CN202485278U - 温泉泡池热能回收利用系统 - Google Patents

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王峦
江义
邵春楠
曹应东
何兆会
顾兴锟
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Tianjin Shiji Tianyuan Group Co., Ltd.
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Tianjin Century Tianyuan Geothermal Environmental Protection Engineering Design Co ltd
Tianjin Century Tianyuan Geothermal Environmental Protection Engineering Co ltd
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Abstract

本实用新型属于热能回收利用系统领域,尤其涉及一种温泉泡池热能回收利用系统。包括源水供应系统、热泵换热系统、排水收集过滤系统及源水加热系统,其中源水供应系统包括源水箱及源水供水泵;热泵换热系统包括由蒸发器、冷凝器及两者之间的压缩机构成的热泵;排水收集过滤系统包括保温收水箱、加压泵及过滤器,各部件由排水管路连通;源水加热系统包括热泵及位于其两侧的蒸发器侧换热器和冷凝器侧换热器。本实用新型通过采用热泵及换热器等结构,有效地将温泉泡池排水中的热能进行了回收,并用于加热源水,能源利用充分、减少了能源的浪费。

Description

温泉泡池热能回收利用系统
技术领域
[0001] 本实用新型属于热能回收利用系统领域,尤其涉及一种温泉泡池热能回收利用系统。
背景技术
[0002] 温泉泡池在不断蒸发散热及补水加热的过程中需要消耗大量的外部热能,现有的温泉泡池一般采用地热水作为补水加热的水源和热源,在地热水温度较低的情况下仍需对其进行加热升温以满足温泉泡池内的水温要求,这也耗费了相当多的能源。而温泉泡池的排水中也含有大量的热能,如果直接将其排放掉,不仅造成了能源的浪费,也间接地污染了环境。
实用新型内容 [0003] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种对温泉泡池排水中的热能进行回收并用于提升源水水温的温泉泡池热能回收利用系统。
[0004] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:温泉泡池热能回收利用系统包括源水供应系统、热泵换热系统、排水收集过滤系统及源水加热系统;
[0005] 所述源水供应系统包括装有地热水的源水箱和源水供水泵,所述源水供水泵位于所述源水箱的出口与冷凝器侧换热器之间的源水供应管路上,所述冷凝器侧换热器的相应出口通过源水供应管路与温泉泡池上的进水口相连;
[0006] 所述热泵换热系统包括由蒸发器、冷凝器及两者之间的压缩机构成的热泵,其中冷凝器通过冷凝器循环管路连接至冷凝器侧换热器,蒸发器通过蒸发器循环管路连接至蒸发器侧换热器;
[0007] 所述排水收集过滤系统包括保温收水箱、加压泵及过滤器,排水管路依次将温泉泡池的出口与保温收水箱的入口、保温收水箱的出口与过滤器的入口、过滤器的出口与蒸发器侧换热器连通,所述加压泵位于所述保温收水箱与过滤器之间的管路上;
[0008] 所述源水加热系统包括所述热泵、蒸发器侧换热器、冷凝器侧换热器及其之间的所述蒸发器循环管路和冷凝器循环管路,所述蒸发器循环管路上设有蒸发器侧循环泵,所述冷凝器循环管路上设有冷凝器侧循环泵。
[0009] 本实用新型还可以采用如下技术方案:
[0010] 所述蒸发器循环管路上还设有电动三通调节阀,所述电动三通调节阀的第一接口连接至所述蒸发器出口,第二接口连接至所述蒸发器侧换热器的一侧入口,第三接口连接至所述蒸发器侧换热器同侧出口的管路上。
[0011] 所述蒸发器的出口处和所述冷凝器的出口处的管路上还设有流量开关,所述流量开关输出信号给所述热泵并控制其中的压缩机的起停。
[0012] 在所述蒸发器的入口处的管路上还设有用于监控进水温度的温度传感器,所述温度传感器输出信号给所述电动三通调节阀并控制其打开程度。[0013] 在所述源水箱和保温收水箱上还设有用于监控液位高度的液位传感器,所述液位传感器分别输出信号给所述源水供水泵和加压泵并控制两者的起停。
[0014] 在所述源水供应管路、冷凝器循环管路、蒸发器循环管路和排水管路上均设有止回阀。
[0015] 在所述源水供应管路、冷凝器循环管路、蒸发器循环管路和排水管路上均设有Y型过滤器。
[0016] 在所述源水供应管路、冷凝器循环管路、蒸发器循环管路和排水管路上均设有多个用于控制流量的蝶阀。
[0017] 所述蒸发器的入口和出口处、所述冷凝器的入口和出口处、所述蒸发器侧换热器的各入口和出口处以及所述冷凝器侧换热器的各入口和出口处均设有温度表。 [0018] 在所述源水供应管路、冷凝器循环管路、蒸发器循环管路和排水管路上均设有多个压力表。
