[go: up one dir, main page]

WO2004040222A1 - Vorrichtung und verfahren eines speicherwärmetauschers - Google Patents

Vorrichtung und verfahren eines speicherwärmetauschers Download PDF

Info

Publication number
WO2004040222A1
WO2004040222A1 PCT/DE2003/003596 DE0303596W WO2004040222A1 WO 2004040222 A1 WO2004040222 A1 WO 2004040222A1 DE 0303596 W DE0303596 W DE 0303596W WO 2004040222 A1 WO2004040222 A1 WO 2004040222A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
storage
heat exchanger
cassettes
storage heat
cassette
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/DE2003/003596
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Helmut Juran
Diethart Lawonn
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Priority to AU2003286111A priority Critical patent/AU2003286111A1/en
Publication of WO2004040222A1 publication Critical patent/WO2004040222A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/02Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
    • F28D20/021Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat the latent heat storage material and the heat-exchanging means being enclosed in one container
    • 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

Definitions

  • Heat stores are essentially designed as closed pressure-loadable containers, the heat being supplied and removed via an integrated coil system or via externally attached plate heat exchangers.
  • Cold stores in the temperature range around the freezing point of the water are essentially used as ice stores, the stores of which are open to the atmosphere, the loading and unloading taking place via coil heat exchangers which are embedded in the ice water. The ice forms outside the coils through which brine is led.
  • a relatively new ice storage method uses horizontally arranged tubes which are closed on both sides and in which the ice is formed and which are combined to form tube bundles.
  • This system is extremely reliable, also to build, install and control a few percentage points more efficiently, but with great effort.
  • the system requires horizontal containers, which means a lot of installation space.
  • An essential characteristic component of this invention is the exact vertical guidance of the energy-transporting medium from bottom to top or from top to bottom, completely evenly around the storage cartridges. Probiem on which the invention is based:
  • the solution according to the invention characteristically uses vertical, long storage cartridges (1, 1a) with a large exchange surface, which can be shaped in various ways as profiles in their cross section.
  • the profiles can be made of preferably metallic materials (1) or also of soft materials (1a), preferably plastics or types of rubber.
  • the longitudinally profiled storage cartridges (1, 1a) enclose a storage space and are open at both ends. They are sealed at one end by a stopper with tensioning screw connection (2), alternatively according to FIGS. 3 to 7, then inserted into storage containers (4-9), filled with the storage medium (22) and then at the upper end with the same or a similar one Plug technology closed.
  • the storage cartridges can be fixed in the container ready to be touched. If this is to be done exactly evenly, the plug screw connections according to FIGS. 3 to 7 are extended so that they can be inserted into previously made locking openings in the lower container base (5) or in the distribution and carrying base (12). This also ensures an absolutely uniform distribution of the medium flowing through the storage heat exchanger along the heat exchanger surfaces of the storage cassettes.
  • FIG. 1 Representation of the characteristic storage heat exchanger in longitudinal section with container (4,5,6,7), exemplified with 9 storage cassette profiles (1) as pipes, which are closed on their upper and lower sides by a screw plug and with their outer wall (heat exchange surface ) act as individual self-sufficient heat exchangers.
  • the clamping screws (18, 19) are extended so far that they also serve as spacers at the upper and lower ends of the container (4, 5, 6, 7), creating free spaces in the container, which in turn serve as distribution chambers for the medium flowing through (usually brine or water / glycol).
  • the medium supply (8) and drain connection (9) are attached at the level of these distribution rooms.
  • the container is double-walled (4,4a) and thus the medium supply (8) and outlet connections (9) are attached to the upper container cover.
  • a feed pipe (10) which is installed instead of a storage cassette (1), brings the heat or coolant medium from the inlet flange (8) to the lower container collection chamber, which allows the heat or coolant medium to flow upwards around the heat exchanger surfaces of the storage cassettes.
  • the medium flows through a distributor plate (12), which is designed with a large number of openings (13), which force an even distribution to all storage cartridges (1).
  • This distributor plate (12) is also designed as a support plate so that the storage cartridges are inserted into it at precisely specified intervals, and are also attached and carried as required. As a variant, this distributor plate (12) can also be attached to the top of the cassette. This creates a complete heat exchanger and storage block according to FIG. 6.
  • FIG. 3 Figure 3 - representation of the cassette closure at the two storage and heat exchanger cassette ends.
  • FIG. 5 Representation of the cassette lock, the sealing plug (14) used in a variant of Figure 3 now being given a shape which is optimized according to the respective installation conditions (20).
  • FIG 6 representation of the cassette closure, the cassette (1a) being made of soft material in a variant of Figure 3 and the sealing pressure is intercepted by a ring (24).
  • FIG. 7 Representation of the cassette lock, in which variant the sealing plug (14a) consists of solid material and the sealing pressure is generated by a pipe clamp (25).
  • Storage cartridges are at least partially screwed (21) at their upper and lower ends by means of the extended sealing screws (18, 19) to the distributor and support plates (12), so that a structurally coherent block is formed which outside the containers (4, 5, 6,7) and only then is it installed in the container.
  • the illustration shows the storage cartridges (1) filled with a storage medium (22). Profiles (23) are attached to the screw clamps (18) in the storage space, which prevent the ice from floating in the event of a discharge as an ice storage version. Description of the components and functional parts from 1 - 25

