Ця стаття має кілька недоліків. Будь ласка, допоможіть удосконалити її або обговоріть ці проблеми на .
|
Мобільні теплові акумулятори (M-TES) — використовуються для накопичення та транспортування теплової енергії, що надійно забезпечує опаленням та гарячим водопостачанням об'єкти критичної інфраструктури та окремі об'єкти комунальних, промислових і приватних споживачів у випадках відсутності централізованого теплопостачання або при ліквідації наслідків аварій, катастроф та бойових дій.
Призначення мобільних акумуляторів теплової енергії
Мобільні акумулятори тепла (англійською мовою: Mobile thermal energy storage, скорочено: M-TES) забезпечують теплом різні види споживачів: від житлових та офісних, службових і громадських будівель до промислових споживачів. Отримане таким чином тепло може бути використано для опалення та гарячого водопостачання або для систем охолодження та кондиціювання повітря, в теплових промислових технологічних процесах та генерації електричної енергії тощо.
У багатьох випадках мобільні акумулятори теплової енергії можна розглядати як альтернативу традиційним рішенням в області теплопостачання (використання традиційних теплотрас або окремих котелень).
Наразі M-TES в основному використовуються тоді, коли будівництво тепломережі не рентабельне або технічно неможливе. Крім того, якщо тепло подається через нерегулярні проміжки часу, будівництво теплового трубопроводу може бути невиправданим. Великі перспективи має використання M-TES для постачання теплоти між різними джерелами, а саме від джерел з низькою вартістю енергії до джерел з вищою собівартістю енергії. При цьому додатково збільшується ризикозахищеність і живучість загальної системи опалення, а також покращується екологічний стан навколишнього середовища.
Мобільні теплові акумулятори мають великий потенціал. Актуальним є використання технології M-TES як додаткового або аварійного джерела теплової енергії при надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру. Інтеграція мобільного теплового акумулятора в систему центрального та автономного теплопостачання дозволяє передавати теплову енергію на відстані до кількох кілометрів без трубопровідного транспорту від одних джерел генерації теплоти іншим або від джерел генерації до споживача, що значно зменшує матеріальні втрати теплоносія, собівартість теплоти та підвищує економічну ефективність теплопостачання.
Конструкція M-TES
Конструкція M-TES зазвичай складається з суховантажного контейнера або танк-контейнера, в якому розміщуються:
- окремі металеві теплоізольовані резервуари або баки накопичення теплової енергії прямого або непрямого нагріву, заповнені теплоакумулювальним матеріалом (ТАМ);
- індивідуальний тепловий пункт (ІТП) в складі рамки керування, оснащеною теплообмінним обладнанням та циркуляційними насосами, контрольно-вимірювальною системою для контролю роботи процесу зарядки-розрядки й температурних режимів, а крім того вузлом підключення до джерела або системи опалення споживача.
До складу M-TES входить транспортний засіб, як правило автомобільний, а в окремих випадках залізничний або навіть морський для транспортування контейнера з обладнанням від джерела теплоти до споживача і навпаки в умовах від'ємних температур зовнішнього повітря.
Вимоги до роботи M-TES
M-TES має забезпечувати безперервну роботу протягом зміни та за необхідності робити зупинку для проведення допоміжних робіт з відновлення працездатності, в тому числі: ремонту, технічного обслуговування, усунення відмов тощо. Загальна тривалість допоміжних робіт за добовий цикл складає не більше 3 годин. Режим роботи обслуговуючого персоналу — періодичний, відповідно до плану технічного обслуговування і ремонту устаткування із середньою зайнятістю в зміну на одну людину не більше 1,5 години. При ліквідації аварій, пожеж та інших позаштатних ситуацій режим роботи виробничого та сервісного персоналу не регламентується.
Комплексні показники надійності характеризує:
- Коефіцієнт технічного використання за умови: КТВ ≥ 0,8
- Коефіцієнт готовності КГ ≥ 0,98, який визначає готовність M-TES до застосування за призначенням в довільний момент часу.
У той же самий час працездатність M-TES не виключає наявність несправності обладнання, що не перешкоджає випуску теплової енергії та не загрожує здоров'ю людей чи навколишньому середовищу.
За режимами функціонування M-TES відносяться до виробів безупинного тривалого застосування та є системою дискретного (переривчастого) опалення.
Система дискретного опалення
Процес використання M-TES включає кілька етапів:
- завантаження
- транспортування
- поступове розвантаження мобільних теплових акумуляторів (МТА), відповідно попиту споживача.
Відстань транспортування часто визначається економічними міркуваннями. Важливий відсоток припадає на матеріал, що акумулює тепло: прямого збереження теплоти або із фазовим переходом. Частіше застосовується їх комбінація, що уможливлює використання як прямого, так і прихованого тепла, причому прихована теплота становить, як правило, більш значний відсоток.
Для оптимального використання системи дискретного опалення повинні паралельно працювати 2 мобільних теплових акумулятори. Поки перший знаходиться у процесі завантаження на джерелі теплової енергії, другий розвантажується у споживача. Це важливо, коли M-TES використовується для подачі кількості тепла, необхідного для задоволення загального попиту споживачів. У таких випадках M-TES слугує основним (і часто єдиним) джерелом тепла. Однак також важливо використовувати M-TES як додаткове або в екстреному випадку як аварійне джерело теплової енергії, особливо в період проведення бойових дій, блекауту та надзвичайних ситуацій. Сильними сторонами системи дискретного опалення є її гнучкість та можливість застосування у будь-якій галузі діяльності, легкість застосування, швидкість та висока ефективність. Слабким є те, що запропонована нова система дискретного опалення на даний час потребує стандартизації в Україні.
Теплоакумулювальні матеріали для систем M-TES
Вода є найпоширенішим і найдоступнішим теплоакумулювальним матеріалом (скорочено: ТАМ), але її використання обмежене температурою 50-100°C. Однак слід зазначити, що пряме акумулювання тепла має низку обмежень, включаючи високу межу кількості тепла, яке може бути збережене на одиницю об'єму ТАМ, і температурний діапазон, у якому зберігається тепло, що акумулюється у прямому вигляді.
Для низькотемпературної теплової енергії, яка широко розповсюджена у вигляді відпрацьованого тепла, на сьогодні існує декілька перспективних напрямів досліджень накопичення та транспортування теплової енергії, таких як пряме зберігання, використання процесів оборотних хімічних реакцій, реакцій фазових переходів та хімічної адсорбції.
Для транспортування високотемпературної теплової енергії в основному застосовуються оборотні хімічні каталітичні реакції або природні каміння та керамічні матеріали.
