NO791802L - COMPRESSED AIR STORAGE. - Google Patents

COMPRESSED AIR STORAGE.

Info

Publication number
NO791802L
NO791802L NO791802A NO791802A NO791802L NO 791802 L NO791802 L NO 791802L NO 791802 A NO791802 A NO 791802A NO 791802 A NO791802 A NO 791802A NO 791802 L NO791802 L NO 791802L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
compressed air
container
containers
magazine according
loose mass
Prior art date
Application number
NO791802A
Other languages
Norwegian (no)
Inventor
Ernst Baumann
Original Assignee
Zeman Hans
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zeman Hans filed Critical Zeman Hans
Publication of NO791802L publication Critical patent/NO791802L/en

Links

Classifications

    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00—Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/14—Gas-turbine plants having means for storing energy, e.g. for meeting peak loads
    • F02C6/16—Gas-turbine plants having means for storing energy, e.g. for meeting peak loads for storing compressed air
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65D—CONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D88/00—Large containers
    • B65D88/76—Large containers for use underground
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17B—GAS-HOLDERS OF VARIABLE CAPACITY
    • F17B1/00—Gas-holders of variable capacity
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17D—PIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D1/00—Pipe-line systems
    • F17D1/02—Pipe-line systems for gases or vapours
    • F17D1/065—Arrangements for producing propulsion of gases or vapours
    • F17D1/07—Arrangements for producing propulsion of gases or vapours by compression
    • 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
    • Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • 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
    • Y02E60/16—Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Description

Oppfinnelsen angår et trykkluftmagasin hvor trykkluftenThe invention relates to a compressed air magazine where the compressed air

i det minste delvis står under trykk fra en væskesøyle. at least partially under pressure from a liquid column.

Trykkluftmagasiner hvor trykkluften står under trykketCompressed air magazines where the compressed air is under pressure

fra en vannsøyle er kjent.from a water column is known.

Ved de kjente innretninger går en luftkanal fra toppenIn the case of the known devices, an air channel runs from the top

av en kaverne til en kompressor henholdsvis en luftturbin, fra bunnen av kavernen går en vannkanal til et høyereliggende vann-bekken. Denne innretning har den ulempe at naturlige kaverner sjelden er for hånden, mens anlegg av kunstige kaverner krever lang tid og store omkostninger. of a cavern to a compressor or an air turbine, from the bottom of the cavern a water channel runs to a higher-lying water stream. This arrangement has the disadvantage that natural caverns are rarely at hand, while the construction of artificial caverns requires a long time and great expense.

Ifølge oppfinnelsen .unngår man disse ulemper ved at trykkluften befinner seg i minst én i væsken i et væskebasseng henholdsvis vannet i et vassdrag neddykket, svømmende, henholdsvis flytende, nedad åpen henholdsvis en med en væskegjennomgangsåpning utformet beholder 3 som i det minste delvis er belastet med løs-masse e. 1. According to the invention, these disadvantages are avoided by the compressed air being located in at least one of the liquid in a liquid pool or the water in a watercourse submerged, floating, respectively floating, open downwards or a container 3 designed with a liquid passage opening which is at least partially loaded with loose mass e. 1.

Ytterligere trekk ved oppfinnelsen er beskrevet under henvisning til tegningen. Fig. 1 viser i vertikalsnitt I-l trykkluftbeholdere ifølge oppfinnelsen. Fig. 2 viser i grunnriss tre trykkluftbeholdere forbundet med hverandre. Fig. 3 viser i. vertikalsnitt III-III en trykkluftbeholder som innbefatter flere kammere, celler e.l. Fig. 4 viser den samme beholder i grunnriss. Fig. 5 viser i vertikalsnitt V-V en trykkluftmagasininnretning hvor løsmasse e.l. ligger i et ringformet trau e.l.. som under-støttes av flere i det vesentlige ringformet anordnede trykkluft-.beholdere. Fig. 6 viser den samme innretning i grunnriss. Fig. 7 viser i vertikalsnitt en innretning hvor der er anordnet dis-tarisestykker mellom toppen av trykkluftbeholderen og bunnen e.l.. Further features of the invention are described with reference to the drawing. Fig. 1 shows in vertical section I-1 compressed air containers according to the invention. Fig. 2 shows a plan view of three compressed air containers connected to each other. Fig. 3 shows in vertical section III-III a compressed air container which includes several chambers, cells etc. Fig. 4 shows the same container in plan view. Fig. 5 shows in vertical section V-V a compressed air storage device where loose material or the like lies in an annular trough etc. which is supported by several essentially annularly arranged compressed air containers. Fig. 6 shows the same device in ground plan. Fig. 7 shows a vertical section of a device where spacer pieces are arranged between the top of the compressed air container and the bottom etc.

av et vannbasseng.of a pool of water.

