專利名稱:夏熱冬用的太陽能與熱泵冷熱聯(lián)供裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種冷熱聯(lián)供的節(jié)能中央空調(diào)與熱水裝置,尤其設(shè)置一種太陽能與熱泵 聯(lián)合的冷熱聯(lián)供裝置。
背景技術(shù):
隨著人民生活水平的提高和政府對(duì)節(jié)能環(huán)保技術(shù)的大力推廣,地源與水源熱泵技術(shù)得到 了越來越廣泛的應(yīng)用,全國各城市都已經(jīng)開始建成熱泵工程。地源與水源熱泵是利用水與地 能(地下水、土壤、地表水、海水)進(jìn)行冷熱交換來做為熱泵的冷熱源,冬季把地能中的熱 量"取"出來,供給室內(nèi)采暖,此時(shí)地能為"熱源";夏季把室內(nèi)熱量取出來,釋放到地下水、 土壤、地表水或海水中,此時(shí)地能為"冷源"。因此我們可以看出,在某些特定條件下,由于 供冷季和采暖季時(shí)間的不平均(供冷季時(shí)間短,采暖季時(shí)間長(zhǎng)),會(huì)導(dǎo)致夏季向地下釋放的 熱量少,而冬季從地下獲取的熱量多的現(xiàn)象,從而使夏季補(bǔ)入地下的熱量和冬季從地下獲得 的熱量不平衡。這種熱量不平衡現(xiàn)象在機(jī)組多年運(yùn)行之后,必然會(huì)導(dǎo)致該機(jī)組地區(qū)的熱能源 匱乏,從而影響機(jī)組的工作效率,達(dá)不到節(jié)能的目的。發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型的目的在于克服已有技術(shù)的缺點(diǎn),提供一種能夠?qū)⑾募?、春季、秋季豐富的 太陽能所產(chǎn)生的熱量補(bǔ)入地下,通過跨季節(jié)的熱能儲(chǔ)存,從而解決夏季儲(chǔ)熱和冬季取熱不均 衡的問題,同時(shí),在冬季太陽能直接參與供熱,進(jìn)一步節(jié)省能源,是一種夏熱冬用的太陽能 與熱泵冷熱聯(lián)供裝置。本實(shí)用新型解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是夏熱冬用的太陽能與熱泵冷熱聯(lián)供裝置,它包括熱泵機(jī)組,所述的熱泵機(jī)組的一端通過地埋管進(jìn)水管路、其上設(shè)置有電磁閥的出水管路與地埋管相連,其另一端通過其上設(shè)置有風(fēng) 機(jī)盤管的換熱循環(huán)出口管路分別與制熱、制冷模式緩沖水箱的入口端相連,所述的制熱、制 冷模式緩沖水箱的出口端分別通過其上設(shè)置有常開、常閉電磁閥的制熱、制冷模式緩沖水箱 出口管路與所述的熱泵機(jī)組的換熱循環(huán)進(jìn)口管路相連,所述的制熱模式緩沖水箱分別通過進(jìn)、出水管路與太陽能集熱器的出、進(jìn)水口相連并且在所述的制熱模式緩沖水箱內(nèi)設(shè)置有盤 管換熱器和溫度傳感器,所述的內(nèi)盤管的進(jìn)、出水端分別通過其上設(shè)置有電磁閥的盤管換熱 器進(jìn)、出水管路與所述的地埋管進(jìn)、出水管路相連。本實(shí)用新型裝置與現(xiàn)有技術(shù)相比較具有以下有益效果在春夏秋三季,有效地利用了豐富的太陽能資源,將其轉(zhuǎn)化成的大量熱能通過補(bǔ)溫循環(huán) 補(bǔ)充到地下,有效地避免了由于冬取夏補(bǔ)不平衡所產(chǎn)生地?zé)釁T乏的問題,保障了機(jī)組長(zhǎng)年運(yùn) 行效率的穩(wěn)定。同時(shí)提高了機(jī)組的能效比,減少機(jī)組的功率配置,減少地下?lián)Q熱管的數(shù)量與 打井?dāng)?shù)量,節(jié)省工程系統(tǒng)的投資。在機(jī)組夏季供冷時(shí),以低溫的土壤取代冷卻塔功能,大大提高了機(jī)組的能效比。同時(shí)節(jié) 省了冷卻塔投資。另外,實(shí)現(xiàn)供冷功能時(shí),同時(shí)將室內(nèi)的熱量補(bǔ)充到地下儲(chǔ)存,作為冬季供 熱時(shí)的機(jī)組熱源。在機(jī)組運(yùn)行制熱模式的冬季,利用太陽能所轉(zhuǎn)化成的熱能對(duì)供暖進(jìn)行了有效的補(bǔ)充,進(jìn) 一步節(jié)省的運(yùn)行成本。
