Таким образом, схема аккумуляции исключительна важна в интерпретациях самых различных машин.
Например, электроэнергию ветрогенератора легко преобразовать в тепловую энергию вот в такой печи. Через дополнительные колодцы с нагревательными элементами. Кирпичная кладка печи, это емкий тепловой аккумулятор. Работа ветрогенератора сводит до минимума использование, например дров в отоплении. Вот таким образом энергия ветра преобразуется в объемы тепла в доме. Это одна из схем использования электрической энергии ветрогенератора. Так тепловые аккумуляторы разделяются на жидкостные и твердотельные. Жидкостный, когда в тепловом аккумуляторе теплоносителем принимается, например вода. Вода теплоемкое вещество сохраняет до 210 МДж энергии в одном кубометре при разнице температур 50-100 градусов. Примером может служить широко распространенное водяное отопление в жилых домах.

Тепловой аккумулятор, с твердым теплоносителем, например кирпичом или мраморной крошкой в один куб. сохранит столько же энергии, но при разнице температур теплоносителя 100-250 градусов. А тепловой аккумулятор с очень большим объемом теплоносителя и соответственно большим запасом тепловой энергии позволит длительное время точно распределять тепловую энергию при отоплении. А совместная работа ветрогенераторов в несколько единиц, с тепловым аккумулятором в зоне интенсивных воздушных потоков может обеспечить без топливный цикл отопления уже более внушительных объемов. Все годы своей службы ветрогенераторы будут вырабатывать электроэнергию. Пусть хаотично и прерывисто, электроэнергию, которая не соответствует общепринятым параметрам электрической сети напряжением 220 вольт с частотой 50 герц. Электроэнергию, которую нельзя напрямую использовать в работе с бытовыми приборами, холодильником, телевизором, приборами освещения. А только с использованием дополнительного оборудование в виде преобразователя, коммутатора или инвертора.
Таким образом надо приспосабливать полученную электроэнергию в более устойчивый продукт, например в виде тепловой энергии. Где в качестве теплового аккумулятора используют заполнение шахты твердым теплоносителем. Когда в шахту опускается свыше десяти тонн кирпича, щебня или мраморной крошки и тепловая энергия достигает 3 ГДж, и выше. При этом шахта с большим объемом теплоносителя, может стать источником получения электрической энергии. Через работу теплового двигателя, где рабочий цикл определяется разницей температур между теплом шахты и температуры систем охлаждения. Тепловой двигатель по конструкции и эксплуатации, бесшумный и тихоходный. Своего рода мини электростанция, которая не расходует топливо, а только тепловую энергию шахты.