[发明专利]一种相变蓄能毛细管网辐射地板供冷/暖一体化与新风耦合系统有效

专利信息
申请号: 201910729537.4 申请日: 2019-08-08
公开(公告)号: CN110542144A 公开(公告)日: 2019-12-06
发明(设计)人: 俞准;赵倩;刘鹤群;黄子健;王雅洁;吴琦;刘政轩;严中俊;秦迪 申请(专利权)人: 湖南大学
主分类号: F24D3/14 分类号: F24D3/14;F24D3/18;F24F5/00;F24F7/007;F24F13/30;F28D20/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 410082 湖南省*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 毛细管网 相变蓄能 耦合系统 辐射地板 新风 供冷 蓄能相变材料 绝热保温层 新风预处理 从上到下 辐射供冷 空调负荷 冷热水机 系统实现 运行成本 地板层 动力源 峰谷电 结构层 冷热水 冷热源 热负荷 舒适性 新风腔 找平层 风机 热泵 蓄冷 电价 室内 一体化 建造 节约
【说明书】:

一种相变蓄能毛细管网辐射地板供冷/暖一体化与新风耦合系统,综合利用了冷热水辐射供冷/暖系统,相变蓄能以及新风预处理技术。所述的耦合系统以冷热水机或热泵为冷热源动力源为风机,相变蓄能毛细管网辐射地板与新风耦合系统作为其末端。所述的末端从上到下分别为地板层、找平层、蓄能相变材料结构层及其中布置的毛细管网、新风腔体和绝热保温层,通过夜间蓄冷/热以实现供冷/热,新风全天均开启。本发明充分利用峰谷电价差,将白天的冷/热负荷转移到电价较低的夜间,降低其运行成本,并可以利用一套系统实现冬夏季的空调负荷需求,节约了建造成本。本发明提出的系统在满足室内舒适性的前提下,具有较好的经济性,并具有较高的示范性推广应用的价值。

技术领域

本发明是一种将传统的毛细管供冷/暖与相变蓄能技术结合在一起的一体化末端装置及应用系统,属于建筑供暖、空调新技术范畴、建筑能源优化利用及蓄能技术领域,特别涉及一种新型蓄能地板与新风耦合系统结构设计。

背景技术

我国建筑终端能耗占总能耗已经超过了30%,其中空调及采暖能耗约占建筑总能耗的40%~50%。为降低建筑能耗,地板辐射供冷/暖的发展不断成熟,这种采用低温热水、高温冷水的新型空调末端形式有着提高室内空气品质,创造舒适环境,降低能耗的优点,符合节能发展的方向。

为了消除电网峰谷负荷不平衡问题,我国政府出台了“峰谷电价政策”,大力提倡创新发展低估用电节能产业。相变材料作为一种高效的储能物质,其与建筑的集成在各种研究中得到广泛的研究和应用,并且潜热储能用于供热制冷系统中也越来越有吸引力。此外,将相变材料和冷热源相结合还可起到“削峰填谷”的作用,并帮助用户减少电能费用。将地板辐射供冷/暖技术与相变蓄能技术结合,利用夜间低估电进行蓄冷/热,在白天进行放冷/热,发挥“削峰填谷”的作用。在专利冷热一体化双层毛细管相变蓄能地板末端装置及应用系统中(CN201310168460),东南大学姚文超、张小松等人提出了一种新型双层相变材料辐射地板,然而,该双层相变材料辐射地板系统也存在几个局限,主要表现在若蓄热层在上,蓄冷层在下,夏季制冷时,部分冷量以显热的形式储存在上方的蓄热层,增大了换热热阻的同时延长了系统响应时间;冬季制热时,部分热量也会通过导热的方式进入下方蓄冷层,增大了热损失。此外,该结构并没有考虑到新风引入对改善室内空气品质的积极作用。

发明内容

技术问题:本发明的目的是提供一种可以高效利用低谷电,将地板辐射供冷/暖与毛细管网、相变蓄能技术、空气源/地源热泵结合起来,从而建立一种冷/热一体化的相变蓄能毛细管网辐射地板与新风耦合应用系统。

技术方案:本方案中,设计一种冷热一体化单层相变蓄能辐射地板与新风耦合系统,该系统中采用两种相变温度的相变材料,用于解决采暖和空调工况下所需的相变温度不一致问题,分别在夜间低估电价时段(24:00~8:00)冬季蓄热,夏季蓄冷,并在白天峰值电价时段(8:00~18:00)释放给房间。与地板辐射系统无相变材料时相比,相变材料的使用可以降低地板表面的热流波动,提高地板辐射系统在高峰负荷时段的放热量和放冷量。

所述相变蓄能毛细管网辐射地板供冷/暖一体化末端从上至下分别为风阀、风机、换热器、地板层、找平层、蓄能相变材料结构层、新风腔体、反射膜和绝热保温层,在蓄热相变材料侧中铺设用于供热水的毛细管网,在蓄冷相变材料侧中铺设用于供冷水的毛细管网。

供热运行时,热水经过蓄热侧毛细管网,通过相变材进行蓄热和放热,蓄冷侧毛细管网根据负荷需要作为辅助,新风经过下部空腔与换热器后进入室内;供冷运行时,冷水经过蓄冷侧毛细管网,通过相变材料进行蓄冷和放冷,蓄热侧毛细管网根据负荷需要作为辅助,新风经过换热器直接进入室内。

所述蓄能相变材料由半弧长条状的蓄热相变模块与半弧长条状的蓄冷相变模块间隔拼接而成,蓄热相变模块由相变温度为35℃的蓄热相变材料经过金属封装,蓄冷相变模块由相变温度为19℃的蓄冷相变材料经过金属封装,毛细管网分别盘绕铺设在蓄能模块当中。

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