[发明专利]太阳能‑相变蓄热、余热回收技术在预制混凝土构件养护工艺中应用有效
申请号: | 201610250018.6 | 申请日: | 2016-04-21 |
公开(公告)号: | CN105928215B | 公开(公告)日: | 2018-01-12 |
发明(设计)人: | 陈超;于楠;李印;张明星;凌浩恕;李娜 | 申请(专利权)人: | 北京工业大学 |
主分类号: | F24S10/00 | 分类号: | F24S10/00;F24F7/08;B28B11/24;F28D20/00;F24F13/02;F24F5/00;F24F12/00 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 太阳能 相变 蓄热 余热 回收 技术 预制 混凝土 构件 养护 工艺 应用 | ||
技术领域
本发明涉及一种将太阳能-相变蓄热技术、余热回收技术综合运用于预制混凝土构件养护工艺的高效节能技术,属于可再生能源应用领域。
背景技术
随着我国城镇化的快速发展,住宅产业化成为发展趋势的同时,也为预制混凝土构件生产加工行业的发展带来了机遇。然而,预制混凝土构件生产工艺过程中,为达到要求的脱模或预应力放张强度,不但需要长达10-18个小时的养护时间,而且还需要提供大量的养护工艺用热,属于高能耗加工工艺。现行预制混凝土构件养护工艺过程大致可分为静停、升温、恒温、降温四个阶段,耗能主要发生在升温和恒温阶段。升温阶段通常需要将预制构件在升温室内从常温状态加热到30~40℃、并维持2~3小时;恒温阶段需要将从升温室出来的预热构件在恒温室内继续升温到50~60℃左右并维持6~7小时;降温阶段则需要将从恒温室出来的热构件在温室内通过2~3小时迅速冷却到20~30℃。整个养护工艺过程,一方面需要持续提供大量的加热能量,另一方面还需求不断提供大量的冷却降温能量。如何结合预制混凝土构件养护工艺的特点,有效解决工艺用能过程的能量循环利用问题,是解决养护工艺高能耗问题的关键所在。为此,本发明提出了一种将太阳能作为升温和恒温阶段加热能的补充热源;同时有效回收降温阶段的余热能并作为升温阶段加热能的补充热源;并将高蓄能的相变墙体材料应用于升温室和恒温室墙体内表面,以提高建筑围护结构的热惰性以及太阳能热利用率的节能设计理念,以达到高效利用太阳能、余热能,最大限度减少预制混凝土构件养护工艺化石能源用量、降低生产成本、减少碳排放、保护环境的目的。
发明内容
本发明提出了一种通过合理优化预制混凝土构件养护工艺流程,利用余热回收通风系统将降温室的余热有效回收用于升温室预制混凝土构件预加热供能的余热通风预热系统,以提高能源循环梯级利用率;提出了基于专利号201510085148.4免跟踪双集热管多曲面槽式太阳能空气集热器技术的太阳能通风加热系统,为恒温室和升温室提供太阳能供热能;提出了将根据专利号ZL201010210819.2一种水泥基复合定形相变材料砂浆及其制备方法制备的水泥复合定形相变材料板与轻质建筑围护结构有机结合的一种高性能相变蓄热复合轻质墙体构筑方式,以提高升温室和恒温室建筑围护结构的热惰性与太阳能热利用率。
本发明采用了如下技术方案:
太阳能-相变蓄热、余热回收技术在预制混凝土构件养护工艺中的应用所采用的装置,其特征在于:
包括太阳能空气集热器,放置有预制混凝土构件的升温室、恒温室和降温室;
太阳能空气集热器设有送风管道、回风管道和1号风机;恒温室内设有第一送风口和第一回风口,升温室设有第二送风口和第二回风口;第一送风口、第一回风口、第二送风口和第二回风口分别由第一电动阀门、第二电动阀门、第三电动阀门和第四电动阀门控制;
升温室内的预制混凝土构件下方的回风口、余热回收系统中的第一回风管道、2号风机、余热回收系统中的第一送风管道、降温室内的预制混凝土构件下方的送风口依次连接,
降温室内预制混凝土构件上方的吸风罩、余热回收系统中的第二回风管道、3号风机、余热回收系统中的第二送风管道、旋流送风口依次连接,旋流送风口连通升温室。
进一步,相变蓄热墙体板直接粘贴在升温室和/或恒温室墙体内表面,与墙体构成被动式太阳能相变蓄热墙体。
进一步,在升温室内的预制混凝土构件下方的回风口、余热回收系统中的第一回风管道之间设有静压箱。
进一步,在余热回收系统中的第一送风管道、降温室内的预制混凝土构件下方的送风口之间设有静压箱。
应用所述装置的方法,其特征在于:
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