一种电蓄冷式供冷装置制造方法及图纸

技术编号:27578692 阅读:25 留言:0更新日期:2021-03-09 22:30
本实用新型专利技术实施例提供一种电蓄冷式供冷装置,涉及热能技术领域。其包括保温腔体、蒸气压缩式制冷机、气液换热器、低品位热量收集器、热能驱动型制冷机及内置于保温腔体的蓄冷介质,气液换热器安装在保温腔体内并与外部供液管连通,蒸气压缩式制冷机安装在气液换热器的出风口,低品位热量收集器位于保温腔体外,低品位热量收集器与热能驱动型制冷机的热端相连,热能驱动型制冷机的冷端位于保温腔体内,保温腔体为密封腔,气液换热器排出的空气经过蒸气压缩式制冷机蓄冷介质和热能驱动型制冷机后与气液换热器内的流体再次进行热交换。本实用新型专利技术提供的电蓄冷式供冷装置,减少了用电量并实现了热量的梯级利用,降低用电成本。降低用电成本。降低用电成本。

【技术实现步骤摘要】
一种电蓄冷式供冷装置


[0001]本技术涉及热能
,尤其涉及一种电蓄冷式供冷装置。

技术介绍

[0002]随着电力工业的快速发展,国内涌现越来越多的电站系统。在用电低峰期负荷减少,造成大量低谷电的剩余,而电力产品的特性是产、供、销同时完成的,低谷电的大量剩余导致电力资源的浪费,不利于节能环保。为此,低谷电和高峰电采用不同用电价格以督促人们错峰用电,提高能源利用率,减少浪费。
[0003]工业生产中常用到各种制冷设备以提供所需的生产温度。传统方式是借助空调等制冷设备降温。但空调直接通过电能驱动,耗电量高,资源浪费严重。近年来,出现一些蒸气压缩式电蓄冷设备,将价格便宜的低谷电(通常是晚上)通过制冷机转换为冷能储存在蓄冷介质中;在价格最高的高峰电阶段(通常是白天),将室温空气与蓄冷介质换热后变成低温空气,供给用户,从而降低制冷的用电成本。但整个设备在储存电能过程中单纯依赖电能,耗电量大,供冷成本仍旧偏高。

技术实现思路

[0004]本技术实施例提供一种电蓄冷式供冷装置,用以解决现有技术中供冷成本高的缺陷,降低电能消耗量。...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电蓄冷式供冷装置,其特征在于,包括保温腔体、蒸气压缩式制冷机、气液换热器、低品位热量收集器、热能驱动型制冷机及内置于所述保温腔体的蓄冷介质,所述气液换热器安装在所述保温腔体内并与外部供液管连通,所述蒸气压缩式制冷机安装在所述气液换热器的出风口并与所述蓄冷介质热连接,所述低品位热量收集器位于所述保温腔体外,所述低品位热量收集器与所述热能驱动型制冷机的热端相连,所述热能驱动型制冷机的冷端位于所述保温腔体内,所述保温腔体为密封腔,所述气液换热器排出的空气经过所述蒸气压缩式制冷机、所述蓄冷介质和所述热能驱动型制冷机后与所述气液换热器内的流体再次进行热交换。2.根据权利要求1所述的电蓄冷式供冷装置,其特征在于,所述热能驱动型制冷机采用维勒米尔型制冷机。3.根据权利要求2所述的电蓄冷式供冷装置,其特征在于,所述维勒米尔型制冷机包括依次相连的低温腔、中温腔和高温腔,所述高温腔与所述低品位热量收集器热连接,所述低温腔布设在所述保温腔体内并与所述换热器热连接。4.根据权利要求1所述的电蓄冷式供冷装置,其特征在于,所述保温腔体包括外壁及内壁,所述外壁位于所述内壁的外侧,所述内壁与所述外壁相连后形成的容纳空间内填充有保温材料。5.根据权利要求1所述的电蓄冷式供冷装置,其特征在于,所述蓄冷介质采用相变蓄热材料或不锈钢、铜、铅任一固体材...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈六彪王俊杰郭嘉季伟顾开选崔晨
申请(专利权)人:中国科学院理化技术研究所
类型:新型
国别省市:

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