NO20141546A1 - Høytemperatur termisk energilager, fremgangsmåte for bygging og fremgangsmåte for drift av dette lageret - Google Patents

Høytemperatur termisk energilager, fremgangsmåte for bygging og fremgangsmåte for drift av dette lageret Download PDF

Info

Publication number
NO20141546A1
NO20141546A1 NO20141546A NO20141546A NO20141546A1 NO 20141546 A1 NO20141546 A1 NO 20141546A1 NO 20141546 A NO20141546 A NO 20141546A NO 20141546 A NO20141546 A NO 20141546A NO 20141546 A1 NO20141546 A1 NO 20141546A1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
elements
thermal energy
storage
heat exchangers
fluid
Prior art date
Application number
NO20141546A
Other languages
English (en)
Other versions
NO340371B1 (no
Inventor
Pål Bergan
Christopher Greiner
Nils Høvik
Original Assignee
Energynest As
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 Energynest As filed Critical Energynest As
Priority to NO20141546A priority Critical patent/NO340371B1/no
Priority to CN201580075779.6A priority patent/CN107250707B/zh
Priority to EP15870420.5A priority patent/EP3247963B1/en
Priority to LTEP15870420.5T priority patent/LT3247963T/lt
Priority to PCT/NO2015/050252 priority patent/WO2016099289A1/en
Priority to HUE15870420A priority patent/HUE053934T2/hu
Priority to PL15870420T priority patent/PL3247963T3/pl
Priority to DK15870420.5T priority patent/DK3247963T3/da
Priority to SI201531579T priority patent/SI3247963T1/sl
Priority to ES15870420T priority patent/ES2864761T3/es
Priority to PT158704205T priority patent/PT3247963T/pt
Priority to MA41361A priority patent/MA41361B1/fr
Priority to US15/536,585 priority patent/US10591224B2/en
Priority to AU2015363808A priority patent/AU2015363808B2/en
Publication of NO20141546A1 publication Critical patent/NO20141546A1/no
Publication of NO340371B1 publication Critical patent/NO340371B1/no
Priority to HRP20210672TT priority patent/HRP20210672T1/hr

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
    • 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
    • F28D20/0056Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using solid heat storage material
    • 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
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • F28D1/047Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
    • F28D1/0477Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag the conduits being bent in a serpentine or zig-zag
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/0034Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material
    • 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
    • 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
    • F28D2020/0004Particular heat storage apparatus
    • F28D2020/0021Particular heat storage apparatus the heat storage material being enclosed in loose or stacked elements
    • 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
    • F28D2020/0078Heat exchanger arrangements
    • 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
    • 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)
  • Building Environments (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Control Of Vending Devices And Auxiliary Devices For Vending Devices (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Central Heating Systems (AREA)

Abstract

Høytemperatur termisk energilagerkjennetegnet ved at lageret innbefatter: - et antall lett installerbare og utbyttbare termiske energilagringselementer, hvilke elementer er fremstilt av beting, hvilke elementer har blitt anordnet i en eller flere stabler med elementer, hvilke stabler innbefatter individuelle elementer eller grupper med elementer; - varmevekslere, innstøpt o betongen i aller eller noen av elementene; - et rørsystem for tilførsel eller uttak av termisk energi, innbefattende et innløp og et utløp for henholdsvis termisk tilførsel og uttak fra lageret, og anordnet med tilkoblinger til varmevekslerne for sirkulasjon av fluid gjennom varmevekslerne for tilførsel eller uttak av termisk energi; og - termisk isolasjon. Oppfinnelsen tilveiebringer også en fremgangsmåte for å bygge og en fremgangsmåte for å operer lageret.

