CN109282495B - 一种储热设备风道 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种储热设备风道,属于热能存储及应用技术领域,其技术方案要点包括加热箱和设置于加热箱下方的风量调节箱,所述加热箱内设置有竖直的加热通道和出风通道,所述加热通道侧壁由储热介质构成,顶部由储热介质或一体成型的硬质保温隔热材料构成,加热通道底部开设有进风口,加热通道顶部与出风通道顶部连通,加热通道内设置有电加热丝,出风通道底部开设有出风口,所述风量调节箱能够调节加热通道的进风量,并且能够调节出风通道的出风口处混入的未加热空气比例,达到了充分利用谷电制热的前提下降低自然散热量,增加受控散热量,以及便于调节出风口温度的效果。
Description
技术领域
本发明涉及热能存储及应用技术领域,具体涉及一种出风温度精确可调的储热设备风道。
背景技术
随着国家环保政策的推进和低碳环保的生活理念逐渐深入人心,电采暖越来越受到用户的青睐;能够利用低廉的低谷电价的蓄热式采暖设备也逐渐增多;在现有技术中,固体蓄热式电采暖设备是将耐高温材料做成的蓄热砖通过电加热升温和储存热量,热量通过传导、辐射、对流等方式送出;设备主要在电价低廉的低谷时段通电储存热量,然后在需要的时候给室内供暖。
国内市场上现有的蓄热式采暖设备通常只有热风通道,会导致出风口温度过高,容易造成烫伤;且散热量多少不可控制,储存的热量通过多种途径在数个小时内会释放殆尽,需要暖气制热时,设备已经没有足够的热量;市场上某些产品利用温控保护装置控制出风口温度的最大值,可以避免烫伤发生,但是同时限制了蓄热砖的温度,不能充分利用谷电制热。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种储热设备风道,用以解决现有蓄热设备风道容易造成烫伤和不能充分利用谷电制热的问题。
为实现上述目的,本发明实施例的技术方案为提供一种储热设备风道,包括加热箱和设置于加热箱下方的风量调节箱,所述加热箱内设置有竖直的加热通道和出风通道,所述加热通道侧壁由储热介质构成,顶部由储热介质或一体成型的硬质保温隔热材料构成,加热通道底部开设有进风口,加热通道顶部与出风通道顶部连通,加热通道内设置有电加热丝,出风通道底部开设有出风口,所述风量调节箱能够调节加热通道的进风量,并且能够调节出风通道的出风口处混入的未加热空气比例。
作为进一步优化,所述风量调节箱包括箱壳、设置于箱壳内的风扇和设置于箱壳顶部的第一风向控制板和第二风向控制板,所述第一风向控制板位于出风口下方,所述第二风向控制板位于进风口下方,箱壳底部位于进风口下方的位置设置有进气口,当风扇运行时产生流向出风口的气流。
作为进一步优化,所述第一风向控制板铰接于箱壳侧壁的顶部,第一风向控制板的转轴水平设置。
作为进一步优化,所述第二风向控制板铰接于箱壳侧壁的顶部,第二风向控制板的转轴水平设置。
作为进一步优化,所述风扇电性连接有控制器,所述风扇与控制器连接,控制器控制风扇的转速。
作为进一步优化,所述控制器能够控制第一风向控制板和第二风向控制板旋转,调整第一风向控制板和第二风向控制板与竖直方向的夹角。
作为进一步优化,所述出风口处设置有温度传感器,所述温度传感器与控制器连接,控制器根据温度传感器传回的出风口空气温度调整风扇转速以及第一风向控制板的角度。
作为进一步优化,所述出风口处设置有温度传感器,所述温度传感器与控制器连接,控制器根据温度传感器传回的出风口空气温度调整风扇转速以及第二风向控制板的角度。
作为进一步优化,所述加热箱外壁上设置有保温介质。
作为进一步优化,所述保温介质为一体成型结构。
本发明具有如下优点:
1、室内空气通过进风口进入加热通道内,空气经过加热通道加热后向上运动,遇到顶层的储热介质后改变方向,进入出风通道向下排出,当风扇不启动时,加热箱内几乎没有对流散热,有效减少设备的自然散热量,提高了可控散热的性能;
2、风扇能够加速加热箱内空气的流动,在控制器的控制下调节风扇的旋转速度,即调整进入加热通道内部的风量,进而调节储热介质与空气进行热交换的速度;
3、第一风向控制板和第二风向控制板能够调节出风口处没有经过加热直接与热风混合的冷空气的比例,实现调节出风口温度的目的,同时不会造成加热箱内热量的额外损耗。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
附图标记
1、加热箱;11、加热通道;111、进风口;112、储热介质;113、电加热丝;12、出风通道;121、出风口;13、保温介质;2、风量调节箱;21、箱壳;211、进气口;22、风扇;23、第一风向控制板;231、转轴;24、第二风向控制板。
具体实施方式
以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
一种储热设备风道,如图1所示,包括加热箱1和风量调节箱2,加热箱1用于对空气进行加热,风量调节箱2位于加热箱1下方,能够调节加热箱1内空气的流速和加热箱1内产生的热气混入的未加热空气比例。
加热箱1内设置有竖直的加热通道11和出风通道12,加热通道11和出风通道12并排设置,加热通道11底部开设有进风口111,出风通道12底部开设有出风口121,加热通道11侧壁由储热介质112构成,加热通道11顶部由储热介质112或一体成型的硬质保温隔热材料构成,加热通道11设置有电加热丝113,当电加热丝113通电时可对空气进行加热也可将部分热量储存于储热介质112内,加热通道11顶部和出风通道12顶部连通,当空气自进风口111进入加热通道11后,在电加热丝113及储热介质112的加热后上升至顶部,并流入出风通道12,自出风口121流出,在没有外力干扰的情况下,加热箱1内几乎没有对流散热,不会造成热能的额外损失,可将自然散热量最小化,使热能的可控利用达到最大化。加热箱1外壁上设置有保温介质13,能够减小散热,同时还可避免加热箱1对与加热箱1接触的物品造成烫伤,保温介质13为一体成型结构,可使保温效果更好。
风量调节箱2包括箱壳21、设置于箱壳21内的风扇22和设置于箱壳21顶部的第一风向控制板23和第二风向控制板24,其中风扇22位于加热箱1下方进风口111和出风口121之间的位置,箱壳21底部位于进风口111下方的位置设置有进气口211,当风扇22运转时可同时产生自进风口111进入加热通道11和直接到达出风口121与出风口121流出的热风混合的两股气流,通过调整风扇22的转速可调节出风口121处空气的温度,避免出风口121温度过高造成烫伤,同时不会造成储热介质112内的热量浪费。
第一风向控制板23位于出风口121下方,第二风向控制板24位于进风口111下方,第一风向控制板23和第二风向控制板24起到对风扇22产生的气流进行引导的作用。为使第一风向控制板23能够调整风扇22产生的气流流向,将第一风向控制板23铰接于箱壳21侧壁顶部,其转轴231保持水平设置。通过调整第一风向控制板23的角度可调整风扇22产生的气流混入出风口121流出的热气的比例,从而调整出风口121处的温度;
优选的,将第二风向控制板24也设置为通过转轴231铰接于箱壳21侧壁顶部,第一风向控制板23和第二风向控制板24的转轴保持平行,通过调整第二风向控制板24的角度可调整风扇22产生的气流流入加热通道11的流量,从而调整空气加热时间及加热的空气流量。
为优化风扇22及第一风向控制板23和第二风向控制板24的控制,风量调节箱2上设置有控制器,控制器与风扇22连接,控制风扇22的转速。第一风向控制板23和第二风向控制板24的转轴231通过电机驱动旋转,从而调节第一风向控制板23和第二风向控制板24的角度,控制器与第一风向控制板23和第二风向控制板24的电机连接,以调整第一风向控制板23和第二风向控制板24与竖直方向的夹角。
控制器的控制方式可采用人为控制也可采用自动控制,自动控制通过出风口121反馈出的温度作为温度调整的依据,在出风口121处设置有温度传感器,温度传感器与控制器连接,控制器根据温度传感器传回的数据调整风扇22转速以及第一风向控制板23和第二风向控制板24的角度,进而将出风口121处的温度调整至合适的范围。
本发明针对目前国内市场上现有蓄热式电采暖设备出风口121温度过高、易造成烫伤、散热量不可控、不能充分利用夜间谷电时段的优惠电价等缺陷,采用新的冷热风通道设计,实现出风口121温度和散热量大小分别可控,提高了设备的安全性、舒适性和运行经济性。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。
Claims (9)
1.一种储热设备风道,其特征在于,包括加热箱(1)和设置于加热箱(1)下方的风量调节箱(2),所述加热箱(1)内设置有竖直的加热通道(11)和出风通道(12),所述加热通道(11)侧壁由储热介质(112)构成,顶部由储热介质(112)或一体成型的硬质保温隔热材料构成,加热通道(11)底部开设有进风口(111),加热通道(11)顶部与出风通道(12)顶部连通,加热通道(11)内设置有电加热丝(113),出风通道(12)底部开设有出风口(121),所述风量调节箱(2)能够调节加热通道(11)的进风量,并且能够调节出风通道(12)的出风口(121)处混入的未加热空气比例,所述风量调节箱(2)包括箱壳(21)、设置于箱壳(21)内的风扇(22)和设置于箱壳(21)顶部的第一风向控制板(23)和第二风向控制板(24),所述第一风向控制板(23)位于出风口(121)下方,所述第二风向控制板(24)位于进风口(111)下方,箱壳(21)底部位于进风口(111)下方的位置设置有进气口(211),当风扇(22)运行时产生流向出风口(121)的气流。
2.根据权利要求1所述的储热设备风道,其特征在于,所述第一风向控制板(23)铰接于箱壳(21)侧壁的顶部,第一风向控制板(23)的转轴(231)水平设置。
3.根据权利要求1所述的储热设备风道,其特征在于,所述第二风向控制板(24)铰接于箱壳(21)侧壁的顶部,第二风向控制板(24)的转轴(231)水平设置。
4.根据权利要求3所述的储热设备风道,其特征在于,所述风扇(22)电性连接有控制器,所述风扇(22)与控制器连接,控制器控制风扇(22)的转速。
5.根据权利要求4所述的储热设备风道,其特征在于,所述控制器能够控制第一风向控制板(23)和第二风向控制板(24)旋转,调整第一风向控制板(23)和第二风向控制板(24)与竖直方向的夹角。
6.根据权利要求2所述的储热设备风道,其特征在于,所述出风口(121)处设置有温度传感器,所述温度传感器与控制器连接,控制器根据温度传感器传回的出风口(121)空气温度调整风扇(22)转速以及第一风向控制板(23)的角度。
7.根据权利要求3所述的储热设备风道,其特征在于,所述出风口(121)处设置有温度传感器,所述温度传感器与控制器连接,控制器根据温度传感器传回的出风口(121)空气温度调整风扇(22)转速以及第二风向控制板(24)的角度。
8.根据权利要求1所述的储热设备风道,其特征在于,所述加热箱(1)外壁上设置有保温介质(13)。
9.根据权利要求8所述的储热设备风道,其特征在于,所述保温介质(13)为一体成型结构。
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Effective date of registration: 20190327 Address after: 461000 Yuan of Central Plains Electric Valley Management Committee in Xuchang Urban-Rural Integration Demonstration Zone, Weidu District, Xuchang City, Henan Province (5th floor of Xuchang Science and Technology Market) Applicant after: Henan Yigong Network Technology Co.,Ltd. Address before: 610213 Tsinghua Sichuan Energy Internet Research Institute, 36 Huayang Haichang Road, Shuangliu County, Chengdu City, Sichuan Province Applicant before: Lu Shuai |
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GR01 | Patent grant | ||
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