CZ2024363A3 - Řízený termoblok, řízený základový termoblok, sestava s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky, uložení sestavy s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky a termoreaktor jako úložiště přebytků elektrické energie - Google Patents
Řízený termoblok, řízený základový termoblok, sestava s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky, uložení sestavy s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky a termoreaktor jako úložiště přebytků elektrické energieInfo
- Publication number
- CZ2024363A3 CZ2024363A3 CZ2024-363A CZ2024363A CZ2024363A3 CZ 2024363 A3 CZ2024363 A3 CZ 2024363A3 CZ 2024363 A CZ2024363 A CZ 2024363A CZ 2024363 A3 CZ2024363 A3 CZ 2024363A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- controlled
- thermoblocks
- thermoblock
- space
- assembly
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D20/00—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
- F28D20/0056—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using solid heat storage material
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D20/00—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
- F28D2020/0065—Details, e.g. particular heat storage tanks, auxiliary members within tanks
- F28D2020/0082—Multiple tanks arrangements, e.g. adjacent tanks, tank in tank
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F21/00—Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
- F28F21/02—Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of carbon, e.g. graphite
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F21/00—Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
- F28F21/04—Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of ceramic; of concrete; of natural stone
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F21/00—Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
- F28F21/08—Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of metal
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/14—Thermal energy storage
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)
Abstract
Řízené termobloky (1), (1Z), úložiště přebytků elektrické energie do tepelného stavu v rozmezí 300 °C až 800 °C je zásobník tepelné energie s dlouhotrvajícím efektem vytvořený ze směsi obsahující příměsi recyklovatelného stavebního odpadu, opatřený nosnou teplovodivou kovovou konstrukcí (3), válcovým prostorem pro termospojky (8) a válcovým prostorem pro výrobu páry a zahřívání. Sestava (45) je složena z řízených a řízených základových termobloku (1), (1Z), pomoci termospojek (8) volně ložených na sobě do sestavy trojrozměrného tělesa a to v minimálně dvou vrstvách. Uložení (46) sestavy (45) s řízenými termobloky a základovými řízenými termobloky obsahuje sestavu (45) opatřenou ocelovou dilatační deskou (19) umístěnou na vrstvě (21) volně ložených kovových koulí (11) v tepelně izolační vaně složené z izolační směsi z odpadových materiálů. Termoreaktor obsahuje uložení (46) sestavy (45) s řízenými a řízenými základovými termobloky (1), (1Z), umístěné v zemní vaně propojené s výrobníkem (43) páry, s elektrogenerátorem (30) pro výrobu elektrické energie, zdroje elektrické energie vedené v termoizolační vrstvě (24 a 25).
Description
Řízený termoblok, řízený základový termoblok, sestava s řízenými termobloky a řízenými zakládovými termobloky, uložení sestavy s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky a termoreaktor jako úložiště přebytků elektrické energie
Oblast techniky
Vynález se týká řízeného úložiště přebytků elektrické energie do tepelného stavu v rozmezí 300 °C až 800 °C jako zásobníku tepelné energie s dlouhotrvajícím efektem, který je složený z betonových nebo keramických bloků.
Dosavadní stav techniky
V současné době je obrovský nárůst poptávky po elektrické energii, zároveň ale vzniká obrovský problém, který může nastat právě z přebytků vyrobené neuložené elektrické energie, který nazývají BLACK OUT. Přitom skladování či ukládání nadbytkové vyrobené elektrické energie do akumulátoru, kapacitorů apod. je zatím relativně nákladné a výroba baterií je velmi náročná na suroviny. Navíc je zde opět ekologický problém s odpadem při výrobě a drancování nerostných surovin. Nebo problém při vytvoření celého systému výroby a rozvodu elektrické energie vzhledem ke značnému množství připojitelných ekologických obnovitelných zdrojů a tím problému BLACK OUTU.
Úkolem pak je stabilizování a uložení již vyrobené elektrické energie, i z ekologicky čistých zdrojů, a následně její stabilizování pro dodávání této již uložené elektrické energie zpět do sítě.
Způsoby řešení ukládání přebytečné energie jsou velmi známé a je jich celá řada.
Jmenujme např. ukládání čerpané vody pomocí přebytečné elektrické energie do přečerpávací nádrže. Toto řešení má řadu nevýhod a nedostatků, nízký efekt využitelnosti, omezený pouze na rezervoár nádrže, problémy s výběrem lokality ve vhodné výšce, problémy v technologických procesech přečerpávání při přepínání (není snadné ihned přepínat potrubí pro zpětné čerpání vody nahoru do nádrže, když zrovna je nadbytek elektrické energie, atd. Např. CZ 32865 U1 ukazuje řadu nedostatků - rozšíření a navýšení kapacity pro uložení elektřiny, erozibilita důlní vody, zhroucení prostorů nádrže atd.
Zahřívací nádrže s vodou mají rovněž nízkou efektivitu (vytváření páry a tím vzniku nežádoucích tlaků), voda jako médium je ne zcela výhodná (nedokáže uchovat teplotu a dojde ke ztrátě energie).
U velkých nádrží je velký problém zvyšovat dále teplotu, protože by vznikal extrémní tlak. U velkých projektů je toto zařízení obtížné realizovat. Proveditelné jev menších rozměrech, s nižším stupněm zahřívání, což tím i vzniká nízká efektivita celého projektu.
Jinak voda jako médium, nedokáže dlouho uchovávat teplotu, dochází k rychlé ztrátě energie a tím i ke ztrátě efektivity celého zařízení.
Ukládání energie do kamene je rovněž neefektivní - velké mezery a obklopení kamene velkým množstvím vzduchu, dalším důvodem je vytváření extrémních tlaků a rychlé ochlazování, navíc velké bloky kamene se při vysokém zahřátí mohou strukturálně poškodit atd.
Rovněž ukládání energie do písku je nevýhodné - písek má díky velkému množství mezer pro vzduch nízkou hmotnost a po každém zahřátí dochází k velkému úniku neuložené energie, mezery způsobí špatný energetický přenos.
- 1 CZ 2024 - 363 A3
Současné uvedené problémy momentálně řeší dokumenty:
Dokument WO 9628703 A2 řeší konstrukci a způsob akumulace tepelné energie, ale:
- neřeší dilatační spojení materiálů celého bloku;
- neřeší rozpínavost a smrštění materiálu, je uložen v jednom betonovém bloku;
- neřeší výstavbu do větších rozměrů a spojení více bloku s dilatačním spojením;
- nevyužívá recyklovatelnost materiálů a ekologii;
- neřeší vzniklý tlak při vysokých teplotách;
- neobsahuje vnitřní teplovodivou konstrukci pro zpevnění prostoru a zamezení vytvoření tlaků uvnitř bloku;
- neřeší sestavu bloku a uložení sestavy bloků do termoreaktoru.
Dokument GB 2070762 A řeší uložení tepelné energie do nižších teplot, ale:
- neřeší ale možnost uložení do extrémně vysokých teplot s vysokým výkonem;
- neřeší dilatační spojení materiálů;
- neřeší rozpínavost a smrštění materiálu, je uložen v jednom betonovém bloku;
- neřeší výstavbu do větších rozměrů;
- není určen pro výrobu páry a pro dodání energie do infrastruktury měst;
- nevyužívá recyklovatelnost materiálů a ekologii;
- neřeší sestavu bloku a uložení sestavy bloků do termoreaktoru.
Dokument KR 20220000210 A řeší uložení tepelné energie do materiálů, ale:
- neřeší uložení tepelné energie do vysokých teplot, například do 800 °C a tím vzniklý tlak a propojení dalších částí podobných materiálů, předání tepla rovnoměrně do celého materiálu;
- patent neřeší dilatační spojení materiálů;
- neřeší rozpínavost a smrštění materiálu;
- neřeší výstavbu do větších rozměrů;
- nevyužívá recyklovatelnost materiálů a ekologii;
- neřeší sestavu bloku a uložení sestavy bloků do termoreaktoru.
Podstata vynálezu
Uvedené nevýhody odstraňuje řízený termoblok úložiště přebytků elektrické energie do tepelného stavu v rozmezí 300 °C až 800 °C jako zásobník tepelné energie s dlouhotrvajícím efektem, jehož podstata je v tom, že řízený termoblok je tvaru pravidelného trojrozměrného tělesa vytvořený z betonové nebo keramické směsi obsahující příměsi recyklovatelného stavebního odpadu, přičemž je opatřen uvnitř svého tělesa kovovou konstrukcí, která je buď nosnou kovovou konstrukcí řízeného termobloku, nebo výhřevnou teplovodnou kovovou konstrukcí řízeného termobloku, která je připojena na zdroj elektrické energie pro vyhřívání nebo pasivní teplovodivou teplotně stabilizační kovovou konstrukci řízeného termobloku, nebo jejich kombinacemi, přičemž buď je ve vnitřní části každého řízeného termobloku ve směru podélné osy řízeného termobloku minimálně jeden válcový prostor pro vysokotlaké potrubí pro výrobu páry a v něm válcová vložka s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí pro výrobu páry a dále je ve vnitřní části každého řízeného termobloku ve směru jeho podélné osy paralelně s každým válcovým prostorem minimálně jeden válcový prostor pro zahřívání řízeného termobloku s vložkou s prostorem pro zahřívací tyče systému elektrického topného zařízení dodávání tepelné energie,
-2 CZ 2024 - 363 A3 nebo oba válcové prostory a tvoří jeden válcový prostor se společnou osou obsahující ve vnitřní části každého řízeného termobloku ve směru podélné osy řízeného termobloku minimálně jeden společný prostor pro vložení vložek, přičemž tyto řízené termobloky jsou na svých horních a spodních povrchových plochách ve směsi tvořícími jeho těleso opatřeny dutými formovanými odlitými prostory, do nichž jsou volně vloženy spojovací dilatační kovové termospojky, a zároveň jsou na svých povrchových plochách ve směsi tvořícími jeho těleso opatřeny dutými formovanými odlitými prostory, do nichž jsou vložena kontrolní čidla;
přičemž jsou tyto dilatační kovové termospojky v kontaktním vodivém spojení s vnitřní kovovou konstrukcí;
přičemž tyto duté odlité prostory pro vložení termospojek jsou buď rovnoběžné s válcovým prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí pro výrobu páry a s válcovým prostorem pro zahřívací tyče topného elektrického zařízení pro dodávání tepelné energie, nebo jsou kolmé na válcové prostory;
přičemž vedení elektrické energie termospojek je uspořádané ve vložce pro více fázové vedení elektrické energie uložené v tělese řízeného termobloku.
