[实用新型]水源双工况热泵系统有效
| 申请号: | 201220361243.4 | 申请日: | 2012-07-25 |
| 公开(公告)号: | CN202757348U | 公开(公告)日: | 2013-02-27 |
| 发明(设计)人: | 赖永钟 | 申请(专利权)人: | 苏州冠新能源科技有限公司 |
| 主分类号: | F25B30/06 | 分类号: | F25B30/06;F25B41/00;F25B49/02 |
| 代理公司: | 上海瀚桥专利代理事务所(普通合伙) 31261 | 代理人: | 胡思棉 |
| 地址: | 215000 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 水源 双工 况热泵 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及到工业节能领域,尤其是指对水源热泵的节能回收装置及系统。
背景技术
水源热泵技术是利用地面浅层水源吸收的太阳能或地热能形成的低温低位热能资源,通过热泵,利用消耗掉一部分电能,将该低温转变为高温热能的一种技术。目前,水源热泵热循环系统主要包括压缩机、冷凝器、节流膨胀阀、蒸发器这四个主要部件组成一热系统回路。在制冷模式时,压缩机压缩低压低温的制冷剂气体成高温高压气体并进入冷凝器中,通过冷凝器与冷却水源进行热交换使冷却水源温度升高,冷凝器中的高温高压气体释放热能形成高温高压液体后进入节流膨胀阀形成低温低压液体,再进去蒸发器中吸收需冷却的冰水系统的水源,使其冰水源温度降低,同时蒸发器中的制冷剂吸收热能后变成低压低温气体再进去压缩机中进行下一步循环。在制冷模式时,水源热泵系统仅使用冰水源,而经过热交换的高温冷却水不被使用。
在制热模式时,水源热泵的工作原理与制冷模式循环方向正好相反,高温高压的制冷剂从压缩机中出来进入冷凝器,在冷凝器中向需使用的热水源系统提供热能使热水源系统的水变成高温而被热水源系统的热水使用对象使用;同时制冷剂变成高压低温进入节流膨胀阀后成为低压低温液体后再进入蒸发器,吸收低温热源水的热能后变成低压低温气体后再进入压缩机进行下一步循环,低温热源水进行热交换后变成冰水。在制热模式时,水源热泵仅利用通过热交换后的热水源系统中的高温热水,在蒸发器处进行热交换后所得到的冰水被弃之不用。
由以上可知,水源热泵无论是在制冷还是制热模式下,总有一部分的热能或冷能没有被利用,而被白白浪费掉。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种水源双工况热泵系统,其可同时利用热源和冷源侧的热水和冰水,实现零排放。
为解决上述技术问题,本实用新型提供的技术方案是一种水源双工况热泵系统,其包括水源热泵机组,所述水源热泵机组包括压缩机、冷凝器、节流膨胀阀、蒸发器以及与所述冷凝器进行热交换的热交换器和与所述蒸发器进行热交换的热交换器,其特征在于还包括一热水循环管路系统和一冰水循环管路系统;所述热水循环管路系统包括热水供水管管道和 热水回水管管道,所述冰水循环管路系统包括冰水供水管管道和冰水回水管管道;所述热水循环管路系统与所述冷凝器处的热交换器中的冷介质通道连通;所述冰水循环管路系统与所述蒸发器处的热交换器中的热介质通道连通;所述热水循环管路系统与所述热泵机组外的热水使用区域连通,所述冰水循环管路系统与所述热泵机组外的冰水使用区域连通。
在所述热水循环管路系统中安装有提供循环动力的水泵。
在所述热水循环管路系统中的热水回水管和热水供水管管道上分别安装有水泵。
在所述冰水循环管路系统中安装有提供循环动力的水泵。
在所述热水供水管管道安装有温度传感器和流量计,在所述热水回水管管道上安装温度传感器,一热量计分别与所述热水回水管上的温度传感器、所述热水供水管上的温度传感器、及所述流量计信号连接。
在所述冰水供水管管道安装有温度传感器和流量计,在所述冰水回水管管道上安装温度传感器,一热量计分别与所述冰水回水管上的温度传感器、所述冰水供水管上的温度传感器、及所述流量计信号连接。
本实用新型的水源双工况热泵系统,其实现了同时利用热泵的热能和冷能,实现了零排放,实现了节能。通过安装热量计,可以对节能效果进行量化统计。
附图说明
图1 本实用新型的系统结构示意图
具体实施方式
针对上述的技术方案,现举一较佳实施例并结合图式进行具体说明。参看图1,水源双工况热泵系统,包括热泵机组1,热水循环管路系统2,冰水循环管路系统3,其中。
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