一种储能空调补偿系统的制作方法

    专利2026-09-24  17


    本技术涉及空调,具体而言,涉及一种储能空调补偿系统。


    背景技术:

    1、随着开始大力推广利用可再生能源发电,其遍及率逐年提高。但是因其并网的局限性,造成了大量电能的浪费,为使电能得到充分利用,目前的储能方式是通过锂电池进行充电储存,然后在合适的时段进行放电使用。然而锂电池在充放电过程中会造成发热问题,且锂电池需要稳定的工作温度区间,因此,储能空调成为了储能集装箱的一个重要配套设施。

    2、现有的储能空调系统,向进水管道中通入热水与换热器中管道中的冷媒进行换热,以降低出水管道中的水温,但是,压缩机从启动到稳定运行需要较长的时间,在压缩机启动初期,系统未进入稳定运行阶段,换热器中冷媒对管道中热水的降温效果较差,无法快速降低水温,无法满足出水管道的低水温需求,降低了用户体验。


    技术实现思路

    1、为解决上述问题,本实用新型提供了一种储能空调补偿系统,能够使出水管中的水温满足低水温需求,实现了在压缩机启动阶段快速降低水温,补偿了压缩机启动初期冷媒换热能力较差无法快速降低出水管水温的缺点,提升了用户体验。

    2、根据本实用新型实施例,一方面提供了一种储能空调补偿系统,包括:第一换热器、第二换热器和恒温水箱;所述第一换热器包括第一进口、第二进口、第一出口和第二出口,所述第一进口与所述第一出口通过管道连接,所述第二进口与所述第二出口通过管道连接,所述第一进口用于通入冷媒;所述第二换热器包括第一进水端、第二进水端、第一出水端和第二出水端,所述第一进水端与所述第一出水端通过管道连接,所述第二进水端与所述第二出水端通过管道连接;所述恒温水箱包括第一端口和第二端口,所述第一端口与所述第二端口通过第一管道连接,且所述第一管道全部或部分浸入所述恒温水箱内的水中;所述第二出水端与所述第二进口通过管道连接,所述第二出口与所述恒温水箱的第一端口连接,所述恒温水箱的第二端口与所述第二进水端连接;所述第一进水端与待换热的进水管连接,所述第一出水端与出水管连接;其中,所述恒温水箱中的水温低于所述进水管或所述第一进水端内的水温。

    3、通过采用上述技术方案,在第一换热器与进水管和出水管之间连接第二换热器及恒温水箱,可以利用恒温水箱中的低温水对进水管流入第二换热器的水进行降温,从而能够降低出水管的水温,在压缩机启动阶段可以启用第二换热器和恒温水箱快速降低流向出水管中的水温满足低水温需求,实现了在压缩机启动阶段快速降低水温,补偿了压缩机启动初期冷媒换热能力较差无法快速降低出水管水温的缺点,提升了用户体验。

    4、优选的,所述第一进水端与所述第一出水端之间的管道上设置有第一电磁阀,所述第二进水端与所述第二出水端之间的管道上设置有第二电磁阀。

    5、优选的,所述第一进水端与所述第二出水端通过第二管道连接,且所述第二管道上设置有第三电磁阀;所述第一出水端与所述第二进水端通过第三管道连接,且所述第三管道上设置有第四电磁阀。

    6、优选的,所述恒温水箱的第一端口与所述第二端口还通过第四管道连接,所述第四管道未浸入所述恒温水箱内的水中,且所述第四管道上设置有第五电磁阀

    7、优选的,所述第一管道上设置有第六电磁阀。

    8、优选的,所述储能空调补偿系统还包括:水泵,所述水泵连接于所述恒温水箱的第二端口与所述第二进水端之间的管道上。

    9、优选的,所述储能空调补偿系统还包括:第一温度传感器,所述第一温度传感器用于监测所述第一进口处的冷媒进口温度。

    10、优选的,所述储能空调补偿系统还包括:第二温度传感器,所述第二温度传感器用于监测所述恒温水箱中的水温。

    11、优选的,所述第一换热器为板式换热器。

    12、优选的,所述第二换热器为板式换热器。

    13、本实用新型具有以下有益效果:通过在第一换热器与进水管和出水管之间连接第二换热器及恒温水箱,可以利用恒温水箱中的低温水对进水管流入第二换热器的水进行降温,从而能够降低出水管的水温,在压缩机启动阶段可以启用第二换热器和恒温水箱快速降低流向出水管中的水温满足低水温需求,实现了在压缩机启动阶段快速降低水温,补偿了压缩机启动初期冷媒换热能力较差无法快速降低出水管水温的缺点,提升了用户体验。



    技术特征:

    1.一种储能空调补偿系统,其特征在于,包括:第一换热器、第二换热器和恒温水箱;

    2.如权利要求1所述的储能空调补偿系统,其特征在于,所述第一进水端与所述第一出水端之间的管道上设置有第一电磁阀,所述第二进水端与所述第二出水端之间的管道上设置有第二电磁阀。

    3.如权利要求2所述的储能空调补偿系统,其特征在于,所述第一进水端与所述第二出水端通过第二管道连接,且所述第二管道上设置有第三电磁阀;所述第一出水端与所述第二进水端通过第三管道连接,且所述第三管道上设置有第四电磁阀。

    4.如权利要求1所述的储能空调补偿系统,其特征在于,所述恒温水箱的第一端口与所述第二端口还通过第四管道连接,所述第四管道未浸入所述恒温水箱内的水中,且所述第四管道上设置有第五电磁阀。

    5.如权利要求4所述的储能空调补偿系统,其特征在于,所述第一管道上设置有第六电磁阀。

    6.如权利要求1-5任一项所述的储能空调补偿系统,其特征在于,还包括:

    7.如权利要求1所述的储能空调补偿系统,其特征在于,还包括:第一温度传感器,所述第一温度传感器用于监测所述第一进口处的冷媒进口温度。

    8.如权利要求1所述的储能空调补偿系统,其特征在于,还包括:第二温度传感器,所述第二温度传感器用于监测所述恒温水箱中的水温。

    9.如权利要求1所述的储能空调补偿系统,其特征在于,所述第一换热器为板式换热器。

    10.如权利要求1所述的储能空调补偿系统,其特征在于,所述第二换热器为板式换热器。


    技术总结
    本技术公开了一种储能空调补偿系统,该系统包括:第一换热器、第二换热器和恒温水箱;第一换热器包括第一进口、第二进口、第一出口和第二出口,第一进口与第一出口通过管道连接,第二进口与第二出口通过管道连接,第一进口用于通入冷媒;第二换热器包括第一进水端、第二进水端、第一出水端和第二出水端,第一进水端与第一出水端通过管道连接,第二进水端与第二出水端通过管道连接;恒温水箱包括第一端口和第二端口;第二出水端与第二进口通过管道连接,第二出口与恒温水箱的第一端口连接,第二端口与第二进水端连接;第一进水端与待换热的进水管连接,第一出水端与出水管连接。本技术实现了压缩机启动阶段快速降低出水管水温。

    技术研发人员:李金玉,张稳,郝明,邓赛峰
    受保护的技术使用者:宁波奥克斯电气股份有限公司
    技术研发日:20230911
    技术公布日:2024/4/29
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