Description

HØYTEMPERATUR TERMISK ENERGILAGER, FREMGANGSMÅTE FOR BYGGING OG FREMGANGSMÅTE FOR DRIFT AV DETTE LAGERET.
Oppfinnelsen område
Foreliggende oppfinnelse vedrører lagring og levering av energi. Mer spesielt tilveiebringer oppfinnelse et høytemperatur termisk energilager med fordeler i forhold til tidligere kjente termiske energilagre, en fremgangsmåte for bygging av dette lageret og en fremgangsmåte for drift av lageret.
Bakgrunn for oppfinnelsen og teknikkens stand
Kostnadseffektive energilagre som er egnet for lagring av energi fra nye og tradisjonelle kiler og levering av energien ved behov, er et «missing link» for en forbedret utnyttelse av nye og eksisterende energikilder.
Lagring av energi gjør det mulig å levere på tidspunkter hvor tradisjonelle kilder ikke kan levere, gir stabilitet og tillater at en større proporsjonal andel av energikildene kan være fornybare og miljøvennlige. I tillegg, kan den maksimale leveransen økes, siden både kildene og lagrene kan levere energi samtidig, og nettverkene for ove3rføring av elektrisk energi eller termisk energi kan være mindre, siden lagrene kan være lokalisert der hvor behovet er tilstede.
I patentpublikasjon WO 2012/169900 A1 er det beskrevet et termisk energilager (TES - Thermal Energy Storage), som har fordelaktig egenskaper i forhold til tidligere kjente lagre. Mer spesielt er det tilveiebragt en praktisk og kostnadseffektiv løsning for termisk lagring ved bruk av materiale i fast form som hovedlagringsmedium, som tillater lagring av energi som høytemperatur varme, hvilket betyr varmeenergi ved en temperatur som er tilstrekkelig høy til å omdanne varmen effektivt til elektrisk kraft i et turbin-generator sett eller tilsvarende innretninger.
I internasjonal patentsøknad PCT/NO2013/050120 er det beskrevet hvordan termiske energilagre, som de som er beskrevet i WO2012/169900 A1, er gunstige for å forenkle og øke effektiviteten til energianlegg av forskjellig typer, så som konsentrerte solkraftanlegg og atomkraftverk.
På tross av betydelige skritt fremover, tilveiebragt av teknologien beskrevet over, er det fremdeles et behov for forbedringer. Effekt/kostnads-forholdet har alltid behov for forbedring, så vel som allsidigheten og fleksibiliteten til termiske energilagre med hensyn til energikildene. Hensikten med foreliggende oppfinnelse er å møte de økende behovene og etterspørselen med ny teknologi.
Oppsummering av oppfinnelsen
Oppfinnelsen tilveiebringer en fremgangsmåte for bygging av et høytemperatur termiske energilager, som beskrevet og definert i krav 1. Foretrukne utførelsesformer er definert i uselvstendige krav 2-6.
Oppfinnelsen tilveiebringer også em fremgangsmåte for å operer et høytemperatur termisk energilager, som beskrevet og definert i krav 10. Foretrukne utførelsesformer er definert i uselvstendige krav 11 og 12.
Begrepet stabel betyr i oppfinnelsens kontekst, et antall termiske energilagringselementer anordnet oppå hverandre, vertikalt innrettet eller ikke, som en gruppe elementer, hvor hver gruppe er betegnet stabel. En stabel strekker seg derved oppover og fremgangsmåten for å arrangere eller bygge en stabel involverer verbet å stable. De termiske elementene i en stabel er imidlertid fortrinnsvis langstrakte og orientert horisontalt når der er anordnet i stabelen. Trinnene ved fremgangsmåtene blir ikke nødvendigvis utført i samme rekkefølge som angitt i selvstendige kravene, så lenge fremgangsmåtene er anvendelige kan trinnene byttes om. Begrepet høytemperatur som brukes i fremgangsmåtene i oppfinnelsen og for lagringen i henhold til oppfinnelsen, betyr at fremgangsmåtene og lagring er egnet for høytemperaturoperasjon som beskrevet under, men også operasjon ved meget store dynamiske temperaturområder og også operasjon ved meget lave temperaturer. Oppfinnelsen tilveiebringer også høytemperatur termisk energilagring som er spesielt egnet for operasjon av fremgangsmåten i krav 10, som beskrevet og definert i krav 7. Foretrukne utførelsesformer er definert i krav 8 og 9.
Antallet elementer i et lager i henhold til oppfinnelsen kan variere sterkt og et karakteriserende trekk er hvor det er å skalere lageret opp eller ned, ved å tilføre eller ta ut elementer i henhold til oppfinnelsen, som har en størrelse og vekt som gjør det lett å håndtere med en bygningskran. Antallet elementer i et lager kan være 2, 5, 10, 40, 100, 200 eller 500 og over, og ethvert heltall mellom disse. Antallet kan derved være i området fra færre enn 10 til flere titusener eller mer, avhengig av størrelsen til hvert element og dets respektive energilagringskapasitet, og den ønskede energilagringskapasiteten til hele lagringssystemet. Som et eksempel kan et element med 12 meters lengde og 25 mm diameter være i stand til å lagre 25-50 kWh termisk energi eller mer, og et termisk energilager (TES) med 50 MWh kapasitet til kreve 1000-2000 slike elementer. Likeens er installasjon, vedlikehold, reparasjon og utbytting enkelt, ved å installere, ta ut eller sette inn elementer i henhold til oppfinnelsen med en kran. Elementene skal ligge horisontalt og stablet som en eller flere grupper med stabler av elementer i et termisk lager. Elementene kan være anordnet i enn fikstur eller ramme eller med mellomliggende elementer for stabling, eller elementene kan være tett stablet eller pakket, avhengig av den ønskede ytelsen og integrering i eksisterende kraftanlegg eller systemer og tilgjengelige energikilder. Forskjellige utførelsesformer har forskjellige fordeler. Det er imidlertid to hovedgrupper av utførelsesformer, nemlig mer eller uten et aktivt varmeoverførings- og lagringsfluid i volumet inne i lageret, mellom elementene og inne i huset. Det aktive varmeoverførings- og lagringsfluidet er enten stagnant eller dynamisk. De stagnante fluidene er væsker, så som en termisk olje, smeltet salt eller smeltet metall, eller et fast-væske faseendrende materiale (PCM). De dynamiske fluidene er gasser eller væsker. En tett pakking eller nesten tett pakking av elementene i henhold til oppfinnelsen kan være hensiktsmessig for lagre i henhold til oppfinnelsen, som inneholder stagnant varmeoverførings- eller lagringsvæske eller PCM. For elementpakking som tillater strømning rundt elementene er det hensiktsmessig med et dynamisk aktivt varmeoverførings- og lagringsfluid i volumet inne i lagerhuset, mellom elementene. Dette betyr et fluid som strømmer gjennom det termiske lageret, på utsiden av og rundt elementene, men inne i huset. Lagerhuset har et innløp og et utløp for slikt fluid. Et slikt aktivt fluid kan være varme gasser, så som eksos, forbrent gass, røykgass eller annen varm gasser, opp til temperaturer som det ytre elementskallet tåler, dersom det er tilstede, og innlagte varmevekslere eller varmere, så som opp til 1000 - 1200 eller 1500 °C. Olje kan bli brukt aktivt og smeltede salter eller metaller kan bli brukt aktivt. Strømmen av dynamisk aktivt fluid rundt elementene i huset kan erholdes ved hjelp av gravitasjon eller tvungen strøm, eller begge. Tvungen strøm, eller tvungen konveksjon, kan erholdes ved separat pumping eller kompresjon eller ved det naturlige trykket i fluidet som tilført fra kilden. En eller begge av økt varmelagringskapasitet og økt varmeoverføringsrate til lageret er tilveiebragt med nevnte varmeoverførings- og lagringsfluid inne i huset, mellom elementene og huset. Videre, med en eller flere innlagte varmevekslere i noe3n eller fortrinnsvis alle elementene, fremmes oppvarming og fordamping av sirkulert vann eller annet hensiktsmessig fluid gjennom varmeveksleren, hvilket er hensiktsmessig for direkte tilkobling av varmeveksleren direkte til en turbin, så som en dampturbin. For direkte fordamping av f.eks. vann til damp i elementene, når man tar ut energi fra lageret, er strømmen av vann gjennom varmevekslerne og lageret fortrinnsvis anordnet til å være gradvis eller trinnvis oppover, ved å anordne vannstrømmen gradvis eller trinnvis fra element til element. Derved vil både strømmen i de innlagte varmevekslerne og separasjonseffekten på grunn av tyngdekraften virke i den ønskede retningen oppover og mot utløpet, hvilket utløp fra varmevekslerne fortrinnsvis er ved et høyt punkt i lageret mens innløpet til varmevekslerne fortrinnsvis er ved et lavt punkt i lageret. Det kan derved erholdes et naturlig termoklint lager, med den varmeste delen i toppen av lageret.
