DE3033014C2 - Use of water as a heat storage medium - Google Patents
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Description
Die Erfindung betrifft einen Wärmespeicher mit einem Tank, in dem »ine Vielzahl von geschlossenen, ein Wärmespeichermedium enthaltenden Behältern aus dehnbarem Material, mindestens teilweise von als Wärmeträgermedium dienendem Wasser umgeben sind, wobei der Schmelzpunkt des Wärmespe.ihermediums höher liegt als der Schmelzpunkt des Wärmeträgermediums. The invention relates to a heat accumulator with a tank in which a large number of closed, one Containers containing heat storage medium made of expandable material, at least partially as a heat transfer medium Serving water are surrounded, the melting point of the Wärmespe.ihermediums higher lies than the melting point of the heat transfer medium.
Es ist bekannt, daß sich die nutzbare Wärmekapazität eines Wärmespeichers, in dem Wasser als Speichermedium verwendet wird, sich erheblich steigern läßt, wenn man auch die latente Wärme nutzt, die beim Phasenwechsel vom flüssigen zum festen Zustand gespeichert wird. Bei solchen Anlagen ergeben sich jedoch Schwierigkeiten dadurch, daß an den Wärmeübertragungsflächen des dem Speicher Wärme entziehenden Wärmeübertragers eine Eisbildung erfolgt, durch welche der Wärmeübergang stark beeinträchtigt wird. Um diesen Nachteil zu vermeiden ist es bekannt, die Eisbildung an einer Vielzahl von Wärmeübertragereinheiten durchzuführen, von denen jede eine Wärmeübergangslamelle aufweist, die metallisch wärmeleitend mit zwei Leitungen verbunden ist. Dabei dient die eine Leitung als Verdampferrohr einer Wärmepumpe. In diesem Verdampferrohr fließt ein wärmeentziehendes Kältemittel, welches zu Eisbildung an der Wärmeübergangslamelle führen kann. Die zweite Leitung dient einem wärmezuführenden Wärmetransportmedium, durch das nach der Eisbildung ein Abtauen des Eises bewirkt werden kann. Der Betrieb eines solchen Wärmespeichers erfolgt intermittierend, wobei die Wärmezufuhr vor jeder Eisbildungsperiode so lange fortgesetzt wird, bis das Eis von den Wärmeübertragereinheiten abgetaut und sich durch seinen Auftrieb in dem spezifisch schwereren Wasser aus dem Volumenbereich der Wärmeübertragereinheiten entfernt hat (EP 00 04 552). Der beschriebene Wärmespeicher hat den Nachteil, daß sofort nach der Eisbildung die Wärmeübertragung verschlechtert wird und somil trotzdem relativ große Verdampferrohrlängen notwendig sind. Die Leistung wird ferner noch dadurch verschlechtert, daß immer wieder Heizzyklen notwendig sind, um das Eis abzuschmelzen. Dabei ist auch nachteilig, daß zum Abschmelzen dem Wärmespeicher wieder Wärme zugeführt werden muß. Ferner erfordert der intermittierende Betrieb einen zusätzlichen Aufwand an Steuerungsmitteln. Sollte die Steuerung einmal ausfallen, so besteht die Gefahr einer ausgedehnten Eisbildung. Durch die to dadurch bewirkte Volumenänderung könnte dann ein derartiger Druck auf die Speicherwände erfolgen, daß der Speicher zerstört wird.It is known that the usable heat capacity a heat accumulator, in which water is used as a storage medium, can be increased significantly if one also uses the latent heat that is stored during the phase change from the liquid to the solid state will. In such systems, however, difficulties arise in that on the heat transfer surfaces of the heat exchanger extracting heat from the storage tank, ice is formed through which the Heat transfer is severely impaired. To avoid this disadvantage, it is known to prevent ice formation carry out a plurality of heat transfer units, each of which has a heat transfer fin has, which is metallically thermally conductively connected to two lines. One line serves as an evaporator tube a heat pump. A heat-extracting refrigerant flows in this evaporator tube, which can lead to ice formation on the heat transfer lamella. The second line is used to supply heat Heat transport medium that can defrost the ice after the ice has formed. The operation of such a heat accumulator takes place intermittently, with the supply of heat before each ice formation period is continued until the ice from the heat exchanger units and defrosted due to its buoyancy in the specifically heavier water from the volume range of the Has removed heat exchanger units (EP 00 04 552). The heat accumulator described has the disadvantage that immediately after the ice formation, the heat transfer is impaired and somil still relatively large Evaporator tube lengths are necessary. The performance is further deteriorated by that always again heating cycles are necessary to melt the ice off. It is also disadvantageous that for melting the heat accumulator has to be supplied with heat again. Furthermore, the intermittent Operation requires additional control resources. If the control should fail, then there is the risk of extensive ice formation. Due to the volume change caused thereby, a such pressure on the memory walls take place that the memory is destroyed.
Durch die DE-OS 25 52 698 ist ein Wärmespeicher mit einem gut isolierenden Tank bekanntgeworden, der mit einer Schüttung von mit Kohlenwasserstoff- oder Salzgemisch enthaltenden Hohlkörpern und mit Wasser gefüllt ist Dieser Wärmespeicher hat jedoch den Nachteil, daß er statt Wasser ein relativ teures Speichermedium und einen gut isolierten Tank benötigt Letzteres macht es praktisch unmöglich, z. B. einen bereits vorhandenen Heizöltank als Wärmespeicher zu benützen.DE-OS 25 52 698 a heat storage device with a well-insulating tank has become known with a bed of hollow bodies containing a hydrocarbon or salt mixture and with water This heat accumulator has the disadvantage that it is a relatively expensive storage medium instead of water and a well insulated tank is required. The latter makes it practically impossible to e.g. B. an already existing one To use the heating oil tank as a heat store.
Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Verwendung von Wasser als Wärmespeichermedium zu ermöglichen, ohne daß beim Phasenwechsel vom flüssigen zum festen Zustand die eingangs erwähnten Vereisungsprobleme an den Wärmeübertragungsflächen auftreten, welche den Wäi meübergang stark beeinträchtigen. Die Aufgabe wird durch die Verwendung von Wasser für das Wärmespeichermedium und eines Zusatzes von Frostschutzmitteln zu dem Wasser des Wärmeträgermediums gelöst.It is the object of the present invention to use of water as a heat storage medium without the need for a phase change from the liquid In the solid state, the above-mentioned icing problems occur on the heat transfer surfaces, which severely impair the heat transfer. The job is through the use of water for the heat storage medium and an addition of antifreeze to the water of the heat transfer medium solved.
Dadurch wird erreicht, daß sich am Wärmeübertrager kein Eis bildet, wenn die Temperatur des Speichermediums, welches den Wärmeübertrager umgibt, unter 0° C sinkt. Wenn aber durch den Wärmeentzug die Temperatur des genannten Speichermediums unter 00C gesenkt wird, beginnt das Wasser in den einzelnen Behältern zu frieren. Solange nicht alles Wasser in den Behältern gefroren ist. kann die Temperatur im Speichermedium außerhalb dieser Behälter nicht wesentlich unter 0°C sinken und somit besteht solange auch keine Gefahr, daß eine Vereisung des Wärmeübertragers erfolgt Die erfindungsgemäße Verwendung von Wasser erlaubt den Bau eines Wärmespeichers mit einer nutzbaren Wärmekapazität, die mindestens so groß oder größer ist wie bei bekannten Wärmespeichern, die vom Phasenwcchsel Wasser/Eis Gebrauch machen. Er benötigt jedoch keine großen Wärmeaustauschflächen beim Wärmeübertrager und keinerlei Steucrungseinrichtungen zum periodischen Abschmelzen von Eis an den Wärmetauschfliichen. Vorteilhaft ist auch, daß im Bereich des Phasenwechsels Wasser/Eis ein rascher Zugriff zur gesamten Wärmekapazität des Speichers gewährleistet ist, weil die Behälter allseitig umspült werden, und somit eine große Gesamtfläche zur Wärmeübertragung bei der Eisbildung besteht. Dabei weist die maximale Eisdicke nicht mehr als etwa 10—20 cm auf. Vorteilhaft ist auch, daß die relativ kleinen Behälter problemlos in beliebig geformte Speichertanks eingebracht bo werden können. Auf diese Weise können auch bestehende Speicher leicht umgerüstet werden, um von der Erfindung Gebrauch zu machen.This ensures that no ice forms on the heat exchanger if the temperature of the storage medium surrounding the heat exchanger falls below 0 ° C. However, when the temperature of the storage medium mentioned is lowered below 0 ° C. as a result of the extraction of heat, the water in the individual containers begins to freeze. As long as all the water in the containers is not frozen. the temperature in the storage medium outside of this container cannot drop significantly below 0 ° C and thus there is no risk of the heat exchanger icing up is the same as with known heat accumulators that make use of the water / ice phase change. However, it does not require any large heat exchange surfaces in the heat exchanger and no control devices whatsoever for periodic melting of ice on the heat exchange surfaces. It is also advantageous that, in the area of the water / ice phase change, rapid access to the entire heat capacity of the storage tank is guaranteed because the containers are flooded on all sides, and thus there is a large total area for heat transfer during ice formation. The maximum ice thickness is no more than about 10-20 cm. It is also advantageous that the relatively small containers can easily be introduced into storage tanks of any shape. In this way, existing memories can also be easily converted in order to make use of the invention.
Es ist nämlich zu beachten, daß bei der Verwendung von Wasser als Speichermedium der Wärmespeicher in b5 einem so tiefen Temperaturbereich arbeitet, daß eine Isolierung des Tankes nicht unbedingt notwendig ist.It should be noted that when using water as a storage medium, the heat storage in b5 works in such a low temperature range that a Isolation of the tank is not absolutely necessary.
Bei der Verwendung von Wasser als Speichermedium bestehen die Behälter aus einem elastisch dehnbarenWhen using water as a storage medium the containers consist of an elastically stretchable
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Material, ζ. B. Kunststoff. In diesem Falle können die Behälter 21 wird dann der Wasserspiegel im Tank Behälter ganz gefüllt werden, ohne daß Gefahr besteht, gesenkt, wobei einzurechnen ist, daß beim Gefrieren des daß sie bei der Eisbildung zerspringen. Wassers im Behälter 21 noch Wasser aus diesem aus-Material, ζ. B. plastic. In this case, the container 21 is then the water level in the tank Containers are completely filled without the risk of being lowered, taking into account that when the that they shatter when the ice forms. Water in the container 21 still water from this
Die Behälter können auch aus einer dehnbaren Blase, fließt. Bevor jedoch der Wärmespeicher 10 in Funktion L. B. aus Naturgummi oder synthetischem Gummi, be- s genommen wird, wird dem die rohrförmigen Behälter stehen. Auch solche Behälter kennen an Ort und Stelle 21 enthaltenden Tank 19 Frostschutzmittel beigesetzt, gefüllt und in den teilweise bereits mit Wärmeträgerme- Das das Frostschutzmittel enthaltende Wärmeträgerdium gefüllten Tank eingebracht werden. medium umgibt die rohrförmigen Behälter 21. kannThe container can also consist of a stretchable bladder that flows. However, before the heat accumulator 10 is used in function L, B. made of natural rubber or synthetic rubber, the tubular container will be in place. Such containers also have antifreeze added to the tank 19 containing the antifreeze, filled and introduced into the tank, which is partially already filled with heat transfer medium. medium surrounds the tubular container 21. may
Um zu verhindern, daß die Behälter durch die Eisbil- aber nicht in diese eindringen, weil vorher das Niveau dung Auftrieb erhalten, können sie gemäß einer weite- io im Tank 19 genügend abgesenkt wurde, ren Ausgestaltung teilweise mit einem Material von ho- Der Tank 19 weist noch einen Vibrator 20 auf, mitIn order to prevent the containers from penetrating through the ice sheet but not into it, because the level beforehand receive buoyancy, they can be sufficiently lowered according to a wide range in the tank 19, Ren embodiment partially with a material of ho- The tank 19 also has a vibrator 20, with
hem spezifischem Gewich; gefüllt werden. Als solches welchem das Wärmeträgermedium in Vibration verMaterial eignet sich vorteilhaft Sand von hohem spezifi- setzt werden kann. Als Vibrator 20 kann ein Ultra- oder schem Gewicht. Infraschallgep.erator oder ein Schallgenerator verwen-hem specific weight; be filled. As such, which the heat transfer medium vibrates sand of high specificity is advantageous. As a vibrator 20, an ultra or shear weight. Use an infrasound generator or a sound generator.
