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一种基于热回收技术的数字能源空压站 

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申请/专利权人:广东鑫钻节能科技股份有限公司

摘要:本发明涉及一种基于热回收技术的数字能源空压站,属于空压站技术领域,包括空压站本体,所述空压站本体包括空压机、壳体、热回收系统和控制模块,所述空压站包括空压机,所述空压机用于输出压缩空气,所述控制模块与空压机电连接并控制空压机的功率,所述热回收系统与空压机连接,所述热回收系统用于将空压机热能转化为电能;所述热回收系统包括热电模块、电池组、导热模块和风机模块,所述导热模块用于将空压机热量传递至热电模块,所述热电模块用于将热能转化为电能并储存至电池组,所述电池组用于驱动风机模块运行,所述风机模块设置于空压站出风口处,所述控制模块根据空压机的功率调整风机模块的功率;其兼顾热量利用率和散热效率。

主权项:1.一种基于热回收技术的数字能源空压站,其特征在于:包括空压站本体,所述空压站本体包括空压机、壳体、热回收系统和控制模块,所述空压站包括空压机,所述空压机用于输出压缩空气,所述控制模块与空压机电连接并控制空压机的功率,所述热回收系统与空压机连接,所述热回收系统用于将空压机热能转化为电能;所述热回收系统包括热电模块、电池组、导热模块和风机模块,所述风机模块和热电模块分别与电池组电连接,所述导热模块与热电模块连接,所述导热模块用于将空压机热量传递至热电模块,所述热电模块用于将热能转化为电能并储存至电池组,所述电池组用于驱动风机模块运行,所述风机模块设置于空压站出风口处,所述控制模块与风机模块电连接,所述控制模块根据空压机的功率调整风机模块的功率;所述控制模块指令空压机以功率Pk运行,所述控制模块根据空压机的功率将风机模块的功率调整为P,所述风机模块功率P和空压机功率的关系为:P=Pk×Q×S×η×A1,0A11;其中,热量系数Q、热回收系数S和热效率系数η为预先输入至控制模块的常数,所述热量系数Q代表空压机总功率转化为热量的转化率,所述热回收系数S代表被导热模块吸收的热量和空压机散发热量的比值,所述热效率系数η代表热电模块的相对卡诺效率;损失系数A1为预先输入至控制模块中的常数,所述损失系数A1代表能量从空压机传递至风机模块过程中的损失率;还包括温度检测模块,所述温度检测模块与控制模块电连接,所述温度检测模块用于检测空压机和周围环境的温差并将温差数据t上传至控制模块,所述控制模块根据温差数据指令风机模块的功率P调整为原先的A2倍,倍数A2和温差数据t的关系为:A2=1-tt0,0≤t≤t0;其中,t0为预先输入至控制模块的常数,当所述温度检测模块检测到温差数据t>t0时,所述控制模块取t=t0,当所述温度检测模块检测到温差数据t0时,所述控制模块取t=0;所述温度检测模块包括分别与控制模块电连接的空压机温度传感器和环境温度传感器,所述空压机温度传感器用于测量空压机温度并将空压机温度数据上传至控制模块,所述环境温度传感器用于测量环境温度并将环境温度数据上传至控制模块,所述控制模块根据空压机温度数据和环境温度数据计算温差数据;所述环境温度传感器包括壳体内温度传感器和壳体外温度传感器,所述控制模块计算环境温度数据th,所述环境温度数据th与壳体外温度和壳体内温度的关系为:th=tw×k1+tn×k2)(k1+k2);其中,k1和k2为预先输入至控制模块的常数,壳体外温度tw由壳体外温度传感器检测并上传至控制模块,壳体内温度tn由壳体内温度传感器检测并上传至控制模块。

全文数据:

权利要求:

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