本實(shí)用新型涉及儲熱系統(tǒng)領(lǐng)域,具體是指一種新型的電儲熱系統(tǒng)。
背景技術(shù):
采用清潔能源供暖和供熱水是改善城市大氣環(huán)境、減少污染的一個重要方面。目前我國城市還普遍采用燃煤鍋爐作為采暖鍋爐,其對大氣的污染極其嚴(yán)重。而采用燃油、燃?xì)饣蛞话愕碾姛徨仩t雖然能降低大氣污染程度,單供暖運(yùn)行費(fèi)用較高,不適宜推廣使用。而近年來,我國白天用電量逐年增加,加大了峰谷電差。為了減少峰谷電差,電管部門制定了利用谷電的優(yōu)惠政策,降低谷電的電費(fèi)以鼓勵用戶午夜后用電。因而如果能夠有適用的儲能式電鍋爐,將低谷電通過一定方式儲存起來,在白天使用,將大大降低使用費(fèi)用。目前國內(nèi)的儲能式電鍋爐主要有常壓水箱分體式儲能電鍋爐、帶壓水箱式儲能電鍋爐、以氧化鐵基固體為儲熱材料的電暖器、以固液相變材料為儲能材料的儲能裝置,但因?yàn)槌核c帶壓水因熱容量較小而需要較大水箱,氧化鐵基固體強(qiáng)度差,固液相變材料價格昂貴、長期性能不穩(wěn)定且有些具有較強(qiáng)腐蝕性等,這些裝置均不能很好地滿足實(shí)際運(yùn)用;而且傳統(tǒng)的儲熱系統(tǒng)不能滿足用戶在取暖與取熱水之間很好地自由切換。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的在于提供一種能滿足用戶在取暖與取熱水間自由切換的高熱效率的電儲熱系統(tǒng)。
本實(shí)用新型通過下述技術(shù)方案實(shí)現(xiàn):包括儲熱器、加熱器、內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)和外循環(huán)系統(tǒng);所述內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)由內(nèi)循環(huán)管道依次連接取熱器、A換熱器、二次循環(huán)系統(tǒng)與控制器閉合而成;所述二次循環(huán)系統(tǒng)由內(nèi)循環(huán)管道依次連接儲液罐、內(nèi)循環(huán)水泵與B換熱器閉合而成;所述外循環(huán)系統(tǒng)由外循環(huán)管道依次連接A換熱器、用戶系統(tǒng)、外循環(huán)水泵與B換熱器閉合而成;其特征在于:所述用戶系統(tǒng)包括散熱器和水龍頭;所述水龍頭為單把手雙閥門組合式水龍頭,兩閥門大小及動作情況完全一致;水龍頭的一個閥門進(jìn)口接至外部管道,出口為取水口;另一個閥門進(jìn)口接供水管道,出口連接于散熱器與外循環(huán)水泵之間。
通過獨(dú)特的單把手雙閥門組合式水龍頭,同時控制了外循環(huán)系統(tǒng)的進(jìn)水口與出水口,則在不取水時,供水管道中的水也無法進(jìn)入外循環(huán)系統(tǒng)中,外循環(huán)管道中原有的水可循環(huán)供給暖氣,而在取水時,外部管道中的水進(jìn)入外循環(huán)系統(tǒng)中,取水量與供水量相同,使外循環(huán)系統(tǒng)中的水量保持平衡,這樣,在停止取水后,外循環(huán)管道中的水同樣可循環(huán)供給暖氣。
所述的控制器為全自動控制的智能控制器,能自動控制儲熱器的最高溫度、加熱時間及出口水溫,且可根據(jù)不同氣候以及用戶需供暖的時間及溫度或供水的溫度與流量調(diào)節(jié)供熱量,可實(shí)現(xiàn)無人值守;所述的A換熱器為高效換熱器,能夠快速完成熱交換。
為了更好地實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型,進(jìn)一步地,散熱器與水龍頭通過三通閥門進(jìn)行切換,所述三通閥門為一進(jìn)二出式結(jié)構(gòu),其進(jìn)口通過外部管道連接至A換熱器。
為了更好地實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型,進(jìn)一步地,所述水龍頭接供水管道的閥門前或閥門后安裝軟化水裝置;所述軟化水裝置采用水流開關(guān)進(jìn)行控制。
采用水流開關(guān)進(jìn)行控制,當(dāng)有水通過時,軟化水裝置自動啟動,當(dāng)無水通過時,軟化水裝置自動停止。
為了更好地實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型,進(jìn)一步地,所述用戶系統(tǒng)包含一個或一個以上的散熱器,各散熱器間采用并聯(lián)或串聯(lián)方式連接;所述用戶系統(tǒng)包含任意數(shù)量的水龍頭,各水龍頭間通過并聯(lián)方式連接。
為了更好地實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型,進(jìn)一步地,所述外循環(huán)系統(tǒng)包含一個或一個以上的用戶系統(tǒng),各用戶系統(tǒng)間采用并聯(lián)方式連接。
