Tytuł artykułu
Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W artylkule przedstawiono koncepcję otwartego systemu długoterminowej akumulacji ciepła, opierającego się o zjawiska adsorpcji fizycznej ekologicznych par roboczych (pary wodnej, zawartej w powietrzu na zeolitach), współpracującego z instalacją solarną.
Słowa kluczowe
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
40--45
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych, Politechnika Wrocławska
autor
Bibliografia
- [1] ABEDIN A. H., ROSEN M.: Closed and open thermochemical energy storage. Energy, 2011. nr 41. str. 83–92.
- [2] CORTÉS F. B., CHEJNE F., CARRASCOMARÍN F., MORENO-CASTILLA C., PÉREZ-CADENAS A. F.: Water adsorption on zeolite 13X: comparison of the two methods based on mass spectrometry and thermogravimetry. Adsorption, 2010. nr 16. str. 141–146.
- [3] DINCER I., ROSEN M.A.: Thermal energy storage. Systems and applications, second edition. John Wiley & Sons, Chichester. 2011.
- [4] EDEM K., N’TSOUKPOE, LIU H., LUO L., LE PIERRÈS N.: A review on long-term sorption solar energy storage. Renevable and Sustainable Energy Reviews. 2009. nr 13., str. 2385–2369.
- [5] HADORN J.C.: Advanced storage concepts for active solar energy-IEA SHC Task32 2003-2007. In: Proceedings of fi rst international conference on solar heating, cooling and buildings. 2008.
- [6] HAUER A.: Sorption Theory for Thermal Energy Storage. Bavarian Center for Applied Energy Research. ZAE Bayern. Walther-Meißner. Garching. Germany. 2002.
- [7] JENKINS S. A., WASZKIEWICZ S., QUARINI G. L., TIERNEY M. J.(2002). Drying saturated zeolite pellets to assess fl uidized bed performance. Applied Thermal Engineering. nr. 22. 861–871.
- [8] KASPERSKI J., DRZENIECKA-OSIADACZ A., LEWKOWICZ M., NEMŚ M.: Kalkulator Słoneczny SOLARSYM. http://fl uid.itcmp.pwr.wroc.pl/
- [9] KERSKES H., SOMMER K., MÜLLERSTEINHAGEN H.: MonoSorp, Integrales Konzept zur solarthermischen Gebäudeheizung mit Sorptionswärmespeicher. Forschungsbericht. ZKA-BWPLUS. 2007.
- [10] KERSKES H., METTE B., BERTSCH F., ASENBECK S., DRÜCK H.: Development of a Thermo-Chemical Energy Storage for Solar Thermal Applications. ISES, Solar World Congress, Kassel. Germany.
- [11] KWIATKOWSKI J., MIJAKOWSKI M., SOWA J.: Jednorodzinny budynek referencyjny NAPE zdefi niowany na potrzeby oceny efektywności energetycznej systemów wentylacji w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Warszawa. 2014.
- [12] METTE B., KERSKES H., DRÜCK H., Müller-Steinhagen H.: New highly efficient regeneration process for thermochemical energy storage.
- [13] MICHEL B., NEVEU P., MAZET N.: Comparison of closed and open thermochemical processes, for long-term thermal energy storage applications. Energy. 2014. nr. 72. str. 702–716.
- [14] MIKOŁAJCZAK P., KOWALSKI D., FABISIAK J., JAMROŻY R.: Budowa trzech budynków mieszklanych jednorodzinnych z garażami. ul. Tulipanowa Wrocław, budynek nr. 1 działka: 19/3, 20/3, 21/3, 22/9, 22/15. Projekt Architektoniczno – Budowlany – Zamienny.
- [15] NIELSEN K.: Thermal energy storage – a state-of-the-art. A report within the research program Smart Energy-Efficient Buildings at the Norwegian University of Science and Technology and SINTEF. 2003.
- [16] PN-76/B-03420 – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
- [17] SHARMA A., TYAGI V. V., CHEN C. R., BUDDHI D.: Review on thermal energy storage. Renewable and Sustainable. 2009. nr. 13(2). str. 318–345.
- [18] WAGNER W., JAHNING D., ISAKSSON C., HAUSNER R.: Endbericht fur das „Haus der Zukunft” – Projekt MODESTORE. AEE – Institut fur Nachhaltige Technologien, Gleisdorf. 2006.
- [19] WANG D. C., XIA Z. Z., WU J. Y.: Design and performance prediction of a novel zeolite–water adsorption air conditioner. Energy Conversion and Management. 2006. nr. 47. str. 590–610.
- [20] WANG R., WANG L., WU J.: Adsorption Refrigeration Technology. Theory and Application. John Wiley & Sons, Singapore. 2014.
- [21] YU H., WANG R. Z., WANG L. W.: Sorption thermal storage for solar energy. Progress in Energy and Combustion Science. 2013. nr. 39. str. 489–514.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b1cf98cb-6851-48dc-8b93-d49c939c32b8