RU2696183C1 - Аккумулятор тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре - Google Patents
Аккумулятор тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре Download PDFInfo
- Publication number
- RU2696183C1 RU2696183C1 RU2018127224A RU2018127224A RU2696183C1 RU 2696183 C1 RU2696183 C1 RU 2696183C1 RU 2018127224 A RU2018127224 A RU 2018127224A RU 2018127224 A RU2018127224 A RU 2018127224A RU 2696183 C1 RU2696183 C1 RU 2696183C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- spiral
- heat exchanger
- collector
- thermal energy
- Prior art date
Links
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 title description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 33
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 9
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 238000000053 physical method Methods 0.000 abstract description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 abstract 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract 1
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 9
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 9
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 235000011121 sodium hydroxide Nutrition 0.000 description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 2
- 239000011232 storage material Substances 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 1
- 239000002480 mineral oil Substances 0.000 description 1
- 235000010446 mineral oil Nutrition 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 230000001932 seasonal effect Effects 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 239000002910 solid waste Substances 0.000 description 1
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
- F24H7/00—Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release
- F24H7/02—Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release the released heat being conveyed to a transfer fluid
- F24H7/04—Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release the released heat being conveyed to a transfer fluid with forced circulation of the transfer fluid
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
Изобретение относится к физическому методу аккумулирования тепловой энергии при высокой температуре, полученной от других источников энергии, как напрямую, так и путем преобразования электрической энергии в тепловую, а также может быть использовано для получения электроэнергии с помощью термоэлектрического преобразователя или тепловой машины (двигатель Стирлинга, паровая машина, паровая турбина и др.), для горячего водоснабжения, отопления и т.д. В аккумуляторе тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре, содержащем резервуар, имеющий тепловую изоляцию, заполненный твердой аккумулирующей средой, а также основной и внешний теплообменники с теплоносителем, подключенные к источнику и потребителю тепловой энергии соответственно. Новым является то, что основной теплообменник выполнен в виде спирали, расходящейся от центральной осевой части к стенкам резервуара и дополнительно периодически изогнутой в направлении оси резервуара, при этом центральная часть спирали соединена с коллектором горячего теплоносителя, который для отдачи тепла при стабильной температуре соединен с внешним теплообменником, соединенным в свою очередь с периферийной частью спирали через коллектор холодного теплоносителя. Также спираль теплообменника может быть выполнена в виде многозаходной спирали с числом заходов N>1. Кроме того, между витками основного теплообменника установлен теплоизолирующий экран(ы) в виде спирали с числом заходов N≥1. Техническим результатом изобретения является создание надежного и стабильного аккумулятора тепловой энергии с простой конструкцией, которая позволяет производить регулируемый отбор тепла в коллекторе выходной части теплообменника при стабильной высокой температуре. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к физическому методу аккумулирования тепловой энергии и может быть использовано для получения электроэнергии с помощью термоэлектрического преобразователя или тепловой машины (двигатель Стерлинга, паровая машина, паровая турбина и др.), а также для горячего водоснабжения, отопления и т.д.
Известен тепловой аккумулятор [Патент RU 2027119, МПК F24H 7/00, опубл. 20.01.1995 г.], в котором предложен тепловой накопитель солнечной энергии с использованием в качестве теплоаккумулирующей среды дешевых твердых теплоаккумулирующих материалов (ТМ) на основе каменных пород, негорючих твердых отходов, вскрышных пород горнодобывающей промышленности. При этом решается задача создания теплового аккумулятора (ТА), способного отдавать тепло в течение длительного времени. Достигается это тем, что в ТА, содержащем резервуар, заполненный уложенным вразброс теплоаккумулирующим материалом, также используется теплообменник, состоящий из двух частей, где зарядная сторона подключена к солнечным коллекторам, а разрядная сторона - к паросиловой части солнечной электростанции. Согласно изобретению, разрядная сторона теплообменника содержит дополнительно размещенный в теплоаккумулирующем материале нагреватель, а в качестве резервуара использована полость в грунте.
Недостатком данного ТА является то, что в процессе теплоотдачи температура теплоносителя на выходе теплообменника (в разрядной стороне) меняется от максимальной температуры ТМ до минимальной, что снижает эффективность использования ТА, а также то, что в нем происходят большие тепловые потери на стенках аккумулятора ввиду их высокой температуры.