[0019] 本实用新型具有的优点和积极效果是:本实用新型通过设置热泵及位于其两侧的蒸发器侧换热器和冷凝器侧换热器,将经过过滤的温泉泡池排水中的热能进行有效的回收,并对源水进行加热升温,提高了能源利用率,对环境有益。温度传感器与电动三通调节阀的配合使用,有效地控制了蒸发器进水的温度,防止超高温,对热泵的压缩机起到保护作用。流量开关的采用,使热泵中的压缩机在监测到设定水流后才开始工作,对热泵起到空转保护作用。液位传感器的采用有效地监测了水箱中的液位,当液位超低时可以控制泵的起停,防止泵的吸空,起到了保护作用。
附图说明
[0020] 图I是本实用新型的结构示意图。
[0021] 图中:1、源水箱;2、液位传感器;3、蝶阀;4、Y型过滤器;5、温度表;6、压力表;7、冷凝器侧换热器;8、冷凝器侧循环泵;9、止回阀;10、流量开关;11、热泵;11_1、蒸发器;11-2、冷凝器;12、温度传感器;13、电动三通调节阀;14、蒸发器侧循环泵;15、温泉泡池;16、保温收水箱;17、加压泵;18、过滤器;19、蒸发器侧换热器;20、源水供应管路;21、排水管路;22、冷凝器循环管路;23、蒸发器循环管路;24、源水供水泵。
具体实施方式
[0022] 为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:
[0023] 请参见图1,本实用新型包括源水供应系统、热泵换热系统、排水收集过滤系统及源水加热系统,其中:
[0024] 源水供应系统包括装有地热水的源水箱I和源水供水泵24,源水供水泵24位于源水箱I的出口与冷凝器侧换热器7之间的源水供应管路20上,冷凝器侧换热器7的相应出口通过源水供应管路20与温泉泡池15上的进水口相连;
[0025] 热泵换热系统包括由蒸发器11-1、冷凝器11-2及两者之间的压缩机构成的热泵11,其中蒸发器11-1通过蒸发器循环管路23连接至蒸发器侧换热器19,冷凝器11-2通过冷凝器循环管路22连接至冷凝器侧换热器7 ;[0026] 排水收集过滤系统包括保温收水箱16、加压泵17及过滤器18,排水管路21依次将温泉泡池15的出口与保温收水箱16的入口、保温收水箱16的出口与过滤器18的入口、过滤器18的出口与蒸发器侧换热器19连通,加压泵17位于保温收水箱16与过滤器18之间的管路上;
[0027] 源水加热系统包括所述热泵11、蒸发器侧换热器19、冷凝器侧换热器7及其之间的蒸发器循环管路23和冷凝器循环管路22,其中蒸发器循环管路23上设有蒸发器侧循环泵14,冷凝器循环管路22上设有冷凝器侧循环泵8。
[0028] 为了使蒸发器11-1的进水温度可控,从而避免热泵11的压缩机受到超高温的损害,在蒸发器循环管路23上还设有电动三通调节阀13,该电动三通调节阀13的第一接口连接至蒸发器11-1,第二接口连接至蒸发器侧换热器19的一侧入口,第三接口连接至蒸发器侧换热器19同侧出口的管路上。这样,可以通过对电动三通调节阀13施加电信号来控制其开关的程度,进而控制从蒸发器侧换热器19流向蒸发器11-1的水流,也就保证了蒸发器11-1的进水不发生超高温的情况。在本实施例中,为了实现系统的自动运行、自动控制,在 蒸发器11-1的入口处的管路上设置了用于监控进水温度的温度传感器12,该传感器输出信号给电动三通调节阀13并控制其打开的程度。
[0029] 在本系统的通路中,由于管路中的水流不稳定等因素而导致热泵11中的压缩机持续空转,这对压缩机是一种损害;由于源水箱I和保温手水箱16中可能出现液位超低的情况,若源水供水泵24和加压泵17持续工作,就会出现泵的吸空现象,这对泵体会造成损害。为了解决这两个问题,本实施例中在蒸发器11-1的出口处和冷凝器11-2的出口处的管路上设置了流量开关10,该流量开关10输出信号给热泵11并控制其中的压缩机的起停,即只有当流量开关10检测到设定大小的水流使,压缩机才开始工作。在源水箱I和保温收水箱16上设置有用于监控液位高度的液位传感器2,该液位传感器2分别输出信号给源水供水泵24和加压泵17并控制两者的起停,即当液位传感器2监测到水箱中的水位处于超低位置时,其输出电信号给相应的水泵,控制其停止工作,直至液位恢复正常。
[0030] 本实施例中,在源水供应管路20、冷凝器循环管路22、蒸发器循环管路23和排水管路21上均设有止回阀9,用于防止水流回流。在源水供应管路20、冷凝器循环管路22、蒸发器循环管路23和排水管路21上均设有Y型过滤器4,用于对流经管路的水流进行过滤。在源水供应管路20、冷凝器循环管路22、蒸发器循环管路23和排水管路21上均设有多个用于控制流量的蝶阀3,可以手动调整蝶阀3的打开程度进而控制管路中的最大水流。
[0031] 为了使本实用新型的运行参数可控、可实时调控,在蒸发器11-1的入口和出口处、冷凝器11-2的入口和出口处、蒸发器侧换热器19的各入口和出口处以及冷凝器侧换热器7的各入口和出口处均设有温度表5。在源水供应管路20、冷凝器循环管路22、蒸发器循环管路23和排水管路21上均设有多个压力表6。
[0032] 以上对本实用新型的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。如本实用新型的热能回收利用系统还可用于游泳池排水中热能的回收再利用。

