CN105157134A - 一种节能型水蓄冷结构 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种节能型水蓄冷结构,属于蓄能领域。本水蓄冷结构包括蓄冷池和高压气体罐,高压气体罐连有气泵,气泵连有进气管,进气管连通外界,高压气体罐上连有出气管,出气管位于蓄冷池底部,蓄冷池底部具有阻气机构,阻气机构包括蓄冷池底壁上的限位板,限位板将蓄冷池底部空间分隔成两个腔室,其中一个腔室内具有出气管,阻气机构还包括固定在蓄冷池内壁上的导气板,导气板的另一端为悬空状态,导气板呈向下倾斜设置,导气板与限位板之间形成通气口,出气管排出的气能够通过通气口向蓄冷池底部运动,蓄冷池的顶部处具有冷气管,冷气管通向房间内,出气管上具有电磁阀。本水蓄冷结构制冷效率高,冷量利用率高,冷气清新,电价低。
Description
技术领域
本发明属于蓄能领域,涉及一种节能型水蓄冷结构。
背景技术
水蓄冷技术利用峰谷电价差,在低谷电价时段将冷量存储在水中,在白天用电高峰时段使用储存的低温冷冻水提供空调用冷。当空调使用时间与非空调使用时间和电网高峰和低谷同步时,就可以将电网高峰时间的空调用电量转移至电网低谷时使用,达到节约电费的目的。目前使用最成熟和有效的蓄冷方式是自然分层。
自然分层即温度分层,温度分层型水蓄冷是利用水在不同温度时密度不同这一物理特性,依靠密度差使温水和冷水之间保持分隔,避免冷水和温水混合造成冷量损失。
水在4℃左右时的密度最大,随着水温的升高密度逐渐减小,利用水的这一物理特性,使温度低的水储存于池的下部,温度高的水位于储存于池的上部。设计良好的温度分层型水蓄冷池在上部温水区与下部冷水区之间形成一个热质交换层。一个稳定而厚度小的热质交换层是提高蓄冷效率的关键。
现有比较成熟的技术就是利用温度自然分层来实现***的工作,将制冷后的水通过出冷装置来实现对房间的制冷,问题在于现有的制冷装置占用空间,结构非常复杂,另外现有的水蓄冷结构是通过冷水与房间进行热量交替来进行制冷,该种方式热量交换需要一定的时间,导致制冷效率缓慢,现有的制冷装置还存在的问题有:冷水的冷量利用率低下,许多冷水还未完全利用变被排出,造成了冷量的浪费。而且,现有的水蓄冷采用的是普通的内循环模式,循环的空气内会具有大量对人体有害的杂质,使空气不清新,人吸入后经常感到头晕目眩。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术中存在的上述问题,提供了一种节能型水蓄冷结构,该节能型水蓄冷结构制冷效率高,冷量利用率高,冷气清新,电价低,解决了现有水蓄冷结构冷量利用率低,制冷缓慢,冷气质量差等问题。
本发明的目的可通过下列技术方案来实现:一种节能型水蓄冷结构,其特征在于:所述水蓄冷结构包括呈方筒形的蓄冷池,所述蓄冷池外壁上包裹有一层保温层,所述蓄冷池内具有制冷管,所述水蓄冷结构还包括高压气体罐,所述高压气体罐连有气泵,所述气泵与所述高压气体罐之间通过连接管相连,所述连接管连于所述气泵的出气口,所述气泵的进气口连通有进气管,进气管的一端连通所述气泵,所述进气管的另一端连通外界,所述高压气体罐上连通有出气管,所述出气管的外端连通所述高压气体罐,所述出气管的内端从所述蓄冷池的顶部伸入位于所述蓄冷池的底部的一侧处,所述蓄冷池底部具有阻气机构,所述阻气机构包括固定在所述蓄冷池底壁上的向上延伸的限位板,所述限位板将所述蓄冷池底部空间分隔成两个腔室,其中一个腔室内具有出气管,所述阻气机构还包括固定在所述蓄冷池内壁上的导气板,所述导气板的一端固连在所述蓄冷池的内壁上,所述导气板的另一端为悬空状态,所述导气板呈向下倾斜设置,所述导气板与所述限位板之间形成通气口,所述出气管排出的气能够通过通气口向所述蓄冷池底部运动,所述蓄冷池的顶部处具有冷气管,所述冷气管通向房间内,所述出气管上具有电磁阀。