Известна полезная модель [ПМ RU 145327, МПК F24H 7/00, опубл. 20.09.2014 г., Бюл. №26], в которой устройство содержит корпус, заполненный веществом фазового перехода с теплопроводными включениями и трубы теплообменника, который имеет улиткообразную форму из каналов теплоносителя. Температурное постоянство нагреваемой среды на выходе из аккумулятора-теплообменника достигается тем, что с веществом фазового перехода соприкасается только наружная труба с нагреваемой средой. Труба с охлаждаемой средой гофрирована и имеет форму для интенсификации теплообмена. На входе-выходе трубы теплоносителя в аккумуляторе-теплообменнике расположен клапан регулирования потока, который автоматически регулирует поступление потока без применения электричества.
Недостатком данного теплового аккумулятора является недостаточная мощность хранения тепловой энергии из-за использования ТМ, в котором тепло хранится только за счет теплоты фазового перехода.
Наиболее близким техническим решением является аккумулятор тепловой энергии [Патент RU 2626922, МПК F24H 7/04, опубл. 02.08.2017 г. Бюл. №22, (прототип)], содержащий резервуар, являющийся полостью в грунте, заполненный твердой аккумулирующей средой, а также зарядный и разрядный теплообменники с теплоносителем, подключенные к источнику и потребителю тепловой энергии соответственно, при этом резервуар имеет тепловую и гидравлическую изоляцию от внешней среды, а внутренний объем резервуара разделен горизонтальными гидро- и теплоизолирующими перегородками на отдельные секции, каждая из которых имеет свой участок зарядного и разрядного контура с теплоносителем, причем разрядные и зарядные контуры каждой гидро- и теплоизолированной секции соединены в разрядный и зарядный коллекторы.
Недостатком данного теплового аккумулятора является то, что в процессе теплоотдачи температура теплоносителя на выходе теплообменника (в разрядном коллекторе) меняется от максимальной температуры ТМ до минимальной, что снижает эффективность использования ТА, а также то, что он рассчитан для сезонного хранения тепловой энергии, с большим объемом ТМ и небольшим перепадом температуры при теплоаккумулировании, что приводит к малой удельной тепловой энергии данного аккумулятора и к неэффективности использования тепловых двигателей (Стирлинга и др.) для трансформирования запасенного тепла в электроэнергию.
Задача изобретения - разработать конструкцию высокотемпературного теплового аккумулятора, которая позволит производить регулируемый отбор тепла в коллекторе выходной части теплообменника при стабильной высокой температуре, обеспечивая при этом простоту конструкции, надежность и стабильность работы.
Техническим результатом изобретения является создание надежного, экономичного и стабильного аккумулятора тепловой энергии с простой конструкцией, которая позволяет производить регулируемый отбор тепла в коллекторе выходной части теплообменника при стабильной высокой температуре.
Технический результат достигается тем, что в аккумуляторе тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре, содержащем резервуар, имеющий тепловую изоляцию, заполненный твердой аккумулирующей средой, а также основной и внешний теплообменники с теплоносителем, подключенные к источнику и потребителю тепловой энергии соответственно, новым является то, что основной теплообменник выполнен в виде спирали, расходящейся от центральной осевой части к стенкам резервуара и дополнительно периодически изогнутой в направлении оси резервуара, при этом центральная часть спирали соединена с коллектором горячего теплоносителя, который для отдачи тепла при стабильной температуре соединен с внешним теплообменником, соединенным в свою очередь с периферийной частью спирали через коллектор холодного теплоносителя. А также тем, что спираль теплообменника может быть выполнена в виде многозаходной спирали с числом заходов N>1. А также тем, что между витками основного теплообменника установлен теплоизолирующий экран(ы) в виде спирали с числом заходов N≥1.
Таким образом, перечисленные выше отличительные от прототипа признаки позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна».
Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях, и, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».
Сущность изобретения поясняется графическими материалами.
На Фиг. 1 представлена принципиальная схема предложенного теплового аккумулятора. На Фиг. 2 представлен вид сверху теплового аккумулятора. На Фиг. 3 представлен вид сверху данного теплового аккумулятора для теплообменника в виде многозаходной спирали с числом заходов N=2. На Фиг. 4 показана зависимость температуры ТМ от радиуса в рабочей зоне теплового аккумулятора.