På figurene betegner 1 trykkluft. 2 betegner en væske, f.eks. vann, i hvilken beholderen 3 i det minste delvis befinner seg. 5 betegner en luftledning som fører til en kompressor 6 e.l. og/eller drivinnretning 7, turbin e.l. 8 betegner en generator e.l. 23 betegner løsmasse e.l. som i det minste delvis tjener som ballast for beholderen 3. 24 betegner et trau, plate, gitter, rist e.l., som bærer løsmassen 23 e.l. 25 betegner et forbindelseselement e.l. som forbinder to eller flere beholdere 3 med hverandre. 26 betegner et distanseelement, støtte, ribbe, ramme e.l. som er anordnet i. det vesentlige mellom beholderens 3 topp og bunnen av et væskebasseng eller -bekken, vassdrag e.l. og holder toppen av beholderen 3 og bunnen av væskebassenget e.l. i avstand fra hverandre. In the figures, 1 denotes compressed air. 2 denotes a liquid, e.g. water, in which the container 3 is at least partially located. 5 denotes an air line leading to a compressor 6 e.l. and/or drive device 7, turbine etc. 8 denotes a generator etc. 23 denotes loose material etc. which at least partially serves as ballast for the container 3. 24 denotes a trough, plate, grid, grating etc., which carries the loose mass 23 etc. 25 denotes a connecting element or the like. which connects two or more containers 3 with each other. 26 denotes a distance element, support, rib, frame etc. which is arranged in the main between the top of the container 3 and the bottom of a liquid pool or stream, watercourse etc. and holds the top of the container 3 and the bottom of the liquid pool, etc. at a distance from each other.

Løsmassen 23 e.l. har fortrinnsvis ballastfunksjon, slik at den komprimerte luft 1 i trykkluftbeholderen 3 delvis står under trykk av løsmassen 23. Som løsmasse kommer f.eks. jord, leire, grus, rullestein, stein, sand, forskjellige minera-ler, salter, erts e.l. i betraktning. Loose mass 23 et seq. preferably has a ballast function, so that the compressed air 1 in the compressed air container 3 is partially under pressure by the loose mass 23. As loose mass comes e.g. soil, clay, gravel, pebbles, stone, sand, various minerals, salts, ore etc. considering.

Også diverse avfallsprodukter, skrapprodukter e.l. fra Also various waste products, scrap products etc. from

industri henholdsvis bergverkforetak kan'anvendes.industry or mining companies can be used.

Består løsmassen e.l. i det minste delvis av jord, hu-mus e.l. kan den beplantes som vist på fig. 7. En hydrokultur e.l. kan dyrkes på løsmassen 23. Løsmassen 23 e.l. kan imidlertid også i det vesentlige være avdekket. Foruten løsmassen 2 3 kan også andre ballastelementér plasseres på beholderen 3. Consists of the loose mass etc. at least partly of earth, humus etc. it can be planted as shown in fig. 7. A hydroculture etc. can be grown on the loose mass 23. The loose mass 23 e.l. may, however, also essentially be uncovered. In addition to the bulk material 2 3, other ballast elements can also be placed on the container 3.

F.eks. kan bygninger, forskjellige gjenstander henholdsvis innretninger benyttes som ytterligere ballast. Også væske såsom vann kan benyttes som ytterligere ballast. Særlig for å holde trykk-luf tbeholderen 3 i riktig stilling og utligne eventuelle ballast-forandringer. I dette øyemed er der anordnet fortrinnsvis minst to innbyrdes adskilte væskebeholdere e.l. som er forbundet med hverandre fortrinnsvis gjennom minst én ledning og i hvilke bal-lastvæske befinner seg. E.g. buildings, various objects or facilities can be used as additional ballast. Liquids such as water can also be used as additional ballast. In particular to keep the compressed air container 3 in the correct position and compensate for any ballast changes. For this purpose, there are preferably arranged at least two mutually separate liquid containers or the like. which are connected to each other preferably through at least one line and in which ballast liquid is located.