Claims (10)

1. 一种温泉泡池热能回收利用系统,包括源水供应系统、热泵换热系统、排水收集过滤系统及源水加热系统,其特征在于: 所述源水供应系统包括装有地热水的源水箱和源水供水泵,所述源水供水泵位于所述源水箱的出口与冷凝器侧换热器之间的源水供应管路上,所述冷凝器侧换热器的相应出口通过源水供应管路与温泉泡池上的进水口相连; 所述热泵换热系统包括由蒸发器、冷凝器及两者之间的压缩机构成的热泵,其中冷凝器通过冷凝器循环管路连接至冷凝器侧换热器,蒸发器通过蒸发器循环管路连接至蒸发器侧换热器; 所述排水收集过滤系统包括保温收水箱、加压泵及过滤器,排水管路依次将温泉泡池的出口与保温收水箱的入口、保温收水箱的出口与过滤器的入口、过滤器的出口与蒸发器侧换热器连通,所述加压泵位于所述保温收水箱与过滤器之间的管路上; 所述源水加热系统包括所述热泵、蒸发器侧换热器、冷凝器侧换热器及其之间的所述蒸发器循环管路和冷凝器循环管路,所述蒸发器循环管路上设有蒸发器侧循环泵,所述冷凝器循环管路上设有冷凝器侧循环泵。
2.按照权利要求I所述的温泉泡池热能回收利用系统,其特征在于:所述蒸发器循环管路上还设有电动三通调节阀,所述电动三通调节阀的第一接口连接至所述蒸发器出口,第二接口连接至所述蒸发器侧换热器的一侧入口,第三接口连接至所述蒸发器侧换热器同侧出口的管路上。
3.按照权利要求2所述的温泉泡池热能回收利用系统,其特征在于:所述蒸发器的出口处和所述冷凝器的出口处的管路上还设有流量开关,所述流量开关输出信号给所述热泵
4.按照权利要求2所述的温泉泡池热能回收利用系统,其特征在于:在所述蒸发器的入口处的管路上还设有用于监控进水温度的温度传感器,所述温度传感器输出信号给所述 电动三通调节阀并控制其打开程度。
5.按照权利要求2所述的温泉泡池热能回收利用系统,其特征在于:在所述源水箱和保温收水箱上还设有用于监控液位高度的液位传感器,所述液位传感器分别输出信号给所述源水供水泵和加压泵并控制两者的起停。
6.按照权利要求2所述的温泉泡池热能回收利用系统,其特征在于:在所述源水供应管路、冷凝器循环管路、蒸发器循环管路和排水管路上均设有止回阀。
7.按照权利要求2所述的温泉泡池热能回收利用系统,其特征在于:在所述源水供应管路、冷凝器循环管路、蒸发器循环管路和排水管路上均设有Y型过滤器。
8.按照权利要求6或7所述的温泉泡池热能回收利用系统,其特征在于:在所述源水供应管路、冷凝器循环管路、蒸发器循环管路和排水管路上均设有多个用于控制流量的蝶阀。
9.按照权利要求2所述的温泉泡池热能回收利用系统,其特征在于:所述蒸发器的入口和出口处、所述冷凝器的入口和出口处、所述蒸发器侧换热器的各入口和出口处以及所述冷凝器侧换热器的各入口和出口处均设有温度表。
10.按照权利要求2所述的温泉泡池热能回收利用系统,其特征在于:在所述源水供应管路、冷凝器循环管路、蒸发器循环管路和排水管路上均设有多个压力表。
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