CN203771681U - 锂离子电池供电的空气源热泵热水机 - Google Patents

锂离子电池供电的空气源热泵热水机 Download PDF

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缪同春
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Abstract

本实用新型涉及锂离子电池供电的空气源热泵热水机,属于清洁能源应用技术领域。从锂离子电池输出的直流电通过导电线输入逆变器,在逆变器内直流电转换成交流电,交流电通过导电线输入空气源热泵热水机内部的压缩器,在压缩器内电能转换成机械能,压缩器的机械运动驱动冷媒在系统中循环,冷媒在蒸发器内把空气中的低温热能吸收进来,经过冷凝器释放出高温热能,给水加热。空气的温度在摄氏零度以上时,空气源热泵热水机就可以在24小时全天候承压运行,向空气要热能,充分利用锂离子电池输出的电力来驱动空气源热泵热水机向用户提供35℃—65℃的热水,比现有电热或燃煤加热水要降低75%的能源消耗,既节能环保,又安全可靠。

Description

锂离子电池供电的空气源热泵热水机
技术领域
本实用新型涉及锂离子电池供电的空气源热泵热水机,属于清洁能源应用技术领域。
背景技术
中央气象台于2014年2月20日至26日多次发布霾橙色预警,北京、天津、河北中南部、山东西北部、河南北部、陕西关中、辽宁中部等地有重度霾,北京橙色预警持续了80个小时,京津冀及周边地区持续重度霾。霾的出现与能源结构不合理有很大的关系,长时间大量燃烧煤炭、向空气中排放污染物是主要原因之一。
目前,新兴的空气源热泵热水机全部依赖从供电网上拉接导电线取电作为驱动电力,中国东部和中部的供电网中的电力大部分靠燃烧煤炭的火力发电厂供电,供电网中的电用得越多,火力发电厂烧煤炭也就越多,火力发电厂向空气中排放污染物就越多,然而环境容量是有限的。
调整能源结构,用清洁能源取代化石能源是人类的努力方向。人类开发的清洁能源中使用比较多的有:太阳能光伏发电和风力发电两种,实际使用中,太阳能光伏发电产生的电流量受到光照强弱变化的影响不够稳定,风力发电产生的电流量受到风力大小变化的影响同样不够稳定,供电量变化无常给用电装置的正常运转和工作效率造成了一定的影响。如何实现稳定供电成为需要解决的问题。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有技术中的不足,提供锂离子电池供电的空气源热泵热水机。
锂离子电池是可以反复充电和放电3000次到5000次的电池。太阳能光伏发电产生的不够稳定的电流和风力发电产生的不够稳定的电流都可以通过导电线输入锂离子电池储存电能,从锂离子电池通过导电线输出的电流是稳定的电流,其电流量和电压都比较稳定,锂离子电池供电的空气源热泵热水机不仅工作状况比较稳定,而且使用寿命可以延长。锂离子电池的装拆、更换、运输都比较方便,同样型号的锂离子电池可以轮换使用,用完电的锂离子电池可以运到光伏发电站或风力发电站充足电后继续使用。
锂离子电池有大有小,手机中使用的锂离子电池的体积和功率都小,本实用新型人在上海展会上看到公共交通大型汽车、坦克车、潜水艇中使用的锂离子动力电池的驱动功率相当大。现有的空气源热泵热水机在使用时的额定电压为380V、额定电流为2A—8A,额定输入功率为1000W—10000W,安装对应型号的锂离子动力电池向空气源热泵热水机供电,完全能驱动相互匹配的型号的空气源热泵热水机正常运转。如果在水箱中安装电加热装置,防止温度过低在吸热器上结霜而堵塞空气通道,空气源热泵热水机就不仅能在0℃以上工作,而且能在-20℃以上的环境中工作,这就为向东北地区和华北地区推广使用空气源热泵热水机创造了条件。地球上的锂矿资源比较丰富,可以供人类大量制造锂离子电池使用许多年,大力发展锂离子电池用于储存太阳能发电和风力发电产生的电能,有利于推进清洁能源的广泛应用,有利于减少雾霾的发生。
为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
由锂离子电池1、逆变器2、导电线3、空气源热泵热水机外壳体4、压缩器5、蒸发器6、膨胀阀7、过滤器8、储液器9、冷凝器10、底座11、保温水箱12、冷水进水管13、热水出水管14、循环水管15共同组成锂离子电池供电的空气源热泵热水机;
在空气源热泵热水机外壳体4的上方安装由锂离子电池1、逆变器2、导电线3组成的供电系统,由空气源热泵热水机外壳体4、压缩器5、蒸发器6、膨胀阀7、过滤器8、储液器9、冷凝器10、底座11组成空气源热泵热水机,蒸发器6安装在空气源热泵热水机内部的、距离保温水箱12远的一侧,冷凝器10安装在空气源热泵热水机内部的、距离保温水箱12近的一侧,膨胀阀7、过滤器8、储液器9依次安装在蒸发器6下部和冷凝器10下部的中间,压缩器5安装在蒸发器6上部和冷凝器10上部的中间,在空气源热泵热水机的下方安装有底座11,在距离冷凝器10比较近的一侧、同时距离空气源热泵热水机外壳体4不远的地方安装保温水箱12,在保温水箱12的一个侧面上,与相邻的空气源热泵热水机的中间安装上部和下部两根循环水管15,在保温水箱12的另一个侧面的上部安装冷水进水管13、下部安装热水出水管14;
锂离子电池1通过导电线3与逆变器2连接,逆变器2通过导电线3与压缩器5连接,在空气源热泵热水机的内部,冷凝器10上部的管道穿过压缩器5与蒸发器6上部的管道连接并互通,冷凝器10下部的管道穿过储液器9、过滤器8、膨胀阀7与蒸发器6下部的管道连接并互通,冷水进水管13与保温水箱12的、背向空气源热泵热水机的侧面的上壁部连接,热水出水管14与保温水箱12的、背向空气源热泵热水机的侧面的下壁部连接,两根循环水管15分别安装在保温水箱12的、面向空气源热泵热水机的侧面的上部和下部,并与空气源热泵热水机外壳体4上的两个对应的上部和下部连接并互通。
锂离子电池1是磷酸铁锂离子电池或锰酸锂锂离子电池或钛酸锂锂离子电池或钴酸锂锂离子电池。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:①供电稳定。从锂离子电池输出的电流是稳定的电流,锂离子电池供电的空气源热泵热水机工作性能稳定,工作效率提高。将不够稳定的太阳能光伏发电产生的电流和风力发电产生的电流输入锂离子电池储存,从锂离子电池输出的电流向空气源热泵热水机供电稳定。②清洁能源。由于本实用新型中输入锂离子电池的电流全部来自太阳能光伏发电和风力发电产生的电流,在发电、输电的过程中不向空气中排放污染物,锂离子电池供电的空气源热泵热水机使用的全部是清洁能源。③使用安全。锂离子电池供电的空气源热泵热水机的机组结构水电分离,使用安全。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
从锂离子电池输出的直流电通过导电线输入逆变器,在逆变器内直流电转换成交流电,交流电通过导电线输入空气源热泵热水机内部的压缩器,在压缩器内电能转换成机械能,压缩器的机械运动驱动冷媒在系统中循环,冷媒在蒸发器内把空气中的低温热能吸收进来,经过冷凝器释放出高温热能,给水加热。空气的温度在摄氏零度以上时,空气源热泵热水机就可以在24小时全天候承压运行,向空气要热能,充分利用锂离子电池输出的电力来驱动空气源热泵热水机向用户提供35℃65℃的热水,比现有电热或燃煤加热水要降低75%的能源消耗,既节能环保,又安全可靠。
下面本实用新型将结合附图中的实施例作进一步描述:
由锂离子电池1、逆变器2、导电线3、空气源热泵热水机外壳体4、压缩器5、蒸发器6、膨胀阀7、过滤器8、储液器9、冷凝器10、底座11、保温水箱12、冷水进水管13、热水出水管14、循环水管15共同组成锂离子电池供电的空气源热泵热水机;
在空气源热泵热水机外壳体4的上方安装由锂离子电池1、逆变器2、导电线3组成的供电系统,由空气源热泵热水机外壳体4、压缩器5、蒸发器6、膨胀阀7、过滤器8、储液器9、冷凝器10、底座11组成空气源热泵热水机,蒸发器6安装在空气源热泵热水机内部的、距离保温水箱12远的一侧,冷凝器10安装在空气源热泵热水机内部的、距离保温水箱12近的一侧,膨胀阀7、过滤器8、储液器9依次安装在蒸发器6下部和冷凝器10下部的中间,压缩器5安装在蒸发器6上部和冷凝器10上部的中间,在空气源热泵热水机的下方安装有底座11,在距离冷凝器10比较近的一侧、同时距离空气源热泵热水机外壳体4不远的地方安装保温水箱12,在保温水箱12的一个侧面上,与相邻的空气源热泵热水机的中间安装上部和下部两根循环水管15,在保温水箱12的另一个侧面的上部安装冷水进水管13、下部安装热水出水管14;
锂离子电池1通过导电线3与逆变器2连接,逆变器2通过导电线3与压缩器5连接,在空气源热泵热水机的内部,冷凝器10上部的管道穿过压缩器5与蒸发器6上部的管道连接并互通,冷凝器10下部的管道穿过储液器9、过滤器8、膨胀阀7与蒸发器6下部的管道连接并互通,冷水进水管13与保温水箱12的、背向空气源热泵热水机的侧面的上壁部连接,热水出水管14与保温水箱12的、背向空气源热泵热水机的侧面的下壁部连接,两根循环水管15分别安装在保温水箱12的、面向空气源热泵热水机的侧面的上部和下部,并与空气源热泵热水机外壳体4上的两个对应的上部和下部连接并互通。
锂离子电池1是磷酸铁锂离子电池或锰酸锂锂离子电池或钛酸锂锂离子电池或钴酸锂锂离子电池。
从锂离子电池输出的直流电通过导电线输入逆变器,在逆变器内直流电转换成交流电,从逆变器中输出的交流电通过导电线输入空气源热泵热水机内的压缩器作为动力,在压缩器内电能转换成机械能,压缩器的机械运转驱动环保冷媒R142或R417A或R134A或R415B在系统中不断循环,环保冷媒作为工质对大气层基本没有影响,在蒸发器中冷媒蒸发吸取空气中的低温热能由液态冷媒转变成气态冷媒,气态冷媒经过循环进入冷凝器后释放出高温热能加热水流,同时,气态冷媒被冷却并转化成液态冷媒,冷媒在不断的循环中实现了用空气中的低温热能转变为高温热能将水加热至35℃—65℃。在空气源热泵热水机的工作过程中,只有压缩器耗电,提高水温的热能来源于空气,由于空气中的热能是取不完的,加热水流得到的能量大于热泵消耗的电能,能源的利用效率显著提高,能效比达4.3以上,加工等量热水的耗电量只有电热水器的四分之一。
现举出实施例如下:
实施例一:
从磷酸铁锂离子电池输出的直流电通过导电线输入逆变器,在逆变器内直流电转换成交流电,交流电通过导电线输入空气源热泵热水机内部的压缩器,在压缩器内电能转换成机械能,压缩器的机械运动驱动冷媒在系统中循环,冷媒在蒸发器内把空气中的低温热能吸收进来,经过冷凝器释放出高温热能,将水流加热。空气源热泵热水机在运行中只有压缩器消耗电能,加热水流需要的热能来源于空气。充分利用磷酸铁锂离子电池输出的电力来驱动空气源热泵热水机向用户提供35℃65℃的热水,比使用现有电热或燃煤加热水要降低75%的能源消耗,既节能环保,又安全可靠。
实施例二:
从锰酸锂锂离子电池输出的直流电通过导电线输入逆变器,在逆变器内直流电转换成交流电,交流电通过导电线输入空气源热泵热水机内部的压缩器,在压缩器内电能转换成机械能,压缩器的机械运动驱动冷媒在系统中循环,冷媒在蒸发器内把空气中的低温热能吸收进来,经过冷凝器释放出高温热能,将水流加热。空气源热泵热水机在运行中只有压缩器消耗电能,加热水流需要的热能来源于空气。充分利用锰酸锂锂离子电池输出的电力来驱动空气源热泵热水机向用户提供35℃65℃的热水,比使用现有电热或燃煤加热水要降低75%的能源消耗,既节能环保,又安全可靠。

Claims (2)

1.锂离子电池供电的空气源热泵热水机, 其特征是,由锂离子电池(1)、逆变器(2)、导电线(3)、空气源热泵热水机外壳体(4)、压缩器(5)、蒸发器(6)、膨胀阀(7)、过滤器(8)、储液器(9)、冷凝器(10)、底座(11)、保温水箱(12)、冷水进水管(13)、热水出水管(14)、循环水管(15)共同组成锂离子电池供电的空气源热泵热水机;
在空气源热泵热水机外壳体(4)的上方安装由锂离子电池(1)、逆变器(2)、导电线(3)组成的供电系统,由空气源热泵热水机外壳体(4)、压缩器(5)、蒸发器(6)、膨胀阀(7)、过滤器(8)、储液器(9)、冷凝器(10)、底座(11)组成空气源热泵热水机,蒸发器(6)安装在空气源热泵热水机内部的、距离保温水箱(12)远的一侧,冷凝器(10)安装在空气源热泵热水机内部的、距离保温水箱(12)近的一侧,膨胀阀(7)、过滤器(8)、储液器(9)依次安装在蒸发器(6)下部和冷凝器(10)下部的中间,压缩器(5)安装在蒸发器(6)上部和冷凝器(10)上部的中间,在空气源热泵热水机的下方安装有底座(11),在距离冷凝器(10)比较近的一侧、同时距离空气源热泵热水机外壳体(4)不远的地方安装保温水箱(12),在保温水箱(12)的一个侧面上,与相邻的空气源热泵热水机的中间安装上部和下部两根循环水管(15),在保温水箱(12)的另一个侧面的上部安装冷水进水管(13)、下部安装热水出水管(14);
锂离子电池(1)通过导电线(3)与逆变器(2)连接,逆变器(2)通过导电线(3)与压缩器(5)连接,在空气源热泵热水机的内部,冷凝器(10)上部的管道穿过压缩器(5)与蒸发器(6)上部的管道连接并互通,冷凝器(10)下部的管道穿过储液器(9)、过滤器(8)、膨胀阀(7)与蒸发器(6)下部的管道连接并互通,冷水进水管(13)与保温水箱(12)的、背向空气源热泵热水机的侧面的上壁部连接,热水出水管(14)与保温水箱(12)的、背向空气源热泵热水机的侧面的下壁部连接,两根循环水管(15)分别安装在保温水箱(12)的、面向空气源热泵热水机的侧面的上部和下部,并与空气源热泵热水机外壳体(4)上的两个对应的上部和下部连接并互通。
2.根据权利要求1所述的锂离子电池供电的空气源热泵热水机,其特征是,所述的锂离子电池(1)是磷酸铁锂离子电池或锰酸锂锂离子电池或钛酸锂锂离子电池或钴酸锂锂离子电池。
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