Наступна група ТАМ — це природні та штучні парафіни й сольові гідрати. Цукрові алкалоїди та нітрати наразі використовуються рідше через їхню високу корозійну здатність. Термохімічні матеріали для зберігання мають високий потенціал для застосування, але потребують подальших наукових і практичних досліджень.
Історична довідка
Одним з прикладів прямого акумулювання є використання як ТАМ мазуту. Така мобільна система транспортування тепла Altovator була розроблена і випробувана ще у 1980-х роках в Німеччині. У першому пілотному проєкті відпрацьоване тепло відбиралося з печей скляного заводу, зберігалося в мазуті при температурі 320°C і транспортувалося до лікарні, розташованої за 38 кілометрів. Ці чинники в поєднанні з обмеженнями з транспортування небезпечних вантажів обмежили подальший інтерес до використання цього методу для M-TES.
Оцінка доцільності використання систем M-TES
Акумуляція теплової енергії включає низку різноманітних технологій, кожна з яких має свою особливу продуктивність, напрям застосування та вартість. Більшість досліджень зосереджувались на теплових характеристиках обраного сховища матеріалів та швидкості теплопередачі, включаючи оцінку методів для посилення теплообміну.
Детальний аналіз досліджень, проведених на сьогодні, і результатів комерційних рішень M-TES свідчить, що найбільш часто розглядаються методи термохімічного акумулювання тепла та акумулювання тепла з використанням матеріалів із фазовими змінами (англійською мовою: phase change materials, скорочено: РСМ).
Натурні випробування показали, що системи M-TES, засновані на прямому акумулюванні тепла, забезпечують потужність акумулювання тепла від 10 до 50 кВт·год/т і ефективність зберігання від 50 до 90%, залежно від питомої теплоти накопичувального середовища та технологій теплоізоляції. Матеріали з фазовим переходом можуть забезпечити більшу ємність зберігання та ефективність, що перевищує 75-90%. У більшості випадків зберігання базується на зміні співвідношення твердої та рідкої фаз із щільністю енергії близько 100 кВт·год/м3. Системи термохімічного зберігання можуть сягати потужності зберігання до 250 кВт·год/т з робочою температурою понад 300°C і ефективністю від 75% до майже 100%.
Техніко-економічна доцільність залежить від потужності накопичувачів M-TES, а також від попиту споживача на теплову енергію. Вартість повної системи для прямого зберігання тепла коливається від 0,1 до 10 євро/кВт·год залежно від обсягу, напрямку застосування та технології теплоізоляції.
Фінансові витрати на реалізацію систем термохімічного зберігання та систем з фазовим переходом зазвичай значно вищі. У цих системах основні витрати пов'язані з технологіями теплопередачі і масообміну, які необхідні для досягнення достатньої потужності процесу заряджання/розряджання.
Окремо варто виділити високотемпературні системи з використанням вогнетривкої кераміки як ТАМ, які дозволяють отримувати найбільшу ємність зберігання до 1,2 МВт·год на м3. Застосування таких матеріалів дозволяє зберігати температуру до 1300°C, що дає змогу отримувати не тільки теплову, а й електричну енергію при розрядці акумулятора.
Однак системи M-TES стикаються з деякими бар'єрами для входу на ринок. У більшості випадків головною проблемою є вартість. Системи зберігання на основі термохімічних реакцій та PCM також потребують покращення продуктивності зберігання, яка пов'язана з властивостями стабільності матеріалу.
Огляд комерційно-доступних систем M-TES
Зазвичай розробники систем не розкривають комерційних таємниць, насамперед це стосується конструкції теплообмінного обладнання та вибору матеріалів для зберігання енергії.
Хронологічний порядок комерційно доступних систем M-TES, що досліджуються в межах експериментальних та комерційних проєктів.
Країна | ТАМ | Потужність | Джерело тепла | Вага | Рівень готовності | Посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
Німеччина 2009 рік | Тригідрат ацетату натрію, 230 кДж/кг | 2,5 МВт·год | ВТЕР | 30 тонн | Комерційний LaTherm | https://www.cleanthinking.de/latherm-unternehmenportraet/ |
Японія, 2009 рік | Ерітритол, 340 кДж/кг | 2,3 МВт·год | ВТЕР | 24 тонни | Комерційний Trans-heat container | http://www.iea-eces.org/files/090525_broschuere_+eces.pdf |
Німеччина, 2015 рік | Цеоліт | 2,3 МВт·год | ВТЕР | 14 тонн | Пілотні дослідження | |
Україна, 2020 рік | Комбінована: Термофлюід та церезин 360 кДж/кг | 1,2 МВт·год | ВТЕР | 12,0 тонн | Дослідна експлуатація МТА-0,5МВт | |
Канада 2021 рік | Термохімічна реакція LiBr/H2О | 0,4 МВт·год | ВТЕР і ВДЕ | 0,4 тонни | Пілотні дослідження | |
Німеччина 2021 рік | Вогнетривка кераміка 1,2 МВт·год на м³ | 4,0 — 60,0 МВт·год | ВТЕР | 10,0 тонн і більше | Комерційний Kraftblock | https://kraftblock.com/en/ |
Польща 2022 рік | PCM | 1,9 МВт·год | ВТЕР і ВДЕ | 24 тонни | Комерційний Enetech | https://enetech.com.pl/ |
Однак тільки чотири з представлених проєктів, а саме: LaTherm і Kraftblock (Німеччина), Trans-heat container (Японія) та Enetech (Польща) пропонують сьогодні комерційне застосування M-TES.
Система M-TES ґрунтується на дослідженнях теплофізичних процесів і технологій у теплоенергетичному обладнанні та опрацьовуванні методів підвищення ефективності його роботи, надійності та екологічної безпеки.
Усі закордонні дослідження та комерційні проєкти спрямовані виключно на скорочення викидів парникових газів та утилізацію скидної теплоти промислових підприємств.
Стан розробки систем M-TES
Технологія M-TES це перспективна технологія, яка останнім часом активно розробляється у світі та ідеально підходить для забезпечення зазначених потреб. Ці розробки стосуються вдосконалення конструкції M-TES, розробленню нових теплоакумулювальних матеріалів, підвищення ефективності теплофізичних процесів, логістики перевезень, видів транспорту, оптимізації ваги та розмірів, нормативно-технічної бази, законодавчих актів, економічних аспектів тощо.
Прогнозується, що до 2030 року кількість накопичувачів теплової енергії збільшиться втричі. Однак обсяг досліджень і реалізації проєктів у цій області свідчить про те, що зазначена технологія поки не отримала значного поширення. Ретельний аналіз дозволяє визначити сфери використання, які потребують подальшого розвитку, особливо ті, що мають найбільший потенціал для конкретного споживача або джерела теплової енергії.
Мобільний тепловий акумулятор МТА-0,5 МВт ІТТФ НАН України
У період з 2019 року до грудня 2020 року в Інституті технічної теплофізики НАН України було створено першій в України мобільний тепловий акумулятор МТА-0,5 МВт.[1]
Впроваджено в експлуатацію в 2023 році після проведення натурних випробувань.
МТА-0,5 МВт (далі — МТА) призначений для зберігання та мобільного транспортування теплової енергії.
МТА в цілому передбачає підключення виробу до джерела теплоти з циркуляційним контуром теплоносія, а також з'єднання його з системою центрального опалення (рамка керування).
МТА розміщується у стандартному суховантажному контейнері та виготовляється у кліматичному виконанні У, категорія розміщення 1 з вимогами ГОСТ 15150-69.
МТА має два відсіки розділених перегородкою ‒ відсік ємнісних баків теплових акумуляторів та блокового індивідуального теплового пункту (ІТП), який розміщується в тому ж суховантажному контейнері на платформі.
У акумуляційному відсіку встановлені 8 баків-акумуляторів ємнісного типу, об'ємом по 1500 літрів кожен, з нагрівальною трубною спіраллю Ду32 в кожному. Акумулятор теплоти ємнісного типу складається з вертикального теплоізольованого корпусу встановленого на опорах, кришки з люком, що має отвір для захисного анода. В об'ємі корпусу по всій висоті за допомогою кріплення встановлено спіральний теплообмінник, що має патрубки входу і виходу теплоносія. У центрі корпусу на внутрішній опорі встановлене теплове ядро ‒ коаксіальна труба типу триплекс.
Баки теплового акумулятора розміщуються у вертикальному положенні, а теплоносій рухається згори донизу по спіральному теплообміннику, який розміщено в середині бака. У циліндричному корпусі бака знаходиться водний розчин водорозчинних полімерів із домішкою антифризу та теплове ядро, яке заповнено сумішшю високомолекулярних сполук із фазовим переходом. Матеріал баків і спіралі — чорна сталь. З'єднання контуру циркуляції між баками здійснюється за допомогою труби Ду 32, на якій передбачено по 2 крани, гільза для термометра і місце для установки манометра.
У кожному баку з лицьового боку встановлено датчики температури, показники яких фіксуються концентратором вимірювань (TRITON 6004TC) у процесі проведення досліджень. У нижній частині бака передбачено дренаж, а у верхній — автоматичний кран для спуску повітря. Також автоматичні спускні крани повітря встановлені у верхніх точках системи циркуляції при обв'язці баків за місцем установки. Кріплення баків у контейнері передбачено до підлоги контейнера, між собою баки з'єднуються стяжними болтами. Трубопроводи розміщуються на опорах. Покази датчиків температури, датчика несанкціонованого доступу і протипожежної безпеки виводяться на концентратор вимірювань, а від нього на GSM-логер (пристрій ОКО-PRO-X).
Передбачено утеплення корпусу кожної ємності типу ППУ-ізоляцією товщиною не менше 100 мм, що необхідно враховувати при влаштуванні вихідних патрубків і гільз із бака. Тиск у системі циркуляції з боку акумулятора не більше 70 кПа (0,7 бар).
Методи контролю параметрів роботи МТА
Перелік методів контролю і методика їх проведення використана відповідно до Програми та методики випробувань і Технічного завдання на розробку МТА.
Теплова потужність визначалася шляхом зняття показів із теплового лічильника, встановленого на прямому трубопроводі. Показники лічильника знімалися з інтервалом у 20 хвилин у встановленому режимі протягом 2-х добових циклів. На базі даних, отриманих при проведенні дослідження, були додатково проведені такі розрахунки:
- Коефіцієнт ефективності теплового зберігання η визначався як відношення корисної енергії Qк до зарядженої енергії Qз:
Застосування інтегральної функції до Qз і Qк, свідчить про ефективність роботи МТА.
Для щорічного аналізу, проводяться розрахунки на 8760 год.
- Енергія зарядки МТА — функція, залежна від часу зарядки для акумуляторів теплоти:
де ρ — густина, Cp — теплоємність, Vзте — об'єм теплоакумулювального матеріалу, Т1 і Т2 — середня температура зберігання і температура навколишнього середовища, відповідно.
Для прямих систем зберігання час зарядки або розвантаження обмежується лише швидкістю циркуляційного насоса.
Для непрямих систем, таких як зберігання з речовиною з фазовим переходом, питома швидкість зарядки залежить від загального механізму теплообміну та коефіцієнта ентальпії H, а також площі внутрішньої поверхні теплопередачі між теплоносієм і середовищем зберігання.
- Втрата енергії системи залежить від тривалості його зберігання, а також тепловтрати та описується формулою Qвт:
де Ан - коефіцієнт теплових втрат джерела і МТА.
Ця залежність залишається чинною як для ємнісних, так і для прихованих систем зберігання енергії.
- Швидкість збереження енергії під час зарядки й розвантаження МТА може бути охарактеризована коефіцієнтом Ɛ - енергетичні втрати як під час зарядки/вивантаження, відповідно, так і додаткове споживання енергії:
- Питома швидкість зарядки й розрядки теплової енергії γ:
Під час заряджання цей коефіцієнт виражається, як ефективність зберігання, а саме перевищення теплової потужності Qак над надлишковою теплотою на виході з МТА Qк. Також це співвідношення застосовується до процесу вивантаження.
Основні параметри, що впливають на гнучкість заряджання та розряджання МТА з баками-акумуляторами прямої та непрямої дії, можна знайти, вивчивши рівняння швидкості γ систем TES з матеріалами прямого зберігання та матеріалами із фазовим переходом.
Використання МТА-0,5 МВт в Україні
Аналіз отриманих даних та розрахунків МТА визначив, що:
- МТА працює в режимі системи з плавно знижувальною температурою теплоносія.
- Система зберігання теплоти має велику інерційність, що позначається на швидкості набору температури і часу розрядки МТА.
- Вибрана конструкція та комбінація рідкого термофлюїду з теплоакумулювальним матеріалом з фазовим переходом показує високу потужність МТА, акумулюючю здатність, енергетичну ємність та об'ємну теплоємність.
- Слід зазначити, що найкращим показником енергоощадження є висока швидкість заряду або розряду. Отримані значення цього показника напряму вплинули на загальну ефективність та коефіцієнт ефективності теплового зберігання.
На разі, мобільний тепловий акумулятор витримав випробування за всіма показниками технічного використання, готовності та іншими.
Для подальшої дослідної експлуатації в грудні 2022 року було передано мобільний тепловий акумулятор контейнерного типу МТА-0,5МВт до медично-реабілітаційного центру МВС України.