Řízený základový termoblok je tvaru pravidelného trojrozměrného tělesa vytvořený z betonové nebo keramické směsi obsahující příměsi recyklovatelného stavebního odpadu, přičemž je opatřen uvnitř svého tělesa kovovou konstrukcí, která je buď nosnou kovovou konstrukci řízeného základového termobloku, nebo výhřevnou teplovodnou kovovou konstrukcí řízeného základového termobloku, která je připojena na zdroj elektrické energie pro vyhřívání nebo pasivní teplovodivou teplotně stabilizační kovovou konstrukcí řízeného základového termobloku, nebo jejich kombinacemi;
přičemž buď je ve vnitřní části každého řízeného základového termobloku ve směru podélné osy řízeného základového termobloku minimálně jeden válcový prostor pro vysokotlaké potrubí pro výrobu páry a v něm válcová vložka s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí pro výrobu páry, a dále je ve vnitřní části každého řízeného základového termobloku ve směru jeho podélné osy paralelně s každým válcovým prostorem minimálně jeden válcový prostor pro zahřívání řízeného základového termobloku s vložkou s prostorem pro zahřívací tyče systému elektrického topného zařízení dodávání tepelné energie, nebo oba válcové prostory a tvoří jeden válcový prostor se společnou osou obsahující ve vnitřní části každého řízeného základového termobloku ve směru podélné osy řízeného základového termobloku minimálně jeden společný prostor pro vložení vložek, přičemž tyto řízené základové termobloky jsou na svých horních povrchových plochách ve směsi tvořícími jeho těleso opatřeny dutými formovanými odlitými prostory, do nichž jsou volně vloženy spojovací dilatační kovové termospojky, a zároveň jsou na svých povrchových plochách ve směsi tvořícími jeho těleso opatřeny dutými formovanými odlitými prostory, do nichž jsou vložena kontrolní čidla;
přičemž jsou tyto dilatační kovové termospojky v kontaktním vodivém spojení s vnitřní kovovou konstrukcí;
přičemž tyto duté odlité prostory pro vložení termospojek jsou buď rovnoběžné s válcovým prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí pro výrobu páry a s válcovým prostorem pro
-3 CZ 2024 - 363 A3 zahřívací tyče topného elektrického zařízení pro dodávání tepelné energie, nebo jsou kolmé na válcové prostory, přičemž plocha povrchu spodní strany řízených základových termobloků je opatřena první dilatační kovovou deskou, přičemž vedení elektrické energie termospojek je uspořádané ve vložce pro více fázové vedení elektrické energie uložené v tělese řízeného základového termobloků, přičemž vložka s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí pro výrobu páry je tvořena minimálně z jednoho kusu, které jsou různých průměrů a velikostí; a přičemž vložka s prostorem pro zahřívací tyče systému elektrického topného zařízení dodávání tepelné energie je tvořena minimálně z jednoho kusu, které jsou různých průměrů a velikostí.
Válcová vložka s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí je teplovodivá.
Řízený termoblok obsahuje minimálně jeden válcový prostor pro zahřívání termobloků s odpovídajícím minimálně jedním válcovým prostorem pro vysokotlaké potrubí na výrobu páry.
Řízený základový termoblok obsahuje minimálně jeden válcový prostor pro zahřívání termobloků s odpovídajícím minimálně jedním válcovým prostorem pro vysokotlaké potrubí na výrobu páry.
Recyklovatelný stavební odpad obsahuje materiál ze skupiny beton, porcelán, sklo, keramika, škvára, dřevěný odpad, kovové piliny a struska, kamenný štěrk nebo jejich libovolné kombinace.
Sestava s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky složená z řízených termobloků a řízených základových termobloků je složena do sestavy trojrozměrného tělesa a je tvořena z volně na sobě ložených vrstev řízených termobloků a to v minimálně v počtu jedné vrstvy, a dále nej spodnější vrstvou sestavy tvořenou vrstvou řízených základových termobloků, kde všechny jednotlivé řízené termobloky jsou mezi sebou horizontálně a vertikálně propojeny volně pomocí dilatačních kovových termospojek, dále jednotlivé řízené základové termobloky jsou mezi sebou horizontálně propojeny volně pomocí dilatačních kovových termospojek a vertikálně jsou spolu propojeny pomocí termospojek vrstva řízených základových termobloků s nad ní umístěnou ležící vrstvou řízených termobloků, přičemž válcové prostory pro vysokotlaké potrubí pro výrobu páry jednotlivých do sestavy složených řízených termobloků a řízených základových termobloků obsahující vložky na sebe v ose podélně navazují;
přičemž válcové prostory pro zahřívání řízeného termobloků s vložkou s prostorem pro zahřívací tyče jednotlivých do sestavy složených řízených termobloků na sebe v ose podélně navazují;
přičemž válcové prostory pro zahřívání řízeného základového termobloků s vložkou s prostorem pro zahřívací tyče jednotlivých do sestavy složených řízených základových termobloků na sebe v ose podélně navazují;
přičemž více fázové vedení elektrické energie jsou napojena na zdroj elektrické energie společně s kontrolními teplotními čidly řízeného termobloků, resp. řízeného základového termobloků, kde jsou tato více fázové elektrické vedení v jednotlivých termoblocích mezi sebou propojena.
Sestava s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky je složena z konstrukčních prvků řízených termobloků a řízených základových termobloků stejného tvaru krychle nebo
-4 CZ 2024 - 363 A3 kvádru nebo kruhové výseče nebo z kombinací tvaru krychle nebo kvádru nebo kruhové výseče.
Uložení sestavy s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky je uložena plochou první dilatační kovové desky na vrstvě volně ložených kovových dilatační koulí které jsou umístěny na své opačné straně na druhé spodní ocelové dilatační desce vložené v izolační vrstvě tepelně izolované pevné základny, složené z izolační směsi tvořené směsí odpadových materiálů ze skupiny sklo, kamení, železobeton, keramika nebo jejich kombinace, přičemž tyto druhé spodní ocelové dilatační desky jsou spojené a tvoří jednu celkovou plochu.
Termoreaktor obsahující uložení sestavy s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky je uložení sestavy s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky je pokryto na ploše své horní části záklopovou krycí kovovou deskou uloženou v kovové kapse, kterážto deska je opatřena průchozími otvory pro tlakové ventily umístěné v podpěrných válcích, kde tyto ventily jsou průchozí až mimo prostor termoreaktoru, přičemž tato sestava uložení a záklopové krycí kovové desky, mimo oblast podpěrných válců, je obklopena první termoizolační vrstvou;
přičemž tato první termoizolační vrstva tvoří s tepelně izolovanou pevnou základnou kompaktní uzavřené těleso uložené ve druhé termoizolační vrstvě, přičemž druhá termoizolační vrstva je zakryta druhými vrchními deskami na dilatačních kovových válcích úložných na kloubových podložkách a mezi kterými je volné spojení, kde tato sada dilatačních kovových válců tvořících podpěry pro spolu volně spojené vrchní první krycí desky je umístěna v horní části třetí termoizolační vrstvy prostorově nad podpěrnými válci, přičemž vysokotlaké potrubí pro výrobu páry vložená ve vložkách jednotlivých řízených termobloků řízených základových termobloků sestavy jsou propojena do výrobníku páry s elektrogenerátorem pro výrobu elektrické energie;
přičemž zahřívací tyče topného elektrického zařízeni ve vložkách pro zahřívací tyče jednotlivých řízených termobloků a řízených základových termobloků jsou propojeny s topným elektrickým zařízením;
přičemž více fázové vedení elektrické energie termospojek je propojeno s více fázové přívody elektrické energie pro termospojky a kontrolní čidla;
přičemž první vrchní krycí desky svou spodní stranou opírají o dilatační zařízení tvořené horními kovovými deskami opatřené otvory pro tlakové ventily, které se na své opačně straně opírají o kovové dilatační koule, které se na své opačné straně opírají o spodní dilatační kovové desky s otvory pro vložení tlakových ventilů, přičemž spodní dilatační kovová deska se opírá o podpěrné válce které se opírají o opačnou stranou záklopové krycí desky;
přičemž to vše je nahoře zakryto vrstvou hydroizolačním krytem, přičemž termoreaktor je uložen ve vrstvě izolačního stavebního odpadového materiálu.
Dále je výhodné, když řízeny termoblok a řízeny základní termoblok je opatřen uvnitř svého tělesa kovovou konstrukcí, která je buď nosnou kovovou konstrukcí řízeného termobloků, nebo výhřevnou teplovodnou kovovou konstrukcí řízeného termobloků, která je připojena na zdroj elektrické energie pro vyhřívání nebo pasivní teplovodivou teplotně stabilizační kovovou konstrukci řízeného termobloků, nebo jejich kombinacemi.
Dále je výhodné, když tyto řízené termobloky a základní řízene termobloky jsou na svých
-5 CZ 2024 - 363 A3 horních a spodních povrchových plochách ve směsi tvořícími jeho těleso opatřeny dutými formovanými odlitými prostory, do nichž jsou volně vloženy spojovací dilatační kovové termospojky, a zároveň jsou na svých povrchových plochách ve směsi tvořícími jeho těleso opatřeny dutými formovanými odlitými prostory, do nichž jsou vložena kontrolní čidla.
Dále je výhodné, když jsou dilatační kovové termospojky v kontaktním vodivém spojení s vnitřní kovovou konstrukcí.
Dále je výhodné, když duté odlité prostory pro vložení termospojek jsou buď rovnoběžné s válcovým prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí pro výrobu páry a s válcovým prostorem pro zahřívací tyče topného elektrického zařízení pro dodávání tepelné energie, nebo jsou kolmé na válcové prostory.
Dále je výhodné, když vedení elektrické energie termospojek je uspořádané ve vložce pro více fázové vedení elektrické energie uložené v tělese řízeného termobloku.
Dále je výhodné, když plocha povrchu spodní strany řízených základových termobloků je opatřena první dilatační kovovou deskou.
Dále je výhodné, když vložka s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí pro výrobu páry je tvořena minimálně z jednoho kusu, které jsou různých průměrů a velikostí.
Dále je výhodné, když vložka s prostorem pro zahřívací tyče systému elektrického topného zařízení dodávání tepelné energie je tvořena minimálně z jednoho kusu, které jsou různých průměrů a velikostí.
Dále je výhodné, když u řízeného termobloku je válcová vložka s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí pro výrobu páry tvořena minimálně z jednoho kusu, které jsou různých průměrů, a vložka s prostorem pro zahřívací tyče systému elektrického topného zařízení dodávání energie je tvořena minimálně z jednoho kusu, které jsou různých průměrů.
Dále je výhodné, když u řízeného základového termobloku je válcová vložka s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí pro výrobu páry tvořena minimálně z jednoho kusu, které jsou různých průměrů, a vložka s prostorem pro zahřívací tyče systému elektrického topného zařízení dodávání energie je tvořena minimálně z jednoho kusu, které jsou různých průměrů.
Dále je výhodné, když u řízeného termobloku je válcová vložka s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí vodivá.
Dále je výhodné, když u řízeného základového termobloku je válcová vložka s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí vodivá.
Dále je výhodné, když řízený termoblok obsahuje minimálně jeden válcový prostor (4) pro zahřívání termobloku s odpovídajícím minimálně jedním válcovým prostorem (6) pro vysokotlaké potrubí na výrobu páry.
Dále je výhodné, když řízený základový termoblok obsahuje minimálně jeden válcový prostor pro zahřívání termobloku s odpovídajícím minimálně jedním válcovým prostorem pro vysokotlaké potrubí na výrobu páry.
Dále je výhodné, když u řízeného termobloku recyklovatelný stavební odpad obsahuje materiál ze skupiny beton, porcelán, sklo, keramika, škvára, dřevěný odpad, kovové piliny a struska, kamenný štěrk nebo jejich libovolné kombinace.
Dále je výhodné, když u řízeného základového termobloku recyklovatelný stavební odpad
-6 CZ 2024 - 363 A3 obsahuje materiál ze skupiny beton, porcelán, sklo, keramika, škvára, dřevěný odpad, kovové piliny a struska, kamenný štěrk nebo jejich libovolné kombinace.
Uvedené nevýhody dále odstraňuje sestava s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky složená z řízených termobloků a řízených základových termobloků, jejíž podstata je v tom, že sestávaje složena do sestavy trojrozměrného tělesa a je tvořena z volně na sobě ložených vrstev řízených termobloků a to v minimálně v počtu jedné vrstvy, a dále nej spodnější vrstvou sestavy tvořenou vrstvou řízených základových termobloků, kde všechny jednotlivé řízené termobloky jsou mezi sebou horizontálně a vertikálně propojeny volně pomocí dilatačních kovových termospojek (8), dále jednotlivé řízené základové termobloky jsou mezi sebou horizontálně propojeny volně pomocí dilatačních kovových termospojek a vertikálně jsou spolu propojeny pomocí termospojek vrstva řízených základových termobloků s nad ní umístěnou ležící vrstvou řízených termobloků, přičemž válcové prostory pro vysokotlaké potrubí pro výrobu páry jednotlivých do sestavy složených řízených termobloků a řízených základových termobloků obsahující vložky na sebe v ose podélně navazují;
přičemž válcové prostory pro zahřívání řízeného termobloků s vložkou s prostorem pro zahřívací tyče jednotlivých do sestavy složených řízených termobloků na sebe v ose podélně navazují;
přičemž válcové prostory pro zahřívání řízeného základového termobloků s vložkou s prostorem pro zahřívací tyče jednotlivých do sestavy složených řízených základových termobloků na sebe v ose podélně navazují, přičemž vedení elektrické energie jsou napojena na zdroj elektrické energie společně s kontrolními teplotními čidly snímání teploty řízeného termobloků, resp. řízeného základového termobloků, kde jsou tato elektrické vedení v jednotlivých termoblocích mezi sebou propojena.
Výhodné je, když sestava s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky je složena z konstrukčních prvků řízených termobloků a řízených základových termobloků stejného tvaru krychle nebo kvádru nebo kruhové výseče nebo z kombinací tvaru krychle nebo kvádru nebo kruhové výseče.
Uvedené nevýhody dále odstraňuje uložení sestavy s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky, jehož podstata je v tom, že sestava s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky je uložena plochou první dilatační kovové desky na vrstvě volně ložených kovových dilatační koulí, které jsou umístěny na své opačné straně na druhé spodní ocelové dilatační desce, vložené v izolační vrstvě tepelně izolované pevné základny, složené z izolační směsi tvořené směsí odpadových materiálů ze skupiny sklo, kamení, železobeton, keramika nebo jejich kombinace, přičemž tyto druhé spodní ocelové dilatační desky jsou spojené a tvoří jednu celkovou plochu.
Uvedené nevýhody dále odstraňuje termoreaktor obsahující uložení sestavy s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky, jehož podstata je v tom, že uložení sestavy s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky je pokryto na ploše své horní části záklopovou krycí kovovou deskou uloženou v kovové kapse, kterážto deska je opatřena průchozími otvory pro oboustranné tlakové ventily umístěné v podpěrných válcích, kde tyto ventily jsou průchozí až mimo prostor termoreaktoru, přičemž tato sestava uložení a záklopové krycí kovové desky, mimo oblast podpěrných válců, je obklopena první termoizolační vrstvou;
přičemž tato první termoizolační vrstva tvoří s tepelně izolovanou pevnou základnou kompaktní uzavřené těleso uložené ve druhé termoizolační vrstvě, přičemž druhá termoizolační vrstva je
-7 CZ 2024 - 363 A3 zakryta druhými vrchními deskami na dilatačních kovových válcích úložných na kloubových podložkách a mezi kterými je volné spojení, kde tato sada dilatačních kovových válců tvořících podpěry pro spolu volně spojené vrchní první krycí desky je umístěna v horní části třetí termoizolaění vrstvy prostorově nad podpěrnými válci, přičemž vysokotlaké potrubí pro výrobu páry vložené ve vložkách jednotlivých řízených termobloků řízených základových termobloků sestavy jsou propojena do výrobníku páry s elektrogenerátorem pro výrobu elektrické energie, přičemž zahřívací tyče topného elektrického zařízení ve vložkách pro zahřívací tyče jednotlivých řízených termobloků a řízených základových termobloků jsou propojeny s topným elektrickým zařízením;
přičemž vedení elektrické energie termospojek je propojeno s přívody elektrické energie pro termospojky a termoěidla;
přičemž první vrchní krycí desky se svou spodní stranou opírají o dilatační zařízení tvořené horními kovovými deskami opatřené otvory pro tlakové ventily, které se na své opačně straně opírají o kovové dilatační koule, které se na své opačné straně opírají o spodní dilatační kovové desky s otvory pro vložení tlakových ventilů;
přičemž spodní dilatační kovová deska se opírá o podpěrné válce opírající se opačnou stranou o záklopovou krycí desku;
přičemž to vše je nahoře zakryto vrstvou hydroizolačního krytu, přičemž termoreaktor je uložen ve vrstvě izolačního stavebního odpadového materiálu.
Výroba termobloků:
- s pomocí 3D tiskáren;
- s pomocí použití bednění a vibračních zařízení se vyrábí do uvedených a popsaných tvarů v tomto dokumentu;
- s pomocí formy, do které se vstříkne materiál do uvedených a popsaných tvarů s otvory a pouzdry uedených v tomto dokumentu,
- tepelně nosná konstrukce (3), podle velikosti a hmotnosti v některých menších rozměrech termobloků může být zcela vynechána, může se realizovat termoblok bez nosné tepelné konstrukce (3),
- tvar termospojek (8) může být libovolný a materiálem může posloužit: kov, keramika, kámen, měď, bronz, grafen, litina, slitina nebo mix různých materiálů, který vytvoří pevnost a tepelnou vodivost.
Hlavním výhodným účinkem navrženého řešení termoreaktoru s řízenými termobloky je stabilizace a uchování velkého množství již vyrobené energie, zamezení velké ztráty již vyrobené energie z fotovoltaiky, z větrných elektráren, elektráren zpracovávajících biomasu, též se dá využít pro odvádění odpadové energie v tepelných elektrárnách - tím, že horká pára se nebude převádět do chladicích věží, ale přímo do spodních termobloků termoreaktoru, čímž dojde k efektivnímu využití odpadové energie.
Hlavní důvod vzniku inovativního, robustního a flexibilního termoreaktoru je stabilizace výkyvu a výpadku při vyrábění elektrické energie z obnovitelných a ekologických zdrojů.
Tento typ termoreaktoru je možné realizovat v kosmonautice na jiných planetách způsobem 3D tisku.
-8CZ 2024 - 363 A3
Realizace termoreaktoru je proveditelná jak na povrchu s použitím více termovrstev, tak i pod povrchem.
Výhodami a přednostmi navrženého řešení řízeného termobloku je dosažení maximalizace množství uložené energie pomocí různých hmotností a mixu materiálů bloků a tím následně dosažení uložení množství energie do celého řízeného termobloku, možnost variability teplovodivé účinnosti pomocí použití různorodých materiálů pro lepší teplovodivou účinnost komponentů a tím i uložení, a následně získaní zpět energie z řízených termobloků.
Dalšími výhodami je snížení rozpínavosti a smrštivosti hmoty řízeného termobloku, širokospektré zahřívání celkové hmoty celého termobloku a kontrolované zahřívání a řízení termobloků, snadný servis celého termoreaktoru a vysoká efektivita pro uložení.
Výhodou je relativně jednoduchá a efektivně řešená konstrukce využívající řešení suchého spojování řízeného termobloků s pomocí termospojek, možnost snadného odstranění první termoizolační vrstvy pro servis termoreaktoru, případně možnost sestavu celého termoreaktoru rozebrat a snadno běžnou logistickou přepravou je přepravit.
Výsledným komplexním řešením je tedy vytvoření bezemisního a ekologického čistého zdroje energie s využitím recyklovaného odpadového materiálu.
Objasnění výkresů
Na připojených výkresech je na:
obr. 1 nárys, bokorys a půdorys řízeného termobloků;
obr. 2 spojování jednotlivých vrstev řízených termobloků do sestavy s řízenými termobloky;
obr. 3 nárys a půdorys celé sestavy s řízenými termobloky v základové vaně;
obr. 4 nárys a půdorys s parním potrubím a topným elektrickým zařízením vedeným horizontálně;
obr. 5 detail pokladu řízených termobloků s termospojkami obklopeným více fázovým elektrickým vedením;
obr. 6 detail propojení řízených termobloků s termospojkami a kovovou konstrukcí řízeného termobloků;
obr. 7 upřesňující řez řízeným termoblokem s napojením kontrolních čidel, termospojek s vložkami pro více fázové vedení elektrické energie;
obr. 8 sestava s řízenými termobloky jiného tvarového provedení;
obr. 9 detail teplovodivých vložek s prostorem;
obr. 10 kompletní sestava celého termoreaktoru a její uložení v prostoru jako příklad provedení vynálezu;
obr. 11 sestava podpěrného železobetonového válce držícího vrchní desku; a obr. 12 znázorněn ve 3D obrázek řízených termobloků a řízených základních termobloků a jejich propojení.
-9CZ 2024 - 363 A3
Příklady uskutečnění vynálezu
Výkon řízeného termoreaktoru:
ks řízeného termobloků nebo 1 ks řízeného základového termobloků má výkon uložené energie 20 až 60 kWh, při rozměrech 2,5 m x 1 m x 1 m
Při výkonu řízeného termoreaktoru 50 MWh by vyžadovalo kolem 3 000 ks řízených termobloků.
Obsah termoreaktoru v rozměrech:
délka 100 m x šíře 50 m výška 17 m je 20 000 ks řízených termobloků a řízených základových termo bloků, s celkovým výkonem kolem 120 MWh až 200 MWh
Hrubý odhad rozpočtu výstavby 1 termoreaktoru 100 m x 50 m x 17 mje 20 miliard Korun českých.
Podstata vynálezu spočívá v nalezení maximálně hmotného tělesa řízeného termobloků 1 pro uložení elektrické energie v tepelné formě, s ohledem na rozpínavost a smršťování tak, aby nedocházelo k jeho poškození při teplotách do 800 °C. Tím je již vyvinutá směs betonu nebo keramiky. Pro zpevnění celého řízeného termobloků 1 je pak technickým řešením silná teplovodivá kovová konstrukce 3.
Konstrukce vychází z principu akumulace energie, kdy se zabrání úniku tepla, tedy možnosti přímočaře teplu unikat z nosného media, ve kterém je uskladněna tepelná energie. Základem je nalezení konstrukčního vytvoření hmotného tělesa, které donutí tepelnou křivku úniku tepla zpomalit, hmoty která dokáže ovlivňovat a měnit směr křivky úniku tepelné energie, a tím zadržovat delší dobu v konstrukční hmotě energii, čímž dosáhneme efektivnější uskladňování elektrické energie v tepelné formě do vynalezené betonové nebo keramické směsi, a to s efektem daleko větším než ukládaní do jednodruhového media, jako je uložení do vody, písku, kamenu. Princip vynálezu jev mixu materiálů vynalezeného řízeného termobloků, který je vytištěný na 3D tiskárně nebo odlitý a popřípadě vypálený na způsob cihly, obsahuje mix železa, kamene, žuly, skla, keramiky, porcelánu, dřevěných pilin a jiných přísad (popřípadě využití povrchu z jiné planety, který bude dostupný a bude se hodit pro výrobu termobloků 3D tiskárnou).
Nutné je připomenout, že základním problémem u obdobných velkých konstrukcí jsou především pak dilatační spáry jako důležitá součást mnoha stavebních konstrukcí a které hrají klíčovou roli v jejich stabilitě a odolnosti. Správně navržené a provedené dilatační spáry pomáhají předcházet vzniku trhlin, deformací a dalších poruch, které by mohly vést k nákladným opravám a snížení životnosti konstrukce. Jejich úkolem je zabránit vzniku poškození stavebních konstrukcí v důsledku tepelných rozpínání a smršťování materiálů, vibrací, sedání konstrukce a dalších vlivů.
Na připojených obrázcích je znázorněn nejprve v různých pohledech a řezech řízený termoblok resp. řízený základový termoblok 1Z s funkcí úložiště přebytků elektrické energie do tepelného stavu v rozmezí 300 °C až 800 °C jako zásobník tepelné energie s dlouhotrvajícím efektem, který je složený z betonových nebo keramických bloků. Poté znázorňují obrázky vyšší část celého zařízení energetického zdroje, tedy sestavu 45 řízených termobloků 1 resp. řízený základový termoblok 1Z do požadovaného energetického výrobního celku, pak uložení 46 vzniklé sestavy 45 řízených termobloků 1 v zemní vaně a nakonec konečný produkt zdroje energie, tedy termoreaktor 26.
Řízený termoblok ]_ resp. řízený základový termoblok 1Z je tvaru pravidelného trojrozměrného tělesa vytvořený z betonové nebo keramické směsi obsahující příměsi recyklovatelného stavebního odpadu, přičemž je opatřen uvnitř svého tělesa kovovou konstrukcí 3, která je buď nosnou kovovou konstrukcí 3 řízeného termobloků resp. řízeného základového termobloků, nebo
- 10CZ 2024 - 363 A3 výhřevnou teplovodivou kovovou konstrukcí 3 řízeného termobloků resp. řízeného základového termobloku, která je připojena na zdroj elektrické energie pro vyhřívání nebo pasivní teplovodivou teplotně stabilizační kovovou konstrukcí 3 řízeného termobloků resp. řízeného základového termobloku, nebo jejich kombinacemi. Tato kovová konstrukce 3, tvořená různou směsí železa, mědi, bronzu, oceli, grafenu, hliníku, tak tvoří podstatnou komponentu celého zařízení, neboť má několik funkcí, tedy především nosnou a pak i teplovodivou. Jednotlivé termobloky 1 resp. základové 1Z obsahují ve svém tělese elektrické více fázové vedení 22 pro kovovou zahřívací konstrukci 3.
Řízené termobloky j. resp. řízený základový termoblok 1Z jsou tvořeny ze stavebních prvků stejného tvaru krychle nebo kvádru nebo kruhové výseče nebo z kombinací tvaru krychle nebo kvádru nebo kruhové výseče.
Ve vnitřní části každého řízeného termobloku 1 resp. řízeného základového termobloků 1Z je buď ve směru podélné osy termobloků 1 minimálně jeden válcový prostor 6 pro vysokotlaké potrubí pro výrobu páry a v něm válcová vložka 7 s prostorem pro vložné vysokotlaké potrubí 12 pro výrobu páry a dále je ve vnitřní části každého řízeného termobloku 1 ve směru jeho podélné osy paralelně s každým válcovým prostorem 6 jeden válcový prostor 4 pro zahřívání řízeného termobloků 1 s vložkou 5 s prostorem pro zahřívací tyče systému elektrického topného zařízení 13 dodávání energie. Variantně oba válcové prostory 6 a 4 tvoří jeden válcový prostor se společnou osou obsahující ve vnitřní části každého řízeného termobloku 1 ve směru podélné osy řízeného termobloku 1 jeden společný prostor pro vložení vložek 5 a 7. Jednotlivé termobloky 1 obsahují ve svém tělese více fázové elektrické vedení 10 pro termospojky 8 a teplotní čidla 18.
Válcová vložka 7 s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí 12 pro výrobu páry je tvořena minimálně z jednoho kusu, které jsou různých průměrů, a velikostí, a vložka 5 s prostorem pro zahřívací tyče systému elektrického topného zařízení 13 dodávání energie je tvořena minimálně z jednoho kusu, které jsou různých průměrů a velikostí.
Řízené termobloky 1 resp. řízené základové termobloky 1Z jsou na svých povrchových plochách 15 v konstrukční směsi tvořícími jeho těleso opatřeny dutými formovanými odlitými prostory 2 vložení termospojek 8, do nichž jsou volně vloženy spojovací dilatační kovové termospojky 8. Tyto dilatační kovové termospojky 8 jsou v kontaktním vodivém spojení s vnitřní kovovou konstrukcí 3. Tyto duté odlité prostory 2 pro vložení termospojek jsou buď rovnoběžné s válcovým prostorem 6 pro vložené vysokotlaké potrubí 12 pro výrobu páry a s válcovým prostorem 4 pro zahřívací tyče topného elektrického zařízení 13 dodávání elektrické energie, nebo jsou kolmé na tyto válcové prostory 6 a 4 přičemž více fázové vedení 10 uspořádané v prostoru 9 pro vedení elektrické energie je úložené v tělese řízeného termobloku L
Řízený termoblok 1 resp. řízené základové termobloky 1Z obsahuji minimálně jeden válcový prostor 4 pro zahřívání termobloku s odpovídajícím minimálně jedním válcovým prostorem 6 pro vysokotlaké potrubí na výrobu páry, přičemž ale obsahují minimálně jeden válcový prostor 6 pro vložené vysokotlaké potrubí 12 pro výrobu páry a početně odpovídající počet válcových prostorů 4 pro zahřívací tyče topného elektrického zařízení 13 dodávání elektrické energie.
Řízené termobloky ]_ resp. řízené základové termobloky 1Z tvořeny v základu recyklovatelným stavebním odpadem, který obsahuje materiál ze skupiny beton, porcelán, sklo, keramika, škvára, dřevěný odpad, kovové piliny a struska, kamenný štěrk nebo jejich libovolné kombinace, čímž plní i ekologickou funkci.
Sestava 45 je složena do sestavy trojrozměrného tělesa a je tvořena z volně na sobě ložených vrstev řízených termobloků 1 a to v minimálně v počtu jedné vrstvy, a dále nej spodnější vrstvou sestavy 45 tvořenou vrstvou řízených základových termobloků 1Z, kde všechny jednotlivé řízené termobloky ]_ 1Z jsou mezi sebou horizontálně a vertikálně
- 11 CZ 2024 - 363 A3 propojeny volně pomocí dilatačních kovových termospojek 8, dále jednotlivé řízené základové termobloky IZ jsou mezi sebou horizontálně propojeny volně pomocí dilatačních kovových termospojek 8 a vertikálně jsou spolu propojeny pomocí termospojek 8 vrstva řízených základových termobloků s nad ní umístěnou ležící vrstvou řízených termobloků 1, přičemž válcové prostory 6 pro vysokotlaké potrubí 12 pro výrobu páry jednotlivých do sestavy složených řízených termobloků 1 a řízených základových IZ termobloků obsahující vložky 6, např. teplovodivé, na sebe v ose podélně navazují, přičemž válcové prostory 4 pro zahřívání řízeného termobloků s vložkou 5 s prostorem pro zahřívací tyče 13 jednotlivých do sestavy složených řízených termobloků na sebe v ose podélně navazují, přičemž válcové prostory 4 pro zahříváni řízeného základového termobloků s vložkou 5 s prostorem pro zahřívací tyče 13 jednotlivých do sestavy složených řízených základových termobloků na sebe v ose podélně navazují, přičemž více fázové vedení 10 elektrické energie jsou napojena na více fázový zdroj elektrické energie 16. 17 společně s kontrolními čidly 18 řízeného termobloků resp. řízeného základového termobloků IZ. kde jsou tato více fázové elektrické vedení 10 v jednotlivých termoblocích mezi sebou propojena.
