[发明专利]一种互补式多能源家庭供暖系统在审
申请号: | 201810596483.4 | 申请日: | 2018-06-11 |
公开(公告)号: | CN108758760A | 公开(公告)日: | 2018-11-06 |
发明(设计)人: | 赵念伟 | 申请(专利权)人: | 合肥汇英科技有限公司 |
主分类号: | F24D3/18 | 分类号: | F24D3/18;F24D19/10 |
代理公司: | 北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙) 11548 | 代理人: | 李静 |
地址: | 230000 安徽省*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 供暖系统 出水端 家庭供暖系统 地暖系统 多能源 互补式 进水端 水箱 空气源热泵 太阳能光板 水箱连接 用户端 控制管理平台 加热器 监测和控制 燃气即热式 燃气加热器 热水器燃气 供暖效率 控制策略 清洁能源 进水管 最大化 供暖 潜能 天气 | ||
本发明公开了一种互补式多能源家庭供暖系统,包括用户端、供暖系统、地暖系统、控制管理平台、燃气加热器、太阳能光板模块、水箱和空气源热泵模块,水箱连接进水管,水箱的出水端与燃气即热式热水器燃气加热器的进水端连接,水箱的出水端分别连接供暖系统进水端、地暖系统进水端及用用户端连接,供暖系统出水端与地暖系统出水端分别与水箱连接,所述互补式多能源家庭供暖系统还包括太阳能光板模块和空气源热泵模块;本发明的有益效果是:本发明可以合理的监测和控制各种清洁能源的供暖情况,发挥各自的优势,使供暖效率最大化;同时利用合理的控制策略,结合实际生活中不同的天气情况,扬长避短,发挥供暖系统的最大潜能。
技术领域
本发明涉及一种供热供暖系统,具体是一种互补式多能源家庭供暖系统。
背景技术
我国目前北方地区建筑供暖能耗己经达到2.6亿吨标煤/年,且随着我国城镇化的进一步发展以及人民生活水平的逐步提高,至2020年,我国建筑供暖能耗可能突破4.0亿吨标煤/年。如果完全采用传统能源供应模式,势必进一步加重我国能源供需矛盾,恶化人居环境,阻碍可持续发展。从2013年1月开始,我国北方和中东部地区连续出现严重雾霆天气,给人民的生活和健康带来了严重影响,环境问题再一次受到国内外媒体和人民群众的泛关注。从问题的根源来看,建筑冬季供暖所消耗的大量燃煤造成的污染排放,对大气环境的影响不容小视。近些年,部分城市开始推动煤炭的清洁化利用,采用天然气等逐步代替燃煤进行采暖。但在大部分地区,尤其是郊区县和农村地区,中小型燃煤锅炉的使用依然普遍。这类污染源虽然单个规模小,但由于数量多、覆盖而广,对当地环境质量的影响极大。同时,在大气环流的作用下,容易与其他污染源连为一体,可能影响周边区域,使多年来通过巨人代价在局部地区实现的清洁化采暖成效付之东流。
现有的热泵和太阳能采暖一般都是单一的利用空气源热泵做为供暖设备或者太阳能板集热做为供暖设备,目前地板采暖系统采用的水温一般是40℃,空气源热泵、水源热泵,太阳能都能提供40℃左右的水温供暖。采用空气源热泵作为采暖,在低温环境下能效会有较大的衰减,而太阳能采暖在无太阳的情况下,无法进行采暖,或者在太阳能不足以提供足够的温度的水的情况下,无法起到采暖效果,而水源热泵则要求有足够温度的水源来提供热泵的热源。要彻底解决因建筑冬季供暖所造成的大气污染,需要从能源结构入手,大力发展清洁可再生能源能供暖,从源头减少建筑供暖污染排放。与此同时,需要设计出互补式多能源家庭供暖系统。
发明内容
本发明的目的在于提供一种互补式多能源家庭供暖系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种互补式多能源家庭供暖系统,包括用户端、供暖系统、地暖系统、控制管理平台、燃气加热器、太阳能光板模块、水箱和空气源热泵模块,水箱连接进水管,水箱的出水端与燃气即热式热水器燃气加热器的进水端连接,水箱的出水端分别连接供暖系统进水端、地暖系统进水端及用用户端连接,供暖系统出水端与地暖系统出水端分别与水箱连接,所述互补式多能源家庭供暖系统还包括太阳能光板模块和空气源热泵模块,水箱与太阳能光板模块间设有循环介质管路,水箱与空气源热泵模块设有循环介质管路,导热介质在循环介质管路中,分别在太阳能光板模块与水箱之间,和在太阳能光板模块与水箱之间循环。
作为本发明进一步的方案:太阳能光板模块包括太阳能光板和导热介质管路,导热介质管路的出口端连接储热水箱的循环介质管路的进入端,导热介质管路的进入端连接太阳能光板模块的循环介质管路的出口端,导热介质管路紧贴排布在太阳能光板背光面,导热介质管路中的导热介质与太阳能光板上的集热板进行热交换,而后进入水箱中对冷水加热;当接通水泵电源,太阳能光板中的冷媒开始循环,太阳能光板中的集热板吸收太阳能,并把热量传导到导热介质管路中的导热介质,导热介质从导热介质管路进入储热水箱的介质循环管路的进入端,从而与水箱中的冷水进行热交换,热交换完毕,导热介质从水箱的介质循环管路的出口端回到太阳能光板模块的进入端,从而实现导热介质的水箱的水循环加热。
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