本气泵在夜间工作,将高压气体罐打满气,气泵吸入的空气为外界空气,在白天需要制冷时,打开电磁阀,气体通过出气管进入蓄冷池底部,气体在分气板的作用下分成多个气泡进入蓄冷池内上升,在上升的过程中,能够增加气体与冷水的接触面积,从而使气体受蓄冷池内冷水作用得到充分的冷却,最后通过冷气管被吸入房间内,期间,气泵不工作,大大节约了电能,另外,高压气体罐内的空气通常含有各种杂质颗粒,通过蓄冷池后,大部分可溶于水的杂质均溶解在水中,使产出的冷气气变得清新,对人体无害。本水蓄冷结构设计巧妙,使气泵在夜间工作,将空气存在高压气体罐中,采用充气的方式将空气变成高压,将空气通入冷水中进行冷却并且去除杂质,制冷效果好,迅速。阻气机构的作用是加长出气管内排出的气体在冷水中的滞留时间,使空气得到充分的冷却,空气通过限位板的作用上升,再通过导气板的作用,通过通气口沿着导气板的内壁向蓄冷池的底部运动,该过程中能够对空气进行充分的冷却,制冷效果好,效率高,同时能够使空气中的杂质得到充分的溶解,使空气清新。
在上述的一种节能型水蓄冷结构中,所述冷气管与所述蓄冷池相连处呈扩口状。
能够使制出的冷气快速的被吸入房间内。
在上述的一种节能型水蓄冷结构中,所述高压气体罐为铁罐。
在上述的一种节能型水蓄冷结构中,所述出气管的内端端部抵靠在所述蓄冷池的底壁上。
最大限度的增加气体的上升行程,使空气能够得到充分的冷却。
在上述的一种节能型水蓄冷结构中,所述出气管的内端端口呈尖锐状。
该种形状使出气管能够出气,防止内端端口与蓄冷池底部接触而堵住。
在上述的一种节能型水蓄冷结构中,所述导气板的一端固连与所述蓄冷池的内壁,所述导气板的另一端距离所述蓄冷池底壁和所述蓄冷池侧壁均为1-2厘米。
在满足冷气出气量的同时,使空气在蓄冷池内的行程变长,使其得到充分的冷却。
与现有技术相比,本节能型水蓄冷结构具有以下优点:
1、本节能型水蓄冷结构的气泵在夜间工作,将空气存在高压气体罐中,采用充气的方式将空气变成高压,将空气通入冷水中进行冷却并且去除杂质,制冷效果好,迅速,极大程度上节省了电价。
2、本节能型水蓄冷结构中,高压气体通过蓄冷池后,大部分可溶于水的杂质均溶解在水中,使产出的冷气气变得清新,对人体无害。
3、本节能型水蓄冷结构出气管的内端端部抵靠在蓄冷池的底壁上。最大限度的增加气体的上升行程,使空气能够得到充分的冷却。
4、本节能型水蓄冷结构出气管的内端端口呈尖锐状。该种形状使出气管能够出气,防止内端端口与蓄冷池底部接触而堵住。
5、本节能型水蓄冷结构阻气机构能够加长出气管内排出的气体在冷水中的滞留时间,使空气得到充分的冷却,空气通过限位板的作用上升,再通过导气板的作用,通过通气口沿着导气板的内壁向蓄冷池的底部运动,该过程中能够对空气进行充分的冷却,制冷效果好,效率高,同时能够使空气中的杂质得到充分的溶解,使空气清新。
6、本节能型水蓄冷结构在满足冷气出气量的同时,使空气在蓄冷池内的行程变长,使其得到充分的冷却,结构设计巧妙。
附图说明
图1是本节能型水蓄冷结构的整体结构示意图。
图2是本节能型水蓄冷结构的蓄冷池结构示意图。
图3是本节能型水蓄冷结构的冷气管的结构示意图。
图中,1、蓄冷池;2、高压气体罐;3、气泵;4、连接管;5、进气管;6、出气管;7、限位板;8、导气板;78、通气口;9、冷气管;10、电磁阀。
具体实施方式
如图1至图3所示,本水蓄冷结构包括呈方筒形的蓄冷池1,蓄冷池1外壁上包裹有一层保温层,蓄冷池1内具有制冷管,水蓄冷结构还包括高压气体罐2,高压气体罐2连有气泵3,气泵3与高压气体罐2之间通过连接管4相连,连接管4连于气泵3的出气口,气泵3的进气口连通有进气管5,进气管5的一端连通气泵3,进气管5的另一端连通外界,高压气体罐2上连通有出气管6,出气管6的外端连通高压气体罐2,出气管6的内端从蓄冷池1的顶部伸入位于蓄冷池1的底部的一侧处,蓄冷池1底部具有阻气机构,阻气机构包括固定在蓄冷池1底壁上的向上延伸的限位板7,限位板7将蓄冷池1底部空间分隔成两个腔室,其中一个腔室内具有出气管6,阻气机构还包括固定在蓄冷池1内壁上的导气板8,导气板8的一端固连在蓄冷池1的内壁上,导气板8的另一端为悬空状态,导气板8呈向下倾斜设置,导气板8与限位板7之间形成通气口78,出气管6排出的气能够通过通气口78向蓄冷池1底部运动,蓄冷池1的顶部处具有冷气管9,冷气管9通向房间内,出气管6上具有电磁阀10。高压气体罐2为铁罐。