Více fázové přívody 16 a 17 elektrické energie nezávisle na sobě a dalších více fázovém vedení elektřiny 10 vedou další připojení skrz vložky 9 pro více ázové vedení elektrické energie vedením 10 elektrické energie do termospojek 8 připojí kontrolní čidla 18, umístěná na povrchové ploše 15 řízeného termobloků LTato čidla 18 poskytují zpětnou informaci, jaká je celková teplota chladných a horkých míst v řízených termoblocích 1 resp. řízených základových termoblocích IZ. těchto čidel 18 může být umístěno na povrchové ploše 15 řízeného termobloků 1 jedno nebo více.
Vložky 5 a 7 jsou jako jednovrstvá nebo vícevrstvá vložka ve vrstvách od malé do větší, nebo více v řadě následujících za sebou, nebo jejich kombinace v řadě za sebou a zároveň vrstvená od menšího do většího průměru. Plní dilatační funkci a zamezují velkému pnutí při zahřívání termobloků topným elektrickým zařízením. Tyto vložky 5 a 7 mohou být v přímém kontaktu s nosnou kovovou konstrukcí 3, podobně jako termospojky 8.
Sestava 45 řízených termobloků 1 resp. řízených základových termobloků IZ je složena z konstrukčních prvků termobloků 1 stejného tvaru krychle nebo kvádru nebo kruhové výseče nebo z kombinací tvaru krychle nebo kvádru nebo kruhové výseče.
Uložení 46 sestavy 45 s řízenými termobloky j. obsahuje sestavu 45 s řízenými termobloky J. a řízenými základovými termobloky IZ uloženou v tepelné izolační vaně tvořené tepelně izolovanou pevnou základnou 14 složenou z izolační směsi, která je tvořena směsí odpadových materiálů ze skupiny sklo, kamenivo, železobeton, keramika nebo jejich kombinace.
Toto uložení 46 je opatřeno první ocelovou dilatační deskou 19 na ploše povrchu spodní strany 21 dolní vrstvy základových termobloků IZ jako součásti spodní vrstvy termobloků 1, kterážto první ocelová dilatační deska 19 je svou opačnou plochou umístěna na vrstvě volně ložených kovových koulí 11. které jsou umístěny na své opačné straně na druhé ocelové dilatační desce 20, vložené v izolační vrstvě tepelně izolované pevné základny 14.
Termoreaktor 26 obsahuje uložení 46 sestavy 45 s řízenými termobloky j_ resp. řízenými základovými termobloky IZ. které je pokryto na ploše své horní strany záklopovou krycí kovovou deskou 29 uloženou na kovových podložkách 38', kde toto uložení 46 má v prostoru nad svou horní stranou nad záklopovou krycí kovovou deskou 29 s průchozími oboustrannými
- 12CZ 2024 - 363 A3 tlakovými ventily 23 umístěné v podpěrných válcích 28. kde tyto ventily 23 jsou průchozí až mimo prostor termoreaktoru 26, přičemž tato záklopová krycí kovová deska 29 mimo oblast podpěrných válců 28 a také boční strany uložení 46 s řízenými termobloky j. resp. řízenými základovými termobloky 1Z jsou pokryty první termoizolační vrstvou 24 přičemž tato první termoizolační vrstva 24. např. z perlitu nebo keramzitu, tvoří s tepelně izolovanou pevnou základnou 14 kompaktní uzavřené těleso opatřené na svém povrchu druhou termoizolační vrstvu 25. např. z pálených cihel, šamotu, pískovce.
Vysokotlaké potrubí 12 pro výrobu páry vložené ve vložkách 7 jednotlivých řízených termobloků 1 sestavy 45 řízených termobloků 1 poté jsou propojena do výrobníku 30 páry s elektrogenerátorem 30 pro výrobu elektrické energie.
Zahřívací tyče topného elektrického zařízení 13 ve vložkách 5 pro zahřívací tyče jednotlivých řízených termobloků 1 resp. řízených základových termobloků 1Z jsou propojeny s více fázové přívody elektrické energie 16. 17.
Vedení více fázové elektrické energie 10 termospojek 8 je propojeno s více fázovými přívody 16 a 17 elektrické energie pro termospojky 8, přičemž v horní části druhé termoizolační vrstvě 25 v místě nad podpěrnými válci 28 je sada dilatačních kovových válců 37 tvořící kloubové podpěry vrchní krycí desky 34.
Horní strana druhé termoizolační vrstvy 25 je zakryta vrchními druhými krycími deskami 34' na dilatačních kovových válcích 37 úložných na kovových krycích kloubových podložkách 38, mezi kterými je volné spojení 33 vrchních krycích desek termoreaktoru 26, to vše je zakryto třetí hydroizolační vrstvou 39. přičemž termoreaktor 26 je uložen ve vrstvě 27 stavebního izolačního odpadového materiálu. Do podpěrného válce 28 se vkládají tlakové ventily 23 otvorem 31 pro vložení tlakového ventilu do podpěrného válce. Podpěrný válec 28 je opatřen otvory 32 pro únik přetlaku nebo podtlaku.
Vrchní krycí desky 34 se svou spodní stranou opírají o zařízení dilatační kovové desky 42 s otvory pro oboustranné tlakové ventily 23. Tato kovová deska 42 se na své opačné straně opírá o kovové koule 11. které se na své opačné straně opírají o spodní druhou dilatační kovovou desku 20 s otvory 35 pro vložení oboustranných tlakových ventilů 23.
Uvedené dilatační prvky 20. 11. a 42 svou spodní druhou dilatační kovovou deskou 20 opačnou stranou opírají se o podpěrné válce 28. které v sobě mají otvory pro vložení tlakového ventilu 23 do podpěrného válce.
Podpěrné válce 28 se svou opačnou stranou opírají o záklopovou krycí kovovou desku 29.
To vše je nahoře zakryto vrstvou hydroizolačního krytu 41, přičemž termoreaktor 26 je uložen ve vrstvě 27 izolačního stavebního odpadového materiálu.
Do řízeného termoreaktoru 26 se přivádí přebytky elektrické energie, a to způsobem řízeným z ovládacího centra 44 pro celý řízený termoreaktor 26. kde se kontrolovaným způsobem dodávají tyto přebytky elektrické energie skrz více fázové elektrické vedení 16. 17 a vedou průchozími otvory skrz vrchní termoizolační kryt 41 krycí vrchní deskou 34 pokračují v druhé termoizolační vrstvě 25. ze které vedou skrz první termoizolační vrstvu 24 k připojené nosné zahřívací kovové konstrukci 3 pomocí více fázových přípojek elektrického vedení 22 a 10 více fázové vedení elektrické energie pro termospojky 8 a teplotní čidla 18. Na řízeném termobloku 1 resp. řízeném základovém termobloku 1Z je minimálně jedna přípojka více fázového elektrického vedení 22 pro nosnou zahřívací konstrukci, a minimálně jedna více fázová přípojka 10 pro termospojky 8 a teplotní čidla 18.
V tomto předloženém popisu je popsán způsob, jakou metodou se bude skladovat elektrická
- 13 CZ 2024 - 363 A3 energie:
Elektrická energie se bude skladovat v tepelné formě s využitím vynálezu různých typů řízených termobloků, které jsou vyrobené z mixu betonové směsi nebo keramické směsi, která se následně vypálí.
Tyto směsi jsou navrženy způsobem, který umožní maximální čas udržet tepelnou energii v řízeném termobloků. Směs je rovněž přizpůsobena pro opakovatelné tepelné rozpínání a smrštění tak, aby nedocházelo k poškození řízeného termobloků 1, resp. řízeného základového termobloků 1Z.
Za účelem ovládání rozpínaní a smrštění je též vynalezeno technické řešení, které pomůže celkově rovnoměrně zahřívat libovolný termoblok E Tím je navrženo technické řešení využití nosné kovové konstrukce 3 z teplovodivého kovového materiálu, která plní více funkcí. Jednou z nich je, že drží celý řízený termoblok j_ resp. řízený základový termoblok 1Z pohromadě bez poškození při přemisťovaní a instalaci, další funkcí této nosné teplovodivé konstrukce 3 je sloužit jako topné těleso libovolného termobloků 1 a 1Z.
Další element pro širokospektrální zahřívaní řízeného termobloků 1 a 1Z jsou termospojky 8, které se uloží do předem odlitých prostorů 2 pro vložení termospojek 8 ve směsi betonu nebo keramické směsi libovolného termobloků. Do těchto předem připravených prostorů 2 pro termospojky 8 se vloží tyto termospojky 8 a to do vnitřku řízeného termobloků 1 resp. řízeného základového termobloků 1Z. Tak jsou v přímém kontaktu s nosnou vyhřívací konstrukcí 3, přičemž tyto termospojky 8 nám umožní využívat i mimo výhřevné funkce také možnosti konstrukčního suchého spojení libovolného termobloků na sebe navazující s dalšími libovolnými termobloky. Tyto termospojky 8 mimo suché spojovací funkce plní i zahřívací funkci, při zapnutém stavu zahřívají libovolný termoblok a rovněž i další, na něm položené řízené termobloky 1 resp. řízené termobloky 1Z. které jsou spojeny termospojkami 8.
Každý libovolný termoblok 1 má další hlavní topné zařízení, tím je navržené technické řešení topného zařízení 13 umístěné v prostoru 4 a připojené k více fázovému přívodu elektřiny 16, 17. Tyto zmíněně vyhřívací elementy řízeného termobloků 1 resp. řízeného základového termobloků 1Z a nosnou topnou konstrukci 3 včetně termospojek 8 může ovládat a řídit společně najednou skrz více fázové elektrické vedení 16. 17 a řídicí centrum 44. A nebo každou topnou sestavu ovládat nezávisle na sobě odděleně skrz více fázové vedení přívody 16, 17. elektřiny, která je přiváděna ke každému zahřívacímu zdroji zvlášť odděleně nezávisle na sobě a skrz řídicí centrum 44. Následně lze vše řídit skrz GPS, mobilní telefon nebo počítač. Tímto způsobem navrhnuté technické řešení umožní řídit celou sestavu řízených termobloků 1 nebo každý řízený základový termoblok 1Z nezávisle na sobě včetně jednotlivých častí konkrétního libovolného termobloků 1, 1Z.
