CN213687091U - 一种可蓄冰储能的立式空气处理柜 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种可蓄冰储能的立式空气处理柜,包括柜体、送风口、进风口;柜体底部内靠近进风口处设置有空气处理管组、冷凝水集水槽;冷凝水集水槽设置于空气处理管组的底部;空气处理管组的上方设置有冷冻制冰换热器,冷冻制冰换热器的底部设置有换热器主管和防冻液入口;冷冻制冰换热器的顶部设置有防冻液出口;柜体与冷冻制冰换热器之间还设置有蓄水槽;柜体内还设置有连接空气处理管组出气口、送风口的柜内通风道;送风口处还设置有风机。以取代普通立式空气处理柜,使蓄冰储能空调系统的复杂程度降低,工程造价降低,利于推进空调储能技术的广泛应用。

Description

一种可蓄冰储能的立式空气处理柜
技术领域
本实用新型涉及空调技术领域,尤其涉及一种可蓄冰储能的立式空气处理柜。
背景技术
立式空气处理柜广泛应用在中央空调系统中,其具有结构简单、占地面积小、安装便捷、工程造价低等诸多优点。然而,在实际使用过程中发现,普通立式空气处理柜存在的结构功能相对单一、使用成本相对较高。本实用新型的目的在于:提供一种可蓄冰储能的立式空气处理柜,对普通立式空气处理柜内部进行改造,使改造后的装置既可蓄冰储能,又可进行空气调节处理。
实用新型内容
针对现有技术中立式空气处理柜存在的缺陷,本实用新型的目的在于:提供一种可蓄冰储能的立式空气处理柜,以取代普通立式空气处理柜,使蓄冰储能空调系统的复杂程度降低,工程造价降低,利于推进空调储能技术的广泛应用。
为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案实现:
一种可蓄冰蓄能的立式空气处理柜,该立式空气处理柜包括柜体,设置于柜体顶部的送风口、设置于柜体底部的进风口;所述柜体底部内靠近进风口处设置有空气处理管组、冷凝水集水槽;所述冷凝水集水槽设置于空气处理管组的底部;所述空气处理管组的上方设置有在所述柜体内的冷冻制冰换热器,所述冷冻制冰换热器的底部设置有换热器主管和防冻液入口;所述冷冻制冰换热器的顶部设置有防冻液出口;所述柜体与冷冻制冰换热器之间还设置有蓄水槽,所述蓄水槽靠近柜体外壁面的一侧还设置有蓄水槽保温层;所述柜体内还设置有连接空气处理管组、出气口、送风口的柜内通风道;所述送风口处还设置有风机;柜体外部的热空气依次经过进风口、空气处理管组后进入柜内通风道,并利用风机将处理后的空气由送风口排出。
作为上述方案的进一步优化,所述冷凝水集水槽上还设置有与柜体外部连通的冷凝水排放口。
作为上述方案的进一步优化,所述进风口处还设置有空气过滤网,所述空气过滤网经空气过滤网安装卡槽安装在柜体底部。
作为上述方案的进一步优化,所述冷冻制冰换热器内填充有乙二醇的水溶液。
采用本实用新型的一种可蓄冰储能的立式空气处理柜具有如下有益效果:
1、管网构成简单,管网设备安装方便,占地面积小,工程造价低。
2、能最大限度地利用谷期电力,大幅降低用户空调系统运行电费,帮助用户大幅降低空调电费支出,有利于储能节能工作的推进。
附图说明
图1为本实用新型一种可蓄冰储能的立式空气处理柜的结构图。
图2为本实用新型一种可蓄冰储能的立式空气处理柜的左视剖切示意图。
图3为本实用新型一种可蓄冰储能的立式空气处理柜的保温蓄水槽与空气处理管组结构示意图。
图4为本实用新型一种可蓄冰储能的立式空气处理柜的冷冻制冰换热器结构示意图。
图5为本实用新型一种可蓄冰储能的立式空气处理柜的组装过程示意图。
图6为本实用新型一种可蓄冰储能的立式空气处理柜构成的蓄冰储能空调系统图。
图中各个附图标记的含义如下:
1——蓄水槽、2——蓄水槽保温层、3——空气处理管组、4——冷凝水集水槽、5——空气过滤网、6——空气过滤网安装卡槽、7——冷凝水排放口、8——冷冻换热器主管、9——防冻液入口、10——冷冻制冰换热器、11——柜内通风道、12——风机、13——送风口、14——柜体保温外壁,15——防冻液出口;F1——双工况冷水机组、B2——冷冻水循环泵、B3——冷却水循环泵、B4——凉水塔、B5——冷却水管网、B6——冷冻水管网、D1——可蓄冰储能的立式空气处理柜。
具体实施方式
下面结合附图1-6对本实用新型的一种可蓄冰储能的立式空气处理柜的结构作以详细说明。
一种可蓄冰蓄能的立式空气处理柜,该立式空气处理柜包括柜体,设置于柜体顶部的送风口13、设置于柜体底部的进风口;所述柜体底部内靠近进风口处设置有空气处理管组3、冷凝水集水槽4;所述冷凝水集水槽设置于空气处理管组的底部;所述空气处理管组的上方设置有在所述柜体内的冷冻制冰换热器10,所述冷冻制冰换热器的底部设置有换热器主管8和防冻液入口9;所述冷冻制冰换热器的顶部设置有防冻液出口15;所述柜体与冷冻制冰换热器之间还设置有蓄水槽1,所述蓄水槽靠近柜体外壁面的一侧还设置有蓄水槽保温层2;所述柜体内还设置有连接空气处理管组、出气口、送风口的柜内通风道11;所述送风口处还设置有风机12;柜体外部的热空气依次经过进风口、空气处理管组后进入柜内通风道,并利用风机将处理后的空气由送风口排出。所述冷凝水集水槽上还设置有与柜体外部连通的冷凝水排放口7。所述进风口处还设置有空气过滤网5,所述空气过滤网经空气过滤网安装卡槽6安装在柜体底部。所述冷冻制冰换热器内填充有乙二醇的水溶液。
如图3,蓄水槽1为长方体腔体,上端部分为空腔,下端设置一组空气处理管组3,空气处理管组的两端分别与蓄水槽底部空腔两个相对位置的板体相连通。蓄水槽箱体壁、空气处理管组壁组成一个不漏水的空腔,空腔内充满水。水在冷冻蓄冰储能时变成冰,在融冰供冷时变成水。
如图4,冷冻制冰换热器10由若干呈方阵排列的换热管组成,每排换热管由与其相互垂直的支管相连,数条支管与相互垂直的冷冻换热器主管8相连,冷冻换热器主管的一端为盲端,另一端留接口,接口与防冻液循环管相连。防冻液(乙二醇水溶液)在冷冻换热器的管道内流动,为便于排放管道内空气,处于上端的冷冻换热器主管的开口设置为防冻液出口15,处于下端的冷冻换热器主管开口设置为防冻液入口9,防冻液在冷冻制冰换热器的管道内流动时,可确保同程同阻,换热器各部位换热均匀。
如图1、图2与图5,冷冻制冰换热器10设置蓄水槽1的腔体上部,蓄水槽的下端设置有空气处理管组,蓄水槽内充满液态水,冷冻制冰换热器10浸没在水中。制冷蓄冰时,冷冻制冰换热器吸收水中的热量,将蓄水槽1内的水冷冻成冰。
如图2所示,蓄水槽1一侧外壁与柜体保温层外壁之间设置有柜内通风道11,柜内通风道的下端与空气处理管组3相连、上端与风机12相连,组成空气流通通道。
融冰换热过程中,热湿空气流经空气处理管组3将产生冷凝水,冷凝水沉积在冷凝水集水槽4内,由冷凝水排放口7及时排放至柜体外。
本实用新型的一种可蓄冰蓄能的立式空气处理柜工作原理如下:
一、冷冻蓄冰储能过程:
如图6,图1、图2所示,晚间电网谷期电力供电期间,冷冻站设备如凉水塔B4、冷却水泵B3、冷冻水泵B2,双工况冷水机组F1工作,冷冻水管网内的防冻液(乙二醇水溶液)在冷冻水泵的驱动下,在冷冻水管网、本实用新型所述装置与双工况冷水机组之间循环流动,双工况冷水机组将管网内的防冻液冷冻降温,变成零下4度左右的液态低温防冻液。低温防冻液经冷冻水泵B2驱动,流入本实用新型所述装置的冷冻制冰换热器10,蓄水槽1内存储的水与低温防冻液在冷冻制冰换热器发生热交换,这时蓄水槽内的水逐渐被冷冻成冰或冰水混合物。蓄冰储能期间,冷冻站设备耗电运行产生的“冷能”以冰的形式存储在本实用新型所述的装置中。
二、融冰供冷过程:
如图6、图1、图2所示,电网在白天平期与峰期供电期间,冷冻站的所有设备,如凉水塔、冷却水泵、冷冻水泵、双工况冷冻机组停止运行。本实用新型所述装置的风机12开启运行,热空气如图2箭头所示方向,通过空气过滤网5,从空气入口流入空气处理管组3,在空气处理管组3处,热空气与蓄水槽内存储的冰或冰水混合物发生热交换变成冷空,冷空气在风机12持续驱动下,沿柜内通风道11流动,流经风机12、最后从送风口13流出,流出的冷空气为空调场所进行空气调节,蓄水槽内的冰完成融化成水并升温至常温后,融冰供冷过程结束。
上述各实施例仅用于说明本实用新型,其中各部件的结构、连接方式和制作工艺等都是可以有所变化的,凡是在本实用新型技术方案的基础上进行的等同变换和改进,均不应排除在本实用新型的保护范围之外。

Claims (4)

1.一种可蓄冰储能的立式空气处理柜,其特征在于:该立式空气处理柜包括柜体,设置于柜体顶部的送风口(13)、设置于柜体底部的进风口;所述柜体底部内靠近进风口处设置有空气处理管组(3)、冷凝水集水槽(4);所述冷凝水集水槽设置于空气处理管组的底部;所述空气处理管组的上方设置有在所述柜体内的冷冻制冰换热器(10),所述冷冻制冰换热器的底部设置有换热器主管(8)和防冻液入口(9);所述冷冻制冰换热器的顶部设置有防冻液出口(15);所述柜体与冷冻制冰换热器之间还设置有蓄水槽(1),所述蓄水槽靠近柜体外壁面的一侧还设置有蓄水槽保温层(2);所述柜体内还设置有连接空气处理管组、出气口、送风口的柜内通风道(11);所述送风口处还设置有风机(12);柜体外部的热空气依次经过进风口、空气处理管组、冷冻换热器主管后进入柜内通风道,并利用风机将处理后的空气由送风口排出。
2.根据权利要求1所述的一种可蓄冰储能的立式空气处理柜,其特征在于:所述冷凝水集水槽上还设置有与柜体外部连通的冷凝水排放口(7)。
3.根据权利要求1所述的一种可蓄冰储能的立式空气处理柜,其特征在于:所述进风口处还设置有空气过滤网(5),所述空气过滤网经空气过滤网安装卡槽(6)安装在柜体底部。
4.根据权利要求1所述的一种可蓄冰储能的立式空气处理柜,其特征在于:所述冷冻制冰换热器内填充有乙二醇的水溶液。
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