Примітки
- Shehadeh, Maha; Kwok, Emily; Owen, Jason; Bahrami, Majid (2021-01). Integrating Mobile Thermal Energy Storage (M-TES) in the City of Surrey’s District Energy Network: A Techno-Economic Analysis. Applied Sciences (англ.). Т. 11, № 3. с. 1279. doi:10.3390/app11031279. ISSN 2076-3417. Процитовано 18 лютого 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Chiu, J.NW.; Castro Flores, J.; Martin, V.; Lacarrière, B. (2016-09). Industrial surplus heat transportation for use in district heating. Energy. Т. 110. с. 139—147. doi:10.1016/j.energy.2016.05.003. ISSN 0360-5442. Процитовано 18 лютого 2024.
- Mourad, Abed; Aissa, Abderrahmane; Abed, Azher M.; Smaisim, Ghassan Fadhil; Toghraie, Davood; Fazilati, Mohammad Ali; Younis, Obai; Guedri, Kamel; Alizadeh, As'ad (2022-11). The numerical analysis of the melting process in a modified shell-and-tube phase change material heat storage system. Journal of Energy Storage. Т. 55. с. 105827. doi:10.1016/j.est.2022.105827. ISSN 2352-152X. Процитовано 18 лютого 2024.
- Демченко В. Г., Трубачев А. С. і Гронь С. С. Оцінка впровадження дискретної системи опалення населеного пункту експрес-методом «3Е». Теплофізика та теплоенергетика 41.1 (2019). С. 43–53.
- Krönauer, Andreas; Lävemann, Eberhard; Brückner, Sarah; Hauer, Andreas (2015-06). Mobile Sorption Heat Storage in Industrial Waste Heat Recovery. Energy Procedia. Т. 73. с. 272—280. doi:10.1016/j.egypro.2015.07.688. ISSN 1876-6102. Процитовано 18 лютого 2024.
- Демченко В. Г., Фалько В. Ю. та Гронь С. С. (2018). Мобільні акумулятори для дискретних систем теплохолодопостачання. Частина 1. Теплофізика і теплоенергетика. № 40 (2). С. 20–26.
- Демченко, В. Г., Трубачов, А. С., Фалько, В. Й., та Гронь, С. С. (2018). Мобільні акумулятори для дискретних систем теплохолодопостачання. Частина 2. Теплофізика і теплоенергетика. № 40 (3), С. 57–69.
- Kuta, Marta (2022-01). Mobilized Thermal Energy Storage for Waste Heat Recovery and Utilization-Discussion on Crucial Technology Aspects. Energies (англ.). Т. 15, № 22. с. 8713. doi:10.3390/en15228713. ISSN 1996-1073. Процитовано 18 лютого 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Nomura, Takahiro; Okinaka, Noriyuki; Akiyama, Tomohiro (2010-09). Waste heat transportation system, using phase change material (PCM) from steelworks to chemical plant. Resources, Conservation and Recycling. Т. 54, № 11. с. 1000—1006. doi:10.1016/j.resconrec.2010.02.007. ISSN 0921-3449. Процитовано 18 лютого 2024.
- Volodimir Demchenko, Alina Konyk, Mobile thermal energy storage (M-TES), Journal of New Technologies in Environmental Science, 2022. Vol. 6, nr 3, p. 91-96, https://jntes.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2023/02/Volodimir-DEMCHENKO-Alina-KONYK.pdf
- Патент України 126579, Акумулятор ємнісного типу, Демченко В. Г., Коник А. В., Фалько В. Ю., Опубліковано 02.11.2022, МПК: F24H7/02, F24D15/02.
- Усунення загроз системам критичної інфраструктури із застосуванням мобільних теплових акумуляторів: монографія / В. Г. Демченко, В. В. Демченко, М. Г. Вербенський, Д. В. Смерницький, С. М. Рябий, О. С. Марченко. Київ: 2023, 130 с., ISBN 978-617-555-181-3, © ДНДІ, 2023.
Див. також
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Cya stattya maye kilka nedolikiv Bud laska dopomozhit udoskonaliti yiyi abo obgovorit ci problemi na storinci obgovorennya Cya stattya ne mistit posilan na inshi statti Vikipediyi Bud laska dopomozhit dodavannyam dorechnih vnutrishnih posilan u nayavnomu teksti 18 lyutogo 2024 Mobilni teplovi akumulyatori M TES vikoristovuyutsya dlya nakopichennya ta transportuvannya teplovoyi energiyi sho nadijno zabezpechuye opalennyam ta garyachim vodopostachannyam ob yekti kritichnoyi infrastrukturi ta okremi ob yekti komunalnih promislovih i privatnih spozhivachiv u vipadkah vidsutnosti centralizovanogo teplopostachannya abo pri likvidaciyi naslidkiv avarij katastrof ta bojovih dij Priznachennya mobilnih akumulyatoriv teplovoyi energiyiMobilni akumulyatori tepla anglijskoyu movoyu Mobile thermal energy storage skorocheno M TES zabezpechuyut teplom rizni vidi spozhivachiv vid zhitlovih ta ofisnih sluzhbovih i gromadskih budivel do promislovih spozhivachiv Otrimane takim chinom teplo mozhe buti vikoristano dlya opalennya ta garyachogo vodopostachannya abo dlya sistem oholodzhennya ta kondiciyuvannya povitrya v teplovih promislovih tehnologichnih procesah ta generaciyi elektrichnoyi energiyi tosho U bagatoh vipadkah mobilni akumulyatori teplovoyi energiyi mozhna rozglyadati yak alternativu tradicijnim rishennyam v oblasti teplopostachannya vikoristannya tradicijnih teplotras abo okremih kotelen Narazi M TES v osnovnomu vikoristovuyutsya todi koli budivnictvo teplomerezhi ne rentabelne abo tehnichno nemozhlive Krim togo yaksho teplo podayetsya cherez neregulyarni promizhki chasu budivnictvo teplovogo truboprovodu mozhe buti nevipravdanim Veliki perspektivi maye vikoristannya M TES dlya postachannya teploti mizh riznimi dzherelami a same vid dzherel z nizkoyu vartistyu energiyi do dzherel z vishoyu sobivartistyu energiyi Pri comu dodatkovo zbilshuyetsya rizikozahishenist i zhivuchist zagalnoyi sistemi opalennya a takozh pokrashuyetsya ekologichnij stan navkolishnogo seredovisha Mobilni teplovi akumulyatori mayut velikij potencial Aktualnim ye vikoristannya tehnologiyi M TES yak