[实用新型]相变储能装置有效
| 申请号: | 201621175189.9 | 申请日: | 2016-10-26 |
| 公开(公告)号: | CN206160260U | 公开(公告)日: | 2017-05-10 |
| 发明(设计)人: | 孙建;李洪涛;杜岩平;王兴越;杨浩;贺家胜;李爱平;马振华;李连香;武侠 | 申请(专利权)人: | 国网北京市电力公司;国家电网公司;北京华商三优新能源科技有限公司;北京潞电电气设备有限公司 |
| 主分类号: | F24D13/02 | 分类号: | F24D13/02;F24D15/02;F24D19/00 |
| 代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司11240 | 代理人: | 赵囡囡,吴贵明 |
| 地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 相变 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及热源领域,具体而言,涉及一种相变储能装置。
背景技术
随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,冬季对供暖和供热的需求不断增加,同时对热源的要求也越来越高,供热源应具有高效率、低污染、低噪音、运行管理方便、省电、可以安放在狭小的区域,安全可靠等特点。
农村正大力推行煤改电、煤改清洁能源采暖工作,实现电采暖器、热泵、电锅炉、太阳能等清洁能源并行采暖方式,推行峰谷电价政策,实现了削峰填谷,平衡电网。
然而,目前的煤改电大部分为直热采暖设备,耗能极大,使得电力系统峰谷负荷差加大,电网负荷率下降,电网不得不实行拉闸限电,严重制约工农业生产和投资环境。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种相变储能装置,以解决现有技术中的热源提供装置耗能较大的问题。
为了实现上述目的,根据本实用新型提供了一种相变储能装置,包括:壳体,壳体具有用于容纳相变材料的容纳腔;换热管,换热管的至少部分位于容纳腔内,换热管的进水口和出水口均位于壳体的外侧;加热管,加热管的至少部分位于容纳腔内,以对容纳腔内的相变材料提供热量。
进一步地,加热管为电加热管,充电设备与电加热管可通电地连接。
进一步地,换热管和加热管均呈波纹状布置在容纳腔内。
进一步地,换热管与加热管交错布置。
进一步地,壳体具有保温层,保温层环绕容纳腔设置。
进一步地,壳体的壳壁具有用于容纳保温材料的夹层腔。
进一步地,夹层腔为环形腔,夹层腔环绕容纳腔设置。
进一步地,相变储能装置还包括第一紧固件,换热管的进水端通过第一紧固件固定在壳体上。
进一步地,第一紧固件为紧固螺母,第一紧固件与换热管螺纹连接。
进一步地,相变储能装置还包括第二紧固件,换热管的出水端通过第二紧固件固定在壳体上。
进一步地,进水口设置在壳体的延伸方向的第一端,出水口设置在壳体的延伸方向的第二端。
本实用新型提供的相变储能装置包括具有用于容纳相变材料的容纳腔的壳体、换热管和加热管,换热管以及加热管的至少部分位于容纳腔内,换热管具有置于壳体的外侧的进水口和出水口。这样,将相变材料设置在容纳腔内,此外,通过加热管对容纳腔内的相变材料提供热量,便可以在换热管内的液体流过壳体时,通过相变材料发生相变吸热放热的原理,给换热管加热来实现供暖,进而利用相变材料作为热源,在低谷时段给相变储能装置提供热能同时释放热量供暖,在峰谷时段由相变储能装置作为热源释放热量供暖,从而解决了现有技术中的热源提供装置耗能较大的问题。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1示出了根据本实用新型的相变储能装置的实施例的纵向剖面结构示意图;以及
图2示出了根据本实用新型的相变储能装置的实施例的横向剖面结构示意图。
其中,上述附图包括以下附图标记:
10、容纳腔;20、壳体;30、换热管;31、进水口;32、出水口;40、保温层;60、第一紧固件;70、第二紧固件;80、加热管。
具体实施方式
本实用新型提供了一种相变储能装置,请参考图1和图2,相变储能装置包括:壳体20,壳体具有用于容纳相变材料的容纳腔10;换热管30,换热管30的至少部分位于容纳腔10内,换热管30的进水口31和出水口32均位于壳体20的外侧;加热管80,加热管80的至少部分位于容纳腔10内,以对容纳腔10内的相变材料提供热量。
本实用新型提供的相变储能装置包括具有用于容纳相变材料的容纳腔10的壳体20、换热管30和加热管80,换热管30以及加热管80的至少部分位于容纳腔10内,换热管30具有置于壳体20的外侧的进水口31和出水口32。这样,将相变材料设置在容纳腔10内,此外,通过加热管80对容纳腔10内的相变材料提供热量,便可以在换热管30内的液体流过壳体20时,通过相变材料发生相变吸热放热的原理,给换热管30加热来实现供暖,进而利用相变材料作为热源,在低谷时段给相变储能装置提供热能同时释放热量供暖,在峰谷时段由相变储能装置作为热源释放热量供暖,从而解决了现有技术中的热源提供装置耗能较大的问题。
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