一种移动式储能空调的制作方法

文档序号:44069176发布日期:2025-12-16 19:35阅读:36来源:国知局
技术简介:
本专利针对现有储能空调制冷效率低、能耗高的问题,提出一种移动式储能空调。其核心在于利用夜间低谷电力制冰储能,白天通过冰块融化释放冷量,同时优化气流路径设计,通过储能箱开口布局、导流结构及多级蒸发器排列,增强冰块与气流的换热效率,提升制冷效果并降低能耗。
关键词:移动式储能空调,节能制冷

本技术属于空调,涉及一种移动式储能空调。


背景技术:

1、储能式空调是利用夜间进行储能,白天释放冷气的空调设备。

2、如专利文件(申请号:201820819438.6)公开的一种储能式移动空调,包括空调箱体以及依次连接的蒸发器、压缩机以及冷凝器,蒸发器、压缩机以及冷凝器均安置在空调箱体内;还包括一储水箱和一循环装置,储水箱具有一储水空间,该储水空间位于空调箱体内;冷凝器设于储水箱的储水空间中;循环装置包括循环泵和循环管道,循环管道的一端设有抽水口;储水空间具有一结冰区和非结冰区,结冰区与非结冰区相互连通,冷凝器安置在结冰区内,循环装置的抽水口设置在非结冰区内。该储能式空调在晚上利用蒸发器在结冰区结冰,白天结冰区的冰块融化为冰水,循环泵将冰水输送至水冷蒸发器,风扇在出风口处产生气流,该气流与水冷蒸发器热交换,降低温度后吹出,但是由于水冷蒸发器与气流的热交换效率有限,即通过水冷蒸发器进行制冷的效果较差。


技术实现思路

1、本实用新型的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种移动式储能空调,该移动式储能空调能够降低能耗,提高制冷效果。

2、本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:一种移动式储能空调,包括相对两侧壁上分别开设有进风口和出风口的壳体,所述壳体在进风口或者出风口处安装有风扇,在壳体内设有储能箱、蒸发器和蓄水箱,其特征在于,所述储能箱的顶部呈开口状并位于进风口与出风口之间,所述蓄水箱位于储能箱的下方,所述蒸发器位于储能箱内,所述储能箱的底部连接有下水管,该下水管的出水端向下并连通至蓄水箱,在下水管上安装有电阀。

3、壳体采用保温材料制成,储能箱和蒸发器均固定在壳体内,蒸发器与外部的压缩机、冷凝器相连,进风口和出风口位于壳体的左右两侧,储能箱的顶部开口位于进风口与出风口之间。晚上需要制冰储能时,下水管上的电阀关闭并阻断下水管,蒸发器在储能箱内制冰,冰块凝结在蒸发器上。白天需要释放冷气时,下水管上的电阀导通下水管,储能箱内未结冰的水向下排入蓄水箱内,使得冰块完全暴露在空气中,风扇开启,气流由进风口进入壳体并从顶部开口进入储能箱内,与冰块外表面进行热交换,降低气流温度,然后从出风口吹出,利用晚上进行制冰,白天获得冷气,从而降低能耗。由于储能箱底部连接下水管,使得冰块融化后的水也能够快速排入蓄水箱,从而使得冰块始终处于暴露状态,气流始终能够与冰块的整个外表面进行换热,提高制冷效果。

4、在上述的移动式储能空调中,所述壳体内还设有水泵,该水泵的进水端通过进水管与蓄水箱相连通,水泵的出水端连接有出水管,所述出水管的出水端向上延伸至储能箱的开口上方,且出水管的出水端端口与储能箱的开口相对。晚上需要制冰储能时,水泵能够将蓄水箱内的水输送至储能箱内,而白天储能箱内冰块融化的水从下水管排入蓄水箱,实现壳体内部的水循环。

5、在上述的移动式储能空调中,所述进风口和出风口均高于储能箱,且储能箱开口边沿的高度与出风口下边沿的高度一致。进风口和出风口均高于储能箱,使得气流不会被储能箱侧壁阻挡,使得气流与冰块充分换热,提高制冷效果。

6、在上述的移动式储能空调中,所述风扇高于储能箱,且风扇倾斜设置并朝向储能箱顶部的开口。使得气流能够直接进入储能箱并作用于冰块,提高制冷效果。

7、在上述的移动式储能空调中,所述壳体在进风口处固定有导流壳,该导流壳的下侧板由外至内逐渐向下倾斜,所述风扇倾斜安装在导流壳的外端端口处。风扇高于储能箱,且风扇倾斜设置并朝向储能箱的开口,因此气流能够在导流壳的作用下直接吹向储能箱内的冰块,减少风阻和噪音,提高制冷效果。

8、在上述的移动式储能空调中,所述储能箱靠近进风口和出风口的两个侧板均倾斜设置,且该两个侧板之间的间距由下至上逐渐变大。两个倾斜的侧板具有导流作用,气流能够沿着进风口处的倾斜侧板吹入储能箱内,使得部分气流经过冰块下方并与冰块下表面换热,再由出风口处的倾斜侧板导向出风口,提高制冷效果。

9、在上述的移动式储能空调中,所述壳体内还固定有导流板,该导流板位于储能箱上方,所述导流板的中部水平设置并靠近储能箱的顶部开口,导流板的两端向上弯折成倾斜状并分别朝向进风口和出风口。导流板的中部水平部分与冰块上表面形成通道,气流经过导流板靠近进风口一端的倾斜部分向下导流,使得气流充分作用于冰块,然后再由导流板靠近出风口一端的倾斜部分导流,从出风口吹出,减少风阻和噪音,提高制冷效果。

10、在上述的移动式储能空调中,所述蒸发器包括若干制冷盘管,每根制冷盘管均盘绕成板状并竖直设置,若干制冷盘管沿壳体宽度方向依次间隔排列,且相邻两制冷盘管之间形成与进风口相对的通风间隙。每一制冷盘管上均能凝结平板状的冰块,且多个冰块之间具有间隙,气流能够与多块冰块充分换热,提高制冷效果。

11、在上述的移动式储能空调中,所述蒸发器与储能箱内侧面以及底面之间均具有间隙。储能箱内的冰水放完后,冰块表面与储能箱内侧面以及底面之间形成通道,气流能够与冰块的外表面充分换热,提高制冷效果。

12、在上述的移动式储能空调中,所述储能箱有若干个并沿竖向依次排列,每个储能箱内均设有上述蒸发器。该结构使得储能箱以及蒸发器的体积相对较小,但是数量较多,增加与气流的换热面积,提高制冷效果。

13、与现有技术相比,本移动式储能空调具有以下优点:

14、1、由于空调是在晚上用电低峰时制冰储能,白天用电高峰时通过冰块融化释放冷量,因此更加节能。

15、2、由于储能箱底部连接下水管,使得冰块融化后的水也能够快速排入蓄水箱,从而使得冰块始终处于暴露状态,气流始终能够与冰块的整个外表面进行换热,提高制冷效果。



技术特征:

1.一种移动式储能空调,包括相对两侧壁上分别开设有进风口(11)和出风口(12)的壳体(1),所述壳体(1)在进风口(11)或者出风口(12)处安装有风扇(2),在壳体(1)内设有储能箱(3)、蒸发器(4)和蓄水箱(5),其特征在于,所述储能箱(3)的顶部呈开口状并位于进风口(11)与出风口(12)之间,所述蓄水箱(5)位于储能箱(3)的下方,所述蒸发器(4)位于储能箱(3)内,所述储能箱(3)的底部连接有下水管(31),该下水管(31)的出水端向下并连通至蓄水箱(5),在下水管(31)上安装有电阀(311)。

2.根据权利要求1所述的移动式储能空调,其特征在于,所述壳体(1)内还设有水泵(6),该水泵(6)的进水端通过进水管(61)与蓄水箱(5)相连通,水泵(6)的出水端连接有出水管(62),所述出水管(62)的出水端向上延伸至储能箱(3)的开口上方,且出水管(62)的出水端端口与储能箱(3)的开口相对。

3.根据权利要求2所述的移动式储能空调,其特征在于,所述进风口(11)和出风口(12)均高于储能箱(3),且储能箱(3)开口边沿的高度与出风口(12)下边沿的高度一致。

4.根据权利要求3所述的移动式储能空调,其特征在于,所述风扇(2)高于储能箱(3),且风扇(2)倾斜设置并朝向储能箱(3)顶部的开口。

5.根据权利要求4所述的移动式储能空调,其特征在于,所述壳体(1)在进风口(11)处固定有导流壳(13),该导流壳(13)的下侧板由外至内逐渐向下倾斜,所述风扇(2)倾斜安装在导流壳(13)的外端端口处。

6.根据权利要求1至5中任意一项所述的移动式储能空调,其特征在于,所述储能箱(3)靠近进风口(11)和出风口(12)的两个侧板均倾斜设置,且该两个侧板之间的间距由下至上逐渐变大。

7.根据权利要求6所述的移动式储能空调,其特征在于,所述壳体(1)内还固定有导流板(7),该导流板(7)位于储能箱(3)上方,所述导流板(7)的中部水平设置并靠近储能箱(3)的顶部开口,导流板(7)的两端向上弯折成倾斜状并分别朝向进风口(11)和出风口(12)。

8.根据权利要求1至5中任意一项所述的移动式储能空调,其特征在于,所述蒸发器(4)包括若干制冷盘管(41),每根制冷盘管(41)均盘绕成板状并竖直设置,若干制冷盘管(41)沿壳体(1)宽度方向依次间隔排列,且相邻两制冷盘管(41)之间形成与进风口(11)相对的通风间隙(42)。

9.根据权利要求8所述的移动式储能空调,其特征在于,所述蒸发器(4)与储能箱(3)内侧面以及底面之间均具有间隙。

10.根据权利要求1或2所述的移动式储能空调,其特征在于,所述储能箱(3)有若干个并沿竖向依次排列,每个储能箱(3)内均设有上述蒸发器(4)。


技术总结
本技术提供了一种移动式储能空调,属于空调技术领域。它解决了现有移动式储能空调使用能耗较高,制冷效果不佳的问题。本移动式储能空调,包括相对两侧壁上分别开设有进风口和出风口的壳体,壳体在进风口或者出风口处安装有风扇,在壳体内设有储能箱、蒸发器和蓄水箱,储能箱的顶部呈开口状并位于进风口与出风口之间,蓄水箱位于储能箱的下方,蒸发器位于储能箱内,储能箱的底部连接有下水管,该下水管的出水端向下并连通至蓄水箱,在下水管上安装有电阀。本移动式储能空调能够降低能耗,提高制冷效果。

技术研发人员:金耿,毛青峰
受保护的技术使用者:浙江泽顺制冷科技有限公司
技术研发日:20250102
技术公布日:2025/12/15
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