dodatkovogo abo avarijnogo dzherela teplovoyi energiyi pri nadzvichajnih situaciyah tehnogennogo ta prirodnogo harakteru Integraciya mobilnogo teplovogo akumulyatora v sistemu centralnogo ta avtonomnogo teplopostachannya dozvolyaye peredavati teplovu energiyu na vidstani do kilkoh kilometriv bez truboprovidnogo transportu vid odnih dzherel generaciyi teploti inshim abo vid dzherel generaciyi do spozhivacha sho znachno zmenshuye materialni vtrati teplonosiya sobivartist teploti ta pidvishuye ekonomichnu efektivnist teplopostachannya Konstrukciya M TESZovnishnij viglyad konstrukciyi M TESPrincipova shema M TES Konstrukciya M TES zazvichaj skladayetsya z suhovantazhnogo kontejnera abo tank kontejnera v yakomu rozmishuyutsya okremi metalevi teploizolovani rezervuari abo baki nakopichennya teplovoyi energiyi pryamogo abo nepryamogo nagrivu zapovneni teploakumulyuvalnim materialom TAM individualnij teplovij punkt ITP v skladi ramki keruvannya osnashenoyu teploobminnim obladnannyam ta cirkulyacijnimi nasosami kontrolno vimiryuvalnoyu sistemoyu dlya kontrolyu roboti procesu zaryadki rozryadki j temperaturnih rezhimiv a krim togo vuzlom pidklyuchennya do dzherela abo sistemi opalennya spozhivacha Do skladu M TES vhodit transportnij zasib yak pravilo avtomobilnij a v okremih vipadkah zaliznichnij abo navit morskij dlya transportuvannya kontejnera z obladnannyam vid dzherela teploti do spozhivacha i navpaki v umovah vid yemnih temperatur zovnishnogo povitrya Vimogi do roboti M TESM TES maye zabezpechuvati bezperervnu robotu protyagom zmini ta za neobhidnosti robiti zupinku dlya provedennya dopomizhnih robit z vidnovlennya pracezdatnosti v tomu chisli remontu tehnichnogo obslugovuvannya usunennya vidmov tosho Zagalna trivalist dopomizhnih robit za dobovij cikl skladaye ne bilshe 3 godin Rezhim roboti obslugovuyuchogo personalu periodichnij vidpovidno do planu tehnichnogo obslugovuvannya i remontu ustatkuvannya iz serednoyu zajnyatistyu v zminu na odnu lyudinu ne bilshe 1 5 godini Pri likvidaciyi avarij pozhezh ta inshih pozashtatnih situacij rezhim roboti virobnichogo ta servisnogo personalu ne reglamentuyetsya Kompleksni pokazniki nadijnosti harakterizuye Koeficiyent tehnichnogo vikoristannya za umovi KTV 0 8 Koeficiyent gotovnosti KG 0 98 yakij viznachaye gotovnist M TES do zastosuvannya za priznachennyam v dovilnij moment chasu U toj zhe samij chas pracezdatnist M TES ne viklyuchaye nayavnist nespravnosti obladnannya sho ne pereshkodzhaye vipusku teplovoyi energiyi ta ne zagrozhuye zdorov yu lyudej chi navkolishnomu seredovishu Za rezhimami funkcionuvannya M TES vidnosyatsya do virobiv bezupinnogo trivalogo zastosuvannya ta ye sistemoyu diskretnogo pererivchastogo opalennya Sistema diskretnogo opalennyaSistema diskretnogo opalennya na bazi M TES Proces vikoristannya M TES vklyuchaye kilka etapiv zavantazhennya transportuvannya postupove rozvantazhennya mobilnih teplovih akumulyatoriv MTA vidpovidno popitu spozhivacha Vidstan transportuvannya chasto viznachayetsya ekonomichnimi mirkuvannyami Vazhlivij vidsotok pripadaye na material sho akumulyuye teplo pryamogo zberezhennya teploti abo iz fazovim perehodom Chastishe zastosovuyetsya yih kombinaciya sho umozhlivlyuye vikoristannya yak pryamogo tak i prihovanogo tepla prichomu prihovana teplota stanovit yak pravilo bilsh znachnij vidsotok Dlya optimalnogo vikoristannya sistemi diskretnogo opalennya povinni paralelno pracyuvati 2 mobilnih teplovih akumulyatori Poki pershij znahoditsya u procesi zavantazhennya na dzhereli teplovoyi energiyi drugij rozvantazhuyetsya u spozhivacha Ce vazhlivo koli M TES vikoristovuyetsya dlya podachi kilkosti tepla neobhidnogo dlya zadovolennya zagalnogo popitu spozhivachiv U takih vipadkah M TES sluguye osnovnim i chasto yedinim dzherelom tepla Odnak takozh vazhlivo vikoristovuvati M TES yak dodatkove abo v ekstrenomu vipadku yak avarijne dzherelo teplovoyi energiyi osoblivo v period provedennya bojovih dij blekautu ta nadzvichajnih situacij Silnimi storonami sistemi diskretnogo opalennya ye yiyi gnuchkist ta mozhlivist zastosuvannya u bud yakij galuzi diyalnosti legkist zastosuvannya shvidkist ta visoka efektivnist Slabkim ye te sho zaproponovana nova sistema diskretnogo opalennya na danij chas potrebuye standartizaciyi v Ukrayini Teploakumulyuvalni materiali dlya sistem M TESVoda ye najposhirenishim i najdostupnishim teploakumulyuvalnim materialom skorocheno TAM ale yiyi vikoristannya obmezhene temperaturoyu 50 100 C Odnak slid zaznachiti sho pryame akumulyuvannya tepla maye nizku obmezhen vklyuchayuchi visoku mezhu kilkosti tepla yake mozhe buti zberezhene na odinicyu ob yemu TAM i temperaturnij diapazon u yakomu zberigayetsya teplo sho akumulyuyetsya u pryamomu viglyadi Dlya nizkotemperaturnoyi teplovoyi energiyi yaka shiroko rozpovsyudzhena u viglyadi vidpracovanogo tepla na sogodni isnuye dekilka perspektivnih napryamiv doslidzhen nakopichennya ta transportuvannya teplovoyi energiyi takih yak pryame zberigannya vikoristannya procesiv oborotnih himichnih reakcij reakcij fazovih perehodiv ta himichnoyi adsorbciyi Dlya transportuvannya visokotemperaturnoyi teplovoyi energiyi v osnovnomu zastosovuyutsya oborotni himichni katalitichni reakciyi abo prirodni kaminnya ta keramichni materiali Nastupna grupa TAM ce prirodni ta shtuchni parafini j solovi gidrati Cukrovi alkaloyidi ta nitrati narazi vikoristovuyutsya ridshe cherez yihnyu visoku korozijnu zdatnist Termohimichni materiali dlya zberigannya mayut visokij potencial dlya zastosuvannya ale potrebuyut podalshih naukovih i praktichnih doslidzhen Istorichna dovidkaOdnim z prikladiv pryamogo akumulyuvannya ye vikoristannya yak TAM mazutu Taka mobilna sistema transportuvannya tepla Altovator bula rozroblena i viprobuvana she u 1980 h rokah v Nimechchini U pershomu pilotnomu proyekti vidpracovane teplo vidbiralosya z pechej sklyanogo zavodu zberigalosya v mazuti pri temperaturi 320 C i transportuvalosya do likarni roztashovanoyi za 38 kilometriv Ci chinniki v poyednanni z obmezhennyami z transportuvannya nebezpechnih vantazhiv obmezhili podalshij interes do vikoristannya cogo metodu dlya M TES Ocinka docilnosti vikoristannya sistem M TES Akumulyaciya teplovoyi energiyi vklyuchaye nizku riznomanitnih tehnologij kozhna z yakih maye svoyu osoblivu produktivnist napryam zastosuvannya ta vartist Bilshist doslidzhen zoseredzhuvalis na teplovih harakteristikah obranogo shovisha materialiv ta shvidkosti teploperedachi vklyuchayuchi ocinku metodiv dlya posilennya teploobminu Detalnij analiz doslidzhen provedenih na sogodni i rezultativ komercijnih rishen M TES svidchit sho najbilsh chasto rozglyadayutsya metodi termohimichnogo akumulyuvannya tepla ta akumulyuvannya tepla z vikoristannyam materialiv iz fazovimi zminami anglijskoyu movoyu phase change materials skorocheno RSM Naturni viprobuvannya pokazali sho sistemi M TES zasnovani na pryamomu akumulyuvanni tepla zabezpechuyut potuzhnist akumulyuvannya tepla vid 10 do 50 kVt god t i efektivnist zberigannya vid 50 do 90 zalezhno vid pitomoyi teploti nakopichuvalnogo seredovisha ta tehnologij teploizolyaciyi Materiali z fazovim perehodom mozhut zabezpechiti bilshu yemnist zberigannya ta efektivnist sho perevishuye 75 90 U bilshosti vipadkiv zberigannya bazuyetsya na zmini spivvidnoshennya tverdoyi ta ridkoyi faz iz shilnistyu energiyi blizko 100 kVt god m3 Sistemi termohimichnogo zberigannya mozhut syagati potuzhnosti zberigannya do 250 kVt god t z robochoyu temperaturoyu ponad 300 C i efektivnistyu vid 75 do majzhe 100 Tehniko ekonomichna docilnist zalezhit vid potuzhnosti nakopichuvachiv M TES a takozh vid popitu spozhivacha na teplovu energiyu Vartist povnoyi sistemi dlya pryamogo zberigannya tepla kolivayetsya vid 0 1 do 10 yevro kVt god zalezhno vid obsyagu napryamku zastosuvannya ta tehnologiyi teploizolyaciyi Finansovi vitrati na realizaciyu sistem termohimichnogo zberigannya ta sistem z fazovim perehodom zazvichaj znachno vishi U cih sistemah osnovni vitrati pov yazani z tehnologiyami teploperedachi i masoobminu yaki neobhidni dlya dosyagnennya dostatnoyi potuzhnosti procesu zaryadzhannya rozryadzhannya Okremo varto vidiliti visokotemperaturni sistemi z vikoristannyam vognetrivkoyi keramiki yak TAM yaki dozvolyayut otrimuvati najbilshu yemnist zberigannya do 1 2 MVt god na m3 Zastosuvannya takih materialiv dozvolyaye zberigati temperaturu do 1300 C sho daye zmogu otrimuvati ne tilki teplovu a j elektrichnu energiyu pri rozryadci akumulyatora Odnak sistemi M TES stikayutsya z deyakimi bar yerami dlya vhodu na rinok U bilshosti vipadkiv golovnoyu problemoyu ye vartist Sistemi zberigannya na osnovi termohimichnih reakcij ta PCM takozh potrebuyut pokrashennya produktivnosti zberigannya yaka pov yazana z vlastivostyami stabilnosti materialu Oglyad komercijno dostupnih sistem M TES Zazvichaj rozrobniki sistem ne rozkrivayut komercijnih tayemnic nasampered ce stosuyetsya konstrukciyi teploobminnogo obladnannya ta viboru materialiv dlya zberigannya energiyi Hronologichnij poryadok komercijno dostupnih sistem M TES sho doslidzhuyutsya v mezhah eksperimentalnih ta komercijnih proyektiv Krayina TAM Potuzhnist Dzherelo tepla Vaga Riven gotovnosti PosilannyaNimechchina 2009 rik Trigidrat acetatu natriyu 230 kDzh kg 2 5 MVt god VTER 30 tonn Komercijnij LaTherm https www cleanthinking de latherm unternehmenportraet https www nedo go jp content 100899763 pdfYaponiya 2009 rik Eritritol 340 kDzh kg 2 3 MVt god VTER 24 tonni Komercijnij Trans heat container http www iea eces org files 090525 broschuere eces pdfNimechchina 2015 rik Ceolit 2 3 MVt god VTER 14 tonn Pilotni doslidzhennyaUkrayina 2020 rik Kombinovana Termoflyuid ta cerezin 360 kDzh kg 1 2 MVt god VTER 12 0 tonn Doslidna ekspluataciya MTA 0 5MVtKanada 2021 rik Termohimichna reakciya LiBr H2O 0 4 MVt god VTER i VDE 0 4 tonni Pilotni doslidzhennyaNimechchina 2021 rik Vognetrivka keramika 1 2 MVt god na m 4 0 60 0 MVt god VTER 10 0 tonn i bilshe Komercijnij Kraftblock https kraftblock com en Polsha 2022 rik PCM 1 9 MVt god VTER i VDE 24 tonni Komercijnij Enetech https enetech com pl Odnak tilki chotiri z predstavlenih proyektiv a same LaTherm i Kraftblock Nimechchina Trans heat container Yaponiya ta Enetech Polsha proponuyut sogodni komercijne zastosuvannya M TES Sistema M TES gruntuyetsya na doslidzhennyah teplofizichnih procesiv i tehnologij u teploenergetichnomu obladnanni ta opracovuvanni metodiv pidvishennya efektivnosti jogo roboti nadijnosti ta ekologichnoyi bezpeki Usi zakordonni doslidzhennya ta komercijni proyekti spryamovani viklyuchno na skorochennya vikidiv parnikovih gaziv ta utilizaciyu skidnoyi teploti promislovih pidpriyemstv Stan