صفحه 1:
صفحه 2:
*دانشجو
ءاستاد
#درس
صفحه 3:
ذخیره مستقیم گرما در جامدات یا سیالات مجزا حتی با دماهای پایین امکان پذیر است م
.اما انرژی تنها می تواند همانند گرما به طور موثر بازیافت شود
صخره های داغ و خشت های آتشگاه ها از زمانهای قدیم به عنوان ابزار اولیه ذخیره ۶
.گرما استفاده می شدند
.این روش هم اکنون در کوره های صنعتی وتنورهای برقی نانواها استفاده می شود ۶
یعنی در جاهایی که الکتریسیته ارزان برای تولید گرما در تنور در طول شب بكار كرفته م
«می شود
صفحه 4:
بهخوبی برای کاربردهای از قبیل گرم کردن فضای آزاد مناسب یعنی جایی که کیفیت پایین و انرژی با ۶
دمایی پایین مورد نیاز است اما اون همچنین برای استفاده انرژی دمایی همراه با دستگاه های دارای
قدرت آتش هسته ای مناسب است که ظرفیت چیرگی تأسیسات الکتریکی را دارند و احتمال می رود
.که در آینده نزدیک بکار گرفته شود م
ذخیره انرژی دمایی بالا می تواند گرما را هم در فرآیندهای صنعتی و هم موتورهای گرمایی بکار گیرد. <
.برای مثال می توان به استفاده ازاین نیرو در استریل موتورها اشاره کرد
صفحه 5:
سر
LP
furbine
“HP
turhine|
|
۱
¥
Feed
heater
2.96
* همانگونه که در شکل نشان داده شده است ذخیره انرژی
دمایی با دیگر مراحل ذخیره برای تولید نیرو که در آنجا
انرژی از شكل بخار بين ديك بخار و آلترناتور توربینی
استخراج می شود فرق دارد.
۶ دیگر شکلهای ذخیره عموما همانند الکتریسیته بوسیله
استخراج انرژی شارژ می شوند.
از آنجایی که گرمای ذخیره شده می تواندبرای تأمین وسانات
آن بکار گرفته شود وانرژی مورد نیاز برای تطابق سریع با
نوسانات آماده خواهد بود. یک دستگاه تولید نیرو برای انتقال
گرما می تواند تحت شرایط پیوسته ای مستقل از مطالبه
الكتريكى عمل كند.
صفحه 6:
دیگ بخار می تواند با استفاده از ذخیره دمایی در یک سطح پیوسته از تولید نیرو مطابق با ميانگین ۶
.خروجی نیرو از دستگاه تولید نیروی اصلی عمل کند
ارزش ذخیره در دسترس از یک دستگاه اصلی تولید نیرو در طول یک دوره شارژ در شب و افزایش
آن در طول روز اخیرا نشان داده شد. بدون شک چرخه بزرگ ذغال سنگ يا ذرات خانه های اتمی
میتوانند اجتناب شوند وبازگشت این دستگاه های گران قیمت تولید نیرو افزایش یابد و اطمینان
بخشی فراهم شود و هزینه نگهداری کمتر شود
>
صفحه 7:
ممع 60۵0۵۲ 7
ما موه
Condenser .9
10, Feedheaters
LI, Feedwater
0 10
Boiler
Cold reheat steam
Live steam
High-pressure turbine
Hot reheat steam,
). Intermediate-pressure twrbine
حت مع مم
“7 بخار با جند روش از طريق توربين استخراج مى شود وبراى كرم
كردن اوليه آبى كه به ديك بخار بر مى كردد استفاده مى شود. اين
رايج در دستكامهاى توليد نيرو است \
* همان طور كه در در شكل نشان داده شده است كرما مى تواند برای
ذشيره سيال تبديلات كرمابى انتقال يابد كه ين مر با استفاده از
استخراج ین ضوزت(قی. گبرک ایتابزاین باعشا ی شود که
خروجی الکتریکی دستگاه کاهش يابد.