Figurer
Figur 1 viser et høytemperatur termisk energilager i henhold til oppfinnelsen, Figur 2 viser fremgangsmåten i henhold til oppfinnelse for bygging av lageret i henhold til oppfinnelsen, og en detalj ved lageret. Figur 3 viser fremgangsmåten i henhold til oppfinnelsen for bygging av lageret i henhold til oppfinnelsen og en detalj ved lageret, og Figur 5 viser en gruppe termiske energilagringselementer som skal brukes i et høytemperatur termisk energilager i henhold til oppfinnelsen.
Detaljert beskrivelse
Det vises til figur 1, som illustrerer et høytemperatur termisk energilager 1 i henhold til oppfinnelsen i tverrsnitt. Lageret innbefatter et antall lett installerbare og utbyttbare varmelagringselementer 2, hvilke elementer er fremstilt av betong og elementene er anordnet i en stabel med elementer, Det viste lageret inneholder 128 elementer, vist i tverrsnitt. Elementene 2 har varmevekslere 3, innstøpt i betongen, og endene og tilkoblingene mellom varmevekslerne kan sees som sorte punkter i de øvre og nedre elementene i en vertikalt innrette rad med elementer, eller som vertikale sorte linjer mellom vertikalt innrettede elementer. Den vertikale sorte linjen illustrere ledninger som forbinder elementene henholdsvis over og under. De vertikale linjene er en del av et rørsystem 4 for tilførsel og uttak av termisk energi, innbefattende et innløp og et utløp for henholdsvis termisk tilførsel og uttak, og anordnet med tilkoblinger til varmevekslerne for sirkulasjon av fluid gjennom varmevekslerne for tilførsel og uttak av termisk energi. Lageret innbefatter et hus 5 i hvilket elementene er plassert, med et gulv 6, også betegnet sokkel, fundament eller underlag, sidevegger 7 og et tak 8. Gulvet innbefatter betongfylling 9 eller lignende, for å understøtte og posisjonere den nederste raden med elementer. Huset innbefatter termisk isolasjon 10, i den viste utførelsesformen integrert i husets gulv, sidevegger og tak. Alternativt kan isolasjonen være på innsiden eller utsiden av veggene, gulvet og taket til huset.
Det viste lageret innbefatter et støttesystem 11, som gjør at et stort antall termiske elementer 2 kan stables samtidig som det tillater drift ved høy temperatur. Det viste støttesystemet 11 innbefatter en bikake-støttekonstruksjon 12 og en støtteramme 13 av stål. Bikake- støttekonstruksjonen består av bikake-støttelag 14, anordnet lag for lag, «dal over topp», som best vist i figurene 2 og 3. I figur 3 er det antydet et ytre metallskall 15 på de termiske elementene. I figur 2 er det antydet en glidepute 16 og et mulig isolasjonslag 17. Bikake-laget gir en selvbærende konstruksjon, i tillegg til at den fortrinnsvis også er understøttet av støtterammen mot sideveggene og gulvet under. Tilgrensende kolonner med elementer er vertikalt forskjøvet, som vist, for å muliggjøre et enkelt rørsystem. Støttesystemet må være dimensjonert til å gi strukturell styrke over driftsbetingelsene og levetiden til lageret, tillate termisk ekspansjon av elementene i tilstrekkelig grad til å unngå at elementene sprekker opp. I figur 1 er det vist et aktivt varmeoverførings- og lagringsmedium i form av et faseendrende materiale 198, i volumet mellom elementene og huset. Figur 4 viser et langsgående snitt av det samme høytemperatur termiske energilageret i henhold til oppfinnelsen, vist i tverrsnitt i figurl og med detaljer i figurene 2 og 3. Figur 4 er et lengderiss og mer spesielt et langsgående snitt siden en sidevegg har blitt tatt bort for illustrasjon og viser elementene 2 i deres fulle lengde. Det viste støttesystemet 11, anordnet som tre rammer som støtter elementene, innbefatter en bikake-støttestruktur 12 (ref. fig. 1) og en støtteramme 13 av stål. Elementene så vel som støttesystemet har blitt anordnet stablet ved bygging fra bunn til topp, sammenstilling av støttesystemrammene under bygging av elementstabelen. Figur 5 viser en gruppe med termiske energilagringselementer, som kan være prefabrikkerte og installert enkelt, dersom de ikke gjøres for store og tunge. Rammen gir strukturell styrke for stabling og også en sterk konstruksjon for en tak og sidevegger til et termisk lager i henhold til oppfinnelsen, stablet på gulvet eller fundamentet, og forenkler bygging og reduserer kostnader. Rammene gir en konstruksjon av fagverkstypen når gruppene med elementer er stablet. En slik gruppe med elementer blir også betegnet som en elementkassett. Figuren viser kun en av mange utførelsesformer av lageret fremgangsmåtene ifølge oppfinnelsen. For små lagre, eller lagre med små stabler med elementer, kan elementene være selvbærende, spesielt dersom de innbefatter et ytre metallskall som er en kombinert støpeform og forsterkning. Elementer med heksagonale, kvadratiske eller rektangulære tverrsnittsformer er mest egnet for selvbærende stabling, kvadratiske elementer kan snus 45 rundt lengdeaksen for å gi en posisjonsjusterende kileform oppover, hvilket forenkler bygging av lageret. Det er nødvendig med mer omfattende støttesystemer for større lagre og for høyere driftstemperaturer.
Begrepet «høytemperatur» i oppfinnelsens kontekst, betyr ikke at lageret må brukes for høy temperatur, men blir fortrinnsvis brukt for høytemperatur operasjon, som i denne forbindelse er fra 100 °C opp til 570 °C for lagre med eksponerte elementskall av stål og rørsystemer, og opp til 1000 - 1200 °C eller til og med 1500 °C for lagre med elementer uten stålskall eller eksponerte stålrørsystemdeler, det ellers eksponerte metalldelene er fortrinnsvis isolert eller fremstilt av høytemperaturbestandige legeringer eller materialer. Lageret i henhold til oppfinnelsen kan operere ved meget høyt dynamisk temperaturområde, inkludert store temperaturforskjeller mellom fluid og elementer, sammenlignet med tidligere kjente lagre.
Dert høytemperatur termiske energilageret i henhold til oppfinnelsen kan innbefatte ethvert trekk som her er beskrevet eller vist, i enhver operativ kombinasjon, og hver slik operativ kombinasjon er en utførelsesform av oppfinnelsen. Fremgangsmåten ved bygging av et høytemperatur termisk energilager i henhold til oppfinnelsen kan innbefatte ethvert trekk eller tinn som her er beskrevet eller vist, i enhver operativ kombinasjon, og hver slik operativ kombinasjon er en utførelsesform av oppfinnelsen.

