一种新能源冰热储能节能系统的制作方法

文档序号:4773333阅读:242来源:国知局
专利名称:一种新能源冰热储能节能系统的制作方法
技术领域
本实用新型涉及新能源节能技术领域,特别是涉及一种应用风能和太阳能的新能 源冰热储能节能系统。
背景技术
随着社会的进步,人们的生活水平越来越高,各种电器、设备为人们的生活带来了 极大方便。但是,大量电器产品的使用对能源特别是电能的需求也越来越大。众所周知, 传统能源电力由电网提供,供电量有限,在用电量高峰的季节,常常出现轮流按时停电的情 况。造成这种情况的原因,一方面与现有电能的缺乏有关,另一方面也与现有技术中的电器 设备多为高能耗的特点有关。因此,寻找新的能源、提供更节能的电器设备或者其它节能系统来弥补电能的不 足成为人们关注的一个方向。太阳能和风能以其环保和资源丰富已经在部分领域获得了应用,但是对太阳能和 风能的应用仅仅只是一些简单的应用,还没有实现这些能源的深度挖掘,致使其应用有限。中国专利ZL 200620154773. 6公开了一种家用节能系统,该系统利用太阳能和风 能发电,并将所发之电储备起来,为家庭日常用电提供清洁的新能源和与之配套的家用节 能系统。但是,该家用节能系统采用蓄电池蓄能,由于蓄电池的价格较高,故该家用节能系 统成本较高。此外,蓄电池也存在易损坏等缺陷,使得该家用节能系统存在一定的缺陷。故,针对现有技术不足,提供一种新能源冰热储能节能系统以解决现有技术不足 之处甚为必要。
发明内容本实用新型的目的在于避免现有技术的不足之处而提供一种新能源冰热储能节 能系统,该新能源冰热储能节能系统不仅成本低而且节能耐用,更适合大众使用。本实用新型的目的通过以下技术措施实现一种新能源冰热储能节能系统,设置有发电装置、多功能制冰制热机组、储冰箱和 储热水箱,所述发电装置包括风能发电装置和太阳能发电装置,所述风能发电装置的电能 输出端、所述太阳能发电装置的电能输出端、所述市电输出端与所述多功能制冰制热机组 的电能输入端连接,所述多功能制冰制热机组设置有进水端、制冷输出端和制热输出端,所 述进水端与外接水管连接,所述制冷输出端与所述储冰箱连接,所述制热输出端与所述储 热水箱连接。进一步的,上述多功能制冰制热机组设置有至少一个压缩机、电磁阀、水换热器、 冰换热器、毛细管或膨胀阀、风换热器、过滤器,所述压缩机、电磁阀、水换热器、冰换热器、 毛细管或膨胀阀、风换热器和过滤器通过循环冷媒铜管顺序连接构成制冷封闭回路和制热 封闭回路。进一步的,上述多功能制冰制热机组设置有第一压缩机和第二压缩机,所述风能发电装置的电能输出端1所述市电输出端与所述第一压缩机的电能输入端连接,所述太阳
能发电装置的电能输出端1所述市电输出端与所述第二压缩机的电能输入端连接。
更进一步的,上述新能源冰热储能节能系统设置有第一电源整合箱和第二电源整
合箱,所述第一电源整合箱用于稳定电源并判断使用风能发电装置电能还是使用市电电
能,所述第二电源整合箱用于稳定电源并判断使用太阳能发电装置电能还是使用市电电
能; 所述风能发电装置的电能输出端1所述市电输出端与所述第一电源整合箱的输入
端连接,所述第一电源整合箱的输出端与所述第一压缩机的电能输入端连接; 所述太阳能发电装置的电能输出端1所述市电输出端与所述第二电源整合箱的输
入端连接,所述第二电源整合箱的输出端与所述第二压缩机的电能输入端连接。
优选的,上述水换热器为弯管式水换热器1板块式水换热器1多管组合式高效水换
热器或多层高效水换热器。
本实用新型的一种新能源冰热储能节能系统,设置有发电装置1多功能制冰制热
机组1储冰箱和储热水箱,所述发电装置包括风能发电装置和太阳能发电装置,所述风能发
电装置的电能输出端1所述太阳能发电装置的电能输出端1所述市电输出端与所述多功能
制冰制热机组的电能输入端连接,所述多功能制冰制热机组设置有进水端1制冷输出端和
制热输出端,所述进水端与外接水管连接,所述制冷输出端与所述储冰箱连接,所述制热输
出端与所述储热水箱连接。本实用新型的一种新能源冰热储能节能系统把风能和太阳能通
过多功能制冰制热机组转换成冰和热水分别储存在储冰箱和储热水箱,以供使用者使用。
该新能源冰热储能节能系统的成本较低,能够降低初期投资成本,而且使用时具有节能和
耐用的特点,更适合大众使用。

结合附图对本实用新型作进一步的描述,但附图中的内容不构成对本实用新型的
任何限制。
图l是本实用新型一种新能源冰热储能节能系统的结构示意图; 图2是本实用新型一种新能源冰热储能节能系统的多功能制冰制热机组的结构
示意图。
在图l1图2中,包括 多功能制冰制热机组lOO1储冰箱2001 储热水箱3001风能发电装置4lo1 太阳能发电装置4201第一电源整合箱5lo1 第二电源整合箱5201蒸汽箱6001 第一压缩机1101第二压缩机1201 电磁阀1301水换热器1401 冰换热器1501毛细管或膨胀阀1601 风换热器1701过滤器180。
具体实施方式
结合以下实施例对本实用新型作进一步描述。一种新能源冰热储能节能系统,如图1所示,设置有发电装置、多功能制冰制热机 组100、储冰箱200和储热水箱300。发电装置包括风能发电装置410和太阳能发电装置420,风能发电装置410的电 能输出端、太阳能发电装置420的电能输出端、市电输出端与多功能制冰制热机组100的电 能输入端连接,多功能制冰制热机组100设置有进水端、制冷输出端和制热输出端,进水端 与外接水管连接,制冷输出端与储冰箱200连接,制热输出端与储热水箱300连接,储冰箱 200的输出端、储热水箱300的输出端连接至用户。该新能源冰热储能节能系统,采取优先使用自然能源发电,将传统的能源电力使 用减到最低,达到尽可能节能降耗的目的。通过风能发电装置风能发电装置410和太阳能 发电装置420组合发电,为多功能制冰制热机组100提供工作电能,市电只作为电量不足时 的补充,风能发电装置410和太阳能发电装置420为该系统提供了无穷无尽的自然清洁能 源。该新能源冰热储能节能系统,在出太阳的时候,利用太阳能发电,当阴雨天时利用风能 发电,当没有太阳也没有风的时候,自动启用市电供电,目的是将传统能源电力使用减到最 低,达到尽可能节能的目的。多功能制冰制热机组100将进水端输入的自来水进行处理转 换成冰和热水通过储冰箱200和储热水箱300进行存储,供用户使用。该系统能够实现高 效、节能、降耗的目的,有助于缓解国家能源紧张的状况。如图2所示,多功能制冰制热机组100设置有第一压缩机110和第二压缩机120、 电磁阀130、水换热器140、冰换热器150、毛细管或膨胀阀160、风换热器170和过滤器180, 第一压缩机110、第二压缩机120、电磁阀130、水换热器140、冰换热器150、毛细管或膨胀阀 160、风换热器170和过滤器180通过循环冷媒铜管顺序连接构成制冷、制热封闭回路。多 功能制冰制热机组100的水换热器140、储热水箱300通过循环制热管顺序连接构成封闭式 制热回路,制冷回路则输出到储冰箱200。水换热器140为弯管式水换热器、板块式水换热 器、多管组合式高效水换热器或多层高效水换热器,弯管式水换热器、板块式水换热器、多 管组合式高效水换热器或多层高效水换热器为公知技术,这里不再赘述。第一压缩机110和第二压缩机120分别通过风能和太阳能提供工作的能量。风能 发电装置410的电能输出端、市电输出端与第一压缩机110的电能输入端连接,太阳能发电 装置420的电能输出端、市电输出端与第二压缩机120的电能输入端连接。需要说明的是,多功能制冰制热机组100设置的压缩机数量并不仅仅局限于本实 施例中的两个,多功能制冰制热机组100设置有至少一个压缩机。由于发电装置输出的电能往往有一定的波动,为了使输入至多功能制冰制热机组 100的电源具有一定的稳定性,如稳定的电压、电流等,该新能源冰热储能节能系统设置有 第一电源整合箱510和第二电源整合箱520,第一电源整合箱510用于稳定电源并判断使用 风能发电装置电能还是使用市电电能,第二电源整合箱520用于稳定电源并判断使用太阳 能发电装置电能还是使用市电电能。风能发电装置410的电能输出端、市电输出端与所述 第一电源整合箱510的输入端连接,第一电源整合箱510的输出端与第一压缩机110的电 能输入端连接。太阳能发电装置420的电能输出端、市电输出端与第二电源整合箱520的输入端连接,第二电源整合箱520的输出端与第二压缩机120的电能输入端连接。此外,为了丰富该新能源冰热储能节能系统的功能,多功能制冰制热机组100还 可以增设一开水输出端,将多功能制冰制热机组100转换的开水通过输出端输入蒸汽箱 600,以便用户使用。本实用新型提供的新能源冰热储能节能系统,其工作原理是风能发电装置风能发电装置410和太阳能发电装置420组合发电,为多功能制冰 制热机组100提供工作电能,如果没有太阳且没有风时,市电对多功能制冰制热机组100提 供工作电能。多功能制冰制热机组100的制冷回路进行制冷,输出至储冰箱200进行储存, 其水换热器140对制冷过程中排放的热量进行交换,产生热水输入至储热水箱300进行存 储。储热水箱300中的热水供用户使用,用户可以利用其进行沐浴、洗漱之用等。储冰箱 200为用户提供冷气等。本实用新型的新能源冰热储能节能系统优先采用太阳能和风能发电,将传统的能 源电力使用减到最低,能够实现高效、节能、降耗的目的,有助于缓解国家能源紧张的状况。 该系统中采用多功能制冰制热机组100而避免采用蓄电池进行储存电能,因此,结构简单, 成本显著降低。能够降低初期投资成本,而且使用时具有节能和耐用的特点,更适合大众使用。最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对本实用 新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细说明,本领域的普通技 术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用 新型技术方案的实质和范围。
权利要求1.一种新能源冰热储能节能系统,其特征在于设置有发电装置、多功能制冰制热机 组、储冰箱和储热水箱,所述发电装置包括风能发电装置和太阳能发电装置,所述风能发电 装置的电能输出端、所述太阳能发电装置的电能输出端、市电输出端与所述多功能制冰制 热机组的电能输入端连接,所述多功能制冰制热机组设置有进水端、制冷输出端和制热输 出端,所述进水端与外接水管连接,所述制冷输出端与所述储冰箱连接,所述制热输出端与 所述储热水箱连接。
2.根据权利要求1所述的新能源冰热储能节能系统,其特征在于所述多功能制冰制 热机组设置有至少一个压缩机、电磁阀、水换热器、冰换热器、毛细管或膨胀阀、风换热器、 过滤器,所述压缩机、电磁阀、水换热器、冰换热器、毛细管或膨胀阀、风换热器和过滤器通 过循环冷媒铜管顺序连接构成制冷封闭回路和制热封闭回路。
3.根据权利要求2所述的新能源冰热储能节能系统,其特征在于所述多功能制冰制 热机组设置有第一压缩机和第二压缩机,所述风能发电装置的电能输出端、所述市电输出 端与所述第一压缩机的电能输入端连接,所述太阳能发电装置的电能输出端、所述市电输 出端与所述第二压缩机的电能输入端连接。
4.根据权利要求3所述的新能源冰热储能节能系统,其特征在于设置有第一电源整 合箱和第二电源整合箱;所述风能发电装置的电能输出端、所述市电输出端与所述第一电源整合箱的输入端连 接,所述第一电源整合箱的输出端与所述第一压缩机的电能输入端连接;所述太阳能发电装置的电能输出端、所述市电输出端与所述第二电源整合箱的输入 端连接,所述第二电源整合箱的输出端与所述第二压缩机的电能输入端连接。
5.根据权利要求3或4所述的新能源冰热储能节能系统,其特征在于所述水换热器 为弯管式水换热器、板块式水换热器、多管组合式高效水换热器或多层高效水换热器。
专利摘要一种新能源冰热储能节能系统,设置有发电装置、多功能制冰制热机组、储冰箱和储热水箱,发电装置包括风能发电装置和太阳能发电装置,风能发电装置的电能输出端、太阳能发电装置的电能输出端、市电输出端与多功能制冰制热机组的电能输入端连接,多功能制冰制热机组设置有进水端、制冷输出端和制热输出端,进水端与外接水管连接,制冷输出端与所述储冰箱连接,制热输出端与储热水箱连接。本实用新型的一种新能源冰热储能节能系统把风能和太阳能通过多功能制冰制热机组转换成冰和热水分别储存在储冰箱和储热水箱,以供使用者使用。该新能源冰热储能节能系统的成本较低,能够降低初期投资成本,而且使用时具有节能和耐用的特点,更适合大众使用。
文档编号F25B27/00GK201819473SQ20102022960
公开日2011年5月4日 申请日期2010年6月17日 优先权日2010年6月17日
发明者陈树标 申请人:东莞市精科冷气工程有限公司
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