* این مدل از شارژ در طول دوره های کاهش مطلبهالکتریکی تکمیل
Ae est
صفحه 8:
دستگاه های هسته ای و زغال سنگی منابع انرژی دمایی هستند در آنها منبع انرژی دمایی <
ءمی تواند یکی از موارد زیر می باشد
.فشار بالای بخار ورودی توربین >
.فشار متوسط بخار ورودی تو
.فشار پایین بخار ورودی توربین >
صفحه 9:
.بخار متوسط وآب دستگاه گرم کننده در آن برای افزايش چگالیدگی در دمای ورودی دیگ بخار خارج می شود ۲
بدیهی است که مقداری انرژی برای افزایش جریان بخار به سمت دستگاه های تولید گرما بمنظور تغلیظ ذخیره می شود م
وهمچنین انرژی دمایی اضافی سیستم گرمایشی برای تولید آب گرم اضافی صرف می شود که خود می تواند ذخیره
.شود
در مرحله تخلیه ی سیستم ذخیرهانرژی دمایی با کاهش استخراج بخار برای گرما دهنده: خروجى نيرو افزايش مى ياب
دمای تغذیه دیگ بخار با استفاده از گرما ذخیره شده برقرار می ماند و نیروی ذخیره شده را ایجاد می کند. وبخاری که
دیگر نیازمند تغذیه گرما نیست برای تعمیم نیروی اضافی خواه در یک توربین جدا یا در یک توربین اصلی مورد استفاده
.قرار مى كيرد
نكته مهم اينجاست كه مقدار مشابهى آب از طریق دیگ بخار همانند گذشته جريان مى يابد بنابراين بخار از طریق بخش ۶
.هاى نخستين توربين بدون تغيير مى ماند
صفحه 10:
Production!
consumpiton
۳1
Heat
exchanger
Impermeabte layer
Reservoir
ZoueB Zone
>
ذخیره آب گرم در مقیاس بالا می تواند در گرمای 7
شده و دستگاههای مولد نیرو وگرم برای تمام جوامع به
کار گرفته شود.
* ابزارها برای مورد آخری ذخیره را شامل دریاچه های
سطحی و لایه های زیر زمین نگهداری آب کرده است.
ذخيره سطحى مشكلاتى اذ قبيل فعل و اتفعال با آب تازه
وخطرات آلودگی شنیمیایی و دمایی را دارد.
روی فهم سیستمهای ذخیره ای که در شکل
شده است»تمرکز من eS
صفحه 11:
“ یکی از پارامترهای ضروری برای سیستم ذخیره ای اینچنین. کمیت آبی است که می تواند بین ذخیره زیر
زمینی وسطی انتقال یابد.
khdP
H In(ri/r2)
* ثابت تناسب -م
kegs &
& ضخات لایه -
08- تفاوت فشار بين ذخيره درونى وبيرونى ٠“
- جسبناكى آب «*
شعاع دامنه ذخیره دورنی و بیرونی-۲1۳2
صفحه 12:
Hot
water
اه
سل
Cold water
supply
Taok بل
ام
همانطور که در شکل نشان داده شده, مخازن آب کوچک ۶
بطور گسترده برای سیستم های ذخیره ی گرمای خورشیدی
ورد استفاده قران می یر
عایق مورد استفاده برای مخازن ذخیره گرمای خانگی مواد «
.مصرفی یا پشم شيشه است
عایق برای ذخیره چند ماهه کافی باشد زیرا تقاضا برای ۶
.الکتریسیته وانرژی موجود خارج از مرحله هست
در یک طرح بهینه برای یک سیستم گرمایی خورشیدی <
خانگنی اندازه واحد ذخیره تقریبا با منطفه صفحه خورشیدی
al cline
صفحه 13:
>
>
>
>
ذکر این نکته ضروری است که در آب وهوای معتدل, اندازه حالت مطلوب واحد ذخیره از مناطقی که تنوع سالانه
انرژی خورشیدی کمتر است بزرگتر می شود.
مانع توسعه پیشتر سیستم های ذخیره گرمایی بیشتر آموزشی هستند تا غنی بودن یا الکتریکی.
