一种相变储能分时蓄热的高效节能橱柜的制作方法

文档序号:15137462发布日期:2018-08-10 19:29阅读:403来源:国知局

本实用新型涉及厨房橱柜领域,具体涉及一种相变储能分时蓄热的高效节能橱柜。



背景技术:

随着经济和社会发展,人们生活水平越来越高,越来越享受干净、卫生、舒适的厨卫环境,橱柜(a cupboard ),又称“家庭厨房家具”、“橱兵”等;是家庭厨房内集烧、洗、储物、吸油烟等综合功于一身的家庭民用设施,她是现代整体厨房的主体。在某种意义上我们甚至可以把整体厨房的设计等同于整体橱柜的的设计。橱柜由吊柜、地柜、台面和各类功能五金配件组成。随着改革开放的深化,我国人民群众经济收入生活水平的提高,生活方式的改变,国外厨卫文化的传播影响,现代家庭厨柜这一新生事物迅速在大陆各地蓬勃发展,并形成了庞大的产业市场,成为我国的朝阳行业。橱柜也是厨房设施中最占空间的设施之一,橱柜是我国民众家居生活中必要的设施之一。现代橱柜在应用过程中存在以下缺陷:1、橱柜的空间没有充分利用,这位就浪费了本来就昂贵的厨房空间;2、功能单一,没有充分利用橱柜空间进行一些辅助功能设计;3、目前橱柜均不具有辅助蓄热功能,这是对橱柜空间极大地浪费。

当前,市民家中热水器也是必备的家居设备之一,现在居家用的热水器主要是电热水器,以其方便、廉价受到广大人们的欢迎,但是电热水器是以电能转换成热能进行加热冷水,存在占用空间大,热能利用低,不节能,同时也存在一定的用电隐患,不安全,而且常用的电热水器由于存在千滚水的问题,污染严重。

如何解决电橱柜和热水器在居家生活中存在的问题,是橱柜和热水器在应用过程中亟待解决的问题。



技术实现要素:

为了提高橱柜空间的利用率,解决电热水器存在占用空间大,热能利用低,不节能,同时也存在一定的用电隐患,不安全,而且常用的电热水器由于存在千滚水的问题,污染严重等问题,本实用新型提供一种相变储能分时蓄热的高效节能橱柜。本实用新型为实现其目的所采取的技术方案:一种相变储能分时蓄热的高效节能橱柜包括:橱柜体,厨室,相变蓄热室,相变蓄热材料,换热水管,保温层,电磁加热胆,余热利用换热管,智能控制器,触摸显示屏,泄气孔及温度传感器。橱柜体由橱柜面板,厨室和相变蓄热室构成,相变蓄热室外室双层的,双层壁之间填充保温材料的保温层,使相变蓄热室保温隔热,相变蓄热室内室是一个封闭空间,内室里装置有相变蓄热材料、换热水管、电磁加热胆、余热利用换热管,并且都浸没在相变蓄热材料中,电磁加热胆上电加热胆内的水,胆内热水向相变蓄热材料传导、辐射热能,相变蓄热材料发生相变,并把该热能储存起来;换热水管包括冷水管和热水管,冷水管自来水管相连,热水管与淋浴器和厨房用水管均相连,冷水在换热水管流动时,经过相变蓄热材料进行热量交换转变成热水,构成蓄热热水的水路循环。

所述的换热水管,其特征在于换热水管为铜质或不锈钢材质的波纹管,换热水管以螺旋的形式盘踞在相变蓄热室内,并且全部浸没在相变保温材料中,换热水管的管径为φ10-15,换热水管的一端冷水管与自来水管相连接,另一端热水管与淋浴器和厨房用水管均相连,构成换热水路循环。

