den Einzelbauteilen siliziert.
Insbesondere ist es vorgesehen, dass die Metallschmelze ausschließlich mit solchen Wandungsbereichen in Berührung kommt, welche aus faserverstärk tem SiC-Material oder C-Material hergestellt sind. Es ergibt sich so eine hohe Thermoschockbeständigkeit insbesondere bezüglich hohen Heizraten und Kühlraten.
Grundsätzlich kann die Behältervorrichtung so eingesetzt werden, dass die aufgenommene Metallschmelze ihren Aggregatszustand nicht ändert. Bei einer Ausführungsform nimmt die Behältervorrichtung ein Phasenwechselmedium als Speichermaterial auf, welches in einem wärmebeladenen Zustand eine Metallschmelze ist. Das Phasenwechselmedium ist ein Metall, welches in der Behältervorrichtung die Aggregatszustände flüssig und fest aufweisen kann. Über ein solches Phasenwechselmedium lässt sich sensible und latente Wärme speichern.
Bei einer Ausführungsform ist die Behältervorrichtung als Wärmespeicher und/oder als Wärmeübertrager ausgebildet. Durch die Ausbildung als Wärme speicher lässt sich sensible (und gegebenenfalls auch latente) Wärme spei chern und dabei langzeitstabil speichern. Über die Ausbildung als Wärmeüber trager lässt sich Wärme aus dem Wärmespeicher zu einer Anwendung über tragen.
Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn eine Wärmeübertragungseinrichtung vorgesehen ist, über welche Wärme in die mindestens eine Aufnahmekammer eintragbar ist, und/oder Wärme aus der mindestens einen Aufnahmekammer austragbar ist. Über die Eintragung von Wärme lässt sich Wärme speichern. Über die Austragung von Wärme lässt sich diese Wärme an einem anderen Ort nutzen. Beispielsweise kann dadurch eine Beheizung an einem Fahrzeug er folgen.
Günstig ist es, wenn die Wärmeübertragungseinrichtung ein Arbeitsfluid auf weist, welches insbesondere ein Phasenwechselmedium mit flüssiger Phase und Dampf-Phase ist. Es lässt sich dadurch auf einfache Weise Wärme trans portieren.
Bei einer Ausführungsform bildet die mindestens eine Aufnahmekammer mit der Metallschmelze eine Wärmequelle. Es ist eine Wärmesenke vorgesehen, und es ist eine Strömungsführungseinrichtung für das Arbeitsfluid vorgesehen, wobei die Strömungsführungseinrichtung einen Verdampferabschnitt für das Arbeitsfluid aufweist, welcher thermisch an die Wärmequelle gekoppelt ist und in welchem flüssiges Arbeitsfluid verdampfbar ist, wobei die Strömungsfüh rungseinrichtung einen Kondensatorabschnitt für das Arbeitsfluid aufweist, welcher thermisch an die Wärmesenke gekoppelt ist und in dem dampfför miges Arbeitsfluid kondensierbar ist, wobei die Strömungsführungseinrichtung einen Steigleitungsabschnitt aufweist, welcher bezogen auf eine Strömungs richtung von Arbeitsfluid zwischen dem Kondensatorabschnitt und dem Ver dampferabschnitt angeordnet ist, und wobei die Strömungsführungseinrich tung Arbeitsfluid in einem Kreislauf führt.
Es lässt sich dann ein gerichteter und geregelter Wärmefluss von der Wärme quelle (ausgehend von der mindestens einen Aufnahmekammer) zu der Wärmesenke erreichen. Es ergibt sich eine hohe Übertragungsrate. Es ist eine genaue Regelung des Wärmestroms möglich. In dem Steigleitungsabschnitt wird flüssiges Arbeitsfluid transportiert und beispielsweise nach oben trans portiert. Der Transport erfolgt insbesondere durch eine Pumpe. Es lässt sich dadurch die transportierte Fluidmenge auf einfache Weise einstellen.
Von dem Steigleitungsabschnitt wird Arbeitsfluid in den Verdampferabschnitt gefördert. In dem Verdampferabschnitt erfolgt ein Phasenwechsel. Dampfför miges Arbeitsfluid kann in den Kondensatorabschnitt gelangen. Dort erfolgt wiederum ein Phasenwechsel. Dadurch ist ein Wärmestrom von der Wärme quelle zu der Wärmesenke, welche beabstandet sind, erreicht. An der Wärme-
senke kann nutzbare Wärme bereitgestellt werden, beispielsweise zu Heiz zwecken.
Der Wärmetransport von der Wärmequelle zu der Wärmesenke lässt sich gut regeln bzw. einstellen, auch wenn eine Temperaturänderung an der Wärme quelle vorliegt. Die Fluidführung der Strömungsführungseinrichtung ist ener getisch effektiv. Es lassen sich Wärmeverluste gering halten. Die entsprechen de Wärmeübertragungseinrichtung lässt sich kompakt und platzsparend auf bauen. Es ergibt sich eine hohe Wärmeübertragungsrate insbesondere auf grund des Phasenwechsels im Arbeitsfluid. Es ergibt sich ein einfacher Einsatz bei mobilen Anwendungen wie beispielsweise in einem Fahrzeug.
Es wird in diesem Zusammenhang auf die nicht vorveröffentlichte deutsche Patentanmeldung Nr. 10 2019 113 292.4 vom 20. Mai 2019 des gleichen Anmelders verwiesen.
Grundsätzlich ist es möglich, dass über ein Arbeitsfluid Wärme in die mindes tens eine Aufnahmekammer eingetragen wird. Bei einer Ausführungsform ist eine Heizeinrichtung zur Beheizung der mindestens einen Aufnahmekammer vorgesehen. Es lässt sich dadurch insbesondere ein Wärmeaustrag unabhängig von einem Wärmeeintrag durchführen.
