CN100473934C - 蓄热装置 - Google Patents

蓄热装置 Download PDF

Info

Publication number
CN100473934C
CN100473934C CNB2006100669266A CN200610066926A CN100473934C CN 100473934 C CN100473934 C CN 100473934C CN B2006100669266 A CNB2006100669266 A CN B2006100669266A CN 200610066926 A CN200610066926 A CN 200610066926A CN 100473934 C CN100473934 C CN 100473934C
Authority
CN
China
Prior art keywords
heat
regenerative apparatus
storage
stream
storage agent
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CNB2006100669266A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1869572A (zh
Inventor
泽田敬
金子浩孝
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Publication of CN1869572A publication Critical patent/CN1869572A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100473934C publication Critical patent/CN100473934C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H7/00Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release
    • F24H7/02Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release the released heat being conveyed to a transfer fluid
    • F24H7/04Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release the released heat being conveyed to a transfer fluid with forced circulation of the transfer fluid
    • F24H7/0408Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release the released heat being conveyed to a transfer fluid with forced circulation of the transfer fluid using electrical energy supply
    • F24H7/0433Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release the released heat being conveyed to a transfer fluid with forced circulation of the transfer fluid using electrical energy supply the transfer medium being water
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/02Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/02Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat
    • F28D20/028Control arrangements therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/12Heat pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D2020/0004Particular heat storage apparatus
    • F28D2020/0008Particular heat storage apparatus the heat storage material being enclosed in plate-like or laminated elements, e.g. in plates having internal compartments
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • F28F13/06Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media
    • F28F13/10Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media by imparting a pulsating motion to the flow, e.g. by sonic vibration
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage

Abstract

本发明提供了一种能够提高蓄热剂的利用率的高效率蓄热装置。其中,带有一次流体流路的蓄热部件(8)和带有二次流体流路的流路平板(13)夹着蓄热体(11)依次进行层迭,且所述蓄热体(11)与所述蓄热部件(8)、流路平板(13)紧密贴合。这样,通过使具有一次流体流路的蓄热部件(8)和具有二次流体流路的流路平板(13)以夹着蓄热体(11)的方式进行层迭,可以高密度地进行蓄热剂充填,热源的热量可以直接传递到蓄热体(11)上,对蓄热剂能够进行高效率的热量存取。

Description

蓄热装置
技术领域
本发明涉及一种供暖供热等设备中使用的蓄热装置。
背景技术
在现有的蓄热装置中,一般在充填有蓄热剂的蓄热槽中设有热交换器,由循环泵将由热源加热后的循环水送至蓄热槽中的热交换器,在蓄热剂中进行蓄热(蓄热剂在温度变化时可在液体和固体之间发生状态变化)。供热时,使从进水管流入的水流经热交换器,从蓄热剂取出热量,再通过热水管供给热水(其中的一例可参考日本专利公开公报特开2003—232563)。
图10中示出了上述对比文献中所述的现有蓄热装置。如图10中所示,这一蓄热装置由蓄热槽1、蓄热剂2、热交换器3、循环泵4、热源5、进水管6、和供水管7构成。
但是,采用上述的现有蓄热装置的话,由于在蓄热材料中存入/取出热量是通过热交换器3来进行的,故存在着蓄热剂的利用率低的缺点。特别是在将热泵作为热源的装置中,由于是通过间接式热交换来进行蓄热的,因此效率非常低。
发明内容
本发明旨在解决现有技术中存在的上述问题,其目的在于提供一种能够提高蓄热剂的利用率的高效率蓄热装置。
为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明的蓄热装置包括:带有一次流体流路的蓄热部件和带有二次流体流路的流路平板夹着蓄热体依次进行层迭,且所述蓄热体与所述蓄热部件、流路平板紧密贴合。这样,通过使具有一次流体流路的蓄热部件和具有二次流体流路的流路平板以夹着蓄热体的形式进行层迭,可以高密度地进行蓄热剂充填,热源的热量可以直接传递到蓄热体上,对蓄热剂能够进行高效率的热量存取。
本发明产生的技术效果如下。采用本发明的话,可以提供一种能提高蓄热剂的利用率的高效率蓄热装置。
本发明具体实施方式概述如下。本发明的第1方案的的蓄热装置包括:带有一次流体流路的蓄热部件和带有二次流体流路的流路平板夹着蓄热体依次进行层迭,且所述蓄热体与所述蓄热部件、流路平板紧密贴合。这样,通过使具有一次流体流路的蓄热部件和具有二次流体流路的流路平板以夹着蓄热体的形式进行层迭,可以高密度地进行蓄热剂充填,热源的热量可以直接传递到蓄热体上,对蓄热剂能够进行高效率的热量存取。
第2方案为,蓄热部件的表面上设有凸起部分,由所述凸起部分将蓄热体保持住。这样,通过使蓄热体由设有一次流体流路的蓄热部件来加以保持,可以将蓄热剂进行高密度充填,热源的热量可以直接传递到蓄热体上,对蓄热剂可以进行高效率的热量存取。
第3方案为,蓄热部件由外表面上设有防腐表膜的铝挤压型材形成。这样,蓄热装置的重量可以减轻,从一次流体至蓄热剂的传热性能可以提高,具有腐蚀性的蓄热材料对铝型材的腐蚀可以防止,实现一种重量轻、可靠性高的高效蓄热装置。
第4方案为,流路平板由外表面上设有防腐表膜的铜板形成。这样,从蓄热剂至二次流体的传热性能可以提高,具有腐蚀性的蓄热材料对铜板的腐蚀也能得到防止,从而可以实现一种可靠性高的高效率蓄热装置。
第5方案为,所述蓄热剂装在由薄膜制成的袋状容器中,形成蓄热体。这样,可以防止构成蓄热部件及流路平板的金属与蓄热剂直接接触,从而可以防止金属的腐蚀,同时也能防止从金属中析出的离子使蓄热剂发生劣化。
第6方案为,蓄热部件的型材侧面上设有带有贯通孔的贯通用凸起部分和带有内螺纹的固定用凸起部分,所述蓄热部件和流路平板之间进行连结。这样,在蓄热部件进行层迭后,通过在贯通用凸起部分的贯通孔中穿入构成连结体的螺丝、再把螺丝拧入固定用凸起部分的内螺纹中进行固定,无需使用特别的部件就能在层迭着的蓄热部件之间实现牢固的固定。
第7方案包括蓄热剂温度检测装置、蓄热剂振动装置和控制装置,所述控制装置根据所述蓄热剂温度检测装置的输出来对所述蓄热剂振动装置的操作进行控制。这样,在蓄热剂温度检测装置检测到蓄热剂达到或者接近凝固温度时,通过由控制装置使蓄热剂振动装置起振,使蓄热剂发生振动,就可以对蓄热剂加上机械振动,防止过冷却,从而可以在规定的温度上可靠地对潜热进行利用。
第8方案为,所述装置的周围由通过结合部件进行结合的真空隔热材料加以包覆。这样,可以减少蓄热装置的放热,从而可以实现高效率的操作。
第9方案中的热泵热水器包括:由压缩机、放热器、减压装置和蒸发器依次连接而成、同时还设有使所述放热器的下游侧和所述蒸发器的下游侧之间进行热交换的内部热交换器的热泵致冷剂回路,其中所述的放热器由第1~8任一方案中所述的蓄热部件形成。这样,热泵回路中的致冷剂将不通过二次热媒、直接地对蓄热体进行加热,从而可以实现高效率的蓄热操作。
第10方案中的热泵热水器还包括在蓄热部件和流路平板依次层迭后进行连结固定的端板,所述端板中设有内部热交换器的压缩机吸入管流路和放热器出口管流路。这样,端板和内部热交换器将成为一体,从而可以实现一种小型、高性能的蓄热装置。
附图说明
图1为本发明实施例1中的蓄热装置的正视截面图,
图2(a)为本发明实施例2中的蓄热装置的正视图,图2(b)为沿图2(a)的A—A面截得的截面图,
图3(a)为本发明实施例3中的蓄热装置的正视图,图3(b)为沿图3(a)的A—A面截得的截面图,
图4(a)为本发明实施例4中的蓄热装置的局部截面图,图4(b)为沿图4(a)的A—A面截得的截面图,
图5为本发明实施例5中的蓄热装置的正视截面图,
图6为本发明实施例6中的蓄热装置的正视截面图,
图7为本发明实施例7中的热泵热水器的回路结构图,
图8(a)为本发明实施例8中的蓄热装置的正视图,图8(b)为沿图8(a)的A—A面截得的截面图,
图9为本发明实施例9中的蓄热装置的正视截面图,
图10为现有蓄热装置的结构图。
上述附图中,1为蓄热槽,2为蓄热剂,3为热交换器,8为蓄热部件,9为一次流体流路,11为蓄热体,12为二次流体流路,13为流路平板,14为凸起部分,15为端板,16为连结体,17为防腐表膜,18为袋状容器,19为贯通孔,20为贯通用凸起部分,21为内螺纹,22为固定用凸起部分,23为蓄热剂温度检测装置,24为蓄热剂振动装置,25为控制装置,26为压缩机,27为膨胀阀,28为蒸发器,29为内部热交换器,30为压缩机吸入管流路,31为放热器出口管流路,32为板状真空隔热材料,33为结合部件。
具体实施方式
下面参照附图来对本发明的一些实施例进行详细说明。同时需要指出的是,本发明的技术范围并不受这些实施例的限定。
(实施例1)
图1为本发明第1实施例中的蓄热装置的结构示意图。
如图1中所述,蓄热部件8由带有一次流体流路9的型材10构成,型材10的一侧或者两侧设有蓄热体11,蓄热体11中含有蓄热剂2。流路平板13带有二次流体流路12并由凸起部分14夹住,型材10和流路平板13依次进行层迭。蓄热体11被设置成与蓄热部件8及流路平板13紧密贴合,其最外侧设有端板15,端板15由螺丝等紧固件16加以紧固。
下面对具有上述构造的蓄热装置中的工作情况及其作用进行描述。
首先,在蓄热时,高温的一次流体流入蓄热部件8中的型材10内的一次流体流路9中,对蓄热体11进行加热,从而在蓄热剂2中进行蓄热。放热时,低温的二次流体流入流路平板13中的二次流体流路12中,由蓄热体11中的蓄热剂2对二次流体进行放热。
这样,在本实施例中,通过将保持着蓄热体11的蓄热部件8和流路平板13依次层迭后再用紧固部件加以连结,可使流路平板13被凸起部分14牢固地夹住、固定,蓄热体11也会与型材10和流路平板13的表面紧密贴合后再进行层迭,故可以提高流路平板13的耐压性,可以高密度地充填入蓄热剂2,在蓄热和放热时可实现高效率的热量蓄入/取出。
(实施例2)
图2为本发明第2实施例中的蓄热装置的结构示意图。
在图2中,蓄热部件8中的型材10由铝挤压型材构成,且在其中与醋酸钠三水盐等蓄热剂2构成的蓄热体11相接触的外表面上设有由树脂等形成的防腐表膜17。
下面对具有上述构成的蓄热装置中的工作情况和作用进行描述。
首先,由醋酸钠三水盐等蓄热剂2构成的蓄热体11虽然会与铝挤压型材10的两侧表面发生接触,但是由于型材10的两侧表面上设有防腐表膜17,可以防止蓄热剂2和铝发生直接接触,避免铝离子溶解到蓄热剂2中,因此,铝材被腐蚀、蓄热剂发生劣化的情况可以得到防止。
这样,本实施例中通过在由铝挤压型材10的外表面形成防腐表膜17,可以防止铝和蓄热剂2发生直接接触,从而可以防止铝被腐蚀及蓄热剂2劣化。
(实施例3)
图3为本发明第3实施例中的蓄热装置的结构示意图。
在图3中,流路平板13由铜板构成,且其中与型材10及蓄热剂2发生接触的外表面上通过镀铬等方式设置有防腐表膜17。
下面对具有上述构成的蓄热装置中的工作情况和作用进行描述。
在蓄热部件8和流路平板13进行层迭时,流路平板13的表面与蓄热剂2和型材10中的凸起部分14发生接触。由于流路平板13是由热传导性优异的铜板构成,热量能够很好地从蓄热剂2传递至二次流体中。而且,由于流路平板13的表面上设有防腐表膜17,还可以防止铜板发生腐蚀。
如上所述,本实施例中通过用铜板构成流路平板13、且在其外表面上设置了防腐表膜17,因此可以防止蓄热剂2和铜板直接接触,提高蓄热剂2和二次流体的热交换性能,铜板的腐蚀及蓄热剂2的劣化也可以得到防止。
(实施例4)
图4为本发明第4实施例中的蓄热装置的结构示意图。
在图4中,蓄热体11以多个蓄热剂2为一组被装在由聚乙烯薄膜等制成的袋状容器18中。
下面对具有上述构成的蓄热装置中的工作情况和作用进行描述。
在本实施例中,通过将多块板状蓄热剂2装入袋状容器18中,并通过对袋状容器18进行热融等方法使各个蓄热剂2分别单独地进行充填,可以使将蓄热剂2装入蓄热部件8中的操作变得容易进行,铝及铜等金属的腐蚀也可以得到防止。
如上所述,通过象本实施例中的那样将蓄热剂2以多个为一组装入袋状容器18中,可以在装置完成组装后再充填进蓄热体11,蓄热剂2不会与构成材料直接接触,而是隔着袋状容器18进行接触。这样,热传导性优异的铝及铜等构成材料不必进行表面处理就可以直接使用。
(实施例5)
图5为表示本发明第5实施例中的蓄热装置的结构示意图。
在图5的蓄热部件8中,型材10的两侧面上设有贯通用凸起部分20和固定用凸起部分22,且贯通用凸起部分20中设有贯通孔19,固定用凸起部分22中设有内螺纹21。
下面对具有上述构造的蓄热装置中的工作情况和作用进行描述。
首先,在将蓄热部件8和流路平板13进行层迭时,在设在型材10的两侧面上的贯通用凸起部分20的贯通孔19中穿入螺丝等连结体16;然后,将固定连结体16的螺钉拧入另一个型材10上的固定用凸起部分22的内螺纹21中,实现固定。
如上所述,本实施例中通过在型材10的贯通孔19中穿入螺丝等连结体16、并将连结体16(螺丝)拧入另一个型材10的内螺纹21中进行固定,可使蓄热体11和型材10牢固地进行紧密贴合。另一方面,通过使流路平板13被型材10上的凸起部分14夹住、进行牢固的固定,与蓄热体11之间也能牢固地进行紧密贴合。这样,流路平板13的耐压可以得到提高,在二次流体流路12中可以流过大量的二次流体,对蓄热体11进行的热量存入/取出也能高效率地进行。
(实施例6)
图6为表示本发明第6实施例的蓄热装置的结构示意图。
图6中的蓄热部件8的构成为:蓄热体11的存贮空间的侧壁上装有蓄热剂温度检测装置23和蓄热剂振动装置24,并且还设有根据蓄热剂温度检测装置23的输出对蓄热剂振动装置24进行控制的控制装置25。
下面对具有上述构成的蓄热装置中的工作情况和作用进行描述。
首先,在放热时,蓄热体11的蓄热剂2处于高温溶融状态,低温水从流路平板13的二次流体流路12中流过时,热量将从蓄热剂2转移到水中,水在移动过程中温度将逐渐上升;而蓄热剂2在放出热量后,温度徐徐发生下降,接近凝固温度。在将醋酸钠三水盐等潜热蓄热材料用作蓄热剂2的场合下,会出现过冷却现象,即便到达了凝固温度也不会发生凝固,温度却不断下降,潜热也就不能取出。在本实施例中,当蓄热剂温度检测装置23检测到蓄热剂2的温度已达到凝固温度这一情况时,控制装置25使蓄热剂振动装置24发生振动,从而使蓄热剂2也发生振动,促进凝固反应,从而在规定的温度下也能可靠地取出潜热。
这样,本实施例中通过设置蓄热剂温度检测装置23、蓄热剂振动装置24和控制装置25,并在蓄热剂2达到凝固温度时使蓄热剂2发生振动,从而可以促进蓄热剂2的凝固反应,可以在规定的温度下从蓄热剂2中取出潜热。
(实施例7)
图7为本发明第7实施例中的蓄热装置的结构示意图。
在图7中,由热泵电路构成热源4,热源4中设有:压缩机26、作为减压装置的膨胀阀27、蒸发器28、内部热交换器29、和构成放热器的蓄热部件8。
下面对具有上述构成的蓄热装置中的工作情况和作用进行描述。
首先,使由压缩机26变成高温高压的致冷剂气体流入蓄热部件8的一次流体流路9中,对蓄热体11进行放热,放热后其温度也会降低;然后,由内部热交换器29对被压缩机26吸入的致冷剂气体进行加热,由膨胀阀27使致冷剂变成低温低压的液体,在蒸发器28中进行吸热、蒸发,然后再次以气体的状态吸入到压缩机26中。
这样,本实施例中通过使由压缩机26变成高温高压的致冷剂气体直接流入到蓄热部件8的一次流体流路9中,可以使由热泵电路构成的热源4中产生的热直接地传递到蓄热体11中,不再需要二次热媒,通过简单的构成就能在蓄热体11中进行高效率的蓄热。在将碳酸气体用作致冷剂的场合下,虽然在通过一次流体流路9时不发生液化,不产生放热器的作用,但是可以达到一样的效果。另外,通过由内部热交换器29使压缩机26的吸入气体的温度达到高温,可以使一次流体流路9的入口温度也达到高温,对蓄热剂2可以进行有效的利用。
(实施例8)
图8为本发明的第8实施例中的蓄热装置的结构示意图。
图8中,蓄热部件8和流路平板13被依次进行层迭,由连结体16进行连结固定的端板15中设有:内部热交换器29的压缩机吸入管流路30、和放热器出口管流路31。
下面对具有上述构成的蓄热装置中的工作情况和作用进行描述。
首先,在将蓄热部件8和流路平板13依次层迭后用连结体16进行连结时,层迭的起点或终点中的至少一方需要用端板15来加以固定。通过由内部设有压缩机吸入管流路30和放热器出口管流路31的端板15来进行保持,可以使压缩机吸入气体和冷凝液之间进行热交换。
如上所述,本实施例中通过使端板15采取内部设有压缩机吸入管流路30和放热器出口管流路31的构成,可以用简单的构成使压缩机吸入气体和冷凝液之间进行热交换,从而可以减小装置体积,实现高效率的蓄热操作。
(实施例9)
图9为本发明第9实施例中的蓄热装置的结构示意图。
在图9中,层迭后的蓄热部件8的周围由板状真空隔热材料32加以覆盖,所述板状真空隔热材料32的结合部由隔热带或者板状真空隔热材料32的密封材料构成的结合部件33进行结合。
下面对具有上述构成的蓄热装置中的工作情况和作用进行描述。
首先,在蓄热部件8进行层迭、连结后形成的箱型蓄热槽1的周围,紧密地贴合上板状真空隔热材料32,板状真空隔热材料32之间互相连接的部位通过结合部件33进行结合,使蓄热部件8实现保温、隔热。
这样,本实施例中通过将由蓄热部件8板状层迭、连结而成的箱型蓄热槽1的各个构成面由真空隔热材料32加以覆盖,再通过结合部件33进行结合,可以将隔热性能优异但弯曲加工较难的板状真空隔热材料32用作隔热材料,从而可以实现一种放热少的高性能小型蓄热装置。
综上所述,本发明中的蓄热装置由于能够实现高效率和高可靠性,故可以适用在住宅供暖、浴室供暖干燥、干衣机及工业用废热回收装置等场合下。

Claims (9)

1.一种蓄热装置,其特征在于以下结构:设有一次流体流路的蓄热部件和具有二次流体流路的流路平板夹着蓄热体依次进行层迭,且所述蓄热体与所述蓄热部件、所述流路平板紧密贴合,所述蓄热部件的表面上设有凸起部分,由所述凸起部分将蓄热体保持住。
2.如权利要求1所述的蓄热装置,其特征在于:所述蓄热部件由外表面上设有防腐表膜的铝挤压型材形成。
3.如权利要求1所述的蓄热装置,其特征在于:所述流路平板由外表面上设有防腐表膜的铜板形成。
4.如权利要求1中所述的蓄热装置,其特征在于:蓄热剂装在薄膜制成的袋状容器中,形成蓄热体。
5.如权利要求1中所述的蓄热装置,其特征在于以下结构:所述蓄热部件的型材侧面上设有带有贯通孔的贯通用凸起部分、和带有内螺纹的固定用凸起部分,所述蓄热部件和流路平板之间进行连结。
6.如权利要求1中所述的蓄热装置,其特征在于还包括蓄热剂温度检测装置、蓄热剂振动装置和控制装置,所述控制装置根据所述蓄热剂温度检测装置的输出来对所述蓄热剂振动装置的操作进行控制。
7.如权利要求1中所述的蓄热装置,其特征在于:所述蓄热装置的周围由采用结合部件进行结合的真空隔热材料加以包覆。
8.一种热泵热水器,其特征在于包括:
热泵致冷剂回路,在所述热泵致冷剂回路中设有依次连接的压缩机、放热器、减压装置和蒸发器,同时还设有使所述放热器的下游侧和所述蒸发器的下游侧之间进行热交换的内部热交换器,
所述放热器由权利要求1中所述的蓄热部件形成。
9.如权利要求8所述的热泵热水器,其特征在于还包括使蓄热部件和流路平板依次层迭后进行连结保持的端板,所述端板中设有内部热交换器的压缩机吸入管流路、和放热器出口管流路。
CNB2006100669266A 2005-03-31 2006-03-30 蓄热装置 Expired - Fee Related CN100473934C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005102188A JP4725164B2 (ja) 2005-03-31 2005-03-31 蓄熱装置
JP2005102188 2005-03-31