所述的电磁加热胆,其特征在于电磁加热胆是一个圆形水浴加热器,电磁加热器设置于相变蓄热室正中心位置,电磁加热胆的四周分布着相变蓄热材料、换热水管和余热利用换热管,电磁加热胆底部是一个电磁加热器,电磁加热器内装置有温度传感器,温度传感器与智能控制器相连,当电磁加热器超过设定温度上限时停止加热,电磁加热器的上部是一个不锈钢材质蓄水容器,容器上部有进水管与自来水管相连,容器上部还有一泄气孔,泄气孔内设置有液位计。

所述的电磁加热胆,其特征在于电磁加热胆的温度上限设定为≤95℃。

所述的余热利用换热管,其特征在于余热利用换热管是铜质或不锈钢材质的波纹管,余热利用换热管以螺旋的形式盘踞在相变蓄热室内,余热利用换热管的一端与洗刷盆的下水管相连接,换热管与下水管之间有温敏阀门,当下水温度高于设定的余热回收温度时,阀门打开,预热废水通过换热管换热后排入污水管道。

所述的智能控制器,其特征在于智能控制器是本系统的控制中心,智能控制器分别于电磁加热胆、温度传感器及温敏阀门电信息联通,智能控制器还有触摸屏,通过触摸屏对电磁加热胆和温敏阀门进行温度设置和控制各部件运行。

所述的智能控制器,其特征在于智能控制器设定的电磁加热胆自动加热工作时间为二十三点至次日凌晨四点,主要利用谷电时间段对电磁加热胆进行加热,手动加热时间为即时加热。

优选的保温层的保温材料为聚氨酯保温材料或保温石棉中至少一种。

优选的相变蓄热材料为无机熔盐相变蓄热材料或掺杂纳米铝石蜡相变蓄热材料中的一种,相变蓄热材料相变温度在85-95℃。

本实用新型的有益效果:

1、本实用新型技术方案有效的利用了现有橱柜的有效空间,实现橱柜和热水器一体化设计,即节约资源有降低了成本;

2、采用了智能控制技术,使电磁加热器的加热时间设定在午夜23点以后,在用电谷底时进行加热相变蓄热材料储能,实现电网消峰平谷的节能用电模式,同时节约了用电成本;

3、采用相变蓄热技术,实现了在用电谷底时把电能储存到相变蓄热材料中,实现高效率能量转换,使电热水器装置不在需要蓄水箱进行蓄水加热,降低了设备成本,同时安全卫生,不存在千滚水现象,使用热水做饭成为可能,即开即用,方便快捷;

4、采用余热回收技术,当厨房产生的余热废水需要排放时,通过余热回收换热管可以尽可能的回收余热,节约了能源;

由于采用了上述技术方案,从而使本实用新型解决了传统橱柜及热水器,空间利用了低,高能耗,水温不稳,体积大、安装不便,水箱长期蓄水不卫生,容易破裂漏水等问题,突破了传统电热水器应用的制约条件,符合节能减排的发展战略目标。

附图说明

以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

图1本实用新型种相变储能分时蓄热的高效节能橱柜结构示意图;

1、橱柜体,2、厨室,3、相变蓄热室,31、相变蓄热材料,32、换热水管,33、保温层,34、电磁加热胆,341、电磁加热器,342、蓄水容器,343、温度传感器,35、余热利用换热管,351、温敏阀门,36、泄气孔,37、蓄水容器进水管,4、触摸屏,5、智能控制器。

具体实施方式

参见图1,本实用新型一种相变储能分时蓄热的高效节能橱柜包括:橱柜体1,厨室2,相变蓄热室3,相变蓄热材料31,换热水管32,保温层33,电磁加热胆34,余热利用换热管35,智能控制器5,触摸显示屏4。橱柜体1由橱柜面板,厨室2和相变蓄热室3构成,相变蓄热室3外室双层的,双层壁之间填充保温材料的保温层33,使相变蓄热室3保温隔热,相变蓄热室3内室是一个封闭空间,内室里装置有相变蓄热材料31、换热水管32、电磁加热胆34、余热利用换热管35,并且都浸没在相变蓄热材料31中,电磁加热胆34上电加热胆内的水,胆内热水向相变蓄热材料34传导、辐射热能,相变蓄热材料34发生相变,并把该热能储存起来;换热水管32包括冷水管和热水管,冷水管自来水管相连,热水管与淋浴器38和厨房用水管39均相连,冷水在换热水管流动时,经过相变蓄热材料进行热量交换转变成热水,构成蓄热热水的水路循环。

所述的换热水管,其特征在于换热水管32为铜质或不锈钢材质的波纹管,换热水管32以螺旋的形式盘踞在相变蓄热室内3,并且全部浸没在相变保温材料31中,换热水管32的管径为φ10-15,换热水管的一端冷水管与自来水管相连接,另一端热水管与淋浴器和厨房用水管均相连,构成换热水路循环。

所述的电磁加热胆,其特征在于电磁加热胆34是一个圆形水浴加热器,电磁加热器设置于相变蓄热室3正中心位置,电磁加热胆34的四周分布着相变蓄热材料31、换热水管32和余热利用换热管35,电磁加热胆34底部是一个电磁加热器341,电磁加热器341内装置有温度传感器343,温度传感器343与智能控制器5相连,当电磁加热器超过设定温度上限时停止加热,电磁加热器的上部是一个不锈钢材质蓄水容器342,容器342上部有进水管37与自来水管相连,容器342上部还有一泄气孔36,泄气孔36内设置有液位计。

所述的电磁加热胆,其特征在于电磁加热胆34的温度上限设定为≤95℃。

所述的余热利用换热管,其特征在于余热利用换热管35是铜质或不锈钢材质的波纹管,余热利用换热管35以螺旋的形式盘踞在相变蓄热室3内,余热利用换热管35的一端与洗刷盆的下水管相连接,换热管与下水管之间有温敏阀门351,当下水温度高于设定的余热回收温度时,阀门351打开,预热废水通过换热管换热后排入污水管道。

所述的智能控制器,其特征在于智能控制器5是本系统的控制中心,智能控制器5分别于电磁加热胆34、温度传感器343及温敏阀门351电信息联通,智能控制器5还有触摸屏4,通过触摸屏4对电磁加热胆和温敏阀门进行温度设置和控制各部件运行。

所述的智能控制器,其特征在于智能控制器5设定的电磁加热胆34自动加热工作时间为二十三点至次日凌晨四点,主要利用谷电时间段对电磁加热胆进行加热,手动加热时间为即时加热。

优选的保温层的保温材料为聚氨酯保温材料或保温石棉中至少一种。

优选的相变蓄热材料31为无机熔盐相变蓄热材料或掺杂纳米铝石蜡相变蓄热材料中的一种,相变蓄热材料相变温度在85-95℃。

实施例

橱柜1及相变蓄热室3均安装调试完毕,首先手动把电磁加热胆34内储满水,利用谷电时刻启动电磁加热器341对蓄水容器342加热,蓄水容器342内的水温升高,蓄水容器342开始对相变蓄热材料31进行加热,使相变蓄热材料蓄热发生相变,蓄水容器342内的水温维持在90℃左右,当相变蓄热材料31完全相变后,继续加热水,水温开始上升,当智能控制器5通过温度传感器343感知水温上升至95℃时,智能控制器5向电磁加热器发341出指令,电磁加热器341停止加热,热量被保存在相变蓄热材料中。

当需要使用热水时,打开换热水管32的进水阀,冷水流过相变蓄热材料中间时与高温的相变蓄热材料进行换热,该热水被用于做饭或者淋浴。

当有越热废水需要排出时,余热废水首先被排入洗刷池,洗刷池下水管处有温敏阀门351,温敏阀门351感知余热废水的温度,当余热废水的温度高于相变材蓄热料的温度时,温敏阀门351打开,余热废水通过余热利用换热管35与相变蓄热材料31换热后排入污水管网。

上述实施例只是说明本实用新型的技术构思及特点,其目的是让本领域的普通技术人员能够了解本实用新型的特点并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡是根据本

技术实现要素:
的实质所进行的等效变化或修饰,均应涵盖在本实用新型的保护范围。

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