Celá sestava termobloků je uložena na termoizolované pevné základně 14 způsobem s využitím technického řešení dilatačního celoplošného spojení a to s využitím druhé spodní kovové dilatační desky 20. která je spodní stranou připevněna k izolované základně 14. přitom dále jsou na opačné straně této kovové desky 20 kovové koule 11. Tyto kovové koule 11 jsou na spodní straně ve spojení s dilatační kovovou deskou 20 a na opačné straně jsou ve spojení nosným celoplošným způsobem k vrchní první dilatační kovové desce 19. které je nedílnou součástí každého základového řízeného termobloků 1Z. na jehož spodní straně 21 tvoří nedílnou součást tato první dilatační kovová deska 19.
Celé zapojení řízených termobloků 1 a řízených termobloků 1Z je pomocí instalovaných termospojek 8 navrhnutým řešením, kterým je připojení skrz termospojky 8 a prostor pro vložky 9 pro vedení elektrické energie a více fázové vedení 10 elektrické energie termospojek, které je připojeno pomocí více fázového přívodu 16. 17 elektřiny.
- 14CZ 2024 - 363 A3
Další částí zapojení řízeného termobloku J_ resp. řízeného základového termobloku IZ je vložení hlavních topných elektrických zařízení 13 do prostoru 4 pro zahřívání řízeného termobloku J řízeného základového termobloku IZ a následně připojeno k více fázovému přívodu 16. 17 elektřiny. Dalším zapojením je zahřívací nosná kovová konstrukce 3 prostřednictvím více fázového elektrického vedení 22 a dalším je připojení kontrolních teplotních čidel 18 s více fázovým vedením elektrického proudu JO, které jsou již součástí povrchové plochy 15. a je připojeno k více fázovým přívodům 16. 17 elektrické energie. Popsanými způsoby se zapojí každý řízený termoblok 1 resp. řízený základový termoblok IZ. přívody více fázové 16. 17 elektrické energie, které vedou dovnitř řízeného termoreaktoru 26.
V druhé termoizolační vrstvě 25 je více fázové vedení 16. 17 elektrické energie připevněno na třetí termoizolační vrstvě 39 a mimo sestavu řízených termobloků 1 resp. řízených základových termobloků IZ vede na povrch skrz krycí vrchní desku 34. poté skrz termoizolační kryt 44 a následně mimo řízený termoreaktor 26 do řídicího centra 44.
Zapojení potrubí 12 na výrobu páry je vedeno z parního vysokotlakého zařízení 43 umístěného v řídicím centru 44 skrz hydroizolační kryt 44. dále skrz krycí vrchní desku 34. dále skrz druhou termoizolační vrstvu 25. dále připojeným vedením 12 přímo na stěnách řízeného termobloků i resp. řízeného základového termobloků IZ vedením do prostoru 6 pro vysokotlaké potrubí na výrobu páry s navrhnutým technickým řešením pro tento účel, které tvoří jeden nebo více okruhů pro výrobu páry. Následně se vyrobená pára vrací potrubím 12 pro výrobu páry do parního vysokotlakého zařízení 43, kde následně parní generátor 30 vyrábí elektrickou energii a dodává do infrastruktury města.
Celý blok řízeného termoreaktoru 26 tvoří jádro složené s řízených termobloků i resp. řízených základových termobloků IZ, které jsou zapojené k více fázovému přívodu 16, 17 elektrické energie a k potrubí 12 na výrobu páry. Celé jádro, složené s řízených termobloků 1 a řízených základových termobloků IZ. jehož součásti je ve spodní časti dilatační spojení prvků 20, 11. 19. 21. které je nedílnou součástí tepelně izolované pevné základny 14 a tvoří tak celek, který je součástí první termoizolační vrstvy 24. kde ve vrchní části řízeného termobloku je navrhnuté technické řešení záklopové krycí vrchní deska 29. chránící proti hrubým nečistotám a zamezující volnému pohybu ohřátého vzduchu. Její součástí jsou taky otvory pro tlakové ventily 23, pro něž je využito navrženého technického řešení podpěrného železobetonového válce 28 z termobetonu obsahujícího kovovou výztuž 36 a otvory 32 pro únik přetlaku nebo podtlaku, které chrání před ucpáním tlakových ventilů 23.
Pojistné tlakové ventily 23 prochází až na povrch skrz dilatační kovové desky 20 a 42 skrz krycí vrchní termodesku 34 a skrz hydroizolační kryt 41. který chrání celé jádro řízeného termoreaktoru 26 před vlhkostí vrchní část řízeného termoreaktoru 26. Jeho součástí je krycí vrchní deska 34 z termoizolačního betonu. Tento kryt využívá navrhnutého technického řešení a ložení suchým způsobem na dilatačních kovových válcích 37 a kovových kloubových podložkách 38. přičemž druhá strana vrchního termoizolačního krytu 34 je volně spojena suchým dilatačním způsobem s využitím kovové dilatační desky 42, která jednou stranou se opírá o vrchní krycí desku 34 a opačná strana je celoplošně v dilatačním spojení s kovovými koulemi 11. Tyto dilatační kovové koule 11 na své druhé straně jsou v dilatačním spojení s dilatační kovovou deskou 20 která na své spodní opačné straně se opírá o podpěrné železobetonové válce 28. Tuto celou dilatační konstrukcí a pro její podpěru je navrženo technické řešení, kterým jsou podpěrné železobetonové válce 28 z termobetonu, které na své vrchní straně podpírají a nesou celé dilatační zařízení složené z prvků 20, 11, 42 a krycí vrchní desku 34, přičemž opačná strana těchto podpěrných železobetonových válců 28 se opírá na vrchní stranu krycí záklopové desky 29 a na opačně straně se tato záklopová krycí deska 29 opírá o povrch 15 řízeného termobloku L
Výhodou je možnost výstavby různých typů a rozměrů termoreaktoru s využitím navržených řízených termobloků do větších rozměrů, možnost realizace ve vesmíru s pomocí 3D tiskáren a surovin přímo z povrchu planet.
- 15 CZ 2024 - 363 A3
Výhodou je kontrolované zahřívání a řízení termobloků podle potřeby, za pomoci získaných dat z čidel umístěných na řízených termoblocích, za pomoci kterých celý systém propojeny s GPS signálem, pomocí mobilního telefonu, počítače, můžeme dálkově sledovat, jaký je stav celého řízeného termoreaktoru včetně konkrétního jednotlivého řízeného termobloku.
Výhodou navrženého technického řešení řízeného termoreaktoru je snadný servis celého řízeného termoreaktoru s využitím navrženého technického řešeni suchého spojení řízených termobloků, suchého izolačního zásypu řízených termobloků, položení suchým způsobem záklopky řízeného termoreaktoru, dále umístěním betonových podpěrných válců suchým způsobem, a rovněž celý vrchní izolační kryt položený suchým způsobem.
Výhodou je, že navržené technické řešení pro odstranění vzniku přetlaku nebo podtlaku v řízeném termoreaktoru jsou umístěné na vrchní části řízeného termoreaktoru tlakové ventily, které procházejí skrz vrchní izolační kryt, dále prochází skrz železobetonové podpěrné válce a dále prochází skrz kovovou záklopku.
Výhodné je navržené řešení pro zamezení destrukce řízených termobloků při zachování pohyblivosti vzniklé pracovním zahříváním a ochlazováním řízených termobloků způsobené pnutím materiálů v řízeném termoblok - pro tento účel bylo navrženo technické řešení umístění dilatačního spojení pod spodní řízené termobloky, které tvoří zaklad všech řízených termobloků, a každý z nich má na spodní části kovovou desku, která není spojena s vedlejší kovovou deskou, která následně je volně ložena na kovové koule a tyto koule umístěné na kovové desce, která je umístěna na termoizolované základní desce.
Výhodou je navržené řešení pro zamezení destrukce v řízeném termoreaktoru následujícím způsobem: umístěním dilatačního spojení na vrchní časti všech na sobě složených řízených termobloků umístěním volně kovové desky na kovové koule, na které se umístí kovová deska a zbylá celá vrchní konstrukce včetně železobetonových válcových podpěr, které jsou umístěné pod tento dilatační mechanismus na tuto kovovou plochu.
Výhodou je navržení řešení pro podpěru celého vrchního krytu způsobem využití železo betonových válců z termobetonu.
Jako příklad možného praktického vytvoření celé energetické jednotky je stavba složená z prvního termoreaktoru průběžného pracovního dodávání energie a druhého termoreaktoru záložního dodávání energie s tepelnou kapacitou minimálně dvojnásobnou než první termoreaktor, kde termoreaktory jsou uloženy v zemní vaně zasypané a obalené izolační směsí, nebo možnost je i nad povrchové realizace celeho termoreaktoru s více vrstvou termo izolaci.
Průmyslová využitelnost
Termoreaktor je určený pro uložení přebytku nevyužité vyrobené elektrické energie z fotovolatických elektráren, větrných elektráren, z elektráren na biomasu, hydroelektráren a jiných zdrojů, kde vyrobená elektrická energie se neukládá.
Uvedený termoreaktor je vytvořeny pro stabilizování již vyrobené elektrické energie v elektrických sítích, tak aby nedocházelo k poklesu nebo výkyvu výkonu v elektrických sítích.
Schopnost vyrábět a dodávat elektrickou energii z uložené tepelné energie do infrastruktury měst i když nebude svítit slunce, foukat vítr, budou nízké hladiny řek, tak i přes to bude tento termoreaktor schopen řadu dnů vyrábět a dodávat elektrickou energii do sítí.
Termoreaktor je využitelný pro stabilní dodávání elektrické energie pro celou infrastrukturu měst,
- 16CZ 2024 - 363 A3 záleží na velikosti realizace termoreaktoru.
Termoreaktor se dá využít pro realizaci jeho výstavby ve vesmíru s pomoci 3D tisku na jiných planetách a využitím půdy z povrchu.
