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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115962670A(43)申请公布日2023.04.14(21)申请号202211739373.1(22)申请日2022.12.31(71)申请人北京时代京通技术服务有限公司地址100120北京市西城区黄寺大街26号院1号楼703(德胜园区)(72)发明人王振华(74)专利代理机构北京市广友专利事务所有限责任公司11237专利代理师耿小强(51)Int.Cl.F28D20/00(2006.01)F28F9/22(2006.01)F28F9/24(2006.01)权利要求书1页说明书8页附图6页(54)发明名称一种具有迷宫式对流换热腔的蓄能换热模块(57)摘要本发明公开了一种具有迷宫式对流换热腔的蓄能换热模块,属于空气调节技术领域;包括蓄能盒,设置在所述蓄能盒上的迷宫式对流换热腔。本发明的具有迷宫式对流换热腔的蓄能换热模块,强化了对流换热;通过调节流过迷宫式对流换热腔的空气或载冷/热剂的流速或者流量,调节蓄冷/蓄热、释冷/释热速率和释冷/释热量,增加蓄能介质的容量和蓄能量,蓄能快速,用于蓄能空调时,能够实现直接释能,并能根据蓄能空调设备的容量及使用场景及使用时长,将多个具有迷宫式对流换热腔的蓄能换热模块组合使用。CN115962670ACN115962670A权利要求书1/1页1.一种具有迷宫式对流换热腔的蓄能换热模块,其特征在于:包括蓄能盒,设置在所述蓄能盒上的迷宫式对流换热腔;所述蓄能盒包括外壳和蓄能介质;所述迷宫式对流换热腔包括多个横向肋片和多个纵向肋片;所述横向肋片和纵向肋片通过根部垂直固定连接在蓄能盒外壳的外表面上,横向肋片等距排列,纵向肋片的侧端分别交错连接在相邻的横向肋片上,使得相邻的两横向肋片之间形成迷宫式风道单元,多个迷宫式风道单元组成迷宫式对流换热腔。2.根据权利要求1所述具有迷宫式对流换热腔的蓄能换热模块,其特征在于,所述迷宫式对流换热腔还包括冷凝水排水装置和支撑结构;所述冷凝水排水装置设在所述横向肋片的顶端,所述支撑结构设置在相邻横向肋片前后悬空的顶角。3.根据权利要求2所述具有迷宫式对流换热腔的蓄能换热模块,其特征在于,所述冷凝水排水装置为排水槽;所述支撑结构为支撑条。4.根据权利要求1所述具有迷宫式对流换热腔的蓄能换热模块,其特征在于,所述迷宫式对流换热腔为两个,分别为左迷宫式对流换热腔和右迷宫式对流换热腔,左迷宫式对流换热腔位于蓄能盒外壳的左侧,右迷宫式对流换热腔位于蓄能盒外壳的右侧。5.根据权利要求1所述具有迷宫式对流换热腔的蓄能换热模块,其特征在于,所述蓄能介质为蓄冷介质或蓄热介质。6.根据权利要求5所述具有迷宫式对流换热腔的被动式蓄能换热器,其特征在于,所述蓄冷介质是水或体积浓度为3%~4%乙烯乙二醇溶液。7.根据权利要求5所述具有迷宫式对流换热腔的被动式蓄能换热器,其特征在于,所述蓄热介质是共晶盐或石蜡。8.根据权利要求1所述具有迷宫式对流换热腔的蓄能换热模块,其特征在于,所述蓄能盒还设置有一个或多个中空通道,中空通道内设有迷宫式对流换热腔,内迷宫式对流换热腔包括多个横向肋片和多个纵向肋片,所述横向肋片通过根部与蓄能体中空通道的表面垂直固定连接,横向肋片等距排列,纵向肋片的侧端分别交错连接在相邻的横向肋片上,相邻的两横向肋片之间形成内迷宫式风道单元,多个内迷宫式风道单元组成内迷宫式对流换热腔。9.根据权利要求8所述具有迷宫式对流换热腔的蓄能换热模块,其特征在于,所述内横向肋片在位于两个内纵向肋片的中心位置开有小孔,便于冷凝水排水。10.根据权利要求9所述具有迷宫式对流换热腔的蓄能换热模块,其特征在于,所述蓄能盒的外壳、横向肋片、纵向肋片和支撑条采用相同材料或不同的材料加工成型;所述蓄能盒外壳采用金属材料或有机工程塑料加工成型;所述横向肋片、纵向肋片和支撑条采用金属材料或有机工程塑料加工成型;所述蓄能盒的外壳与迷宫式对流换热腔采用整体加工成型;或分体加工,组装成一体。2CN115962670A说明书1/8页一种具有迷宫式对流换热腔的蓄能换热模块技术领域[0001]本发明涉及一种具有迷宫式对流换热腔的蓄能换热模块,属于空气调节技术领域。背景技术[0002]随着我国经济快速发展,电力负荷屡创新高,电力系统峰谷差持续拉大,调峰压力进一步增加。空调蓄能技术是利用夜间电网低谷时间,将冷量或热量储存起来,在白天空调高峰负荷时,将所储存的冷量或热量释放,以满足空调高峰负荷需要的技术,是电力负荷调峰的手段之一,具有综合的节能和经济效益;在未来“双碳“转型期,随着建筑电气化推进,对于利用太阳能、风能等清洁能源提供电力的空调系统,蓄能技术在消纳富裕电力蓄冷、蓄热同时减少空调系统装机容量和用电强度,起到稳定电力系统的作用。因此,蓄能技术会在空调系统得