RU2562350C2 - Накопительный резервуар с разделительными перегородками - Google Patents

Накопительный резервуар с разделительными перегородками Download PDF

Info

Publication number
RU2562350C2
RU2562350C2 RU2012126403/06A RU2012126403A RU2562350C2 RU 2562350 C2 RU2562350 C2 RU 2562350C2 RU 2012126403/06 A RU2012126403/06 A RU 2012126403/06A RU 2012126403 A RU2012126403 A RU 2012126403A RU 2562350 C2 RU2562350 C2 RU 2562350C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
storage tank
heat
medium
tank
zones
Prior art date
Application number
RU2012126403/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012126403A (ru
Inventor
Микаэль ЙЁНССОН
Original Assignee
Фьюэлтек Свиден Аб
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 Фьюэлтек Свиден Аб filed Critical Фьюэлтек Свиден Аб
Publication of RU2012126403A publication Critical patent/RU2012126403A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562350C2 publication Critical patent/RU2562350C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/18Water-storage heaters
    • F24H1/20Water-storage heaters with immersed heating elements, e.g. electric elements or furnace tubes
    • F24H1/201Water-storage heaters with immersed heating elements, e.g. electric elements or furnace tubes using electric energy supply
    • F24H1/202Water-storage heaters with immersed heating elements, e.g. electric elements or furnace tubes using electric energy supply with resistances
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B1/00Installations or systems with accumulators; Supply reservoir or sump assemblies
    • F15B1/26Supply reservoir or sump assemblies
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D11/00Central heating systems using heat accumulated in storage masses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D11/00Central heating systems using heat accumulated in storage masses
    • F24D11/002Central heating systems using heat accumulated in storage masses water heating system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/18Water-storage heaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/18Water-storage heaters
    • F24H1/181Construction of the tank
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/0005Details for water heaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/12Arrangements for connecting heaters to circulation pipes
    • F24H9/13Arrangements for connecting heaters to circulation pipes for water heaters
    • F24H9/133Storage heaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/14Arrangements for connecting different sections, e.g. in water heaters 
    • 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
    • F28D20/0034Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material
    • F28D20/0039Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material with stratification of the 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
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2220/00Components of central heating installations excluding heat sources
    • F24D2220/08Storage tanks
    • 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
    • F28D2020/006Heat storage systems not otherwise provided for
    • 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
    • F28D2020/0086Partitions
    • 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)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Central Heating Systems (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике и может использоваться в накопительных резервуарах для хранения горячей или холодной среды. Накопительный резервуар (1) для теплообменной среды, содержащий резервуар c верхней секцией (2) и нижней секцией (3) и соединенный по меньшей мере с одной тепловыделяющей системой и по меньшей мере с одной теплопоглощающей системой, содержит множество разделительных перегородок (4, 5, 6, 7), расположенных внутри резервуара, между его нижней секцией (3) и верхней секцией (2), с целью разделения резервуара на множество зон (8, 9, 10, 11, 12), причем каждая из указанных систем соединена по меньшей мере с одной соответствующей зоной (8, 9, 10, 11, 12) для образования температурного градиента между нижней секцией (3) и верхней секцией (2), при этом разделительные перегородки (4, 5, 6, 7) приварены к указанному накопительному резервуару (1) так, что прочность резервуара повышается и предотвращается перемещение среды между его зонами (8, 9, 10, 11, 12). Изобретение также относится к системе для распределения и транспортировки тепла и холода, содержащей накопительный резервуар (1), как описано выше. Технический результат - расширение арсенала средств. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к накопительному резервуару для теплообменной среды, который содержит резервуар с верхней секцией и нижней секцией, где указанный накопительный резервуар соединен по меньшей мере с одной тепловыделяющей системой и по меньшей мере с одной теплопоглощающей системой. Изобретение также относится к системе для распределения и транспортировки тепла и/или холода, содержащей накопительный резервуар, как описано выше.
Уровень техники
При распределении и транспортировки тепла горячей водой и/или холода в доме, транспортном средстве, технике или промышленном предприятии в большинстве случаев имеется накопительный резервуар для хранения горячей или холодной среды. В отопительной системе, предназначенной для дома, накопительный резервуар обычно представляет собой водяной отопительный агрегат со встроенным электронагревателем. Часто с данной системой соединены некоторые другие отопительные системы, такие как тепловой насос, солнечный водонагреватель или водонагреватель на топливных таблетках. В транспортных средствах, таких как легковые и грузовые автомобили или суда, для нагрева теплоносителя накопительного резервуара часто используется охлаждающая вода двигателя и/или горелка/нагреватель. Для того чтобы нагреть среду в накопительном резервуаре, вода, например, циркулирует от нагревателя или от системы охлаждения двигателя через змеевик, изготовленный из теплопроводного материала, например из меди или нержавеющей стали, который имеет форму плотной спирали, проходящей через накопительный резервуар и образующей большую поверхность для передачи тепла от воды из источника тепла среде, расположенной в резервуаре.
Если накопительный резервуар не используется в течение некоторого времени, среда, находящаяся внутри него, как правило, вода, будет располагаться слоями, при этом вода с наибольшей температурой будет располагаться сверху, а вода с наименьшей температурой - снизу. В связи с этим в вертикальных накопительных резервуарах впуск часто расположен в нижней части, а выпуск расположен в верхней части резервуара. Когда воду забирают из резервуара, новая вода поступает под давлением снизу, что обычно создает в резервуаре вихревой ноток. Когда воду после расслоения забирают из резервуара и снизу поступает новая, холодная вода, создается вихревой поток и расслоение воды нарушается. При повторной активации нагревательного змеевика, змеевик будет усиливать вихревой поток посредством равномерною нагревания объема воды, в котором присутствует температурный градиент. Это также приводит к изменениям эффективности теплообмена вдоль поверхности змеевика. Смешивание воды снижает ее максимальную температуру и приводит к неэффективному нагреву.
Проблема смешивания холодной и горячей воды была решена в DE 102007046905 путем размещения водоприемника ниже накопительного резервуара и предоставления разделительной перегородки, отделяющей водоприемник и указанный резервуар. Нагревательный змеевик расположен в водоприемнике для нагрева поступающей холодной воды. Восходящие трубы достаточно большого диаметра расположены в накопительном резервуаре, который также называется камерой расслоения, и соединены с впускным резервуаром. Нагретая вода из впускного резервуара поднимается по трубам к расслоению воды, которое уже установилось в накопительном резервуаре. Таким образом, вода с наибольшей температурой всегда будет течь из верхней части резервуара, причем расслоение не нарушается водой, поступающей в резервуар, или нагревом.
