[实用新型]新型城市冷热联供装置有效

专利信息
申请号: 201220008735.5 申请日: 2012-01-10
公开(公告)号: CN202470537U 公开(公告)日: 2012-10-03
发明(设计)人: 罗良宜 申请(专利权)人: 罗良宜
主分类号: F25B29/00 分类号: F25B29/00;F24F5/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 523610 广东省东莞市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 新型 城市 冷热 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种城市集中冷热联供装置,尤其是一种新型城市冷热联供装置。

背景技术

目前,公知的城市集中冷热联供装置主要包括蒸汽锅炉、管道系统、放热器或溴化锂吸收制冷装置,必须大量消耗化石能源、产生温室气体二氧化碳、不能利用自然环境中夏季的热能和冬季的冷量、不能利用夏天多余的太阳能热水器的热量。

发明内容

为了克服现有的城市集中冷热联供装置必须大量消耗化石能源、产生温室气体二氧化碳、不能利用自然环境中夏季的热能和冬季的冷量、不能利用夏天多余的太阳能热水器的热量的不足, 本实用新型提供一种新型城市冷热联供装置,该新型城市冷热联供装置包含地下水库、管道系统和终端装置。该新型城市冷热联供装置蓄水、发电、供冷、供热一举多得。这样达到使该新型城市冷热联供装置不仅不消耗化石能源、不产生温室气体二氧化碳,还能蓄水供水,能充分利用自然环境中夏季的热能和冬季的冷量来为城市供热、供冷、发电的目的。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:该新型城市冷热联供装置主要包括地下水库、管道系统和终端装置。地下水库建造在地下,是封闭式的,经过防渗隔热处理,它利用城市近郊水利条件、气候条件和地质条件都合适的沟壑、凹地等经过建筑施工,在地下水库的四周和底面顶部都做防渗隔热处理,地下水库中可以有分隔墙和支撑柱,在地下水库的顶部覆土还能建造优质耕地;地下水库还有换热系统,换热系统一方面与管道系统的循环工质换热,换热系统另一方面还与环境换热,地下水库冬天蓄冰夏天蓄热水,丰水期蓄水,枯水期供水;地下水库的换热系统与城市终端装置之间有管道系统,管道系统包括蒸汽管道、冷凝液管道、冷凝液增压泵、附件及检测和控制装置,蒸汽管道、冷凝液管道埋入地下经过隔热处理,管道系统内有低沸点循环工质如二氧化碳、氨等,蒸汽和冷凝液体流向相反。终端装置主要有换热器、制冷机、制热机、膨胀发电机等,终端装置可以统筹运行,根据具体情况高效率方便化地直接使用循环工质作热源或/和冷源,减少中间环节温差损失。与空气直接换热,终端装置换热器夏天能提供低于10°C的冷空气,换热器冬天能提供高于25°C的暖空气;如冷库等需要更低温度的冷量时用相对小功率的终端装置制冷机可以消耗相对少量电能通过对循环冷凝液直接减压蒸发再压缩来制取低于冷凝液温度的所需冷量;需要热水时相对小功率的终端装置制热机可以消耗相对少量电能通过直接对循环蒸汽加压放热再节流来制取高于蒸汽温度的热水;而对于夏天许多太阳能热水器有多余热水或有其它余热废热时则可以让终端装置膨胀发电机直接用增压泵增压循环冷凝液先吸取环境空气的热量再吸取热水或其它余热废热的热量来高温差高热量利用率膨胀做功发电;而不管是冬天还是夏天,当热量或冷量有富余时,都可以用终端装置膨胀发电机利用环境与地下水库的温差来发电。

本实用新型的有益效果是,该新型城市冷热联供装置不仅不消耗化石能源、不产生温室气体二氧化碳,还能蓄水供水,能充分利用自然环境中夏季的热能和冬季的冷量来为城市供热、供冷、发电。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

附图1是本实用新型较佳实施例的示意图。

图中1.地下水库、2. 换热系统、3. 管道系统、4. 终端装置。

具体实施方式

在附图1所示实施例中,该新型城市冷热联供装置主要包括地下水库(1)、管道系统(1)和终端装置(3)。地下水库(1 )建造在地下,是封闭式的,经过防渗隔热处理,在地下水库(1)的顶部覆土建造耕地;地下水库(2)还有换热系统(2),换热系统(2)一方面与管道系统(3)的循环工质换热,换热系统(2)另一方面还与环境换热,地下水库(1)冬天蓄冰夏天蓄热水,丰水期蓄水,枯水期供水;地下水库(1)的换热系统(2)与城市终端装置(4)之间有管道系统(3),管道系统(3)包括蒸汽管道、冷凝液管道、冷凝液增压泵、附件及检测和控制装置,蒸汽管道、冷凝液管道埋入地下经过隔热处理,管道系统(3)内有二氧化碳循环工质,蒸汽和冷凝液体流向相反。终端装置(4)主要有换热器、制冷机、制热机、膨胀发电机等,终端装置(4)可以统筹运行,根据具体情况高效率方便化地直接使用循环工质作热源或/和冷源,减少中间环节温差损失。与空气直接换热,终端装置(4)的换热器夏天能提供低于10°C的冷空气,换热器冬天能提供高于25°C的暖空气;终端装置(4)的制冷机为冷库通过对循环冷凝液直接减压蒸发再压缩来制取所需冷量;终端装置(4)的制热机通过直接对循环蒸汽加压放热再节流来制取热水;终端装置(4)的膨胀发电机直接用增压泵增压循环冷凝液先吸取环境空气的热量再吸取太阳能热水器的热水的热量来膨胀做功发电;终端装置(4)的膨胀发电机利用环境与地下水库(1)的温差发电。

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