Предложенный тепловой аккумулятор имеет высокую эффективность работы за счет возможности использования высокотемпературного режима работы до 1000°С в зависимости от выбранного типа теплоносителя. Он состоит из цилиндрического резервуара с двойными стенками корпуса 1 (Фиг. 1, 2), пространство между которыми заполнено минеральным утеплителем 2. Изнутри резервуар заполнен порошкообразным или мелко гранулированным теплоаккумулирующим материалом 3, в качестве которого может быть выбран песок, и пронизывающего весь объем ТМ замкнутого основного теплообменника 4, состоящего из металлической трубки, согнутой в виде спирали (Фиг. 2), расходящейся от центральной осевой части аккумулятора к его периферии - стенкам резервуара 1 и дополнительно периодически изогнутой в направлении оси резервуара, что приводит к полному и однородному охвату всего объема ТМ трубками теплообменника. Для уменьшения диаметра трубок основного теплообменника и ускорения теплообмена с ним при сохранении тепловой мощности аккумулятора спираль теплообменника может быть выполнена в виде многозаходной спирали с числом заходов N>1.
Центральная часть теплообменника соединена с коллектором горячего теплоносителя 5, который соединен с внешним теплообменником 6, в котором происходит отдача тепла потребителю тепловой энергии 7. Выход внешнего теплообменника 6 с охлажденным теплоносителем соединен с периферийной частью основного теплообменника 4 через коллектор холодного теплоносителя 8. Геометрические параметры теплообменника рассчитываются для каждого набора исходных материалов в зависимости от тепловой мощности аккумулятора. В качестве материала трубок теплообменника используется медь из-за ее высокой теплопроводности, низкой стоимости, а также химической инертности и стойкости к щелочи.
Внутри теплообменника циркулирует жидкий теплоноситель, в качестве которого может использоваться жидкий едкий натр (NaOH) (рабочая температура до 1350°С), жидкий натрий (температура плавления 98°С), который может быть нагрет до температуры 850°С, минеральное масло, (рабочая температура до 300°С), семейство силиконовых высокотемпературных теплоносителей Термолан (рабочая температура до 330°С), и др.
В случае использования теплоносителя, который изначально может находиться в твердой фазе (для случая теплоносителя NaOH; Na), для его разогрева до температуры плавления используется нагрев спиральной части теплообменника с помощью омического тепла генерируемого путем прикладывания к ней необходимого напряжения от низковольтного трансформатора 9 между точками горячего коллектора 10 и холодного коллектора 8. Для блокирования этого электрического тока через трубу насоса 14, труба горячего коллектора разделена диэлектрической вставкой 12.
Для аккумулирования тепла путем разогрева горячего коллектора в центральной области теплообменника и дальнейшей передачи тепла по всему объему ТМ путем принудительной циркуляции нагретого теплоносителя в теплообменнике, используется омический нагрев путем прикладывания необходимого напряжения от низковольтного трансформатора 9 к максимально разнесенным на горячем коллекторе точкам 10 и 11. На Фиг. 1 изображен низковольтный трансформатор 9 и обе цепи нагрева теплообменника. Для циркуляции теплоносителя по контуру ТА используется индукционный либо другой высокотемпературный низкорасходный насос 14 с возможностью реверса потока.
Цикл работы устройства можно разбить на три фазы.
Во время первой фазы аккумулирования тепла теплоноситель нагревается до высокой температуры Т1 с помощью омического нагрева коллектора горячего теплоносителя 5. Разогретый до температуры Т1 теплоноситель с помощью насоса 14 начинает прокачиваться из центральной части ТА от горячего коллектора 5 к периферии ТА. Материал теплообменика нагревается, передавая тепло окружающему ТМ и разогревая его до температуры Т1.
Эта технология зарядки ТА принципиально важна в случае использования источника энергии со скважным режимом работы в период зарядки ТА, т.к. позволяет запасать в ТМ тепловую энергию при стабильной высокой температуре Т1.
По достижении температуры Т1 во всем объеме теплоаккумулирующего материала нагрев прекращается, и ТА переходит либо во вторую фазу хранения тепловой энергии, либо переключается на третью фазу - фазу разряда ТА. При этом вентили запорной арматуры 15 запираются, блокируя тепловой поток посредством движения теплоносителя в трубах.
Внешний теплообменник 6, за счет малой теплоемкости, быстро остывает до температуры окружающей среды Т3, тем самым не передавая тепло потребителю тепловой энергии 7. Наличие тепловой изоляции 2 уменьшает тепловые потери ТА.