For å unngå at beholderen 3 skal vippe rundt er fortrinnsvis flere, i det vesentlige i innbyrdes nærliggende områder plasserte beholdere 3 forbundet med hverandre slik fig. 2 viser. Disse beholdere 3 kan være anordnet i samme høydestilling, men også i forskjellige høydestillinger. En lignende virkning opp-når man ved å anordne flere kammere, celler e.l. i en beholder 3, slik det'f.eks. er vist på fig. 3 og 4. For å hindre vipping kan imidlertid også andre innretninger såsom føringer, forankringér e.l. være anordnet.. Herunder må man imidlertid påakte at behol deren 3 uhindret må kunne bévege.s opp og ned over en bestemt strekning. Som fig. 3 viser kan beholderne 3 være innbyrdes forbundet via forbindelseselementer 25. Som vist på fig. 5 og 6 kan løsmassen 23 e.l. ligge middelbart eller umiddelbart på minst ett bæreelement 24 såsom trau, plate, rist, ramme, skål e.l., som er opplagret på beholderen 3. Dette er særlig for-delaktig med henblikk på vedlikehold av beholderne 3. F.eks. In order to prevent the container 3 from tipping over, several containers 3, essentially placed in mutually adjacent areas, are preferably connected to each other as shown in fig. 2 shows. These containers 3 can be arranged in the same height position, but also in different height positions. A similar effect is achieved by arranging several chambers, cells etc. in a container 3, as it is, e.g. is shown in fig. 3 and 4. To prevent tilting, however, other devices such as guides, anchors etc. be arranged.. Here, however, it must be noted that the container 3 must be able to move up and down over a certain distance unimpeded. As fig. 3 shows, the containers 3 can be interconnected via connection elements 25. As shown in fig. 5 and 6, the loose mass 23 e.l. lie indirectly or immediately on at least one support element 24 such as a trough, plate, grate, frame, bowl etc., which is stored on the container 3. This is particularly advantageous with regard to the maintenance of the containers 3. E.g.

kan der i det vesentlige også under drift av innretningen fjer-nesog utskiftes eller repareres henholdsvis vedlikeholdes en-kelte eller over hverandre liggende beholdere 3 som deretter igjen kan innsettes. På denne måte kan beholderne 3 enkelt tes-tes for lufttetthet henholdsvis avtettes pånytt. Er beholderne 3 av stål kan de fra tid til annen overtrekkes med et rustbeskyt-telsesmiddel, særlig males. essentially also during operation of the device, single or overlapping containers 3 can be removed and replaced or repaired or maintained, which can then be reinserted. In this way, the containers 3 can be easily tested for air tightness or resealed. If the containers 3 are made of steel, they can from time to time be coated with a rust protection agent, in particular painted.

Beholderne 3 kan f.eks. være anordnet mellom ribber, vegger, rammer e.l. som rager ned fra et bæreelement 24. For av-stivning kan beholderne 3 og/eller bæreelementene 24 nedentil og/eller oventil være utstyrt med ribber, rammer, vegger e.l. The containers 3 can e.g. be arranged between ribs, walls, frames etc. which protrudes down from a support element 24. For stiffening, the containers 3 and/or the support elements 24 below and/or above can be equipped with ribs, frames, walls etc.

Mellom toppen av beholderen 3 og den derunder liggende bunn e.l. i et væskebasseng eller vann kan distanseelementer 26, støtter, ribber, rammer e.l. være anordnet. Derved blir beholderens 3 innvendige rom tilgjengelig for vedlikehold også når der ikke er luft i beholderen. Særlig kan tetningsarbeider e.l. ut-føres. Tetningsmasse, sparkelmasse e.l. kan påføres. Tetnings-baner kan påklebes, påsveises e.l: henholdsvis kan folier an-bringes. Som materiale kommer f .eks. metall, gummi henholdsvis kunstgummi, kunststoff e.l. i betraktning. Selvsagt kan dis-tanseelementene 26 e.l. også utformes på annen måte enn vist. Between the top of the container 3 and the bottom lying below, etc. in a liquid pool or water, distance elements 26, supports, ribs, frames etc. be arranged. This makes the container's 3 internal compartments available for maintenance even when there is no air in the container. In particular, sealing workers etc. is carried out. Sealing compound, putty compound, etc. can be applied. Sealing strips can be glued on, welded on, etc., or foils can be applied. As material comes e.g. metal, rubber or synthetic rubber, plastic etc. considering. Of course, the distance elements 26 et seq. also designed in a different way than shown.

Der kan f.eks. også være anordnet bevegbare renner, kanaler e.l. There can e.g. also be equipped with movable gutters, channels etc.

