[发明专利]一种高效固态储热装置的回型结构有效

专利信息
申请号: 202111010929.9 申请日: 2021-08-31
公开(公告)号: CN113654385B 公开(公告)日: 2023-08-08
发明(设计)人: 朱瑞;刘俊良;王佳典;沙浩男;赵思聪;刘云亮;马兴宇;刘长江;任天翔;程少男;于敬阳;丁烨;杨文宇;何笑祺 申请(专利权)人: 中国船舶重工集团公司第七0三研究所
主分类号: F28D20/00 分类号: F28D20/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 150078 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 一种 高效 固态 装置 结构
【说明书】:

发明的目的在于提供一种高效固态储热装置的回型结构,包括内层保温材料、外层保温材料,内层保温材料里设置储热体,储热体之间设置内层加热元件,内层保温材料与储热体之间形成储热腔室,外层保温材料位于内层保温材料外部,外层保温材料与内层保温材料之间形成直热腔室,直热腔室里设置外层加热元件。本发明避免了由于放热介质流向问题,产生的储热体内部温度不均匀现象,使储热体内部的温度均匀上升,使储热体的储热性能充分被利用。同时储热腔室中通过保温材料损失的热量,将大部分存储于外侧直热腔室中,提供固态储热装置的整机热效率。

技术领域

本发明涉及的是一种储热装置,具体地说是固态储热装置。

背景技术

目前固态储热装置的内部结构为加热元件布置于储热体的内部,将加热元件产生的热量存储于储热体内部,在放热时,通过放热介质将存储的热量逐步释放,在边储边放的使用工况下,由于放热介质的流向问题,产生沿流向方向前端损失的热量远大于后端损失的热量的现象,造成储热体材料的储热性能未能被充分利用。同时储热体的保温外侧为自然空气,通过保温材料损失的热量直接释放在大气中,影响储热装置的整机热效率。

发明内容

本发明的目的在于提供能够提高储热材料整体储热性能和热效率的一种高效固态储热装置的回型结构。

本发明的目的是这样实现的:

本发明一种高效固态储热装置的回型结构,其特征是:包括内层保温材料、外层保温材料,内层保温材料里设置储热体,储热体之间设置内层加热元件,内层保温材料与储热体之间形成储热腔室,外层保温材料位于内层保温材料外部,外层保温材料与内层保温材料之间形成直热腔室,直热腔室里设置外层加热元件。

本发明还可以包括:

1、直热腔室和储热腔室的入口连接放热介质入口通道,直热腔室和储热腔室的出口连接放热介质出口通道,内层加热元件的储热腔室入口处设置放热介质入口导向结构,放热介质入口导向结构沿其轴转动使得放热介质入口通道与直热腔室连通或放热介质入口通道与储热腔室连通,内层加热元件的储热腔室出口处设置放热介质出口导向结构,放热介质出口导向结构沿其轴转动使得放热介质出口通道与直热腔室连通或放热介质出口通道与储热腔室连通。

2、在边储边放的工况下,放热介质入口导向结构和放热介质出口导向结构旋转,使得放热介质入口通道和放热介质出口通道连通直热腔室,放热介质流经直热腔室,与外层加热元件产生进行换热,向外直接放热,储热腔室内内层加热元件对储热体进行储热;在只放不储的工况下,放热介质入口导向结构和放热介质出口导向结构旋转,使得放热介质入口通道和放热介质出口通道连通储热腔室,放热介质流经储热腔室,与储热体进行换热,向外放热。

本发明的优势在于:本发明通过两个独立的腔室,使储热装置在边储边放的工况下,放热介质从仅布置加热元件的直热腔室中通过,内置加热元件的储热腔室仅进行储热;在只放不储的情况下,放热介质从储热腔室中通过,保证整个储热装置可以随时向外放热。因而避免了由于放热介质流向问题,产生的储热体内部温度不均匀现象,使储热体内部的温度均匀上升,使储热体的储热性能充分被利用。同时储热腔室中通过保温材料损失的热量,将大部分存储于外侧直热腔室中,提供固态储热装置的整机热效率。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图举例对本发明做更详细地描述:

结合图1,本发明是一种固态储热装置的回型结构,外侧直热腔室1内设有加热元件3,内侧储热腔室2内设有加热元件3和储热体4,保温材料5对固态储热装置的储热腔室和直热腔室分别进行整体保温,通过放热介质导向结构6调整放热介质的流经腔室。

在边储边放的工况下,放热介质导向结构6处于如图所示的实线位置,放热介质流经直热腔室1,与加热元件3产生进行换热,向外直接放热,储热腔室2内加热元件3对储热体4进行储热。在只放不储的工况下,放热介质导向结构6处于如图所示的虚线位置,放热介质流经储热腔室2,与储热体4进行换热,向外放热。由于在储热过程中,放热介质不流经储热体4内部,因而避免产生沿流向方向前端损失的热量远大于后端损失的热量的现象,使储热体内部的温度均匀上升,使储热体的储热性能充分被利用。同时由于直热腔室1中的热量绝大部分在边储边放的过程中通过放热介质被释放,因此直热腔室1中的温度基本接近外界环境温度,当直热腔室1中存储的热量通过保温材料损失后,将继续存储在直热腔室1中,进而提高固态储热装置的整机热效率。

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