[实用新型]一种应用于大棚的电厂废热回收热泵供暖系统有效
申请号: | 201620840243.0 | 申请日: | 2016-08-03 |
公开(公告)号: | CN206150012U | 公开(公告)日: | 2017-05-10 |
发明(设计)人: | 宋力强;刘忠宝;朱汉良;郭领波;任阵海 | 申请(专利权)人: | 浙江阳田农业科技股份有限公司 |
主分类号: | A01G9/24 | 分类号: | A01G9/24 |
代理公司: | 杭州融方专利代理事务所(普通合伙)33266 | 代理人: | 沈相权 |
地址: | 311231 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 应用于 大棚 电厂 回收 供暖 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种应用于农业大棚的供暖系统,属于农业大棚保温技术领域。
背景技术
农业大棚可以在寒冷的季节为人们种植夏季或者春季的水果、蔬菜,其主要的原因在于大棚可在寒冷的季节仍然保持较高的温度,为水果或蔬菜提供较为舒适的温度,大棚内温度的维持需要供热系统为其提供热量。尤其是在寒冷季节的晚上,环境温度更低,需要供暖设备对大棚进行供暖,否则大棚内的温度下降直接影响到植物的生长,造成经济上的损失。
关于大棚供热系统的种类主要有:电加热供暖,煤炭燃烧供暖,热泵供暖。
其中热泵供暖又分为空气源热泵供暖、地源热泵供暖等。电加热供暖系统较为简单,初投资较小,但是大棚所需热量较大,电加热系统所需的电量较大,运用时所需的电量成本较高,增加投入成本果蔬价格较高,不利于市场销售;煤炭燃烧供热系统的运行成本较低,但是燃煤会造成环境的污染,在老百姓越来越注重空气质量、节能减排的大背景下燃煤供热系统逐步地被淘汰了;热泵供热系统可以实现较为节能的目标,但是在寒冷的季节,热泵的热源主要来自外部环境的空气或地下的土壤,热源的温度也较低,此情况造成对热泵系统的制热技术及性能要求较高,热泵的成本也随之变高。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种在气候温度较低时为农业大棚提供热量的新型供暖系统。
一种应用于大棚的电厂废热回收热泵供暖系统,该系统主要利用的热源为电厂的冷凝热及热泵系统的压缩功。利用的传热工质有:海水、热泵系统工质、水。主要包括三种循环:1)海水的循环,海水通过电厂冷凝换热器与电厂经过汽轮机后的水蒸气进行换热,温度较低的海水变为温度较高的海水,温度较高的海水在热泵系统的蒸发器中与热泵工质进行换热后温度降低,随后流回大海。2)热泵工质的循环,热泵工质在蒸发器中吸热蒸变为气态,进入压缩机被压缩,进入冷凝器中冷凝放热,将热量传递给水,温度升高的水作为大棚供热系统的供热介质,热泵系统工质在冷凝器中被冷凝成液态后通过节流装置,压力降低,进入蒸发器中继续进行蒸发。3)水的循环,水在热泵系统的冷凝器中吸收热泵工质的热量温度升高,通过阀及供水管,进入大棚中的暖气片,热水在暖气片中与大棚内的空气换热,将热量传递给大棚内的空气,经过暖气片后的水的温度降低经过回水管与阀进去热泵冷凝器再次进行换热。
一种应用于大棚的电厂废热回收热泵供暖系统,该系统分为海水的循环系统、热泵工质的循环系统、水的循环系统三部分,海水的循环系统、热泵工质的循环系统、水的循环系统依次相连组成该系统。
海水的循环系统包括冷凝水出口1、海水入口2、水蒸气入口3、海水冷凝器4、海水出口5,热泵工质的循环系统包括热泵蒸发器6、压缩机7、冷凝器8、节流装置9,水的循环系统包括供水管10、暖气片11、回水管12、第一阀门13a、第二阀门13b。
冷凝水出口1、海水入口2、水蒸气入口3设置在海水冷凝器4上,冷凝水出口1、水蒸气入口3连通,海水入口2、海水出口5连通;海水入口2与海水出口5的连通管路上设有热泵蒸发器6。
热泵蒸发器6、压缩机7、冷凝器8、节流装置9依次闭合连接。
冷凝器8通过第一阀门13a、供水管10与暖气片11连接;供水管10、暖气片11、回水管12、第二阀门13b依次闭合连接。
与现有技术相比较,本实用新型具有如下有益效果。
利用大棚所在地可利用的电厂废热及廉价的海水,设计出一种新型的供暖系统,利用电厂废热作为热泵供暖系统的热源,提高热泵系统工作效率,可以产生大棚所需供暖温度的热水,既实现了节能的目标又不污染空气。
附图说明
图1为本系统的结构原理图。
图中:1、冷凝水出口,2、海水入口,3、水蒸气入口,4、海水冷凝器,5、海水出口,6、热泵蒸发器,7、压缩机,8、冷凝器,9、节流装置,10、供水管,11、暖气片,12、回水管,13a、第一阀门,13b、第二阀门。
具体实施方式
如图1所示,在正常的供暖系统中,第一阀门13a、第二阀门13b打开,海水通过海水入口2进入电厂的冷凝换热器4,经过电厂汽轮机后的水蒸气通过水蒸气入口3进入冷凝换热器4,海水与水蒸气在冷凝换热器4进行换热,水蒸气冷凝成水经过冷凝水出口1流回电厂继续被加热发电,温度较低的海水吸收冷凝热变为温度较高的海水,温度较高的海水在热泵系统的蒸发器6中与热泵工质进行换热后温度降低,随后流回大海。
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