[发明专利]一种多热源互补供热系统及方法在审
| 申请号: | 202111108190.5 | 申请日: | 2021-09-22 |
| 公开(公告)号: | CN113757772A | 公开(公告)日: | 2021-12-07 |
| 发明(设计)人: | 孟伟;王易平 | 申请(专利权)人: | 孟伟;王易平 |
| 主分类号: | F24D15/02 | 分类号: | F24D15/02;F24D17/02;F24D19/10;F24D19/00;F25B30/06 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 712038 陕西省咸*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 热源 互补 供热 系统 方法 | ||
1.一种多热源互补供热系统,其特征是:包括并联运行的基础热源与调峰热源,所述基础热源为水水热泵(8),所述调峰热源为锅炉(2);低环温空气源采集装置(1)是由多个空气源热泵(11)并联组成,每个空气源热泵(11)采集空气中的热能,从其冷凝器侧输出低温热水经热容单元(10)后作为低温热源进入水水热泵(8)的蒸发器侧,该低温热水在水水热泵(8)释放热能后再返回到空气源热泵(11)的冷凝器侧;从集水器(6)引出的供热循环回水分别进入锅炉(2)和水水热泵(8)的冷凝器侧加热,加热后的热水依次经分水器(4)、用户端室内散热设备(5)、集水器(6)形成供热循环;基础热源提供不低于60%的供热负荷,其余供热负荷由调峰热源进行补充;供热控制器(300)分别对锅炉(2)、水水热泵(8)和空气源热泵(11)的运行进行控制。
2.根据权利要求1所述的一种多热源互补供热系统,其特征是:所述热容单元(10)对输入的低温热水进行存储、调节、分配,向水水热泵(8)的蒸发器侧提供20℃~25℃的低温热水作为低温热源;水水热泵(8)蒸发器吸热后,再将15℃~20℃热水返回到空气源热泵(11)的冷凝器侧;在所述热容单元(10)与水水热泵(8)连接管理路上设置有热容循环泵组(9),热容循环泵组(9)与供热控制器(300)电连接,通过供热控制器(300)对进入水水热泵(8)的低温热水进行控制。
3.根据权利要求1所述的一种多热源互补供热系统,其特征是:在所述集水器(6)与水水热泵(8)冷凝器侧进水端之间设置有冷凝回水泵组(7),在所述集水器(6)与锅炉(2)进水端之间设置有锅炉循环泵组(3),供热控制器(300)分别与冷凝回水泵组(7)和锅炉(2)的电动执行机构电连接,用于控制进入水水热泵(8)冷凝器侧进水端的水量和进入锅炉(2)的供热循环水水量,并为供热循环提供动力。
4.根据权利要求1所述的一种多热源互补供热系统,其特征是:所述的锅炉(2)为燃气锅炉、电热锅炉、蓄热电锅炉、秸秆炉或吸收式热泵中的一种或者多种并联。
5.根据权利要求1所述的一种多热源互补供热系统,其特征是:所述的水水热泵(8)为压缩式电力驱动热泵。
6.根据权利要求1所述的一种多热源互补供热系统,其特征是:所述用户端室内散热设备(5)为暖气片(53)或地埋管(51)或风机盘管(52)。
7.根据权利要求1所述的一种多热源互补供热系统,其特征是:在用户端的高层建筑的建筑高区,设置高区分水器(42)、高区板换(200)和高区集水器(62),所述分水器(4)输出的多热源循环热水进入高区板换(200)与采暖循环热水进行换热降温后回流至集水器(6);采暖循环热水在高区板换(200)内经换热升温后依次进入高区分水器(42)和高区室内散热设备(55),在高区室内散热设备(55)散热后,回水依次经高区集水器(62)、高区板换(200)后到高区分水器(42),形成高区供热循环;在高区集水器(62)与高区板换(200)之间连接管路上设置有高区循环泵组(32)。
8.根据权利要求1所述的一种多热源互补供热系统,其特征是:在用户端的高层建筑的建筑低区,设置低区分水器(41)、低区板换(100)和低区集水器(61),所述分水器(4)输出的多热源循环热水进入低区板换(100)与采暖循环热水进行换热后回流至集水器(6);采暖循环热水在低区板换(100)内经换热升温后依次进入低区分水器(41)和低区室内散热设备(54),在低区室内散热设备(54)散热后,回水依次经低区集水器(61)、低区板换(100)后到低区分水器(41),形成低区供热循环;在低区集水器(61)与低区板换(100)之间设置有低区循环泵组(31)。
9.一种多热源互补供热方法,采用如权利要求1所述的一种多热源互补供热系统,其特征是:供热控制器按以下方式设置:
1)调峰热源在供热系统启动时满负荷工作,基础热源按额定供热量运行;
2)正常运行后,基础热源按额定供热量运行,基础热源承担60%的供热量需求;调峰热源按对基础热源供热量不足的部分进行热力补充,承担供热负荷40%的供热量需求;
3)环境温度-5℃以下时,低环温空气源采集装置(1)向热容单元输出20℃~25℃热水作为低温热源;
4)环境温度-5℃以上时,低环温空气源采集装置(1)按额定供热能力向热容单元(10)输出热水作为低温热源。
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