Во время третьей фазы происходит передача тепловой энергии внешнему потребителю 7. Для этого вентили запорной арматуры 15 открываются, теплоноситель с помощью насоса 14 прокачивается в обратном направлении, с требуемой скоростью, от коллектора холодного теплоносителя 8 к коллектору горячего теплоносителя 5. Тепло, запасенное в теплоносителе, нагретом до температуры Т1, отдается внешнему потребителю тепловой энергии 7 с помощью его теплового контакта через внешний теплообменник 6. Охлажденный до температуры Т2 теплоноситель из внешнего теплообменника 6 переносится в периферийную зону теплового аккумулятора, вытесняя нагретый до температуры Т1 теплоноситель ближе к центральной зоне аккумулятора. Таким образом, схема движения теплоносителя от коллектора горячего теплоносителя 5 до коллектора холодного теплоносителя 8 через внешний теплообменник 6 обеспечивает относительную стабильность температуры теплоносителя Т1 на выходе из ТА к потребляющему тепло оборудованию. При отборе теплоты из ТА градиент распределения температуры от времени резко меняется от Т2 в периферийной области до Т1 в центральной области, фиг. 4. При этом кроме стабильности высокой температуры Т1 на выходе из ТА, на стенках резервуара 1 также будет сохраняться низкая температура Т2, значительно снижающая тепловые потери ТА.
Для поддержания данной стабильности температуры теплоносителя на выходе тепловой аккумулятор снабжен блоком управления 16, который управляет запорными вентилями 15 и скоростью движения теплоносителя внутри трубок с помощью управления мощностью насоса 14 и направлением потока теплоносителя. Для этого входы устройства 16 соединены с выходами датчиков температуры 17, детектирующими распределение значений температуры по радиусу внутри объема ТМ, с контроллером насоса 16 и запорными вентилями 15.
Для визуального контроля запасенной и отдаваемой тепловой энергии, а также режимов работы блок управления 16 снабжен дисплеем 18.
При режиме работы ТА, характеризующейся низкой теплоотдачей и достаточно высокой теплопроводностью ТМ для уменьшения тепловых потерь через стенки корпуса 1 и слой утеплителя 2 внутри резервуара между витками теплообменника 4 может быть установлен теплоизолирующий экран(ы) 19 в виде спирали с числом заходов равным или больше 1, который(е) замедляет(ют) процесс движения тепла от центральной горячей области с коллектором 5 ТА к холодным стенкам корпуса 1 посредством прямой теплопроводности ТМ.
В предложенном ТА тепловые потери на стенках аккумулятора уменьшены ввиду их невысокой температуры благодаря резкому скачку температуры внутри ТМ (Фиг. 4).
К преимуществам данного изобретения относятся:
- простота и долговечность конструкции ТА;
- отбор теплоты происходит при стабильной высокой температуре;
- боковые стенки корпуса аккумулятора удерживаются при низкой температуре, значительно снижая тепловые потери аккумулятора;
- возможность использования нагрева ТМ до высокой температуры (>300°С), что значительно увеличивает эффективность использования ТА.
Claims (3)
1. Аккумулятор тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре, содержащий резервуар, имеющий тепловую изоляцию, заполненный твердой аккумулирующей средой, а также основной и внешний теплообменники с теплоносителем, подключенные к источнику и потребителю тепловой энергии соответственно, отличающийся тем, что основной теплообменник выполнен в виде спирали, расходящейся от центральной осевой части к стенкам резервуара и дополнительно периодически изогнутой в направлении оси резервуара, при этом центральная часть спирали соединена с коллектором горячего теплоносителя, который для отдачи тепла при стабильной температуре соединен с внешним теплообменником, соединенным в свою очередь с периферийной частью спирали через коллектор холодного теплоносителя.
2. Аккумулятор тепловой энергии по п. 1, отличающийся тем, что спираль теплообменника может быть выполнена в виде многозаходной спирали с числом заходов N>1.