در اینگونه واحدها نه اطلاعات مورد نیاز ونه هزینه برای جذب سرمایه موجود نیست و هنوز بسیاری از تأسیسات
نرخ های مناسبی برای آنها پیشنهاد نشده است. اما برای مشتری هایی که می خواهند سیستمهای ذخیره گرمایی
بخرند واحدهای ذخیره گرمایی الکتریکی زیادی موجودند. این واحدها شامل مخازن ذخیره آب گرم. گرم کننده
های سطحی و واحدهای آجر سفالی برای گرم کننده های اتاقهای جداگانه و سیستمهای گرم کننده مرکزی
ساختمانی هستند. اگر این سیستمها در ۱۰ میلیون خانه نصب می شدند. ذخیره نفت و گاز می توانست برابر با نیم
میلیون بشکه نفت در هر
صفحه 14:
کاربرد شبانه ایستگاههای بر مینای ذغال سنگ و هسته ای در طول تابستان یعنی هنگامی که ذخیره فقط >
ای آب داغ استفاده می شود باید طوری باشد که مزایای و مقایسه با سیستم ذخیره كرماى فضا داشته
باشد
تبطور گسترده دو نوع مکانیسم سیستم ذخیره دمایی وجود دارد ۶
ذخيره گرملییمحسوسکه بای ین و ۳
انیدرایتباط لست(2 ۶
ذغیره گرمابیپنهانکه برلساسلنرژیلسنکه باتغییر ف از ذخهیره
(ذوبت بخیر یا تسغییر ساختایعی
صفحه 15:
« موادی از قبیل خوردگی, شوک گرمایی و دیگر مشکلات مربوط به انتقال دما هستند که خیلی اساسی
sas >
* آب با دمای بالا و کیفیت مناسب مزیت استفاده مستقیم در چرخه دیگ بخار / توربین را داراست.
“ بدون اينکه با تبادلات گرما روبرو شود اما نیازمند فشار زیاد
محدود به استفاده زیاد هست مگر اينکه فشار پایین صورت
ای دماهای بالا ۱۰۰ درجه است بنابراین
صفحه 16:
>
همه رسانه های ذخیره دیگر می توانند در فشار غیر اتمسفری ذخیره شوند.
مواد در دمای مخصوص ذوب می, شوند یا یخْ می بندد
. مزیت آنها نسبت به دمای محدود محصور در نقطه ذوب
را دارند و می توانند بطور
نوع دیگری از رسانه ذخیره شامل مواد تغيير يذير است. اين
و گرمای پنهان زیادی در حالت گداختگی و تبلور دار:
این است که ذخیره دمایی مخصوص از یک چگالی انرژی بالا در هر درجه از
مداوم و ضروری كرما ا ولد کند
وقتی که از اين مواد كرما محو يا به آن اضافه می شود تغییر فاز می تواند از راههای گوناگون اتفاق بیفتد. مانند؛ذوب.
تبخیر تغییر شبکه یا تغیبر آب تبلور جایی که تغیبر کل انرژی توسط تغییر در آنتالبى ايجاد مى شود.
بعضی از نمکهای غیر ارگانیک برای مثال فلوراید ارزش گداختگی دمایی بالا دارند اما دمای ذوب بالای آنها باعث
مشکلات خوردگی می شود.
صفحه 17:
Energy density
يكور 10° im?
0208 ۶
054 054
n 2
10 0
0021 ۶
015 3
0.17 04
02 03
22 2
47 47
11 217
Working body Type of heat transfer
Water inte sie ak Heating
Water inthe steak Heating
Water inthe ste tank Heating
Hot rcks Heating
Iron Heating
lee Phase-change bat offsion
مسيم Phase-change het of fsion
Salt yates Phuse-hange het offsion
Water Phas-change evaporation
Lithium hydride Phase-change heat of fusion
Lithium عنتما Phase change
ر کاهش دمای ذوب آنها ترکیباتی در جدول پيشنهاد
شده است.
مزایای این ترکیبات فلوریدای اینست که از لحاظ
ایی با
ت هستند و می توانند در فولاد کرومیوم استفاده شوند.
دمای تغییرفاز آنها ممکان است برای استفاده,بعنوان ذخیره
موتورهای گرمایی بکار پرده شود اما مقدار آن برای سیستم
های گرمایشی بسیار بالا است.
هیدراتهای نمک دماهای تغییر فاز مناسبی برای استفاده بعنوان
ذخیره در سیتیمهای گرمایی دارند. اما انتقال فاز آنها اغلب
پیچیده تر از ذوب شدن معمولی است و یک تفاله جامد همراه
با یک محلول رقیق دارند.
صفحه 18:
iS) ener les)
ابه طور کلی . دو مکانیزم ۲65 وجود دارد:
«(1) ذخیره گرمای معقول(محسوس) » بر اساس ظرفیت گرمای محیط ذخیره سازی
«(1) ذخیره گرمای نهان . بر اساس انرژی مرتبط با تغیبر فاز برای محیط ذخیره (ذوب ۰
تبخير يا تغییر ساختاری).
صفحه 19:
«انرژی می تواند به دلیل افزایش دمای محیط ذخیره به عنوان گرمای محسوس ذخبره شود. آب برای این منظور عالی
است . نه تنها بهدلیل هزینه کم بلکه به دلیل ظرفیت حرارتی بالای آن ( 4۱۸۰ 6 / ۵ / [). با اين حال , آب با نقاط
ذوب و جوش کم . فقط به عنوان یک محیط ذخیره سازی بین ۵ و ۹۵ درجه سانتیگراد مناسب است.
انرژی مورد استفاده در هنگام تغیبر دما مثلاٌ ۵۰ درجه سانتیگراد از 3۰6 ۴10 9 / [ برای سنگها . بتن
آهن است. تراکم حجم دومی به دلیل تراکم جرم کوچکتر دو برابر است (۲۰۱۹ 0۱۰ 0۳03 / [) از قبلی. مقادیر
مربوط به اجسام مختلف کار در جدول ۶.۱ نشان داده شده است. برنامه های کاربردی برای دمای بسیار بالا (>۱۰۰۰
درجه سانتیگراد) پيشنهاد شده است . اما به نظر می رسد مشکلات مربوط به مواد مانند خوردگی » شوک حرارتی و سایر
مشکلات مرقبط .با اتقال گرما فا به امزوز بسیان اساسی, پوده است:
صفحه 20:
Storage medium Melting point (°C)
Sodium-magnesium fluoride, NaF/MgF> 82
Lithium-magnesium fluoride, LiF/MgFy 746
Sodium-calcium-magnesium fluoride, NaF/CaFyMgF, 45
Lithium-sodium-magnesium fuorde, LiFINaF/MgF, 632
بعضی از Slee Ole ae Se ELS 6 فلوریدها .
مقادیر زیادی گرما از همجوشی دارند اما دمای ذوب
بالای آنها باعث مشکلات شدیدی در خوردگی می
شود به منظور کاهش دمای وب » مخلوط های
.يوتكتيك در جدول ارائه شده اسث
از مزاياى اين مخلوط هاى فلورايد اين است كه از نظر
شيميايى يايدار هستند و مى توانند در فولاد نيكل كروم
موجود باشتد. دمایآتغییز فاز آنها ممگن استبزای:انتفاده
به عنوان ذخیره سازی موتورهای گرما مناسب باشد . اما
پرای سیستم های گرمایش فضا بسیار زیاد است.
صفحه 21:
«اهیدراتهای نمک دارای دمای مناسب تغیبر فاز برای استفاده به عنوان ذخیره در سیستمهای گرمایشی
هستند. انتقال فاز آنها » اغلب پیچیده تر از ذوب ساده است با داشتن یک مانده جامد همراه با یک
محلول رقیق.
یکی از نمک هیدراته هایی که اغلب پيشنهاد می شود نمک ۳/20۰ ۸۱82504,10
۲ است. اين ماده در دمای ۳۲ درجه سانتی گراد به محلول آب اشباع 0350 به علاوه
باقيمانده بى آب 8/32504 تجزيه مى شود در حالی که میزان تولید گرما تقریباً ۲۵۲ کیلوژول بر
کیلوگرم است. ظرفیت ذخیره سازی در واحد حجم در یک محدوده دمایی کوچک بسیار بیشتر از مقدار
آب است . که نشان می دهد هیدراتهای نمک ممکن است از ذخیره سازی آب مقرون به صرفه تر باشد
(از آنجا که هزینه مهندسی عمران هزینه اصلی یک واحد ذخیره سازی خانه است).
صفحه 22:
در ساعات کم مصرف گرما از یکی از منابع اصلی نشان داده شده در شکل اسلاید ۷ برای تبادل
حرارت در رآکتور-اصلاح کننده استفاده می شود . جایی که متان و آب ذخیره شده قبلی به
مونوکسیدکربن و هیدروژن تبدیل می شوند و سپس در یک ظرف جداگانه ذخیره می شوند شرایط دمای
محیط اگرچه واکنش معکوس از نظر ترمودینامیکی مطلوب است . اما در این دمای پایین رخ نخواهد داد
و زمان ذخیره سازی در عمل بی نهایت است. در ساعات اوج واکنش معکوس (متاناسیون) اجرا می شود
و از گرمای حاصل در چرخه دیگ بخار و توربین استفاده می شود. هوای گرم که از طریق مواد متخلخل
دمیده می شود معمولاً به عنوان مایع انتقال دهنده برای کاربردهای دمای بالا استفاده می شود.
صفحه 23:
مواد زیر می توانند با استفاده از گرمای معقول به عنوان زسانه ذخبره فرکزی 125 عمل کنند:
* آب دمای بالا / فشار کم (۵ <95> ] درجه سانتیگراد) ؛
* آب دمای بالا / ۳۱
روغن های با درجه حرارت بالا ؛
۴ نعکهای مذاب
* سنگها يا مواد معدنی که به عنوان محیط انتقال حرارت به روغن یا نمک مذاب نیاز دارند.
صفحه 24:
خفن مشکلات طراحی ذخیره سازی به شرح ذیل می باشد:
“© ايجاد یک سطح مناسب انتقال گرما به منظور انتقال سریع كرما از و به واحد 75
۵ برای جلوگیری از اتلاف گرما به محیط اطراف . بنابراین زمان نشت طولائی تر در
مقایسه با زمان ذخیره سازی مورد نیاز است
صفحه 25:
00 10 0 0
] fram cote.
اتلاف حرارت از یک دستگاه ذخیره سازی مرکزی به سطح.
ظرف محفظه ذحیره سازی بستگی دارد و ظرفیت ذخیره سازی کلی
به حجم ظرف بستگی دارد. مساحت سطح متناسب با مریع اما
مخزن است و از آنجا که حجم متناسب با توان سوم است ۰ 765"
مای:بزرگ نسبت به اندازه های کوچک به نسبتاً عایق کمتری نیاز
دارند. wie دملى ثابت (9) 21 116 / 1م جایی که ا فاصله
صفحه 26:
el Gy bP برای ذخیره گرمای معقول در جامدات و مایعات انتقال گرما در فشار جو کافی
هستند. محیط های ذخیره سازی می توانند بسترهایی از سنگ . روغن و نمک های مذاب بسته بندی
شده باشند. مخازن متعدد در اندازه های مدولار را می توان برای هزینه و راحتی انتخاب کرد زیرا
معمولاً به حجم زياد ظرف نياز است.
“#براى مهار فشار معمولاً بالاى ٠١ ميله . مخازن تحت فشار فولادى به راحتى در دسترس هستند »
با سابقه سالها طراحی و تجربه کار در a و /يا دماى بالاتر از حد مورد نياز براى ذخيره كرما. با
این حال . حجم ذخیره سازی به مراتب بیشتر از بیشترین کاربردهای مخازن تحت فشار است و
عمده ترین اشکال آن است.
صفحه 27:
«مخازن تحت فشار بتن پیش تنیده (۳۳۷) برای بیش از ۱۰ سال برای مهار راکتورهای هسته ای
اولیه استفاده می شده است. با این حال . هیچ بحث خاصی برای یک سیستم ۲5 با استفاده از
۷ ها به عنوان فروشگاه مرکزی وجود نداشته است و هیچ یک از نظر فشار و درجه حرارت مورد
علاقه ساخته یا آزمایش نشده اند. ۳:۳۷ ها برای محافظت از بتن و میله های تقویت کننده در برابر
دماى بالا به خنک سازی نیاز دارند. سیستم خنک کننده گران است و تلفات انرژی گرمایی را کاهش می
دهد. با این حال ۰ ۳62۳۷ ها پرای کار مشابه قابل توجهی ارزان تر از هر متر مکعب موجود نسبت به
ظروف فولادی هستند و باید برای هر مفهوم ذخیره سازی ۲1۲۷۷ که نیاز به مهار فشار دارد در نظر
گرفته شود.
صفحه 28:
ظروف چدنی پیش تنیده
اظروف چدنی پیش تنیده (/۳0-۱۷) اولین بار در سال ۱۹۷۶ هنگامی که طرح اولیه توسط
Siempelkamp Giesserei ۷۴ (آلمان) ارائه شد , به عنوان فروشگاه مرکزی ۲5 پيشنهاد شد. اين
مفهوم از قوس های چدنی کارخانه ای . شش تا یک دایره کامل استفاده می کرد که با استفاده از راهروها به چند لایه استوانه ای
مونتاژ می شد. برای اطمینان از فشرده سازی . از پیش بسته شدن کابل خارجی و تاندون های عمودی استفاده شد. برای داشتن
آب با کیفیت دیگ بخار یا ۰۳۱۲۷۷ یک آستر فولادی آلیاژی نازک باید در تماس مستقیم با چدن جوش داده شود. عایق
حرارتی خارجی نیز لازم است.
در حالی که یک 6:۱۷ کوچک ساخته شده است و مطالعات طراحی مفهومی در مورد استفاده از ۳1۷ در ذخیره سازی
حرارتی 1۷ انجام شده است . هیچ مدل کامل برای فشار و درجه حرارت بالا ساخته نشده است. مفهوم فعلی نیاز به عایق
حرارتی خارجی دارد که بخشی از آن باید در برابر فشار مقاوم باشد. همچنین چدن گرم کار می کند. اثرات دوچرخه سواری
حرارتی و فشار بر روی سیستم پیش تنیدگی آزمایش نشده است. مزیت ۳61۷ اين است که هزینه های مستقیم به ازای هر متر
مکعب ظرفیت کمتر از برآوردهای ۳2۳۷ یا ظروف فولادی است.
صفحه 29:
حفره های زیرزمینی معمولا به صورت حفره حفر شده با قطر ۳۰ متر یا پیشتر در سنگ سخت با <
آستر فولادی و انتقال تنش بتن به وجود می آیند. یک شافت به حدی عمق حفاری می شود که بار
سنگین فشار محیط ذخیره سازی را حفظ می کند. به نظر می رسد اين فناوری ذخیره سازی را با
هزینه کم فراهم می کند . با فرصت های اضافی از توانایی حاوی حجم زیاد . و چندین کانتینر
مشترک یک شافت مشترک می توانند بیشتر فراهم کنند کاهش هزینه. کم بودن هزینه های عایق _
بندی و تلفات حرارتی "تعادل " پایین نیز از مزایای آن است. فناوری حفاری شافت و حفره کاملا
شناخته شده است. با
حال . يك اشکال عمده این است که حفره های زیرزمینی در صخره های
صالح از نظر تعداد و از نظر جغرافیایی محدود هستند
صفحه 30:
ذخيره آبخوان از آب با درجه حرارت بالا
“اذخيره آبخوان از آب با درجه حرارت بالا؛ يعنى لايه هاى متخلخل از شن ۰ ماسه یا ماسه سنگ اشباع
شده از آب که بین لایه های غیر قابل نفوذ محدود شده اند . احتمالاً هزینه مربوط به انرژی نسیتاً کمی دارد.
مفهوم چاه مضاعف اجازه بازیافت آب سرد و گرم (یا گرم) را از و به همان سفره آب می دهد. دامنه دمایی
که ذخیره آبخوان از آن می تواند مثر باشد هنوز ناشناخته است . اما دامنه دمای پایین ۲۰۰-۱۰۰ درجه
سانتیگراد قطعاً برای ذخیره آب تغذیه ای قابل استفاده است. کالینز پیش: از ۳۰۰
درجه سالتیگراد استفاده شود اما اثرات ژئوشیمیایی نامشخص است.
صفحه 31:
خلاصه ای از طراحی مهار
<گزینه های زیر برای مهار 7125 وجود دارد:
56 - مخنت_حفشار مخززفواهی
۷65565۴ - ظروفچدنی پیش نیده (۳۵۱۷5) :
۷6556 - مخینت حتف شا بت( ۳0۳۷)
- حفره هایجفاریزیرنمینی فولك لندود شده. دارلیب تن | دمایب الاو م قلیم تب لاب پلیلن تق از
آستر و سسنگ
- حفره هایحفاریزیرزمینیب | مخاز نف ولایم ستقلک ه ب رلیلنتقل نشب ه سنگت وسط هولیف_ ۵
لحاطه شده لند
* - سفره های زیرزمیتی شن و ماسه اشباع شده از آب و محدود به لايه هاى رس غير قابل نفوذ است.
صفحه 32:
اتنچنین مقیاسی انتخاب زسانه کم هزینه برای ذخیره گرما بسیار حیاتی است. فشار بخار کم بدیهی است ضروری است
و بنابراین سنگها و مواد معدنی معمولا در نظر گرفته می شوند. يس از آن مایعات انتقال گرما مناسب می توانند شامل
روغنهای با درجه حرارت بالا برای ظرفیت حرارت معقول و ۳۷ ها مانند نمکهای ذوب شده و 661[75لاگ برای
گرمای نهفته ذوب باشند. ظروف نگهدارنده ذخیره سازی می توانند:
5 - مخازنسرد و گرم جللگانه
*05 - مخازنسنفردیکه در آنملیع گرم (روغنبا نمکبر روعمایم سرد شور لستو مرز بسیرنها
(تسرموکایی با چرخه تسخلیه و شارژ ذنعیرم سازیس الاو پساییرمیشسود. و
- مخازن ترموکلاین دو رسانه ای که در آنها بسترهای سنگی بسته بندی شده مخزن را پر می کنند و روغن (یا نمک)
فضای خالی را پر می کند و به عنوان یک مایع انتقال گرما پمپ می شود.
صفحه 33:
