一种电蓄能热风机的制作方法

文档序号:8713096阅读:833来源:国知局
一种电蓄能热风机的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于暖通及建筑节能技术领域,涉及室内采暖及储能技术的一种电蓄能热风机。
【背景技术】
[0002]随着人们生活水平以及对工作与居住环境舒适度要求的提高,空调能耗随之大幅度增高,造成能源消耗过快、环境污染增加、电网负荷峰谷过大、峰负荷时电力供应严重不足等建筑能耗增加的问题,目前欧美发达国家的建筑能耗已达到全社会总能耗的40%,在我国建筑能耗约占全国总能耗的30左右%,随着经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,建筑能耗的比重将进一步增加。因此,建筑节能技术的开发与应用已成为当前建筑和建筑材料领域的热点问题之一。
[0003]相变储能是提高能源利用效率和保护环境的重要技术,也是常用于缓解能量供求双方在时间、强度及地点上不匹配的有效方式,在太阳能的利用、电力的“移峰填谷”、废热和余热的回收利用、工业与民用建筑和空调的节能等领域具有广泛的应用前景,目前已成为世界范围内的研宄热点。利用相变材料的相变潜热来实现能量的储存和利用,有助于提高能效和开发可再生能源,是近年来能源科学和材料科学领域中一个十分活跃的前沿研宄方向。
[0004]现有的这种技术,存在施工复杂、成本高、铺装高度受限的诸多缺陷,不利于蓄能设备向集约化、模块化的方向发展。
[0005]当前的大环境下,低碳、节能环保、蓄能等技术是国际上重点发展方向。

