RU2100712C1 - Теплоаккумулирующая капсула - Google Patents
Теплоаккумулирующая капсула Download PDFInfo
- Publication number
- RU2100712C1 RU2100712C1 RU95117600/06A RU95117600A RU2100712C1 RU 2100712 C1 RU2100712 C1 RU 2100712C1 RU 95117600/06 A RU95117600/06 A RU 95117600/06A RU 95117600 A RU95117600 A RU 95117600A RU 2100712 C1 RU2100712 C1 RU 2100712C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- partitions
- capsule
- accumulating
- substance
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Использование: в теплотехнике, в частности в тепловых аккумуляторах. Теплоаккумулирующая капсула образует герметичную полость, заполненную теплоаккумулирующим веществом, претерпевающим фазовое превращение в рабочем диапазоне температур, в которой установлены перегородки, примыкающие друг к другу и к внутренней поверхности капсулы за счет сил упругости материала перегородок. Максимальное расстояние между перегородками определяется зависимостью от коэффициента теплопроводности, плотности и теплоты фазового перехода теплоаккумулирующего вещества. Теплоаккумулирующая капсула устойчива к воздействию вибрации и обеспечивает эффективный теплообмен при накапливании и отдаче тепла. 6 ил.
Description
Изобретение относится к теплотехнике, в частности к тепловым аккумуляторам регенеративным теплообменникам, предназначенным для накопления, хранения и отдачи тепла.
Известен прототип изобретения теплоаккумулирующая капсула, герметичная полость которой образована двумя коаксиальными цилиндрами, заполненная теплоаккумулирующим веществом, претерпевающим фазовое превращение в рабочем диапазоне температур. Полость капсулы разделена плоскими, установленными радиально продольными перегородками, которые прикреплены к обоим цилиндрам (LOW TEMPERATURE LATENT HEAT THERMAL ENERGY STORAGE by A. Abhat published in "TERMAL ENERGY STORAGE" Lectures of a Course held at the Joint Research Centre, Ispra, Italy, June, 1-5, 1981, page 69, Fig. 22.).
Недостатком прототипа является низкая эффективность теплоотдачи как при накоплении (зарядке), так и при отдаче (разрядке) тепла.
При разрядке недостаток прототипа обусловлен низкой скоростью остывания теплоаккумулирующего вещества вследствие высокого термического сопротивления слоя твердой фазы, образующегося на внутренних поверхностях капсулы, препятствующего интенсивному отводу тепла от остальной, находящейся в жидкой фазе части теплоаккулирующего вещества.
При зарядке недостаток прототипа обусловлен низкой скоростью нагрева теплоаккумулирующего вещества, из-за недостатка поверхности теплообмена, большая часть которой образована поверхностью ребер.
Технической задачей заявляемого изобретения является создание конструкции теплоаккумулирующей капсулы, обеспечивающей высокую эффективность теплообмена как при зарядке, так и при разрядке.
Решение этой задачи достигается тем, что в теплоаккумулирующей капсуле, содержащей перегородки и заполненной теплоаккумулирующим веществом, претерпевающим фазовое превращение в рабочем диапазоне температур, перегородки выполнены примыкающим к капсуле и друг к другу за счет упругости материала, из которого они изготовлены, причем максимальное расстояние между перегородками δ определяется зависимостью
δ = K(λ/ρQ)0,5,
где K=(80 170) эмпирический коэффициент;
λ коэффициент теплопроводности теплоаккумулирующего вещества, находящегося в твердой фазе;
r плотность теплоаккумулирующего вещества, находящегося в твердой фазе;
Q теплота фазового перехода.
δ = K(λ/ρQ)0,5,
где K=(80 170) эмпирический коэффициент;
λ коэффициент теплопроводности теплоаккумулирующего вещества, находящегося в твердой фазе;
r плотность теплоаккумулирующего вещества, находящегося в твердой фазе;
Q теплота фазового перехода.
Выполнение перегородок примыкающими к капсуле и друг к другу за счет упругости материала, из которого они изготовлены, обеспечивает в местах примыкания надежный тепловой контакт, обладающий малым термическим сопротивлением, повышающий эффективность теплообмена.
Размещение перегородок в капсуле на расстоянии между ними, определяемом в соответствии с приведенной выше зависимостью, обеспечивает отдачу тепла со скоростью, превышающей скорость роста слоя твердой фазы на внутренних поверхностях капсулы. Таким образом обеспечивается высокая эффективность теплообмена при разрядке.
Кроме того, такое размещение обусловливает число и форму перегородок, обладающих значительной теплообменной поверхностью, благодаря чему достигается высокая эффективность теплообмена при зарядке.
Выполнение перегородок примыкающими друг к другу и к капсуле за счет упругости материала перегородок обеспечивает демпфирование вынуждающих колебаний, чем и достигается высокая вибростойкость заявляемой капсулы.
Следует отметить, что зависимость, определяющая расстояния между перегородками, позволяет использовать заявляемое изобретение в капсулах практически любой конфигурации, в том числе сферических, торообразных, цилиндрических и т.п.
На фиг. 1 представлен продольный разрез цилиндрической теплоаккумулирующей капсулы с гамма-образными радиальными перегородками; на фиг. 2 поперечный разрез фиг. 1; на фиг. 3 продольный разрез цилиндрической теплоаккумулирующей капсулы с Л-образными перегородками; на фиг. 4 поперечный разрез фиг. 3; на фиг. 5 продольный разрез цилиндрической теплоаккумулирующей капсулы с тарельчатыми перегородками; на фиг. 6 поперечный разрез фиг. 5.
Все представленные варианты капсул содержат цилиндрический корпус 1, на торцах которого герметично закреплены днища 2. В герметичной полости капсул установлены перегородки 3, торцы которых примыкают к днищам 2. Перегородки 3 примыкают друг к другу в местах 4 и к капсуле в местах 5 с образованием теплового контакта с малым термическим сопротивлением. Перегородки 4 разделяют полость капсулы на полости 6, заполненные теплоаккумулирующим веществом (не показано), размеры которых определяются приведенной выше зависимостью.
Заявляемая теплоаккумулирующая капсула работает следующим образом.
При зарядке капсулы горячий теплоноситель, например вода, омывая наружную поверхность капсулы, корпус 1 нагревает ее. При этом поток тепла, проходя через стенку корпуса, нагревает теплоаккумулирующее вещество, контактирующее с внутренней поверхностью корпуса 1. Благодаря малому термическому сопротивлению в местах контакта 5 перегородок 3 с внутренней поверхностью корпуса 1 поток тепла, распространяясь по перегородкам 3, нагревает теплоаккумулирующее вещество в центральной части капсулы. Таким образом, развитая за счет перегородок поверхность теплообмена заявляемой теплоаккумулирующей капсулы, обеспечивает эффективный нагрев, а затем при достижении рабочего диапазона температур и расплавление теплоаккумулирующего вещества, т.е. переход его в жидкую фазу.
При разрядке капсулы холодный теплоноситель, омывая корпус 1, снаружи охлаждает его наружную поверхность. При этом тепло фазового перехода, предварительно накопленное теплоаккумулирующим веществом, передается от него корпусу 1 как непосредственно, так и через перегородки 3, а затем холодному теплоносителю. Этот процесс сопровождается образованием слоя твердой фазы теплоаккумулирующего вещества на внутренней поверхности корпуса 1 и на перегородках 3, имеющего большое термическое сопротивление. Расстояние между перегородками 3, определенное в соответствии с приведенной зависимостью, обеспечивает отдачу тепла со скоростью, превышающей скорость роста слоя твердой фазы на внутренних поверхностях капсулы. Таким образом обеспечивается высокая эффективность теплообмена при разрядке.
Заявляемая теплоаккумулирующая капсула обеспечивает высокую эффективность теплообмена на всех режимах работы, благодаря чему при ее использовании могут быть получены высокие эксплуатационные характеристики теплового аккумулятора в целом быстрое и эффективное накопление и отдача тепла, высокая вибростойкость.
Claims (1)
- Теплоаккумулирующая капсула, содержащая корпус, имеющий герметичную полость с установленными в ней перегородками, заполненную теплоаккумулирующим веществом, претерпевающим фазовое превращение в рабочем диапазоне температур, отличающаяся тем, что перегородки выполнены из упругого материала, например, γ - образными, Л-образными или тарельчатыми, примыкающими друг к другу и к корпусу капсулы соприкасающимися частями за счет упругости материала, из которого они сделаны, причем максимальное расстояние δ между перегородками определяется зависимостью
δ = K(λ/ρQ)0,5,
где К (80.170) эмпирический коэффициент;
λ - коэффициент теплопроводности теплоаккумулирующего вещества, находящегося в твердой фазе;
ρ - плотность теплоаккумулирующего вещества, находящегося в твердой фазе;
Q теплота фазового перехода.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95117600/06A RU2100712C1 (ru) | 1995-10-17 | 1995-10-17 | Теплоаккумулирующая капсула |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UA94107265 | 1994-10-17 | ||
RU95117600/06A RU2100712C1 (ru) | 1995-10-17 | 1995-10-17 | Теплоаккумулирующая капсула |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94107265 Division |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95117600A RU95117600A (ru) | 1997-09-20 |
RU2100712C1 true RU2100712C1 (ru) | 1997-12-27 |
Family
ID=20172912
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95117600/06A RU2100712C1 (ru) | 1995-10-17 | 1995-10-17 | Теплоаккумулирующая капсула |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2100712C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015164628A1 (en) * | 2014-04-23 | 2015-10-29 | Pcm Packaging Llc D/B/A Glacier Tek | Pcm container approximating a container |
-
1995
- 1995-10-17 RU RU95117600/06A patent/RU2100712C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Abhat A. Low temperature latent heat thermal energy storage, Termal energy storage - lecture of a Course held at the Joint Research Centre, Ispra, Itali, June, 1 - 5, 1981, p. 69. фиг. 22. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015164628A1 (en) * | 2014-04-23 | 2015-10-29 | Pcm Packaging Llc D/B/A Glacier Tek | Pcm container approximating a container |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11035621B2 (en) | Electronics cooling with multi-phase heat exchange and heat spreader | |
US6146783A (en) | Multi-cell storage battery | |
US5651414A (en) | Heat-pipe type cooling apparatus | |
US11764422B2 (en) | Thermal management of energy storage devices via oscillating heat pipes | |
CN101449127B (zh) | 蓄冷器和/或蓄热器 | |
KR102167189B1 (ko) | 상 변화 물질을 이용하는 축열식 열 교환기 구조 | |
CN107482278B (zh) | 锂电池均温散热系统 | |
US20120003523A1 (en) | Battery thermal management with phase transition | |
CN110880629A (zh) | 一种石墨烯辅助相变材料散热的电池组装置 | |
RU2100712C1 (ru) | Теплоаккумулирующая капсула | |
CN215119030U (zh) | 一种模块化的动力电池被动式控温装置 | |
CN117581412A (zh) | 用于被动式热管理的智能相变复合材料 | |
CN116568985A (zh) | 热存储装置 | |
US11892238B2 (en) | Heat pipe cooled pallet shipper | |
JPS6298150A (ja) | 蓄熱装置 | |
RU2101645C1 (ru) | Регенеративно-рекуперативный теплообменник | |
RU29364U1 (ru) | Тепловой аккумулятор | |
JPH0131110B2 (ru) | ||
SU1067311A1 (ru) | Погружной термоэлектрический охладитель | |
RU2355139C1 (ru) | Устройство охлаждения (варианты) | |
RU196103U1 (ru) | Теплоаккумулирующее устройство | |
JP2001052764A (ja) | モジュール型二次電池 | |
SU1179041A1 (ru) | "teплoboй akkуmуляtop" | |
SU879242A1 (ru) | Теплова труба | |
RU2118873C1 (ru) | Батарея с металлогазовыми элементами |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20041018 |