RU2516080C2 - Аккумулятор тепловой энергии - Google Patents

Аккумулятор тепловой энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2516080C2
RU2516080C2 RU2010153925/06A RU2010153925A RU2516080C2 RU 2516080 C2 RU2516080 C2 RU 2516080C2 RU 2010153925/06 A RU2010153925/06 A RU 2010153925/06A RU 2010153925 A RU2010153925 A RU 2010153925A RU 2516080 C2 RU2516080 C2 RU 2516080C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermal energy
working fluid
control element
energy
accumulation
Prior art date
Application number
RU2010153925/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010153925A (ru
Inventor
Владик Аванесович Аветисов
Григор Андреевич Троян
Карен Ваникович Маркарян
Original Assignee
Владик Аванесович Аветисов
Григор Андреевич Троян
Карен Ваникович Маркарян
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 Владик Аванесович Аветисов, Григор Андреевич Троян, Карен Ваникович Маркарян filed Critical Владик Аванесович Аветисов
Priority to RU2010153925/06A priority Critical patent/RU2516080C2/ru
Priority to PCT/RU2011/001033 priority patent/WO2012169928A1/ru
Publication of RU2010153925A publication Critical patent/RU2010153925A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516080C2 publication Critical patent/RU2516080C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/0056Heat 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
    • 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)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики, более конкретно к средствам накопления, хранения и выделения или преобразования тепловой энергии. Аккумулятор тепловой энергии содержит по крайней мере один управляющий элемент и рабочее тело, обеспечивающее накопление тепловой энергии и имеющее возможность выделения тепловой энергии в результате воздействия по крайней мере одного управляющего элемента. При этом согласно изобретению рабочее тело представляет собой аморфные частицы тугоплавкого материала, обеспечивающие накопление тепловой энергии при нахождении в состоянии метастабильной сильно неупорядоченной дефектно-насыщенной конденсированной фазы и выделение тепловой энергии при фазовом переходе из дефектно-насыщенного неупорядоченного конденсированного состояния в состояние кристаллической упорядоченности. В результате заявленный аккумулятор обладает повышенной энергоемкостью в сравнении с аналогами, известными на текущем уровне техники. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики, более конкретно к средствам накопления, хранения и выделения или преобразования тепловой энергии.
Известны аккумуляторы тепловой энергии: жидкостные тепловые аккумуляторы, тепловые аккумуляторы с твердым теплоаккумулирующим материалом, аккумуляторы тепла, основанные на фазовых переходах [1] [2]. Аккумуляторы тепловой энергии, основанные на фазовых переходах, и содержащие по крайней мере один управляющий элемент и рабочее тело, обеспечивающее накопление тепловой энергии и имеющее возможность выделения тепловой энергии, являются наиболее близкими по технической сущности к заявленному.
Недостатком всех известных из уровня техники аналогов, включая наиболее близкий, является сравнительно невысокая энергоемкость аккумуляторов тепловой энергии
Настоящее изобретение направлено на преодоление трудностей, известных из предшествующего уровня техники и создание нового аккумулятора тепловой энергии, характеризующегося более высокой энергоемкостью.
Указанная задача решается тем, что в аккумуляторе тепловой энергии, содержащем по крайней мере один управляющий элемент и рабочее тело, обеспечивающее накопление тепловой энергии и имеющее возможность выделения тепловой энергии в результате воздействия по крайней мере одного управляющего элемента, согласно изобретению рабочее тело представляет собой аморфные частицы тугоплавкого материала, обеспечивающие накопление тепловой энергии при нахождении в состоянии метастабильной сильно неупорядоченной дефектно-насыщенной конденсированной фазы и выделение тепловой энергии при фазовом переходе из дефектно-насыщенного неупорядоченного конденсированного состояния в состояние кристаллической упорядоченности.
В качестве рабочего тела предпочтительно используют частицы вольфрама, рения, тантала, молибдена, ниобия.
Предпочтительно управляющий элемент выполнен с возможностью активации фазового перехода между дефектно-насыщенным и кристаллоподобным состояниями частиц рабочего тела. Для этих целей в качестве управляющего элемента или в составе управляющего элемента может быть использован электрод, обеспечивающий подачу электрического импульса к рабочему телу для активации фазового перехода частиц дефектно-насыщенного неупорядоченного конденсированного состояния в состояние кристаллической упорядоченности.