【发明内容】

[0006]本实用新型的目的是针对上述问题,提供一种设计合理、结构简单、安装方便、热量传输效果好、储能量大的一种电蓄能热风机。
[0007]为达到上述目的,本实用新型采用了下列技术方案:一种电蓄能热风机,包括若干个蓄能单体、底座、顶盖、保温壳体以及电气控制系统,其特征在于,蓄能单体内设置有相变蓄能材料和电热元件。
[0008]在上述的一种电蓄能热风机,其特征在于,所述的蓄能单体包含若干个蓄能腔,所述的蓄能单体的外表面上设置有若干散热条,所述的蓄能腔和所述的散热条为一体结构,相邻的蓄能单体之间以及蓄能单体和所述的保温壳体的内壁之间形成通风道,所述的蓄能腔整体呈密闭的容器状,所述的相变储能材料和所述的电热元件设置在所述的蓄能腔内,相邻的所述的电热元件之间通过串联或并联到所述的电气控制系统上。
[0009]在上述的一种一种电蓄能热风机,其特征在于,所述的蓄能单体包含有若干个蓄能腔,所述的蓄能单体的外表面上设置有若干散热条,所述的散热条外围设置有一壳体,若干个所述的蓄能腔、散热条以及壳体为一体结构,所述的散热条、壳体以及蓄能腔外壁之间形成通风道,所述的蓄能腔整体呈密闭的容器状,所述的相变储能材料和所述的电热元件设置在所述的蓄能腔内,相邻的所述的电热元件之间通过串联或并联到所述的电气控制系统上。
[0010]在上述的一种一种电蓄能热风机,其特征在于,所述的蓄能腔设置有若干开口、灌注口以及封盖,所述的开口和所述的电热元件适配,所述的灌注口用于灌注所述的相变储能材料,所述的灌注口和所述的封盖适配。
[0011]在上述的一种一种电蓄能热风机,其特征在于,所述的顶盖整体呈倒置的容器状,在所述的顶盖的顶部或四周设置有进风口及出风口,内部设置有引风机,所述的通风道分为第一子风道和第二子风道,所述的第一子风道和所述的进风口贯通,所述的引风机一端连接所述的第二子风道,另一端连接所述的出风口,所述的底座内设置有能贯通所述的第一子风道和第二子风道的空腔,使得从进风口进来的空气首先通过第一子风道到达所述的空腔,然后通过第二子风道经所述的引风机引领至所述的出风口,最后直达室内。
[0012]在上述的一种一种电蓄能热风机,其特征在于,所述的顶盖整体呈倒置的容器状,在所述的顶盖的顶部或四周设置有出风口以及引风机,所述的引风机一端连接所述的通风道,另一端连接所述的出风口,所述的底座内设置有空腔和进风口,使得从进风口进来的空气首先到达所述的空腔,然后通过所述的通风道经所述的引风机引领至所述的出风口,最后直达室内。
[0013]在上述的一种一种电蓄能热风机,其特征在于,所述的顶盖整体呈倒置的容器状,在所述的顶盖的顶部或四周设置有进风口及出风口,所述的通风道分为第一子风道和第二子风道,所述的第一子风道和所述的进风口贯通,所述的底座内设置有能贯通所述的第一子风道和第二子风道的空腔以及引风机,使得从进风口进来的空气首先通过第一子风道到达所述的空腔,然后通过引风机引领至所述的出风口,最后直达室内。
[0014]在上述的一种一种电蓄能热风机,其特征在于,所述的顶盖整体呈倒置的容器状,在所述的顶盖的顶部或四周设置有出风口,所述的底座内设置有引风机和进风口,所述的引风机一端连接所述的通风道,另一端连接所述的进风口,使得从进风口进来的空气经所述的引风机引领,通过所述的通风道至所述的出风口,最后直达室内。
[0015]与现有的技术相比,本技术的优点在于:提供一种设计合理、结构简单、安装方便、热量传输效果好、储能量大的一种电蓄能热风机。
【附图说明】
[0016]图1是本实用新型提供的一种电蓄能热风机的风循环示意图及结构示意图;
[0017]图2是本实用新型提供的一种蓄能单体C-C截面示意图;
[0018]图3是本实用新型提供的一种蓄能单体的俯视图;
[0019]图4是本实用新型提供的一种电蓄能热风机的A-A截面结构示意图;
[0020]图5是本实用新型提供的一种蓄能单体B-B截面示意图;
[0021]图6是本实用新型提供的一种蓄能单体的俯视图;
[0022]图7是本实用新型提供的另一种电蓄能热风机的A-A截面结构示意图;
[0023]图8是本实用新型提供的一种蓄能单体的立体示意图;
[0024]图9是本实用新型提供的另一种蓄能单体的立体示意图;
[0025]图10是本发明提供的另一种电蓄能热风机的风循环示意图及结构示意图;
[0026]图11是本实用新型提供的另一种电蓄能热风机的风循环示意图及结构示意图;
[0027]图12是本实用新型提供的另一种电蓄能热风机的风循环示意图及结构示意图。
[0028]图中,蓄能单体1、底座2、顶盖3、保温壳体4、电气控制系统5、相变蓄能材料6、电热元件7、通风道8、蓄能腔11、散热条12、壳体13、进风口 30、出风口 31、引风机32、空腔20、第一子风道81、第二子风道82、开110、灌注111、封盖112。
【具体实施方式】
[0029]实施例1:
[0030]如图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9所示,一种电蓄能热风机,包括若干个蓄能单体1、底座2、顶盖3、保温壳体4以及电气控制系统5,每个蓄能单体I内设置有相变蓄能材料6和电热元件7。
[0031]如图2、图3、图4、图9所示,每个蓄能单体I包含一个蓄能腔11,每个蓄能单体I的外表面上设置有若干散热条12,蓄能腔11和散热条12为一体结构,相邻的蓄能单体I之间以及蓄能单体I和保温壳体4的内壁之间形成通风道8,蓄能腔11整体呈密闭的容器状,相变储能材料6和电热元件7设置在蓄能腔11内,相邻的电热元件7之间通过串联或并联到电气控制系统5上。
[0032]图5、图6、图7、图8所示,每个蓄能单体I包含有一个蓄能腔11,蓄能单体I的外表面上设置有若干散热条12,散热条12外围设置有一壳体13,蓄能腔11、散热条12以及壳体13为一体结构,散热条12、壳体13以及蓄能腔11外壁之间形成通风道8,蓄能腔11整体呈密闭的容器状,相变储能材料6和电热元件7设置在蓄能腔11内,相邻的电热元件7之间通过串联或并联到所述的电气控制系统5上。
[0033]每个蓄能腔11的上端部设置有两个开口 110、一个灌注口 111以及封盖112,开110和电热元件7适配,灌注口 111用于灌注相变储能材料6,灌注口 111和封盖112适配。
[0034]本实施例中,顶盖3整体呈倒置的容器状,在顶盖3的顶部或四周设置有进风口 30及出风口 31,内部设置有引风机32,通风道8分为第一子风道81和第二子风道82,第一子风道8)和进风口 30贯通,引风机32—端连接第二子风道82,另一端连接出风口 31,底座2内设置有能贯通第一子风道81和第二子风道82的空腔20,使得从进风30进来的空气首先通过第一子风道81到达空腔20,然后通过第二子风道82经引风机32引领至出风口 31,最后直达室内。
[0035]实施例2:
[0036]如图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9及图10所示,一种电蓄能热风机,包括若干个蓄能单体1、底座2、顶盖3、保温壳体4以及电气控制系统5,每个蓄能单体I内设置有相变蓄能材料6和电热元件7。
[0037]如图2、图3、图4、图9所示,每个蓄能单体I包含一个蓄能腔11,每个蓄能单体I的外表面上设置有若干散热条12,蓄能腔11和散热条12为一体结构,相邻的蓄能单体I之间以及蓄能单体I和保温壳体4的内壁之间形成通风道8,蓄能腔11整体呈密闭的容器状,相变储能材料6和电热元件7设置在蓄能腔11内,相邻的电热元件7之间通过串联或并联到电气控制系统5上。
[0038]图5、图6、图7、图8所示,每个蓄能单体I包含有一个蓄能腔11,蓄能单体I的外表面上设置有若干散热条12,散热条12外围设置有一壳体13,蓄能腔11、散热条12以及壳体13为一体结构,散热条12、壳体13以及蓄能腔11外壁之间形成通风道8,蓄能腔11整体呈密闭的容器状,相变储能材料6和电热元件7设置在蓄能腔11内,相邻的电热元件7之间通过串联或并联到所述的电气控制系统5上。
[0039]每个蓄能腔11的上端部设置有两个开口 110、一个灌注口 111以及封盖112,开口110和电热元件7适配,灌注口 111用于灌注相变储能
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