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)

Abstract

Der Wärme- oder Kältespeicher ist gleichzeitig als Wärmetauscher ausgeführt, gekennzeichnet dadurch, daß die Speicherwände (1) gleichzeitig die Wärme oder Kälteübertragungswände darstellen. Der Speicher besteht aus einem Paket vieler sehr kleiner Speicher (1), die als vertikale Kasetten oder Profile mit großen Wandflächen in einem Behälter (3) vorzugsweise vertikal angeordnet sind. Sie werden an ihren Enden während der Montage durch Stopfen (2) unter dosierbarem Anpressdruck gegen den Innen- oder Außendruck dicht verschlossen, wobei diese Dichttechniken gleichzeitig als Distanzhalter und Befestiger in exakt vorgesehenen Positionen wirken und so gekennzeichnet sind, daß gegenüber dem Stand der Technik aufwendige Verteilkammern für das bei (4) ein- und bei (5) austretende, den Speicherwärmetauscher durchströmende Medium entfallen. Damit können die Kasetten (3) sehr eng aneinander angeordnet werden, was Speicherkapazität und Leistung entsprechend erhöht und das Füllvolumen des energietragenden Mediums verringert. Die Speicherkasetten (1) und das Speicherpaket sind zudem konstruktiv so ausgeführt, daß in ihnen problemlos Zustandsänderungen fest / flüssig des Speichermediums vollzogen werden können.

Description

Beschreibung
Stand der Technik :
A) Wärmespeicher werden im wesentlichen als geschlossene druckbeladbare Behälter ausgeführt, wobei die Wärme über ein integriertes Rohrschlangensystem oder über extern angebrachte Plattenwärmetauscher zu- und abgeführt wird. Kältespeicher im Temperaturbereich um den Gefrierpunkt des Wassers werden im wesentlichen als Eisspeicher eingesetzt, deren Speicher atmosphärisch offen sind, wobei die Beladung und Entladung über Rohrschlangenwärmetauscher erfolgt, die in das Eiswasser eingebettet sind. Das Eis bildet sich hierbei also außerhalb der Rohrschlangen, durch die Sole geführt wird.
B) Ein relativ neues Eisspeicherverfahren nach Stand der Technik verwendet beidseitig geschlossene, horizontal angeordnete Rohre in denen das Eis gebildet wird und die zu Rohrbündeln zusammengefaßt sind. Dieses System ist äußerst betriebssicher, auch um einige %-Punkte leistungsstärker, aber sehr aufwendig zu bauen, zu installieren und zu regeln. Das System benötigt horizontale Behälter, also viel Aufstellungsplatz.
C) Ein weiteres neues Eisspeicherverfahren "Hochreaktiver Rohrbündelwärmetauscher mit Eintragungsnummer 201 03 843.9" nach Stand der Technik speichert das Eis in vorwiegend vertikal angeordneten Rohren, die zwischen 2 Rohrböden nach dem Prinzip klassischer Rohrbündelwärmetauscher oben und unten offen eingebaut sind und eine Kälteentladung gleichzeitig über die Rohraußenseite und Innenseite möglich ist. Die Leistungsstärke würde hiermit fast verdoppelt.
Das Verfahren ist noch nicht erprobt, würde aber bei erfolgreicher Erprobung, wie bereits angeführt, interessante Anwendungen in der Industrie finden, wo große Spitzenkältelasten schnell verfügbar sein müssen. Sehr problematisch für die Ausführung bleiben die temperaturabhängigen Materialspannungen und die aufschwimmenden Eisreste bei der Kältentladung, die eine vollständige Entladung vor einer Wiederbeladung erfordern, um Materialrisse durch lokale einfrierende Wassereinschlüsse zu vermeiden.
D) In einem weiteren Verfahren "Vorrichtung und Verfahren multifunktional anwendbarer Kältespeicherplatten nach Aktenzeichen 102 01 591.0" werden vorzugsweise mehrere runde Profile, die unten geschlossen sind und oben in einen Sammler eingeschweißt sind, in einer Reihe als Speicherplatte ausgeführt. Dieses Verfahren dient zur relativ langsamen Kälteübertragung über die einschließenden Platten an die Außenluft, also vor allem zum Einsatz in der Klimaindustrie bei relativ limitierten Größen weit unter 100 KWh Speicherkapazität. Zudem ist auch bei diesem System das Problem des aufschwimmenden Eises nicht gelöst.
E) Ein weiteres Verfahren "Vorrichtung und Verfahren eines Speicherwärmetauschers nach Aktenzeichen 102 39 980.8" verwendet kennzeichnend vertikale lange Speicherkassetten mit großer Austauschfläche, die als Profile in ihrem Querschnitt verschiedenst geformt sein können. Die Profile sind an ihrer Unterseite dicht verschlossen und verfügen an der Oberseite einen Kompensationsraum gegen das sich im innern des Profils ausdehnende Eis beim Wachsen des Eises. Der Kompensationsraum kann einzeln je Profil aber auch gemeinsam für alle eingesetzten Profile ausgeführt sein.
Ein wesentlicher kennzeichnender Bestandteil dieser Erfindung ist die exakt vertikale Führung des energietransportierenden Mediums von unten nach oben oder von oben nach unten, völlig gleichmäßig um die Speicherkasetten. Der Erfindung zugrundeliegendes Probiem :
