一种复合能源储能装置的制作方法

文档序号:15958645发布日期:2018-11-16 22:07阅读:219来源:国知局

本实用新型涉及节能环保技术领域,具体是一种能源储能装置。



背景技术:

目前现有的储能技术使用过程中存在一些不足,主要体现在以下几个方面:1、相变材料贵,而且相变材料种类不多;2、储能所需的设备配套技术复杂,成本高;3、释放能量到终端的技术难度大,不易控制,需要的配套设备设施复杂,成本高。因此,设计一种储能结构简单、制作成本低、储能效率高、节能效果明显的节能环保的储能装置成为了人们亟待解决的问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于,提供一种复合能源储能装置。该储能装置结构简单、制作成本低、储能效率高、而且节能效果明显。

本实用新型的技术方案:一种复合能源储能装置,包括有储能水箱,储能水箱分别与太阳能装置、空气源热泵以及终端连接;储能水箱中设置有电热偶,电热偶与电加热控制器连接。

前述的复合能源储能装置,所述太阳能装置经太阳能第一控制电磁阀与储能水箱连接,同时太阳能装置还经太阳能第二控制电磁阀、热源循环泵以及循环泵单向阀后与储能水箱连接;空气源热泵经热泵控制第一电磁阀与储能水箱连接,同时空气源热泵还经热泵控制第二电磁阀、热源循环泵以及循环泵单向阀后与储能水箱连接。

前述的复合能源储能装置,所述储能水箱经缓冲水箱电磁阀、缓冲水箱循环泵后与恒温水箱连接,所述储能水箱和恒温水箱之间还连接有回水管,恒温水箱经终端单向阀、终端循环泵后与终端连接。

前述的复合能源储能装置,所述终端和恒温水箱之间还连接有回水管。

与现有技术相比,本实用新型采用太阳能、空气能以及峰谷电偶加热三种能源方式对储能介质进行加热,比较科学合理地整合了资源,大大降低了使用成本,而且三种加热技术以及设备均较成熟且简单可靠,技术整合比较容易,成本低,易于推广应用,而且节能效果好。而使用水作为储能介质,物美价廉,储能及释放能量过程中没有污染,比较环保。

附图说明

图1为本实用新型的储能原理示意图;

附图标记:1-太阳能装置,2-空气源热泵,3-电加热控制器,4-电热偶,5-储能水箱,6-热源循环泵,7-循环泵单向阀,8-热泵控制第二电磁阀,9-太阳能第二控制电磁阀,10-热泵控制第一电磁阀,11-太阳能第一控制电磁阀,12-缓冲水箱电磁阀,13-缓冲水箱循环泵,14-储能介质,15-恒温水箱,16-终端,17-终端单向阀,18-终端循环泵,19-储能材料,20-回水管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

如图1所示,本实用新型的一种复合能源储能装置,包括有储能水箱5,储能水箱5分别与太阳能装置1、空气源热泵2以及终端16连接;储能水箱5中设置有电热偶4,还设置有储能材料19以及储能介质14,电热偶4与电加热控制器3连接。使用时,可通过太阳能装置1、空气源热泵2以及电热偶4对储能水箱5中的储能材料19和储能介质14进行加热,将能量转移至储能材料19和储能介质14中,加热后的储能介质14再输出至终端16进行使用。使用过程中可以使用水作为储能介质14。而储能材料19可为水、相变材料或耐火砖。

所述太阳能装置1经太阳能第一控制电磁阀11与储能水箱5连接,同时太阳能装置1还经太阳能第二控制电磁阀9、热源循环泵6以及循环泵单向阀7后与储能水箱5连接;太阳能装置1使用过程中,太阳能第一控制电磁阀11和太阳能第二控制电磁阀9工作,热源循环泵6将储能水箱5中的储能介质循环至太阳能装置1中进行加热,加热后的储能介质通过另外一条管路回流至储能水箱5中。空气源热泵2经热泵控制第一电磁阀10与储能水箱5连接,同时空气源热泵2还经热泵控制第二电磁阀8、热源循环泵6以及循环泵单向阀7后与储能水箱5连接。空气源热泵2使用时,热泵控制第一电磁阀10和热泵控制第二电磁阀8动作,热源循环泵6将储能水箱5中的储能介质14循环至空气源热泵2中进行加热,加热后的储能介质14通过另外一条管路回流至储能水箱5中。

所述储能水箱5经缓冲水箱电磁阀12、缓冲水箱循环泵13后与恒温水箱15连接,所述储能水箱5和恒温水箱15之间还连接有回水管20,恒温水箱15经终端单向阀17、终端循环泵18后与终端16连接。加热后的储能介质在缓冲水箱循环泵13的作用下循环至恒温水箱15中进行降温恒温处理,将其降至设定温度,恒温处理后的储能介质再通过终端循环泵18送至终端16使用。缓冲水箱循环泵13动作的同时,会将恒温水箱15中的低于设定温度的储能介质通过回水管20循环至储能水箱5中进行再次加热。

所述终端16和恒温水箱15之间还连接有回水管20。使用过程中可以使用水作为储能介质14,而终端16可以为生活用水设备,可以为地暖设备,也可以为大棚供暖等设备,还可以为其他用热源设备。当终端16为地暖供暖设备或大棚供暖设备时,加热后的水从恒温水箱15送至地暖管道中进行供暖后,又可以通过回水管20再次循环至恒温水箱15中,然后再循环至储能水箱5中进行加热。从而达到了节约用水的目的。

储能水箱5根据实际需要,容量可在1吨至上百吨介质水之间,介质水最高温控制在90度以下;恒温水箱15的容量可根据实际需要制作,水的温度可以调整至适合的热源需要。

显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

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