CN103292516A - 一种智能地源热泵 - Google Patents

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杨贻方
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Suzhou Niuwu Erguan Electrical Appliance Science & Technology Co Ltd
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Abstract

本发明提供一种智能地源热泵系统,由蒸发器、压缩机、散热器、节流阀组成的逆卡诺热泵,其特征在于压缩机为二氧化碳压缩机,由风力机的风叶驱动行星变速器带动,蒸发器的热源是地下深井水,通过水泵打到风力机机头内蒸发器中,降温后回流地面的浅层水井中,机头内深井水分流一部分经过净化器净化后进入散热器内,被热泵加热到80-90度,回到地面进入保温水箱内,深井中的水泵、风力机、保温水箱都用温度控制器连接起来进行优化运行,由于采用风能作为能量来源,属于绿色可再生能源,就可以实现环保和可循环持续利用,应用于北方尤其是山东半岛的城市供暖。

Description

一种智能地源热泵
技术领域
本发明涉及一种热泵系统,尤其是地源热泵系统。
背景技术
目前供暖多是采用一次性能源,如液化气、电、煤等,采用这些一次性能源进行供热既运行费用高,而且会对环境带来污染,而且难以满足可持续发展需求,而目前比较节能的地源热泵,是采用电力驱动,而电力目前多数是依靠煤进行发电转化,只能算节能产品,不属于可再生能源。
发明内容
本发明针对现有技术的缺陷,提供一种可再生能源驱动地源热泵系统。
  为了实现上述目的,本发明采取以下措施来实现:
一种智能地源热泵系统,由蒸发器、压缩机、散热器、节流阀组成的逆卡诺热泵,其特征在于压缩机为二氧化碳压缩机,由风力机的风叶驱动行星变速器带动,蒸发器的热源是地下深井水,通过水泵打到风力机机头内蒸发器中,降温后回流地面的浅层水井中,机头内深井水分流一部分经过净化器净化后进入散热器内,被热泵加热到80-90度,回到地面进入保温水箱内,深井中的水泵、风力机、保温水箱都用温度控制器连接起来进行优化运行。
本发明相对于已有技术具有如下特点:由于采用风能作为能量来源,属于绿色可再生能源,就可以实现环保和可循环持续利用。
附图说明
附图为风能地源热泵示意图。
其中:1,风叶;2,行星变速器;3,蒸发器;4,二氧化碳压缩机;5,节流阀;6,散热器;7,冷水管道;8,深井水管道;9,热水管道;10,保温水箱;11,地下深井水;12,浅层水井。
具体实施方式
结合附图加以说明:一种智能地源热泵系统,由蒸发器3、二氧化碳压缩机4、散热器6、节流阀5组成的逆卡诺热泵,其特征在于二氧化碳压缩机4由风力机的风叶1驱动行星变速器2带动,蒸发器3的热源是地下深井水11,通过水泵从深井水管道8中打到风力机机头内蒸发器3中,降温后通过冷水管道7回流地面的浅层水井12中,机头内深井水分流一部分进入散热器6内,被热泵加热到60-90度,从热水管道9回到地面进入保温水箱10内,深井中的水泵、风力机、保温水箱10都用网络连接起来进行数据交换优化运行。
在实施过程中,有以下优选方案:
1. 压缩机隔膜式压缩机。
2. 冷媒用氨气代替二氧化碳,压缩机用隔膜式压缩机。
3. 压缩机选中二氧化碳离心压缩机。
4.夏季系统反向运行,可以提供制冷,并对地下热量进行补偿。
在实际使用中,运行成本降低70~90%,而且无污染排放,属于可再生能源,应用于北方尤其是山东半岛的城市供暖。

Claims (5)

1.一种智能地源热泵系统,由蒸发器、压缩机、散热器、节流阀组成的逆卡诺热泵,其特征在于压缩机为二氧化碳压缩机,由风力机的风叶驱动行星变速器带动,蒸发器的热源是地下深井水,通过水泵打到风力机机头内蒸发器中,降温后回流地面的浅层水井中,机头内深井水分流一部分经过净化器净化后进入散热器内,被热泵加热到80-90度,回到地面进入保温水箱内,深井中的水泵、风力机、保温水箱都用温度控制器连接起来进行优化运行。
2.根据权利要求1所述的智能地源热泵系统,其特征在于压缩机隔膜式压缩机。
3.根据权利要求1所述的智能地源热泵系统,其特征在于冷媒用氨气代替二氧化碳,压缩机用隔膜式压缩机。
4.根据权利要求1所述的智能地源热泵系统,其特征在于压缩机选中二氧化碳离心压缩机。
5.根据权利要求1所述的智能地源热泵系统,其特征在于夏季系统反向运行提供制冷,并对地下热量进行补偿。
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PB01 Publication
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SE01 Entry into force of request for substantive examination
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WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20130911