WO2012000001A2 - Speicher - Google Patents

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WO2012000001A2
WO2012000001A2 PCT/AT2011/000096 AT2011000096W WO2012000001A2 WO 2012000001 A2 WO2012000001 A2 WO 2012000001A2 AT 2011000096 W AT2011000096 W AT 2011000096W WO 2012000001 A2 WO2012000001 A2 WO 2012000001A2
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PSW SYSTEMS AG
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/0034Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage

Definitions

  • the invention relates to a storage for a cooled or heated medium.
  • for storage whether they are to store a cooled or a heated medium, various, sometimes quite expensive constructions have become known.
  • thermos containers which are used for the storage of heated or chilled drinks or food.
  • the invention has for its object to provide a memory of the type mentioned is available, which is effective and in which a low heat exchange of the stored medium takes place with the environment.
  • the at least one container is double-shelled, the heat transfer through the walls of the container is limited.
  • the heat exchange between the medium contained in the container and the environment is minimized by providing a housing outside the container which provides further insulation in terms of reducing the heat flow rate.
  • the memory according to the invention can be provided within the outer housing one, two or more containers.
  • An embodiment is contemplated in which the containers (at least two) are placed inside each other. This opens up the possibility, in the inner container, of a (heated) medium with a higher temperature, in the space between the inner container and the next outer container, a medium with a slightly lower temperature than in the inner container and so on conversely with cooled media).
  • At least one wall of the at least one container and / or at least one wall of the housing surrounding the at least one container are designed to be reflective, wherein the reflection surface is preferably directed in each case inwards.
  • FIG. 1 is a plan view of the embodiment of FIG. 1,
  • FIG. 4 shows the embodiment of Fig. 3 in plan view
  • Fig. 6 shows a fourth embodiment of the invention
  • Fig. 7 shows a fifth embodiment of the invention.
  • a memory 1 shown in Fig. 1 has four containers 3, which are arranged within a housing 5.
  • Each of the containers 3 is designed as an insulating container and for this purpose has walls 7 formed as double shells.
  • the inwardly facing surface of the inner shell 13 and optionally also the inwardly facing surface of the outer shell 15 of the wall 7 of the container 3 are reflective by mirroring. This also applies to the upper boundary (lid 11) and the lower boundary (bottom 9) of the container 3.
  • the housing 5, in which the four containers 3 are arranged has a simple wall, there is the possibility that Also, the wall of the housing 5 including the bottom and lid is bivalve with reflective coating on the inside of at least one of the shells, in particular the inner shell is formed, as has been previously described for the container 3 itself.
  • the containers 3 are associated with reflective, arranged within the housing 5, partitions 17, wherein the reflective partition walls 17 inward, so directed to the container 3 reflection surfaces , which are formed for example by mirroring, have.
  • the partitions 17 may be formed so that they completely surround the container 3, so enclose the outer shell 15 of the container entirely in itself, and / or container 3 is only partially surrounded.
  • the intermediate walls 17 can also be made of polished metal, in particular stainless steel, and are curved in the embodiment shown concentrically to the substantially cylindrical containers 3 (see Fig. 2).
  • Fig. 1 is still indicated that the container 3 are each supported by pointed feet 19 on the bottom 6 of the housing 5, so that here too the relevant surface for the heat transfer through the tips of the feet 19 is virtually reduced to zero.
  • the container 3 are formed in the region of their walls 7, bottom 9 and lid 11 as a double shell with reflective coating, they act as per se known thermos, so that the heat exchange between the recorded medium inside the container 3 and the environment is very small , Thus, cooled and / or heated media can be stored in memories 1 according to the invention without appreciable temperature change for longer periods of time.
  • each of the containers 3 has, as described with reference to Figs. 1 and 2, a double-walled wall 7, bottom 9 and lid 11, wherein the inwardly facing surfaces of at least one shell of each container 3, preferably that of the inner shells, so as in the embodiment shown in FIGS. 1 and 2, for example, by mirroring, are formed as a reflection surface.
  • the embodiment of the memory 1 shown in FIGS. 3 and 4 is intended, in particular, for storing media 21 at different temperatures in the containers 3.
  • heated media 21 is thought, in the innermost container 3, the medium with the highest temperature, in the space between the innermost container 3 and the next outer container 3 (middle container 3) medium medium 21 and between the middle container 3 and To store the outer container 3, a medium 21 with the lowest temperature.
  • a further embodiment of the invention which has an inner shell 13 which is filled with the medium 21.
  • the inner shell 13 is concentrically surrounded by an inner intermediate wall 17 'which preferably reflects on the side facing the inner shell 13, e.g. mirrored, is and on the outside has a thermally insulating layer 20.
  • the inner intermediate wall 17 'in the illustrated exemplary embodiment is surrounded by a second, outer intermediate wall 17 ", which in turn is preferably reflective on the inner side, eg mirrored, and has a thermally insulating layer 20 on the outer side a wall of the housing 5 wrapped.
  • the intermediate walls 17 ', 17 " will preferably be reflective to the inside and the insulating layers 20 to be located outside .
  • the intermediate walls 17', 17" are preferred reflective to the outside and the insulating layers 20 are arranged inside.
  • first space 22 Between the inner shell 13 and the inner housing wall 17 'is first space 22, between the inner intermediate wall 17' and the outer intermediate wall 17 "a second space 22 'and between the outer partition wall 17" and the housing wall, a third space 22 ".
  • the spaces 22, 22 'and 22 " may be evacuated individually or interconnected, it being also possible that only one or two of the spaces 22, 22' and 22" are evacuated, but not the other
  • getter material which binds gas molecules, can be arranged in the evacuated space to improve the vacuum in the space (s) 22, 22 'and 22 ".
  • the getter material is arranged on or in the insulating layer 20.
  • the insulating layer 20 has the effect that at most of the intermediate wall 17 ', 17 "received heat is forwarded only to a reduced extent, so that in addition to a possibly existing vacuum and a mirroring insulation takes place, which in a heated medium 21, a temperature gradient and in a cooled medium 21, a temperature increase is reduced to the outside, whereby the Heat radiation is reduced to the outside or inward.
  • the double shell according to the invention can be formed in the invention either directly from a second, not shown in FIG. 5, the inner shell 13 surrounding shell, as described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • the second shell of the double shell can also be formed by the inner intermediate wall 17 'or the outer intermediate wall 17 "or the wall of the housing 5.
  • a further structurally simple embodiment of the invention is shown, in which a space 23 between the double shells 13, 15 formed walls 7 of a container 3 is filled with heavy gas 24.
  • the space 23 may be filled to about 11/12 with the heavy gas 24 and the upper 1/12 is filled with air 25. But it can also be a complete filling with heavy gas 25 may be provided.
  • a filler neck 26 for the heavy gas 24 is closed with a closure 27 and a vent pipe 28 with downwardly facing opening 29 remains open, so that temperature-induced volume changes of the gases 24, 25 can be compensated.
  • valves 30, 31 may be installed in the nozzles 26, 28, as the embodiment of FIG. 7 shows.
  • the container 3 may be provided with medium having a temperature of e.g. 160 ° C be filled with a pressure of 6 bar.
  • the gases 24, 25 also heat up to a temperature of about 160 ° C., and through the at least one open valve 31, the gases 24, 25 can relax.
  • both valves 30, 31 are closed. Then reduces the temperature of the gases 24, 25 to a normal operating temperature of, for example, 60-80 ° C, creates an automatic negative pressure in the space 23rd
  • a storage 1 for heated or cooled media 21 has at least one container 3, the wall 7 formed as a double shell, bottom 9 and cover 11. At least one shell of the wall 7, the bottom 9 and the cover 11 is formed, for example by mirroring, as a reflective surface with an inwardly directed reflection surface. In addition, the space between the shells 13, 15 may be evacuated.
  • the container 3 may be provided in an outer housing 5, wherein between the container 3 and the outer housing 5 reflective partition walls 17 may be provided with inwardly directed, so directed towards the container 3, reflecting surfaces.

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Abstract

Ein Speicher (1) für erwärmte bzw. gekühlte Medien (21) besitzt wenigstens einen Behälter (3), der als Doppelschale ausgebildete Wand (7), Boden (9) und Deckel (11) aufweist. Wenigstens eine Schale der Wand (7), des Bodens (9) und des Deckels (11) ist, beispielsweise durch Verspiegeln, als reflektierende Fläche mit nach innen gerichteter Reflexionsfläche ausgebildet. Zusätzlich kann der Raum zwischen den Schalen (13, 15) evakuiert sein. Der Behälter (3) kann in einem Außengehäuse (5) vorgesehen sein, wobei zwischen dem Behälter (3) und dem Außengehäuse (5) reflektierende Zwischenwände (17, 17', 17") mit nach innen gerichteten, also auf den Behälter (3) hin gerichteten, Reflexionsflächen vorgesehen sein können.

Description

Speicher
Die Erfindung betrifft einen Speicher für ein gekühltes oder erwärmtes Medium. Im Stand der Technik sind für Speicher, ganz gleich ob sie ein gekühltes oder ein erwärmtes Medium speichern sollen, verschiedene, teils recht aufwendige Konstruktionen bekannt geworden.
Bekannt sind auch sogenannte Thermosbehälter, die für das Aufbewahren von erwärmten oder gekühlten Getränken oder Speisen verwendet werden.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Speicher der eingangs genannten Gattung zur Verfügung zu stellen, der wirksam ist und bei dem ein geringer Wärmeaustausch des gespeicherten Mediums mit der Umgebung stattfindet.
Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß mit einem Speicher, der die Merkmale von Anspruch 1 aufweist.
Bevorzugte und vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Speichers sind Gegenstand der Unteransprüche.
Da bei dem erfindungsgemäßen Speicher der wenigstens eine Behälter doppelschalig ausgebildet ist, ist der Wärmedurchgang durch die Wände des Behälters begrenzt. Zusätzlich wird bei dem erfindungsgemäßen Speicher der Wärmeaustausch zwischen dem Medium, das in dem Behälter enthalten ist, und der Umgebung dadurch auf ein Minimum beschränkt, dass außerhalb des Behälters ein Gehäuse vorgesehen ist, das für eine weitere Isolierung im Sinne eines Verkleinerns des Wärmedurchsatzes sorgt.
Bei dem erfindungsgemäßen Speicher können innerhalb des äußeren Gehäuses einer, zwei oder mehrere Behälter vorgesehen sein. Dabei ist eine Ausführungsform in Betracht gezogen, bei der die Behälter (wenigstens zwei) ineinander gestellt sind. Dies eröffnet die Möglichkeit, im inner(st)en Behälter ein (erwärmtes) Medium mit höherer Temperatur, im Zwischenraum zwischen dem inner(st)en Behälter und dem nächstäußeren Behälter ein Medium mit etwas geringerer Temperatur als im inneren Behälter und so fort (oder umgekehrt bei gekühlten Medien) vorzusehen.
Bevorzugt ist es im Rahmen der Erfindung, wenn wenigstens eine Wand des wenigstens einen Behälters und/oder wenigstens eine Wand des den wenigstens einen Behälter umgebenden Gehäuses reflektierend ausgebildet sind, wobei die Reflexionsfläche bevorzugt jeweils nach innen gerichtet ist. Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachstehenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Zeichnungen. Es zeigt: Fig. 1 schematisch und in Vertikalschnitt eine erste Ausführungsform,
Fig. 2 eine Draufsicht auf die Ausführungsform nach Fig. 1 ,
Fig. 3 schemätisch und im Schnitt eine zweite Ausführungsform,
Fig. 4 die Ausführungsform von Fig. 3 in Draufsicht,
Fig. 5 eine dritte Ausführungsform der Erfindung,
Fig. 6 eine vierte Ausführungsform der Erfindung und
Fig. 7 eine fünfte Ausführungsform der Erfindung.
Ein in Fig. 1 gezeigter Speicher 1 besitzt vier Behälter 3, die innerhalb eines Gehäuses 5 angeordnet sind. Jeder der Behälter 3 ist als Isolierbehälter ausgebildet und besitzt hierzu als Doppelschalen ausgebildete Wände 7. Die nach innen weisende Fläche der inneren Schale 13 und gegebenenfalls auch die nach innen weisende Fläche der äußeren Schale 15 der Wand 7 der Behälter 3 ist durch Verspiegeln reflektierend ausgebildet. Dies gilt auch für die obere Begrenzung (Deckel 11 ) und die untere Begrenzung (Boden 9) der Behälter 3. Wenngleich im gezeigten Ausführungsbeispiel das Gehäuse 5, in dem die vier Behälter 3 angeordnet sind, eine einfache Wand besitzt, besteht die Möglichkeit, dass auch die Wand des Gehäuses 5 einschließlich dessen Boden und Deckel zweischalig mit Verspiegelung an der Innenseite wenigstens einer der Schalen, insbesondere der inneren Schale, ausgebildet ist, so wie dies für die Behälter 3 selbst zuvor beschrieben worden ist.
Um den Wärmeübergang vom Inneren der Behälter 3 nach außen (oder umgekehrt) zusätzlich zu verkleinern, sind den Behältern 3 reflektierende, innerhalb des Gehäuses 5 angeordnete, Zwischenwände 17 zugeordnet, wobei die reflektierenden Zwischenwände 17 nach innen, also auf die Behälter 3 hin gerichtete Reflexionsflächen, die beispielsweise durch Verspiegeln gebildet sind, aufweisen. Die Zwischenwände 17 können so ausgebildet sein, dass sie Behälter 3 zur Gänze umgeben, also die äußere Schale 15 der Behälter zur Gänze in sich einschließen, und/oder Behälter 3 nur teilweise umgeben. Die Zwischenwände 17 können auch aus poliertem Metall, insbesondere rostfreiem Stahl, gebildet sein und sind im gezeigten Ausführungsbeispiel konzentrisch zu den im Wesentlichen zylindrischen Behältern 3 gekrümmt (vgl. Fig. 2).
In Fig. 1 ist noch angedeutet, dass die Behälter 3 jeweils durch spitz ausgebildete Füße 19 am Boden 6 des Gehäuses 5 abgestützt sind, sodass auch hier die für den Wärmeübergang maßgebliche Fläche durch die Spitzen der Füße 19 praktisch auf Null reduziert ist. Dadurch, dass die Behälter 3 im Bereich ihrer Wände 7, Boden 9 und Deckel 11 als Doppelschale mit Verspiegelung ausgebildet sind, wirken sie wie an sich bekannte Thermosgefäße, sodass der Wärmeaustausch zwischen dem im Inneren der Behälter 3 aufgenommenen Medium und der Umgebung sehr klein ist. So können gekühlte und/oder erwärmte Medien in erfindungsgemäßen Speichern 1 ohne nennenswerte Temperaturänderung für längere Zeiträume gespeichert werden.
Bei der in den Fig. 3 und 4 gezeigten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Speichers 1 sind drei erfindungsgemäß ausgebildete Behälter 3 ineinander gestellt angeordnet. Jeder der Behälter 3 besitzt, wie dies anhand der Fig. 1 und 2 beschrieben worden ist, eine doppelschalige Wand 7, Boden 9 und Deckel 11 , wobei die nach innen weisenden Flächen wenigstens einer Schale jeden Behälters 3, vorzugsweise die der inneren Schalen, so wie bei der in den Fig. 1 und 2 gezeigten Ausführungsform, beispielsweise durch Verspiegeln, als Reflexionsfläche ausgebildet sind.
Wenngleich in Fig. 3 nicht dargestellt, kann außerhalb des in den Fig. 3 und 4 gezeigten Mehrfachbehälters (drei ineinander gestellte Behälter 3) noch ein die Behälter 3 umgebendes Gehäuse 5, beispielsweise mit der anhand der Fig. 1 und 2 beschriebenen Ausführungsform vorgesehen sein. Insbesondere, wenn ein Gehäuse 5 vorgesehen ist, können auch reflektierende Zwischenwände 17 vorgesehen sein.
Die in den Fig. 3 und 4 gezeigte Ausführungsform des Speichers 1 ist insbesondere dafür gedacht, dass in den Behältern 3 Medien 21 mit unterschiedlichen Temperaturen gespeichert werden. Beim Speichern erwärmter Medien 21 ist daran gedacht, im innersten Behälter 3 das Medium mit der höchsten Temperatur, im Zwischenraum zwischen dem innersten Behälter 3 und dem nächstäußeren Behälter 3 (mittlerer Behälter 3) ein Medium 21 mit mittlerer Temperatur und zwischen dem mittleren Behälter 3 und dem äußeren Behälter 3 ein Medium 21 mit der niedrigsten Temperatur zu speichern. Wenn in dem erfindungsgemäßen Speicher 1 mit der Ausführungsform nach Fig. 3 und 4 gekühlte Medien 21 gespeichert werden sollen, ist daran gedacht, im innersten Behälter 3 das Medium 21 mit der niedrigsten Temperatur, im Raum zwischen dem innersten Behälter 3 und dem nächstäußeren (mittleren) Behälter 3 ein Medium 21 mit einer höheren Temperatur und im Raum zwischen dem mittleren Behälter und dem äußeren Behälter ein Medium 21 mit einer noch höheren Temperatur zu speichern, wobei alle Medien 21 eine Temperatur haben, die unterhalb der Umgebungs- oder Raumtemperatur liegt, also gekühlte Medien sind.
Bei allen Ausführungsformen mit doppelschaliger Ausbildung ist in Betracht gezogen, den Raum zwischen den Schalen zu "evakuieren", um zu erreichen, dass verringerter Druck herrscht und der Wärmedurchgang verkleinert ist.
Wenn ein, zwei oder mehr als zwei Behälter 3 in einem Außengehäuse 5 angeordnet sind, wie dies beispielhaft in den Fig. 1 und 2 gezeigt ist, ist in Betracht gezogen, den Raum 22 zwischen dem Außengehäuse 5 und dem Behälter 3/den Behältern 3 zu evakuieren. So kann erreicht werden, dass Restwärme von den erwärmten Zwischenwänden 17 nicht oder nur eingeschränkt auf das Außengehäuse 5 abgegeben wird. Dies gilt sinngemäß umgekehrt auch für gekühlte Zwischenwände 17, wenn in den Behältern 3 gekühltes Medium gespeichert ist. In jedem Fall wird durch das Evakuieren des Raumes 22 der Wärmedurchgang verringert.
In Fig. 5 ist eine weitere Ausführungsform der Erfindung dargestellt, welche eine innere Schale 13 aufweist, welche mit dem Medium 21 gefüllt ist. Die innere Schale 13 ist von einer inneren Zwischenwand 17' konzentrisch umgeben, welche bevorzugt auf der zur inneren Schale 13 gewandten Seite reflektierend, z.B. verspiegelt, ist und auf der Außenseite eine thermisch isolierende Schicht 20 aufweist. Die innere Zwischenwand 17' ist im dargestellten Ausführungsbeispiel von einer zweiten, äußeren Zwischenwand 17" umgeben, die wiederum bevorzugt auf der Innenseite reflektierend, z.B. verspiegelt, ist und auf der Außenseite eine thermisch isolierende Schicht 20 aufweist. Die äußere Zwischenwand 17" ist schließlich von einer Wand des Gehäuses 5 umhüllt. Wenn das Medium 21 gegenüber der Umgebung erwärmt ist, werden die Zwischenwände 17', 17" bevorzugt nach innen reflektierend und die isolierenden Schichten 20 außen angeordnet sein. Wenn das Medium 21 gegenüber der Umgebung abgekühlt ist, werden die Zwischenwände 17', 17" bevorzugt nach außen reflektierend und die isolierenden Schichten 20 innen angeordnet sein.
Zwischen der inneren Schale 13 und der inneren Gehäusewand 17' befindet sich erster Raum 22, zwischen der inneren Zwischenwand 17' und der äußeren Zwischenwand 17" ein zweiter Raum 22' und zwischen der äußeren Zwischenwand 17" und der Gehäusewand ein dritter Raum 22". Die Räume 22, 22' und 22" können einzeln oder untereinander verbunden evakuiert sein, wobei es auch möglich ist, dass auch nur einer oder zwei der Räume 22, 22' und 22" evakuiert sind, der oder die anderen aber nicht. Um das Vakuum in dem oder den Räumen 22, 22' und 22" zu verbessern, kann im evakuierten Raum Getter-Material angeordnet sein, welches Gasmoleküle bindet. Bevorzugt ist das Getter-Material an oder in der isolierenden Schicht 20 angeordnet. Die isolierende Schicht 20 hat die Wirkung, dass allenfalls von der Zwischenwand 17', 17" aufgenommene Wärme nur in vermindertem Ausmaß weitergeleitet wird, so dass zusätzlich zu einem allenfalls vorhandenen Vakuum sowie einer Verspiegelung eine Isolierung erfolgt, welche bei einem erwärmten Medium 21 ein Temperaturgefälle und bei einem gekühlten Medium 21 einen Temperaturanstieg nach außen hin verringert, wodurch auch die Wärmestrahlung nach außen bzw. nach innen verringert wird.
Die erfindungsgemäße Doppelschale kann bei der Erfindung entweder direkt von einer in Fig. 5 nicht dargestellten zweiten, die innere Schale 13 umgebenden Schale gebildet sein, wie dies mit Bezug auf die Fig. 1 und 2 beschrieben wurde. Die zweite Schale der Doppelschale kann aber auch von der inneren Zwischenwand 17' oder der äußeren Zwischenwand 17" oder der Wand des Gehäuses 5 gebildet sein.
In Fig. 6 ist eine weitere konstruktiv einfache Ausführungsform der Erfindung dargestellt, bei der ein Raum 23 zwischen als Doppelschalen 13, 15 ausgebildeten Wände 7 eines Behälters 3 mit Schwergas 24 gefüllt ist. Als Schwergas kommt beispielsweise Xenon, bevorzugt aber Octafluorcyclobutan zum Einsatz, das eine sehr geringe Wärmeleitzahl von etwa λ = 0,0067 W/m.K aufweist und somit zum Isolieren des Behälters 3 besonders gut geeignet ist.
Wie im Ausführungsbeispiel von Fig. 6 zu sehen ist, kann der Raum 23 zu etwa 11/12 mit dem Schwergas 24 gefüllt sein und das obere 1/12 ist mit Luft 25 gefüllt. Es kann aber auch eine vollständige Füllung mit Schwergas 25 vorgesehen sein. Ein Einfüllstutzen 26 für das Schwergas 24 ist mit einem Verschluss 27 geschlossen und ein Entlüftungsstutzen 28 mit nach unten weisender Öffnung 29 bleibt offen, damit temperaturbedingte Volumsänderungen der Gase 24, 25 ausgeglichen werden können.
Alternativ oder zusätzlich können in den Stutzen 26, 28 Ventile 30, 31 eingebaut sein, wie die Ausführungsform von Fig. 7 zeigt. Bei dieser Ausführungsform kann bei wenigstens einem offenen Ventil 31 der Behälter 3 mit Medium mit einer Temperatur von z.B. 160 °C mit einem Druck von 6 bar gefüllt werden. Nach einer gewissen Zeit erwärmen sich auch die Gase 24, 25 auf eine Temperatur von etwa 160 °C und durch das wenigstens eine offene Ventil 31 können die Gase 24, 25 entspannen. Anschließend werden beide Ventile 30, 31 geschlossen. Verringert sich dann die Temperatur der Gase 24, 25 auf eine normale Betriebstemperatur von beispielsweise 60 - 80 °C, entsteht ein automatische ein Unterdruck im Raum 23.
Die Füllung von Zwischenräumen mit Schwergas wie vorstehend mit Bezug auf die Fig. 6 und 7 beschrieben kann bei allen Ausführungsformen der Erfindung angewandt werden und insbesondere als Ersatz oder zusätzlich zu einem Vakuum oder Unterdruck verwendet werden.
Zusammenfassend kann ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wie folgt beschrieben werden: Ein Speicher 1 für erwärmte bzw. gekühlte Medien 21 besitzt wenigstens einen Behälter 3, der als Doppelschale ausgebildete Wand 7, Boden 9 und Deckel 11 aufweist. Wenigstens eine Schale der Wand 7, des Bodens 9 und des Deckels 11 ist, beispielsweise durch Verspiegeln, als reflektierende Fläche mit nach innen gerichteter Reflexionsfläche ausgebildet. Zusätzlich kann der Raum zwischen den Schalen 13, 15 evakuiert sein. Der Behälter 3 kann in einem Außengehäuse 5 vorgesehen sein, wobei zwischen dem Behälter 3 und dem Außengehäuse 5 reflektierende Zwischenwände 17 mit nach innen gerichteten, also auf den Behälter 3 hin gerichteten, Reflexionsflächen vorgesehen sein können.

Claims

Ansprüche:
Speicher (1 ) für ein gekühltes oder erwärmtes Medium (21 ), gekennzeichnet durch wenigstens einen Behälter (3) mit einem Aufnahmeraum für das Medium (21 ) und durch als Doppelschalen (13, 15) ausgebildete Wände (7), sowie gegebenenfalls Boden (9) und/oder Deckel (11) des Behälters (3).
Speicher nach Anspruch 1 , gekennzeichnet durch ein den wenigstens einen Behälter (3) umgebendes Gehäuse (5).
Speicher nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Behälter (3) für das Medium (21 ) und dem Gehäuse (5) wenigstens eine Zwischenwand (17, 17', 17") vorgesehen ist, die vorzugsweise eine Reflexionsfläche aufweist.
Speicher nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Schale (13, 15) der doppelschaligen Wand (7), Boden (9) und Deckel (11 ) des Behälters (3) mit nach innen gerichteter Reflexionsfläche reflektierend ausgebildet ist.
Speicher nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter (3) am Boden (6) des Gehäuses (5) durch spitz zulaufende Füße (19) abgestützt ist.
Speicher nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Wand des Gehäuses (5) und gegebenenfalls dessen Boden und/oder Deckel doppelschalig ausgebildet ist.
Speicher nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Schale (13, 15) des doppelschalig ausgebildeten Gehäuses (5) mit nach innen gerichteter Reflexionsfläche reflektierend ausgebildet ist.
Speicher nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zwei oder mehrere ineinander angeordnete Behälter (3) vorgesehen sind, wobei die Räume zwischen den Behältern (3) jeweils Aufnahmeräume für Medien (21 ) sind.
Speicher nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass alle Behälter (3) doppelschalig ausgebildet sind.
Speicher nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Reflexionsfläche verspiegelt ist. Speicher nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Raum (22) zwischen dem wenigstens einen Behälter (3) und dem diesen umgebenden Gehäuse (5) verringerter Druck herrscht.
Speicher nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Raum zwischen den Schalen (13, 15) des doppelschalig ausgebildeten Behälters (3) verringerter Druck herrscht.
Speicher nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenwand (17, 17', 17") den Behälter (3) zur Gänze in sich einschließt.
Speicher nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass bei wenigstens zwei Behältern (3) reflektierende Zwischenwände (17, 17', 17") in den Raum zwischen benachbarten Behältern (3) hineinragend ausgebildet sind.
Speicher nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Wand (7) eine thermisch isolierende Schicht (20) aufweist.
Speicher nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Zwischenwand (17, 17', 17") eine thermisch isolierende Schicht (20) aufweist.
Speicher nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die thermisch isolierende Schicht (20) an der Außenseite der Wand (7) oder Zwischenwand (17, 17', 17") angeordnet ist.
Speicher nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die thermisch isolierende Schicht (20) von einer benachbarten Zwischenwand (17, 17', 17") beabstandet ist.
Speicher nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass ein Behälter (3) wenigstens zwei konzentrische Zwischenwände (17, 17', 17") aufweist
Speicher nach einem der Ansprüche 11 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass im Raum (22, 22', 22") zwischen dem wenigstens einen Behälter (3) und dem diesen umgebenden Gehäuse (5), in dem verringerter Druck herrscht, vorzugsweise an oder in der thermisch isolierenden Schicht (20), Getter-Material angeordnet ist.
21. Speicher nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass ein Raum (22, 22', 22", 23) wenigstens teilweise mit einem Gas (24) mit geringer Wärmeleitfähigkeit, beispielsweise Octafluorcyclobutan oder Xenon, gefüllt ist. Speicher nach Anspruch 21 , dadurch gekennzeichnet, dass der Raum (22, 22', 22", 23) einen Einfüllstutzen (26) für das Gas (24) und/oder einen Entlüftungsstutzen (28) aufweist, und dass der Einfüllstutzen (26) und/oder der Entlüftungsstutzen (28) ein Absperrventil (30, 31) aufweist.
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