Nahezu 100% der Eisspeichersysteme werden nach Stand der Technik heute nach der vorab beschriebenen Variante A) gebaut. Einer der Nachteile dieser Systeme ist die sehr geringe Austauschfläche zur Kälteübertragung bei der Beladung und Wärmeübertragung bei der Entladung der gespeicherten Kälte. Die jüngsten Entwicklungen leistungsstärkerer Systeme nach B) bis E) basieren weitgehend auf diesem Nachteil.
Die höchste Leistungsausbeute wird nach dem System E) nach Aktenzeichen 102 39 980.8 erzielt. Diese Erfindung basiert auf den noch markanten Nachteilen dieses Systems E).
1) Der technische Aufwand zum erforderlichen Verschließen der Speicherkasetten ist sehr groß.
2) Der technische Aufwand für die Sammei- und Verteilkonstruktionen des den Speicherwärmetauscher durchströmenden Energieträgers ist sehr groß.
3) Konstruktiv erfordert das Verschließen und stabile Befestigen der Speicherkasetten einen Mindestabstand zwischen den Kasette, der auch die Anzahl der kasetten im Speicherbehälter limitiert.
4) Die Limitierung der Kasetten ist damit dierekt verbunden mit der installierbaren Austauschfläche und damit auch der thermischen Leistung, sowie der installierbaren Speicherkapazität.
5) Der maximale Anteil des Speichervomens am gesamten Behältervolumen beträgt durch die vorab genannten konstruktiven Eischränkungen bei runden Kasetten ca 60%. Die anderen 40% sind damit vom transportierenden Energieträger (in der Regel Wasser/Glykol) auszufüllen. Da Sole oder Glykol relativ teuer ist, ist auch das ein wesentlicher Nachteil.
Erfindung :
Die erfinderische Lösung verwendet kennzeichnend vertikale lange Speicherkassetten (1 ,1a) mit großer Austauschfläche, die als Profile in ihrem Querschnitt verschiedenst geformt sein können. Die Profile können aus bevorzugt metallischen Werkstoffen (1) oder auch aus weichen Werkstoffen (1a), bevorzugt Kunststoffe oder Kautschukarten, hergestellt sein.
Die längsprofilierten Speicherkasetten (1 ,1a) umschließen einen Speicherraum und sind an beiden Enden offen. Sie werden an einem Ende durch einen Stopfen mit Verspannverschraubung (2) alternativ nach den Figuren 3 bis 7 dicht verschlossen, dann in Speicherbehälter (4-9) eingesetzt, mit dem Speichermedium (22) gefüllt und anschließend am oberen Ende mit der gleichen oder ähnlichen Stopfentechnik verschlossen.
Die Speicherkasetten können hierbei bis auf Berührung aneinander gereit im Behälter fixiert werden. Soll dies exakt gleichmäßig erfolgen, so werden die Stopfenverschraubungen nach den Figuren 3 bis 7 so verlängert, daß sie in vorher angefertigten Arritierungsöffnungen im unteren Behälterboden (5) oder im Verteil- und Trageboden (12) eingesteckt werden können. Damit ist auch eine absolut gleichmäßige Verteilung des den Speicherwärmetauscher durchströmenden Mediums entlang den Wärmetauscherflächen der Speicherkasetten gesichert.
Die nachstehende Beschreibung der Figuren 1 bis 8 und der Bau- und Funktionsteile von 1 - 25 sind Bestandteil der Beschreibung der Erfindung. Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung :
Die Erfindung eliminiert alle Nachteile, die vorab unter der Beschreibung "Der Erfindung zugrunde liegendes Problem" dargestellt wurden. Die vorteilhaften Wirkungen der Erfindung werden entsprechend wiefolgt definiert :
1) Der technische Aufwand zum erforderlichen Verschließen der Speicherkasetten (1,1a) ist relativ klein, da für die Verschlußteile an den Kasettenenden gängige Massenserienartikel des Marktes (Stopfen, Schrauben, Scheiben, Rohrschellen usw ) herangezogen werden können.
2) Der technische Aufwand für die Sammei- und Verteilkonstruktionen des den Speicherwärmetauscher durchströmenden Energieträgers entfällt, da die Stopfenverschraubungen (18,19) als Distanzhalter zum Behälterboden (5) und Behälterdeckel (6) Freiräume schaffen, die die Funktion der Sammei- und Verteilkonstruktionen ohne Mehraufwand übernehmen.
3) Konstruktiv erfordert das Verschließen und stabile Befestigen der Speicherkasetten (1,1a) keinen Abstand zwischen den Kasette, womit die Anzahl der Kasetten im Speicherbehälter wesentlich vergrößert werden kann.
4) Die größere Anzahl an Kasetten (1 ,1a) ist dierekt verbunden mit einer größeren installierbaren Austauschfläche und damit auch einer größeren thermischen Leistung, sowie einer größeren installierbaren Speicherkapazität.
5) Der maximale Anteil des Speichervomens am gesamten Behältervolumen kann durch die vorab beschriebene Erfindung bereits bei der Verwendung von runden Kasetten bis nahezu 80% erweitert werden. Der Anteil des transportierenden Energieträgers im Behälter (in der Regel Wasser/Glykol) läßt sich hierdurch ca halbieren.
Beschreibung der Figuren 1 bis 8
Figur 1 - Darstellung des kennzeichnenden Speicherwärmetauschers im Längsschnitt mit Behälter (4,5,6,7), beispielhaft mit 9 Speicherkasettenprofilen (1) als Rohre dargestellt, die an ihrer oberen und unteren Seite durch eine Stopfenverschraubung verschlossen sind und mit ihrer Außenwand (Wärmetauschfläche) als einzelne autarke Wärmetauscher wirken. Hierbei sind die Spannschrauben (18,19) soweit verlängert, daß sie gleichzeitig als Distanzhalter am oberen und unteren Ende des Behälters (4,5,6,7) dienen, wodurch im Behälter Freiräume entstehen, die wiederum als Verteilkammern für das durchströmende Medium (im Regelfall Sole oder Wasser / Glykol) dienen. Entsprechend sind die Mediumszu- (8) und Ablaufstutzen (9) in Höhe dieser Verteilräume angebracht.
Figur 2 - Darstellung des Speicherwärmetauschers im Längsschnitt, wobei der umschließende
Behälter doppelwandig (4,4a) ausgeführt ist und damit die Mediumszu- (8) und Ablaufstutzen (9) am oberen Behälterdeckel angebracht sind. Ein Zubringerrohr (10), das anstelle einer Speicherkassette (1) eingebaut wird, bringt das Wärme- oder Kälteträgermedium vom Eintrittsflansch (8) an die untere Behältersammeikammer, wodurch das Wärme- oder Kälteträgermedium von dort nach oben um die Wärmetauscherflächen der Speicherkasetten strömen kann. Hierbei strömt das Medium durch eine Verteilerplatte (12), das mit einer Vielzahl von Öffnungen (13) ausgeführt ist, die eine gleichmäßige Verteilung an alle Speicherkasetten (1) erzwingen. Diese Verteilerplatte (12) ist gleichzeitig als Trageplatte so ausgeführt, daß in ihr die Speicherkassetten nach exakt vorgegebenen Abständen eingesteckt, je nach Bedarf auch befestigt und getragen werden. Dieses Verteilerblech (12) kann in Variante auch an der Kasettenoberseite angebracht werden. Damit entsteht ein kompletter Wärmetauscher- und Speicherblock nach Figur 6.
Figur 3 - Darstellung des Kasettenverschlusses an den beiden Speicher- und Wärmetauscherkasetten- enden. Durch das Anziehen der Verschraubungsmutter (17) werden die beiden Scheiben 15 und 16 aneinander gezogen und der vorwiegend zylindrisch geformte Dichtstopfen (14) aus Dichtungsmaterial an die Kasettenwand (1) gepreßt.
Figur 4 - Darstellung des Kasettenverschlusses, wobei in Variante zu Figur 3 die eingesetzte Schraube (18) nun in Kegelform (19) ausgeführt ist und dieser Kegel in seinem Querschnitt der Querschnittsform der Kasette (1) gleicht, wodurch ein gleichmäßiger Anpressdruck an alle Kasetten- wände erzielt wird.
Figur 5 - Darstellung des Kasettenverschlusses, wobei in Variante zu Figur 3 der eingesetzte Dichtstopfen (14) nun eine nach den jeqweiligen Einbaubedingungen optimierte Form erhält (20).
Figur 6 - Darstellung des Kasettenverschlusses, wobei in Variante zu Figur 3 die Kassette (1a) aus weichem Material besteht und der Dichtdruck von einem Ring (24) abgefangen wird.
Figur 7 - Darstellung des Kasettenverschlusses, wobei in Variante zu Figur 6 der Dichtstopfen (14a) aus festem Material besteht und der Dichtdruck durch eine Rohrschelle (25) erzeugt wird.
Figur 8 - Darstellung eines Speicher- und Wärmetauscherblocks, der dadurch entsteht, daß alle
Speicherkasetten an ihren oberen und unteren Enden mittels der verlängerten Dichtschrauben (18,19) auch an den Verteiler- und Trageplatten (12) zumindest teilweise verschraubt (21) werden, sodaß ein konstruktiv zusammenhängender Block entsteht, der außerhalb der Behälter (4,5,6,7) montiert und erst dann in die Behälter eingebaut wird. Die Darstellung zeigt die Speicherkasetten (1) mit der Füllung eines Speichermediums (22). An den Schraubspannverschlüssen (18) sind im Speicherraum Profile (23) befestigt, die ein Aufschwimmen des Eises im Falle einer Entladung als Eisspeicherausführung verhindern. Beschreibung der Bau- und Funktionsteile von 1 - 25
1 - Speicher- und Wärmetauscherkasetten aus festem Profilmaterial 1a - Speicher- und Wärmetauscherkasetten aus weichem Profilmaterial
2 - Dichtstopfen an beiden Enden der Profilkasetten (1 )
3 - freie Raum im Behälter als Verteilerkammer für das Kälte- und Wärmetransportmedium
4 - Behälteraußenwand
4a - Behälterinnenwand eines doppelwandigen Behälters nach Figur 2
5 - Behälterboden
6 - Behälterdeckel
7 - Behälterflansch zum Verschluß mit dem Behälterdeckel (6)
8 - Eintrittsstutzen am Speicherwärmetauscherbehälter
9 - Austrittsstutzen am Speicherwärmetauscherbehälter
10 - ein den Speicherwärmetauscher durchdringendes Zubringrohr des Kälte- und Wärmetransportmediums auf die andere Behälterseite beziehungsweise auf die andere Verteilkammer (3)
11 - Aufstellungs- und Befestigungspratzen für den doppelwandigen Behälter nach Figur 2
12 - Verteilerplatte für das Kälte- und Wärmetransportmedium und gleichzeitig Trageplatte für den
Speicherwärmetauscher
13 - Öffnungen zur Verteilung des Kälte- und Wärmetransportmedium an der Platte (12)
14 - vorzugsweise zylindrisch geformter Dichtstopfen aus durch Druck dehnbarem Material 14a - vorzugsweise zylindrisch geformter Dichtstopfen aus festem Material
15 - innere Pressscheibe am Dichtstopfen
16 - äußere Pressscheibe am Dichtstopfen
17 - Anspannmutter am Dichtstopfen
18 - den Dichtstopfen durchdringende Schraube als Schlossschraube ausgeführt
19 - den Dichtstopfen durchdringende Schraube mit Kegelform
20 - variabel geformter Dichtstopfen aus durch Druck dehnbarem Material
21 - Befestigungsmuttern zur Verschraubung der Kasetten an den Verteilerplatten (12)
22 - Speichermedium, vorzugsweise Wasser
23 - Profile zur Vermeidung des Aufschwimmens von Eisresten
24 - Ring aus festem Material zur Übernahme des Dichtdruckes
25 - Rohrschelle zur Erzeugung des Dichtdruckes