Das Wasser in den Behältern kann eine Substanz zum 15 det werden. Der Vibrator 20 wird vorteilhaft in der Mit-Feststellen von Leckage aufweisen. Durch Überwa- te des Tanks 19 angeordnet, wobei ein Vibratorglied chung des Gehalts dieser Substanz im übrigen Speicher- vorgesehen ist, welches in das Tankinnere reicht und in medium kann dann festgestellt werden, ob und wie viele das Wärmeträgermedium, das sich außerhalb der Behäl-Behälter im Betrieb leck geworden sind. ter 21 befindet, taucht. Dadurch wird aber auch dasThe water in the containers can be used as a substance. The vibrator 20 is advantageous in the co-determination of leakage. Arranged by monitoring the tank 19, with a vibrator member chung of the content of this substance in the rest of the storage is provided, which extends into the interior of the tank and in medium it can then be determined whether and how much the heat transfer medium is outside the container leaked in operation. ter 21 is located, dives. But this also becomes that
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist nachfol- 20 Speichermedium innerhalb der Behälter ?1 in Vibration gend anhand der Zeichnung näher beschrieben. Es zeigl versetzt, um eine Unterkühlung zu verhindern.An embodiment of the invention is the following storage medium within the container? 1 in vibration described in more detail with reference to the drawing. It is offset to prevent hypothermia.
F i g. I eine schematische Darstellung eines V* arme- F i g. I a schematic representation of a V * poor
Speichers, der an eine Wärmepumpe angeschlossen ist. Hierzu t Blatt ZeichnungenStorage tank connected to a heat pump. For this t sheet of drawings
Fig.2 einen kugelförmigen Behälter zur Aufnahme 2 shows a spherical container for receiving
von Speichermedium undof storage medium and
F i g. 3 einen wellrohrförmigen Behälter zur Aufnahme von Speichermedium.F i g. 3 a corrugated tubular container for receiving storage medium.
Der in F i g. 1 dargestellte Wärmespeicher 10 ist an eine Wärmepumpe 11 angeschlossen, die beispielsweise zur Wärmeversorgung eines Hauses dient. Ein Wärme- jo übertrager 13 wirkt als Verdampfer der Wärmepumpe 11. Bei der Verdampfung wird dem Wärmespeicher 10 Energie entzogen. Der Kondensator 15 der Wärmepumpe 11 ist in einem Zwischenspeicher 17 angeordnet und dient dazu, beispielsweise das Wasser einer Zentralheizungsanlage zu erwärmen. Durch geeignete Umschaltung kann die Wärmepumpe 11 auch zur Kühlung verwendet werden, wobei dann, z. B. im Sommer, dem Wärmespeicher 10 Wärmeenergie zugeführt wird.The in F i g. 1 shown heat accumulator 10 is connected to a heat pump 11, for example serves to supply heat to a house. A heat exchanger 13 acts as an evaporator for the heat pump 11. Energy is withdrawn from the heat accumulator 10 during evaporation. The condenser 15 of the heat pump 11 is arranged in an intermediate storage device 17 and is used, for example, for the water of a central heating system to warm up. By suitable switching, the heat pump 11 can also be used for cooling are used, in which case, e.g. B. in summer, the heat accumulator 10 thermal energy is supplied.