Принципиально новым элементом заявленного аккумулятора тепловой энергии является само рабочее тело - частицы тугоплавкого материала (например, металла или оксида), находящиеся в физически особом, квазиустойчивом состоянии с аномально высокой для твердых тел структурной разупорядоченностью как дальнего, так и ближнего порядка. Подобные фазовые состояния могут достигаться, в частности, при восстановлении кристаллических окислов тугоплавких металлов холодной инжекцией сильновозбужденных протонов [3]. Получающиеся в результате частицы восстановленного металла классифицируются как метастабильные дефектно-насыщенные фазовые состояния типа сильно переохлажденной жидкости или глубоко замороженного ″газа″.
Подобные фазовые состояния частиц тугоплавких металлов характеризуются уникальными энергетическими порогами межфазовых переходов, удовлетворяющих одновременно двум противоположным условиям - стабильности дефектно-насыщенной фазы и высокому энерговыделению при преодолении межфазового барьера между дефектно-насыщенной и кристаллической фазами.
Использование аморфных частиц тугоплавких металлов в качестве энергозапасающего материала позволяет достигать значений энергоемкости, кратно превышающих энергоемкость, как существующих тепловых, так и электрических аккумуляторов.
Использование аморфных частиц тугоплавких материалов в качестве энергозапасающего материала допускает для рабочего тела аккумулятора принципиально новые конструктивные решения в виде тонкопрофильных композитных материалов. В свою очередь использование аккумуляторов тепловой энергии с рабочим телом в виде тонкопрофильных композитных материалов с аморфными частицами тугоплавких материалов в качестве энергозапасающего компонента допускает принципиально новые конструктивные решения для малогабаритных источников питания и малогабаритных преобразователей энергии, значительно превосходящих существующие устройства по энергоемкости.
Изобретение поясняется далее более подробно на конкретном примере его осуществления со ссылкой на прилагаемый чертеж, на котором изображена конструктивная схема описываемой реализации аккумулятора по изобретению. Позициями на чертеже обозначены: 1 - матрица ячеистой структуры, 2 - рабочее тело аккумулятора, 3 - маска, 4 - электрод, 5 - активирующая головка, 6 - выводящий провод, 7 - активирующий электрод.
Аккумулятор в описываемом частном случае его реализации, показанном на фиг.1, содержит матрицу 1 ячеистой структуры, выполненную из химически инертного, непроводящего материала с низкой теплопроводностью, например композитов на основе кремния или углерода. Ячеистая матрица 1 может иметь прямоугольную или дискообразную форму с квадратно-гнездовым или спиралеобразным расположением ячеек, соответственно. Рабочее тело аккумулятора 2, представляющее собой частицы тугоплавкого металла (например: вольфрама, рения, тантала, молибдена) в высокоэнергетическом состоянии, размещено в каждой ячейке матрицы 1.
Одна сторона ячейки матрицы закрыта маской 3 и доступна для внешней активации рабочего тела и съема выделяемой в результате фазового перехода тепловой энергии при помощи электрода-теплообменника 4. Активация рабочего тела и съем выделяемой тепловой энергии может осуществляться универсальным устройством - активирующей головкой 5. Активирующая головка 5 может быть выполнена в виде преобразователя тепловой энергии, как, например, описано в [4], совмещенного с активирующим электродом 7, через который на рабочее тело подается электрический импульс, активирующий переход из высокоэнергетического состояния в низкоэнергетическое. Выделяемая рабочим телом тепловая энергия преобразуется активирующей головкой в электрическую непосредственно в процессе съема энергии с рабочего тела и выводится на выводящий провод. Последовательная активация ячеек с рабочим телом и съем энергии осуществляются пошаговым перемещением матрицы относительно активирующей головки, либо активирующей головки относительно матрицы. Таким образом достигается возможность управления процессом выделения и съема тепловой энергии аккумулятора.
В заключение следует отметить, что описанный пример приведен для пояснения заявленного изобретения и ни в коей мере не должен рассматриваться как ограничивающий объем притязаний. Специалисту будут ясны и другие конкретные случаи осуществления изобретения, которые, несмотря на отдельные несущественные отличия в режимах осуществления и/или используемых материалах, будут, тем не менее, как и заявленное изобретение, охарактеризованы той же совокупностью существенных признаков, приведенных в прилагаемой формуле.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Левенберг В.Д. Аккумулирование тепла. - Киев: Техника, 1991
2. Пугач Л.И., Серант Ф.А., Серант Д.Ф. Нетрадиционная энергетика, возобновляемые источники, использование биомассы, термохимическая подготовка, экологическая безопасность, - Новосибирск, НГТУ, 2006
3. Малхасян Размик Тачатович ″Способ прямого восстановления оксидов и получения аморфных металлов″. Патент Российской Федерации на изобретение №2041959, 20.08.1995
4. Гришин В.К.; Грибков А.С. ″Высокотемпературный преобразователь тепловой энергии в электрическую″ Патент Российской Федерации на изобретение 2136086, 31.10.2006.

Claims (5)

1. Аккумулятор тепловой энергии, содержащий по крайней мере один управляющий элемент и рабочее тело, обеспечивающее накопление тепловой энергии и имеющее возможность выделения тепловой энергии в результате воздействия по крайней мере одного управляющего элемента, отличающийся тем, что рабочее тело представляет собой аморфные частицы тугоплавкого материала, обеспечивающие накопление тепловой энергии при нахождении в состоянии метастабильной сильно неупорядоченной дефектно-насыщенной конденсированной фазы и выделение тепловой энергии при фазовом переходе из дефектно-насыщенного неупорядоченного конденсированного состояния в состояние кристаллической упорядоченности.
2. Аккумулятор по п.1, отличающийся тем, что управляющий элемент выполнен с возможностью активации фазового перехода между дефектно-насыщенным и кристаллоподобным состояниями частиц рабочего тела.
3. Аккумулятор по п.1 или 2, отличающийся тем, что управляющий элемент выполнен с возможностью последовательной активации фазового перехода в частицах рабочего тела в ячейках аккумулятора.
4. Аккумулятор по п.3, отличающийся тем, что управляющий элемент содержит электрод, обеспечивающий активацию в рабочем теле фазового перехода с помощью электрического импульса.
5. Аккумулятор по любому из пп.1, 2, 4, отличающийся тем, что в качестве рабочего тела использованы аморфные частицы вольфрама, рения, тантала, молибдена, ниобия.
RU2010153925/06A 2010-12-29 2010-12-29 Аккумулятор тепловой энергии RU2516080C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010153925/06A RU2516080C2 (ru) 2010-12-29 2010-12-29 Аккумулятор тепловой энергии
PCT/RU2011/001033 WO2012169928A1 (ru) 2010-12-29 2011-12-28 Аккумулятор тепловой энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010153925/06A RU2516080C2 (ru) 2010-12-29 2010-12-29 Аккумулятор тепловой энергии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010153925A RU2010153925A (ru) 2012-07-10
RU2516080C2 true RU2516080C2 (ru) 2014-05-20

Family

ID=46848137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010153925/06A RU2516080C2 (ru) 2010-12-29 2010-12-29 Аккумулятор тепловой энергии

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2516080C2 (ru)
WO (1) WO2012169928A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2641871C1 (ru) * 2015-10-09 2018-01-22 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Устройство аккумулирования тепла и способ его эксплуатации

