相变储能换热系统及加热水的方法技术方案

技术编号:21178754 阅读:39 留言:0更新日期:2019-05-22 12:43
本发明专利技术公开了一种相变储能换热系统及加热水的方法,属于能源储蓄技术领域。该相变储能换热系统包括储液罐、热泵、换热罐、集水器和分水器,储液罐出口与热泵入口连通,热泵出口与换热罐的下端连通,集水器与换热罐的顶端连通,分水器和储液罐进口均与换热罐的底端连通,换热罐内沿高度方向设置有多层相变材料挡板,且相变材料挡板与换热罐的内壁间隔设置。储液罐用来储存载热流体,热泵将载热流体加热成蒸汽并泵送到换热罐,蒸汽自下向上对挡板进行加热,冷凝后再流回到储液罐,集水器将水输送到换热罐的顶部,与挡板进行换热,热水自通过分水器被输送到用户处。本发明专利技术换热效果好,且载热流体能够循环利用,节约资源。

Phase Change Energy Storage Heat Exchange System and Method of Heating Water

The invention discloses a phase change energy storage heat exchange system and a method for heating water, belonging to the technical field of energy saving. The phase change heat storage system includes liquid storage tank, heat pump, heat exchange tank, water collector and water divider. The outlet of liquid storage tank is connected with the inlet of heat pump, the outlet of heat pump is connected with the lower end of heat exchange tank, the top of heat exchange tank is connected with the collector, the inlet of water divider and liquid storage tank is connected with the bottom end of heat exchange tank, and there are multi-layer phase change material baffles in the heat exchanger tank along the height direction. The baffle and the inner wall of the heat exchanger are spaced. The liquid storage tank is used to store the heat-carrying fluid. The heat pump heates the heat-carrying fluid into steam and pumps it to the heat exchange tank. The steam heats the baffle from bottom to top, then flows back to the liquid storage tank after condensation. The water collector conveys the water to the top of the heat exchange tank for heat exchange with the baffle, and the hot water is conveyed to the user from the water divider. The heat transfer effect of the invention is good, and the heat-carrying fluid can be recycled to save resources.

【技术实现步骤摘要】
相变储能换热系统及加热水的方法
本专利技术涉及能源储蓄
,尤其涉及一种相变储能换热系统及利用该系统进行加热水的方法。
技术介绍
传统的相变材料储热装置多为相变材料的简单填充,储热效率和传热均匀度还不够高。传统的相变材料蓄热过程多是直接电加热或者是液相流体流经管道或者空隙加热罐体内的相变材料或者是封装的相变材料。由于使用电加热容易造成相变材料温度升高过快而超过了允许的最高温度上限,造成材料分解等现象,严重的影响了材料的寿命。使用流体进行相变材料储能,使用的载热流体的显热段,传热总效率受到了传热温差的影响很大。因此,亟需提供一种相变储能换热系统及利用该系统进行加热水的方法,以解决现有技术中电加热造成的材料寿命受损严重及传热效率低的技术问题。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种相变储能换热系统及加热水的方法,以实现高传热效率、载热流体可循环利用、节约资源的目的。为实现上述目的,提供以下技术方案:本专利技术提供了一种相变储能换热系统,包括储液罐、热泵、换热罐、集水器和分水器,所述储液罐出口与所述热泵入口连通,所述热泵出口与所述换热罐的下端连通,所述集水器与所述换热罐的顶端连通,所述分水器和所述储液罐进口均与所述换热罐的底端连通,所述换热罐内沿高度方向设置有多层相变材料挡板,且所述相变材料挡板与所述换热罐的内壁间隔设置。进一步地,所述换热罐的上端设置有喷淋器,所述集水器与所述喷淋器连通。进一步地,所述换热罐与氮气源连通。进一步地,所述换热罐与所述分水器连接的管路上还设置有分液器。进一步地,所述相变材料挡板沿所述换热罐的宽度方向延伸设置。进一步地,所述相变材料挡板的长度为所述换热罐宽度的85%-95%,所述相变材料挡板的厚度为20-40mm。进一步地,所述相变材料挡板上开设有多个流通孔。一种利用上述任一项技术方案所述的相变储能换热系统进行加热水的方法,所述方法的步骤包括:S1、热泵将储液罐内的载热流体加热变为蒸汽并泵送到换热罐内;S2、蒸汽自下向上对相变材料挡板进行加热,直到蒸汽降温变为冷凝液体,停止热泵工作,冷凝液体自换热罐的底端开口流回到储液罐;S3、若载热流体中含有溶于水的有机物,则在换热后要对换热罐进行通氮气清除残留的载热流体或蒸汽;S4、若载热流体中不含溶于水的有机物,则可以选择步骤S3的方式进行除杂,也可以不进行步骤S3,直接通过集水器向换热罐内通水进行加热;S5、加热后的液体自换热罐底部流出,若未进行步骤S3,则加热后的液体通过分液器将水和有机液体进行分离,分离后的热水通过分水器通向用户处。进一步地,步骤S2中,当冷凝液体的温度维持在50-55℃保持30分钟,停止热泵工作。进一步地,所述相变材料挡板采用甘二烷和膨胀石墨制备得到,所述载热流体为甲酸乙酯或甲酸乙酯与甲醇的混合物。与现有技术相比,本专利技术提供的相变储能换热系统,其中储液罐用来储存载热流体,热泵将储液罐内的载热流体加热成蒸汽并泵送到换热罐底部,蒸汽自下向上对相变材料挡板进行加热,当蒸汽被冷凝为液体后,再从换热罐的底端开口流回到储液罐,集水器用于将待加热的水输送到换热罐的顶部,待加热水自上向下流动与储热后的相变材料进行换热,热水自换热罐底端流出通过分水器被输送到用户处。本专利技术结构简单,换热效果好,且载热流体能够循环利用,节约了资源。本专利技术提供的利用相变储能换热系统进行加热水的方法,其利用热泵将低温的载热流体蒸发并泵送到换热罐内,与相变材料进行热交换,相变材料的储能效率比传统电加热器队相变材料加热获得的储能高很多。若载热流体内含有溶于水的有机物,则在换热完后通氮气将残余的蒸汽或冷凝液体排除干净,再通待加热水,若载热流体内不含溶于水的有机物,则直接通待加热水,如果没有进行通氮气的步骤,则在进入分水器前要经过分离器对热水和有机物进行分离后再将热水通过分水器输送到用户处,保证了用水安全性。本专利技术的加热水的方法换热及加热水的效率高,且换热后冷凝液体(即冷凝的载热流体)能够循环利用,节约了资源。附图说明图1为本专利技术实施例中的相变储能换热系统的结构示意图一;图2为本专利技术实施例中的相变储能换热系统的结构示意图二。附图标记:1-换热罐;2-相变材料挡板;3-储液罐;4-热泵;5-集水器;6-喷淋器;7-分水器;8-氮气源;9-阀门;10-分液器。具体实施方式为使本专利技术解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面将结合附图对本专利技术实施例的技术方案作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。如图1和图2所示,本实施例提供了一种相变储能换热系统,包括储液罐3、热泵4、换热罐1、集水器5和分水器7,储液罐3的出口与热泵4的泵入口连通,热泵4的泵出口与换热罐1的下端连通,集水器5与换热罐1的顶端连通,分水器7和储液罐3的进口均与换热罐1的底端连通,换热罐1内沿高度方向设置有多层相变材料挡板2,且相变材料挡板2与换热罐1的内壁间隔设置。本实施例中的储液罐3用来储存载热流体,热泵4将储液罐3内的载热流体加热成蒸汽并泵送到换热罐1底部,蒸汽自下向上对相变材料挡板2进行加热,当蒸汽被冷凝为液体后,再从换热罐1的底端开口流回到储液罐3,集水器5用于将待加热的水输送到换热罐1的顶部,待加热水自上向下流动与储热后的相变材料进行换热,热水自换热罐1底端流出通过分水器7被输送到用户处。本实施例结构简单,换热效果好,且载热流体能够循环利用,节约了资源。其中,换热罐1底部中心处设置有第一开口,第一开口向外连接有三通管路,主管路与第一开口连通,一条分管路与分水器7通过阀门9连通,另一条分管路与储液罐3通过阀门9连通。换热罐1下端侧壁上开设有第二开口,第二开口与热泵4出口连通,换热罐1顶部开设有第三开口,第三开口与集水器5连通。热泵4的设置个数不限于一台,如果工艺需要,也可以设置为多台热泵相串联的热泵组,热泵4的功率各个数根据储热量大小来设定。进一步地,为了使得待加热水均匀流向相变材料挡板2,换热罐1的上端设置有喷淋器6,集水器5与喷淋器6连通。本实施例中为了保证加热水的纯度,换热罐1与氮气源8连通,如图1所示,用于在载热流体内含有溶于水的有机物时,对换热后的换热罐1进行排气除杂的操作。若加热水的工艺中使用的载热流体内不含溶于水的有机物,则可以通氮气除杂,也可以不设置氮气源8,而在换热罐1与分水器7连接的管路上设置分液器10,如图2所示,通过分液器10将热水与有机物进行分离。可选地,为使得待加热水的加热效果最好,相变材料挡板2沿换热罐1的宽度方向延伸设置,该种设置方式,水流经相变材料挡板2的时间最久,能够充分被加热。相变材料挡板2的长度为换热罐1宽度的85%-95%,相变材料挡板2的长度可以为换热罐1宽度的85%,90%或者95%,本实施例中相变材料挡板2的长度设置为换热罐1宽度的90%,相变材料挡板2与换热罐1内壁之间留有的间隙能够供蒸汽和水流过,当然具体每一层相变材料挡板2的长度可根据储能量自行设计。相变材料挡板2的厚度为20-40mm,相变材料挡板2的厚度可以为20mm、30mm或者40mm,本实施例中相变材料挡板本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种相变储能换热系统,其特征在于,包括储液罐(3)、热泵(4)、换热罐(1)、集水器(5)和分水器(7),所述储液罐(3)出口与所述热泵(4)入口连通,所述热泵(4)出口与所述换热罐(1)的下端连通,所述集水器(5)与所述换热罐(1)的顶端连通,所述分水器(7)和所述储液罐(3)进口均与所述换热罐(1)的底端连通,所述换热罐(1)内沿高度方向设置有多层相变材料挡板(2),且所述相变材料挡板(2)与所述换热罐(1)的内壁间隔设置。