Der Tank 19 ist beim gezeigten Ausführungsbeispiel mit einer Vielzahl von kugelförmigen Behältern 21 gefüllt, die als Speichermedium Wasser enthalten. Sie sind von Wärmeträgermedium umgeben, das aus mit Frostschutzmittel versetztem Wasser besteht. Durch das Frostschutzmittel wird vermieden, daß sich am Wärme-Übertrager 13 Eis bilden kann. Es kann sich jedoch Eis in den Behältern 21 bilden.In the embodiment shown, the tank 19 is filled with a plurality of spherical containers 21, which contain water as a storage medium. They are surrounded by a heat transfer medium that is made up of antifreeze mixed water. The antifreeze avoids getting on the heat exchanger 13 ice can form. However, ice can form in the containers 21.
In Fig.2 ist ein solcher Behälter 21 dargestellt, der z. B. einen Inhalt von etwa 10—20 1 aufweist. Er besteht aus zwei halbkugelförmigen Schalen 23, die je einen Flansch 25 aufweisen. Die beiden Flansche 25 sind luftdicht miteinander verschweißt. Ein Stutzen 27 ist vorgesehen, um Wasser einzufüllen, wobei dann nach dem Füllen der Stutzen beispielsweise durch Verschweißen verschlossen wird. Die halbkugelförmigen Schalen 23 sind stapelbar. Dies ermöglicht es, die Behälter an On und Stelle zusammenzusetzen und mit Wasser zu füllen. Die einzelnen Schalen 23 bedürfen dank ihrer Stapelbarkeit sehr wenig Platz beim Transport.In Figure 2, such a container 21 is shown, the z. B. has a content of about 10-20 liters. It consists of two hemispherical shells 23, each one Have flange 25. The two flanges 25 are welded to one another in an airtight manner. A nozzle 27 is provided, to fill in water, then after filling the nozzle, for example by welding is locked. The hemispherical shells 23 are stackable. This enables the container to be switched on assemble and place and fill with water. The individual shells 23 require thanks to their stackability very little space during transport.
Gemäß F i g. 3 ist der Behälter 21 rohrförmig ausge- t>o führt. Wenn er die Form eines gewellten Rohrs besitzt, wird die Wasserzirkulation zwischen solchen Behältern 21 erleichtert.According to FIG. 3, the container 21 is tubular in shape leads. If it is in the shape of a corrugated tube, water circulation between such containers will 21 relieved.
Die in F i g. 3 gezeigten Behälter werden vorteilhaft in senkrechter Lage in Jen Tank 19 eingelegt, wobei sie t>i oben offen bleiben körnen. Wenn der Tank 19 gefüllt wird, kann Wasser von oben in die Behälter 21 einfließen und diese ebenfalls füllen. Nach der Füllung allerThe in F i g. 3 containers shown are advantageously placed in a vertical position in Jen tank 19, where they t> i can remain open at the top. When the tank 19 is full water can flow into the container 21 from above and also fill it. After filling everyone
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Families Citing this family (9)
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|---|---|---|---|---|
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| AT410479B (en) * | 1998-03-25 | 2003-05-26 | Eichelmann Franz | Heat storage unit |
| DE10258226B4 (en) * | 2002-12-13 | 2005-06-16 | Fritz Muser | Method for producing a memory element for latent-layer memory |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
| D2 | Grant after examination | ||
| 8364 | No opposition during term of opposition | ||
| 8328 | Change in the person/name/address of the agent |
Free format text: SCHWABE, H., DIPL.-ING. SANDMAIR, K., DIPL.-CHEM. DR.JUR. DR.RER.NAT., PAT.-ANW., 8000 MUENCHEN |
|
| 8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |