CN106338134A - 空调外机废热与风能综合利用装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及空调外机废热与风能综合利用装置,其特征在于该装置包括风力发电组件、斯特林发动机发电组件和渐缩喷管组件,所述渐缩喷管组件的进口端正对空调外机的轴流风扇,出口端面向空调外机的室外机隔栅,所述风力发电组件靠近渐缩喷管组件的出口,用于收集风能;风力发电组件、斯特林发动机发电组件和渐缩喷管组件均封闭在空调外机的轴流风扇和室外机隔栅之的空间内;所述渐缩喷管组件包括渐缩喷管,渐缩喷管安装在空调外机出风口处,且与空调外机的轴流风扇同轴线放置,所述渐缩喷管为空心圆台状,圆台的大口为进口,小口为出口,渐缩喷管的外表面覆盖绝热保温材料,内表面光滑,在渐缩喷管的侧面上开有圆孔。
Description
技术领域
本发明涉及一种废热利用技术领域,具体涉及一种空调外机废热与风能综合利用装置。
背景技术
随着天气大幅度的变化与人们对舒适的居家环境的需求,空调已经成为生活中必不可少的家电之一,但其耗电非常巨大。在夏季空调制冷时,空调外机同时会排出具有一定温度的热气流。在给人们带来舒适性的同时,也加剧了能源消耗与全球变暖等问题。因此,结合空调领域的节能减排需求与斯特林机的工作特点,发明一种能够充分利用空调系统废热的能量回收装置是当今节能减排技术领域和空调市场的一个空白地带。
根据研究调查,专利号为201310145741.4的发明专利公开了一种基于斯特林机与冷凝水再利用技术的空调节能装置及应用,该装置包含冷凝水再利用装置和斯特林节能装置,其通过一台斯特林机对空调压缩机出口铜管热量的利用,及凝水配水盘对空调产生的废冷的利用,达到节能的目的,但其装置忽略了外机排风自身具有的动能,排风自身所携带的能量很高,若不加以利用也是能源的一种浪费;此外,申请号为201410598883.0的中国专利公开了一种具有废热回收功能的空调器,该装置使用了热电装置,将空调排放的废热通过热电装置回收后供空调内部应用,因温差不大,使废热利用效率并无显著提高。
发明内容
针对以上空调能源整体利用不全面的状况,本发明拟解决的技术问题是,提供一种空调外机废热与风能综合利用装置。该装置弥补了以往空调外机排气节能装置的不足,将外机排风的“废热及风能”通过渐缩喷管综合回收利用,做到废能的充分利用。本发明装置收集并利用空调室外机排风废热及其所含的风能,将其加以转化利用,以达到节能减排的目的。本发明装置结构简单,安装方便,成本低廉,噪音小。
本发明解决所述技术问题采用的技术方案是:提供一种空调外机废热与风能综合利用装置,其特征在于该装置包括风力发电组件、斯特林发动机发电组件和渐缩喷管组件,所述渐缩喷管组件的进口端正对空调外机的轴流风扇,出口端面向空调外机的室外机隔栅,所述风力发电组件靠近渐缩喷管组件的出口,用于收集风能;风力发电组件、斯特林发动机发电组件和渐缩喷管组件均封闭在空调外机的轴流风扇和室外机隔栅之的空间内;
所述渐缩喷管组件包括渐缩喷管,渐缩喷管安装在空调外机出风口处,且与空调外机的轴流风扇同轴线放置,所述渐缩喷管为空心圆台状,圆台的大口为进口,小口为出口,渐缩喷管的外表面覆盖绝热保温材料,内表面光滑,在渐缩喷管的侧面上开有圆孔;
所述风力发电组件包括工作扇叶和第二发电机,第二发电机与工作扇叶连接,且工作扇叶与渐缩喷管共轴线;
所述斯特林发动机发电组件包括冷凝水收集管、斯特林机、第一发电机、漏斗形冷凝水收集皿和支架,所述冷凝水收集管的一端与空调凝水盘相连,另一端固定在斯特林机的冷端上方,所述漏斗形冷凝水收集皿的进口正对斯特林机的冷端下方,所述漏斗形冷凝水收集皿的出口连接下水管道;斯特林机的热端通过圆孔与渐缩喷管连接;斯特林机的输出端与第一发电机连接。
与现有的技术相比,本发明的有益效果是:
本发明装置用渐缩喷管将斯特林机与风力发电组件紧密相连,将空调排放的废热经渐缩喷管导流,使流体速度增大,一部分将热能转换为动能,供水平轴风力发电组件发电,另一部分利用其余热发电。要求渐缩喷管内表面光滑,以减小流动阻力,外表面覆盖绝热保温材料(如保温棉)。
(1)采用冷凝水收集管利用空调制冷工况下其自身产生的冷凝水来进一步降低斯特林发动机冷端壁面温度,冷凝水滴在斯特林发动机的冷端上,并采用漏斗形冷凝水收集皿,将滴溅后的废水集中排到下水管道,可以显著增加斯特林机冷端所接触壁面与排气之间的温差,将原本直接排放到外界环境的冷量回收,强化了斯特林机发电效率,在能量的方面上实现了节能减排的目的,同时实现了废水的集中处理。
(2)本发明采用渐缩喷管,并在渐缩喷管的侧壁上开有圆孔,一方面能对空调外机排风热量做局部的收集,使插入其圆孔的斯特林机热端可较集中地吸收热量;另一方面能将原本直接排放到大气中的风能进行局部收集和提高排风速度,为利用其风力发电提供有利条件,在风动能的方面上实现节能减排的目的。
(3)本发明中斯特林发动机发电组件的动力为空调室外机原本直接排到外界环境中的热能,通过该装置可以将排放的废热一部分转化为机械能,有效减小了空调排热量。
(4)本发明装置不但能实现对空调外机排气热能的利用,同时使用渐缩喷管可以显著增加风能利用,从而实现了对空调的废冷,废热,风能的全面利用,更加节能环保,具有良好的经济和社会效益,而且更适宜大面积的推广使用。
附图说明
图1是本发明空调外机废热与风能综合利用装置一种实施例的整体结构示意图。
图2是本发明空调外机废热与风能综合利用装置一种实施例的斯特林组件的结构示意图。
图3是本发明空调外机废热与风能综合利用装置一种实施例的渐缩喷管2的结构示意图。
附图标记说明:1-轴流风扇、2-渐缩喷管、3-工作扇叶、4-室外机隔栅、5-冷凝水收集管、6-斯特林机、7-第一发电机、9-圆孔、10-热端、11-冷端、12-散热翅片、13-回热器、14-第二发电机,15-漏斗形冷凝水收集皿,16-支架。
具体实施方式
下面结合实施例及附图对本发明做进一步说明,但并不以此作为对本申请权利要求保护范围的限定。
本发明空调外机废热与风能综合利用装置(简称装置,参见图1)包括风力发电组件、斯特林发动机发电组件和渐缩喷管组件,所述渐缩喷管组件的进口端正对空调外机的轴流风扇1,出口端面向空调外机的室外机隔栅4,所述风力发电组件靠近渐缩喷管组件的出口,用于收集风能;风力发电组件、斯特林发动机发电组件和渐缩喷管组件均封闭在空调外机的轴流风扇1和室外机隔栅4之的空间内;
所述渐缩喷管组件包括渐缩喷管2,渐缩喷管2安装在空调外机出风口处,且与空调外机的轴流风扇1同轴线放置,空调外机的热排风经轴流风扇1从渐缩喷管2排出,所述渐缩喷管2为空心圆台状,圆台的大口为进口,小口为出口,渐缩喷管2的外表面覆盖绝热保温材料,内表面绝对光滑,在渐缩喷管2的侧面上开有圆孔9;
所述风力发电组件包括工作扇叶3和第二发电机14,第二发电机14与工作扇叶3连接,且工作扇叶3与渐缩喷管2共轴线;
所述斯特林发动机发电组件包括冷凝水收集管5、斯特林机6、第一发电机7、漏斗形冷凝水收集皿15和支架16,其中斯特林机6和第一发电机7构成动力机构,冷凝水收集管5、漏斗形冷凝水收集皿15和支架16构成冷凝水收集部分;
所述冷凝水收集管5的一端与空调凝水盘相连,另一端固定在斯特林机的冷端11上方,漏斗形冷凝水收集皿15通过支架16安装在空调室外机的箱体内,漏斗形冷凝水收集皿的作用是将滴溅在冷端11上的水集中到收集皿后排到下水管道;斯特林机的热端10通过圆孔9与渐缩喷管2连接;斯特林机的热端10与冷端11通过回热器13联通,且冷端11上有散热翅片12;斯特林机6的输出端与第一发电机7连接,上述的第一发电机和第二发电机可以外接小灯泡,通过观察小灯泡的亮度可以明显看出斯特林发动机发电组件和风力发电组件的发电情况,两个发电机相互独立工作,这里的小灯泡也可为其他能检测发电情况的电学元件。
本发明的进一步特征在于所述漏斗形冷凝水收集皿15为圆锥状,其底面半径为6~8厘米,冷凝水收集管5的直径为2~3厘米。
本发明的进一步特征为渐缩喷管的进口与出口的横截面积比为1.5~4.0。
本发明的进一步特征在于所述渐缩喷管的收敛半角范围为7°~35°,收敛半角指渐缩喷管外表面即斜面与水平面的夹角。
本发明的进一步特征为渐缩喷管进口距空调外机的轴流风扇1之间的距离为3~8厘米,渐缩喷管出口与工作扇叶3中心的距离为5~10厘米。
本发明的进一步特征为所述工作风扇3的叶片半径为3~8厘米。
本发明的进一步特征在于所述斯特林机为α型、β型或γ型斯特林发动机。
本发明渐缩喷管上圆孔9与斯特林机的热端10相匹配,具体面积大小根据斯特林机的热端10截面大小而定,一般取12~50平方厘米。渐缩喷管进口处与空调外机轴流风扇1之间的距离是可以调节的,范围是3~8厘米;渐缩喷管出口处与风力发电组件的距离也是可调节的,范围是5~10厘米。本发明装置置于室外机内,在安装时,需要将室外机隔栅4进行改进,在室外机隔栅上设置加长板,从而使本发明装置顺利的按照上述的安装位置安装在空调室外机内部。
α型、β型或γ型三种不同形式的斯特林发动机均可应用在本装置中,除提供的比功率不同外,采用不同形式的斯特林机时产生的效果并无差异。以下说明仅采用α型斯特林机的装置方案进行阐述,以便更好地对本发明装置进行说明,以下实施方式同样适用于采用其他形式斯特林机组件。
本发明空调外机废热与风能综合利用装置的工作原理及过程是:
对于变频空调,高频运行时,压缩机产热增加导致冷凝器温度升高,使空调外机排风温度升高,通常可达到55℃到65℃。斯特林机的热端10插进渐缩喷管上的圆孔9内,吸收热风热量,维持热端10保持较高温度。斯特林机的冷端11装有散热翅片12,空调产生的冷凝水经冷凝水收集管5引到斯特林机的冷端11上方,使冷凝水滴溅到冷端11上,为冷端11降温维持较低温度,之后冷凝水落入漏斗形冷凝水收集皿15中排入下水管道,确保斯特林机的输出功率;斯特林机的热端10通过回热器13与斯特林机的冷端11联通。当斯特林机的热端10与斯特林机的冷端11产生较大的温差时,斯特林机6开始转动,斯特林机6两端活塞产生的直线运动通过斯特林机6输出连杆传递至斯特林机输出转轮,输出转轮将直线运动转化为圆周运动,再通过皮带带动第一发电机7转动,使第一发电机7发电。通过斯特林发动机发电组件可以将空调外机废热转化为电能,通过第一发电机发电。
工作风扇3接收经渐缩喷管2提速后的气流,推动工作扇叶3旋转继而使第二发电机14发电。通过风力发电组件将空调外机的排风动能转化为电能,通过第二发电机发电。
当需要检修时,只需要打开空调室外机外壳,本装置的大多数结构都可轻松拆卸,以实现结构简单、易维护等功用。
本发明将斯特林发动机发电组件的热端插入到渐缩喷管之中,使用冷凝水的滴溅设计,增大了斯特林的温差进而提高斯特林的效率,渐缩喷管的设计与运用提高了风速,进而增大的了风力发电组件的效率,三个组件联合运转明显提高空调外机排风动能及废热的回收利用率。改进的渐缩喷管综合提高了收集装置的转化效率,适用于所有的空调室外机。
实施例1
本实施例空调外机废热与风能综合利用装置包括风力发电组件、斯特林发动机发电组件和渐缩喷管组件,所述渐缩喷管组件的进口端正对空调外机的轴流风扇1,出口端面向空调外机的室外机隔栅4,所述风力发电组件靠近渐缩喷管组件的出口,用于收集风能;风力发电组件、斯特林发动机发电组件和渐缩喷管组件均封闭在空调外机的轴流风扇1和室外机隔栅4之的空间内;
所述渐缩喷管组件包括渐缩喷管2,渐缩喷管2安装在空调外机出风口处,且与空调外机的轴流风扇1同轴线放置,所述渐缩喷管2为空心圆台状,圆台的大口为进口,小口为出口,渐缩喷管2的外表面覆盖绝热保温材料,内表面光滑,在渐缩喷管2的侧面上开有圆孔9;
所述风力发电组件包括工作扇叶3和第二发电机14,第二发电机14与工作扇叶3连接,且工作扇叶3与渐缩喷管2共轴线;
所述斯特林发动机发电组件包括冷凝水收集管5、斯特林机6、第一发电机7、漏斗形冷凝水收集皿15和支架16,所述冷凝水收集管5的一端与空调凝水盘相连,另一端固定在斯特林机的冷端11上方,所述漏斗形冷凝水收集皿15的进口正对斯特林机的冷端11,所述漏斗形冷凝水收集皿15的出口连接下水管道;斯特林机的热端10通过圆孔9与渐缩喷管2连接;斯特林机6的输出端与第一发电机7连接。
本实施例中所述斯特林机为α型斯特林发动机,所述漏斗形冷凝水收集皿15为圆锥状,其底面半径为6厘米,冷凝水收集管5的直径为2厘米。渐缩喷管的进出口圆截面积比为3.0。渐缩喷管的收敛半角为30°,渐缩喷管进口距空调外机的轴流风扇1之间的距离为3厘米,渐缩喷管出口与工作扇叶3中心的距离为5厘米,所述工作风扇3的叶片半径为3厘米。
经小组调研,天津某住宅面积为95m2,两室一厅
客厅:Gree/格力KFR-35GW/(35370) 制冷量:3500W
卧室:Gree/格力KFR-26GW/(26200) 制冷量:2600W
以客厅为例进行研究,夏天制冷时,室外机单位时间内排放出的热约为4600W,通过大量调研、实验及理论计算可得通过风力发电组件得到的排风动能发电量为0.110千瓦时,通过斯特林发动机发电组件得到的斯特林余热发电量为0.162千瓦时,总发电量为0.272千瓦时。
假设夏天每户平均每户用一台1.5匹的空调,每天平均运行10个小时,则每户每天产电量2.72度,若一栋楼有60户,则每天共产电163.2度,若夏季开空调期限为3个月,则共产电约1.5万度,每度电0.5元,共达到约7500元左右的经济效益。
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,可轻易想到的变换和替换和改进,均属于本发明的保护范围之内。
本发明未述及之处适用于现有技术。
Claims (7)
1.一种空调外机废热与风能综合利用装置,其特征在于该装置包括风力发电组件、斯特林发动机发电组件和渐缩喷管组件,所述渐缩喷管组件的进口端正对空调外机的轴流风扇,出口端面向空调外机的室外机隔栅,所述风力发电组件靠近渐缩喷管组件的出口,用于收集风能;风力发电组件、斯特林发动机发电组件和渐缩喷管组件均封闭在空调外机的轴流风扇和室外机隔栅之的空间内;
所述渐缩喷管组件包括渐缩喷管,渐缩喷管安装在空调外机出风口处,且与空调外机的轴流风扇同轴线放置,所述渐缩喷管为空心圆台状,圆台的大口为进口,小口为出口,渐缩喷管的外表面覆盖绝热保温材料,内表面光滑,在渐缩喷管的侧面上开有圆孔;
所述风力发电组件包括工作扇叶和第二发电机,第二发电机与工作扇叶连接,且工作扇叶与渐缩喷管共轴线;
所述斯特林发动机发电组件包括冷凝水收集管、斯特林机、第一发电机、漏斗形冷凝水收集皿和支架,所述冷凝水收集管的一端与空调凝水盘相连,另一端固定在斯特林机的冷端上方,所述漏斗形冷凝水收集皿的进口正对斯特林机的冷端下方,所述漏斗形冷凝水收集皿的出口连接下水管道;斯特林机的热端通过圆孔与渐缩喷管连接;斯特林机的输出端与第一发电机连接。
2.根据权利要求所述的空调外机废热与风能综合利用装置,其特征在于所述漏斗形冷凝水收集皿为圆锥状,其底面半径为6~8厘米,冷凝水收集管的直径为2~3厘米。
3.根据权利要求1所述的空调外机废热与风能综合利用装置,其特征在于渐缩喷管的进口与出口的横截面积比为1.5~4.0。
4.根据权利要求1所述的空调外机废热与风能综合利用装置,其特征在于所述渐缩喷管的收敛半角范围为7°~35°。
5.根据权利要求1所述的空调外机废热与风能综合利用装置,其特征在于渐缩喷管进口距空调外机的轴流风扇之间的距离为3~8厘米,渐缩喷管出口与工作扇叶中心的距离为5~10厘米。
6.根据权利要求1所述的空调外机废热与风能综合利用装置,其特征在于所述工作风扇的叶片半径为3~8厘米。
7.根据权利要求1所述的空调外机废热与风能综合利用装置,其特征在于所述斯特林机为α型、β型或γ型斯特林发动机。
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