Claims (12)

1. Fremgangsmåte ved bygging av et høytemperatur termisk energilager,karakterisert vedat fremgangsmåten innbefatter følgende trinn: - bygge et gulv for lageret, - bygge et antall termiske energilagringselementer av betong, hvor noen eller alle elementene innbefatter innstøpte varmevekslere, - stable elementene vertikalt og anordne elementene som en eller flere stabler med elementer, ved stabling av individuelle elementer eller grupper av elementer, - anordnet et rørsystem for tilførsel og uttak av termisk energi, innbefattende et innløp og et utløp for henholdsvis termisk tilførsel og uttak fra lageret, og tilkoblinger til varmevekslerne for sirkulasjon av fluid gjennom varmevekslerne to termisk tilførsel eller uttak, og - anbringe termisk isolasjon.
2. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, innbefattende følgende trinn: bygge en gruppe med termiske energilagringselementer, idet hvert element har et ytre skall, så som et metallskall, idet det ytre skallet er en kombinert støpeform og forsterkning; ved å anbringe en gruppe med ytre skall i en vertikal posisjon side ved side i en ramme, men en åpen øvre ende, hvilende på en eventuell bunnplate; anordnet varmevekslere og eventuelle elektriske varmere i det ytre skallet, ved bruk av avstandsstykker og fiksturer om nødvendig, fylle mørtel eller betongblanding opp til et foreskrevet nivå ved hvilket nivå endene eller tilkoblingene til varmevekslerne og eventuelle varmere strekker seg opp over toppen av elementene som står vertikalt, og eventuelt anordnet et metallskallokk over den åpne enden, med endene eller tilkoblingene ført gjennom dette lokket.
3. Fremgangsmåte i henhold til krav 2, hvor rammene danner en selvbærende konstruksjon for stabling og en struktur for ytre sidevegger og tak til lageret, når gruppene med selvbærende konstruksjoner har blitt stablet på gulvet til lageret.
4. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, innbefattende et eller flere av trinnene: - bygge langstrakte termiske energilagringselementer av betong, og orientere elementene horisontalt ved å arranger elementene som en eller flere stabler med elementer, ved stabling av individuelle elementer eller grupper av elementer, - anordne et rørsystem for termisk tilførsel eller uttak slik at innløpet og utløpet til lageret kan endres reversibelt og slik at minst et innløp eller utløp er anordnet ved en stor høyde i lageret og minst et innløp eller utløp er anordnet ved en lav høyde i lageret, og anordne tilkoblingene til varmevekslerne til de termiske energielementene slik at fluid kan sirkuleres gjennom varmevekslere gradvis eller trinnvis oppover eller nedover, fra element til element; og - anordne stablene med elementer og rørsystemet slik at rørsystemet er anordnet kun på en side av stabelen med elementer eller i et volum mellom stablene med elementer.
5. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, innbefattende et eller flere av trinnene: - anordne elementene i stabler, idet elementene hviler på elementer under, - anordne elementer i stabler med innlegg, bærere, mellomlegg eller tilsvarende objekter mellom elementene ved jevne eller ujevne posisjoner langs lengden av elementene, som tilveiebringer en avstand mellom elementene, - anordne elementene i stabler, med støttesystemdeler mellom elementene, ved jevne eller ujevne posisjoner langs lengden av elementene, som tilveiebringer en avstand mellom elementene, idet støttesystemdelene sammensatt og stablet tilveiebringer et støttesystem med åpninger for elementer, hvilke åpninger har en heksagonal form, kvadratisk form, rektangulær form, rund form, elliptisk form, trekantet form eller annen form i hvilke elementene passer, - anordne elementene i stabler, med støttesystem lag mellom elementene, ved jevne eller ujevne posisjoner langs lengden av elementene, som tilveiebringer avstand mellom elementene, idet støttesystem lagene som sammensatt og stablet, vertikal innrettet eller forskjøvet, danner et støttesystem med åpninger for elementene, hvilke åpninger har en heksagonal form, kvadratisk form, rektangulær form, rund form, elliptisk form, trekantet form eller annen form i hvilke elementene passer, - fylle et aktivt varmeoverførings- og lagringsmedium i form av et faseendrende materiale, i volumet mellom elementene og huset, eller - fylle et aktivt varmeoverførings- og lagringsmedium i form av en stagnant væske, i volumet mellom elementene og huset, eller - fylle et aktivt varmeoverførings- og lagringsmedium i form av et dynamisk fluid, i volumet mellom elementene og huset, slik at det dynamiske fluidet kan strømme fra et innløp til huset til et utløp fra huset.
6. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, innbefattende trinnene: bygge termiske energilagringselementer med et yre metallskall, ved å bruk det ytre metallskallet som en kombinert støpeform og forsterkning, ved å anbringe et ytre metallskall i en vertikal posisjon, med en åpen øvre ende, anbringe varmevekslere og eventuelt elektriske varmere i det ytre metallskallet, ved om nødvendig bruk av avstandsstykker og fiksturer, fylle mørtel eller betingblanding opp til et foreskrevet nivå ved hvilket nivå endene eller tilkoblingene til varmevekslerne og eventuell varmere strekker seg over toppen av elementet når det står vertikalt, og eventuelt anbringe et metallskallokk over den åpne enden, med endene eller tilkoblingene ført gjennom dette lokket.
7. Høytemperatur termisk energilager,karakterisertv e d at lageret innbefatter: - et antall lett installerbare og utbyttbare termiske energilagringselementer, hvilke elementer er fremstilt av beting, hvilke elementer har blitt anordnet i en eller flere stabler med elementer, hvilke stabler innbefatter individuelle elementer eller grupper med elementer; - varmevekslere, innstøpt o betongen i aller eller noen av elementene; - et rørsystem for tilførsel eller uttak av termisk energi, innbefattende et innløp og et utløp for henholdsvis termisk tilførsel og uttak fra lageret, og anordnet med tilkoblinger til varmevekslerne for sirkulasjon av fluid gjennom varmevekslerne for tilførsel eller uttak av termisk energi; og - termisk isolasjon.
8. Høytemperatur termisk energilager i henhold til krav 7, innbefattende et rørsystem for tilførsel og uttak av termisk energi, anordnet slik at innløpet og utløpet til lageret kan endres reversibelt og slik at minst et innløp eller utløp er anordnet ved en stor høyde i lageret og minst et innløpt eller utløper anordnet ved an lav høyde i lageret, og tilkoblingene til varmevekslerne til de termiske energielementene har blitt anordnet slik at fluid kan sirkuleres gjennom varmevekslerne gradvis eller trinnvis oppover eller nedover, fra element til element.
9. Høytemperatur termisk energilager i henhold til krav 7 eller 8, innbefattende et eller flere av trekkene: - minst to støtterammer, fremstilt av sammensatte støtterammedeler som er vertikalt innrettet, forskjøvet eller speilvendte fra lag til lag, idet det termiske energilagringselementene har blitt anbragt i og understøttet av disse rammene; - termiske energilagringselementer med et ytre metallskall; - et aktivt varmeoverførings- og lagringsmedium i form av et faseendrende materiale, i volumet mellom elementene og huset; eller - et aktivt varmeoverførings- og lagringsmedium i form av en stagnant væske, i volumet mellom elementene og huset; eller - et aktivt varmeoverførings- og lagringsmedium i form av et dynamisk fluid, i volumet mellom elementene og huset, hvilke dynamisk fluid kan strømme fra et innløp til huset til et utløp fra huset.
10. Fremgangsmåte for å operere et høytemperatur termisk energilager i henhold til hvilke som helst av kravene 7-9,karakterisert vedat fremgangsmåten innbefatter følgende trinn: - sirkulere varmere enn lagringsfluidet, for termisk energitilførsel til lageret, trinnvis eller gradvis fra en større høyde til en lavere høyde i lageret, ved å operere rørsystemet tilsvarende, og - sirkulere kaldere enn lagringsfluidet, for termisk energiuttak fra lageret, trinnvis eller gradvis fra en lavere høyde til en større høyde i lageret, ved å operer rørsystemet tilsvarende.
11. Fremgangsmåte i henhold til krav 10, hvorved sirkulasjonen for termisk energitilførsel til lageret, er via et innløp ved en største høyde i lageret, lede det varmere fluidet til de øverste elementene eller elementene ved en høyde med lavere temperatur enn det varmere fluidet, og sirkulasjonen for termisk energiuttak fra lageret, er via et innløp ved en laveste høyde i lageret, lede det kaldere fluidet til de nederste elementene eller elementene ved en høyde med høyere temperatur høyere enn den kaldere fluidet.
12. Fremgangsmåte i henhold til krav 10 eller 11, hvorved lageret inneholder et faseendrende materiale i volumet mellom de termiske energilagringselementene og huset, og vann sirkuleres gjennom varmevekslerne innstøpt i elementene når termisk energi tas ut fra lageret, hvorved lageret opereres under betingelser slik at det faseendrende materialet størkner mens vannet fordamper, og derved bruke størkningsvarmen fra det faseendrende materiale som fordampningsvarme for vannet.
NO20141546A 2014-12-19 2014-12-19 Høytemperatur termisk energilager, fremgangsmåte for bygging og fremgangsmåte for drift av dette lageret NO340371B1 (no)

Priority Applications (15)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20141546A NO340371B1 (no) 2014-12-19 2014-12-19 Høytemperatur termisk energilager, fremgangsmåte for bygging og fremgangsmåte for drift av dette lageret
DK15870420.5T DK3247963T3 (en) 2014-12-19 2015-12-18 High temperature thermal energy storage, a method of building and a method of operating said storage
SI201531579T SI3247963T1 (sl) 2014-12-19 2015-12-18 Visokotemperaturni hranilnik toplotne energije, postopek za izdelavo in postopek za delovanje hranilnika
LTEP15870420.5T LT3247963T (lt) 2014-12-19 2015-12-18 Aukštos temperatūros šilumos energijos saugykla, minėtos saugyklos statymo būdas ir eksploatavimo būdas
PCT/NO2015/050252 WO2016099289A1 (en) 2014-12-19 2015-12-18 High temperature thermal energy storage, a method of building and a method of operating said storage
HUE15870420A HUE053934T2 (hu) 2014-12-19 2015-12-18 Magas hõmérsékletû hõenergia-tároló, továbbá eljárás az említett tároló megépítésére és mûködtetésére
PL15870420T PL3247963T3 (pl) 2014-12-19 2015-12-18 Magazyn wysokotemperaturowej energii cieplnej, sposób budowania oraz sposób obsługiwania wspomnianego magazynu
CN201580075779.6A CN107250707B (zh) 2014-12-19 2015-12-18 高温热能储存器、构建该储存器的方法和操作该储存器的方法
EP15870420.5A EP3247963B1 (en) 2014-12-19 2015-12-18 High temperature thermal energy storage, a method of building and a method of operating said storage
ES15870420T ES2864761T3 (es) 2014-12-19 2015-12-18 Medio de acumulación de energía térmica a alta temperatura, procedimiento de construcción y procedimiento de operación de dicho medio de acumulación
PT158704205T PT3247963T (pt) 2014-12-19 2015-12-18 Armazenamento de energia térmica de alta temperatura, um método de construção e um método de fazer funcionar o referido armazenamento
MA41361A MA41361B1 (fr) 2014-12-19 2015-12-18 Système d'accumulation d'énergie thermique à haute température, procédé de construction et procédé d'exploitation dudit système d'accumulation
US15/536,585 US10591224B2 (en) 2014-12-19 2015-12-18 Concrete thermal energy storage containing concrete thermal energy storage elements arranged in cassettes that are self-supporting with respect to transport and installation, method of building and methods of operating said storage
AU2015363808A AU2015363808B2 (en) 2014-12-19 2015-12-18 High temperature thermal energy storage, a method of building and a method of operating said storage
HRP20210672TT HRP20210672T1 (hr) 2014-12-19 2021-04-27 Visokotemperaturni spremnik toplinske energije, postupak izgradnje i postupak upravljanja takvim spremnikom

