CN202993662U - 一种水产养殖用节能热泵 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种热泵,具体讲是涉及一种水产养殖用节能热泵,其包括3个循环系统,分别为新水循环系统、废水循环系统和冷媒循环系统;采用养殖池废水为与新水换热和冷媒与新水换热,充分利用废水中热源,起到能源在利用的效果;同时冷媒以废水和空气为热源,首先回收废水中的热量,在用空气中的热量补充;同时利用水源和空气源,达到了节约能源的目的,其综合能效比为5.8~8.5,其能源消耗比煤炭节约30~40%。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种热泵,具体讲是涉及一种水产养殖用节能热泵。
背景技术
在水产品养殖过程中,每一种水产养殖动物都需要在适合其生存的水温环境下,水温环境若能满足其要求,水产养殖动物能得到良好的生长和繁殖。并且由于水产品在固定的养殖池中养殖一定时间后,养殖池内的水中的含氧量会下降,含氮量会升高;从而需要定期更换养殖池内的水,或者是循环换水;特别是冬天,水产养殖的水温是水产品养殖过程中的一个重要环节。目前,水产养殖普遍采用煤炭锅炉为养殖用水加热,众所周知煤炭是不可在生资源,并且锅炉使用时排放大量的固体废物,同时排放CO2、SO2严重污染环境。另外使用锅炉直接加热冷水,而原来池子的适宜养殖温度的水直接排放掉,造成热能的浪费。从而一种摒弃燃煤采用科学的、环保的、节能的热回收及采用空气能源作为补充为养殖池用水加热的设备和方法是势在必行的。
发明内容
鉴于现有技术存在的问题,本实用新型的目的是要提供一种利用空气源和水源相结合为水产养殖提供养殖热水的节能热泵。
为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是一种水产养殖用节能热泵,其包括3个循环系统,分别为新水循环系统、废水循环系统和冷媒循环系统;所述新水循环系统包括:第一水泵10、第一截止阀11、第一换热器8、第二换热器7和养殖池14,新水通过第一截止阀11和第一水泵10进入第一换热器8,通过第一换热器8的新水通过第二换热器7注入养殖池14;所述废水循环系统包括:养殖池14、第二水泵9、第一换热器8、第三换热器6和废水排出口;废水通过第二水泵9进入第一换热器8,通过第一换热器8的废水进入第三换热器5,通过第三换热器5的废水由废水排出口排出;所述冷媒循环系统包括:制冷压缩机1、气液分离器2、换热器和压力控制阀;制冷压缩机1中的冷媒通过过滤器13进入第二换热器7,通过第二换热器的冷媒经过第一压力控制阀6进入第三换热器5,通过第三换热器5的冷媒通过第二压力控制阀4进入第四换热器3,通过第四换热器3的冷媒通过气液分离器进入制冷压缩机1。
所述废水循环系统包括第一热源入口和第二截止阀,第一热源入口与第二截止阀相连接,第二截止阀通过管道与养殖池和第二水泵之间的管道相连接。
所述废水循环系统包括第二热源入口和排出口;第二热源入口与排出口位于第一换热器和第三换热器之间。
所述第一换热器为水—水换热器。
所述第二换热器为媒—水换热器。
所述第三换热器为媒—水换热器。
所述第四换热器为空气换热器。
本发明的优点在于:采用养殖池废水为与新水换热和冷媒与新水换热,充分利用废水中热源,起到能源在利用的效果;同时冷媒以废水和空气为热源,首先回收废水中的热量,在用空气中的热量补充;同时利用水源和空气源,达到了节约能源的目的,其综合能效比为5.8~8.5,其能源消耗比煤炭节约30~40%。
附图说明
图1为本实用新型的原理图;
图中:1、制冷压缩机,2、气液分离器,3、第四换热器,4、第二压力控制阀,5、第三换热器,6、第二压力控制阀,7、第二换热器,8、第一换热器,9、第二水泵,10、第一水泵,11、第一截止阀,12、第二截止阀,13、过滤器,14、养殖池。
具体实施方式
实施例1
2~3度新水通过第一截止阀11和第一水泵10进入第一换热器8;15~20度的废水通过第二水泵9进入第一换热器8,新水与废水在第一换热器中进行交换,新水温度达到10~12度,废水温度为5~7度,新水进入第二换热器7与通过过滤器13进入第二换热器7的35度的冷媒在第二换热器7中进行交换;新水温度达到15~20度,新水注入养殖池14;冷媒通过第一压力控制阀6进入第三换热器5;进入第三换热器5压强为0.49~0.5MPa,温度为0度的冷媒与通过第一换热器8温度为5~7度的废水在第三换热器5中交换;第三换热器5排出的温度为1~2度的废水通过废水排出口排出;通过第三换热器5温度为0~1度的冷媒通过第二压力控制阀4进入第四换热器3,进入第四换热器3压强为0.165MPa、温度为-30度的冷媒在第四换热器3中与空气交换;通过第四换热器3温度为-20~-15度的冷媒通过气液分离器2进入制冷压缩机,使冷媒的温度达到35度,通过过滤器13输送到第二换热器7。
实施例2
