[发明专利]电加热式固体蓄热设备有效
申请号: | 201510169131.7 | 申请日: | 2015-04-10 |
公开(公告)号: | CN104792009A | 公开(公告)日: | 2015-07-22 |
发明(设计)人: | 王真光 | 申请(专利权)人: | 烟台卓越新能源科技有限公司 |
主分类号: | F24H7/02 | 分类号: | F24H7/02;F24H9/18;F24H9/00;H02B13/00;H02B13/035 |
代理公司: | 烟台双联专利事务所(普通合伙) 37225 | 代理人: | 梁翠荣 |
地址: | 264003 *** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 加热 固体 蓄热 设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种电加热式固体蓄热设备。
背景技术
作为一种新型储能系统的电加热式固体蓄热设备,其主要功能是利用低谷电、风力发电以及光伏太阳能发电等对固体蓄能材料进行加热并储存热能,在供电高峰期将储存的热能持续向采暖系统或者生活热水系统释放。
现有的电加热式固体蓄热设备所采用的固体蓄热体材料一般为氧化镁砖,砖与砖之间在蓄热体本体长度走向上留出若干条通道。这些通道既作为通风风道又作为发热电热丝通道使用。电加热和风循环过程中,由于这种通道结构只能采用统一加热断电模式,无法实现长度走向上的分段控制加热,这些通道在前后方向上存在比较明显的温度梯度,导致蓄热体温度不均衡,易于造成电热丝因局部温度过高而损坏的问题。
另一方面,授权公告号为CN204119543U的中国发明公开了“一种电加热式固体蓄热设备的加热接线装置”,该装置将电热丝的两个端部安装在陶瓷管中,将陶瓷管可拆卸地置于保温材料之中,并在陶瓷管之外设置夹线板用于连接电热丝和电源线,需要更换电热丝时,打开夹线板即可从一个端头抽出电热丝,而不需要拆卸其它部件。实践中发现,这种方式确实能够简化电热丝的更换操作,但所用陶瓷管中心孔向外散热的问题比较突出,在很大程度上影响了蓄热设备的蓄热性能。
第三方面,由于没有一种专用装置将10KV或者6KV高压交流电转换成1000V交流电为大功率蓄热体供电,现有的电加热式固体蓄热设备一般直接使用固体电源或者传统的380V交流电。一方面需要额外增加380V变压器变送电源;另一方面,固体蓄热设备的蓄热功率通常在几百千瓦,由于现有的380V电网主要针对工厂或者小区设计其负荷,如果固体蓄热设备并入现有电网会给基础电网带来较大的负担。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种电加热式固体蓄热设备,第一、通过分段控制模式对不同温度区域的蓄热体分开控制,保证蓄热体温度均衡;第二、通过改进电热丝两端陶瓷管的结构形状,最大限度地降低陶瓷管中心孔热量流失率。第三、提供一种专用供电电源,将高压交流电转换成适合电加热式固体蓄热设备使用的低压电源。
本发明的技术方案如下:
一种电加热式固体蓄热设备,包括由若干块蓄热砖堆砌而成的蓄热体本体以及与蓄热体本体中的电热丝相连接的供电电源,其特征在于:所述的蓄热砖具有左右各一个竖直立面、前后各一个竖直端面、一个带有左右方向上通透的凹槽的底面和一个位于底面正上方且在左右方向上短于底面宽度的顶面,顶面与竖直立面之间为左右各一个斜面或者内凹面;蓄热砖左右块竖直立面贴合,前后块竖直端面贴合,上下层底面贴合且凹槽槽口正对,形成蓄热体本体长度走向上贯通的若干条由所述凹槽围成的通风风道,并形成蓄热体本体宽度走向上贯通的若干条由相邻蓄热砖的斜面或者内凹面围成的电热丝通道;沿蓄热体本体长度走向,安装在所述电热丝通道中的电热丝被分为至少两个单元;每一单元中的电热丝又被分为若干组,每九根电热丝设定为一组;每个单元的电源通断实行单独控制。
还包括用于将电炉丝端部引出蓄热设备本体的陶瓷管;陶瓷管的中心孔壁具有一段喇叭口段,该喇叭口段靠近陶瓷管的外端;该喇叭口段至陶瓷管外端的中心孔壁直径小于该喇叭口段至陶瓷管内端的中心孔壁直径。
所述供电电源包括电源柜体和安装在电源柜体中的干式变压器;电源柜体中还安装有高压隔离开关以及用于对回路进行通断控制的高压真空接触器;高压隔离开关连接有用于连接电网上级开关的高压进线端,高压隔离开关还通过接线排连接高压真空接触器的输入端,高压真空接触器的输出端通过接线排和绝缘子连接干式变压器的高压输入端,干式变压器的低压输出端连接有低压输出线;电源柜体中还安装有与所述高压隔离开关相连接的电压传感器,该电压传感器与电源柜体的柜门上设置的高压带电显示装置相连接;所述的电源柜体的柜门上还安装有变压器温控仪;所述的干式变压器底部安装有风机,上部安装有风扇,所述风机和风扇的转动和停止均由所述变压器温控仪控制。
本发明的积极效果在于:
第一、本发明每九根电热丝设定为一组,若干组为一个独立的控制单元,这些控制单元沿蓄热体长度走向布置,每个单元单独控制,达到设定温度后相应单元自动停止加热,因此能够保证蓄热体温度均衡,防止电热丝温度过高。
第二、由于电热丝通道和通风通道之间互不干涉,一方面减少了高温电热丝与流动空气的接触,减轻了电热丝氧化程度,延长了电热丝寿命。另一方面,通风阻力减小,风道通风更加流畅。
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