CN202565970U - 一种地热能育雏保温系统 - Google Patents
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Abstract
一种地热能育雏保温系统,它包括换热回路、集成式热泵和室内末端散热装置,它们由管道连接,集成式热泵的换热器为具有蒸发区和冷凝区的铜钎焊式板式换热器,其特征在于所述换热回路在地下1.5m左右形成水平或螺旋状的封闭回路,换热回路接有循环泵,换热回路两端分别与集成式热泵的蒸发区的进口和出口相连接,所述室内末端散热装置为鼓风式盘管热交换器,鼓风式盘管热交换器的回路接有循环泵,鼓风式盘管热交换器两端分别与集成式热泵的冷凝区进口和出口相连接。本实用新型提供的地热能育雏保温系统,通过实际使用证明,达到预定目的,适用于现代化的养殖领域;也可用于其它地热能保温使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及热交换装置,尤其涉及一种地热能育雏保温系统。
背景技术
现有技术的育雏室保温,一般由燃煤,燃气,燃油或者直接使用电能提供保温所需能源,以达到保温的目的。现有技术由于直接燃烧会排放大量的废气或废渣,频繁添加燃料劳动强度大,或者直接用电能,能耗较大,造成养殖行业能源利用效率低下,生产成本高和环境污染。上述现有的装置在实际使用上,显然具有缺陷存在,而有待加以改善。由此,本实用新型发明人有感上述缺陷的可改善,乃特潜心研究并配合反复试验,终于提出一种设计合理且有效改善上述缺陷的实用新型。
地热能以其绿色环保,是可持续利用的再生能源受到广泛关注。热泵作为一种清洁高效的能源系统,以其安装方便、冷暖两用、环保节能等优势获得用户的青睐。
发明内容
针对现有技术存在的缺陷,本实用新型提出一种地热能育雏保温系统,以解决育雏室保温的生产成本高和环境污染等问题。
为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:一种地热能育雏保温系统,它包括换热回路、集成式热泵和室内末端散热装置, 它们由管道连接,集成式热泵的换热器为具有蒸发区和冷凝区的铜钎焊式板式换热器,其特征在于所述换热回路在地下1.5m左右形成水平或螺旋状的封闭回路, 换热回路接有循环泵, 换热回路两端分别与集成式热泵换热器的蒸发区的进口和出口相连接,所述室内末端散热装置为鼓风式盘管热交换器,鼓风式盘管热交换器的回路接有循环泵, 鼓风式盘管热交换器两端分别与集成式热泵换热器的冷凝区进口和出口相连接。
所述换热回路在地下1.5m左右形成水平或螺旋状的封闭回路,使用的管道为地热能换热盘管。
所述的地热能换热盘管是管内壁带点阵阵列的PE100级地热能换热盘管。
本实用新型另一种形式所述换热回路在地下1.5m左右形成的的封闭回路接地下水池。
本实用新型是本件发明人的发明专利ZL201010041816.0“一种热泵”在其运用领域的完善和提高。在ZL201010041816.0“一种热泵”中已详细介绍了集成式热泵的具有蒸发区和冷凝区的铜钎焊式板式换热器。
在换热回路的闭式管路中充注防冻介质由循环泵推动介质循环, 它吸收地热能热量, 把热量带到换热器, 在换热器的蒸发区把热量传给工质;集成式热泵的换热器冷凝区的进出口分别与育雏室内散热末端出口和进口相连接,形成冷凝功能的封闭式回路。这样利用浅表层的地热能量经集成式热泵转换后冷凝释放热能,鼓风式盘管热交换器鼓风,将热量传到室内供育雏室保温。
地热能是指大地浅表层1.5m左右的太阳能,因夏季辐射被大地吸收所蕴藏的热能,冬季需要热能保温时,经热泵把热能收集起来供育雏室保温保温使用。
本发明的优点在于:
1、使用大地浅表冻土层以下1.5米深处的地热能,是绿色环保,可再生的太阳能辐射热能。
2、养殖育雏电能利用效率可提高到4.8以上。
3、 由于无废气,废渣,废水排放,有效减少因燃烧化石能源产生废气排放导致雏禽呼吸感染疾病的几率。
本发明提供的地热能育雏保温系统,通过实际使用证明,达到预定目的,适用于现代化的养殖领域。本发明提供的地热能育雏保温系统也可用于其它地热能保温使用。
附图说明
图1为本实用新型实施例之一结构示意图;
图2为本实用新型实施例之二结构示意图
以上图中的1为压缩机,2为冷凝区进口,3为鼓风式盘管热交换器,4为循环泵,5为封闭回路,6为循环泵,7为出口,8为膨胀阀,9为进口,10为换热器,11为出口,12为地下水池。
具体实施方式
下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步描述:
实施例一:
附图1示意了本实用新型实施例之一的结构情况,一种地热能育雏保温系统,它包括换热回路、集成式热泵和室内末端散热装置,它们由管道连接,集成式热泵的换热器为具有蒸发区和冷凝区的铜钎焊式板式换热器10,其特征在于所述换热回路在地下1.5m左右形成水平或螺旋状的封闭回路5,换热回路5接有循环泵6,换热回路5两端分别与集成式热泵换热器10的蒸发区的循环水进口9和循环水出口7相连接,所述室内末端散热装置为鼓风式盘管热交换器3,鼓风式盘管热交换器3的回路接有循环泵4,鼓风式盘管热交换器3两端分别与集成式热泵换热器10的冷凝区进口2和出口11相连接。
工质的循环路径:
压缩机1输出高温高压的工质(如氟利昂)经工质输出管进入换热器10,进入换热器10冷凝区液化放热,然后从换热器10液化工质的出口出来,经膨胀阀8减压后再进入换热器10,在蒸发区蒸发吸热,从蒸发后的工质出口去压缩机1的吸气口,如此周而复始地循环。
待加热的水从冷凝区进口2进入换热器10,在换热器10的冷凝区吸收工质放出的热量,升温后,从出口11出来经循环泵4去末端鼓风式盘管热交换器3,鼓风式盘管热交换器3的风机鼓风,将热量传到室内供育雏室。
从换热器10的出口7出来的循环水经在地下1.5m左右形成水平或螺旋状的封闭回路5,温度升高的循环水再经循环泵6从进口9进入交换器10,在换热器10的蒸发区把热量传给工质。
[0021] 实施例二:
附图2示意了本实用新型实施例之二的结构情况,换热回路在地下1.5m左右形成的的封闭回路接地下水池12,其它与实施例之一的结构情况相同。
Claims (4)
1.一种地热能育雏保温系统,它包括换热回路、集成式热泵和室内末端散热装置,它们由管道连接,集成式热泵的换热器为具有蒸发区和冷凝区的铜钎焊式板式换热器(10),其特征在于所述换热回路在地下1.5m左右形成水平或螺旋状的封闭回路(5),换热回路(5)接有循环泵(6),换热回路(5)两端分别与集成式热泵换热器(10)的蒸发区的进口(9)和出口(7)相连接,所述室内末端散热装置为鼓风式盘管热交换器(3),鼓风式盘管热交换器(3)的回路接有循环泵(4),鼓风式盘管热交换器(3)两端分别与集成式热泵换热器(10)的冷凝区进口(2)和出口(11)相连接。
2.根据权利要求1所述一种地热能育雏保温系统,其特征在于所述换热回路在地下1.5m左右形成的的封闭回路接地下水池(12)。
3.根据权利要求1所述一种地热能育雏保温系统,其特征在于所述换热回路在地下1.5m左右形成水平或螺旋状的封闭回路(5)使用的管道为地热能换热盘管。
4.根据权利要求3所述一种地热能育雏保温系统,其特征在于所述的地热能换热盘管是管内壁带点阵阵列的PE100级地热能换热盘管。
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