Bei einer konstruktiv einfachen Ausführungsform ist die Heizeinrichtung eine elektrische Heizeinrichtung. Es lässt sich so beispielsweise durch Anschluss an eine Ladestation das Speichermedium in der Behältervorrichtung aufheizen und es lässt sich insbesondere eine Metallschmelze erzeugen bzw. im ge schmolzenen Zustand erhalten.
Vorteilhafterweise weist die mindestens eine Aufnahmekammer eine ther mische Isolierungseinrichtung auf, welche außerhalb des Aufnahmeraums angeordnet ist. Es ergibt sich so eine hohe Langzeitstabilität bezüglich der Speicherung einer Metallschmelze.
Bei einer Ausführungsform weist die mindestens eine Aufnahmekammer eine Innenwandung und eine Außenwandung auf, wobei insbesondere die Außen wandung die Innenwandung umgibt und der Aufnahmeraum zwischen der Innenwandung und der Außenwandung gebildet ist. Über die Innenwandung lässt sich beispielsweise ein Rohr ausbilden, in dem Arbeitsfluid führbar ist. Die Innenwandung kann beispielsweise auch zur Anordnung einer Heizeinrichtung verwendet werden.
Bei einer Ausführungsform bildet die Innenwandung mindestens teilweise eine Wärmeübertragungseinrichtung, über welche Wärme in die mindestens eine Aufnahmekammer eintragbar ist, und/oder Wärme aus der mindestens einen Aufnahmekammer austragbar ist. Es ergibt sich so ein kompakter Aufbau.
Bei einer Ausführungsform ist an der Innenwandung eine Heizeinrichtung für die mindestens eine Aufnahmekammer angeordnet. Insbesondere ist eine elektrische Heizeinrichtung an der Innenwandung positioniert. Es lässt sich so das Speichermaterial in der mindestens einen Aufnahmekammer beheizen und insbesondere lässt sich eine Metallschmelze (aus festem Metall) hersteilen bzw. es lässt sich eine Metallschmelze erhalten. Es lässt sich auf einfache Weise Wärme in das Speichermedium eintragen.
Insbesondere hat in der mindestens einen Aufnahmekammer aufgenommene Metallschmelze eine Temperatur im Bereich zwischen ca. 100°C und 650°C und insbesondere bis maximal 1300°C. Diese Temperatur ist materialabhän gig. Beispielsweise werden Aluminiumlegierungen wie AlSi 12 eingesetzt, bei denen die Schmelztemperatur bei ca. 600°C liegt.
Eine erfindungsgemäße Behältervorrichtung lässt sich auf vorteilhafte Weise als Wärmequelle insbesondere für ein Fahrzeug verwenden. Es lässt sich lang zeitstabil Wärme in der Behältervorrichtung über die Metallschmelze spei chern. Die Metallschmelze ist in der Behältervorrichtung eingehaust. Falls erforderlich, lässt sich insbesondere unter Verwendung einer Wärmeüber tragungseinrichtung Wärme austragen, die dann beabstandet zu der min-
destens einen Aufnahmekammer genutzt werden kann. Beispielsweise kann die entsprechende Wärme für die Beheizung eines Elektro-Fahrzeugs ver wendet werden.
Erfindungsgemäß wird ein Fahrzeug bereitgestellt, welches eine erfindungs gemäße Behältervorrichtung umfasst.
Das Fahrzeug kann ein Landfahrzeug sein, wie ein Automobil, ein Luftfahr zeug, ein Wasserfahrzeug oder auch ein Weltraumfahrzeug wie ein Satellit sein.
Über die Behältervorrichtung lässt sich langzeitstabil Wärme speichern. Diese kann dann, wenn erforderlich, genutzt werden.
Insbesondere ist das Fahrzeug ein Elektro-Fahrzeug mit einer wiederauflad baren Batterie-Einrichtung und/oder mit einem Brennstoffzellen-Antrieb (als Allein-Antrieb oder als Hybrid-Antrieb).
Insbesondere weist das Fahrzeug einen elektrischen Anschluss auf, welcher in wirksamer Verbindung mit einer elektrischen Heizeinrichtung der Behälter vorrichtung ist, wobei über die elektrische Heizeinrichtung die mindestens eine Aufnahmekammer beheizbar ist. Es lässt sich so an einem Fahrzeug Wärme speichern. Diese wird durch die Metallschmelze gespeichert. Wenn erforder lich, kann diese Wärme beispielsweise zu Heizzwecken genutzt werden.
Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen dient im Zu sammenhang mit den Zeichnungen der näheren Erläuterung der Erfindung. Es zeigen :
Figur 1 schematisch ein Fahrzeug, in welchem eine erfindungs
gemäße Behältervorrichtung angeordnet ist;
Figur 2 einen Querschnitt durch ein Ausführungsbeispiel einer er findungsgemäßen Behältervorrichtung;
Figuren 3 bis 5 Varianten von Querschnittsformen von Aufnahmekammern der Behältervorrichtung gemäß Figur 2;
Figur 6 eine Schnittansicht durch ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Behältervorrichtung;
Figur 7 eine schematische Schnittansicht eines weiteren Aus
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Behälter vorrichtung; und
Figur 8 eine schematische Schnittansicht eines weiteren Aus
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Behälter vorrichtung.
Ein Ausführungsbeispiel eines Fahrzeugs, welches in Figur 1 schematisch gezeigt und mit 10 bezeichnet ist, umfasst eine Behältervorrichtung 12. Die Behältervorrichtung 12 dient zur Aufnahme eines Speichermaterials, welches mindestens zeitweise eine Metallschmelze ist, und dabei zur Hochtemperatur- Wärmespeicherung. Insbesondere erfolgt die Wärmespeicherung über die Metallschmelze an der Behältervorrichtung 12 als latente Wärme und sensible Wärme.
Beispiele für Metallschmelzen, die entsprechend zur Wärmespeicherung ein gesetzt werden, sind Aluminium-Legierungen wie AlSi 12.
Das Fahrzeug 10 ist insbesondere ein Elektro-Fahrzeug. Über die Behälter vorrichtung 12 lässt sich dem Fahrzeug nutzbare Wärme beispielsweise zu Heizzwecken bereitstellen.
Es werden insbesondere Metallschmelzen mit einer Temperatur von 100°C oder mehr in der Behältervorrichtung 12 aufgenommen. Es können beispiels weise Metallschmelzen mit einer Temperatur von bis zu 600°C oder 650°C und insbesondere bis maximal 1300°C aufgenommen werden.
Bei einer Ausführungsform umfasst die Behältervorrichtung 12 eine elektrische Heizeinrichtung 14. Das Fahrzeug 10 weist einen elektrischen Anschluss 16 auf, welcher in Verbindung mit der elektrischen Heizeinrichtung 14 steht. (Der elektrische Anschluss 16 kann grundsätzlich ein von einem Ladeanschluss für eine Batterieeinrichtung des Fahrzeugs 10 getrennter Anschluss sein, oder in einen Anschluss zur elektrischen Aufladung der Batterieeinrichtung integriert sein.)
Über den elektrischen Anschluss 16 lässt sich die elektrische Heizeinrichtung 14 an eine fahrzeugexterne Ladestation 18 anschließen. Die Ladestation 18 stellt elektrische Energie bereit, um die Behältervorrichtung 12 thermisch zu beladen. Über die elektrische Heizeinrichtung 14 lässt sich die Metallschmelze in der Behältervorrichtung 12 entsprechend heizen, um dadurch thermische Energie zu speichern.
Ein Ausführungsbeispiel einer Behältervorrichtung, welches in Figur 2 schema tisch in einer Schnittansicht gezeigt und mit 20 bezeichnet ist, umfasst eine Aufnahmekammer 22. Die Aufnahmekammer 22 weist eine Wandung 24 auf, welche einen Aufnahmeraum 26 umgibt. In dem Aufnahmeraum 26 ist die Metallschmelze aufgenommen.
Der Aufnahmeraum 26 ist beispielsweise zylindrisch.
An der Aufnahmekammer 22 ist eine Wärmeeintrageeinrichtung (in den Figu ren nicht gezeigt) und eine Wärmeaustrageeinrichtung 27 angeordnet. Letz tere umfasst beispielsweise ein zentrales Rohr 29.
Die Behältervorrichtung 20 umfasst eine thermische Isolierungseinrichtung 28, welche der Aufnahmekammer 22 zugeordnet ist und diese umgibt. Die ther mische Isolierungseinrichtung 28 ist außerhalb des Aufnahmeraums 26 an geordnet. Die thermische Isolierungseinrichtung 28 sorgt für eine thermische Isolierung der Behältervorrichtung 20 nach außen hin.
Die Wandung 24 der Aufnahmekammer 22 ist beispielsweise aus einem faser verstärkten SiC (Siliziumcarbid)-Material oder C-Material hergestellt. Die Faserverstärkung kann beispielsweise über C-Fasern (Kohlenstoff-Fasern) oder SiC-Fasern (Siliziumcarbid-Fasern) erfolgen.
Die Wandung 24 ist beispielsweise aus C/C-SiC hergestellt (Siliziumcarbid- material mit Faserverstärkung aus C-Fasern und einer Phase an freiem Koh lenstoff). Sie kann alternativ oder zusätzlich beispielsweise auch aus C-SiC hergestellt sein (Siliziumcarbidmaterial mit Faserverstärkung aus Kohlenstoff- Fasern). Sie kann alternativ oder zusätzlich aus SiC-SiC hergestellt sein (Sili ziumcarbidmaterial mit Faserverstärkung aus Siliziumcarbid-Fasern).
Insbesondere sind Wandungsbereiche der Wandung 24, welche in Kontakt kommen können mit der Metallschmelze, aus dem faserverstärkten SiC-Mate- rial hergestellt.
Alle Wandungsbereiche der Wandung 24, welche in Kontakt mit der Metall schmelze kommen können, sind aus dem faserverstärkten SiC-Material her gestellt.
Insbesondere liegt eine Wandstärke D (vergleiche Figur 2) der Wandung 24 (mindestens für einen Wandungsbereich, welcher mit der Metallschmelze in Berührung kommen kann) bei mindestens 1 mm und vorzugsweise bei min destens 1,5 mm, vorzugsweise bei mindestens 2 mm und vorzugsweise bei mindestens 2,5 mm. Beim konkreten Ausführungsbeispiel liegt die Wandstärke D bei ca. 3 mm.
Vorzugsweise liegt die Wandstärke D bei höchstens 6 mm und vorzugsweise bei höchstens 5 mm und vorzugsweise bei höchstens 4 mm.
Durch die Verwendung eines faserverstärkten SiC-Materials als Wandungs material als nichtoxidisches faserverstärktes keramisches Verbundmaterial erhält man eine hohe Thermoschockbeständigkeit insbesondere im Vergleich zu oxidkeramischen Wandmaterialien. Aufgrund einer verbesserten Thermo schockbeständigkeit lässt sich das Speichermaterial in einer Aufnahmekammer 22 mehrmals unter hohen Heizraten und Kühlraten erhitzen bzw. abkühlen.
Die in der Behältervorrichtung aufgenommene Metallschmelze lässt sich dadurch langzeitstabil einhausen und die Behältervorrichtung 12 lässt sich als Langzeit-Wärmespeicher nutzen.
Grundsätzlich lässt sich eine Aufnahmekammer 22 durch die Wandungsausbil dung aus einem faserverstärkten Karbidkeramikmaterial mit relativ geringer Material stärke ausbilden.
Die Metallschmelze reagiert nicht mit dem entsprechenden Wandungsmaterial.
Die entsprechende Behältervorrichtung 12 lässt sich dadurch auf vorteilhafte Weise in mobilen Anwendungen wie einem Fahrzeug 10 einsetzen.
Grundsätzlich wird die Aufnahmekammer 22 aus einer Mehrzahl von Einzel teilen hergestellt, wobei insbesondere die Einzelteile aus faserverstärkten SiC- Material hergestellt sind. Die Einzelteile lassen sich über eine Fügepaste fügen.
Die Fügung kann grundsätzlich an bereits hergestellten Einzelteilen aus faser verstärktem SiC-Material erfolgen, oder die Karbidherstellung kann nach der Fügung erfolgen.
Ein Bauteil aus faserverstärktem SiC wird insbesondere dadurch hergestellt, dass zunächst ein Vorbauteil aus einem Kohlenstoffprecursor-Material mit Faserverstärkung hergestellt wird. Das Kohlenstoffprecursor-Material ist ins-
besondere ein Polymermaterial. Dieses Vorbauteil wird einer Pyrolyse unter zogen. Es entsteht dadurch ein offenporöser Kohle nstoffkörper. Dieser offen poröse Kohlenstoffkörper wird mit flüssigem Silizium infiltriert. Beispielsweise wird dazu das LSI-Verfahren (Liquid Silicon Infiltration) angewandt. Das Sili zium reagiert mit dem Kohlenstoff zu SiC. Je nach Herstellungsbedingungen kann eine freie Kohlenstoff-Phase verbleiben oder es erfolgt ein vollständiger Kohlenstoffaufbrauch.
Wie erwähnt können die Fasern beispielsweise C-Fasern oder SiC-Fasern sein.
Erfindungsgemäß wird eine Behältervorrichtung bereitgestellt, welche eine sichere, langzeitstabile Aufbewahrung eines Hochtemperatur-Wärmespeicher materials wie einer Metallschmelze bzw. eines metallischen Phasenwechsel materials mit einer Schmelzphase ermöglicht. Die Wandung 24 ist aus einem Material mit hoher Oxidationsbeständigkeit hergestellt.
Als Speichermaterial wird beispielsweise ein metallisches Phasenwechselmate rial verwendet. Im thermisch beladenen Zustand liegt dieses Speichermaterial als Metallschmelze beispielsweise mit einer Temperatur von bis zu ca. 600°C vor. Ein mögliches Speichermaterial ist AIS112.
Ein Querschnitt einer Aufnahmekammer 22 (Figuren 3 bis 5) kann je nach An wendung unterschiedliche Formen aufweisen. Beispielsweise ist ein Aufnahme raum 26 im Querschnitt rund (Figur 3), oder quadratisch oder rechteckig (Fi gur 4), oder achteckig (Figur 5).
Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Behältervorrichtung, welche in Figur 6 in einer Schnittansicht schematisch gezeigt und mit 30 bezeichnet ist, umfasst eine Aufnahmekammer 32 mit einer Außenwandung 34 und mit einer Innen wandung 36. Die Außenwandung 34 umgibt die Innenwandung 36. Ein Auf nahmeraum 38 ist zwischen der Innenwandung 36 und der Außenwandung 34 gebildet. Die Außenwandung 34 umgibt die Innenwandung 36 vollständig.
In dem Aufnahmeraum 38 ist ein Speichermaterial 40 aufgenommen, welches in einem thermisch beladenen Zustand eine Metallschmelze ist.
Der Aufnahmekammer 32 ist eine thermische Isolierungseinrichtung 42 zu geordnet, welche außerhalb des Aufnahmeraums 38 angeordnet ist und die Außenwandung 34 umgibt.
Die Innenwandung 36 und die Außenwandung 34 können in Kontakt mit der Metallschmelze (im flüssigen Zustand des Speichermaterials 40) kommen. Sie sind entsprechend aus einem faserverstärkten SiC-Material hergestellt und weisen insbesondere eine Wanddicke von ca. 3 mm auf.
Die Innenwandung 36 ist rohrförmig ausgebildet. Über sie lässt sich eine Wärmeübertragungseinrichtung 44 realisieren. Über die Wärmeübertragungs einrichtung 44 lässt sich Wärme aus der Aufnahmekammer 32 (und dabei aus dem Speichermaterial 40) auskoppeln. Die entsprechende Behältervorrichtung 30 ist als Wärmespeicher ausgebildet, und aus der Metallschmelze als Spei chermaterial 40 lässt sich Wärme auskoppeln; das Speichermaterial 40 lässt sich thermisch dadurch entladen. Die Wärme kann an einer anderen Stelle genutzt werden, wie beispielsweise zu Heizzwecken für das Fahrzeug 10.
Grundsätzlich kann über die Wärmeübertragungseinrichtung 44 auch Wärme eingekoppelt werden, um das Speichermaterial 40 thermisch zu beladen.
Alternativ oder zusätzlich ist eine Heizeinrichtung 46 vorgesehen (entspre chend der elektrischen Heizeinrichtung 14), über welche sich das Speicher material 40 thermisch beladen lässt.
Die Heizeinrichtung 46 ist an der Innenwandung 36 derart angeordnet, dass entsprechend eine thermische Beladung des Speichermaterials 40 möglich ist.
Grundsätzlich kann (alternativ oder zusätzlich) die Heizeinrichtung 46 auch an der Außenwandung 34 angeordnet sein, direkt im Speichermaterial 40 positio-
niert sein oder an einem Deckel oder Boden der Behältervorrichtung 30 ange ordnet sein.
Die Wärmeübertragungseinrichtung 44 wird insbesondere mit einem Arbeits fluid betrieben, welches in einer Strömungseinrichtung strömt und dabei auch in dem durch die Innenwandung 36 gebildeten Rohr strömt.
Eine Ausführungsform einer Behältervorrichtung 98, welche in Figur 7 sche matisch gezeigt ist, umfasst eine Wärmequelle 112 und eine Wärmesenke 114. Eine Wärmeübertragungseinrichtung 100 dient dazu, Wärme von der Wärmequelle 112 abzuführen und dabei an die Wärmesenke 114 abzugeben. Die Wärmequelle 112 ist auf einem höheren Temperaturniveau als die Wärme senke 114.