Claims

Schutzansprüche
1. Vorrichtung und Verfahren eines Speicherwärmetauschers, gekennzeichnet dadurch, daß bevorzugt vertikal und parallel angeordnete Kasettenprofile (1,1a) beliebiger Querschnittsform in bevorzugt gleichem Abstand voneinander und beliebiger Anzahl zu einem Block (Figur 1a) zusammengefaßt sind, gekennzeichnet dadurch, daß diese Kasettenprofile (1,1a) in ihrer ganzen Höhe bzw Länge einen Hohlraum dicht umschließen und an ihrem oberen und unteren offenen Ende (11) durch einen Stopfenschraubverschluß (2) dicht zu ihrer Außenseite verschlossen sind.
2. Vorrichtung und Verfahren eines Speicherwärmetauschers nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß die Stopfenschraubverschlüsse (2) gleichzeitig mit Verlängerungen (18) ausgeführt sind, die beim vorzugsweise vertikalen Einbau der Kasetten (1,1a) in das Gehäuse (4,5,5,7) als Distanzhalter (Figur 1) wirken und als Befestigungspunkte an einer oben angebrachten (13) und unten angebrachten Haltevorrichtung (12) (Figur 8) ausgeführt sind.
3. Vorrichtung und Verfahren eines Speicherwärmetauschers nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß an den Stopfenschraubverschlüssen (2) auf der Innenseite der Kasetten (1,1a) zusätzliche Profile (23) befestigt sind.
4. Vorrichtung und Verfahren eines Speicherwärmetauschers nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß die Stopfenschraubverschlüsse (2) aus einem vorzugsweise dem Kasettenquer- schnittsprofil entsprechend geformten weichem Material (14,20) bestehen, dessen Außenquerschnitts- maße annähernd den Innenquerschnittsmaßen der Kasetten (1,1a) entsprechen und die in ihrer Mitte, parallel zur Längsrichtung der Kasetten (1,1a) von einem Schraube (18) durchdrungen ist, deren Kopf sich auf der Innenseite und deren Gewinde mit Mutter (17) sich auf der Außenseite befindet.
PCT/DE2003/003596 2002-10-26 2003-10-25 Vorrichtung und verfahren eines speicherwärmetauschers Ceased WO2004040222A1 (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2003286111A AU2003286111A1 (en) 2002-10-26 2003-10-25 Device and method for a storage heat exchanger

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10250034.7 2002-10-26
DE10250034A DE10250034A1 (de) 2002-10-26 2002-10-26 Vorrichtung und Verfahren eines Speicherwärmetauschers

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2004040222A1 true WO2004040222A1 (de) 2004-05-13

Family

ID=32103076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/DE2003/003596 Ceased WO2004040222A1 (de) 2002-10-26 2003-10-25 Vorrichtung und verfahren eines speicherwärmetauschers

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2003286111A1 (de)
DE (1) DE10250034A1 (de)
WO (1) WO2004040222A1 (de)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3032029A1 (fr) * 2015-01-26 2016-07-29 Valeo Systemes Thermiques Batterie thermique a materiau a changement de phase encapsule et procede de fabrication associe.
WO2017005750A1 (fr) * 2015-07-07 2017-01-12 Valeo Systemes Thermiques Faisceau d'echange thermique de stockage pour batterie thermique de stockage comprenant des micro tubes
FR3055954A1 (fr) * 2016-09-15 2018-03-16 Valeo Systemes Thermiques Micro tube de faisceau de dispositif thermique de stockage et faisceau associe

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3038148B1 (fr) * 2015-06-26 2017-07-21 Valeo Systemes Thermiques Batterie thermique a materiau a changement de phase encapsule et procede de fabrication associe

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5036904A (en) * 1989-12-04 1991-08-06 Chiyoda Corporation Latent heat storage tank
DE4220064A1 (de) * 1992-06-19 1993-12-23 Herrmann Gmbh & Co Kg Wärmespeicher für Heizungsanlagen oder dgl.
DE19619810A1 (de) * 1995-05-16 1996-11-21 Nippon Denso Co Wärmespeicher mit Rührfunktion

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5036904A (en) * 1989-12-04 1991-08-06 Chiyoda Corporation Latent heat storage tank
DE4220064A1 (de) * 1992-06-19 1993-12-23 Herrmann Gmbh & Co Kg Wärmespeicher für Heizungsanlagen oder dgl.
DE19619810A1 (de) * 1995-05-16 1996-11-21 Nippon Denso Co Wärmespeicher mit Rührfunktion

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3032029A1 (fr) * 2015-01-26 2016-07-29 Valeo Systemes Thermiques Batterie thermique a materiau a changement de phase encapsule et procede de fabrication associe.
WO2016120282A1 (fr) * 2015-01-26 2016-08-04 Valeo Systemes Thermiques Batterie thermique à matériau à changement de phase encapsulé et procédé de fabrication associé.
US10436523B2 (en) 2015-01-26 2019-10-08 Valeo Systemes Thermiques Thermal battery with encapsulated phase-change material and associated production method
WO2017005750A1 (fr) * 2015-07-07 2017-01-12 Valeo Systemes Thermiques Faisceau d'echange thermique de stockage pour batterie thermique de stockage comprenant des micro tubes
FR3038706A1 (fr) * 2015-07-07 2017-01-13 Valeo Systemes Thermiques Faisceau d'echange thermique de stockage pour batterie thermique de stockage comprenant des micro tubes
FR3055954A1 (fr) * 2016-09-15 2018-03-16 Valeo Systemes Thermiques Micro tube de faisceau de dispositif thermique de stockage et faisceau associe
WO2018050985A1 (fr) * 2016-09-15 2018-03-22 Valeo Systemes Thermiques Micro tube de faisceau de dispositif thermique de stockage et faisceau associé

Also Published As

Publication number Publication date
AU2003286111A1 (en) 2004-05-25
DE10250034A1 (de) 2004-05-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69401071T2 (de) Platten- und Rippenwärmetauscher mit integriertem mehrstufigem Thermosiphon
DE102017204194B4 (de) Energiespeicher mit Kühlvorrichtung und Kraftfahrzeug mit einem Energiespeicher
DE20310593U1 (de) PCM-Element
DE102008033527A1 (de) Latentwärmespeicherkaskade
EP2256451B1 (de) Wärmespeichervorrichtung
WO2019121566A1 (de) Kühlmodul für einen zellstapel und zellstapel
DE102011014641B4 (de) In einen Wärmespeicher integrierte Wärmetauscher-Vorrichtung
DE102022112484A1 (de) Vorrichtungen und Verfahren zum Speichern und Austauschen thermischer Energie
WO2004040222A1 (de) Vorrichtung und verfahren eines speicherwärmetauschers
DE102011118106A1 (de) Wärmespeichermodul und modularer Wärmespeicher
DE102012013624B4 (de) Latentwärmespeichermodul und Hybridwärmespeicher
AT521295B1 (de) Akkumulator
EP2848885B1 (de) Wärmespeicher
DE102006044932A1 (de) Latenter Kältespeicher
WO2013072492A1 (de) VERFAHREN ZUM VERSCHLIEßEN EINES SAMMELKASTENS
WO2019121570A1 (de) Kühlmodul für einen zellstapel und ein zellstapel
DE2920577A1 (de) Verfahren zum einbau von waermerohren, waermerohr dafuer und aus solchen waermerohren aufgebauter waermetauscher
DE102011053349A1 (de) Wärmespeichersystem und Verfahren zum Speichern von Wärme
DE19857121A1 (de) Kältespeicher, insbesondere für die Klimatisierung eines Fahrzeuginnenraumes
EP2226589A2 (de) Warmwasserspeicher
EP4365530A1 (de) Speichervorrichtung
DE20317011U1 (de) Warmwasserspeicher mit doppelwandigem kanalförmigem Gegenstromwärmetauscher
EP1455155A2 (de) PCM-Element
DE102012000225A1 (de) Latentwärmespeicher
DE102004011354A1 (de) Vorrichtung zum Austausch von Wärme und Verfahren zur Herstellung einer solchen Vorrichtung

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AU US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PT RO SE SI SK TR

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
32PN Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established
32PN Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established

Free format text: FESTSTELLUNG EINES RECHTSVERLUSTS NACH REGEL 69(1) EPUE (EPO FORM 1205 DATED 14.07.2005)

122 Ep: pct application non-entry in european phase