Beholderen 3 kan f.eks. oppvise én eller flere sluser e.l. ved hjelp av hvilke man kan få adkomst til beholderen henholdsvis forsyne denne med materialer eller diverse gjenstander. Beholderens 3 innvendige rom kan f.eks. delvis være utformet som lagerrom e.l. eller for underbringelse av diverse gjenstander henholdsvis innretninger. The container 3 can e.g. exhibit one or more locks etc. with the help of which one can gain access to the container or supply it with materials or various objects. The container's 3 internal compartments can e.g. partly be designed as a storage room etc. or for housing various objects or devices.

Beholderne 3 er fortrinnsvis i det vesentlige sylinderformet. Ifølge figurene er de vesentlig hattformet. De kan imidlertid også være utformet som en kjegle, avkortet kjegle e.l. Består beholderne 3 av flere kammere henholdsvis celler e.l. kan de The containers 3 are preferably essentially cylindrical. According to the figures, they are essentially hat-shaped. However, they can also be designed as a cone, truncated cone, etc. Do the containers 3 consist of several chambers or cells, etc. can they

. selvsagt også oppvise andre former. Som materiale kommer f.eks.. of course also exhibit other forms. As material comes e.g.

1 1

betong, stålbetong, spennbetong, metall såsom stål, aluminium e.l. og kunststoff e.l. i betraktning. Som vist på fig. 5 og 6 kan beholderne 3 følge på hverandre i kjedeform, eventuelt danne én eller flere ringer. Beholderne 3 kan imidlertid også være anordnet fortløpende langs en rett eller forskjellig krummet linje. concrete, reinforced concrete, prestressed concrete, metal such as steel, aluminum etc. and plastic etc. considering. As shown in fig. 5 and 6, the containers 3 can follow one another in chain form, possibly forming one or more rings. However, the containers 3 can also be arranged continuously along a straight or differently curved line.

Ved sammenføyning av beholdere 3 kan der dannes kunstige øyer som oppviser diverse figurer. Slike øyer kan gis en form som virker organisk og føyer seg ubemerket inn i landskapet. By joining containers 3, artificial islands can be formed which show various shapes. Such islands can be given a shape that looks organic and blends in unnoticed into the landscape.

For at beholderne 3 ikke skal kunne bevege seg bort fra sin plass er de anordnet med en føring for opp- og nedadbevegelse henholdsvis forankret. Ved toppen av. beholderen 3 kan der være anordnet en røkfangformet forlengelse i hvilken enden av ledningen 5 rager inn når beholderen 3 synker nedad. Ifølge fig. 7 befinner beholderen 3 henholdsvis dens sidevegger seg i et vesentlig ringformet basseng, bekken e.l. Dette ringformede basseng e.l. kan eventuelt være meget smalt, slik at bare lite væske 2, f.eks. vann er nødvendig. Beholderen 3 kan imidlertid også være anordnet i havet eller en sjø. Som figur 3 og 4 viser kan trykkluftbeholderen 3 omfatte kammere, celler e.l. Derved hindres at trykk-luf tmagasininnretningen synker helt ned hvis der oppstår et utett sted i beholderen 3 henholdsvis i et kammer i beholderen 3. Des-suten vil en anordning av flere kammere eller celler e.l. hindre at beholderen 3 vipper"rundt. In order for the containers 3 not to be able to move away from their place, they are arranged with a guide for upward and downward movement respectively anchored. At the top of. the container 3 can be provided with a flue-shaped extension into which the end of the line 5 protrudes when the container 3 sinks downwards. According to fig. 7, the container 3 or its side walls are located in a substantially ring-shaped basin, the stream or the like. This ring-shaped pool etc. may possibly be very narrow, so that only a small amount of liquid 2, e.g. water is necessary. However, the container 3 can also be arranged in the sea or a lake. As figures 3 and 4 show, the compressed air container 3 can comprise chambers, cells etc. Thereby, the compressed-air reservoir device is prevented from sinking completely if a leak occurs in the container 3 or in a chamber in the container 3. Furthermore, an arrangement of several chambers or cells etc. prevent the container 3 from tipping" around.

Løsmassen 23 e.l. kan.bestå av forskjellige lag. Den kan bestå av grus- eller sandlag med forskjellig kornstørrelse. Lagene kan også bestå av forskjellige materialer, f.eks. av jord, sand, leire e.l. Som løsmasse 23 kommer også latentvarmemagasin-masser såsom salter e.l. i betraktning. Løsmassen 23 kan ved til-setning av andre stoffer, bindemidler e.l. gjøres relativ fast. Som vist på fig. 1-6 fører fortrinnsvis minst én ledning 5 fra beholderens 3 innvendige rom til minst én kompressor 6 henholdsvis til minst én drivinnretning- 7, turbin e.l. I forbindelse med kompressoren 6 e.l. kan minst én varmevekslerinnretning være anordnet. Den varme som oppstår ved drift av kompressoren 6 kan via en varmeveksler føres gjennom en ledning til en oppvarmingsinnret-ning eller et varmemagasin. Løsmassen 2 3 kan f.eks. tjene som varmemagasin. I løsmassen 2 3 kan være innbygget f.eks. kanaler, rørslanger e.l. gjennom hvilke varme avgis eller opptas. F.eks. kan varmluft blåses gjennom løsmassen 2 3 i form av grus hvorved grusen oppvarmes. Omvendt kan varme trekkes fra grusen ved ut- suging av luft. Ved siden av luft og gass kommer f.eks. også væske i betraktning som varmetransporterende medium. En ledning som fører gjennom løsmassen 23 kan utgå fra en varmeveksler som står i forbindelse med kompressoren 6. En del av den varme som oppstår ved komprimering av luften 1 kan gjennom denne ledning bringes inn i løsmassen 23. Ledningen som fører gjennom løsmas-sen 23 kan også utgå fra minst én solstrålesamler e.l. i hvilken solvarme absorberes. En ledning som fører gjennom løsmassen 2 3 kan. også være forbundet med minst én varmepumpe e.l. I dette tilfelle bringes den ved hjelp av varmepumpen utviklede varme inn i løsmassen 23. Løsmassen 2 3 kan i det minste delvis være omgitt av minst ett varmeisolerende henholdsvis eventuelt fuktighetsiso-lerende materiale, mantel e.l. På beholderens 3 innside kan minst én tetningshud, tetningsskikt e.l. være anordnet. Består beholderen av betong kan f.eks. ett eller flere lufttetteskikt være på-ført beholderens 3 innside. Som slike skikt kommer f.eks. maling, sparkelmassér, folier, gummi- eller kunststoffbaner i betraktning. Tetningsskiktene kan imidlertid også i det minste delvis bestå av metall. Beholderen 3 kan imidlertid også vesentlig bestå av metall. Særlig når den lett kanUtskiftes slik figur 5 og 6 viser. Loose mass 23 et seq. can.consist of different layers. It can consist of gravel or sand layers with different grain sizes. The layers can also consist of different materials, e.g. of soil, sand, clay etc. Latent heat reservoir masses such as salts and the like also come as loose mass 23. considering. The loose mass 23 can, by adding other substances, binders, etc. is made relatively firm. As shown in fig. 1-6 preferably leads at least one line 5 from the inner space of the container 3 to at least one compressor 6 respectively to at least one drive device 7, turbine etc. In connection with the compressor 6 e.l. at least one heat exchanger device can be arranged. The heat generated by operation of the compressor 6 can be fed via a heat exchanger through a line to a heating device or a heat store. The loose mass 2 3 can e.g. serve as a heat reservoir. In the loose mass 2 3 can be incorporated, e.g. channels, pipes etc. through which heat is emitted or absorbed. E.g. hot air can be blown through the loose mass 2 3 in the form of gravel, whereby the gravel is heated. Conversely, heat can be extracted from the gravel by extracting air. Next to air and gas comes e.g. also liquid in consideration as a heat-transporting medium. A line leading through the loose mass 23 can emanate from a heat exchanger which is in connection with the compressor 6. Part of the heat produced by compression of the air 1 can be brought through this line into the loose mass 23. The line leading through the loose mass 23 can also be based on at least one solar collector, etc. in which solar heat is absorbed. A wire leading through the loose mass 2 3 can. also be connected to at least one heat pump etc. In this case, the heat developed with the help of the heat pump is brought into the loose mass 23. The loose mass 23 can at least be partially surrounded by at least one heat-insulating or possibly moisture-insulating material, mantle etc. On the inside of the container 3, at least one sealing skin, sealing layer etc. be arranged. If the container is made of concrete, e.g. one or more airtight layers must be applied to the inside of the container 3. As such layers come e.g. paint, trowel masseur, foils, rubber or synthetic tracks in consideration. However, the sealing layers can also at least partially consist of metal. However, the container 3 can also essentially consist of metal. Especially when it can easily be replaced as shown in figures 5 and 6.

Ved bruk av trykkluftmagasinet pumpes luft 1 ved hjelp av minst én kompressor 6 e.l. gjennom minst én ledning 5 inn i beholderen 3, hvorved denne beveger seg oppover. When using the compressed air reservoir, air 1 is pumped with the help of at least one compressor 6, etc. through at least one line 5 into the container 3, whereby it moves upwards.

Som følge av den økede bevegelsesenergi som er oppnådd ved hjelp av trykkluften 1 føres denne fra beholderen 3 gjennom minst én ledning 5 til minst én drivinnretning 1, turbin e.l. og slippes deretter ut i atmosfæren, hvorved beholderen 3 beveger seg nedover. Trykkluften kan oppvarmes før den når drivorganene i drivinnretningen 7, turbin e.l. Ved hjelp av drivinnretningen 7 e.l. kan en generator 8, en varmepumpe, vannpumpe eller annen innretning drives. Trykkluften 1 kan i det minste delvis oppvarmes ved hjelp av varme som er lagret i løsmassen 23, før den når drivorganene i drivinnretningen 7, turbin e.l. As a result of the increased kinetic energy obtained with the help of the compressed air 1, this is led from the container 3 through at least one line 5 to at least one drive device 1, turbine etc. and is then released into the atmosphere, whereby the container 3 moves downwards. The compressed air can be heated before it reaches the drive elements in the drive device 7, turbine etc. By means of the drive device 7 e.l. a generator 8, a heat pump, water pump or other device can be operated. The compressed air 1 can be at least partially heated by means of heat stored in the loose mass 23, before it reaches the drive members in the drive device 7, turbine etc.

Selvsagt er oppfinnelsen ikke begrenset til de på tegningen viste utføringsformer. F.eks. kan der på beholderen 3 være anordnet vindmøller, solstrålesamlere, kompressorer, drivinnretnin-ger', generatorer e.l. Beholderens 3 innvendige rom kan via ledningen 5 være forbundet med kompressorer 6 som drives av vindmøller Of course, the invention is not limited to the embodiments shown in the drawing. E.g. can wind turbines, solar collectors, compressors, drive devices, generators etc. be arranged on the container 3. The container's 3 interior space can be connected via the line 5 to compressors 6 which are driven by windmills

eller solkraftverk. Beholderne 3 kan ha en annen form enn den som er vist på tegningen. For. å unngå vipping kan minst tre beholdere or solar power plants. The containers 3 can have a different shape than that shown in the drawing. For. to avoid tilting can at least three containers

være forbundet med hverandre. I forbindelse med trykkluftmaga-sininnretningen ifølge oppfinnelsen kan andre innretninger være anordnet. F.eks. en innretning for å hindre ising i apparater, luftgjennomgangsåpninger e.l. ved ekspansjon av luften 1. Disse blir fortrinnsvis forvarmet, eventuelt i et brennkammer, i hvil-ket brennstoff forbrennes. Beholderen 3 kan være plassert i de be connected to each other. In connection with the compressed air storage device according to the invention, other devices can be arranged. E.g. a device to prevent icing in appliances, air passage openings etc. by expansion of the air 1. These are preferably preheated, possibly in a combustion chamber, in which fuel is burned. The container 3 can be placed in the

forskjelligste væskebassenger eller -bekken, vassdrag, sjøer e.l. henholdsvis i havet. Beholderne 3 kan være i det vesentlige kup-pelformede, idet løsmassen 23 pålegges i stort sett ensartet tyk-kelse og således får form som en kuppel eller haug. Løsmassen 23 kan plasseres i en viss-avstand over beholderen 3. Mellom beholderen 3 og løsmassen 23 henholdsvis bærelementet 24 e.l. som bærer løsmassen 23, kan der være anordnet distansesteg, distanseelementer, distanseribber, -rammer, -støtter, -klosser e.l. Slike steg e.l. kan f.eks. være dannet gjennom mellomliggende hulrom i bæreelementet 24-e.l. Selvsagt kan også dekket til beholderen 3 oppvise hulrom. Som avstandsholder mellom beholderen 3 og løs-, masse 2 3 kommer f.eks. også væskebeholder e.l. i betraktning. various liquid pools or streams, waterways, lakes etc. respectively in the sea. The containers 3 can be substantially dome-shaped, as the loose mass 23 is applied to a largely uniform thickness and thus takes the shape of a dome or pile. The loose mass 23 can be placed at a certain distance above the container 3. Between the container 3 and the loose mass 23 or the support element 24 or the like. which carries the loose mass 23, spacer steps, spacer elements, spacer ribs, frames, supports, blocks etc. can be arranged there. Such steps etc. can e.g. be formed through intermediate cavities in the carrier element 24-e.l. Of course, the cover of the container 3 can also have cavities. As a spacer between the container 3 and the loose mass 2 3 comes e.g. also liquid container etc. considering.

Claims (11)

1. Trykkluftmagasin hvor trykkluften i det minste delvis står under trykk fra en vannsøyle, karakterisert , ved at trykkluften (1) befinner seg i minst én i væsken (2) i et væskebasseng henholdsvis vannet (2) i et vassdrag e.l. neddykket svømmende eller flytende, nedad, åpen henholdsvis med en væskegjennomgangsåpning utformet beholder (3) som i det minste delvis er belastet med løsmasse (23)..1. Compressed air reservoir where the compressed air is at least partially under pressure from a column of water, characterized by the compressed air (1) being in at least one of the liquid (2) in a liquid pool or the water (2) in a watercourse etc. submerged swimming or floating, downward, open respectively with a liquid passage opening designed container (3) which is at least partially loaded with loose mass (23).. 2. Trykkluftmagasin ifølge krav 1, karakterisert ved at flere beholdere. (3) som er beliggende i det vesentlige i områder som ligger ved siden av hverandre, er forbundet med hverandre.2. Compressed air magazine according to claim 1, characterized in that several containers. (3) which are located essentially in areas adjacent to each other, are connected to each other. 3. Trykkluftmagasin ifølge krav 1 og/eller 2, karakterisert ved at flere beholdere (3) er forbundet med hverandre ved hjelp av forbindelseselementer (25).3. Compressed air magazine according to claim 1 and/or 2, characterized in that several containers (3) are connected to each other by means of connecting elements (25). 4. Trykkluftmagasin ifølge ett eller flere av kravene 1 - 3, karakterisert , ved at løsmassen (23) e.l. er plassert på minst ett bæreelement (24) såsom trau, skål, plate, rist, ramme e.l., som understøttes av én eller flere beholdere (3) .4. Compressed air magazine according to one or more of claims 1 - 3, characterized in that the loose mass (23) or is placed on at least one support element (24) such as a trough, bowl, plate, grate, frame etc., which is supported by one or more containers (3). 5. Trykkluftmagasin ifølge ett eller flere av kravene 1 - 4, karakterisert ved at bæreelementet (24) e.l, på undersiden er utformet med ribber, vegger, rammer, ringer e.l., mellom hvilke henholdsvis innenfor hvilke beholderne (3) er anordnet.5. Compressed air magazine according to one or more of claims 1 - 4, characterized in that the carrier element (24) e.l, on the underside is designed with ribs, walls, frames, rings etc., between which respectively within which the containers (3) are arranged. 6. Trykkluftmagasin ifølge ett eller flere av kravene 1 - 5, karakterisert ved at der mellom toppen av beholderen (3) og den underliggende bunn av væskebassenget, vannet e.l. er anordnet distanseelementer (26), støtter, ribber, rammer, ringer e.l.6. Compressed air reservoir according to one or more of claims 1 - 5, characterized in that between the top of the container (3) and the underlying bottom of the liquid pool, the water etc. spacer elements (26), supports, ribs, frames, rings etc. are arranged. 7. Trykkluftmagasin ifølge ett eller flere av kravene 1 - 6, karakterisert ved at beholderen henholdsvis beholderne (3) i det vesentlige er sylinderformet.7. Compressed air magazine according to one or more of claims 1 - 6, characterized in that the container or the containers (3) are essentially cylindrical. 8. Trykkluftmagasin ifølge ett eller flere av kravene 1 - .7, karakterisert ved at trykkluftbeholderen eller -beholderne (3) og med denne henholdsvis disse forbundne konstruk-sjonsdeler er oppad og nedad-bevegelig styrt henholdsvis forankret.8. Compressed air reservoir according to one or more of the claims 1 - .7, characterized in that the compressed air container or -the containers (3) and with this or these connected construction parts are guided and anchored for upward and downward movement. 9. Trykkluftmagasin ifølge ett eller flere av kravene 1 - 8, karakterisert ved at trykkluftbeholderen (3) oventil oppviser minst én i det vesentlige røkfangformet forlengelse.9. Compressed air magazine according to one or more of claims 1 - 8, characterized in that the compressed air container (3) has at least one essentially smoke trap-shaped extension at the top. 10. Trykkluftmagasin ifølge ett eller flere av kravene 1 - 9, karakterisert ved at trykkluftbeholderen (3) innbefatter kammere, celler e.l.10. Compressed air magazine according to one or more of claims 1 - 9, characterized in that the compressed air container (3) includes chambers, cells etc. 11., Trykkluftmagasin ifølge ett eller flere av kravene 1 - 10, karakterisert ved at der fra beholderen (3) strekker seg minst én ledning (5) til minst én kompressor (.6) e.l. henhholdsvis drivinnretning (7), turbin e.l.11., Compressed air reservoir according to one or more of claims 1 - 10, characterized in that at least one line (5) extends from the container (3) to at least one compressor (.6) etc. respectively drive device (7), turbine etc.
NO791802A 1978-05-31 1979-05-30 COMPRESSED AIR STORAGE. NO791802L (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT394378A AT357258B (en) 1978-05-31 1978-05-31 COMPRESSED AIR STORAGE

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO791802L true NO791802L (en) 1979-12-03

Family

ID=3557530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO791802A NO791802L (en) 1978-05-31 1979-05-30 COMPRESSED AIR STORAGE.

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0006087A1 (en)
AT (1) AT357258B (en)
NO (1) NO791802L (en)
WO (1) WO1979001158A1 (en)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT392987B (en) * 1989-06-08 1991-07-25 Waagner Biro Ag Process for adding hydrogen peroxide solution
DE10220499A1 (en) * 2002-05-07 2004-04-15 Bosch Maintenance Technologies Gmbh Compressed air energy production method for commercial production of compressed air energy uses regenerative wind energy to be stored in underground air caverns beneath the North and Baltic Seas
EA008618B1 (en) * 2005-10-20 2007-06-29 Цзуэй-Лин Линь Method and system of underwater oil storage
JP2013506078A (en) 2009-09-23 2013-02-21 ブライト エナジー ストレージ テクノロジーズ,エルエルピー. Underwater compressed fluid energy storage system
JP5928841B2 (en) 2010-07-14 2016-06-01 ブライト エナジー ストレージ テクノロジーズ,エルエルピー.Bright Energy Storage Technologies,LLP. Thermal energy storage system and method
DE102013111543A1 (en) * 2013-03-18 2014-09-18 Matthias Popp energy storage
PL422110A1 (en) * 2017-07-03 2019-01-14 Energy Solution Innovation Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Compressed air energy magazine

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2447246A1 (en) * 1974-10-03 1976-04-08 Peter Ing Grad Winkel Equipment storing large quantities of liquid or gas under pressure - has flexible container anchored under water

Also Published As

Publication number Publication date
ATA394378A (en) 1979-11-15
AT357258B (en) 1980-06-25
WO1979001158A1 (en) 1979-12-27
EP0006087A1 (en) 1979-12-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10301223B2 (en) Beneficial use structures
US6164872A (en) Method of production of large tank, system using such large tank and submerged tunneling method using the tank
JP7431965B2 (en) Combined gravity hydraulic electrical energy storage system
FR2261205A1 (en) Flexible reservoir for fermentation tower - for prodn of methane from sewage and farmyard wastes
EP2733197B1 (en) Biogas generating plant with tunnel fermentation chamber and installations to produce and utilise biogas
US20140154794A1 (en) Biogas generating plant with tunnel fermentation chmaber and installations to produce and utilise biogas
NO791803L (en) COMPRESSED AIR STORAGE.
NO115397B (en)
WO1979001158A1 (en) Air pressure tank
CN102627347B (en) Anti-aging thermal-insulation sealing tent cover for float type sewage pool
RU2127608C1 (en) Method and installation for recovering dump biogas for disintoxication of dumps and solid waste storage
KR910010017A (en) Method and device for strengthening bearing capacity of soft ground and forming barrier wall
Uglyanitca et al. Filling of the vertical mine workings with the autoclave slag-concrete
CA3146745C (en) Method for the preliminary use of an at least partially constructed lower reservoir for an underwater pumped-storage power plant
CN210560421U (en) Modularized methane tank
CN202349577U (en) Compressed-air storage device and natural energy power station with same
CN101196010B (en) Hydraulic pressure water supply device
RU93203U1 (en) BIOGAS INSTALLATION
US20210293217A1 (en) Pumped storage water electric power generation facility and reservoir utilizing coal combustion residuals
Bartlett Power Station Design and Construction
GALTON et al. DISCUSSION. COVERED SERVICE-RESERVOIRS.
PLATE 166 MODERN EXAMPLES OF ROAD AND RAILWAY BRIDGES
Vokes et al. POWER-GAS FROM SEWAGE-SLUDGE AT THE WORKS OF THE BIRMINGHAM TAME AND REA DISTRICT DRAINAGE BOARD.
CA2798053A1 (en) Biogas generating plant with tunnel fermentation chamber and installations to produce and utilise biogas
Colyer Gas-Works: their arrangement, construction, plant, and machinery