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20141546A NO340371B1 (no) 2014-12-19 2014-12-19 Høytemperatur termisk energilager, fremgangsmåte for bygging og fremgangsmåte for drift av dette lageret

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20141546A1 true NO20141546A1 (no) 2016-06-20
NO340371B1 NO340371B1 (no) 2017-04-10

Family

ID=56127026

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20141546A NO340371B1 (no) 2014-12-19 2014-12-19 Høytemperatur termisk energilager, fremgangsmåte for bygging og fremgangsmåte for drift av dette lageret

Country Status (15)

Country Link
US (1) US10591224B2 (no)
EP (1) EP3247963B1 (no)
CN (1) CN107250707B (no)
AU (1) AU2015363808B2 (no)
DK (1) DK3247963T3 (no)
ES (1) ES2864761T3 (no)
HR (1) HRP20210672T1 (no)
HU (1) HUE053934T2 (no)
LT (1) LT3247963T (no)
MA (1) MA41361B1 (no)
NO (1) NO340371B1 (no)
PL (1) PL3247963T3 (no)
PT (1) PT3247963T (no)
SI (1) SI3247963T1 (no)
WO (1) WO2016099289A1 (no)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2885591B1 (en) * 2012-08-20 2018-06-13 Phase Change Energy Solutions, Inc. Thermal energy storage systems
NO339952B1 (no) 2014-12-19 2017-02-20 Energynest As Termisk energilager og varmeveklser
US11692778B2 (en) 2017-06-21 2023-07-04 Westinghouse Electric Company Llc Energy storage device
KR102523410B1 (ko) * 2017-06-21 2023-04-18 웨스팅하우스 일렉트릭 컴퍼니 엘엘씨 에너지 저장 장치
EP3688377B1 (en) * 2017-09-25 2024-05-08 Nostromo Ltd. Thermal energy storage array
NO344182B1 (en) 2017-12-05 2019-09-30 Energynest As Modular thermal energy storage system, improved method of operation of such systems and use of the thermal energy storage system
DE102018109846B4 (de) * 2018-04-24 2020-11-19 Heinrich Graucob Verfahren zur Einspeicherung elektrischer Energie
EP3857154A4 (en) * 2018-09-25 2022-07-20 Nostromo Ltd. LIQUID FLOW IN THERMAL STORAGE VESSELS
US10876765B2 (en) 2018-11-28 2020-12-29 Element 16 Technologies, Inc. Systems and methods of thermal energy storage
DE102019131345A1 (de) * 2018-12-07 2020-06-10 IVOC-X GmbH Verfahren zum Ausführen einer zyklischen Energiespeicherung und Vorrichtung hierfür
US20220107142A1 (en) * 2019-04-03 2022-04-07 Mitsubishi Electric Corporation Heat exchange apparatus and method of manufacturing the same
ES2728439A1 (es) * 2019-05-13 2019-10-24 Julio Martinez Naya S A Equipo de acumulacion e intercambio de calor por resistencias electricas en triangulacion para calentar un fluido
EP3983744A4 (en) 2019-06-12 2023-06-07 EnergyNest AS THERMAL STORAGE BATTERY
WO2021146337A1 (en) * 2020-01-13 2021-07-22 Other Lab, Llc Thermal storage system and method
CN112066770B (zh) * 2020-09-21 2022-03-25 中国建筑科学研究院有限公司 一种建筑用储能源的系统
IL303311A (en) 2020-11-30 2023-07-01 Rondo Energy Inc Energy storage system and applications
US11913362B2 (en) 2020-11-30 2024-02-27 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage system coupled with steam cracking system
US11913361B2 (en) 2020-11-30 2024-02-27 Rondo Energy, Inc. Energy storage system and alumina calcination applications