為了更好地實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型,進(jìn)一步地,所述儲熱器采用高密度的鐵基合金作為儲熱材料,所述加熱器與取熱器之間通過儲熱器間接接觸,并且加熱器與儲熱器之間具有更換加熱器的間隙。
為了更好地實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型,進(jìn)一步地,所述系統(tǒng)包含兩個或兩個以上的加熱器,所述儲熱器為對稱于取熱器的面狀,或以取熱器為中心軸的環(huán)狀,加熱器對稱或均勻分布于儲熱器中。
所述的加熱器為紅外線輻射式加熱器,該加熱器能不通過直接接觸,將電阻絲的熱量輻射至儲熱器;儲熱器為對稱于取熱器的面狀或以取熱器為中心軸的環(huán)狀相比于其他不均勻的形狀而言,能夠更高效地吸收加熱器所提供的熱量,并且能夠讓取熱器更高效地取走其熱量,面狀儲熱器更便于更換加熱器。
儲熱時,利用加熱器將儲熱器進(jìn)行加熱;取熱時,由取熱器將熱量取出后,傳送至A換熱器,進(jìn)行熱交換后加熱外部管道中的水并傳遞至用戶系統(tǒng),進(jìn)行供暖或供給熱水??刂破骺筛鶕?jù)用戶需要進(jìn)行自動控制調(diào)節(jié),從而通過控制取熱器中介質(zhì)的流量以實(shí)現(xiàn)對輸出熱量的控制;儲液罐與換熱器組成的二次循環(huán)系統(tǒng)能使A換熱器在出口處形成負(fù)壓,使內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)在無壓狀態(tài)下工作;內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)與外循環(huán)系統(tǒng)之間通過A換熱器與B換熱器相互傳遞熱量。
本實(shí)用新型具有以下優(yōu)點(diǎn)及有益效果:
(1)本實(shí)用新型獨(dú)特的用戶系統(tǒng)設(shè)計(jì),滿足了用戶在取暖與取熱水之間的自由切換,且取暖與取熱水共用管道,節(jié)省了管道鋪設(shè)成本。
(2)本實(shí)用新型采用高密度鐵基合金作為儲熱材料,其熱容量大,價格便宜,性能穩(wěn)定,減少了設(shè)備占地面積,大大提高了系統(tǒng)的熱效率,同時節(jié)省了使用成本。
(3)本實(shí)用新型不需要單獨(dú)的電鍋爐及其他附加設(shè)備,結(jié)構(gòu)緊湊,進(jìn)一步減小了占地面積,且內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)為無壓結(jié)構(gòu),具有較高的安全性。
(4)本實(shí)用新型采用紅外線輻射式加熱器,將電阻絲的熱量直接輻射至儲熱器,從而提高了其傳熱效率,加熱器表面與儲熱器間的溫差小,故不需要使加熱器具有很高的溫度,延長了加熱器的使用壽命。
(5)本實(shí)用新型采用全自動控制的智能控制器,操作簡單,能自動控制儲熱器的最高溫度、加熱時間及出口水溫,且可根據(jù)不同氣候以及用戶需供暖的時間及溫度或供水的溫度與流量調(diào)節(jié)供熱量,可無人值守,從電費(fèi)和人力方面共同節(jié)省成本,適合推廣使用。
附圖說明
圖1為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
其中:1—儲熱器,2—加熱器,3—取熱器,4—A換熱器,5—儲液罐,6—控制器,7—外部管道,8—散熱器,9—B換熱器,10—內(nèi)循環(huán)水泵,11—外循環(huán)水泵,12—軟化水裝置,13—水龍頭,14—三通閥門。
具體實(shí)施方式
下面詳細(xì)描述本實(shí)用新型的實(shí)施例,所述實(shí)施例的實(shí)例在附圖中示出,其中自始至終相同或類似的標(biāo)號表示相同或類似的原件或具有相同或類似功能的原件。下面通過參考附圖描述的實(shí)施例是示例性的,僅用于解釋本實(shí)用新型,而不能理解為對本實(shí)用新型的限制。
在本實(shí)用新型的描述中,需要說明的是,除非另有明確的規(guī)定和限定,術(shù)語“連接”應(yīng)做廣義理解,例如,可以使固定連接,也可以是可拆卸連接,或一體地連接;可以是機(jī)械連接,也可以是電連接;也可以是直接相連,也可以是通過中間媒介間接相連,可以是兩個元件內(nèi)部相通。對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言,可以具體情況理解上述術(shù)語在本實(shí)用新型中的具體含義。
實(shí)施例1:
本實(shí)施例的主要結(jié)構(gòu),如圖1所示,包括儲熱器1、加熱器2、內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)和外循環(huán)系統(tǒng);所述內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)由實(shí)線箭頭表示的內(nèi)循環(huán)管道依次連接取熱器3、A換熱器4、二次循環(huán)系統(tǒng)與控制器6閉合而成;所述二次循環(huán)系統(tǒng)由內(nèi)循環(huán)管道依次連接儲液罐5、內(nèi)循環(huán)水泵10與B換熱器9閉合而成;所述外循環(huán)系統(tǒng)由虛線箭頭表示的外循環(huán)管道依次連接A換熱器4、用戶系統(tǒng)、外循環(huán)水泵11與B換熱器9閉合而成;其特征在于:所述用戶系統(tǒng)包括散熱器8和水龍頭13;所述水龍頭13為單把手雙閥門組合式水龍頭,兩閥門大小及動作情況完全一致;水龍頭13的一個閥門進(jìn)口接至外部管道7,出口為取水口;另一個閥門進(jìn)口接供水管道,出口連接于散熱器8與外循環(huán)水泵11之間。
本實(shí)施例采用的儲熱器1形狀為對稱于取熱器3的面狀,加熱器2的數(shù)量為兩個,對稱分布與取熱器3的兩側(cè)。
儲熱時,加熱器2加熱儲熱器1;加熱器2的功率越大,儲熱器1的熱容量越高, 可儲存的熱量就越多;取熱時;取熱器3中吸收儲熱器1所儲存的熱量,控制器6根據(jù)用戶需要進(jìn)行自動控制調(diào)節(jié),從而通過控制內(nèi)循環(huán)水泵10的功率來控制取熱器3中介質(zhì)的流量以實(shí)現(xiàn)對輸出熱量的控制,取熱器3中的介質(zhì)流量越大, 所能取出的熱量就越多,取出的熱量跟隨介質(zhì)傳遞至A換熱器4,進(jìn)行熱交換后加熱外部管道7中的水傳遞至用戶系統(tǒng),進(jìn)行供暖或供給熱水;儲液罐5與B換熱器9組成的二次循環(huán)系統(tǒng)能使A換熱器4在出口處形成負(fù)壓,使內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)在無壓狀態(tài)下工作;外循環(huán)系統(tǒng)在外循環(huán)水泵11的動力驅(qū)動下,實(shí)現(xiàn)外循環(huán)系統(tǒng)中水的流動;內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)與外循環(huán)系統(tǒng)間通過A換熱器4與B換熱器9實(shí)現(xiàn)熱量的相互傳遞。用戶系統(tǒng)中,通過對三通閥門的控制,可以實(shí)現(xiàn)對取水與取暖的切換;在取水結(jié)構(gòu)中,通過獨(dú)特的單把手雙閥門組合式水龍頭,同時控制了外循環(huán)系統(tǒng)的進(jìn)水口與出水口,則在不取水時,供水管道中的水也無法進(jìn)入外循環(huán)系統(tǒng)中,外循環(huán)管道中原有的水可循環(huán)供給暖氣,而在取水時,外部管道中的水進(jìn)入外循環(huán)系統(tǒng)中,取水量與供水量相同,使外循環(huán)系統(tǒng)中的水量保持平衡,這樣,在停止取水后,外循環(huán)管道中的水同樣可循環(huán)供給暖氣。
實(shí)施例2:
本實(shí)施例在上述實(shí)施例基礎(chǔ)上做進(jìn)一步優(yōu)化,進(jìn)一步地,如圖1所示,所述水龍頭13接供水管道閥門的一側(cè)安裝了軟化水裝置12,所述軟化水裝置12能將從供水管道中進(jìn)入外循環(huán)系統(tǒng)的水進(jìn)行軟化,在通過外循環(huán)系統(tǒng)到達(dá)取水口供用戶使用,而當(dāng)取暖時,由于不需要持續(xù)接入水源,軟化水裝置12由于沒有水流通過,將停止運(yùn)行。本實(shí)施例的其他部分與上述實(shí)施例相同,故不再贅述。
本可以理解的是,根據(jù)本實(shí)用新型一個實(shí)施例的電儲熱系統(tǒng)結(jié)構(gòu),例如散熱器8和B換熱器9等部件的工作原理和工作過程都是現(xiàn)有技術(shù),且為本領(lǐng)域的技術(shù)人員熟知,這里就不再進(jìn)行詳細(xì)描述。
以上所述,僅是本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例,并非對本實(shí)用新型做任何形式上的限制,凡是依據(jù)本實(shí)用新型的技術(shù)實(shí)質(zhì)對以上實(shí)施例所作的任何簡單修改、等同變化,均落入本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。
盡管已經(jīng)示出和描述了本實(shí)用新型的實(shí)施例,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員可以理解:在不脫離本實(shí)用新型的原理和宗旨下可以對這些實(shí)施例進(jìn)行多種變化、修改、替換和變換,本實(shí)用新型的范圍由權(quán)利要求極其等同物限定。