附圖是本實(shí)用新型的一種太陽能與熱泵聯(lián)合的冷熱聯(lián)供裝置的流程示意圖。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)一步說明。如附圖所示夏熱冬用的太陽能與熱泵冷熱聯(lián)供裝置,它包括熱泵機(jī)組4、所述的熱泵機(jī) 組4的一端通過地埋管進(jìn)水管路13、其上設(shè)置有常開電磁閥3的出水管路14與地埋管1相 連,其另一端通過其上設(shè)置有風(fēng)機(jī)盤管12的換熱循環(huán)出口管路15分別與制熱、制冷模式緩連,所述的制熱、制冷模式緩沖水箱8、 7的出口端分別通過其上設(shè) 置有常開電磁閥5、常閉電磁閥6的制熱、制冷模式緩沖水箱出口管路與所述的熱泵機(jī)組的 換熱循環(huán)進(jìn)口管路16相連,所述的制熱模式緩沖水箱8分別通過進(jìn)、出水管路與太陽能集 熱器11的出、進(jìn)水口相連并且在所述的制熱模式緩沖水箱內(nèi)設(shè)置有盤管換熱器9和溫度傳 感器IO,所述的盤管換熱器的進(jìn)、出水端分別通過其上設(shè)置有電磁閥2的盤管換熱器進(jìn)水管 路、出水管路與所述的地埋管進(jìn)水管路14、出水管路13相連。在所述的地埋管出水管路和 換熱循環(huán)進(jìn)口管路優(yōu)選的上分別裝有過濾器18、 19。 工作過程在制熱模式下電磁閥2關(guān)閉,電磁閥3開啟。地埋管l中的水與地下熱源進(jìn)行熱交換, 獲取了地?zé)岬乃ㄟ^地下循環(huán)泵的帶動(dòng)循環(huán),通過電磁閥3進(jìn)入熱泵機(jī)組4,與熱泵機(jī)組4 中工質(zhì)的熱交換將熱量傳遞給熱泵機(jī)組的工質(zhì),獲得熱量的熱泵機(jī)組的工質(zhì)再通過與室內(nèi)循 環(huán)的熱交換將熱量傳遞給室內(nèi)循環(huán)管道內(nèi)的水,獲得熱量的室內(nèi)循環(huán)水通過循環(huán)進(jìn)入風(fēng)機(jī)盤 管,循環(huán)水中的一部分熱量通過風(fēng)機(jī)盤管進(jìn)入室內(nèi),達(dá)到供暖的目的。在制熱模式下,電磁 閥5開啟,電磁閥6關(guān)閉,經(jīng)過風(fēng)機(jī)盤管的含有剩余熱量的循環(huán)水進(jìn)入制熱模式緩沖水箱8, 在室內(nèi)循環(huán)泵的作用下通過電磁閥5再次回到熱泵機(jī)組4進(jìn)行熱交換,以此方式進(jìn)行不斷循 環(huán)。太陽能集熱器11收集太陽能產(chǎn)生的熱量,在太陽能循環(huán)泵的作用下將含有這些熱量的 循環(huán)水補(bǔ)充進(jìn)制熱模式緩沖水箱8,這部分熱量通過室內(nèi)循環(huán)過程參與到供暖中。在制冷模式下電磁閥2關(guān)閉,電磁閥3開啟。地埋管1中的循環(huán)水與地下進(jìn)行熱交換, 將循環(huán)水中的熱量交換至地下,被冷卻的循環(huán)水在地下循環(huán)泵的作用下通過電磁閥3進(jìn)入熱 泵機(jī)組4,與熱泵機(jī)組4中的工質(zhì)進(jìn)行熱交換以獲取工質(zhì)中的熱量,被冷卻的工質(zhì)再通過于 室內(nèi)循環(huán)水的熱交換將室內(nèi)循環(huán)水冷卻,冷卻后的室內(nèi)循環(huán)水通過循環(huán)進(jìn)入風(fēng)機(jī)盤管,達(dá)到 供冷的目的。在制冷模式下,電磁閥5關(guān)閉,電磁閥6開啟,經(jīng)過風(fēng)機(jī)盤管的升溫后的循環(huán) 水在室內(nèi)循環(huán)泵的作用下進(jìn)入制冷模式緩沖水箱7,再通過電磁閥6回到熱泵機(jī)組4與工質(zhì) 再次進(jìn)行熱交換,以此方式進(jìn)行不斷循環(huán)。太陽能集熱器11收集太陽能產(chǎn)生的熱量,在太 陽能循環(huán)泵的作用下將含有這些熱量的循環(huán)水補(bǔ)充進(jìn)制熱模式緩沖水箱8并儲(chǔ)存起來,以備在補(bǔ)溫模式下進(jìn)入地下。在補(bǔ)溫模式下當(dāng)機(jī)組處于待機(jī)模式時(shí),溫度傳感器10檢測(cè)到制熱模式緩沖水箱8中的水溫達(dá)到設(shè)定值時(shí),補(bǔ)溫模式開啟。