2~3度新水通过第一截止阀11和第一水泵10进入第一换热器8;15~20度的废水与通过第一热源入口和第二截止阀12的补充热源通过第二水泵9进入第一换热器8,新水与废水在第一换热器中进行交换,新水温度达到10~12度,废水温度为5~7度,新水进入第二换热器7与通过过滤器13进入第二换热器7的30度的冷媒在第二换热器7中进行交换;新水温度达到10~20度,新水注入养殖池14;冷媒通过第一压力控制阀6进入第三换热器5;进入第三换热器5压强为0.49~0.5MPa,温度为0度的冷媒与通过第一换热器8温度为5~7度的废水在第三换热器5中交换;第三换热器5排出的温度为1~2度的废水通过废水排出口排出;通过第三换热器5温度为0~1度的冷媒通过第二压力控制阀4进入第四换热器3,进入第四换热器3压强为0.165MPa、温度为-30度的冷媒在第四换热器3中与空气交换;通过第四换热器3温度为-20~-15度的冷媒通过气液分离器2进入制冷压缩机,使冷媒的温度达到35度,通过过滤器13输送到第二换热器7。
实施例3
2~3度新水通过第一截止阀11和第一水泵10进入第一换热器8;15~20度的废水通过第二水泵9进入第一换热器8,新水与废水在第一换热器中进行交换,新水温度达到10~12度,废水温度为5~7度,废水从排出口排出,热源通过第二热源入口进入第三热水器;新水进入第二换热器7与通过过滤器13进入第二换热器7的35度的冷媒在第二换热器7中进行交换;新水温度达到15~20度,新水注入养殖池14;冷媒通过第一压力控制阀6进入第三换热器5;进入第三换热器5压强为0.49~0.5MPa,温度为0度的冷媒与通过第二热源入口进入的热源在第三换热器5中交换;第三换热器5排出的温度为1~2度的废水通过废水排出口排出;通过第三换热器5温度为0~1度的冷媒通过第二压力控制阀4进入第四换热器3,进入第四换热器3压强为0.165MPa、温度为-30度的冷媒在第四换热器3中与空气交换;通过第四换热器3温度为-20~-15度的冷媒通过气液分离器2进入制冷压缩机,使冷媒的温度达到35度,通过过滤器13输送到第二换热器7。
实施例4
2~3度新水通过第一截止阀11和第一水泵10进入第一换热器8;15~20度的废水与通过第一热源入口和第二截止阀12的补充热源通过第二水泵9进入第一换热器8,新水与废水在第一换热器中进行交换,新水温度达到10~12度,废水温度为5~7度,废水从排出口排出,热源通过第二热源入口进入第三热水器;新水进入第二换热器7与通过过滤器13进入第二换热器7的35度的冷媒在第二换热器7中进行交换;新水温度达到15~20度,新水注入养殖池14;冷媒通过第一压力控制阀6进入第三换热器5;进入第三换热器5压强为0.49~0.5MPa,温度为0度的冷媒与通过第二热源入口进入的热源在第三换热器5中交换;第三换热器5排出的温度为1~2度的废水通过废水排出口排出;通过第三换热器5温度为0~1度的冷媒通过第二压力控制阀4进入第四换热器3,进入第四换热器3压强为0.165MPa、温度为-30度的冷媒在第四换热器3中与空气交换;通过第四换热器3温度为-20~-15度的冷媒通过气液分离器2进入制冷压缩机,使冷媒的温度达到35度,通过过滤器13输送到第二换热器7。
Claims (7)
1.一种水产养殖用节能热泵,其包括3个循环系统,分别为新水循环系统、废水循环系统和冷媒循环系统;所述新水循环系统包括:第一水泵、第一截止阀、第一换热器、第二换热器和养殖池,新水通过第一截止阀和第一水泵进入第一换热器,通过第一换热器的新水通过第二换热器注入养殖池;所述废水循环系统包括:养殖池、第二水泵、第一换热器、第三换热器和废水排出口;废水通过第二水泵进入第一换热器,通过第一换热器的废水进入第三换热器,通过第三换热器的废水由废水排出口排出;所述冷媒循环系统包括:制冷压缩机、气液分离器、换热器和压力控制阀;制冷压缩机中的冷媒通过过滤器进入第二换热器,通过第二换热器的冷媒经过第一压力控制阀进入第三换热器,通过第三换热器的冷媒通过第二压力控制阀进入第四换热器,通过第四换热器的冷媒通过气液分离器进入制冷压缩机。
2.根据权利要求1所述的一种水产养殖用节能热泵,其特征在于:所述废水循环系统包括第一热源入口和第二截止阀,第一热源入口与第二截止阀相连接,第二截止阀通过管道与养殖池和第二水泵之间的管道相连接。
3.根据权利要求1所述的一种水产养殖用节能热泵,其特征在于:所述废水循环系统包括第二热源入口和排出口;第二热源入口与排出口位于第一换热器和第三换热器之间。
4.根据权利要求1所述的一种水产养殖用节能热泵,其特征在于:所述第一换热器为水—水换热器。
5.根据权利要求1所述的一种水产养殖用节能热泵,其特征在于:所述第二换热器为媒—水换热器。
6.根据权利要求1所述的一种水产养殖用节能热泵,其特征在于:所述第三换热器为媒—水换热器。
7.根据权利要求1所述的一种水产养殖用节能热泵,其特征在于:所述第四换热器为空气换热器。
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CN106257159A (zh) * | 2016-07-27 | 2016-12-28 | 南京理工大学 | 一种双热源大温差热泵机组及制热方法 |
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CN111623544A (zh) * | 2019-12-02 | 2020-09-04 | 浙江和利制冷设备有限公司 | 一种双工况制冷系统 |
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