本气泵3在夜间工作,将高压气体罐2打满气,气泵3吸入的空气为外界空气,在白天需要制冷时,打开电磁阀10,气体通过出气管6进入蓄冷池1底部,气体在分气板的作用下分成多个气泡进入蓄冷池1内上升,在上升的过程中,能够增加气体与冷水的接触面积,从而使气体受蓄冷池1内冷水作用得到充分的冷却,最后通过冷气管9被吸入房间内,期间,气泵3不工作,大大节约了电能,另外,高压气体罐2内的空气通常含有各种杂质颗粒,通过蓄冷池1后,大部分可溶于水的杂质均溶解在水中,使产出的冷气气变得清新,对人体无害。本水蓄冷结构设计巧妙,使气泵3在夜间工作,将空气存在高压气体罐2中,采用充气的方式将空气变成高压,将空气通入冷水中进行冷却并且去除杂质,制冷效果好,迅速。阻气机构的作用是加长出气管6内排出的气体在冷水中的滞留时间,使空气得到充分的冷却,空气通过限位板7的作用上升,再通过导气板8的作用,通过通气口78沿着导气板8的内壁向蓄冷池1的底部运动,该过程中能够对空气进行充分的冷却,制冷效果好,效率高,同时能够使空气中的杂质得到充分的溶解,使空气清新。
如图1和图3所示,冷气管9与蓄冷池1相连处呈扩口状。能够使制出的冷气快速的被吸入房间内。
如图1所示,出气管6的内端端部抵靠在蓄冷池1的底壁上。最大限度的增加气体的上升行程,使空气能够得到充分的冷却。
如图1所示,出气管6的内端端口呈尖锐状。该种形状使出气管6能够出气,防止内端端口与蓄冷池1底部接触而堵住。
如图1和图3所示,导气板8的一端固连与蓄冷池1的内壁,导气板8的另一端距离蓄冷池1底壁和蓄冷池1侧壁均为1-2厘米。在满足冷气出气量的同时,使空气在蓄冷池1内的行程变长,使其得到充分的冷却。
本节能型水蓄冷结构的气泵3在夜间工作,将空气存在高压气体罐2中,采用充气的方式将空气变成高压,将空气通入冷水中进行冷却并且去除杂质,制冷效果好,迅速,极大程度上节省了电价。在满足冷气出气量的同时,通过阻气机构使空气在蓄冷池1内的行程变长,使其得到充分的冷却,结构设计巧妙。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
Claims (6)
1.一种节能型水蓄冷结构,其特征在于:所述水蓄冷结构包括呈方筒形的蓄冷池,所述蓄冷池外壁上包裹有一层保温层,所述蓄冷池内具有制冷管,所述水蓄冷结构还包括高压气体罐,所述高压气体罐连有气泵,所述气泵与所述高压气体罐之间通过连接管相连,所述连接管连于所述气泵的出气口,所述气泵的进气口连通有进气管,进气管的一端连通所述气泵,所述进气管的另一端连通外界,所述高压气体罐上连通有出气管,所述出气管的外端连通所述高压气体罐,所述出气管的内端从所述蓄冷池的顶部伸入位于所述蓄冷池的底部的一侧处,所述蓄冷池底部具有阻气机构,所述阻气机构包括固定在所述蓄冷池底壁上的向上延伸的限位板,所述限位板将所述蓄冷池底部空间分隔成两个腔室,其中一个腔室内具有出气管,所述阻气机构还包括固定在所述蓄冷池内壁上的导气板,所述导气板呈向下倾斜设置,所述导气板与所述限位板之间形成通气口,所述出气管排出的气能够通过通气口向所述蓄冷池底部运动,所述蓄冷池的顶部处具有冷气管,所述冷气管通向房间内,所述出气管上具有电磁阀。
2.根据权利要求1所述的一种节能型水蓄冷结构,其特征在于,所述冷气管与所述蓄冷池相连处呈扩口状。
3.根据权利要求1或2所述的一种节能型水蓄冷结构,其特征在于,所述高压气体罐为铁罐。
4.根据权利要求1或2所述的一种节能型水蓄冷结构,其特征在于,所述出气管的内端端部抵靠在所述蓄冷池的底壁上。
5.根据权利要求1或2所述的一种节能型水蓄冷结构,其特征在于,所述出气管的内端端口呈尖锐状。
6.根据权利要求1或2所述的一种节能型水蓄冷结构,其特征在于,所述导气板的一端固连与所述蓄冷池的内壁,所述导气板的另一端距离所述蓄冷池底壁和所述蓄冷池侧壁均为1-2厘米。
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20151216 |
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WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |