一种集装箱式储能充电站用空气能热水器的制作方法

文档序号:17342734发布日期:2019-04-09 19:45阅读:636来源:国知局
一种集装箱式储能充电站用空气能热水器的制作方法

本发明涉及集装箱式储能充电站技术领域,尤其涉及一种集装箱式储能充电站用空气能热水器。



背景技术:

由于集装箱式储能充电站在运行过程中大量产热,现有技术中对这些热量没有较好的处理办法,不仅会提高充电站内的温度,而且造成大量的能源浪费。



技术实现要素:

本发明提出的一种集装箱式储能充电站用空气能热水器,解决了现有的集装箱式储能充电站中产热量大无法利用的问题。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

一种集装箱式储能充电站用空气能热水器,包括储能充电站、换热器、压缩机、冷凝器和水箱,所述储能充电站和换热器之间连接有第一排气管,第一排气管内设置有防尘网,换热器远离第一排气管的侧壁上设置有第二排气管,第二排气管内安装有排气风机,换热器制冷剂出口通过第一管道与压缩机的进气口相连,压缩机的出气口通过第二管道与冷凝器的制冷剂进口连接,冷凝器的制冷剂出口连接有第三管道,第三管道的一端连接有第四管道,且第四管道的一端与换热器的制冷剂进口相连,第三管道位于水箱的外部,第四管道上安装有膨胀阀,水箱的一侧壁上连接有出水管和进水管。

优选的,所述水箱为圆柱形结构,且第三管道呈螺旋状缠绕在水箱的侧壁上。

优选的,所述出水管位于水箱侧壁的顶部,进水管位于水箱侧壁的底部,出水管的一端位于水箱的内部,且出水管上安装有水泵。

优选的,所述水箱的外部包裹有保温层。

优选的,所述出水管用于排出加热后的热水,进水管用于向水箱内注入冷水。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

在储能充电站工作时,利用排气风机将储能充电站工作时产生的热量通过第一进气管吸入换热器内,经过压缩机、冷凝器的作用,将水箱内的水加热,吸收空气中的热量对冷水加热,高效产生热水,节能环保,值得推广。

本发明结构简单,设计新颖,将储能充电站工作产生的热量吸收利用,对冷水进行加热,从而对热量进行有效的回收,节能环保,值得推广。

附图说明

图1为本发明提出的一种集装箱式储能充电站用空气能热水器的结构示意图。

图2为本发明提出的一种集装箱式储能充电站用空气能热水器的水箱的剖视图。

图中标号:1储能充电站、2换热器、3压缩机、4冷凝器、5水箱、6膨胀阀、7第一排气管、8防尘网、9第二排气管、10排气风机、11第一管道、12第二管道、13第三管道、14第四管道、15出水管、16进水管。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

参照图1-2,一种集装箱式储能充电站用空气能热水器,包括储能充电站1、换热器2、压缩机3、冷凝器4和水箱5,储能充电站1和换热器2之间连接有第一排气管7,第一排气管7内设置有防尘网8,换热器2远离第一排气管7的侧壁上设置有第二排气管9,水箱5的外部包裹有保温层,第二排气管9内安装有排气风机10,换热器2制冷剂出口通过第一管道11与压缩机3的进气口相连,压缩机3的出气口通过第二管道12与冷凝器4的制冷剂进口连接,冷凝器4的制冷剂出口连接有第三管道13,第三管道13的一端连接有第四管道14,水箱5为圆柱形结构,且第三管道13呈螺旋状缠绕在水箱5的侧壁上,且第四管道14的一端与换热器2的制冷剂进口相连,第三管道13位于水箱5的外部,第四管道14上安装有膨胀阀6,水箱5的一侧壁上连接有出水管15和进水管16,出水管15位于水箱5侧壁的顶部,进水管16位于水箱5侧壁的底部,出水管15的一端位于水箱5的内部,且出水管15上安装有水泵,出水管15用于排出加热后的热水,进水管16用于向水箱5内注入冷水,本发明结构简单,设计新颖,将储能充电站工作产生的热量吸收利用,对冷水进行加热,从而对热量进行有效的回收,节能环保,值得推广。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

实施例:在储能充电站工作时,利用排气风机10将储能充电站1工作时产生的热量通过第一进气管7吸入换热器2内,第一进气管7内设置有防尘网8,防止灰尘进入换热器2内,热空气的热量被换热器2吸收后,从第二排气管9排除,经过压缩机3压缩升温,升温后的冷媒通过第三管道13对水箱5内的冷水进行升温,随后冷媒通过膨胀阀6再次进入换热器2内进行循环,冷水通过进水管16加入水箱5内,同时水箱5上设置有保温层,对加热后的水可以进行较长时间的保存,需要用热水时,打开水泵,将热水通过出水管15排出,使用方便,吸收空气中的热量对冷水加热,高效产生热水,节能环保,值得推广。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明属于集装箱式储能充电站领域,尤其是一种集装箱式储能充电站用空气能热水器,针对现有的集装箱式储能充电站中产热量大无法利用的问题,现提出如下方案,其包括储能充电站、换热器、压缩机、冷凝器和水箱,所述储能充电站和换热器之间连接有第一排气管,第一排气管内设置有防尘网,换热器远离第一排气管的侧壁上设置有第二排气管,第二排气管内安装有排气风机,换热器制冷剂出口通过第一管道与压缩机的进气口相连,压缩机的出气口通过第二管道与冷凝器的制冷剂进口连接,本发明结构简单,设计新颖,将储能充电站工作产生的热量吸收利用,对冷水进行加热,从而对热量进行有效的回收,节能环保,值得推广。

技术研发人员:张连忠
受保护的技术使用者:安徽盛德能源互联网研究院有限公司
技术研发日:2018.12.06
技术公布日:2019.04.09
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