rozrobki sistem M TES Tehnologiya M TES ce perspektivna tehnologiya yaka ostannim chasom aktivno rozroblyayetsya u sviti ta idealno pidhodit dlya zabezpechennya zaznachenih potreb Ci rozrobki stosuyutsya vdoskonalennya konstrukciyi M TES rozroblennyu novih teploakumulyuvalnih materialiv pidvishennya efektivnosti teplofizichnih procesiv logistiki perevezen vidiv transportu optimizaciyi vagi ta rozmiriv normativno tehnichnoyi bazi zakonodavchih aktiv ekonomichnih aspektiv tosho Prognozuyetsya sho do 2030 roku kilkist nakopichuvachiv teplovoyi energiyi zbilshitsya vtrichi Odnak obsyag doslidzhen i realizaciyi proyektiv u cij oblasti svidchit pro te sho zaznachena tehnologiya poki ne otrimala znachnogo poshirennya Retelnij analiz dozvolyaye viznachiti sferi vikoristannya yaki potrebuyut podalshogo rozvitku osoblivo ti sho mayut najbilshij potencial dlya konkretnogo spozhivacha abo dzherela teplovoyi energiyi Mobilnij teplovij akumulyator MTA 0 5 MVt ITTF NAN UkrayiniU period z 2019 roku do grudnya 2020 roku v Instituti tehnichnoyi teplofiziki NAN Ukrayini bulo stvoreno pershij v Ukrayini mobilnij teplovij akumulyator MTA 0 5 MVt 1 Vprovadzheno v ekspluataciyu v 2023 roci pislya provedennya naturnih viprobuvan Shema MTA 0 5 MVt ITTF NAN Ukrayini de I vidsik ITP II akumulyacijnij vidsik 1 korpus kontejnera 2 peregorodka MTA 0 5 MVt dali MTA priznachenij dlya zberigannya ta mobilnogo transportuvannya teplovoyi energiyi MTA v cilomu peredbachaye pidklyuchennya virobu do dzherela teploti z cirkulyacijnim konturom teplonosiya a takozh z yednannya jogo z sistemoyu centralnogo opalennya ramka keruvannya MTA rozmishuyetsya u standartnomu suhovantazhnomu kontejneri ta vigotovlyayetsya u klimatichnomu vikonanni U kategoriya rozmishennya 1 z vimogami GOST 15150 69 MTA maye dva vidsiki rozdilenih peregorodkoyu vidsik yemnisnih bakiv teplovih akumulyatoriv ta blokovogo individualnogo teplovogo punktu ITP yakij rozmishuyetsya v tomu zh suhovantazhnomu kontejneri na platformi U akumulyacijnomu vidsiku vstanovleni 8 bakiv akumulyatoriv yemnisnogo tipu ob yemom po 1500 litriv kozhen z nagrivalnoyu trubnoyu spirallyu Du32 v kozhnomu Akumulyator teploti yemnisnogo tipu skladayetsya z vertikalnogo teploizolovanogo korpusu vstanovlenogo na oporah krishki z lyukom sho maye otvir dlya zahisnogo anoda V ob yemi korpusu po vsij visoti za dopomogoyu kriplennya vstanovleno spiralnij teploobminnik sho maye patrubki vhodu i vihodu teplonosiya U centri korpusu na vnutrishnij opori vstanovlene teplove yadro koaksialna truba tipu tripleks Baki teplovogo akumulyatora rozmishuyutsya u vertikalnomu polozhenni a teplonosij ruhayetsya zgori donizu po spiralnomu teploobminniku yakij rozmisheno v seredini baka U cilindrichnomu korpusi baka znahoditsya vodnij rozchin vodorozchinnih polimeriv iz domishkoyu antifrizu ta teplove yadro yake zapovneno sumishshyu visokomolekulyarnih spoluk iz fazovim perehodom Material bakiv i spirali chorna stal Z yednannya konturu cirkulyaciyi mizh bakami zdijsnyuyetsya za dopomogoyu trubi Du 32 na yakij peredbacheno po 2 krani gilza dlya termometra i misce dlya ustanovki manometra U kozhnomu baku z licovogo boku vstanovleno datchiki temperaturi pokazniki yakih fiksuyutsya koncentratorom vimiryuvan TRITON 6004TC u procesi provedennya doslidzhen U nizhnij chastini baka peredbacheno drenazh a u verhnij avtomatichnij kran dlya spusku povitrya Takozh avtomatichni spuskni krani povitrya vstanovleni u verhnih tochkah sistemi cirkulyaciyi pri obv yazci bakiv za miscem ustanovki Kriplennya bakiv u kontejneri peredbacheno do pidlogi kontejnera mizh soboyu baki z yednuyutsya styazhnimi boltami Truboprovodi rozmishuyutsya na oporah Pokazi datchikiv temperaturi datchika nesankcionovanogo dostupu i protipozhezhnoyi bezpeki vivodyatsya na koncentrator vimiryuvan a vid nogo na GSM loger pristrij OKO PRO X Peredbacheno uteplennya korpusu kozhnoyi yemnosti tipu PPU izolyaciyeyu tovshinoyu ne menshe 100 mm sho neobhidno vrahovuvati pri vlashtuvanni vihidnih patrubkiv i gilz iz baka Tisk u sistemi cirkulyaciyi z boku akumulyatora ne bilshe 70 kPa 0 7 bar Metodi kontrolyu parametriv roboti MTAPerelik metodiv kontrolyu i metodika yih provedennya vikoristana vidpovidno do Programi ta metodiki viprobuvan i Tehnichnogo zavdannya na rozrobku MTA Teplova potuzhnist viznachalasya shlyahom znyattya pokaziv iz teplovogo lichilnika vstanovlenogo na pryamomu truboprovodi Pokazniki lichilnika znimalisya z intervalom u 20 hvilin u vstanovlenomu rezhimi protyagom 2 h dobovih cikliv Na bazi danih otrimanih pri provedenni doslidzhennya buli dodatkovo provedeni taki rozrahunki Koeficiyent efektivnosti teplovogo zberigannya h viznachavsya yak vidnoshennya korisnoyi energiyi Qk do zaryadzhenoyi energiyi Qz Zastosuvannya integralnoyi funkciyi do Qz i Qk svidchit pro efektivnist roboti MTA Dlya shorichnogo analizu provodyatsya rozrahunki na 8760 god Energiya zaryadki MTA funkciya zalezhna vid chasu zaryadki dlya akumulyatoriv teploti de r gustina Cp teployemnist Vzte ob yem teploakumulyuvalnogo materialu T1 i T2 serednya temperatura zberigannya i temperatura navkolishnogo seredovisha vidpovidno Dlya pryamih sistem zberigannya chas zaryadki abo rozvantazhennya obmezhuyetsya lishe shvidkistyu cirkulyacijnogo nasosa Dlya nepryamih sistem takih yak zberigannya z rechovinoyu z fazovim