CN1415911A - 地埋热管式供热空调系统 - Google Patents
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Abstract
本发明所述地埋热管式供热空调系统,它包括有热泵机组、循环泵、热量换热器、能量换热器、连接管道等组成,它还包括有热管和储能水池,热管的上端安放在储能水池中,热管的下端被埋在地下土壤中,热管是竖直安置,热管的数量可以是1根、2根或者多根。热管将地下的地能传递给储能水池中的水,经过管道、循环泵,传递能量到热泵机组的能量换热器后,再返回储能水池中。本发明改变了已知技术中采集能量的方法,杜绝了对地下水源的污染和破坏。通过二次能源的利用使运行费用降低。
Description
技术领域:
本发明涉及一种供热空调系统,特别是涉及一种地埋热管式供热空调系统。
背景技术:
随着科学技术的发展及人民生活水平的不断提高,人们对环境舒适程度的要求越来越高,供暖、供冷所需的能量消耗在总的能量消耗中所占的比重越来越大。由于燃料使用量的增加,加重了全球范围内的环境污染。现在合理的利用太阳能、地热等能源是必然的选择,例如,1999年12月29日公开的,申请号为99112104.X,公开号CN1239770A的专利申请,公开了这样一种利用地下水源来渗透吸取地下能量的供热制冷两用系统。这种供热制冷两用系统只能应用在地下水充足的地区,并且能够允许回灌的场所。由于地下水开采、利用、回放受到国家法规的制约,这种浅层水源热泵地热能的利用就有一定的局限性。并且由于抽用地下水和排放水的双向收费造成使用费用很高。
发明内容:
本发明的发明目的是提供一种地埋热管式供热空调系统,这种地埋热管式供热空调系统,避免了建造取水井及回水井,而是采用热管技术,通过热管来采集地下能量。
本发明所述地埋热管式供热空调系统,它包括有热泵机组、循环泵、热量换热器、能量换热器、连接管道等组成,它还包括有热管和储能水池,热管的上端安放在储能水池中,热管的下端被埋在地下土壤中,热管是竖直安置,热管的数量可以是1根、2根或者多根。热管将地下的地能传递给储能水池中的水,经过管道、循环泵,传递能量到热泵机组的能量换热器后,再返回储能水池中。冬季,土壤温度高于地表温度,也高于大气温度,热管将地下热量传于水中,储能水池中的水被加热到13℃左右,13℃的水进入到热泵机组中的能量换热器中,能量换热器吸收热量后,将7℃左右的水返回储能水池中。能量换热器吸收的热量,通过热泵机组的聚能作用,使得热泵机组热量换热器的输出热水温度可达到50℃,用于供热取暖和生活用水。夏季,土壤温度低于地表温度,也低于大气温度,热泵机组热量换热器吸收来自室内的热量,降低了室内环境温度。热泵机组能量换热器,将高于大气温度的回水回到储能水池中,热管吸收储能水池中水的热量放归于土壤中,保持储能水池中水温的恒定,使热泵机组具有良好的热沉,完成热泵机组的制冷工作。
本发明的有益效果是通过地埋热管式供热空调系统,改变了已知技术中采集能量的方法,杜绝了对地下水源的污染和破坏。通过二次能源的利用使运行费用降低。
附图说明:
图1为地埋热管式供热空调系统示意图
具体实施方式:
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明:
1热泵机组 2热能换热器 3能量换热器 4循环泵
5储能水池 6热管
图1地埋热管式供热空调系统,它是由热泵机组1、热管6、储能水池5等组成,上述各组件通过连接管道连接,热管6的一端被埋在地下土壤中,热管6的另一端被放在储能水池5中,储能水池5中的水通过管道、循环泵4,传递能量给热泵机组1的能量换热器3后,返回储能水池5中,热管6是竖直安置,热管的数量可以是1根、2根或者多根。
冬季,土壤温度高于地表温度,也高于大气温度,热管6将地下热量传于水中,储能水池5中的水被加热到13℃左右,13℃的水进入到热泵机组1中的能量换热器3中,能量换热器3吸收热量后,将7℃左右的水返回储能水池5中。能量换热器3吸收的热量,通过热泵机组的聚能作用,使得热泵机组1的热量换热器2的输出热水温度可达到50℃,用于供热取暖和生活用水。夏季,土壤温度低于地表温度,也低于大气温度,热泵机组1的热量换热器2吸收来自室内的热量,降低了室内环境温度。热泵机组1的能量换热器3,将高于大气温度的水,返回到储能水池5中,热管6吸收储能水池5中水的热量放归于土壤中,保持储能水池5中水温的恒定,使热泵机组1具有良好的热沉,完成热泵机组1的制冷工作。
本发明所述的地埋热管式供热空调系统,最大空调面积可达1000平方米,适用空调面积内的独立建筑中。
Claims (2)
1.一种地埋热管式供热空调系统,它包括有热泵机组、循环泵、热量换热器、能量换热器、连接管道等组成,其特征在于:它还包括有热管和储能水池,热管的上端安放在储能水池中,热管的下端被埋在地下土壤中。
2、根据权利要求1所述的一种地埋热管式供热空调系统,其特征在于:热管是竖直安置,热管的数量可以是1根、2根或者多根。
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