При эксплуатации резервуара данного типа совместно с двумя или несколькими источниками тепла возникает проблема. Источники тепла с низкой температурой для осуществления эффективного теплообмена требуют более низкой температуры воды в резервуаре, где проходит змеевик. При использовании различных источников тепла, например теплового насоса и горелки/водонагревателя на древесном топливе/водонагревателя на топливных таблетках/масляного водонагревателя, где, например, температура воды на выпуске из теплового насоса значительно ниже температуры в водонагревателях, будет трудно достичь эффективного обмена энергией от теплового насоса посредством змеевиков в резервуаре при одновременном использовании водонагревателя.
Дальнейшая проблема, связанная с известным уровнем техники, заключается в том, что змеевики, которые используются для нагрева воды в накопительном резервуаре, не очень эффективны, поскольку поверхность змеевиков, контактирующая с водой в накопительном резервуаре, сравнительно небольшая. Решением данной проблемы является использование для теплообмена, например, пластинчатых теплообменников, что повышает эффективность. Тем не менее, пластинчатые теплообменники являются дорогостоящими, а также вызывают проблемы, связанные с расслоением воды в резервуаре, и могут вызвать автоколебания воды в накопительном резервуаре, что нарушит расслоение и снизит эффективность теплообмена.
Краткое изложение сущности изобретения
Цель настоящего изобретения заключается в полном или частичном решении вышеизложенных проблем и предоставлении улучшенного накопительного резервуара для теплообменной среды путем предоставления множества зон в резервуаре с температурным градиентом между его нижним слоем и верхним слоем, с тем, чтобы добиться эффективного накопления тепла в резервуаре.
Данная цель, а также другие цели достигаются путем предоставления накопительного резервуара для теплообменной среды, который содержит резервуар с верхней секцией и нижней секцией, где указанный накопительный резервуар соединен по меньшей мере с одной тепловыделяющей системой и по меньшей мере с одной теплопоглощающей системой. Накопительный резервуар отличается тем, что он содержит множество разделительных перегородок, расположенных внутри резервуара, между его нижней секцией и верхней секцией, с целью разделения резервуара на множество зон, причем каждая из указанных систем соединена по меньшей мере с одной соответствующей зоной для образования температурного градиента между нижней секцией и верхней секцией.
Благодаря разделению резервуара на зоны расслоение в резервуар можно улучшить и также поддерживать при сливе/повторном наполнении среды, содержащейся в накопительном баке, при нагреве среды и при охлаждении среды.
Предпочтительно, разделительные перегородки накопительного резервуара содержат отверстия для обеспечения сообщения среды между указанными зонами. Таким образом, поток теплоносителя между зонами может регулироваться для получения подходящего потока, который поддерживает нужное тепловое расслоение. Если вода в зоне нагрета, среда в данной зоне должна перемещаться вверх, если ее температура становится выше температуры зоны, расположенной выше, для того чтобы получить подходящее тепловое расслоение.
Также предпочтительно, если разделительные перегородки накопительного резервуара будут содержать алюминий, что облегчает теплообмен в резервуаре благодаря превосходной теплопроводности материала. Использование алюминия также придает резервуару легковесность, что снижает затраты на его транспортировку и, в то же время, облегчает его повторную переработку. Независимо от выбора материала также предпочтительно, если разделительные перегородки будут приварены к указанному накопительному резервуару, благодаря чему разделительные перегородки значительно увеличат прочность резервуара.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения указанная по меньшей мере одна тепловыделяющая система расположена внутри указанного накопительною резервуара. В другом варианте осуществления указанная по меньшей мере одна тепловыделяющая система расположена снаружи указанного накопительного резервуара. Тепловыделяющая система может содержать теплообменник, который передает тепло от внешнего источника тепла. Это облегчает присоединение различных отопительных систем к накопительной системе и их отсоединение от накопительной системы, а также облегчает переключение между источниками тепла. Источник тепла может, например, выбираться из группы, включающей солнечную отопительную установку, водо-водяной тепловой насос, воздушно-водяной тепловой насос, тепловой насос с отбором тепла от горной породы, тепловой насос с отбором тепла от грунта, тепловой насос с отбором тепла от грунтовых вод, электрическую отопительную систему, отопительную систему на топливных таблетках, отопительную систему на древесном топливе и масляную отопительную систему.
Тепловыделяющие системы, такие как тепловые насосы или горелки/водонагреватели, предпочтительно размещают снаружи накопительного резервуара и присоединяют к резервуару с помощью змеевиков, по которым циркулирует среда, такая как вода, между источником тепла и резервуаром, также возможно присоединить данные системы к резервуару посредством теплообменника. Тепловыделяющая система, такая как электрический нагревательный элемент, предпочтительно размещается внутри одной из зон накопительного резервуара.
Проблема известного уровня техники, которая заключается в низкой эффективности теплообмена при одновременном использовании нескольких тепловыделяющих систем, решается согласно настоящему изобретению путем присоединения данных систем к различным зонам резервуара, которые расположены на разной высоте и таким образом обладают различными температурами среды. Тепловыделяющая система с высокой температурой на выпуске, например водонагреватель на древесном топливе, на топливных таблетках или масляный водонагреватель, предпочтительно соединена с зоной накопительного резервуара, которая расположена выше зоны, к которой присоединена тепловыделяющая система с более низкой температурой на выпуске, например геотермический тепловой насос. Таким образом, можно воздействовать на эффективность теплообмена различных нагревательных змеевиков. Если основная тепловыделяющая система обладает низкой температурой на выпуске, например тепловой насос, данная система предпочтительно присоединяется в нижней части.
Проблема известного уровня техники, которая заключается в том, что теплообменники вызывают перемещение среды в резервуаре и даже могут вызывать автоколебания, преодолена с помощью разделительных перегородок, расположенных между различными зонами накопительного резервуара, которые замедляют или даже предотвращают перемещение среды между зонами накопительного резервуара. Таким образом, благодаря новаторскому способу можно использовать теплообменники для обмена теплом с тепловыделяющими системами и это является наиболее предпочтительным при использовании тепловыделяющих систем с относительно низкой температурой на выпуске, таких как солнечные нагреватели и тепловые насосы и т.д.
Накопительный резервуар согласно изобретению также соединен по меньшей мере с одной теплопоглощающей системой, которая поглощает тепло, накопленное в накопительном резервуаре. Теплопоглощающая система также может присоединяться посредством теплообменника. Теплопоглощающая система может выбираться из группы, состоящей из радиатора, электронагревателя, нагревательного змеевика, расположенного под полом, потолочного нагревательного змеевика, настенного нагревательного змеевика, теплообменника для водопроводной воды. Преимущество использования теплообменника с теплопоглощающей системой заключается также в облегчении соединения и разъединения без прерывания эксплуатации других систем. Более того, при использовании водопроводной воды можно избежать проблем, связанных с бактериями в накопительном резервуаре, а также проблем, вызванных использованием алюминия в резервуаре.
Кроме того, в накопительном резервуаре согласно изобретению по меньшей мере одна из указанных зон может содержать впуск для подачи среды из указанной теплопоглощающей системы и/или выпуск для выпуска указанной среды в указанную теплопоглощающую систему. Более того, по меньшей мере одна из указанных зон может содержать впуск для подачи среды от указанной тепловыделяющей системы и/или выпуск для выпуска указанной среды в указанную по меньшей мере одну тепловыделяющую систему.
