CZ310336B6 - Kombinovaný zásobník pro sensibilní a latentní ukládání energie do roztavených solí - Google Patents
Kombinovaný zásobník pro sensibilní a latentní ukládání energie do roztavených solí Download PDFInfo
- Publication number
- CZ310336B6 CZ310336B6 CZ2024-24A CZ202424A CZ310336B6 CZ 310336 B6 CZ310336 B6 CZ 310336B6 CZ 202424 A CZ202424 A CZ 202424A CZ 310336 B6 CZ310336 B6 CZ 310336B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- salt
- inlet
- outlet
- combined
- energy storage
- Prior art date
Links
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 title claims abstract description 61
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 239000012782 phase change material Substances 0.000 claims abstract description 28
- 150000002823 nitrates Chemical class 0.000 claims abstract description 10
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims abstract description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 13
- 238000000034 method Methods 0.000 description 12
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 7
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- 238000012552 review Methods 0.000 description 2
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 150000003841 chloride salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 239000004035 construction material Substances 0.000 description 1
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 238000002135 phase contrast microscopy Methods 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
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
- F28D20/02—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
- F28D20/026—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat with different heat storage materials not coming into direct contact
-
- 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
- F28D2020/0004—Particular heat storage apparatus
- F28D2020/0013—Particular heat storage apparatus the heat storage material being enclosed in elements attached to or integral with heat exchange conduits
-
- 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
- F28D20/0034—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material
- F28D2020/0047—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material using molten salts or liquid metals
-
- 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
-
- 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
- F28D2020/0078—Heat exchanger arrangements
-
- 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)
- Other Air-Conditioning Systems (AREA)
Abstract
Kombinovaný zásobník pro sensibilní a latentní ukládání energie do roztavených solí obsahuje nosnou konstrukci (3) s přívodem a odvodem solí, kde konstrukce (3) je opatřena otevřenými kavitami (5) s přívodem a odvodem primárního média pro ukládání tepla v podobě tavené dusičnanové soli (1). Dále je konstrukce (3) opatřena uzavřenými kavitami (4) naplněnými sekundárním médiem v podobě materiálu (2) s fázovou změnou s vyšší teplotou tání než má primární médium. Ve spodní části konstrukce (3) je vstup (6) horké soli a výstup (9) horké soli a v horní části konstrukce (3) je výstup (7) studené soli a vstup (8) studené soli.
Description
Kombinovaný zásobník pro sensibilní a latentní ukládání energie do roztavených solí
Oblast techniky
Vynález se týká inovativního kombinovaného zásobníku pro sensibilní a latentní ukládání energie do roztavených solí s využitím specifického proudění s přirozenou cirkulací pro zvýšení přestupu tepla.
Dosavadní stav techniky
Ukládání energie do roztavených solí je v současné době spojeno se získáváním energií v koncentračních solárních elektrárnách (CSP), viz např. H.L. Zhang, J. Baeyens, J. Degrevem, G. Caceres, Concentrated solar power plants: review and design methodology. Renewable and Sustainable Energy Revieews 22, 2013, pp. 466-481. Kromě CSP se dusičnanové soli využívají v vysokoteplotních uložištích energie - T. Bauer, Ch. Odenthal, A. Bonk, Molten Salt Storage for Power Generation. Chemie Ingenieur Technik 93, 2021, pp. 534-546. Dosažení vysokých teplot bez nutnosti zařízení tlakovat, obvykle až 600 °C pro dusičnanové sole, umožňuje použít roztavené sole pro zpětné získávání energie, jak je popsáno např.: S.H. Gagem D. Kesseli, J. Dupree, Ch. Kimbal, J. Rigby, J. Yates, B. Morrison, G. Bigham, C.S. Turchi, Technical and economic feasibility of molten chloride salt thermal energy storage systems. Solar Energy Materials and Solar cells 226, 2021, nebo A. Boretti, S. Castelletto, High-temperature molten-salt thermal energy storage and advanced-Ultra-supercritical power cycles. Journal of Energy Storage 42, 2021.
V současné době se systémy pro ukládání energie do roztavených solí dají rozdělit do dvou kategorií. V první kategorii jsou uložiště využívající dvě zásobní nádrže, tzv. studenou a horkou nádrž, např.: W.D. Steinmann, C. Prieto, 24 - Thermal storage for concentrating solar power plants. Editor(s): L. F. Cabeza, In Woodhead Publishing Series in Energy, Advances in Thermal Energy Storage Systems (Second Edition), Woodhead Publishing, 2021, pp. 673-697.
V druhé kategorii jsou systémy s jedním zásobníkem tzv. Termocline - K.E. Elfeky, X. Li, N. Ahmed, L. Lu, Q. Wang. Optimization of thermal performance in thermocline tank thermal energy storage systém with multilayered PCM(s) for CSP tower plants. Applied Energy 243, 2019, pp. 175-190. Systém termocline má oproti dvou zásobníkovému systému větší kapacitu na jednotku objemu, ale proměnlivou účinnost nabíjení/vybíjení. Další variantou je zásobník s plovoucí membránou který kombinuje dvou zásobníkový systém do jedné nádrže.
Ukládání energie do fázové změny, tzv. latentní teplo, je jeden ze způsobů zvýšení kapacity zásobníku při zachování jeho rozměrů. Materiál který je použit pro ukládání tepla do fázové změny (Phase Change Material - PCM) má vyšší teplotu tání než má materiál použitý jako primární médium. Díky odlišné teplotě tání lze v zásobníku kombinovat PCM materiály a dosáhnout tak nejen požadované kapacity, ale také požadovaného průběhu nabíjení a vybíjení zásobníku, viz C. Suresh, R.P. Saini, Experimental study on combined sensible-latent heat storage system for different volume fractions of PCM. Solar Energy 212, 2020, pp. 282-296. Proto se PCM využívají u thermocline zásobníků.
Jednou z nevýhod ukládání energie do termocline zásobníku s roztavenými solemi je nižší účinnost nabíjení a vybíjení zásobníku.
- 1 CZ 310336 B6
Podstata vynálezu
Výše uvedené nevýhody jsou do značné míry odstraněny kombinovaným zásobníkem pro sensibilní a latentní ukládání energie do roztavených solí obsahujícím nosnou konstrukci s přívodem a odvodem solí, podle tohoto vynálezu. Jeho podstatou je to, že konstrukce zásobníku je opatřena otevřenými kavitami s přívodem a odvodem primárního média pro ukládání tepla v podobě tavené dusičnanové soli a dále je konstrukce opatřena uzavřenými kavitami naplněnými sekundárním médiem v podobě materiálu s fázovou změnou s vyšší teplotu tání než má primární médium. Ve spodní části konstrukce je vstup horké soli a výstup horké soli a v horní části konstrukce je výstup studené soli a vstup studené soli.
Velikosti průřezů vstupu horké soli, výstupu horké soli, výstupu studené soli a vstupu studené soli jsou ve výhodném řešení nastavitelné.
Kombinovaný zásobník je s výhodou v podobě válcové nádoby s podélnou osou ve vertikálním směru jejíž vnitřní průměr je 1,5 až 3 m, tloušťka uzavřených kavit je 0,10 až 0,20 m a výška 0,40 až 0,50 m a minimální výška nádoby je 3 m. Kombinovaný zásobník může být tvořen několika segmenty spojenými dohromady.
Inovativní kombinované ukládání tepelné energie využívá tavenou dusičnanovou sůl jako primární médium pro ukládání tepla, tj. smyšlenkové ukládání tepla, a pro přenos tepla, zatímco sekundárním médiem je materiál s fázovou změnou (PCM). Materiál s fázovou změnou má vyšší teplotu tání než primární ukládací médium pro správný chod kombinovaného ukládání. Inovativním prvkem tohoto ukládání je zvýšený přenos tepla do materiálu s fázovou změnou díky kombinaci vztlakových a konvektivních sil. Princip zvýšeného přenosu tepla spočívá v rozdílných teplotách přicházející soli a PCM. Solné úložiště je složeno z uzavřených a otevřených dutin nebo-li kavit. Uzavřené dutiny jsou naplněny PCM a otevřené dutiny jsou naplněny tavenou solí. Díky použitím otevřených duti je dosaženo vyšší rychlosti proudění v zásobníku než které by bylo v případě zásobníku bez dutin. Díky vyšší rychlosti proudění se zvýší koeficient přestupu tepla.
Během nabíjecího procesu má sůl vyšší teplotu a PCM nižší teplotu, což vytváří vztlakové síly, které pohání proud v dutině a zvyšují přenos tepla do PCM. Kromě vztlakových sil je proud v kavitě řízen také od hlavního proudu soli ze vstupní části zásobníku.
Proces vybíjení využívá stejný princip jako v případě nabíjení zásobníku. Díky tomu že přicházející sůl má nižší teplotu než PCM, tak se vytvoří proud hnaný vztlakovými silami. Tentokráte má proud opačný směr oproti procesu nabíjení.
Využitím systému otevřených kavit je možné zvýšit přestup tepla do PCM materiálu více než desetkrát. V principu závisí na poměru vstupní části zásobníku a průřezu otevřených kavit.
Objasnění výkresů
Kombinovaný zásobník pro sensibilní a latentní ukládání energie do roztavených solí podle tohoto vynálezu bude podrobněji popsán na konkrétním příkladu provedení s pomocí přiložených výkresů, ve kterých na:
obr. 1 je v nárysu v řezu pohled na hlavní části kombinovaného zásobníku;
obr. 2 je znázorněn proces nabíjení zásobníku; a obr. 3 je znázorněn proces vybíjení zásobníku.
- 2 CZ 310336 B6
Příklady uskutečnění vynálezu
Příkladný kombinovaný zásobník pro sensibilní a latentní ukládání energie do roztavených solí obsahuje nosnou konstrukci 3 s přívodem a odvodem roztavené dusičnanové soli. Svislá konstrukce 3 je podél své osy opatřena otevřenými kavitami 5 pro přívod a odvod primárního média pro ukládání tepla v podobě tavené dusičnanové soli 1. Dále je konstrukce 3 opatřena po svém obvodu uzavřenými kavitami 4 naplněnými sekundárním médiem v podobě PCM materiálu 2 s fázovou změnou s vyšší teplotu tání než má primární médium. Ve spodní části konstrukce 3 je vstup 6 horké soli a výstup 9 horké soli a v horní části konstrukce 3 je výstup 7 studené soli a vstup 8 studené soli. Velikosti průřezů vstupu 6 horké soli, výstupu 9 horké soli, výstupu 7 studené soli a vstupu 8 studené soli jsou nastavitelné pro umožnění velikosti a rychlosti průtoku primárního média.
Konkrétní příkladný kombinovaný zásobník je v podobě válcové nádoby s podélnou osou umístěnou ve vertikálním směru. Vnitřní průměr nádoby 2 m. Tloušťka uzavřených kavit 4 s PCM materiálem 2 je 0,15 m a výška 0,45 m. Výška nádoby je 3 m. Kombinovaný zásobník je tvořen třemi segmenty spojenými dohromady. Konstrukčním materiálem zásobníku je nerezová ocel.
Zásobník pro ukládání sensibilního a latentního tepla do roztavených solí využívá inovativního principu zvýšení účinnosti nabíjení a vybíjení zásobníku díky využití systému otevřených kavit 5 a uzavřených kavit 4.
Dále je podrobněji popsána funkce a činnost kombinovaného zásobníku pro sensibilní a latentní ukládání energie do roztavených dusičnanových solí. Při procesu nabíjení je primární medium v podobě horké soli 1 čerpáno do zásobníku skrze vstup 6 horké soli v dolní části konstrukce 3. Sůl postupně nahřívá konstrukci 3 zásobníku a také PCM materiál 2 v uzavřených kavitách 4. Díky rozdílné teplotě mezi čerpanou solí 1 a PCM materiálem 2, dojde k ustavení přirozené cirkulace. Ta zintenzivní přestup tepla a dojde tak k rychlejšímu roztavení PCM materiálu 2. Proces nabíjení je možné dále řídit díky změně průměru vstupu 6 horké soli a měnit tak konvektní složku přestupu tepla.
Při procesu vybíjení studená sůl vstupuje přes vstup 8 studené soli do zásobníku v horní části zásobníku. Studená sůl 1 postupně ochlazuje konstrukci 3 zásobníku a PCM materiál 2. Opět díky rozdílené teplotě dojde k vytvoření přirozené cirkulace která zintenzivním přestup tepla mezi PCM materiálem 2 a solí 1. Na základě vyššího přestupu tepla dojde k ztuhnutí PCM materiálu 2 rychleji. Stejně jako během procesu nabíjení lze měnit rozměr vstupního průměru vstupu 8 studené soli a ovlivnit tak konvektivní složku přestupu tepla.
Unikátním přínosem navrhovaného řešení je zvýšení přestupu tepla do materiálu s fázovou změnou a s tím související vyšší rychlosti nabíjení/vybíjení zásobníku.
Průmyslová využitelnost
Navržené technické řešení zásobníku může být využito v systémech pro ukládání energie se zpětnou konverzí na elektrickou energii díky použití média s pracovní teplotou do 600 °C.
Claims (3)
1. Kombinovaný zásobník pro sensibilní a latentní ukládání energie do roztavených solí obsahující nosnou konstrukci (3) s přívodem a odvodem solí, vyznačující se tím, že konstrukce (3) je opatřena 5 otevřenými kavitami (5) s přívodem a odvodem primárního média pro ukládání tepla v podobě tavené dusičnanové soli (1) a dále je konstrukce (3) opatřena uzavřenými kavitami (4) naplněnými sekundárním médiem v podobě materiálu (2) s fázovou změnou s vyšší teplotu tání než má primární médium, přičemž ve spodní části konstrukce (3) je vstup (6) horké soli a výstup (9) horké soli a v horní části konstrukce (3) je výstup (7) studené soli a vstup (8) studené soli.
10
2. Kombinovaný zásobník podle nároku 1, vyznačující se tím, že velikosti průřezů vstupu (6) horké soli, výstupu (9) horké soli, výstupu (7) studené soli a vstupu (8) studené soli jsou nastavitelné.
3. Kombinovaný zásobník podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že je v podobě válcové nádoby s podélnou osou ve vertikálním směru jejíž vnitřní průměr je 1,5 až 3 m, tloušťka uzavřených kavit (4) je 0,10 až 0,20 m a výška 0,40 až 0,50 m a minimální výška nádoby je 3 m.
15 4. Kombinovaný zásobník podle nároku 3, vyznačující se tím, že je tvořen alespoň ze dvou segmentů spojených dohromady.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2024-24A CZ310336B6 (cs) | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Kombinovaný zásobník pro sensibilní a latentní ukládání energie do roztavených solí |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2024-24A CZ310336B6 (cs) | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Kombinovaný zásobník pro sensibilní a latentní ukládání energie do roztavených solí |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ202424A3 CZ202424A3 (cs) | 2025-03-05 |
| CZ310336B6 true CZ310336B6 (cs) | 2025-03-05 |
Family
ID=94771122
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2024-24A CZ310336B6 (cs) | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Kombinovaný zásobník pro sensibilní a latentní ukládání energie do roztavených solí |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ310336B6 (cs) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20150266144A1 (en) * | 2012-10-09 | 2015-09-24 | Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives | Method for Manufacturing a Heat Exchanger Containing a Phase-Change Material, Exchanger Obtained and Uses at High Temperatures |
| US20220404103A1 (en) * | 2019-12-03 | 2022-12-22 | Graphite Energy (Assets) Pty Limited | Method and apparatus for heat storage |
| CN117146626A (zh) * | 2023-10-16 | 2023-12-01 | 内蒙古工业大学 | 一种基于熔盐的混合热能联合储存装置 |
-
2024
- 2024-01-25 CZ CZ2024-24A patent/CZ310336B6/cs unknown
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20150266144A1 (en) * | 2012-10-09 | 2015-09-24 | Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives | Method for Manufacturing a Heat Exchanger Containing a Phase-Change Material, Exchanger Obtained and Uses at High Temperatures |
| US20220404103A1 (en) * | 2019-12-03 | 2022-12-22 | Graphite Energy (Assets) Pty Limited | Method and apparatus for heat storage |
| CN117146626A (zh) * | 2023-10-16 | 2023-12-01 | 内蒙古工业大学 | 一种基于熔盐的混合热能联合储存装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CZ202424A3 (cs) | 2025-03-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| AU2015363809B2 (en) | Thermal energy storage and heat exchanger | |
| Mathur et al. | Using encapsulated phase change salts for concentrated solar power plant | |
| US20220228271A1 (en) | Hydrogen production system and method for producing hydrogen in a hydrogen production system | |
| US4088183A (en) | Thermal energy storage tank | |
| US20160201995A1 (en) | Thermal energy storage system combining sensible heat solid material and phase change material | |
| CN103717892A (zh) | 利用固液相变材料用于热传递的集中太阳能发电方法和系统 | |
| WO2014193224A2 (en) | Solar thermal energy storage system | |
| US20150316288A1 (en) | Flow Control Systems and Methods for a Phase Change Material Solar Receiver | |
| JP2014513260A (ja) | 特に集光型太陽熱装置に適切な蓄熱設備 | |
| SE542570C2 (en) | Methods of pumping heat transfer fluid in thermal energy storage systems | |
| NO332707B1 (no) | Termisk energilager og -anlegg, fremgangsmate og bruk derav | |
| CN103890322A (zh) | 用于潜热(相变)的蓄热和相关的热传输和交换的装置及方法 | |
| US20140299122A1 (en) | Methods and Apparatus for Thermal Energy Storage Control Optimization | |
| Fasquelle et al. | Numerical simulation of a 50 MWe parabolic trough power plant integrating a thermocline storage tank | |
| US20160109185A1 (en) | Energy storage system | |
| Fasquelle et al. | Operating results of a thermocline thermal energy storage included in a parabolic trough mini power plant | |
| Elfeky et al. | Thermo-mechanical investigation of the multi-layer thermocline tank for parabolic trough power plants | |
| CZ202424A3 (cs) | Kombinovaný zásobník pro sensibilní a latentní ukládání energie do roztavených solí | |
| US20160061534A1 (en) | Latent Thermal Energy System (LTES) Bubbling Tank System | |
| CN110359972B (zh) | 超临界co2为工质的熔盐电蓄热发电装置 | |
| JP6529218B2 (ja) | 熱媒排出装置および熱媒排出方法 | |
| CN109733573B (zh) | 一种利用反应堆余热的相变浮力调节装置 | |
| EP2971760B1 (fr) | Centrale solaire à concentration à fonctionnement amélioré | |
| Touzo et al. | Thermal energy storage | |
| CZ37755U1 (cs) | Zásobník pro ukládání energie do dusičnanových solí |