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1869572A CN1869572A (zh) 2006-11-29
CN100473934C true CN100473934C (zh) 2009-04-01

Family

ID=36940276

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2006100669266A Expired - Fee Related CN100473934C (zh) 2005-03-31 2006-03-30 蓄热装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7793651B2 (zh)
EP (1) EP1715257B1 (zh)
JP (1) JP4725164B2 (zh)
CN (1) CN100473934C (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104089511A (zh) * 2014-06-19 2014-10-08 华南理工大学 一种蓄热换热器及蓄热换热装置
CN111051804A (zh) * 2017-09-13 2020-04-21 三菱电机株式会社 蓄热装置、蓄热系统及蓄热方法

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR200432475Y1 (ko) * 2006-09-20 2006-12-04 두 년 김 난방용 가장자리 패널
JP4231518B2 (ja) * 2006-10-24 2009-03-04 トヨタ自動車株式会社 熱交換装置
JP2009109167A (ja) * 2007-11-01 2009-05-21 Panasonic Corp 蓄熱装置
US7980293B2 (en) * 2008-03-21 2011-07-19 Honeywell International Inc. Two fluid thermal storage device to allow for independent heating and cooling
FR2930020B1 (fr) * 2008-04-10 2014-09-19 Valeo Systemes Thermiques Echangeur interne comportant un moyen de stockage thermique et boucle incorporant un tel echangeur.
JP5200711B2 (ja) * 2008-07-10 2013-06-05 パナソニック株式会社 蓄熱装置
BE1017981A3 (fr) * 2008-07-17 2010-02-02 Deckers Eug Ne Accumulateur de chaleur haute temperature 450 haute capacite.
JP2010025425A (ja) * 2008-07-18 2010-02-04 Panasonic Corp 蓄熱装置及びそれを備えたヒートポンプ給湯機
JP5217945B2 (ja) * 2008-11-19 2013-06-19 パナソニック株式会社 冷凍サイクル装置
US20110100583A1 (en) * 2009-10-29 2011-05-05 Freund Sebastian W Reinforced thermal energy storage pressure vessel for an adiabatic compressed air energy storage system
CN102645043B (zh) * 2012-05-17 2013-08-07 河北苏尔曼尼太阳能科技有限公司 蓄能换热器
IN2015DN02688A (zh) * 2012-09-10 2015-09-04 Saint Gobain Ceramics
CN103940279A (zh) * 2013-01-22 2014-07-23 武汉理工大学 一种储热装置
CN104142079B (zh) * 2013-05-07 2016-08-17 北京兆阳光热技术有限公司 一种储热-换热设备
CN104279901A (zh) * 2013-07-02 2015-01-14 樊建华 蓄热模块及蓄热器
CN104279610A (zh) * 2013-07-02 2015-01-14 樊建华 太阳能供热系统及其控制方法
US9683474B2 (en) * 2013-08-30 2017-06-20 Dürr Systems Inc. Block channel geometries and arrangements of thermal oxidizers
KR101543013B1 (ko) * 2014-09-18 2015-08-11 아전이엔씨 주식회사 이동형 열저장 장치
JP2017537253A (ja) * 2014-10-21 2017-12-14 ブライト エナジー ストレージ テクノロジーズ,エルエルピーBright Energy Storage Technologies,LLP 温度勾配制御技術を含むコンクリートおよび管の高温熱交換およびエネルギー貯蔵(txes)
US20160290685A1 (en) * 2015-03-30 2016-10-06 Yasutomo Aman Heat storage and release unit, chemical heat pump, and non-electrified cooling unit
CN104833255A (zh) * 2015-05-26 2015-08-12 中国工程物理研究院应用电子学研究所 一种相变蓄冷装置
WO2017029819A1 (ja) * 2015-08-17 2017-02-23 三菱電機株式会社 熱利用装置
CN105371677B (zh) * 2015-10-23 2017-06-27 邹杰 一种直接接触相变式蓄热装置
CN105524663B (zh) * 2015-12-08 2018-06-22 廖冲 与气化炉连用的改性炉
DE102016108829A1 (de) * 2016-05-12 2017-11-16 Laurens G. J. Wolters Wärmespeicheranordnung
US20180073811A1 (en) * 2016-09-12 2018-03-15 Climate Master, Inc. Double-wall heat exchanger
CN106403408A (zh) * 2016-10-26 2017-02-15 广东高而美制冷设备有限公司 一种用自来水过冷的废热回收系统及其工作方法
CN106940086B (zh) * 2017-03-28 2019-07-09 河北建筑工程学院 燃煤锅炉改造成电加热固体蓄热锅炉的方法
IT201700091905A1 (it) * 2017-08-08 2019-02-08 David S R L "Dispositivo di accumulo di energia termica"
CN108801027A (zh) * 2018-06-28 2018-11-13 厦门大学 间歇式过热部件的相变储热冷却保温装置及其方法
CN109282682B (zh) * 2018-09-14 2019-12-24 青海建筑职业技术学院 通道式蓄热装置
US11435146B2 (en) 2019-03-07 2022-09-06 Neothermal Energy Storage Inc. Thermal energy storage apparatus
CN110514047B (zh) * 2019-09-26 2024-01-26 北京民利储能技术有限公司 一种多设备联合分布式低谷电蓄热储能装置
US20230304745A1 (en) * 2022-01-28 2023-09-28 Alexander Levin Heat or cold storage multilayer tower

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0045548A2 (fr) * 1980-08-04 1982-02-10 ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE CHARLEROI (ACEC) Société Anonyme Poêles électriques à forte capacité d'accumulation
US5896914A (en) * 1993-06-29 1999-04-27 St Speicher-Technologie Gmbh Heater
CN1462850A (zh) * 2003-06-16 2003-12-24 浙江大学 相变储热预热式热泵热水器
CN1563812A (zh) * 2004-03-12 2005-01-12 华南理工大学 相变蓄热热泵热水器

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3886998A (en) * 1973-09-06 1975-06-03 Richard J Rowekamp Combination solar water heater and chiller
US3996759A (en) * 1975-11-03 1976-12-14 Milton Meckler Environment assisted hydronic heat pump system
US4237859A (en) * 1977-04-25 1980-12-09 Goettl Adam D Thermal energy storage and utilization system
DE2817990C2 (de) * 1978-04-25 1982-04-01 Süddeutsche Kühlerfabrik Julius Fr. Behr GmbH & Co KG, 7000 Stuttgart Kreuzstromwärmetauschereinheit in Leichtbauweise
NL7811008A (nl) * 1978-11-06 1980-05-08 Akzo Nv Inrichting voor het opslaan van warmte.
US4293033A (en) * 1979-06-29 1981-10-06 Linde Aktiengesellschaft Plate-type heat exchanger
JPS5924357B2 (ja) * 1980-06-23 1984-06-08 株式会社神戸製鋼所 水素収蔵体を利用した熱交換装置
US4491172A (en) * 1981-04-22 1985-01-01 Thermal Energy Storage, Inc. Energy storage apparatus
JPS5960188A (ja) * 1982-09-29 1984-04-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd 蓄熱槽
JPH0525254U (ja) * 1991-09-06 1993-04-02 臼井国際産業株式会社 温水用蓄熱器
US5490559A (en) * 1994-07-20 1996-02-13 Dinulescu; Horia A. Heat exchanger with finned partition walls
US5634269A (en) * 1994-09-09 1997-06-03 Gas Research Institute Thin plastic-film heat exchanger for absorption chillers
JPH0933185A (ja) * 1995-05-16 1997-02-07 Denso Corp 攪拌機能付蓄熱器
JPH1054691A (ja) * 1996-08-08 1998-02-24 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器の間隔板及び熱交換器用部材及び熱交換器並びにその製造方法
JP3082039B1 (ja) * 1999-06-25 2000-08-28 ナックス株式会社 蓄熱体
US6615906B1 (en) * 2000-03-31 2003-09-09 Schümann Sasol Gmbh & Co. Kg Latent heat body
DE10124757A1 (de) * 2000-05-26 2001-11-29 Denso Corp Fahrzeugklimaanlage mit Kältespeicher
JP3512000B2 (ja) * 2000-11-02 2004-03-29 ダイキン工業株式会社 保冷庫用蓄冷器
JP2002228377A (ja) * 2001-02-06 2002-08-14 Nax Co Ltd 蓄熱装置、及び蓄熱方法
JP3903804B2 (ja) * 2002-02-08 2007-04-11 ダイキン工業株式会社 蓄熱給湯器
CA2383649C (en) * 2002-04-24 2009-08-18 Long Manufacturing Ltd. Inverted lid sealing plate for heat exchanger
JP2003336979A (ja) * 2002-05-20 2003-11-28 Toho Gas Co Ltd 潜熱蓄熱装置
JP4239491B2 (ja) * 2002-07-02 2009-03-18 ダイキン工業株式会社 蓄熱ユニットの組立方法
JP2004108712A (ja) * 2002-09-20 2004-04-08 Hitachi Home & Life Solutions Inc ヒートポンプ式給湯機用熱交換器
JP4001025B2 (ja) * 2003-02-12 2007-10-31 ダイキン工業株式会社 給湯装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0045548A2 (fr) * 1980-08-04 1982-02-10 ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE CHARLEROI (ACEC) Société Anonyme Poêles électriques à forte capacité d'accumulation
US5896914A (en) * 1993-06-29 1999-04-27 St Speicher-Technologie Gmbh Heater
CN1462850A (zh) * 2003-06-16 2003-12-24 浙江大学 相变储热预热式热泵热水器
CN1563812A (zh) * 2004-03-12 2005-01-12 华南理工大学 相变蓄热热泵热水器

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104089511A (zh) * 2014-06-19 2014-10-08 华南理工大学 一种蓄热换热器及蓄热换热装置
CN104089511B (zh) * 2014-06-19 2016-04-13 华南理工大学 一种蓄热换热器及蓄热换热装置
CN111051804A (zh) * 2017-09-13 2020-04-21 三菱电机株式会社 蓄热装置、蓄热系统及蓄热方法
CN111051804B (zh) * 2017-09-13 2021-06-29 三菱电机株式会社 蓄热装置、蓄热系统及蓄热方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP4725164B2 (ja) 2011-07-13
EP1715257B1 (en) 2015-03-25
US7793651B2 (en) 2010-09-14
US20060218954A1 (en) 2006-10-05
CN1869572A (zh) 2006-11-29
JP2006284046A (ja) 2006-10-19
EP1715257A3 (en) 2007-04-18
EP1715257A2 (en) 2006-10-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100473934C (zh) 蓄热装置
US20070144574A1 (en) Solar battery system and thermoelectric hybrid solar battery system
US7171972B2 (en) Passive back-flushing thermal energy system
JP6612042B2 (ja) 太陽熱蓄熱装置
CN102128528B (zh) 一种用于空气源热泵热水器的相变蓄热型除霜系统
CZ9804043A3 (cs) Způsob a zařízení pro akumulaci tepelné energie
US20090175603A1 (en) Equipment group and procedure for storage of heat energy using electric current
US9243853B2 (en) Heat exchanger
CN104596107A (zh) 外盘微通道分液冷凝式热泵热水器水箱
WO2019179197A1 (zh) 一种模块式相变储能换热器
CN101354223A (zh) 一种蓄能装置
JP2003336979A (ja) 潜熱蓄熱装置
JP3970514B2 (ja) ループ熱交換熱輸送機器
CN215864822U (zh) 变直径脉动热管相变蓄热装置
CN204513776U (zh) 分液冷凝式热泵热水器水箱
JP6026469B2 (ja) 扁平状蓄熱器、扁平状蓄熱器を備えた蓄熱器ユニット及び蓄熱器ユニットを備えた蓄熱装置
CN209371849U (zh) 一种不等间距管束海水源热泵换热器
CN110207516A (zh) 一种蓄热式储热换热器芯体
CN219736085U (zh) 蓄能器
CN109059584A (zh) 一种不等间距管束海水源热泵换热器
CN216348000U (zh) 相变储能板式热交换器
CN115682798B (zh) 一种错位交叉储热吸附床及海水淡化余热储热系统
CN218379372U (zh) 一种锅炉省煤器
CN217541148U (zh) 一种具有余热回收结构的微通道冷凝器
CN102620585A (zh) 一种热管元件

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20090401

Termination date: 20190330