Die Wärmequelle 112 ist eine Aufnahmekammer 22 bzw. 32 (vgl. Figur 2) mit einer Metallschmelze (insbesondere in einem thermisch beladenen Zustand) als Speichermaterial.
Es ist dabei grundsätzlich möglich, dass die Wärmequelle 112 ein Temperatur niveau aufweist, oder mehrere unterschiedliche Temperaturniveaus aufweist. Die Wärmequelle 112 kann einen konstanten Energieinhalt oder unterschied liche Energieinhalte aufweisen.
Die Wärmeübertragungseinrichtung umfasst eine Strömungsführungseinrich tung 116, in welcher ein Arbeitsfluid strömt. Die Strömungsführungseinrich tung 116 umfasst eine oder mehrere Leitungen. An der Strömungsführungs einrichtung 116 strömt das Arbeitsfluid in einem geschlossenen Kreislauf von einem Bereich, welcher in thermischem Kontakt mit der Wärmequelle 112 steht, zu einem Bereich, welcher in thermischem Kontakt mit der Wärmesenke 114 steht, und von dem Bereich, welcher in thermischem Kontakt mit der Wärmesenke 114 steht, zu dem Bereich, welcher in thermischem Kontakt mit der Wärmequelle 112 steht.
Die Strömungsführungseinrichtung 116 ist ein Leitungssystem bzw. Rohr system.
Das Arbeitsfluid ist ein Phasenwechselmedium, welches seine Phase (flüssig dampfförmig) wechseln kann. Beispiele für solche Arbeitsfluide sind Wasser, Methanol, Ethanol.
Die Strömungsführungseinrichtung 116 weist einen Verdampferabschnitt 118 auf. Der Verdampferabschnitt 118 steht in thermischem Kontakt mit der Wär mequelle 112. Die Wärmequelle 112 überträgt Wärme auf den Verdampfer abschnitt 118 und dabei dann auf Arbeitsfluid, welches in den Verdampfer abschnitt 118 strömt.
An dem Verdampferabschnitt 118 wird aus flüssigem Arbeitsfluid dampfför miges Arbeitsfluid erzeugt, wobei die Wärmequelle 112 die dazu notwendige thermische Energie liefert.
An dem Verdampferabschnitt 118 kann eine wärmeübertragende Struktur angeordnet sein, welche von Arbeitsfluid durchströmt ist bzw. an welcher Arbeitsfluid vorbeiströmt. Die wärmeübertragende Struktur dient dazu, eine vergrößerte Kontaktoberfläche an dem Verdampferabschnitt 118 für das Arbeitsfluid zur besseren Wärmeaufnahme bereitzustellen. Sie kann auch zur definierten Fluidführung dienen. Weiterhin kann sie zur Keimbildung für Dampf dienen. Die wärmeübertragende Struktur ist beispielsweise als Gitterstruktur ausgebildet. Es ist beispielsweise auch möglich, dass die wärmeübertragende Struktur eine große Struktur ist, welche von Arbeitsfluid durchströmbar ist. Beispielsweise umfasst die wärmeübertragende Struktur auch Rippen, eine oder mehrere Wendeln oder einen durchström baren Schaum zur Vorbei strömung von Arbeitsfluid.
Die Strömungsführungseinrichtung 116 umfasst ferner einen Steigleitungs abschnitt 124. In dem Steigleitungsabschnitt 124 wird flüssiges Arbeitsfluid befördert und dabei dann dem Verdampferabschnitt 118 zugeführt.
Der Strömungsführungseinrichtung 116 ist eine Pumpeneinrichtung mit min destens einer Pumpe 128 zugeordnet. Die Pumpe 128 dient zur Förderung von Arbeitsfluid in der Strömungsführungseinrichtung 116. Insbesondere ist die Pumpe 128 so angeordnet und ausgebildet, dass in dem Steigleitungsabschnitt 124 flüssiges Arbeitsfluid entgegen der Schwerkraftrichtung g befördert wer den kann. Über die Pumpe 128 kann der Fluidmassenstrom des in der Strö mungsführungseinrichtung 116 in dem Kreislauf strömenden Arbeitsfluids ein gestellt werden. Damit kann auch der geförderte Wärmestrom eingestellt wer den.
Die Strömungsführungseinrichtung 116 umfasst ferner einen Kondensator abschnitt 130. Der Kondensatorabschnitt 130 ist thermisch wirksam an die Wärmesenke 114 gekoppelt. Arbeitsfluid, welches in den Kondensatorabschnitt 130 strömt, kann Wärme an die Wärmesenke 114 abgeben. Arbeitsfluid, wel ches den Kondensatorabschnitt 130 durchströmt, kondensiert dort, das heißt in den Kondensatorabschnitt 130 wird dampfförmiges Arbeitsfluid eingekoppelt und flüssiges Arbeitsfluid ausgekoppelt.
Die Pumpe 128 ist bezogen auf eine Strömungsrichtung 134 für Arbeitsfluid in der Strömungsführungseinrichtung 116 insbesondere zwischen dem Konden satorabschnitt 130 und dem Steigleitungsabschnitt 124 angeordnet.
Bei einer Ausführungsform ist zwischen dem Verdampferabschnitt 118 und dem Kondensatorabschnitt 130 ein Verbindungsabschnitt 136 angeordnet. Der Verbindungsabschnitt 136 der Strömungsführungseinrichtung 116 verbindet dabei den Verdampferabschnitt 118 mit dem Kondensatorabschnitt 130, das heißt über ihn wird dampfförmiges Arbeitsfluid dem Kondensatorabschnitt 130 (welcher an die Wärmesenke 114 thermisch gekoppelt ist) zugeführt.
Insbesondere ist der Verbindungsabschnitt 136 so angeordnet, dass er keinen besonderen thermischen Einfluss aufweist; dampfförmiges Arbeitsfluid, wel-
ches in dem Verdampferabschnitt 118 erzeugt wurde, durchströmt als dampf förmiges Medium den Verbindungsabschnitt 136 ohne Kondensation.
Bei einer Ausführungsform (Figur 7) ist der Steigleitungsabschnitt 124 inner halb des Verdampferabschnitts 18 angeordnet. Der Verdampferabschnitt 118 umfasst ein erstes Rohr 138. Der Steigleitungsabschnitt 24 umfasst ein zwei tes Rohr 140. Das zweite Rohr 140 ist innerhalb des ersten Rohrs 138 positio niert und dabei insbesondere koaxial mit dem ersten Rohr 138 ausgebildet.
Zwischen dem zweiten Rohr 140 und dem ersten Rohr 138 ist ein Ringraum 142 gebildet. Der Ringraum 142 ist beispielsweise ein Kreis-Ringraum. Er kann auch andere Formen aufweisen. Dieser Ringraum 142 ist Teil des Verdampfer abschnitts 118; in dem Ringraum 142 wird aus flüssigem Arbeitsfluid dampf förmiges Arbeitsfluid durch thermische Kopplung an die Wärmequelle 112 erzeugt.
Es ist dabei ein Überströmungsabschnitt 144 vorgesehen, über welchen ein Innenraum des zweiten Rohrs 140 mit dem Ringraum 142 verbunden ist. Über den Überströmungsabschnitt 144 kann flüssiges Arbeitsfluid aus dem zweiten Rohr 140 in den Ringraum 142 strömen.
Bei einer Ausführungsform ist ein Reservoir vorgesehen. Dieses Reservoir ist zwischen dem Kondensatorabschnitt 130 und der Pumpe 128 angeordnet. In dem Reservoir ist Phasenwechselmedium und insbesondere flüssiges Phasen wechselmedium aufgenommen. Es dient als Pufferspeicher, um insbesondere eine ausreichende Menge an Phasenwechselmedium in der Strömungsfüh rungseinrichtung zu halten. Es kann dabei vorgesehen sein, dass der Konden satorabschnitt 130 das Reservoir speist.
Das Reservoir wird von dem Kondensatorabschnitt 130 gespeist und die Pumpe 128 fördert das Arbeitsfluid in den Verdampferabschnitt 118 über den Steigleitungsabschnitt 124.
Die Wärmeübertragungseinrichtung 100 funktioniert wie folgt:
Durch die Pumpe 128 wird flüssiges Arbeitsfluid gefördert. Das flüssige
Arbeitsfluid wird durch den Verdampferabschnitt 118 bereitgestellt. Die Pumpe 128 pumpt das flüssige Arbeitsfluid durch den Steigleitungsabschnitt 124. Von dem Steigleitungsabschnitt 124 tritt flüssiges Arbeitsfluid in den Verdampfer abschnitt 118. Dieser ist thermisch an die Wärmequelle 112 gekoppelt. Es wird in dem Verdampferabschnitt 118 aus dem flüssigen Arbeitsfluid dampfförmiges Arbeitsfluid erzeugt. Dieses strömt in den Verdampferabschnitt 118 und von dem Verbindungsabschnitt 136 in den Kondensatorabschnitt 130. Der Konden satorabschnitt 130 ist an die Wärmesenke 114 thermisch gekoppelt. Das dampfförmige Arbeitsfluid kondensiert in dem Kondensatorabschnitt 130.
Das Arbeitsfluid trägt Wärme von dem Verdampferabschnitt 118 in den Kon densatorabschnitt 130 und damit von der Wärmequelle 112 zu der Wärme senke 114. Es erfolgt eine Wärmeübertragung von der Wärmequelle 112 zu der Wärmesenke 114. An die Wärmesenke 114 lässt sich Wärme beispiels weise zu Heizzwecken (wie in dem Fahrzeug 10) lenken.
Durch die Pumpe 128 lässt sich der Fluidmassenstrom des Arbeitsfluids in der Förderung durch die Strömungsführungseinrichtung 116 einstellen. Damit lässt sich auch der "geförderte" Wärmestrom, das heißt der Wärmestrom, welcher von der Wärmequelle 112 zu der Wärmesenke 114 übertragen wird, einstellen.
Es ist eine Wärmeübertragungseinrichtung 100 zur Übertragung eines
"Wärmestroms" von der Wärmequelle 112 zu der Wärmesenke 114 bereit gestellt, welcher eine energetisch effiziente Fluidführung aufweist. Die Wärme übertragungseinrichtung 100 lässt sich bezüglich der Fluidführung kompakt ausbilden. Es ergibt sich eine hohe Wärmeübertragungsrate aufgrund des Phasenwechsels des Arbeitsfluids. Der Wärmetransport von der Wärmequelle 112 zu der Wärmesenke 114 lässt sich über die Pumpe 128 variabel einstellen bzw. regeln.
Grundsätzlich lässt sich die Wärmeübertragungseinrichtung 100 auch mit wechselnden Temperaturen bezogen auf die Wärmequelle 112 betreiben, wobei diese Temperaturen beispielsweise im Bereich zwischen 100°C und 600°C liegen. Es ergibt sich ein einstellbarer bzw. regelbarer Wärmeaustrag und damit eine definierte Wärmeleistung. Insbesondere ist ein Betrieb bei einem optimalen Betriebspunkt für die Verdampfung im Verdampferabschnitt 118 möglich.
Bei der Behältervorrichtung 98 ist der Verdampferabschnitt 118 innerhalb (mindestens teilweise) des Steigleitungsabschnitts 124 angeordnet. Es besteht ein direkter Kontakt zwischen dem Steigleitungsabschnitt 124 und dem Ver dampferabschnitt 118.
Es kann auch ein direkter thermischer Kontakt des Steigleitungsabschnitts 124 mit der Wärmequelle 112 bestehen. Arbeitsfluid steigt dann (außen) in direk tem thermischen Kontakt mit der Wärmequelle 112 nach oben.
Bei einer alternativen Ausführungsform ist der Verdampferabschnitt 118 neben dem Steigleitungsabschnitt 124 angeordnet, wobei ein direkter Kontakt des Steigleitungsabschnitts 124 mit einer Wandung des Verdampferabschnitts 118 vorliegt.
Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Behälter vorrichtung, welche in Figur 8 schematisch gezeigt und mit 152 bezeichnet ist, umfasst die Strömungsführungseinrichtung 116 einen Verdampferabschnitt 154, welcher thermisch an die Wärmequelle 112 gekoppelt ist, wobei die Wärmequelle 112 ein Wärmespeicher 118 für eine Metallschmelze ist.
Die Strömungsführungseinrichtung 116 umfasst ferner einen Steigleitungs abschnitt 156. Dieser Steigleitungsabschnitt 156 ist nicht thermisch an die Wärmequelle 112 gekoppelt.
Bei einer Ausführungsform ist der Steigleitungsabschnitt 156 parallel zu dem Verdampferabschnitt 154 ausgerichtet.
Insbesondere ist der Verdampferabschnitt 154 in dem Wärmespeicher 148 ge führt, und der Steigleitungsabschnitt 156 ist außerhalb des Wärmespeichers 148 geführt.
Der Steigleitungsabschnitt 156 und der Verdampferabschnitt 154 sind durch einen Verbindungsabschnitt 158 verbunden. Über den Verbindungsabschnitt 158 wird aus dem Steigleitungsabschnitt 156 flüssiges Arbeitsfluid dem Ver dampferabschnitt 154 zugeführt.
An dem Verbindungsabschnitt 158 ist ein Regelventil 160 angeordnet. Über dieses Regelventil 160, welches insbesondere zur Mengenregelung ausgebildet ist, lässt sich die Fluidmenge einstellen, welche von dem Steigleitungs abschnitt 156 dem Verdampferabschnitt 154 zugeführt wird. Das Regelventil 160 ist beispielsweise als Proportionalventil ausgebildet oder als Ventil bezüg lich ein/aus (keine Sperrung/Sperrung).
An dem Steigleitungsabschnitt 156 sitzt eine Pumpe 162. Diese Pumpe 162 stellt im Betrieb einen notwendigen Arbeitsdruck bereit.
Zwischen dem Verdampferabschnitt 154 und dem Steigleitungsabschnitt 156 ist ein Kondensatorabschnitt 164 angeordnet, welcher an die Wärmesenke 114 thermisch gekoppelt ist.
Bei der Behältervorrichtung 152 wird außerhalb des Wärmespeichers 148 flüs siges Arbeitsfluid durch die Pumpe 162 in dem Steigleitungsabschnitt 156 nach oben gefördert, durchströmt dann den Verbindungsabschnitt 158 und wird von oben her dem Verdampferabschnitt 154 zugeführt. Bei der Durchströmung des Verdampferabschnitts 154 durchströmt das Arbeitsfluid den Wärmespeicher 148. Das Arbeitsfluid verdampft vollständig oder teilweise. An dem Konden satorabschnitt 164 kondensiert das Arbeitsfluid in flüssiges Arbeitsfluid.
Es lässt sich dadurch, wie oben bereits beschrieben, Wärme von der Wärme quelle 112 zu der Wärmesenke 114 übertragen und dort "nutzen".
Wärmeübertragungsvorrichtungen entsprechend der Wärmeübertragungsein richtung 100 sind in der nicht vorveröffentlichten deutschen Patentanmeldung Nr. 10 2019 113 292.4 vom 20. Mai 2019 des gleichen Anmelders beschrie ben. Auf diese Anmeldung wird vollinhaltlich Bezug genommen.
Bei den Behältervorrichtungen 98, 152 lässt sich Wärme, welche aus der Metallschmelze als Speichermaterial ausgetragen wird, zu der Wärmesenke 114 übertragen und dort nutzen.
Erfindungsgemäß wird eine Behältervorrichtung bereitgestellt, bei weicher eine eine Metallschmelze einhausende Wandung aus einem faserverstärkten SiC- Material hergestellt ist. Es ergibt sich eine hohe Thermoschockbeständigkeit und eine hohe Oxidationswiderstandsfähigkeit. Durch die Verstärkungsfasern lassen sich auch komplexer geformte Wandungsbereiche hersteilen. Die ent sprechende Behältervorrichtung lässt sich bezüglich der mindestens einen Aufnahmekammer gewissermaßen in Leichtbauweise hersteilen.
Als Speichermaterial für die mindestens eine Aufnahmekammer wird ein Mate rial eingesetzt, welches mindestens zeitweise als Metallschmelze vorliegt. Ins besondere wird ein Phasenwechselmaterial eingesetzt, welches metallisch ist, und welches in einem thermisch beladenen Zustand als Metallschmelze vor liegt.
Es ist grundsätzlich auch möglich, dass als Aufnahmematerial für die min destens eine Aufnahmekammer eine Metallschmelze eingesetzt wird, wobei kein Phasenwechsel stattfindet.
Bezugszeichen
10 Fahrzeug
12 Behältervorrichtung
14 elektrische Heizeinrichtung 16 elektrischer Anschluss
18 Ladestation
20 Behältervorrichtung
22 Aufnahmekammer
24 Wandung
26 Aufnahmeraum
27 Wärmeaustrageeinrichtung
28 thermische Isolierungseinrichtung
29 Rohr
30 Behältervorrichtung
32 Aufnahmekammer
34 Außenwandung
36 Innenwandung
38 Aufnahmeraum
40 Speichermaterial
42 thermische Isolierungseinrichtung
44 Wärmeübertragungseinrichtung
46 Heizeinrichtung
98 Behältervorrichtung
100 Wärmeübertragungseinrichtung
112 Wärmequelle
114 Wärmesenke
116 Strömungsführungseinrichtung
118 Verdampferabschnitt
124 Steigleitungsabschnitt
128 Pumpe
130 Kondensatorabschnitt
134 Strömungsrichtung
Verbindungsabschnitt erstes Rohr
zweites Rohr
Ringraum
Überströmungsabschnitt Behältervorrichtung Verdampferabschnitt Steigleitungsabschnitt Verbindungsabschnitt Regelventil
Pumpe
Kondensatorabschnitt
Claims
1. Behältervorrichtung für Metallschmelzen, umfassend mindestens eine Aufnahmekammer (22; 32) für eine Metallschmelze, wobei die min destens eine Aufnahmekammer (22; 32) eine Wandung (24; 34, 36) und einen durch die Wandung (24; 34, 36) begrenzten Aufnahmeraum für die Metallschmelze aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandung (24; 34, 36) mindestens in einem Bereich, welcher in Kontakt mit der Metallschmelze kommt, aus einem faserverstärkten SiC-Material oder faserverstärkten C-Material als Wandungsmaterial hergestellt ist.
2. Behältervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Wandungsmaterial mit C-Fasern und/oder SiC-Fasern verstärkt ist.
3. Behältervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Wandungsmaterial mindestens eines der Folgenden ist:
C/C-SiC;
C-SiC;
SiC-SiC;
C/C.
4. Behältervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Wandstärke (D) eines Wandungsbereichs aus dem Wandungsmaterial aus faserverstärktem SiC-Material oder C-Mate- rial mindestens 1 mm, insbesondere mindestens 2 mm und mindestens insbesondere 2,5 mm beträgt und beispielsweise bei ca. 3 mm liegt.
5. Behältervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Aufnahmekammer (22; 32) aus einer Mehrzahl von Einzelteilen hergestellt ist, wobei Wandungsteile aus faserverstärktem SiC-Material oder C-Material mittels Fügepaste gefügt sind.
6. Behältervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallschmelze ausschließlich mit solchen Wandungsbereichen in Berührung kommt, welche aus faserverstärktem SiC-Material oder C-Material hergestellt sind.
7. Behältervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Aufnahmekammer (22; 32) ein Phasenwechselmedium als Speichermaterial aufnimmt, welches in einem wärmebeladenen Zustand eine Metallschmelze ist.
8. Behältervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekenn zeichnet durch eine Ausbildung als Wärmespeicher und/oder als Wärme übertrager.
9. Behältervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekenn zeichnet durch eine Wärmeübertragungseinrichtung (100), über welche Wärme in die mindestens eine Aufnahmekammer (22; 32) eintragbar ist, und/oder Wärme aus der mindestens einen Aufnahmekammer (22; 32) austragbar ist.
10. Behältervorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeübertragungseinrichtung (100) ein Arbeitsfluid aufweist, welches insbesondere ein Phasenwechselmedium mit flüssiger Phase und Dampf- Phase ist.
11. Behältervorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Aufnahmekammer (22; 32) mit der Metallschmelze eine Wärmequelle (112) bildet, dass eine Wärmesenke (114) vorgesehen ist, und dass eine Strömungsführungseinrichtung (116) für das Arbeits fluid vorgesehen ist, wobei die Strömungsführungseinrichtung (116) einen Verdampferabschnitt (118; 154) für das Arbeitsfluid aufweist, wel cher thermisch an die Wärmequelle (112) gekoppelt ist und in welchem flüssiges Arbeitsfluid verdampfbar ist, wobei die Strömungsführungs einrichtung (116) einen Kondensatorabschnitt (130; 164) für das Ar beitsfluid aufweist, welcher thermisch an die Wärmesenke (112) ge koppelt ist und in dem dampfförmiges Arbeitsfluid kondensierbar ist, wobei die Strömungsführungseinrichtung (116) einen Steigleitungs abschnitt (124; 156) aufweist, welcher bezogen auf eine Strömungs richtung (134) von Arbeitsfluid zwischen dem Kondensatorabschnitt (130; 164) und dem Verdampferabschnitt (118; 154) angeordnet ist, und wobei die Strömungsführungseinrichtung (116) Arbeitsfluid in einem Kreislauf führt.
12. Behältervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekenn zeichnet durch eine Heizeinrichtung (14; 46) zur Beheizung der mindes tens einen Aufnahmekammer (22; 32).
13. Behältervorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizeinrichtung eine elektrische Heizeinrichtung (14) ist.
14. Behältervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Aufnahmekammer (22; 32) eine thermische Isolierungseinrichtung (28; 42) aufweist, welche außer halb des Aufnahmeraums (26; 38) angeordnet ist.
15. Behältervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Aufnahmekammer (32) eine Innenwandung (36) und eine Außenwandung (34) aufweist, wobei insbe sondere die Außenwandung (34) die Innenwandung (36) umgibt und der Aufnahmeraum (38) zwischen der Innenwandung (36) und der Außen wandung (34) gebildet ist.
16. Behältervorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenwandung (36) mindestens teilweise eine Wärmeübertragungs einrichtung (100) bildet, über welche Wärme in die mindestens eine Auf nahmekammer (32) eintragbar ist, und/oder Wärme aus der mindestens einen Aufnahmekammer (32) austragbar ist.
17. Behältervorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass an der Innenwandung (36) eine Heizeinrichtung (46) für die min destens eine Aufnahmekammer (32) angeordnet ist.
18. Behältervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine in der mindestens einen Aufnahmekammer (22; 32) aufgenommene Metallschmelze eine Temperatur im Bereich zwischen 100°C und 650°C und insbesondere bis maximal 1300°C hat.
19. Verwendung einer Behältervorrichtung gemäß einem der vorangehenden Ansprüche als Wärmequelle (112) insbesondere für ein Fahrzeug (10).
20. Fahrzeug, umfassend eine Behältervorrichtung gemäß einem der An
sprüche 1 bis 18.
21. Fahrzeug nach Anspruch 20, welches einen elektrischen Anschluss (16) aufweist, welcher in wirksamer Verbindung mit einer elektrischen Heiz einrichtung (14) der Behältervorrichtung (12; 30; 98; 152) ist, wobei über die elektrische Heizeinrichtung (14) die mindestens eine Aufnahme kammer (22; 32) beheizbar ist.
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