[实用新型]高低井式水源热泵系统有效

专利信息
申请号: 201721586618.6 申请日: 2017-11-24
公开(公告)号: CN207688460U 公开(公告)日: 2018-08-03
发明(设计)人: 王磊 申请(专利权)人: 山东省滨州市火努鸟新能源科技有限公司
主分类号: F25B30/06 分类号: F25B30/06;F25B30/02;F25B49/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 251704 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 阀门 循环泵 出水口 水源热泵系统 压缩机组 压缩机 蒸发器 井式 进水口连接 控制器控制 互不干扰 控制切换 冷水管路 冷水进口 双向调节 水源热泵 温水管路 温水进口 自动切换 控制器 进水口 零排放 储冷 储热 减小 启闭 工作量 系统工程 建筑物 节能
【权利要求书】:

1.高低井式水源热泵系统,包括高井(1)、低井(2)、压缩机组(3)、循环泵(4)、切换阀门(5)、控制器(6),其特征是:切换阀门(5)的温水进口通过温水管路(11)与高井(1)下部连接,切换阀门(5)的冷水进口通过冷水管路(21)与低井(2)的下部连接;切换阀门(5)的两个出水口分别连接压缩机组(3)上的蒸发器(32)的出水口和循环泵(4)的进水口;循环泵(4)的出水口和蒸发器(32)的进水口连接;控制器(6)控制压缩机(31)和循环泵(4)的启闭,以及控制切换阀门(5)的自动切换。

2.根据权利要求1所述的高低井式水源热泵系统,其特征是:压缩机组(3)包括压缩机(31)、冷凝器(33)、膨胀阀、蒸发器(32)、切换装置;通过控制切换装置可改变压缩机组(3)的制热和制冷模式;制热模式下,冷凝器(33)释放热量,蒸发器(32)吸收热量;制冷模式下,冷凝器(33)吸收热量,蒸发器(32)释放热量。

3.根据权利要求1所述的高低井式水源热泵系统,其特征是:切换阀门(5)可以通过控制器(6)控制变换进水方式;一种方式是温水进口进水,冷水进口出水;另一种方式是冷水进口进水,温水进口出水。

4.根据权利要求1所述的高低井式水源热泵系统,其特征是:冬季,控制器(6)设置为制热模式,控制器(6)给压缩机组(3)和切换阀门(5)发出制热指令,同时开启循环泵(4);压缩机组(3)的切换装置会自动切换到制热模式;切换阀门(5)也自动切换为温水进口进水,冷水进口出水;这样,高井(1)里的水在循环泵(4)的作用下被抽吸到压缩机组(3)的蒸发器(32)中,所携带的热量在压缩机(31)的作用下被置换到冷凝器(33)中得以利用,水失去热量变成冷水,冷水通过蒸发器(32)的出水口和切换阀门(5)、冷水管路(21)流到低井(2)中;夏季,控制器(6)设置为制冷模式,控制器(6)给压缩机组(3)和切换阀门(5)发出制冷指令,同时开启循环泵(4);压缩机组(3)的切换装置会自动切换到制冷模式;切换阀门(5)也自动切换为冷水进口进水,温水进口出水;这样,低井(2)里的水在循环泵(4)的作用下被抽吸到压缩机组(3)的蒸发器(32)中,因压缩机组(3)处于制冷模式,所以水所携带的冷量在压缩机(31)的作用下被置换到冷凝器(33)中得以利用,水获得热量变成温水,温水通过蒸发器(32)的出水口和切换阀门(5)、温水管路(11)流到高井(1)中。

5.根据权利要求1所述的高低井式水源热泵系统,其特征是:如果地下水位很低,可以把循环泵(4)改为水下分泵循环模式:在温水管路(11)和冷水管路(21)的下端各设置一台潜水泵(7),取缔地上循环泵(4)和切换阀门(5);控制器(6)设置为制热模式时,控制器(6)给压缩机组(3)发出制热指令,同时开启高井(1)下面温水管路(11)下端的潜水泵(7),高井(1)里的水通过温水管路(11)进入压缩机组(3)的蒸发器(32)中,所携带的热量在压缩机(31)的作用下被置换到冷凝器(33)中得以利用,水失去热量变成冷水,冷水通过冷水管路(21)流到低井(2)中;控制器(6)设置为制冷模式时,控制器(6)给压缩机组(3)发出制冷指令,同时开启低井(2)下面冷水管路(21)下端的潜水泵(7);低井(2)里的水在潜水泵(7)的作用下通过冷水管路(21)被输送到压缩机组(3)的蒸发器(32)中,因压缩机组(3)处于制冷模式,所以水所携带的冷量在压缩机(31)的作用下被置换到冷凝器(33)中得以利用,水获得热量变成温水,温水通过温水管路(21)流到高井(1)中。

6.根据权利要求1所述的高低井式水源热泵系统,其特征是:高井(1)相对于低井(2)较浅;如果井水浑浊,在温水管路(11)和冷水管路(21)上选择性装配沉淀箱(9);冬季,高井(1)里的水通过压缩机(31)组的作用,热量被提取利用变成冷水,冷水源源不断地流到低井(2),因为冷水比重较大,所以沉入井底,在低井(2)下面的水系逐渐形成储存冷量的冷域(22);夏季,低井(2)里的冷水又被提上来,通过压缩机(31)的作用,冷量被提取,吸收热量变成热水,源源不断地流到高井(1),热水比重小,所以升到高井(1)水的上部,在高井(1)上面的水系逐渐形成储存热量的热域(12);由于高井(1)与低井(2)存在高位差,其水系高位不同,因此,热域(12)和冷域(22)相互不干扰,不存在平井穿水的弊端。

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