Family Cites Families (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3381113A (en) 1964-09-29 1968-04-30 Albright & Wilson Mfg Ltd Heat storage apparatus
US3624356A (en) 1970-05-04 1971-11-30 Charles Dewey Havill Heat storage apparatus
US4010731A (en) 1975-10-23 1977-03-08 Halm Instrument Co., Inc. Heat storage tank
US4085333A (en) * 1976-02-17 1978-04-18 Grise Frederick Gerard J Conservation of electrical energy
DE2700822C3 (de) 1977-01-11 1979-06-21 Uwe 2251 Schwabstedt Hansen Verfahren zum Speichern von Wärmeenergie in einem Wärmespeicher und zur Entnahme der gespeicherten Wärmeenergie und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
US4203489A (en) 1977-05-31 1980-05-20 Swiadek Stanley F Thermal energy storage system
US4194496A (en) 1978-03-30 1980-03-25 Carlson Norman G Solar heat storage systems
US4205656A (en) 1978-06-06 1980-06-03 Scarlata Robert W Thermal storage reservoirs
US4405010A (en) 1978-06-28 1983-09-20 Sanders Associates, Inc. Sensible heat storage unit
SE416672B (sv) 1979-04-18 1981-01-26 Grevare Carl John Anordning vid vermeanleggningar
US4397152A (en) 1980-09-26 1983-08-09 Smith Derrick A Solar furnace
US4323113A (en) 1980-10-31 1982-04-06 Troyer Leroy S Underground air tempering system
US4442826A (en) 1980-11-04 1984-04-17 Pleasants Frank M Prefabricated panel for building construction and method of manufacturing
US4412426A (en) 1980-12-22 1983-11-01 Yuan Shao W Wiser cooling system
US4395620A (en) 1981-02-23 1983-07-26 Clyde Robert A Electric storage heating apparatus
US4452229A (en) 1981-11-13 1984-06-05 Kim Powers Thermal heat storage and cooling system
DE3210370C2 (de) 1982-02-11 1984-04-12 Walter Dr. 5902 Unglinghausen Helmbold Langzeit-Wärmespeicher
JPS58156151A (ja) 1982-03-10 1983-09-17 Toshiba Corp 蓄熱槽
US4524756A (en) * 1983-07-25 1985-06-25 Chicago Bridge & Iron Company Thermal energy storage tank using modular heat batteries
US5694515A (en) 1995-01-09 1997-12-02 The University Of Florida Contact resistance-regulated storage heater for fluids
US5623986A (en) 1995-09-19 1997-04-29 Wiggs; B. Ryland Advanced in-ground/in-water heat exchange unit
US5816314A (en) 1995-09-19 1998-10-06 Wiggs; B. Ryland Geothermal heat exchange unit
US5833394A (en) 1996-06-12 1998-11-10 Michael W. Wilson Composite concrete metal encased stiffeners for metal plate arch-type structures
EP0941759A1 (en) 1998-03-12 1999-09-15 Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Tno Method for producing an exchanger and exchanger
JP2000161882A (ja) 1998-11-26 2000-06-16 Hitachi Ltd 蓄熱・蓄冷槽
JP2000241091A (ja) 1999-02-23 2000-09-08 Agency Of Ind Science & Technol 蓄熱装置
CH694868A5 (de) 2001-03-15 2005-08-15 Fredy Fallegger Heiz-/Kuehlsystem sowie Verfahren zu seinem Betrieb.
US6789608B1 (en) * 2002-04-22 2004-09-14 B. Ryland Wiggs Thermally exposed, centrally insulated geothermal heat exchange unit
US7173179B2 (en) 2002-07-16 2007-02-06 The Board Of Trustees Of The University Of Arkansas Solar co-generator
JP2004309124A (ja) 2003-03-25 2004-11-04 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd 地中熱交換器
DE10350879A1 (de) 2003-06-12 2005-01-05 Heiko Hesse Gebäudewand
NO328739B1 (no) 2004-10-25 2010-05-03 Concryo As Tank for lagring av LNG eller andre kryogene fluider
WO2006072178A1 (en) * 2005-01-06 2006-07-13 New World Generation Inc. Thermal storage medium
DE102005001347A1 (de) 2005-01-11 2006-07-20 GEOTEX Ingenieurgesellschaft für Straßen- und Tiefbau mbH Mehrkammerwärmespeicher zur Speicherung von Wärmeenergie und für die Erzeugung elektrischer Energie
CN101680687B (zh) 2007-03-06 2012-07-18 扬森股份公司 用于构造大地测探器的系统
JP2008281320A (ja) 2007-05-09 2008-11-20 Yamaguchi Takeshi 蓄熱式床暖房装置
GB2455748A (en) * 2007-12-19 2009-06-24 Frederick George Best Elastomeric containment of PCM in latent heat storage device
GB0808930D0 (en) 2008-05-16 2008-06-25 Sunamp Ltd Energy Storage system
WO2010060524A1 (de) 2008-11-01 2010-06-03 Ed. Züblin Ag Vorrichtung und anlage zum zwischenspeichern thermischer energie
DE102009036550A1 (de) * 2008-11-01 2010-05-06 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) Vorrichtung und Anlage zum Zwischenspeichern thermischer Energie
EP2344762A2 (en) * 2008-11-05 2011-07-20 Siemens Concentrated Solar Power Ltd. Solar thermal power plant and dual-purpose pipe for use therewith
JP4636204B2 (ja) 2008-12-19 2011-02-23 ダイキン工業株式会社 地中熱交換器及びそれを備えた空調システム
US20100199975A1 (en) 2009-02-10 2010-08-12 Bailey Wayne E Solar thermal collector cabinet and system for heat storage
US20110017196A1 (en) 2009-07-24 2011-01-27 Bell Independent Power Corporation Thermal energy storage vessel, systems, and methods
US10422587B2 (en) 2009-11-05 2019-09-24 Tai-Her Yang Vertical fluid heat exchanger installed within natural thermal energy body
US9587890B2 (en) * 2009-11-05 2017-03-07 Tai-Her Yang Vertical fluid heat exchanger installed within natural thermal energy body
ATE557255T1 (de) 2010-03-26 2012-05-15 Abb Oy AUßENHÜLLE FÜR EINE ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG UND VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG EINER AUßENHÜLLE FÜR EINE ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG
US20110286724A1 (en) * 2010-05-19 2011-11-24 Travis Goodman Modular Thermal Energy Retention and Transfer System
CN102971600A (zh) 2010-07-12 2013-03-13 西门子公司 具有利用压缩气体的换热器装置的热能储存和回收设备及系统
US20120055661A1 (en) * 2010-09-03 2012-03-08 Peter Feher High temperature thermal energy storage system
DE102010052255A1 (de) * 2010-11-23 2012-05-24 Josef Ramsl Hochtemperaturschichtenspeicher
GB2489069A (en) 2011-03-16 2012-09-19 Green Structures Ltd Thermal energy store
US20120285442A1 (en) 2011-05-13 2012-11-15 Tseng-Tung Hung Heat storage device
EP2525051A1 (en) 2011-05-20 2012-11-21 Alstom Technology Ltd Solar thermal power plant
NO332707B1 (no) 2011-06-09 2012-12-17 Nest As Termisk energilager og -anlegg, fremgangsmate og bruk derav
DE102011085722B4 (de) 2011-11-03 2020-11-19 ZAE Bayern Bayerisches Zentrum für angewandte Energieforschung e.V. Latentwärmespeicher mit einem Phasenwechselmaterial und Verfahren zur Erzeugung eines Phasenwechsels in dem Phasenwechselmaterial
EP2589762A1 (en) * 2011-11-04 2013-05-08 Siemens Aktiengesellschaft Storage and recovery of thermal energy using heat storage material being filled in a plurality of enclosures
US9115937B2 (en) 2011-12-15 2015-08-25 Virgil Dewitt Perryman Thermal energy storage and delivery system
NO337357B1 (no) * 2012-06-28 2016-03-29 Nest As Anlegg for energiproduksjon
IN2015DN02688A (no) * 2012-09-10 2015-09-04 Saint Gobain Ceramics
DE202012103544U1 (de) 2012-09-18 2013-12-20 Technische Universität Chemnitz System zur Erzeugung von Heißwasser und/oder Dampf mit Hochtemperaturspeicher für den Einsatz in einem Gasturbinenkraftwerk
CN103075906B (zh) * 2013-02-02 2015-04-22 中国科学院工程热物理研究所 一种高压储热和/或储冷装置
CN203785502U (zh) * 2013-12-16 2014-08-20 北京兆阳光热技术有限公司 一种固体储热系统
NO339948B1 (no) 2013-12-20 2017-02-20 Energynest As Element for termisk energilager
CN103900413A (zh) * 2014-03-25 2014-07-02 福建省宁德市俊杰瓷业有限公司 一种分层式蜂窝陶瓷
NO339952B1 (no) 2014-12-19 2017-02-20 Energynest As Termisk energilager og varmeveklser

