Abstract:
Because the efficiency of the thermal energy storage technology is inherently restricted, its beneficial use is limited to very particular economic boundary conditions, i.e. a large difference between the value of electricity going into the unit and the value of electricity coming out of the unit. With the reduction in wind power equipment prices and the cost of fossil fuels and/or their combustion products this is occasionally the case for wind power. Wind is a free fuel and the value of wind power when there is too little load demand is essentially zero, and the value of wind power when there is demand is considerable indeed. Under these circumstances, a combination of electrothermal energy storage and combustion of (fossil) fuels as an auxiliary heat source provides for a cost efficient system for storing energy and an economical way of generating electricity.
Abstract:
Folienkondensatoren weisen eine dünne Trägerfolie (1) als Dielektrikum auf. Die Oberflächen der Trägerfolien sind mit als Elektroden dienenden Leiterschichten (2) aus Metall oder aus einem nichtmetallischen Leiter versehen. Wenn der Kondensator im Betrieb aufgeladen wird, können an den Kanten der Leiterschichten (2) elektrische Felder mit grossen Feldstärken entstehen, was zu Durchschlägen führen kann. Die Erfindung zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass an den Rändern der Elektroden bildenden Leiterschicht (2) eine Randzonenbeschichtung (3) vorhanden ist, welche sich in den für Änderungen der angelegten Spannung massgeblichen Zeitspannen - beispielsweise der Wechselstrom-Periode - nur teilweise auflädt. Dazu muss die Randzonenbeschichtung der Folie eine Oberflächenleitfähigkeit haben, welche kleiner ist als die Oberflächenleitfähigkeit der Leiterschicht. Die lediglich teilweise Aufladung der Randzonenbeschichtung führt dazu, dass der Potentialverlauf kaum Unstetigkeiten aufweist und damit grosse Feldstärkenüberhöhungen vermieden werden können.
Abstract:
A thermoelectric energy storage system (10) has an intercooler for intercooling a working fluid between two compression stages. The intercooling may be carried out by flashing a portion of the working fluid (taken from the output of an expander (20)) in a flash intercooler (28) and/or by heating a secondary thermal storage (46) with a further heat exchanger (30).
Abstract:
A system and method for thermoelectric energy storage is described. A thermoelectric energy storage system having at least one hot storage unit (x, y, z) is described. In a preferred embodiment each hot storage unit (x, y, z) comprises a hot tank and a cold tank connected via a heat exchanger and containing a thermal storage medium. The thermoelectric energy storage system (10) also comprises a working fluid circuit for circulating working fluid through each heat exchanger (24, 30, 36, 38, 40) for heat transfer with the thermal storage medium. Improved roundtrip efficiency is achieved by minimizing the temperature difference between the working fluid and the thermal storage medium in each heat exchanger (24, 30, 36, 38, 40) during heat transfer. This is realized through modification of thermal storage media parameters.
Abstract:
Bei einer kapazitiven Deionisationseinrichtung werden die einzelnen Kondensatorzellen (2,2') elektrisch in Serie geschaltet. Dies bewirkt eine geringere Anfälligkeit der Einrichtung gegenüber Kurzschlüssen in einer Zelle und ein vereinfachtes Energiemanagement, da ein Vielfaches der Zellspannung ΔU an der Einrichtung anliegt. Vorteilhafte Ausführungen betreffen den Einsatz von Bipolar-Elektroden (23), bei welchen eine anodenseitige und eine kathodenseitige Elektrode zweier benachbarter Zellen zusammenfallen. Um Leckströme zwischen Elektroden (20",21") im Elektrolyten (3) zu reduzieren, wird der elektrische Widerstand der entsprechenden Leckstrompfade (5) erhöht durch eine Verringerung des Zuleitungsquerschnitts oder eine Verlängerung des Leckstrompfads. Alternativ dazu werden in einem neuen Verfahren die Zellen während dem Reinigungsprozess galvanisch getrennt.
Abstract:
A system 40 and a method for recovering of waste heat are disclosed in which in a heat recovery cycle 54 waste heat is stored in a storage 46, in a heat pump cycle 12 the heat in the storage 46 is upgraded to heat in a high temperature storage 26, and in a heat engine cycle 28 the upgraded heat in the high temperature storage 62 is used for generating electricity.
Abstract:
A system and method for thermoelectric energy storage is described. A thermoelectric energy storage system (22, 36) having a heat exchanger (30) which contains a thermal storage medium, and a working fluid circuit for circulating a working fluid through the heat exchanger (30) for heat transfer with the thermal storage medium. The working fluid undergoes transcritical cooling during the charging and transcritical heating during the discharging cycle as it exchanges heat with the thermal storage medium. Improved roundtrip efficiency is achieved through minimising the maximum temperature difference (ΔTmax) between the working fluid and the thermal storage medium during operating cycles.