在補(bǔ)溫模式下,電磁閥2開啟,電磁閥3關(guān)閉,制熱 模式緩沖水箱8內(nèi)的盤管9中的循環(huán)水與制熱模式緩沖水箱8內(nèi)的含有太陽能轉(zhuǎn)化的熱量的 熱水進(jìn)行熱交換,獲得了熱量的循環(huán)水在地下循環(huán)泵的作用下通過電磁閥2進(jìn)入地埋管1, 與地下進(jìn)行熱交換,將循環(huán)水中含有的熱量補(bǔ)充到地下。在補(bǔ)溫模式下熱泵機(jī)組4及室內(nèi)循 環(huán)部分不運(yùn)行。由此可見,本實(shí)用新型可以根據(jù)不同的運(yùn)行條件對(duì)能源進(jìn)行最為合理的運(yùn)用,在春夏秋 三季,若本機(jī)組不需要開啟或者很少需要開啟,此時(shí)有充足的太陽能可以加以利用,因此我 們可以盡量的將免費(fèi)的太陽能轉(zhuǎn)化而成的熱量通過太陽能補(bǔ)溫裝置補(bǔ)充入地下,對(duì)地?zé)豳Y源 就能行了儲(chǔ)備,保證了熱泵機(jī)組的運(yùn)行效率。在冬季供暖過程中,太陽能轉(zhuǎn)化而來的熱量又 有效地參與到了供暖中,提高了供暖的能效比。該實(shí)用新型確實(shí)保證了地?zé)豳Y源的穩(wěn)定,提 高了熱泵機(jī)組的工作效率。有效地達(dá)到了節(jié)能的目的。盡管上面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型的優(yōu)選實(shí)施例進(jìn)行了描述,但是本實(shí)用新型并不局限于 上述的具體實(shí)施方式
,上述的具體實(shí)施方式
僅僅是示意性的,而不是局限性的,本領(lǐng)域的普 通技術(shù)人員在本實(shí)用新型的啟示下,在不脫離本實(shí)用新型宗旨和權(quán)利要求所保護(hù)的范圍情況 下,還可以作出很多模式,這些均屬于本實(shí)用新型的保護(hù)之內(nèi)。
權(quán)利要求1.夏熱冬用的太陽能與熱泵冷熱聯(lián)供裝置,它包括熱泵機(jī)組,其特征在于所述的熱泵機(jī)組的一端通過地埋管進(jìn)水管路、其上設(shè)置有電磁閥的出水管路與地埋管相連,其另一端通過其上設(shè)置有風(fēng)機(jī)盤管的換熱循環(huán)出口管路分別與制熱、制冷模式緩沖水箱的入口端相連,所述的制熱、制冷模式緩沖水箱的出口端分別通過其上設(shè)置有常開、常閉電磁閥的制熱、制冷模式緩沖水箱出口管路與所述的熱泵機(jī)組的換熱循環(huán)進(jìn)口管路相連,所述的制熱模式緩沖水箱分別通過進(jìn)、出水管路與太陽能集熱器的出、進(jìn)水口相連并且在所述的制熱模式緩沖水箱內(nèi)設(shè)置有盤管換熱器和溫度傳感器,所述的盤管換熱器的進(jìn)、出水端分別通過其上設(shè)置有常閉電磁閥的進(jìn)、出水管路與所述的地埋管進(jìn)、出水管路相連。
2. 根據(jù)權(quán)利要求l所述的夏熱冬用的太陽能與熱泵冷熱聯(lián)供裝置,其特征在于在所述 的地埋管出水管路和換熱循環(huán)進(jìn)口管路上分別裝有過濾器。
專利摘要本實(shí)用新型公開了夏熱冬用的太陽能與熱泵冷熱聯(lián)供裝置,它包括熱泵機(jī)組,熱泵機(jī)組的一端通過地埋管進(jìn)水管路、其上設(shè)置有電磁閥的出水管路與地埋管相連,其另一端通過其上設(shè)置有風(fēng)機(jī)盤管的換熱循環(huán)出口管路分別與制熱、制冷模式緩沖水箱的入口端相連,制熱、制冷模式緩沖水箱的出口端分別通過其上設(shè)置有常開、常閉電磁閥的制熱、制冷模式緩沖水箱出口管路與熱泵機(jī)組的換熱循環(huán)進(jìn)口管路相連,制熱模式緩沖水箱分別通過進(jìn)、出水管路與太陽能集熱器的出、進(jìn)水口相連并且在制熱模式緩沖水箱內(nèi)設(shè)置有盤管換熱器,內(nèi)盤管的進(jìn)、出水端分別通過其上設(shè)置有電磁閥的盤管換熱器進(jìn)、出水管路與地埋管進(jìn)、出水管路相連。采用該裝置可節(jié)省工程系統(tǒng)的投資。
文檔編號(hào)F24J2/04GK201093653SQ20072009863
公開日2008年7月30日 申請(qǐng)日期2007年9月25日 優(yōu)先權(quán)日2007年9月25日
發(fā)明者李千山 申請(qǐng)人:天津凱能科技發(fā)展有限公司