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2031491C1 (ru) * 1992-05-18 1995-03-20 Юрий Вячеславович Николаев Способ терморегулирования высокотемпературной аккумуляторной батареи
RU2044224C1 (ru) * 1992-03-31 1995-09-20 Научно-производственное объединение "Луч" Электрический нагреватель
RU2096439C1 (ru) * 1993-01-28 1997-11-20 Владимир Викторович Булычев Теплоаккумулирующий материал
DE10258226A1 (de) * 2002-12-13 2004-07-08 Fritz Muser Speicherelement, insbesondere für Latent-Schichtspeicher

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2044224C1 (ru) * 1992-03-31 1995-09-20 Научно-производственное объединение "Луч" Электрический нагреватель
RU2031491C1 (ru) * 1992-05-18 1995-03-20 Юрий Вячеславович Николаев Способ терморегулирования высокотемпературной аккумуляторной батареи
RU2096439C1 (ru) * 1993-01-28 1997-11-20 Владимир Викторович Булычев Теплоаккумулирующий материал
DE10258226A1 (de) * 2002-12-13 2004-07-08 Fritz Muser Speicherelement, insbesondere für Latent-Schichtspeicher

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2641871C1 (ru) * 2015-10-09 2018-01-22 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Устройство аккумулирования тепла и способ его эксплуатации

Also Published As

Publication number Publication date
WO2012169928A1 (ru) 2012-12-13
RU2010153925A (ru) 2012-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20130181682A1 (en) Charge/discharge device and charge/discharge controlling method
CN113574206A (zh) 磁流体动力氢电力产生器
TW201521274A (zh) 電力產生系統及與其有關之方法
WO2006026136A2 (en) Utilization of poly(ethylene terephthalate) plastic and composition-modified barium titanate powders in a matrix that allows polarization and the use of integrated-circuit technologies for the production of lightweight ultrahigh electrical energy storage units (eesu)
RU2313158C2 (ru) Твердотельный химический источник тока и способ повышения разрядной мощности
JP2018026209A (ja) ニッケル水素電池の充電方法および充電システム
RU2683235C1 (ru) Устройство для восстановления и заряда кислотной аккумуляторной батареи
CN104037396A (zh) 硅-碳多元复合负极材料及其制备方法
RU2516080C2 (ru) Аккумулятор тепловой энергии
MX2020010876A (es) Dispositivo de almacenamiento de energia para aplicaciones de alta temperatura.
Kulkarni et al. Energy conversion and storage devices
JP2016116435A (ja) 電力変換システム
Chen High pulse power system through engineering battery-capacitor combination
Tang et al. Demonstration of 10+ hour energy storage with ϕ1′′ laboratory size solid oxide iron–air batteries
KR20140055011A (ko) 커패시터 충방전 관리 장치 및 그 방법
Bayon et al. Investigation of lithium sulphate for high temperature thermal energy storage
Suskis et al. Micro-grid for on-site wind-and-hydrogen powered generation
Ernst et al. Ultra Capacitors-Capacitor Based Energy Storage
Tjandra et al. Design consideration on size of hybrid electric marine vessel's battery energy storage-Ferry Case Study
CN103121015A (zh) 一种单体钠硫电池的活化筛选方法
ul Hassan et al. STUDY OF THERMODYNAMIC PROCESSES IN ENERGY STORAGE SYSTEMS, SUCH AS BATTERIES, SUPERCAPACITORS, AND THERMAL STORAGE
Chuang et al. Optimization of lead-acid battery charging for small uninterrupted power supply(UPS)
Alias et al. Simulation of A Buck-Boost DC-DC Converter for Battery Starter and Battery Storage in Fuel Cell Power System
Amira et al. Fuel cells/super-capacitor and battery/super-capacitor power control system assessment and lifetime cost for an UPS
JPS63500626A (ja) ニッケル−水素電池のためのロングライフ電解質

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141230