Claims (14)
1. Řízený termoblok (1) úložiště přebytků elektrické energie do tepelného stavu v rozmezí 300 °C až 800 °C jako zásobník tepelné energie s dlouhotrvajícím efektem, vyznačující se tím, že řízený termoblok (1) je tvaru pravidelného trojrozměrného tělesa vytvořený z betonové nebo keramické směsi obsahující příměsi recyklovatelného stavebního odpadu, přičemž je opatřen uvnitř svého tělesa kovovou konstrukcí (3), která je buď nosnou kovovou konstrukcí (3) řízeného termobloků, nebo výhřevnou teplovodnou kovovou konstrukcí (3) řízeného termobloků, která je připojena na zdroj elektrické energie pro vyhřívání nebo pasivní teplovodivou teplotně stabilizační kovovou konstrukcí (3) řízeného termobloků, nebo jejich kombinacemi;
přičemž buď je ve vnitřní části každého řízeného termobloků (1) ve směru podélné osy řízeného termobloků (1) minimálně jeden válcový prostor (6) pro vysokotlaké potrubí pro výrobu páry a v něm válcová vložka (7) s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí (12) pro výrobu páry a dále je ve vnitřní části každého řízeného termobloků (1) ve směru jeho podélné osy paralelně s každým válcovým prostorem (6) minimálně jeden válcový prostor (4) pro zahřívání řízeného termobloků (1) s vložkou (5) s prostorem pro zahřívací tyče systému elektrického topného zařízení (13) dodávání tepelné energie;
nebo oba válcové prostory (6) a (4) tvoří jeden válcový prostor se společnou osou obsahující ve vnitřní části každého řízeného termobloků (1) ve směru podélné osy řízeného termobloků (1) minimálně jeden společný prostor pro vložení vložek (5, 7), přičemž tyto řízené termobloky (1) jsou na svých horních a spodních povrchových plochách (15) ve směsi tvořícími jeho těleso opatřeny dutými formovanými odlitými prostory (2), do nichž jsou volně vloženy spojovací dilatační kovové termospojky (8), a zároveň jsou na svých povrchových plochách (15) ve směsi tvořícími jeho těleso opatřeny dutými formovanými odlitými prostory, do nichž jsou vložena kontrolní čidla (18);
přičemž jsou tyto dilatační kovové termospojky (8) v kontaktním vodivém spojení s vnitřní kovovou konstrukcí (3);
přičemž tyto duté odlité prostory (2) pro vložení termospojek jsou buď rovnoběžné s válcovým prostorem (6) pro vložené vysokotlaké potrubí (12) pro výrobu páry a s válcovým prostorem (4) pro zahřívací tyče topného elektrického zařízení (13) pro dodávání tepelné energie, nebojsou kolmé na válcové prostory (6, 4);
přičemž vedení (10) elektrické energie termospojek (8) je uspořádáno ve vložce (9) pro více fázové vedení elektrické energie uložené v tělese řízeného termobloků (1).
2. Řízený základový termoblok (1Z) úložiště přebytků elektrické energie do tepelného stavu v rozmezí 300 °C až 800 °C jako zásobník tepelné energie s dlouhotrvajícím efektem, vyznačující se tím, že řízený základový termoblok (1Z) je tvaru pravidelného trojrozměrného tělesa vytvořený z betonové nebo keramické směsi obsahující příměsi recyklovatelného stavebního odpadu, přičemž je opatřen uvnitř svého tělesa kovovou konstrukcí (3), která je buď nosnou kovovou konstrukcí (3) řízeného základového termobloků, nebo výhřevnou teplovodnou kovovou konstrukcí (3) řízeného základového termobloků, která je připojena na zdroj elektrické energie pro vyhřívání nebo pasivní teplovodivou teplotně stabilizační kovovou konstrukcí (3) řízeného základového termobloků, nebo jejich kombinacemi;
- 18CZ 2024 - 363 A3 přičemž buď je ve vnitřní části každého řízeného základového termobloku (1Z) ve směru podélné osy řízeného základového termobloku (1Z) minimálně jeden válcový prostor (6) pro vysokotlaké potrubí pro výrobu páry a v něm válcová vložka (7) s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí (12) pro výrobu páry a dále je ve vnitřní části každého řízeného základového termobloku (1Z) ve směru jeho podélné osy paralelně s každým válcovým prostorem (6) minimálně jeden válcový prostor (4) pro zahřívání řízeného základového termobloku (1Z) s vložkou (5) s prostorem pro zahřívací tyče systému elektrického topného zařízení (13) dodávání tepelné energie;
nebo oba válcové prostory (6) a (4) tvoří jeden válcový prostor se společnou osou obsahující ve vnitřní části každého řízeného základového termobloku (1Z) ve směru podélné osy řízeného základového termobloku (1Z) minimálně jeden společný prostor pro vložení vložek (5, 7), přičemž tyto řízené základové termobloky (1Z) jsou na svých horních povrchových plochách (15) ve směsi tvořícími jeho těleso opatřeny dutými formovanými odlitými prostory (2), do nichž jsou volně vloženy spojovací dilatační kovové termospojky (8), a zároveň jsou na svých povrchových plochách (15) ve směsi tvořícími jeho těleso opatřeny dutými formovanými odlitými prostory, do nichž jsou vložena kontrolní čidla (18);
přičemž jsou tyto dilatační kovové termospojky (8) v kontaktním vodivém spojení s vnitřní kovovou konstrukcí (3);
přičemž tyto duté odlité prostory (2) pro vložení termospojek jsou buď rovnoběžné s válcovým prostorem (6) pro vložené vysokotlaké potrubí (12) pro výrobu páry a s válcovým prostorem (4) pro zahřívací tyče topného elektrického zařízení (13) pro dodávání tepelné energie, nebojsou kolmé na válcové prostory (6, 4);
přičemž plocha povrchu spodní strany (21) řízených základových termobloků (1Z) je opatřena první dilatační kovovou deskou (19);
přičemž vedení (10) elektrické energie termospojek (8) je uspořádané ve vložce (9) pro více fázové vedení elektrické energie uložené v tělese řízeného základového termobloku (1Z).
3. Řízený termoblok (1) podle nároku 1, vyznačující se tím, že válcová vložka (7) s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí (12) pro výrobu páry je tvořena minimálně z jednoho kusu, které jsou různých průměrů a velikostí; a že vložka (5) s prostorem pro zahřívací tyče systému elektrického topného zařízení (13) dodávání tepelné energie je tvořena minimálně z jednoho kusu, které jsou různých průměrů a velikostí.
4. Řízený základový termoblok (1Z) podle nároku 2, vyznačující se tím, že válcová vložka (7) s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí (12) pro výrobu páry je tvořena minimálně z jednoho kusu, které jsou různých průměrů a velikostí; a že vložka (5) s prostorem pro zahřívací tyče systému elektrického topného zařízení (13) dodávání energie je tvořena minimálně z jednoho kusu, které jsou různých průměrů a velikostí.
5. Řízený termoblok (1) podle nároku 1 a 3, vyznačující se tím, že válcová vložka (7) s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí je teplovodivá.
6. Řízený základový termoblok (1Z) podle nároku 2 a 4, vyznačující se tím, že válcová vložka (7) s prostorem pro vložené vysokotlaké potrubí je teplovodivá.
7. Řízený termoblok (1) podle nároku 1 a 3 a 5, vyznačující se tím,
- 19CZ 2024 - 363 A3 že řízený termoblok (1) obsahuje minimálně jeden válcový prostor (4) pro zahřívání termobloku s odpovídajícím minimálně jedním válcovým prostorem (6) pro vysokotlaké potrubí na výrobu páry.
8. Řízený základový termoblok (IZ) podle nároku 2 a 4 a 6, vyznačující se tím, že řízený základový termoblok (IZ) obsahuje minimálně jeden válcový prostor (4) pro zahřívání termobloku s odpovídajícím minimálně jedním válcovým prostorem (6) pro vysokotlaké potrubí na výrobu páry.
9. Řízený termoblok (1) podle nároku 1 a 3 a 5 a 7, vyznačující se tím, že recyklovatelný stavební odpad obsahuje materiál ze skupiny beton, porcelán, sklo, keramika, škvára, dřevěný odpad, kovové piliny a struska, kamenný štěrk nebo jejich libovolné kombinace.
10. Řízený základový termoblok (IZ) podle nároku 2 a 4 a 6 a 8, vyznačující se tím, že recyklovatelný stavební odpad obsahuje materiál ze skupiny beton, porcelán, sklo, keramika, škvára, dřevěný odpad, kovové piliny a struska, kamenný štěrk nebo jejich libovolné kombinace.
11. Sestava (45) s řízenými termobloky (1) a řízenými základovými termobloky (IZ) složená zřízených termobloků (1) podle nároku 1 a řízených základových termobloků (IZ) podle nároku 2, vyznačující se tím, že je složena do sestavy trojrozměrného tělesa a je tvořena z volně na sobě ložených vrstev řízených termobloků (1) a to v minimálně v počtu jedné vrstvy, a dále nej spodnější vrstvou sestavy (45) tvořenou vrstvou řízených základových termobloků (IZ), kde všechny jednotlivé řízené termobloky (1) jsou mezi sebou horizontálně a vertikálně propojeny volně pomocí dilatačních kovových termospojek (8), dále jednotlivé řízené základové termobloky (IZ) jsou mezi sebou horizontálně propojeny volně pomocí dilatačních kovových termospojek (8) a vertikálně jsou spolu propojeny pomocí termospojek (8) vrstva řízených základových termobloků (IZ) s nad ní umístěnou ležící vrstvou řízených termobloků (1), přičemž válcové prostory (6) pro vysokotlaké potrubí pro výrobu páry jednotlivých do sestavy (45) složených řízených termobloků (1) a řízených základových termobloků (IZ) obsahující vložky (7) na sebe v ose podélně navazují;
přičemž válcové prostory (4) pro zahřívání řízeného termobloku (1) s vložkou (5) s prostorem pro zahřívací tyče jednotlivých do sestavy (45) složených řízených termobloků (1) na sebe v ose podélně navazují;
přičemž válcové prostory (4) pro zahřívání řízeného základového termobloku (IZ) s vložkou (5) s prostorem pro zahřívací tyče jednotlivých do sestavy (45) složených řízených základových termobloků (IZ) na sebe v ose podélně navazují;
přičemž vícefázové vedení (10) elektrické energie jsou napojeny na zdroj elektrické energie společně s kontrolními teplotními čidly (18) řízeného termobloku (1), resp. řízeného základového termobloku (1 Z), kde jsou tato vícefázová elektrická vedení (10) v jednotlivých termoblocích (1, IZ) mezi sebou propojena.