perehodom pitoma shvidkist zaryadki zalezhit vid zagalnogo mehanizmu teploobminu ta koeficiyenta entalpiyi H a takozh ploshi vnutrishnoyi poverhni teploperedachi mizh teplonosiyem i seredovishem zberigannya Vtrata energiyi sistemi zalezhit vid trivalosti jogo zberigannya a takozh teplovtrati ta opisuyetsya formuloyu Qvt de An koeficiyent teplovih vtrat dzherela i MTA Cya zalezhnist zalishayetsya chinnoyu yak dlya yemnisnih tak i dlya prihovanih sistem zberigannya energiyi Shvidkist zberezhennya energiyi pid chas zaryadki j rozvantazhennya MTA mozhe buti oharakterizovana koeficiyentom Ɛ energetichni vtrati yak pid chas zaryadki vivantazhennya vidpovidno tak i dodatkove spozhivannya energiyi Pitoma shvidkist zaryadki j rozryadki teplovoyi energiyi g Pid chas zaryadzhannya cej koeficiyent virazhayetsya yak efektivnist zberigannya a same perevishennya teplovoyi potuzhnosti Qak nad nadlishkovoyu teplotoyu na vihodi z MTA Qk Takozh ce spivvidnoshennya zastosovuyetsya do procesu vivantazhennya Osnovni parametri sho vplivayut na gnuchkist zaryadzhannya ta rozryadzhannya MTA z bakami akumulyatorami pryamoyi ta nepryamoyi diyi mozhna znajti vivchivshi rivnyannya shvidkosti g sistem TES z materialami pryamogo zberigannya ta materialami iz fazovim perehodom Vikoristannya MTA 0 5 MVt v UkrayiniAnaliz otrimanih danih ta rozrahunkiv MTA viznachiv sho MTA pracyuye v rezhimi sistemi z plavno znizhuvalnoyu temperaturoyu teplonosiya Sistema zberigannya teploti maye veliku inercijnist sho poznachayetsya na shvidkosti naboru temperaturi i chasu rozryadki MTA Vibrana konstrukciya ta kombinaciya ridkogo termoflyuyidu z teploakumulyuvalnim materialom z fazovim perehodom pokazuye visoku potuzhnist MTA akumulyuyuchyu zdatnist energetichnu yemnist ta ob yemnu teployemnist Slid zaznachiti sho najkrashim pokaznikom energooshadzhennya ye visoka shvidkist zaryadu abo rozryadu Otrimani znachennya cogo pokaznika napryamu vplinuli na zagalnu efektivnist ta koeficiyent efektivnosti teplovogo zberigannya Na razi mobilnij teplovij akumulyator vitrimav viprobuvannya za vsima pokaznikami tehnichnogo vikoristannya gotovnosti ta inshimi Dlya podalshoyi doslidnoyi ekspluataciyi v grudni 2022 roku bulo peredano mobilnij teplovij akumulyator kontejnernogo tipu MTA 0 5MVt do medichno reabilitacijnogo centru MVS Ukrayini Foto MTA 0 5 MVt bilya medichno reabilitacijnogo centru MVS UkrayiniPrimitkiShehadeh Maha Kwok Emily Owen Jason Bahrami Majid 2021 01 Integrating Mobile Thermal Energy Storage M TES in the City of Surrey s District Energy Network A Techno Economic Analysis Applied Sciences angl T 11 3 s 1279 doi 10 3390 app11031279 ISSN 2076 3417 Procitovano 18 lyutogo 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Chiu J NW Castro Flores J Martin V Lacarriere B 2016 09 Industrial surplus heat transportation for use in district heating Energy T 110 s 139 147 doi 10 1016 j energy 2016 05 003 ISSN 0360 5442 Procitovano 18 lyutogo 2024 Mourad Abed Aissa Abderrahmane Abed Azher M Smaisim Ghassan Fadhil Toghraie Davood Fazilati Mohammad Ali Younis Obai Guedri Kamel Alizadeh As ad 2022 11 The numerical analysis of the melting process in a modified shell and tube phase change material heat storage system Journal of Energy Storage T 55 s 105827 doi 10 1016 j est 2022 105827 ISSN 2352 152X Procitovano 18 lyutogo 2024 Demchenko V G Trubachev A S i Gron S S Ocinka vprovadzhennya diskretnoyi sistemi opalennya naselenogo punktu ekspres metodom 3E Teplofizika ta teploenergetika 41 1 2019 S 43 53 Kronauer Andreas Lavemann Eberhard Bruckner Sarah Hauer Andreas 2015 06 Mobile Sorption Heat Storage in Industrial Waste Heat Recovery Energy Procedia T 73 s 272 280 doi 10 1016 j egypro 2015 07 688 ISSN 1876 6102 Procitovano 18 lyutogo 2024 Demchenko V G Falko V Yu ta Gron S S 2018 Mobilni akumulyatori dlya diskretnih sistem teploholodopostachannya Chastina 1 Teplofizika i teploenergetika 40 2 S 20 26 Demchenko V G Trubachov A S Falko V J ta Gron S S 2018 Mobilni akumulyatori dlya diskretnih sistem teploholodopostachannya Chastina 2 Teplofizika i teploenergetika 40 3 S 57 69 Kuta Marta 2022 01 Mobilized Thermal Energy Storage for Waste Heat Recovery and Utilization Discussion on Crucial Technology Aspects Energies angl T 15 22 s 8713 doi 10 3390 en15228713 ISSN 1996 1073 Procitovano 18 lyutogo 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Nomura Takahiro Okinaka Noriyuki Akiyama Tomohiro 2010 09 Waste heat transportation system using phase change material PCM from steelworks to chemical plant Resources Conservation and Recycling T 54 11 s 1000 1006 doi 10 1016 j resconrec 2010 02 007 ISSN 0921 3449 Procitovano 18 lyutogo 2024 Volodimir Demchenko Alina Konyk Mobile thermal energy storage M TES Journal of New Technologies in Environmental Science 2022 Vol 6 nr 3 p 91 96 https jntes tu kielce pl wp content uploads 2023 02 Volodimir DEMCHENKO Alina KONYK pdf Patent Ukrayini 126579 Akumulyator yemnisnogo tipu Demchenko V G Konik A V Falko V Yu Opublikovano 02 11 2022 MPK F24H7 02 F24D15 02 Usunennya zagroz sistemam kritichnoyi infrastrukturi iz zastosuvannyam mobilnih teplovih akumulyatoriv monografiya V G Demchenko V V Demchenko M G Verbenskij D V Smernickij S M Ryabij O S Marchenko Kiyiv 2023 130 s ISBN 978 617 555 181 3 c DNDI 2023 Div takozhPerspektivni tehnologiyi Akumulyator tepla