【技术特征摘要】
1.一种相变储能换热系统,其特征在于,包括储液罐(3)、热泵(4)、换热罐(1)、集水器(5)和分水器(7),所述储液罐(3)出口与所述热泵(4)入口连通,所述热泵(4)出口与所述换热罐(1)的下端连通,所述集水器(5)与所述换热罐(1)的顶端连通,所述分水器(7)和所述储液罐(3)进口均与所述换热罐(1)的底端连通,所述换热罐(1)内沿高度方向设置有多层相变材料挡板(2),且所述相变材料挡板(2)与所述换热罐(1)的内壁间隔设置。2.根据权利要求1所述的相变储能换热系统,其特征在于,所述换热罐(1)的上端设置有喷淋器(6),所述集水器(5)与所述喷淋器(6)连通。3.根据权利要求1所述的相变储能换热系统,其特征在于,所述换热罐(1)与氮气源(8)连通。4.根据权利要求1所述的相变储能换热系统,其特征在于,所述换热罐(1)与所述分水器(7)连接的管路上还设置有分液器(10)。5.根据权利要求1所述的相变储能换热系统,其特征在于,所述相变材料挡板(2)沿所述换热罐(1)的宽度方向延伸设置。6.根据权利要求1所述的相变储能换热系统,其特征在于,所述相变材料挡板(2)的长度为所述换热罐(1)宽度的85%-95%,所述相变材料挡板(2)的厚度为20-40mm。7.根据权利要求1...

【专利技术属性】
技术研发人员:曾智勇曾帆
申请(专利权)人:深圳市爱能森科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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