Впуск и выпуск, соответственно, теплопоглощающей системы предпочтительно соединены с одной из верхних зон накопительного резервуара для получения доступа к воде с наибольшей температурой, накопленной в резервуаре. В случае использования нескольких теплопоглощающих систем, таких как горячая водопроводная вода и тепло, переносимое водой к радиаторам, выпуск для горячей воды предпочтительно соединен с наиболее горячей зоной резервуара, в то время как выпуск для радиаторов соединен с зоной, расположенной ниже в накопительном резервуаре, где температура является подходящей для радиаторов. Впуск из радиаторной системы, через который возвращается охлажденная вода, присоединен на подходящем уровне.
В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения по меньшей мере одна из указанных зон накопительного резервуара содержит по меньшей мере одну трубу для сообщения среды с указанной теплопоглощающей системой. Кроме того, по меньшей мере одна из указанных зон содержит по меньшей мере одну трубу для сообщения среды с указанной по меньшей мере одной тепловыделяющей системой. Предпочтительно, трубы могут проходить от верхней поверхности накопительного резервуара к различным зонам резервуара, причем в каждую зону может проходить одна выпускная труба и/или одна впускная груба. В данном случае, система управления может использоваться для соединения с помощью клапанов, например впуска из теплопоглощающей системы, такой как водная радиаторная система, с зоной с соответствующей температурой обратной воды. Система управления измеряет температуру обратной воды для выбора впускной грубы, которая проводит воду к соответствующему тепловому слою. Система управления также может использовать датчики, определяющие температуру в зонах накопительного резервуара, для определения уровня, к которому будет присоединяться выпуск определенной системы, например водной радиаторной системы. Система управления может быть присоединена к теплопоглощающей системе и может регулировать температуру на выпуске путем забора воды из соответствующей зоны для достижения желаемого отвода тепла из накопительного бака.
Более того, среда накопительного резервуара предпочтительно содержит воду, которая является дешевым и простым энергоносителем. К случае если теплообмен используется в сочетании с забором водопроводной воды, вода предпочтительно может быть смешана с гликолем или любой другой средой, которая обладает антикоррозионным свойством и/или предотвращает замерзание системы, если данная система не используется и температура окружающей среды ниже точки замерзания.
Изобретение также содержит систему для распределения и транспортировки тепла и холода, содержащую накопительный резервуар, как описано выше. Вышеприведенное описание было сосредоточено на хранении тепла в накопительном резервуаре, но специалисту в данной области техники будет очевидно, что данная система также может использоваться для хранения холода, например, при использовании в системах кондиционирования воздуха или системах заморозки/охлаждения для пищевых продуктов. Среда, которая находится в системе, предпочтительно представляет собой обычную охлаждающую среду или хладагент.
Краткое описание графических материалов
Изобретение будет более подробно описано ниже, с целью предоставления иллюстративною примера, со ссылкой на сопроводительные графические материалы.
Фиг.1 изображает модель накопительного резервуара согласно настоящему изобретению. Секция накопительного резервуара была удалена для того, чтобы показать трубы и разделительные перегородки.
Фиг.2 изображает накопительный резервуар согласно настоящему изобретению с примерами соединения тепловыделяющей системы (не изображена) и теплопоглощающей системы (не изображена).
Фиг.3 изображает верхнюю торцевую поверхность накопительного резервуара.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления
Фиг.1 изображает предпочтительный вариант осуществления накопительного резервуара 1 согласно настоящему изобретению. Накопительный резервуар 1 является вертикальным, имеет форму прямого цилиндра и содержит верхнюю секцию 2 и нижнюю секцию 3, а также внутренние разделительные перегородки 4, 5, 6, 7, которые делят резервуар на множество зон 8, 9, 10, 11, 12. В каждой разделительной перегородке выполнены отверстия 13, 14, 15, 16 для обеспечения перемещения среды между зонами 8, 9, 10, 11, 12. Также в каждой разделительной перегородке и в верхней торцевой поверхности накопительного резервуара 1 выполнены отверстия 17, 18, 19, 20, предназначенные для прохождения труб или пучков труб 21. На периферийной поверхности накопительного резервуара 1 расположены два или более соединительных устройства 23, 24, 26, 27, 28, 29, предназначенных для сообщения с двумя или более зонами 8, 9, 10, 11, 12 накопительного резервуара 1.
Соединение может быть установлено с любой из зон 8, 9, 10, 11, 12 согласно варианту осуществления, изображенному на фиг.1, посредством соответствующей проникающей грубы для сообщения среды 30, 31, 32, проходящей через верхнюю торцевую поверхность накопительного резервуара. Кроме того, периферийная поверхность накопительного резервуара 1 содержит соединительные устройства, обеспечивающие сообщение с большинством зон 8, 9, 10, 11, 12 накопительного резервуара 1.
Среда, которая применяется в накопительном резервуаре 1, предпочтительно является водой или водой, смешанной со спиртом для защиты от коррозии и замерзания.
После нагрева среды в накопительном резервуаре 1 данная среда разделится на слои таким образом, что среда с наибольшей температурой будет накапливаться в верхней секции 2 накопительного резервуара, а среда с наименьшей температурой - в нижней секции 3 накопительного резервуара. Благодаря данному явлению возможно забирать горячую среду из верхней секции 2 накопительного резервуара и холодную среду из нижней секции 3 накопительного резервуара. При эксплуатации накопительного резервуара 1, когда среда забирается из накопительного резервуара 1 и подается в него, существует риск возникновения вихревого потока, который нарушит расслоение. Разделительные перегородки 4, 5, 6, 7, содержащие связующие отверстия 13, 14, 15, 16, помогают значительно замедлить перемещение среды между зонами 8, 9, 10, 11, 12 накопительного резервуара 1 и уменьшить или предотвратить возникновение вихревого потока между зонами.
В варианте осуществления, изображенном на фиг.1, тепловыделяющая система 22 также расположена в нижней зоне 8 накопительного резервуара. Тепловыделяющая система 22 в изображенном варианте осуществления представляет собой электронагреватель. В качестве альтернативы, среда из альтернативных или дополнительных тепловыделяющих систем может подаваться посредством соединений на верхней поверхности накопительного резервуара и проводиться к нижней зоне посредством проникающей трубы для сообщения среды 30, 31, 32.
Тепловыделяющая система может представлять собой, например, солнечную отопительную установку, водо-водяной тепловой насос, воздушно-водяной тепловой насос, тепловой насос с отбором тепла от горной породы, тепловой насос с отбором тепла от грунта, тепловой насос с отбором тепла от грунтовых вод, электрическую отопительную систему, отопительную систему на топливных таблетках, отопительную систему на древесном топливе или масляную отопительную систему. Как изображено на фиг.2 и 3, одна или более из данных тепловыделяющих систем могут соединяться с накопительным резервуаром 1 посредством соответствующего пучка труб 17, 18, 19, 20. Среда, которую должна нагреть тепловыделяющая система, предпочтительно забирается из нижней зоны 8 посредством трубы 30 из пучка, направленного к указанной зоне. После того, как тепловыделяющая система нагрела среду, среда передается обратно в соответствующий уровень в накопительном резервуаре, например, посредством трубы 31 или 32, в зависимости от ее температуры.
Среда из водонагревателя на топливных таблетках, водонагревателя на древесном топливе или масляного водонагревателя обычно имеет очень высокую температуру и, следовательно, подается к верхней зоне 12 посредством трубы 31. Среда из тепловыделяющей системы, которая не нагревает среду до такой же температуры, например из различных типов тепловых насосов или солнечных отопительных систем, подается к зоне, расположенной ниже, где температура по существу равна температуре подаваемой среды, например, зоне 11 посредством трубы 32, для того чтобы не вызывать слишком большого перемещения среды в накопительном резервуаре, что может нарушить расслоение.
Рядом с каждым пучком труб может располагаться система управления, которая с помощью температурного датчика 41 измеряет температуру нагретой среды, которая подается в накопительный резервуар из соответствующей тепловыделяющей системы. Датчики 41, 42, 43 также могут располагаться в других зонах 11, 12 накопительного резервуара или во всех зонах 8, 9, 10, 11, 12 накопительного резервуара. Система управления сравнивает температуру среды, которая подается из тепловыделяющей системы, с температурой в зонах резервуара. Перепускной клапан 44 затем регулируют таким образом, что среда проводится посредством проникающей трубы для сообщения среды, например трубы 31 или 32, к зоне, где температура максимально близка к температуре поступающей среды. Соответственно, среда с очень высокой температурой проводится к верхней зоне 12, в то время как среда с меньшей температурой проводится к зоне, расположенной ниже. Примерами тепловыделяющих систем с сильными колебаниями подаваемой температуры являются солнечные отопительные системы.
На фиг.1 и 2 изображены лишь две трубы для сообщения среды 31, 32, которые приспособлены для подачи нагретой среды в резервуар. Тем не менее, следует отметить, что можно использовать больше труб для сообщения среды для того, чтобы обеспечить более точную доставку нагретой среды на нужный уровень. Также следует отметить, что каждая труба, подающая среду в накопительный резервуар 1, и каждое соединение в периферийной поверхности, где среда подается в накопительный резервуар, предпочтительно оснащены диффузором (не изображен) для минимизации вихревого потока в зонах 8, 9, 10, 11, 12 накопительного резервуара, в которые течет среда.
Соединительные устройства 26, 27 в периферийной поверхности накопительного резервуара, расположенные рядом с верхней зоной 12, могут быть соединены с теплопоглощающей системой, например, для забора горячей водопроводной воды. Для того чтобы избежать проблем, связанных с бактериями в накопительном резервуаре 1, и/или позволить использование в накопительном резервуаре другой среды вместо чистой воды предпочтительно используется теплообменник 50, который переносит тепло от теплоносителя к водопроводной воде. Затем охлажденная среда проводится к нижней зоне посредством соединения 24 для нагревания. Тем не менее, горячую водопроводную воду можно забирать непосредственно из резервуара через соединение 26 или 27 и можно замещать холодной водой через соединение 23 или 24, если в накопительном резервуаре используется чистая вода и если использование теплообменника считается слишком сложным или дорогостоящим.
Другие теплопоглощающие системы, соединенные с накопительным резервуаром, обычно представляют собой обогревательные системы, например, для дома, транспортного средства или судна. Данными системами могут быть радиаторы, электронагреватели, нагревательные змеевики, расположенные под полом, потолочные нагревательные змеевики или настенные нагревательные змеевики. Среда в подобных отопительных системах не обязательно должна иметь такую же высокую температуру, что и горячая водопроводная вода и, следовательно, ее забирают из более низкого уровня в накопительном резервуаре, где температура среды ниже, чем в верхней зоне 12. Поэтому на фиг.2 среда забирается из второй зоны 11 от верха посредством соединения 28 и проводится к соответствующей теплопоглощающей системе, например к радиаторной системе. После охлаждения среды в радиаторах ее возвращают в накопительный резервуар. Поскольку температура среды на выходе в теплопоглощающих системах часто является высокой по сравнению с температурой холодной воды, среду возвращают в зону в накопительном резервуаре, которая уже обладает более высокой температурой, в зону 10 (фиг.1) посредством соединения 29 (фиг.2). Таким образом, обеспечивается эффективное использование накопительного резервуара и наименьшее нарушение установившегося расслоения, то есть перемещения воды в накопительном резервуаре будут сведены к минимуму.
Следует отметить, что теплопоглощающие системы также могут быть присоединены к соединительным устройствам на верхней торцевой поверхности накопительного резервуара путем адаптации труб одного из пучков труб 21, так чтобы они соответствовали текущей системе. Если количество тепла в накопительном резервуаре сильно изменяется с течением времени, теплопоглощающая система может быть присоединена к нескольким зонам для того, чтобы обеспечить забор тепла из различных зон в зависимости от текущей температуры в зонах, что позволяет в любое время подавать одинаковую температуру в теплопоглощающую систему. Этим соединением предпочтительно управляют с помощью перепускного клапана (не изображен), аналогично вышеописанному управлению средой, нагретой тепловыделяющей системой, посредством перепускного клапана 44.
В качестве альтернативы проведению воды непосредственно от накопительного резервуара к теплопоглощающей системе/от теплопоглощающей системы, для отделения среды теплопоглощающей системы от среды накопительного резервуара можно использовать теплообменник. В остальном, система присоединена вышеописанным способом, то есть среду на выходе забирают из среды с низшей температурой, находящейся в нижней зоне 8, и возвращают в соответствующий уровень, в зависимости от полученного количества тепла. Преимущество использования теплообменника 51 заключается в том, что температурой среды в обратной трубе, которую подают в накопительный резервуар 1, можно управлять путем регулировки скорости потока двух отдельных систем, что увеличивает возможности регулировки температуры среды на впуске в накопительный резервуар 1. Это также облегчает присоединение отопительных систем к накопительному резервуару 1 и их отсоединение от него.
В вышеприведенном примере, тепловыделяющие системы были присоединены к соединительным устройствам 23, 24, 26, 27, 28, 29, расположенным на периферийной поверхности накопительного резервуара, в то время как теплопоглощающие системы были присоединены к соединительным устройствам 21 на верхней стороне резервуара. Следует отметить, что системы можно соединять посредством любого из соединительных устройств. Все соединения могут быть выполнены, например, через верхнюю сторону резервуара, что экономит пространство в горизонтальной плоскости. Преимущество пучков труб 21, соединенных с отверстиями 17, 18, 19, 20, заключается в том, что длина труб для сообщения среды может быть приспособлена для обеспечения соединения с любой выбранной зоной 8, 9, 10, 11, 12 резервуара и на любой выбранной высоте в пределах соответствующей зоны 8, 9, 10, 11, 12. Это означает, что накопительный резервуар 1 можно легко адаптировать, а соединения для теплопоглощающих систем и тепловыделяющих систем можно расположить таким образом, чтобы обеспечить их соответствие месту установки накопительного резервуара 1.
Настоящее изобретение также может использоваться в качестве системы для накопления холода. В данном случае, используется соответствующая среда с низкой точкой замерзания, например этиловый спирт или смесь воды и этилового спирта. С помощью вышеописанного способа происходит забор холода из более низких зон 8, 9 через соединения в периферийной поверхности. Нижняя зона может, например, быть присоединена к системе охлаждения, которая требует большого количества холода, такой как холодильная камера и морозильная камера, в то время как зона, расположенная выше, присоединена к системам, которые не требуют такого же количества холода, например к системе кондиционирования воздуха. Тепловыделяющую систему, такую как компрессор, присоединяют посредством проникающих труб для сообщения среды 30, 31, 32. Тепловыделяющая система охлаждения забирает среду с наибольшей температурой в накопительном резервуаре из верхней зоны 12 и при помощи вышеописанного способа возвращает охлажденную среду в нижние зоны 8, 9, в зависимости от температуры охлажденной среды и температуры среды в соответствующих зонах.

Claims (15)

1. Накопительный резервуар (1) для транспортировки теплообменной среды, содержащий резервуар с верхней секцией (2) и нижней секцией (3), причем указанный накопительный резервуар (1) соединен по меньшей мере с одной тепловыделяющей системой (22) и по меньшей мере с одной теплопоглощающей системой, и множество разделительных перегородок (4, 5, 6, 7), расположенных внутри резервуара, выполнены между нижней секцией (3) и верхней секцией (2) с целью разделения резервуара на множество зон (8, 9, 10, 11, 12), причем каждая из указанных систем соединена по меньшей мере с одной соответствующей зоной (8, 9, 10, 11, 12) для образования температурного градиента между нижней секцией (3) и верхней секцией (2), отличающийся тем, что разделительные перегородки (4, 5, 6, 7) приварены к указанному накопительному резервуару (1) так, что прочность резервуара повышается и предотвращается перемещение между его зонами (8, 9, 10, 11, 12).
2. Накопительный резервуар (1) по п. 1, где разделительные перегородки (4, 5, 6, 7) содержат отверстия (13, 14, 15, 16) для обеспечения движения среды между указанными зонами.
3. Накопительный резервуар (1) по п. 1 или 2, где разделительные перегородки (4, 5, 6, 7) содержат алюминий.
4. Накопительный резервуар (1) по п. 1 или 2, где указанная по меньшей мере одна тепловыделяющая система (22) расположена внутри указанного накопительного резервуара (1).
5. Накопительный резервуар (1) по п. 1 или 2, где указанная по меньшей мере одна тепловыделяющая система (22) расположена снаружи указанного накопительного резервуара (1).
6. Накопительный резервуар (1) по п. 1 или 2, где указанная по меньшей мере одна тепловыделяющая система (22) содержит теплообменник (51).
7. Накопительный резервуар (1) по п. 1 или 2, где указанная по меньшей мере одна тепловыделяющая система (22) содержит по меньшей мере одну систему, выбранную из группы, состоящей из солнечной отопительной установки, водо-водяного теплового насоса, воздушно-водяного теплового насоса, теплового насоса с отбором тепла от горной породы, теплового насоса с отбором тепла от грунта, теплового насоса с отбором тепла от грунтовых вод, электрической отопительной системы, отопительной системы на топливных таблетках, отопительной системы на древесном топливе и масляной отопительной системы.
8. Накопительный резервуар (1) по п. 1 или 2, где указанная теплопоглощающая система содержит теплообменник (50).
9. Накопительный резервуар (1) по п. 1 или 2, где указанная теплопоглощающая система содержит по меньшей мере одну систему, выбранную из группы, состоящей из радиатора, электронагревателя, нагревательного змеевика, расположенного под полом, потолочного нагревательного змеевика, настенного нагревательного змеевика, теплообменника для водопроводной воды.
10. Накопительный резервуар (1) по п. 1 или 2, где по меньшей мере одна из указанных зон (8, 9, 10, 11, 12) содержит впуск (24, 28) для подачи среды из указанной теплопоглощающей системы и/или выпуск (26, 29) для выпуска указанной среды в указанную теплопоглощающую систему.
11. Накопительный резервуар (1) по п. 1 или 2, где по меньшей мере одна из указанных зон (8, 9, 10, 11, 12) содержит впуск (31, 32) для подачи среды из указанной по меньшей мере одной тепловыделяющей системы (22) и/или выпуск (30, 29) для выпуска указанной среды в указанную по меньшей мере одну тепловыделяющую систему.
12. Накопительный резервуар (1) по п. 1 или 2, где по меньшей мере одна из указанных зон (8, 9, 10, 11, 12) содержит по меньшей мере одну трубу (30, 31, 32) для сообщения среды с указанной теплопоглощающей системой.
13. Накопительный резервуар (1) по п. 1 или 2, где по меньшей мере одна из указанных зон (8, 9, 10, 11, 12) содержит по меньшей мере одну трубу (30, 31, 32) для сообщения среды с указанной по меньшей мере одной тепловыделяющей системой (22).
14. Накопительный резервуар (1) по п. 1 или 2, где указанная среда содержит воду.
15. Система для распределения и транспортировки тепла и холода, содержащая накопительный резервуар (1) по любому из предыдущих пунктов.
RU2012126403/06A 2009-12-23 2010-12-17 Накопительный резервуар с разделительными перегородками RU2562350C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0901608A SE534695C2 (sv) 2009-12-23 2009-12-23 Ackumulatortank
SE0901608-0 2009-12-23
PCT/SE2010/051414 WO2011078767A1 (en) 2009-12-23 2010-12-17 Accumulator tank with partition walls

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012126403A RU2012126403A (ru) 2014-01-27
RU2562350C2 true RU2562350C2 (ru) 2015-09-10

Family

ID=44196024

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012126403/06A RU2562350C2 (ru) 2009-12-23 2010-12-17 Накопительный резервуар с разделительными перегородками

Country Status (14)

Country Link
US (2) US20120272927A1 (ru)
EP (1) EP2516953B1 (ru)
JP (1) JP2013515944A (ru)
KR (1) KR20120129890A (ru)
AU (1) AU2010334979B2 (ru)
CA (1) CA2785301C (ru)
DK (1) DK2516953T3 (ru)
MX (1) MX2012007280A (ru)
NZ (1) NZ600464A (ru)
PL (1) PL2516953T3 (ru)
RU (1) RU2562350C2 (ru)
SE (1) SE534695C2 (ru)
WO (1) WO2011078767A1 (ru)
ZA (1) ZA201204309B (ru)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010017095A2 (en) * 2008-08-06 2010-02-11 Hotset Corporation Fluid preheater
WO2012016192A2 (en) * 2010-07-30 2012-02-02 Brooks Automation, Inc. Multi-refrigerator high speed cryopump
GB2497291A (en) * 2011-12-05 2013-06-12 Christopher John Brooker Adjustable hot water storage tank
EP2706301B1 (en) * 2012-09-06 2018-03-28 Vaillant GmbH Heating system with solar heating means for domestic hot water and space heating
SE537267C2 (sv) * 2012-11-01 2015-03-17 Skanska Sverige Ab Förfarande för drift av en anordning för lagring av termiskenergi
EP2955459A1 (de) * 2014-06-12 2015-12-16 Bosch Termotecnologia S.A. Einspeiseeinrichtung, Mehrwegeventil, System und Verfahren zum Betrieb solch eines Systems
US10584868B2 (en) * 2014-11-04 2020-03-10 Sharkninja Operating Llc Steam generator
JP6480167B2 (ja) * 2014-12-02 2019-03-06 株式会社村上開明堂 ウォッシャー液の加熱装置
WO2016191731A1 (en) 2015-05-27 2016-12-01 Flow Control Llc. Cartridge pump
US20170095757A1 (en) 2015-05-27 2017-04-06 Flow Control LLC Cartridge Accumulator
US9920952B2 (en) * 2015-12-14 2018-03-20 Miclau-S.R.I. Inc. Water stratification drum for water heater
US10034415B2 (en) * 2016-12-28 2018-07-24 Jingway Technology Co., Ltd. Water cooling device
WO2019018704A1 (en) 2017-07-19 2019-01-24 Group B Labs Llc PREPARATION AND CONSERVATION OF LIQUID FOOD
US11219099B2 (en) * 2018-07-19 2022-01-04 Group B Labs, Inc. Multiple pillar liquid heater
US11785674B2 (en) * 2017-07-19 2023-10-10 Group B Labs, Inc. Multiple pillar liquid heater
US10775051B2 (en) * 2017-11-02 2020-09-15 Miclau-S.R.I. Inc Bacteria preventive water holding tank construction for electric water heaters
US11359823B2 (en) * 2018-03-20 2022-06-14 Yanda Zhang Intelligent hot water heating system with stratified temperature-heating control storage tank
DE102018006300A1 (de) * 2018-08-10 2020-02-13 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Heizvorrichtung
US10852008B2 (en) 2018-12-20 2020-12-01 Aerco International, Inc. Water heater with mix tank fluid time delay for causal feedforward control of hot water temperature
IT202000003410A1 (it) * 2020-02-19 2021-08-19 Dielle S P A Serbatoio di accumulo e sistema di distribuzione energetica.
US11407274B2 (en) * 2020-03-12 2022-08-09 Denso International America, Inc Accumulator pressure drop regulation system for a heat pump
US11971195B2 (en) * 2020-09-16 2024-04-30 Rheem Manufacturing Company Water tank with thermally insulating partition
CN112284169B (zh) * 2020-10-26 2021-11-19 西安西热节能技术有限公司 一种能够恒温供汽的熔融盐分层储能系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2405443A1 (fr) * 1977-10-07 1979-05-04 Chatelain Michel Procede et dispositif de regulation d'une installation de chauffage solaire
CH621619A5 (en) * 1977-09-29 1981-02-13 Cipag Sa Storage unit for heat-transfer liquid, particularly water
JPS6011064A (ja) * 1983-06-29 1985-01-21 Matsushita Electric Works Ltd 強制循環式太陽熱温水器
US4598694A (en) * 1985-01-08 1986-07-08 Cromer Charles J Water heater partition and method
EP0420220A1 (de) * 1989-09-27 1991-04-03 Bossert, Gerdi Vorrichtung zum Erwärmen oder Kühlen von Flüssigkeiten
ES2120323A1 (es) * 1995-02-28 1998-10-16 Univ Pais Vasco Acumulador de agua caliente con estratificacion artificial.
WO2009042406A3 (en) * 2007-09-27 2009-12-30 Water Of Life, Llc Ultraviolet water purification system

