Solar Salt above 600 °C: Impact of Experimental Design on Thermodynamic Stability Results
Sal solar por encima de 600 °C: Impacto del diseño experimental en los resultados de estabilidad termodinámica
El almacenamiento de energía térmica (TES) basado en sales fundidas se ha identificado como un actor clave en la transición de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovables. La sal solar es un material de transferencia y almacenamiento de calor avanzado que ha sido utilizado en las centrales de energía solar por concentración. El objetivo de esta investigación es aumentar la temperatura de funcionamiento de la sal solar a más de 600º que permitirá adaptarla en ciclos de Rankine con temperaturas de vapor superiores de los 600º. Los resultados muestran una nueva compresión de la estabilización de la sal solar a temperaturas inexploradas con el uso eficaz de técnicas de gestión de gases.
Este artículo fue realizado por Julian Steinbrecher, Markus Braun, Thomas Bauer, Sebastian Kunkel, Alexander Bonk (Institute of Engineering Thermodynamics, Stuttgart, Germany) para Energies (Vol. 16, núm 14, p. 5241, 2023), una revista que divulga investigaciones científicas relacionadas con el desarrollo tecnológico y la ingeniería. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basilea, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
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Performance Assessment of Two Different Phase Change Materials for Thermal Energy Storage in Building Envelopes
Evaluación del rendimiento de dos materiales de cambio de fase diferentes para el almacenamiento de energía térmica en envolventes de edificios
Para lograr una transición energética térmica eficiente en el sector de la construcción es asignar nuevas funciones a la envolvente del edificio, que puede funcionar como un sistema de almacenamiento de energía térmica para ayudar a compensar la disponibilidad de energía solar. En este artículo se presentan los resultados de las simulaciones de las cuatros estaciones con el objetivo de investigar el comportamiento de los materiales en diferentes condiciones climáticas. Los autores resaltan que este tipo de investigaciones aportan significativamente al desarrollo de sistemas de fachadas solar adaptativa enriquecidas con materiales de cambio de fase (PCM) y que contribuyen al balance energético de los edificios.
Este artículo fue realizado por Ruta Vanaga, Jānis Narbuts, Ritvars Freimanis, Zigmārs Zundāns, Andra Blumberga (Riga Technical University, Riga, Latvia) para Energies (Vol. 16, núm 13, p. 5236, 2023), una revista que divulga investigaciones científicas relacionadas con el desarrollo tecnológico y la ingeniería. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basilea, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
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