[实用新型]一种温室大棚和空气源热泵联合供能系统有效
申请号: | 201720549989.0 | 申请日: | 2017-05-12 |
公开(公告)号: | CN207220038U | 公开(公告)日: | 2018-04-13 |
发明(设计)人: | 刘宏;李田珍;韩宏伟 | 申请(专利权)人: | 青海天创新能源科技有限公司 |
主分类号: | A23B9/24 | 分类号: | A23B9/24 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 810003 青海省西宁市城北*** | 国省代码: | 青海;63 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 温室 大棚 空气 源热泵 联合 系统 | ||
所属技术领域
本实用新型涉及温室大棚集热供暖技术领域,尤其是采用空气源热泵白天或夏季采集温室大棚多余的热量,并存储起来,等晚上或冬季需要热量时再供给温室大棚或用户,实现能源合理利用,提高利用效率。
背景技术
随着能源危机和环境污染问题的愈加突出,利用可再生能源的优势愈加显著。目前我国高原农村地区供能仍然主要依靠常规能源,且存在能源利用率不高、污染环境、能源缺乏等问题,实现供能的系统可用性很差,及其不稳定。高原地区的高海拔、高寒冷、早晚温差大、光照资源丰富等地区特点,导致温室大棚白天或夏季内部温度过高,需要利用遮阳、排风等系统来降温,而晚上或冬季比较寒冷,又需要加热系统给温室大棚供热。综合来看能量没有合理利用,势必造成浪费,加热系统采用煤、天然气等燃料燃烧加热,还造成缓解污染。因此,急需采用高原地区白天太阳能资源丰富的优势实现该地区的合理供能。
这些问题都是资源本身特点的引起的,结合高原地区的高海拔、高寒冷、早晚温差大、光照资源丰富等地区特点,为了有效解决这些问题,我们需要把太阳能资源很好的利用,开发一种能源高效的供能系统,以适应高原农村地区生产生活的需求。
发明内容
为了改善上述高原地区温室大棚能量利用中存在的问题,本实用新型开发了一种温室大棚和空气源热泵联合供能系统,通过采用空气源热泵白天或夏季采集温室大棚多余的热量,并存储起来,等晚上或冬季需要热量时,再供给温室大棚或用户,实现能源合理利用,提高利用效率,从而实现为高原地区提供持续稳定的、不受季节、白天晚上的影响供能。
本实用新型一种温室大棚和空气源热泵联合供能系统通过下述技术方案予以实现:该系统包括热能交换控制系统、温室大棚、空气源热泵、储能系统、用能系统;所述温室大棚与空气源热泵通过空气管道连接;所述空气源热泵、储能系统、用能系统分别与热能交换控制系统通过管道连接。
本实用新型一种温室大棚和空气源热泵联合供能系统与现有技术相比较有如下有益效果:本实用新型在已有的太阳能热能利用技术的基础上进行了扩展开发,主要是:
通过采用热能交换控制系统控制空气源热泵,把白天或夏季温室大棚多余的热量,采集、转换并存储到储能系统中,等晚上或冬季需要热量时,热能交换控制系统控制用能系统提供热能给温室大棚或用户。
这种利用高原地区海拔高,白天或夏季光照资源强,温室大棚空气热资源丰富的特点,实现有效集热,再存储,到达稳定供能的效果;与现有的技术相比,该系统克服了高原地区温室大棚能量利用不合理因素,有效利用了温室大棚多余能量,减少了常规能源的消耗,更增加了对环境的保护,是一种新型的可再生能源供能系统。
温室大棚和空气源热泵联合使用,有效利用了高原地区丰富的太阳能资源,而避免了高海拔地区自然气温低的不利因素,很好的解决了高原高海拔地区利用温室大棚多余能量供能的问题。
利用热能交换控制系统、储能系统、用能系统分别独立控制储能和用能,用户使用时不存在相互影响;而热能交换控制系统使用微机集中控制,管理维护方便,可以通过网络或者无线远程管理。
利用热能交换控制系统控制温室大棚和空气源热泵,在夏季光照条件好时,通过储能系统存储热量,在冬季供暖时,通过热能交换控制系统控制用能系统提取热量,实现了跨季节储热供热。
储能系统可以选用地源热泵把热能储存到地下土壤中,也可选用相变材料来储热,也可选择水箱用水来储热,还可选择其他的储热材料来储热。
用能系统包括供热水、供暖气。
空气源热泵还可以提取自然空气中的热能。
附图说明
本实用新型一种温室大棚和空气源热泵联合供能系统有如下附图:
图1是本实用新型一种温室大棚和空气源热泵联合供能系统的系统框图;
其中:10、热能交换控制系统;20、温室大棚;21、空气源热泵;30、储能系统;40、用能系统。
具体实施方式
下面结合附图和实施案例对本实用新型一种温室大棚和空气源热泵联合供能系统技术方案进一步的说明:
如图所示,本实用新型一种温室大棚和空气源热泵联合供能系统主要包括热能交换控制系统10、温室大棚20、空气源热泵21、储能系统30、用能系统40;
所述温室大棚20与空气源热泵21通过空气管道连接;
所述空气源热泵21、储能系统30、用能系统40分别与热能交换控制系统10通过管道连接。
实施例1。
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