ES2644456T3 - Acumulador de calor sin presión para temperaturas del agua por encima de 100 ºC - Google Patents

Acumulador de calor sin presión para temperaturas del agua por encima de 100 ºC Download PDF

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Siemens AG
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Description

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DESCRIPCION
Acumulador de calor sin presion para temperaturas del agua por encima de 100 °C
La invencion se refiere a un acumulador de calor, en particular un acumulador de calor para acumular y proporcionar la energla termica producida durante la generacion de corriente por medio de un fluido, y se refiere a la acumulacion sin presion para temperaturas por encima de 100 °C. La invencion se refiere ademas a una instalacion para el acoplamiento fuerza-calor as! como a un procedimiento para acumular y proporcionar la energla termica producida durante la generacion de corriente por medio de un fluido.
Por la alimentacion muy fluctuante de energla renovable (sol/viento) a las redes electricas para las centrales de cogeneracion aparece el dilema de que por un lado, segun los requisitos de calefaccion urbana, deben suministrar energla termica y por otro lado, segun los requisitos de red, deben suministrar energla electrica, pudiendo resultar entonces poco rentable por ejemplo por la noche o el fin de semana quemar combustibles fosiles para generar calefaccion urbana, porque entonces, a menudo, la tarifa electrica es muy baja (en el futuro eventualmente incluso sera cada vez mas negativa). Por tanto, para desacoplar la produccion de energla termica y electrica cada vez se utilizan mas los acumuladores de calefaccion urbana, preferiblemente como acumuladores estratificados de agua caliente sin presion. Como los acumuladores estratificados sin presion solo pueden cargarse con temperaturas del agua <100 °C (en funcionamiento generalmente se limitan a <95 °C) y como entre los acumuladores y la red de calefaccion urbana a menudo todavla estan interconectados intercambiadores de calor con una diferencia de temperatura adicional (porque la red de calefaccion urbana a menudo tiene una presion de funcionamiento considerablemente mayor que el acumulador intermedio), en parte disminuye la temperatura realmente util en el modo de descarga hasta por debajo de 85 °C. Sin embargo, en el periodo de transicion (primavera/otono) y sobre todo en invierno las redes de calefaccion urbana habituales se hacen funcionar con temperaturas de salida claramente por encima de 95 °C (hasta aproximadamente 135/140 °C): por tanto, menos en el verano con temperaturas de salida de calefaccion urbana inferiores a 85-95 °C, con el concepto habitual en este momento no es posible hacer funcionar la red de calefaccion urbana solo a partir del acumulador de calor y desconectar por completo la planta de cogeneracion o la caldera adicional calentada o electrica. Para poder cargar los acumuladores estratificados de agua caliente con temperaturas de salida de calefaccion urbana superiores por encima de 95 °C, en parte se utilizan recipientes a presion, que debido a las temperaturas de saturacion dependientes de la presion pueden cargarse y descargarse con temperaturas de salida correspondientemente superiores. Sin embargo, la gran desventaja de los recipientes a presion es el esfuerzo de inspeccion considerablemente superior durante la fabrication, as! como las inspecciones recurrentes (por ejemplo prueba de presion con agua frla despues de 10 anos, inspeccion visual recurrente de todas las costuras de soldadura: para ello serla necesario retirar todo el aislamiento del tanque). Ademas aumentan mucho las primas de los seguros para recipientes a presion en funcion de la presion y del volumen (porque el riesgo se estima muy alto por las aseguradoras) y por ello en la actualidad, por motivos de costes se utilizan poco los recipientes a presion para volumenes de acumulacion elevados. Los documentos DE 100 40 892 C1, WO 2009/049612 A2 y EP 2 455 696 A2 dan a conocer por ejemplo acumuladores de calor a presion para acumular energla termica.
El objetivo de la invencion es proporcionar un acumulador de calor del tipo mencionado al principio, que permita una acumulacion sencilla y economica de agua por encima de 100 °C. Otro objetivo de la invencion es indicar una instalacion correspondiente para el acoplamiento fuerza-calor. Ademas, un objetivo de la invencion es indicar un procedimiento para acumular y proporcionar la energla termica producida durante la generacion de corriente por medio de un fluido. La invencion alcanza el objetivo dirigido a un acumulador de calor porque en un acumulador de calor de este tipo para acumular y proporcionar la energla termica producida durante la generacion de corriente por medio de un fluido preve al menos una primera y una segunda camara, estando dispuesta la primera camara sobre la segunda y uniendo una conduction dispuesta esencialmente en las camaras una zona superior de la primera camara con una zona inferior de la segunda camara, de modo que entre los puntos de extremo de la conduccion, en funcionamiento, no hay diferencias de temperatura y con ello tampoco fuerzas ascensionales, estando prevista una tercera camara mas inferior, estando dispuesta entre la segunda camara y la camara mas inferior una conduccion, que une una zona superior de la segunda camara con una zona inferior de la camara mas inferior, estando aisladas termicamente las conducciones y estando separadas entre si en cada caso dos camaras adyacentes por un fondo intermedio aislado.
La invencion se aprovecha del hecho de que los tanques abiertos hacia la atmosfera (independientemente de su altura) no valen como recipientes a presion, sino como edificios o medios de funcionamiento, independientemente de la presion estatica y de la temperatura de funcionamiento, porque la presion se define como la sobrepresion con respecto a la presion atmosferica. Mediante la realization del acumulador de calor como componente abierto no puede formarse ninguna sobrepresion adicional. Por tanto, la invencion preve la disposition de varios acumuladores estratificados uno sobre otro en unas denominadas camaras, con lo que se evita que el agua caliente por encima de 100 °C pueda llegar a las zonas superiores del tanque. Para que el tanque ademas valga como tanque sin presion abierto hacia la atmosfera, es necesario que todas las camaras se unan mediante conducciones de union internas (con conducciones de union externas las camaras se considerarlan recipientes a presion individuales, a los que puede aplicarse presion a traves de tuberlas). Para evitar que a traves de estas conducciones de union se
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produzcan flujos de compensacion termicos (porque la densidad del agua caliente es menor que la del agua frla), siempre se une la zona superior de cada camara con la zona inferior de la camara situada debajo: entre los puntos de extremo de las conducciones de union, en funcionamiento, no hay diferencias de temperatura y as! tampoco fuerzas ascensionales (y con ello ninguna circulacion termica, que pudiera danar la estratificacion). Por la altura del acumulador de calor tambien puede determinarse la presion en la parte inferior del acumulador de calor. El numero y la altura de las camaras individuales se seleccionan preferiblemente de tal modo que por un lado sea posible una carga con una temperatura de salida maxima (por ejemplo, la altura de instalacion del fondo intermedio mas inferior, es decir, del fondo entre la camara mas inferior y la situada por encima debera seleccionarse de tal modo que en la parte superior de la camara mas inferior siempre se cumpla “presion estatica” > “presion de saturacion de la temperatura de salida maxima”) y por otro lado se alcance una carga maxima con costes mlnimos (es decir, relativamente muchos fondos intermedios por encima de la camara “grande” mas inferior, para que la temperatura de carga maxima en la parte superior de cada camara adicional debido a la presion estatica relativamente elevada sea lo mas elevada posible).
Con acumuladores de calor altos, la presion estatica en la parte inferior del acumulador de calor puede alcanzar valores muy elevados, que permiten una acumulacion “sin presion” de agua caliente de calefaccion urbana de hasta por encima de 135 °C.
Por la altura del acumulador de calor o las camaras se determina la presion de funcionamiento en la parte caliente (que generalmente esta unida con la salida de calefaccion urbana caliente). Esta presion de funcionamiento en la parte caliente del acumulador de calor se selecciona de tal modo que llega a situarse por encima de la presion de saturacion de manera correspondiente a la temperatura de salida de calefaccion urbana posible maxima (por ejemplo en invierno).
En una forma de realizacion ventajosa, una zona inferior de la primera camara, a traves de una conduccion que puede cerrarse, en la que esta dispuesta una bomba, esta unida con una zona inferior de al menos una camara situada debajo. De este modo se crea la posibilidad de una limitation de carga. Cuando la camara mas inferior esta completamente llena, el agua calienta a por ejemplo 135 °C, con una carga adicional, fluirla a traves de la conduccion de compensacion a la parte superior de la segunda camara mas inferior y debido a la menor presion estatica formarla aqul burbujas de vapor, algo que sin embargo debe evitarse. Por tanto, al alcanzar la temperatura maxima permitida en la parte inferior de cada camara desde la parte mas inferior de la camara mas superior se bombea/anade agua de retorno relativamente frla, y as! se regula la respectiva temperatura de camara permitida como maximo (de manera correspondiente a la presion de camara estatica). Una vez que tambien la camara mas superior (en la zona inferior, donde se incorpora el retorno) ha alcanzado la temperatura permitida como maximo, ya no es posible una carga adicional.
Para que la transferencia de calor del medio caliente al frlo sea lo menor posible, resulta ventajoso que la conduccion, es decir, la conduccion de compensacion entre dos camaras, este termicamente aislada.
Por el mismo motivo resulta ventajoso que en cada caso dos camaras adyacentes esten separadas entre si por un fondo intermedio aislado.
Para evitar un dano de los fondos intermedios de tanque al llenar un tanque vaclo, resulta ventajoso que entre en cada caso dos camaras adyacentes este dispuesta al menos una valvula de compensacion de presion, que se abre con una diferencia de presion correspondiente. Asl, al llenar el tanque desde abajo a traves de la camara mas inferior el aire puede salir a la camara superior en cada caso. Al llenar el tanque desde arriba a traves de la camara mas superior el agua fluira a traves de estas valvulas de compensacion de presion a la camara inferior en cada caso. En funcionamiento, son inevitables diferencias de presion reducidas en los fondos intermedios debido a la diferente densidad del agua en las camaras individuales y en las conducciones de compensacion conectadas en paralelo.
Preferiblemente, en un punto alto de una camara, que esta dispuesta debajo de una camara mas superior, esta prevista una valvula de escape de aire, que a traves de una conduccion esta unida con la camara mas superior. Esta valvula de escape de aire puede ser o bien una valvula de escape de aire automatica y puede funcionar por ejemplo mecanicamente (por ejemplo como valvula de flotador) o bien puede ser por ejemplo una valvula accionada por motor, que se activa mediante mediciones del nivel de llenado en la camara correspondiente. Estas valvulas de escape de aire eliminan el posible aire producido (por ejemplo tambien en el primer llenado) y tambien el vapor producido (por ejemplo al cargar una camara con una temperatura demasiado elevada).
Como ya era habitual y comun en los acumuladores intermedios sin presion hasta ahora habituales, tambien el acumulador de calor segun la invention puede realizarse como tanque cerrado por arriba. Por tanto, resulta conveniente que la camara mas superior este realizada como tanque cerrado por arriba y que este prevista una alimentation de vapor o gas inerte. Entonces, esta camara puede cargarse con gas inerte (por ejemplo nitrogeno N2) o vapor aislante con una presion de funcionamiento <0,5 bar, para evitar un enriquecimiento no deseado del contenido en agua con oxlgeno atmosferico (O2) o dioxido de carbono (CO2) y para seguir aumentando la presion de
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funcionamiento y con ello la temperatura de carga maxima. Segun la Directiva sobre equipos a presion 97/23/EC los recipientes cerrados que solo pueden hacerse funcionar con una sobrepresion de hasta como maximo 0,5 bar (es decir, es necesaria una proteccion de la presion por ejemplo por medio de una valvula de seguridad) no valen como recipientes a presion y as! no estan sujetos a la Directiva sobre equipos a presion.
Para una carga y descarga optimas del acumulador de calor y de manera correspondiente a la distribucion de calor en el acumulador de calor es conveniente que la primera camara presente una conexion a un retorno de calefaccion urbana dispuesta en una zona inferior y una camara mas inferior presente una conexion a una salida de calefaccion urbana dispuesta en una zona superior.
Resulta ventajoso que sobre la primera camara este dispuesta una camara adicional, que a traves de una conduccion esta unida con la camara mas inferior, desembocando la conduccion en una zona inferior de la camara mas inferior. Es decir, cuando la parte del acumulador unida con el retorno de calefaccion urbana se dota de una tapa y por encima de esta tapa se mantiene una cantidad de agua frla reducida, se forma una camara adicional, que se une a traves de una columna de agua frla con la parte mas inferior de la camara mas inferior. De este modo, aprovechando los diferentes pesos especlficos de la columna de agua frla y del agua caliente en las camaras individuales, puede elevarse ligeramente la presion en la camara unida con el retorno de calefaccion urbana por encima de la presion ambiente (en funcion de la diferencia de temperatura se obtiene una sobrepresion variable con respecto al entorno) y esta camara puede cargarse con agua para calefaccion urbana por encima de 100 °C, lo que aumenta adicionalmente la capacidad de carga total del acumulador de calor.
Ademas resulta ventajoso que el fluido en el acumulador de calor sea adecuado para su uso en una red de calefaccion a distancia. A este respecto es especialmente conveniente que el fluido sea agua desionizada acondicionada.
Asl, en primer lugar, no es necesario ningun intercambiador de calor adicional para transferir el calor entre el acumulador de calor y la red de calefaccion urbana. Por tanto, se ahorran componentes. En segundo lugar desaparece la perdida de exergla por la diferencia de temperatura en el intercambiador de calor al cargar y descargar el acumulador de calor. En tercer lugar aumenta la capacidad termica util del acumulador de calor (el acumulador de calor puede cargarse hasta una temperatura de salida de calefaccion urbana) y en cuarto lugar la red de calefaccion urbana siempre puede suministrarse desde el acumulador de calor con la temperatura de salida almacenada anteriormente, sin calentamiento posterior (con los intercambiadores de calor, tanto con la carga como con la descarga, se produce una diferencia de temperatura y la temperatura de descarga es asl siempre inferior en el doble de la diferencia de temperatura que la temperatura de salida deseada).
El objetivo de la invencion dirigido a una instalacion para el acoplamiento fuerza-calor se alcanza mediante una instalacion para el acoplamiento fuerza-calor, que comprende un generador electrico y un acumulador de calor como se describio anteriormente.
A este respecto resulta ventajoso que mediante una conduccion de union entre el acumulador de calor y la red de calefaccion urbana se mantenga la presion de funcionamiento. La altura del acumulador de calor determina mediante la presion de agua geodesica la presion de funcionamiento en la red de calefaccion urbana. De este modo puede prescindirse de un sistema de alimentacion posterior de red de calefaccion urbana y de mantenimiento de presion por separado.
En el procedimiento de la invencion para acumular y proporcionar la energla termica producida durante la generacion de corriente por medio de un fluido, llegando a situarse una presion de funcionamiento en la parte mas caliente de un acumulador por encima de una presion de saturacion del fluido de manera correspondiente a una temperatura de salida de calefaccion urbana posible como maximo, el fluido se acumula en camaras unidas entre si, situadas una sobre otra, acumulandose la parte mas caliente en la camara mas inferior, generandose la presion para la parte mas caliente en la camara mas inferior por fluido mas frlo situado por encima.
En el acumulador de calor segun la invencion, el calor a distancia excesivo puede acumularse con las temperaturas de salida habituales de hasta aproximadamente 135 °C (y superiores, en funcion de la altura del acumulador de calor y su realizacion) y volver a extraerse en caso necesario y volver a alimentarse a la red de calefaccion urbana sin un calentamiento posterior adicional. Asl, en momentos con tarifas de red reducidas la central de cogeneracion puede apagarse completamente y hacerse funcionar la red de calefaccion urbana a partir del acumulador de calor con la temperatura de salida necesaria.
El tanque del acumulador de calor puede realizarse como tanque sin presion, abierto hacia la atmosfera y por tanto no esta sujeto a la Directiva sobre equipos a presion. No son necesarias inspecciones de presion y visuales recurrentes. Las primas de los seguros son claramente inferiores con respecto a un recipiente a presion.
Los volumenes del tanque de acumulacion necesarios pueden reducirse drasticamente porque en lugar de los aproximadamente 60 °C de temperatura de retorno y como maximo 95 °C (es decir, con una diferencia de temperatura de aproximadamente 35 K), hasta ahora habitual para tanques sin presion, el acumulador de calor puede cargarse y descargarse con una diferencia de temperatura de hasta 75 K (por ejemplo de 60 °C a 135 °C). El 5 acumulador de calor segun la invencion se cargara evidentemente solo en la camara mas inferior con la temperatura de calefaccion urbana maxima, porque las camaras situadas mas arriba presentan presiones algo inferiores.
La invencion se explicara en mas detalle a modo de ejemplo mediante los dibujos. Muestran esquematicamente y no a escala:
la figura 1, un acumulador de calor como recipiente abierto, sin presion segun la invencion,
10 la figura 2, un acumulador de calor segun la invencion con proteccion frente a la sobrecarga, la figura 3, un acumulador de calor segun la invencion con proteccion frente a la sobrepresion,
la figura 4, un acumulador de calor segun la invencion con ventilacion de camara,
la figura 5, un acumulador de calor segun la invencion con vapor aislante y
la figura 6, un acumulador de calor segun la invencion con camara adicional y circulacion de agua frla para
15 aumentar la presion estatica en las camaras situadas debajo.
La figura 1 muestra esquematicamente y a modo de ejemplo un acumulador de calor 1 segun la invencion. Un acumulador de calor 1 de este tipo presenta al menos una primera camara 2 y una segunda camara 3, siendo las camaras 2, 3 generalmente en su mayor parte espacios cerrados, aunque en caso de tratarse de una camara mas superior, tambien pueden estar abiertas por arriba, porque el acumulador de calor es un acumulador de agua 20 caliente y el agua tambien puede acumularse bien en recipientes abiertos hacia arriba. La primera camara 2 esta dispuesta sobre la segunda camara 3 y una conduction 4 dispuesta esencialmente en las camaras 2, 3 une una zona superior 5 de la primera camara 2 con una zona inferior 6 de la segunda camara 3. Un acumulador de calor 1 segun la invencion comprende mas de solo dos camaras 2, 3. El ejemplo de realization de la figura 1 presenta por ejemplo todavla una tercera camara 23, mas inferior 17. La altura de un acumulador de calor 1 de este tipo se situa 25 en el orden de magnitud de varias decenas de metros, por ejemplo 40 m. Las conducciones 4 estan dispuestas de manera esencialmente vertical en el acumulador de calor 1 y presentan para un flujo uniforme del fluido, normalmente agua desionizada acondicionada, en el acumulador de calor 1 extremos horizontales 24. Sin embargo, tambien son concebibles otras terminaciones de conduccion. La figura 1 muestra solo una conduccion 4 entre dos camaras 2, 3 y 3, 23. Sin embargo, esto no sera limitante. Tambien es posible prever mas de solo una conduccion 4 30 para la union de dos camaras 2, 3 y 3, 23.
La distribution de temperatura en el acumulador de calor 1 de la figura 1 podrla ser la siguiente en el estado cargado:
la tercera camara 23 y al mismo tiempo, la camara mas inferior 17 presenta en una zona superior 18 una temperatura de aproximadamente 120 °C. La temperatura en la zona inferior 22 de la camara mas inferior 17 35 asciende todavla a aproximadamente 100 °C, como tambien la zona superior 25 de la segunda camara 3. La temperatura de la zona inferior 6 de la segunda camara 3 al igual que de la zona superior 5 de la primera camara 2 se situa aproximadamente en 80 °C.
Para que la transferencia de calor del medio caliente al frlo sea lo menor posible, las conducciones 4 estan termicamente aisladas.
40 Por el mismo motivo, en cada caso dos camaras adyacentes 2, 3 y 3, 23 estan separadas entre si por un fondo intermedio aislado 9.
En el ejemplo de realizacion la primera camara 2 presenta una conexion 16 dispuesta en la zona inferior 7 para el retorno de calefaccion urbana y la tercera camara 23, mas inferior 17 presenta una conexion 19 dispuesta en la zona superior 18 con la salida de calefaccion urbana. A traves de estas conexiones tambien es posible cargar y descargar 45 el acumulador de calor 1.
La figura 2 muestra un acumulador de calor 1 segun la invencion con proteccion frente a la sobrecarga. Esta preve que una zona inferior 7 de la primera camara 2, mas superior 12, a traves de una conduccion 8 que puede cerrarse con valvulas 26, en la que esta conectada una bomba 27, este unida con las zonas inferiores 6, 22 de las camaras segunda y tercera situadas debajo 3, 23. Cuando la tercera camara 23, es decir, la camara mas inferior 17 esta 50 completamente llena, el agua caliente a por ejemplo 135 °C fluirla al seguir cargandose a traves de la conduccion de
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compensation 4 a la zona superior 25 de la segunda camara 3 y debido a la menor presion estatica formarla aqul burbujas de vapor, algo que sin embargo debe evitarse. Por tanto, al alcanzar la temperatura maxima permitida en la zona inferior 6, 22 de la segunda camara 3 y la tercera camara 23 desde la zona inferior 7 de la primera camara 2, mas superior 12 se bombea y se anade agua de retorno relativamente frla, y as! se regula la respectiva temperatura de camara permitida como maximo. Una vez que tambien la camara mas superior 12 (en la zona inferior 7, donde se incorpora el retorno) ha alcanzado la temperatura permitida como maximo, ya no es posible una carga adicional. Ademas de la protection frente a la sobrecarga, por medio de la bomba 27 tambien puede producirse el mantenimiento de la presion de calefaccion urbana 28.
La figura 3 muestra un acumulador de calor 1 segun la invention con protection frente a la sobrepresion, estando dispuesta entre en cada caso dos camaras adyacentes 2, 3 y 3, 23 al menos una valvula de compensation de presion 10, que se abre con una diferencia de presion correspondiente. De este modo, al llenar el acumulador de calor 1 desde abajo a traves de la camara mas inferior 17 el aire puede salir hacia la camara situada encima 3, o 2 en cada caso. Al llenar el acumulador de calor 1 desde arriba a traves de la camara mas superior 12 el agua fluira a traves de estas valvulas de compensation de presion 10 a la camara inferior 3, 23 en cada caso.
La figura 4 muestra un acumulador de calor 1 segun la invention con ventilation de camara. En los puntos altos 11 de la segunda camara 3 y la tercera camara 23 estan previstas unas valvulas de escape de aire 13, que a traves de conducciones 14 estan unidas con la primera camara 2, mas superior 12. Estas valvulas de escape de aire 13 pueden funcionar por ejemplo como valvula de flotador. Tambien se consideran otras valvulas, por ejemplo valvulas accionadas por motor, que se activan a traves de mediciones del nivel de llenado en las camaras correspondientes. Estas valvulas de escape de aire 13 eliminan el aire producido eventualmente (por ejemplo tambien con el primer llenado) y tambien el vapor producido (por ejemplo al cargar una camara con una temperatura demasiado elevada).
La figura 5 muestra un acumulador de calor 1 segun la invention, estando realizada la camara mas superior 12 como tanque cerrado por arriba y estando prevista una alimentation de vapor o gas inerte 15, de modo que esta camara 12 puede cargarse con gas inerte (por ejemplo nitrogeno N2) o vapor aislante con una presion de funcionamiento <0,5 bar, para evitar un enriquecimiento no deseado del contenido en agua con oxlgeno atmosferico (O2) o dioxido de carbono (CO2). El aporte de gas inerte o vapor se regula en el ejemplo de la figura 5 mediante una valvula controlada por motor 30, que esta acoplada con un manometro 31. Ademas puede estar prevista una valvula de sobrepresion 32 para limitar la presion de funcionamiento maxima a por debajo de 0,5 barg.
La figura 6 muestra finalmente un acumulador de calor 1 segun la invention con camara adicional 20 y circulation de agua frla 29 para aumentar la presion estatica en las camaras situadas debajo 2, 3, 23. En el ejemplo de la figura 6, sobre la primera camara 2 con la conexion 16 para el retorno de calefaccion urbana esta dispuesta una camara adicional 20, en la que se mantiene una cantidad de agua frla comparativamente reducida. La camara adicional 20, a traves de una conduction 21 dispuesta en las camaras 2, 3, 23, en la que se forma una columna de agua frla, esta unida con la camara mas inferior 17. La conduction 21 desemboca en una zona inferior 22 de la camara mas inferior 17.
Para que de manera duradera se garantice que en la conduction 21 se forme una columna de agua frla, esta prevista una circulation de agua frla 29.
De este modo, aprovechando los diferentes pesos especlficos de la columna de agua frla en la conduction 21 y del agua caliente en las camaras individuales 2, 3, 23, puede elevarse adicionalmente la presion en la primera camara 2 con la conexion 16 para el retorno de calefaccion urbana. Entonces, la primera camara 2 puede cargarse con agua para calefaccion urbana por encima de 100 °C, lo que aumenta adicionalmente la capacidad de carga total del acumulador de calor 1.

Claims (12)

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    REIVINDICACIONES
    1. Acumulador de calor abierto hacia la atmosfera (1) para acumular y proporcionar la energla termica producida durante la generacion de corriente por medio de un fluido, con al menos una primera camara (2) y una segunda camara (3), estando dispuesta la primera camara (2) sobre la segunda camara (3) y uniendo una conduction (4) dispuesta esencialmente en las camaras (2, 3) una zona superior (5) de la primera camara (2) con una zona inferior (7) de la segunda camara (3), de modo que entre los puntos de extremo de la conduccion (4), en funcionamiento, no hay diferencias de temperatura y con ello tampoco fuerzas ascensionales, caracterizado por que esta prevista una tercera camara (23), mas inferior (17), estando dispuesta entre la segunda camara (3) y la camara mas inferior (17) una conduccion (4), que une una zona superior (5) de la segunda camara (3) con una zona inferior (7) de la camara mas inferior (17), estando aisladas termicamente las conducciones (4) y estando separadas entre si en cada caso dos camaras adyacentes (2, 3), (3, 17) por un fondo intermedio aislado (9).
  2. 2. Acumulador de calor (1) segun la reivindicacion 1, estando unida una zona inferior (7) de la primera camara (2) a traves de una conduccion que puede cerrarse (8), en la que esta dispuesta una bomba (27), con una zona inferior (6) de al menos una camara situada debajo (3).
  3. 3. Acumulador de calor (1) segun una de las reivindicaciones 1 o 2, estando dispuesta entre en cada caso dos camaras adyacentes (2, 3) al menos una valvula de compensation de presion (10).
  4. 4. Acumulador de calor (1) segun una de las reivindicaciones anteriores, estando prevista en un punto alto (11) de una camara (3), que esta dispuesta debajo de una camara mas superior (12), una valvula de escape de aire (13), que a traves de una conduccion (14) esta unida con la camara mas superior (12).
  5. 5. Acumulador de calor (1) segun una de las reivindicaciones anteriores, estando realizada la camara mas superior (12) como tanque cerrado por arriba y estando prevista una alimentation de vapor o gas inerte (15).
  6. 6. Acumulador de calor (1) segun una de las reivindicaciones anteriores, presentando la primera camara (2) una conexion (16) a un retorno de calefaccion urbana dispuesta en una zona inferior (7) y una camara mas inferior (17) una conexion (19) a una salida de calefaccion urbana dispuesta en una zona superior (18).
  7. 7. Acumulador de calor (1) segun una de las reivindicaciones anteriores, estando dispuesta sobre la primera camara (2) una camara adicional (20), que a traves de una conduccion (21) esta unida con la camara mas inferior (17), desembocando la conduccion (21) en una zona inferior (22) de la camara mas inferior (17).
  8. 8. Acumulador de calor (1) segun una de las reivindicaciones anteriores, siendo el fluido adecuado para su uso en una red de calefaccion a distancia.
  9. 9. Acumulador de calor (1) segun la reivindicacion 8, siendo el fluido agua desionizada acondicionada.
  10. 10. Instalacion para el acoplamiento fuerza-calor, que comprende un generador electrico y un acumulador de calor (1) segun una de las reivindicaciones anteriores.
  11. 11. Instalacion segun la reivindicacion 10, estando prevista una conduccion de union entre el acumulador de calor (1) y la red de calefaccion urbana.
  12. 12. Procedimiento para acumular y proporcionar la energla termica producida durante la generacion de corriente por medio de un fluido, llegando a situarse una presion de funcionamiento en la parte mas caliente de un acumulador de calor abierto hacia la atmosfera (1) segun una de las reivindicaciones 1 a 9 por encima de una presion de saturation del fluido de manera correspondiente a una temperatura de salida de calefaccion urbana posible como maximo, caracterizado por que el fluido se acumula en camaras unidas entre si, situadas una sobre otra (2, 3, 12, 17), y la parte mas caliente se acumula en la camara mas inferior (17), generandose la presion para la parte mas caliente en la camara mas inferior (17) por fluido mas frlo situado por encima.
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