Family Cites Families (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US243680A (en) * 1881-07-05 Stand-boiler
US2644432A (en) * 1949-06-01 1953-07-07 Triumph Dishwashers Ltd Hot water tank
US2823649A (en) * 1954-11-30 1958-02-18 Elwin E Flynn Dual tank water heater
CH379093A (it) * 1960-09-28 1964-06-30 Conrotto Domenico Scalda acqua ad accumulo, atto ad impedire il miscelamento dell'acqua fredda con quella calda
US3381111A (en) * 1966-01-21 1968-04-30 Gen Machine Company Inc Electric heating boiler
US3437078A (en) * 1967-10-10 1969-04-08 Axel B Olson Dual purpose hot water heating boilers
US4148355A (en) 1976-10-21 1979-04-10 Dec International, Inc. Water heating system and combined storage tank and heat exchanger unit therefor
DE2712822A1 (de) * 1977-03-23 1978-09-28 Vama Vertrieb Solar-brauchwasserspeicher
FR2405441A1 (fr) * 1977-10-04 1979-05-04 Noirats Sarl Usine Procede d'extraction d'air, notamment en logement collectif
JPS5661546A (en) * 1979-10-25 1981-05-27 Akira Sadohara Solar water heater
JPS5874047U (ja) * 1981-06-18 1983-05-19 高砂熱学工業株式会社 太陽熱利用の蓄熱槽
JPS5855244U (ja) * 1981-10-13 1983-04-14 鹿浜工業株式会社 縦型槽における乱流防止装置
DE8303845U1 (de) 1983-02-11 1983-06-16 Bindl Jun., Max, 8491 Katzelsried Fluessigkeitsboiler, insbesondere brauchwasserboiler.
JPS6030948A (ja) 1983-07-29 1985-02-16 Toshiba Corp 太陽熱集熱装置
JPS6030948U (ja) * 1983-08-05 1985-03-02 パロマ工業株式会社 貯湯式給湯器
JPS60211258A (ja) * 1984-02-23 1985-10-23 ヒ−マント デイ ケイル 区画化電気液体ヒ−タ及び液体加熱方法
US4692592A (en) * 1984-02-23 1987-09-08 Kale Hemant D Compartmentalized electric liquid heater
US4593169A (en) * 1984-03-05 1986-06-03 Thomas Perry W Water heater
US4889105A (en) * 1984-03-30 1989-12-26 State Industries, Inc. Water heater construction and method of manufacture
US4632066A (en) * 1985-06-07 1986-12-30 Kideys Fazil F Multiple segment gas water heater and multiple segment gas water heater with water jacket
JPS63502847A (ja) * 1985-11-05 1988-10-20 テイ−ユ−アイ インダストリ−ズ 胴と管型熱交換器
JPS63161353A (ja) * 1986-12-24 1988-07-05 Mitsubishi Electric Corp 蓄熱式電気温水器
US4932469A (en) * 1989-10-04 1990-06-12 Blackstone Corporation Automotive condenser
JP2717106B2 (ja) * 1989-11-17 1998-02-18 京セラ株式会社 蓄熱装置
JPH046076A (ja) * 1990-04-24 1992-01-10 Mitsubishi Alum Co Ltd 密閉タンクおよびその製造方法
AT400265B (de) 1993-06-16 1995-11-27 Vaillant Gmbh Wasserheizer mit einem von einem brenner beaufschlagten primärwärmetauscher
DE4438970A1 (de) 1994-10-31 1996-05-02 Consolar Energiespeicher Und R Modularer Wärmespeicher
WO1997012192A1 (de) * 1995-09-26 1997-04-03 Arup Alu-Rohr- U. Profil Gmbh Wasserkasten für eine kühlereinrichtung sowie verfahren zu seiner herstellung
US5775412A (en) * 1996-01-11 1998-07-07 Gidding Engineering, Inc. High pressure dense heat transfer area heat exchanger
US6148146A (en) * 1998-01-07 2000-11-14 Poore; Bobby L. Water heater
JP2866938B1 (ja) * 1998-02-03 1999-03-08 工業技術院長 熱交換器およびこれを用いた冷熱システム
JP2000329412A (ja) * 1999-05-14 2000-11-30 Sekisui Chem Co Ltd 集熱装置
DE10049278A1 (de) * 2000-09-28 2002-04-11 Stefan Nau Gmbh & Co Kg Schichtspeicher zur Speicherung von Wärmeenergie
US6321036B1 (en) * 2000-12-04 2001-11-20 Chao-Lin Huang Electric water heater
DE10123305A1 (de) 2001-03-27 2002-10-02 Stefan Nau Gmbh Schichtspeicher mit einem Speicherbehälter zum Speichern von Wärmeenergie
JP2002333207A (ja) * 2001-05-10 2002-11-22 Toho Gas Co Ltd コージェネレーションの排熱利用システム
JP2002364923A (ja) * 2001-06-08 2002-12-18 Upac Corp 給湯器
JP2003090626A (ja) * 2001-09-17 2003-03-28 Tokyo Gas Co Ltd 加圧式貯湯タンク及びその製造方法
JP2004173897A (ja) * 2002-11-27 2004-06-24 Tiger Vacuum Bottle Co Ltd 真空二重容器
WO2004085927A1 (en) * 2003-03-28 2004-10-07 Siddons Stevens Developments Pty Ltd Water heater/cooler
JP2004340457A (ja) * 2003-05-15 2004-12-02 Corona Corp 貯湯式給湯機の給湯分配装置
CA2472560A1 (en) * 2003-07-11 2005-01-11 Andre Houle Multicompartment hot water tank
DE102004018034B4 (de) 2004-04-14 2014-07-24 Stiebel Eltron Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Einschaltung einer Wärmepumpe in Verbindung mit einem Brauchwasserspeicher für Wärmepumpen
JP4890125B2 (ja) * 2006-07-07 2012-03-07 株式会社ハウステック 貯湯式給湯機
US7644686B2 (en) * 2006-07-19 2010-01-12 Aos Holding Company Water heating distribution system
WO2008027041A1 (en) 2006-08-30 2008-03-06 United Technologies Corporation Multisection water storage tank with thermal stratification for thermal energy utilization systems
JP2008057898A (ja) * 2006-08-31 2008-03-13 Toto Ltd 貯湯式電気温水器
ITBS20070103A1 (it) * 2007-07-23 2009-01-24 Effebi Spa Sistema di accumulo termoidraulico a stratificazione
DE102007046905A1 (de) 2007-09-28 2009-04-09 Stiebel Eltron Gmbh & Co. Kg Schichtspeicher
ITAN20070070A1 (it) 2007-12-17 2009-06-18 Sunerg Solar S R L Serbatoio di accumulo combinato
US20100290763A1 (en) * 2007-12-20 2010-11-18 Andre Boulay Multi-chamber water heater
DE102008013727A1 (de) 2008-03-11 2009-09-17 Stiebel Eltron Gmbh & Co. Kg Wärmespeichervorrichtung
DE102008001308B3 (de) * 2008-04-22 2009-07-30 Rhein Papier Gmbh Wärmeenergiemanagement für Produktionsanlagen
JP2012026601A (ja) * 2010-07-21 2012-02-09 Orion Machinery Co Ltd 貯湯タンクおよび貯湯式温水器

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH621619A5 (en) * 1977-09-29 1981-02-13 Cipag Sa Storage unit for heat-transfer liquid, particularly water
FR2405443A1 (fr) * 1977-10-07 1979-05-04 Chatelain Michel Procede et dispositif de regulation d'une installation de chauffage solaire
JPS6011064A (ja) * 1983-06-29 1985-01-21 Matsushita Electric Works Ltd 強制循環式太陽熱温水器
US4598694A (en) * 1985-01-08 1986-07-08 Cromer Charles J Water heater partition and method
EP0420220A1 (de) * 1989-09-27 1991-04-03 Bossert, Gerdi Vorrichtung zum Erwärmen oder Kühlen von Flüssigkeiten
ES2120323A1 (es) * 1995-02-28 1998-10-16 Univ Pais Vasco Acumulador de agua caliente con estratificacion artificial.
WO2009042406A3 (en) * 2007-09-27 2009-12-30 Water Of Life, Llc Ultraviolet water purification system

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
C1(БАЛТИМОР ЭРКОИЛ КОМПАНИ ИНК.) *
фиг. 1-2, реферат. *

Also Published As

Publication number Publication date
US20120272927A1 (en) 2012-11-01
CA2785301C (en) 2015-09-22
AU2010334979A1 (en) 2012-06-28
SE0901608A1 (sv) 2011-06-24
RU2012126403A (ru) 2014-01-27
KR20120129890A (ko) 2012-11-28
ZA201204309B (en) 2013-09-25
EP2516953B1 (en) 2019-09-25
MX2012007280A (es) 2012-07-04
AU2010334979B2 (en) 2014-10-02
EP2516953A1 (en) 2012-10-31
US10119724B2 (en) 2018-11-06
US20170023275A1 (en) 2017-01-26
NZ600464A (en) 2013-04-26
CA2785301A1 (en) 2011-06-30
WO2011078767A1 (en) 2011-06-30
PL2516953T3 (pl) 2020-04-30
DK2516953T3 (da) 2020-01-02
SE534695C2 (sv) 2011-11-22
JP2013515944A (ja) 2013-05-09
EP2516953A4 (en) 2014-08-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2562350C2 (ru) Накопительный резервуар с разделительными перегородками
CN111425915B (zh) 区域热能分配系统
EP2914919B1 (en) Method for operating an arrangement for storing thermal energy
WO2008027041A1 (en) Multisection water storage tank with thermal stratification for thermal energy utilization systems
KR20180132789A (ko) 공조 시스템
US20100326428A1 (en) Method for heating fresh water for domestic or industrial use
CN110211711A (zh) 一种船用热管式铅铋堆余热排出系统
US11802738B2 (en) Water cooling system
US4116379A (en) Heating apparatus
KR101729238B1 (ko) 축열탱크 내장형 컴팩트 하이브리드 열교환기
KR200435845Y1 (ko) 완전밀폐식 태양열급탕난방기
EP3286503B1 (en) A boiler system
JP2008082692A (ja) 大気開放型蓄熱装置
DK2815196T3 (en) Heat exchange to heat or central heating system
KR101151016B1 (ko) 축열매체유를 이용한 온풍발생장치
US20140216701A1 (en) Heat exchanger and heat management system having such a heat exchanger
EP2132492A2 (en) Modified thermal store
CN106017169A (zh) 一种采用自循环中间介质的lng汽化器及实现方法
US20110127253A1 (en) Electric Heating Systems and Associated Methods
EP3333499B1 (en) Boiler with plates in a zigzag way for producing and accumulating hot sanitary water
FI127027B (fi) Menetelmä ja järjestely käyttöveden lämmittämiseksi
GB2464162A (en) Auxiliary heat exchange unit when used in conjunction with a hot water cylinder of a hot water supply system
EP2737255B1 (en) Hydronic system
KR102036926B1 (ko) 열전소자를 이용한 냉각장치
GB2616652A (en) A heat exchanging unit