12. Sestava (45) s řízenými termobloky (1) a řízenými základovými termobloky (IZ) podle nároku 11, vyznačující se tím, že je složena z konstrukčních prvků řízených termobloků (1) podle nároku 1 a řízených základových termobloků (IZ) podle nároku 2 stejného tvaru krychle nebo kvádru nebo kruhové výseče nebo z kombinací tvaru krychle nebo kvádru nebo kruhové výseče.
-20CZ 2024 - 363 A3
13. Uložení (46) sestavy (45) s řízenými termobloky (1) a řízenými základovými termobloky (1Z) podle nároku 11, vyznačující se tím, že sestava (45) s řízenými termobloky (1) a řízenými základovými termobloky (1Z) je uložena plochou první dilatační kovové desky (19) na vrstvě volně ložených kovových dilatačních koulí (11), které jsou umístěny na své opačné straně na druhé spodní ocelové dilatační desce (20), vložené v izolační vrstvě tepelně izolované pevné základny (14), složené z izolační směsi tvořené směsí odpadových materiálů ze skupiny sklo, kamení, železobeton, keramika nebo jejich kombinace, přičemž tyto druhé spodní ocelové dilatační desky (20) jsou spojené a tvoří jednu celkovou plochu.
14. Termoreaktor (26), obsahující uložení (46) sestavy (45) s řízenými termobloky (1) a řízenými základovými termobloky (1Z) podle nároku 13, vyznačující se tím, že uložení (46) sestavy (45) s řízenými termobloky (1) a řízenými základovými termobloky (1Z) je pokryto na ploše své horní části záklopovou krycí kovovou deskou (29) uloženou v kovové kapse (38'), kterážto deska (29) je opatřena průchozími otvory pro tlakové ventily (23) umístěné v podpěrných válcích (28), kde tyto ventily (23) jsou průchozí až mimo prostor termoreaktoru (26), přičemž tato sestava uložení (46) a záklopové krycí kovové desky (29), mimo oblast podpěrných válců (28), je obklopena první termoizolační vrstvou (24);
přičemž tato první termoizolační vrstva (24) tvoří s tepelně izolovanou pevnou základnou (14) kompaktní uzavřené těleso uložené ve druhé termoizolační vrstvě (25), přičemž druhá termoizolační vrstva (25) je zakryta druhými vrchními deskami (34) na dilatačních kovových válcích (37) úložných na kloubových podložkách (38) a mezi kterými je volné spojení, kde tato sada dilatačních kovových válců (37) tvořících podpěry pro spolu volně spojené vrchní první krycí desky (34) je umístěna v horní části třetí termoizolační vrstvy (39) prostorově nad podpěrnými válci (28), přičemž vysokotlaké potrubí (12) pro výrobu páry vložené ve vložkách (7) jednotlivých řízených termobloků (1) řízených základových termobloků (1Z) sestavy (45) jsou propojena do výrobníku (43) páry s elektrogenerátorem (30) pro výrobu elektrické energie;
přičemž zahřívací tyče topného elektrického zařízení ve vložkách (5) pro zahřívací tyče jednotlivých řízených termobloků (1) a řízených základových termobloků (1Z) jsou propojeny s topným elektrickým zařízením (13);
přičemž vícefázové vedení (10) elektrické energie termospojek (8) je propojeno s více fázovými přívody (16, 17) elektrické energie pro termospojky (8) a kontrolní čidla (18);
přičemž první vrchní krycí desky (34) svou spodní stranou opírají o dilatační zařízení tvořené horními kovovými deskami (42) opatřené otvory pro tlakové ventily (23), které se na své opačně straně opírají o kovové dilatační koule (11), které se na své opačné straně opírají o spodní dilatační kovové desky (20) s otvory (35) pro vložení tlakových ventilů (23);
přičemž spodní dilatační kovová deska (20) se opírá o podpěrné válce (28) které se opírají o opačnou stranou záklopové krycí desky (29);
přičemž to vše je nahoře zakryto vrstvou (41) hydroizolačním krytem, přičemž termoreaktor (26) je uložen ve vrstvě (27) izolačního stavebního odpadového materiálu.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2024-363A CZ2024363A3 (cs) | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Řízený termoblok, řízený základový termoblok, sestava s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky, uložení sestavy s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky a termoreaktor jako úložiště přebytků elektrické energie |
| EP25203245.3A EP4718011A1 (en) | 2024-09-20 | 2025-09-19 | Controlled thermoblock, base controlled thermoblock, assembly with controlled thermoblocks and base controlled thermoblocks, arrangement of assembly with controlled thermoblocks and base controlled thermoblocks, thermoreactor as storage of surplus electrical energy |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2024-363A CZ2024363A3 (cs) | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Řízený termoblok, řízený základový termoblok, sestava s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky, uložení sestavy s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky a termoreaktor jako úložiště přebytků elektrické energie |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ310573B6 CZ310573B6 (cs) | 2025-12-17 |
| CZ2024363A3 true CZ2024363A3 (cs) | 2025-12-17 |
Family
ID=97069215
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2024-363A CZ2024363A3 (cs) | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Řízený termoblok, řízený základový termoblok, sestava s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky, uložení sestavy s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky a termoreaktor jako úložiště přebytků elektrické energie |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP4718011A1 (cs) |
| CZ (1) | CZ2024363A3 (cs) |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4085333A (en) * | 1976-02-17 | 1978-04-18 | Grise Frederick Gerard J | Conservation of electrical energy |
| FR2474673A1 (fr) | 1980-01-25 | 1981-07-31 | Soletanche | Accumulateur souterrain de chaleur, et son procede de construction |
| CH686641A5 (fr) | 1995-03-10 | 1996-05-15 | Michel Schmidt | Accumulateur de chaleur. |
| JPH102616A (ja) * | 1996-06-13 | 1998-01-06 | Fujikura Ltd | 蓄熱型ヒートパイプ式給湯装置用蒸発ブロック |
| WO2006072178A1 (en) * | 2005-01-06 | 2006-07-13 | New World Generation Inc. | Thermal storage medium |
| US20110286724A1 (en) * | 2010-05-19 | 2011-11-24 | Travis Goodman | Modular Thermal Energy Retention and Transfer System |
| NO332707B1 (no) * | 2011-06-09 | 2012-12-17 | Nest As | Termisk energilager og -anlegg, fremgangsmate og bruk derav |
| NO344182B1 (en) * | 2017-12-05 | 2019-09-30 | Energynest As | Modular thermal energy storage system, improved method of operation of such systems and use of the thermal energy storage system |
| CZ32865U1 (cs) | 2019-01-31 | 2019-05-21 | Hlavatý Václav | Přečerpávací vodní elektrárna pro místa po ukončené důlní činnosti |
| RS64456B1 (sr) * | 2019-06-17 | 2023-09-29 | E2S Power AG | Uređaj i metod za skladištenje energije |
| KR102375429B1 (ko) | 2020-06-25 | 2022-03-16 | 인천대학교 산학협력단 | 열에너지 저장이 가능한 복합콘크리트물 |
-
2024
- 2024-09-20 CZ CZ2024-363A patent/CZ2024363A3/cs unknown
-
2025
- 2025-09-19 EP EP25203245.3A patent/EP4718011A1/en active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CZ310573B6 (cs) | 2025-12-17 |
| EP4718011A1 (en) | 2026-04-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| AU2012267327B2 (en) | Thermal energy storage and plant, method and use thereof | |
| EP3102796B1 (en) | High temperature thermal energy exchange system and method for exchanging thermal energy by using the high temperature thermal energy exchange system | |
| Laing et al. | Using concrete and other solid storage media in thermal energy storage (TES) systems | |
| CN105004053B (zh) | 一种采用镁铁砖封装熔盐的高温蓄热谷能利用装置 | |
| EP3167165A1 (en) | High temperature thermal energy exchange system with horizontal heat exchange chamber and method for exchanging thermal energy | |
| EP3308091B1 (en) | Heat exchange system with a heat exchange chamber in with a thermal insulation layer, method for manufacturing the heat exchange system and method for exchanging heat by using the heat exchange system | |
| Velraj | Sensible heat storage for solar heating and cooling systems | |
| CN102363962A (zh) | 光热发电高温熔盐储罐的复合功能储罐基础 | |
| Socaciu | Seasonal sensible thermal energy storage solutions | |
| US20180245860A1 (en) | Heat exchange system with compensation of dimension change of heat storage material and method for exchanging heat by using the heat exchange system | |
| CZ310573B6 (cs) | Řízený termoblok, řízený základový termoblok, sestava s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky, uložení sestavy s řízenými termobloky a řízenými základovými termobloky a termoreaktor jako úložiště přebytků elektrické energie | |
| CN214058660U (zh) | 一种用于光热电站大型熔盐储罐罐底装置 | |
| Müller et al. | Cavern thermal energy storage: State of play and prospects | |
| CN201049820Y (zh) | 组合式沥青储罐 | |
| EP3314186B1 (en) | Heat exchange system with a heat exchange chamber with a foil, method for manufacturing the heat exchange system and method for exchanging heat by using the heat exchange system | |
| CN202500151U (zh) | 一种光热发电高温熔盐储罐的复合功能储罐基础 | |
| CN206281205U (zh) | 带三组横向加热器的熔盐储能换热装置 | |
| CN116733030B (zh) | 高温熔盐储罐基础结构及施工方法 | |
| CN204662479U (zh) | 一种建筑物钢筋混凝土蓄能基础 | |
| CN119266275A (zh) | 一种用于支承高温熔盐储罐的基础结构 | |
| Ladkany et al. | Alternative Designs of Molten Salt Storage Shells for Use in Solar Energy Storage | |
| RU2774728C1 (ru) | Способ создания аккумулятора тепла | |
| CN120521434A (zh) | 一种利用毛石存储热能的蓄热单元以及构成的蓄热系统 | |
| KR19980033613A (ko) | 자갈과 모래를 이용한 대규모 축열 보일러 시스템 | |
| EP4575373A1 (en) | Hybrid thermal energy storage with oily sludges and mill scale from steelworks |