Also Published As

Publication number Publication date
LT3247963T (lt) 2021-05-10
MA41361A (fr) 2017-11-29
PL3247963T3 (pl) 2021-10-11
US10591224B2 (en) 2020-03-17
SI3247963T1 (sl) 2021-07-30
ES2864761T3 (es) 2021-10-14
DK3247963T3 (en) 2021-04-26
EP3247963A4 (en) 2018-10-03
AU2015363808B2 (en) 2020-09-10
HRP20210672T1 (hr) 2021-06-11
MA41361B1 (fr) 2021-06-30
US20180003445A1 (en) 2018-01-04
AU2015363808A1 (en) 2017-07-06
PT3247963T (pt) 2021-04-21
EP3247963B1 (en) 2021-01-27
CN107250707B (zh) 2020-06-26
NO340371B1 (no) 2017-04-10
CN107250707A (zh) 2017-10-13
EP3247963A1 (en) 2017-11-29
WO2016099289A1 (en) 2016-06-23
HUE053934T2 (hu) 2021-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO20141546A1 (no) Høytemperatur termisk energilager, fremgangsmåte for bygging og fremgangsmåte for drift av dette lageret
US10107563B2 (en) Thermal energy storage and plant, method and use thereof
AU2015363809B2 (en) Thermal energy storage and heat exchanger
US20230059175A1 (en) Element for a thermal energy storage
KR20130106765A (ko) 열 구동 자체 순환 유체 가열 및 저장 탱크와 시스템
CN108506995A (zh) 非能动单罐储热供暖系统
OA16681A (en) Thermal energy storage and plant, method and use thereof.
AU2021421809A1 (en) Heat store with rails as heat-storage bodies
KR20130106766A (ko) 유체 가열 및 저장 탱크 그리고 시스템