3. Аккумулятор тепловой энергии по п. 1, отличающийся тем, что между витками основного теплообменника установлен теплоизолирующий экран(ы) в виде спирали с числом заходов N≥1.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018127224A RU2696183C1 (ru) | 2018-07-24 | 2018-07-24 | Аккумулятор тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре |
PCT/RU2019/000492 WO2020022936A1 (ru) | 2018-07-24 | 2019-07-10 | Аккумулятор тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018127224A RU2696183C1 (ru) | 2018-07-24 | 2018-07-24 | Аккумулятор тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2696183C1 true RU2696183C1 (ru) | 2019-07-31 |
Family
ID=67586791
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018127224A RU2696183C1 (ru) | 2018-07-24 | 2018-07-24 | Аккумулятор тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2696183C1 (ru) |
WO (1) | WO2020022936A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2841342C1 (ru) * | 2024-07-26 | 2025-06-06 | Файрушин Мидхат Фуатович | Термоаккумуляционное устройство |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
TWI769612B (zh) * | 2020-11-02 | 2022-07-01 | 國立成功大學 | 渦捲式加熱裝置 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2027119C1 (ru) * | 1992-07-27 | 1995-01-20 | Симон Апресович Айрапетян | Тепловой аккумулятор энергии |
RU2459152C1 (ru) * | 2011-04-27 | 2012-08-20 | Ирина Юрьевна Поспелова | Система комбинированного солнечного энергоснабжения |
EA018758B1 (ru) * | 2009-11-25 | 2013-10-30 | Открытое Акционерное Общество "Головное Специализированное Конструкторское Бюро По Комплексу Оборудования Для Микроклимата" | Котел водогрейный |
RU145327U1 (ru) * | 2014-02-26 | 2014-09-20 | Ирина Юрьевна Поспелова | Тепловой аккумулятор-теплообменник |
RU2626922C2 (ru) * | 2015-07-22 | 2017-08-02 | Александр Александрович Максименко | Аккумулятор тепловой энергии |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL1004469C2 (nl) * | 1996-11-07 | 1998-05-11 | Robert Ferdinand Alwin Van Den | Verwarmingsinrichting. |
-
2018
- 2018-07-24 RU RU2018127224A patent/RU2696183C1/ru active IP Right Revival
-
2019
- 2019-07-10 WO PCT/RU2019/000492 patent/WO2020022936A1/ru active Application Filing
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2027119C1 (ru) * | 1992-07-27 | 1995-01-20 | Симон Апресович Айрапетян | Тепловой аккумулятор энергии |
EA018758B1 (ru) * | 2009-11-25 | 2013-10-30 | Открытое Акционерное Общество "Головное Специализированное Конструкторское Бюро По Комплексу Оборудования Для Микроклимата" | Котел водогрейный |
RU2459152C1 (ru) * | 2011-04-27 | 2012-08-20 | Ирина Юрьевна Поспелова | Система комбинированного солнечного энергоснабжения |
RU145327U1 (ru) * | 2014-02-26 | 2014-09-20 | Ирина Юрьевна Поспелова | Тепловой аккумулятор-теплообменник |
RU2626922C2 (ru) * | 2015-07-22 | 2017-08-02 | Александр Александрович Максименко | Аккумулятор тепловой энергии |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2841342C1 (ru) * | 2024-07-26 | 2025-06-06 | Файрушин Мидхат Фуатович | Термоаккумуляционное устройство |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2020022936A1 (ru) | 2020-01-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102168848B (zh) | 一种直接产生蒸汽的高温混凝土储热器 | |
US11656035B2 (en) | Heat storing and heat transfer systems incorporating a secondary chamber selectively moveable into a primary heat storage member | |
CN211822634U (zh) | 太阳能-水源热泵联合供暖系统 | |
CN105004053A (zh) | 一种采用镁铁砖封装熔盐的高温蓄热谷能利用装置 | |
CN110940217A (zh) | 一种单罐高温储能装置 | |
WO2019080808A1 (zh) | 储能换热一体化系统 | |
RU2696183C1 (ru) | Аккумулятор тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре | |
KR101548073B1 (ko) | 축열조와 분리된 열원의 뜨거운 열을 바로 사용하는 축열식 난방기 및 온수기 | |
CN104654896A (zh) | 蓄热器的组合分割充放热开环控制系统 | |
CN102654318A (zh) | 太阳能光热发电相变储能介质融化及防凝结技术及装置 | |
CN212030299U (zh) | 相变蓄热器换热管路并联结构 | |
ES2765855T3 (es) | Acumulador de vapor | |
CN109099502A (zh) | 相变蓄热式电热蒸汽与热水供应系统及其控制方法 | |
CN211781379U (zh) | 一种多能互补清洁供暖系统 | |
CN202613802U (zh) | 一种用于太阳能热发电的高温储热换热装置 | |
CN205156704U (zh) | 一种利用谷电加热的相变储能装置 | |
CN104654894A (zh) | 蓄热器的组合分割充放热闭环控制系统 | |
Huang et al. | Two-phase closed-loop thermosyphon solar water heater with porous wick structure: Performance and start-up time | |
CN111947220B (zh) | 一种基于闭式重力热管的紧凑式梯级蓄热供热系统及方法 | |
CN202613812U (zh) | 一种太阳能光热发电相变储能介质融化及防凝结装置 | |
RU164694U1 (ru) | Высокоэффективный компактный аккумулятор теплоты | |
CN205843060U (zh) | 换热器及相变蓄热式热水器 | |
CN104863806A (zh) | 超导玻璃管分布式光热发电系统 | |
CN108413622B (zh) | 太阳能综合采暖烹饪系统 | |
RU145327U1 (ru) | Тепловой аккумулятор-теплообменник |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200725 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20210316 |