[發明專利]一種可更換式相變蓄熱器無效
| 申請號: | 201210291873.3 | 申請日: | 2012-08-16 |
| 公開(公告)號: | CN102829663A | 公開(公告)日: | 2012-12-19 |
| 發明(設計)人: | 李志鵬;孫曉林;吳吉賓;秦剛;張洪星;黃照倩;班猛飛;曲永生;許龍只;郝維欽 | 申請(專利權)人: | 圣火科技(河南)有限責任公司;李志鵬 |
| 主分類號: | F28D20/02 | 分類號: | F28D20/02 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 456150 河南省安*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 更換 相變 蓄熱器 | ||
技術領域
?本發明涉及一種模塊化的相變蓄熱裝置,尤其涉及一種組合式相變蓄熱器。
背景技術
目前,蓄熱技術是電網削峰填谷,熱網優化,余熱回收利用,太陽能利用等的關鍵技術。公知的蓄能系統一般用水做蓄熱、傳熱介質,由熱源設備,蓄能裝置、換熱器、循環泵、管道、閥門等部分組成。其工作流程如下:蓄能時熱源設備產生的能量通過加熱介質水,將熱能存儲到蓄能裝置中;放熱時,存儲能量的介質水通過換熱器實現能量交換時放出去。但是由于水的熔點為0℃,沸點為100℃,常壓下只能用其顯熱進行蓄熱。為此,出現了新型的潛熱蓄熱裝置,也成為相變蓄熱裝置,當前該裝置還處于成長階段,即將迎來更廣泛的應用。現有的相變蓄熱裝置多為間歇式換熱,蓄熱材料多堆積在蓄熱裝置內,如專利公開號CN?201382723Y所公開的一種高效相變蓄熱器,其蓄熱材料堆積在容器內,在蓄熱容器出現故障時就需要全部更換蓄熱材料和裝置,該裝置蓄熱材料單一,蓄熱能力有限。
發明內容
解決的技術問題
本發明公開了一種組合式相變蓄熱器,通過可更換的裝有相變蓄熱材料的包囊,能夠解決現有相變蓄熱裝置更換蓄熱材料麻煩,蓄熱裝置蓄熱材料單一,蓄熱裝置蓄熱能力可變性小的缺點。
技術方案
為解決以上技術問題,本發明提出了以下技術解決方案:
提出一種可更換式相變蓄熱器,該裝置包括蓄熱容器、相變蓄熱材料、流體熱源進口、流體熱源出口、進水口和出水口,該裝置的相變蓄熱材料裝在蓄熱管內,蓄熱管通過定位板組成蓄熱管排,蓄熱容器內裝有多組蓄熱管排。
上述的蓄熱管為雙層管,外管為六棱管,內管為圓管,內管和外管之間通過翅片支撐。翅片分割內管和外管之間夾層為多個空間,分割的空間內填充有相變蓄熱材料。蓄熱管內的相變材料可以更換。蓄熱管排通過上密封壓蓋和下密封壓蓋安裝在蓄熱容器內,蓄熱管排上的蓄熱管數量可以調整。蓄熱容器上的端蓋通過螺釘和密封材料和蓄熱容器連接。蓄熱容器流體熱源進口和流體熱源出口通過蓄熱管的內管連通。進水口在蓄熱容器的底部,出水口在蓄熱容器的上部。
有益效果:
本發明具有以下技術優勢和效果:
該裝置把相變蓄熱材料裝在蓄熱管夾層中能夠實現連續蓄熱和放熱功能;蓄熱管內的蓄熱材料可以根據需要定期進行更換,延長了蓄熱容器的使用壽命;蓄熱容器內的蓄熱管數量可以調整,進而實現蓄熱容器蓄熱能力動態可調性。
附圖說明
圖1相變蓄熱器結構圖;
圖2蓄熱管結構圖;
圖3蓄熱管截面圖;
圖4蓄熱管排示意圖;
圖5蓄熱容器內蓄熱管布置圖;
1、內管???2、外管???3、相變蓄熱材料???4、翅片???5、定位板??????6、端蓋??7、密封材料??8、上端密封壓蓋??9、下端密封壓蓋??10、出水口????11、進水口??12、流體熱源進口??13、流體熱源出口??14、蓄熱容器。
具體實施方式
下面結合說明書附圖對該裝置做進一步說明:
一種可更換式相變蓄熱器,包括蓄熱容器14、相變蓄熱材料3、流體熱源進口12、流體熱源出口13、進水口11和出水口10,所述的相變蓄熱材料3裝在蓄熱管內,蓄熱管通過定位板5組成蓄熱管排,蓄熱容器14內裝有多組蓄熱管排。
如圖2、3所示的蓄熱管為雙層管,外管2為六棱管,能夠保證在單位面積內的換熱面積最大布置管數最多,內管1為圓管,內管1和外管2之間通過翅片4支撐,翅片4可以增大傳熱面積。翅片4分割內管1和外管2之間夾層為多個空間,分割的空間內填充有相變蓄熱材料3,從內管1進入的熱源的通過翅片4使熱量快速的傳入相變蓄熱材料3中,從而提高換熱能力和效率。蓄熱管內的相變蓄熱材料3可以定期更換,或根據現場蓄熱能力更換相變蓄熱材料3,增強蓄熱能力,延長蓄熱裝置的使用壽命。蓄熱管排通過上端密封壓蓋8和下端密封壓蓋9安裝在蓄熱容器14內,能夠實現蓄熱管在蓄熱容器14中的定位和保證蓄熱管之間有一定量的間隙,使換熱流體介質可以沿縫隙流動進而實現換熱。蓄熱管排上的蓄熱管數量可以調整,實現蓄熱容器14蓄熱能力的動態化調節。蓄熱容器14上的端蓋通過螺釘和密封材料7和蓄熱容器14連接,方便裝置的檢修和蓄熱管排的更換。蓄熱容器14流體熱源進口12和流體熱源出口13通過蓄熱管的內管連通。進水口11在蓄熱容器的底部,出水口10在蓄熱容器的上部,使水流逆向換熱,實現高效換熱。
下面敘述該裝置的工作流程:
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