[实用新型]智能恒温供热电加热式蓄热设备有效
申请号: | 201720518608.2 | 申请日: | 2017-05-11 |
公开(公告)号: | CN206875551U | 公开(公告)日: | 2018-01-12 |
发明(设计)人: | 秦宇;周顺政;李福 | 申请(专利权)人: | 沈阳恒久安泰环保与节能科技有限公司 |
主分类号: | F24D13/00 | 分类号: | F24D13/00;F24D19/10 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 110000 辽宁省*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 智能 恒温 热电 加热 蓄热 设备 | ||
技术领域
本实用新型涉及智能恒温供热电加热式蓄热设备,属于电加热式蓄热设备技术领域。
背景技术
我国大气污染治理形势严峻,节能减排任务艰巨。首当其冲的就是雾霾治理问题。在我国北方地方,一进入冬季采暖期,人们是谈“霾”色变。供暖燃煤就是冬季雾霾关键成因,所有地区雾霾超级爆表无一例外都发生在采暖期内。雾霾治理最紧迫的是如何尽快有效解决燃煤污染。而国家不可能因为大气污染治理需要停止供暖,而要改变的是供暖的能源模式。作为季冬减少雾霾的最有力措施,电采暖是一种高效、安全、清洁、舒适的采暖方式。从国家到地方,出台了多个“煤改电”政策,力度空前的推广电采暖,电采暖既符合我国政策的引导方向,又满足我国治理雾霾的迫切需求。
电采暖技术主要有电直热和电蓄热两种,电直热技术直接将电能转换为热能实时供热,能耗较大,费用高昂,无法大面积推广使用。电蓄热技术主要有固体蓄热和液体蓄热两种,均是将低成本的谷电转换为热能并储存起来,可实现用热时按需取热,经济高效。
目前,液体蓄热技术主要使用水介质,由于水介质蓄热能力有限,占地面积较大,在供暖城市内市内绝大多数都无法实现;固体蓄热主要通过蓄热体加热空气,热空气通过风水换热器来加热水,最终实现热水循环,但该种方式效率较低,浪费能源,造成运营费用较高;固体蓄热还有一种实现方案,是将水直接通过换热管在蓄热体内进行换热,但是在高温600-800℃中的蓄热体内换热,水会被加热成蒸汽,该实现方案中设计了一个超级大水箱,将蒸汽通入水箱内进行冷却回收,之后大水箱中储存的高温热水通过板式换热器进行二次换热给最终用户进行供热,该方案虽然在一定程度上提高了蓄热体和水的换热效率,但是还需要设置一个大型水箱储热,水箱储热损失一定热量,且占地面积也较大,通过板式换热器二次换热,再次损失掉一部分热量,总体来说效率并没有明显提升,并且增加了占地面积。
发明内容
针对上述问题,本实用新型要解决的技术问题是提供智能恒温供热电加热式蓄热设备。
本实用新型的智能恒温供热电加热式蓄热设备,它包括蓄热装置1、电动三通调节阀2、蒸汽混合器3、测温装置4、用户终端散热器5、智能控制器6、恒压水箱7、循环泵8、第一管路9、第二管路10、第三管路11、第四管路12和浮球阀13,蓄热装置1由保温层101、蓄热体102和电加热器103和蛇形换热管104构成,保温层101内部设置有蓄热体102,蓄热体102中部设置有电加热器103, 电加热器103上缠绕设置有蛇形换热管104,用户终端散热器5的上部通过回水管5-1与电动三通调节阀2的第一连接口2-1连接,且回水管5-1上安装有循环泵8,用户终端散热器5的底部通过第一管路9与电动三通调节阀2的第二连接口2-2连接,且第一管路9上设置有蒸汽混合器3,电动三通调节阀2的第三连接口2-3与第二管路10的一端连接,第二管路10的另一端与蛇形换热管104的一端连接,蛇形换热管104的另一端与第三管路11的第一接口连接,第三管路11的第二接口通过安全阀与恒压水箱7的上部连接,第三管路11的第三接口与蒸汽混合器3连接,且恒压水箱7的内部设置有浮球阀13, 恒压水箱7的底部通过第四管路12与用户终端散热器5的上部连接。
作为优选,所述的电动三通调节阀2、测温装置4和循环泵8均与智能控制器6控制连接。
本实用新型的有益效果:它能克服现有技术的弊端,通过电蓄热装置、蒸汽混合器、温控装置和电动三通调节阀有机的配合形成具有恒定出水温度的供暖系统。省去了蓄热水箱与板式换热器,减少的热量的损失、且缩小了占地面积、节省了生产成本,且它的工作原理简单,能有效提高设备的工作效率,且能耗低、运营费用低。
附图说明:
为了易于说明,本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。
图1为本实用新型结构示意图。
附图标记:1-蓄热装置;2-电动三通调节阀;3-蒸汽混合器;4-测温装置;用5-户终端散热器;6-智能控制器;7-恒压水箱;8-循环泵;9-第一管路;10-第二管路;11-第三管路;12-第四管路;13-浮球阀;101-保温层;102-蓄热体;103-电加热器;104-蛇形换热管。
具体实施方式:
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