RU2696183C1 - Аккумулятор тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре - Google Patents

Аккумулятор тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре Download PDF

Info

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
Application number
RU2018127224A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Игоревич Барцев
Виктор Александрович Охонин
Валерий Михайлович Подлесный
Александр Семенович Федоров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Мекад"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Мекад" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Мекад"
Priority to RU2018127224A priority Critical patent/RU2696183C1/ru
Priority to PCT/RU2019/000492 priority patent/WO2020022936A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2696183C1 publication Critical patent/RU2696183C1/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
    • F24H7/00Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release
    • F24H7/02Storage 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
    • F24H7/04Storage 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)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (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.
RU2018127224A 2018-07-24 2018-07-24 Аккумулятор тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре RU2696183C1 (ru)

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)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1004469C2 (nl) * 1996-11-07 1998-05-11 Robert Ferdinand Alwin Van Den Verwarmingsinrichting.

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020022936A1 (ru) 2020-01-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107559930B (zh) 熔盐单罐电加热蓄热供暖系统及使用方法
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
CN104266358A (zh) 一种熔盐储能加热换热系统
CN111023231A (zh) 太阳能-水源热泵联合供暖系统
RU2696183C1 (ru) Аккумулятор тепловой энергии с регулируемой теплоотдачей при постоянной температуре
WO2019080808A1 (zh) 储能换热一体化系统
CN103557733B (zh) 一种太阳能供暖用悬浮式显热-潜热储热装置
CN104654894A (zh) 蓄热器的组合分割充放热闭环控制系统
CN108865081A (zh) 十二胺作为相变储能材料的用途
CN108728047A (zh) 十六胺作为相变储能材料的用途
CN202613802U (zh) 一种用于太阳能热发电的高温储热换热装置
CN202734303U (zh) 一种应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
CN104654896A (zh) 蓄热器的组合分割充放热开环控制系统
CN111023232A (zh) 一种多能互补清洁供暖系统
CN109181652A (zh) 十四胺作为相变储能材料的用途
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
RU164694U1 (ru) Высокоэффективный компактный аккумулятор теплоты
CN109099502A (zh) 相变蓄热式电热蒸汽与热水供应系统及其控制方法
CN104863806A (zh) 超导玻璃管分布式光热发电系统
CN211781379U (zh) 一种多能互补清洁供暖系统
CN108413622B (zh) 太阳能综合采暖烹饪系统
RU145327U1 (ru) Тепловой аккумулятор-теплообменник
CN109181651A (zh) 十八胺作为相变储能材料的用途

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