CN203671758U - 一种稳压储能罐 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于空气源热泵、锅炉、太阳能采暖联运系统的稳压储能罐,包括罐体,所述罐体内底部设有稳压气囊;所述罐体的侧壁上设有:用于连接所述空气源热泵的空气源热泵进水口和空气源热泵回水口;用于连接所述锅炉的锅炉进水口和锅炉回水口;用于连接所述太阳能的太阳能进水口和太阳能回水口。本实用新型的稳压储能罐既具有储能作用,同时又具有稳压功能,罐体中的稳压气囊,保证供暖时各房间温度分室控制水流量的变化及锅炉系统水流量变化时的压力稳定,罐体上的各个接口与对应的供暖系统相连,对各供暖系统的供应的热源进行缓冲储存。
Description
技术领域
本实用新型涉及采暖多系统联运技术领域,具体涉及一种用于空气源热泵、锅炉、太阳能采暖联运系统的稳压储能罐。
背景技术
热泵空调可以实现制冷与采暖功能,一般家庭夏季使用热泵空调,冬季采暖主要以锅炉为主,有些地区也使用热泵供暖,但大多是单一的热源进行采暖。
随着国家节能政策的推广,以及空气源热泵低温运行技术得到极大地突破,使得热泵型产品使用越来越广。冬季白天光照充沛时,太阳能集热采暖,不足部分由空气源热泵制热弥补;夜晚主要由热泵制热,不足部分由锅炉制热,在实际家庭使用,空气源热泵+锅炉+太阳能联合运行采暖系统能最大的节省能源。因此,如何将三种热源有效地结合将是系统能够运行的保证。
例如公开号为CN102374696A的中国发明专利申请公开了一种太阳能+热泵采暖、制冷与热水系统:所述的采暖与热水系统,以太阳能集热器为系统采集热源,同时辅以空气源热泵系统,采用超导暖气片向建筑物供暖,同时提供生活用热水的一种太阳能+热泵采暖的系统。所述的制冷系统利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水,使发生器内的吸收剂溶液不断汽化、液化达到制冷目的,从制冷机系统流出并已降温的水流回储水箱,再由集热器加热成高温热水;制冷机系统产生的冷媒水通向风机盘管,为房间提供冷气制冷,当太阳能不足,可由热泵机组辅助加热。
授权公告号为202792191U的中国实用新型专利公开了一种空气源热泵与锅炉辅助加热的太阳能集中热水系统,属于供热技术领域。本实用新型包括太阳能集热器组、贮热水箱、冷水补水箱、保温水箱、空气源热泵机组、换热机组、锅炉;太阳能集热器组通过贮热水箱与保温水箱连接, 冷水补水箱与贮热水箱连接,保温水箱分别于空气源热泵机组、锅炉连接,锅炉与换热机组连接。该联运系统中需要同时设置储热水箱、冷水补水箱和保温水箱,结构较复杂,成本较高。
实用新型内容
本实用新型提供了一种用于空气源热泵、锅炉、太阳能采暖联运系统的稳压储能罐,同时具有储能和稳压作用,解决了多系统联运时维持系统水力稳定。
一种用于空气源热泵、锅炉、太阳能采暖联运系统的稳压储能罐,包括罐体,
所述罐体内底部设有稳压气囊;
所述罐体的侧壁上设有:
用于连接所述空气源热泵的空气源热泵进水口和空气源热泵回水口,
用于连接所述锅炉的锅炉进水口和锅炉回水口,
用于连接所述太阳能的太阳能进水口和太阳能回水口。
本实用新型的稳压储能罐既具有储能作用,同时又具有稳压功能,罐体中的稳压气囊,保证供暖时各房间温度分室控制水流量的变化及锅炉系统水流量变化时的压力稳定,罐体上的各个接口与对应的供暖系统相连,对各供暖系统的供应的热源进行缓冲储存。
所述稳压气囊可以选择氮气囊、氩气囊等。
为了增强本实用新型的实用性,作为优选,所述罐体的侧壁上还有末端进水口和末端出水口。该末端进水口和末端出水口可用于连接末端水源热泵或地源热泵等,此时本实用新型的稳压储能罐为末端提供热源及进行热量交换。
为使热源送入罐体内的下部,作为优选,所述空气源热泵进水口和锅炉进水口位于罐体侧壁的上部,所述空气源热泵进水口和锅炉进水口处均连接有延伸至罐体内下部的第一引流管。将热源全部送入罐体内的下半部。
进一步优选,所述末端进水口和太阳能回水口位于罐体侧壁的下部,所述末端进水口和太阳能回水口处均连接有延伸至罐体内上部的第二引流管。
送入罐体内的冷水或者需要从罐体内回用的冷水则位于罐体内的上部,罐体内的流体温度梯度分布,使本发明的稳压储能罐具有热交换的功能。
为方便实时监测罐体内温度,作为优选,所述罐体的侧壁上设有温度传感器,该温度传感器的感温探头伸入罐体内。进一步优选,所述温度传感器设于罐体侧壁的中部,检测的温度更能代表罐体内流体的温度。
为方便对罐体内污垢的清洗,作为优选,所述罐体的下部设有泄污口,该泄污口处设有连接至罐体内底部的泄污管。
为方便向罐体内进行补水,作为优选,所述罐体的下部还设有补水口。
为方便调节罐体内的压力,作为优选,所述罐体的顶部设有排气阀和压力表。当罐体中压力超过安全压力时,可以通过排气阀进行泄压。
作为优选,各接口处均设有阀门。所述罐体的容积优选为100升~300升。
为便于稳压储能罐的加工,最优选地,所述罐体的一侧侧壁上从上自下依次设置空气源热泵进水口、空气源热泵回水口、末端出水口和末端进水口;所述罐体的另一侧侧壁上从上自下依次设置锅炉进水口、锅炉回水口、太阳能进水口和太阳能回水口;两侧的接口对称设置。
本实用新型具有如下优点:1.能实现热源与末端的水力互不影响;2.能实现多机联运时的水力系统稳定性;3.能实现多热源联合运行时能量缓冲储存。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是本实用新型的俯视图。
图中所示附图标记如下:
1-罐体 2-空气源热泵进水口 3-空气源热泵出水口
4-末端出水口 5-末端进水口 6-泄污口
7-稳压气囊 8-补水口 9-太阳能回水口
10-太阳能进水口 11-温度传感器 12-锅炉回水口
13-锅炉进水口 14-排气阀 15-压力表
16-第一引流管 17-第二引流管 18-排污管。
具体实施方式
如图1和图2所示,一种稳压储能罐,包括罐体1,罐体1的容积为100~300升,罐体1内的底部设置一个稳压气囊7,该实施方式中,该稳压气囊7采用氮气囊,用于稳定罐体1内的气压,在罐体1的顶部设置一个压力表15和一个排气阀14。
罐体1的侧壁上开设有连接空气源热泵、锅炉和太阳能的接口,罐体1的一侧侧壁上从上自下依次设置空气源热泵进水口2、空气源热泵回水口3、末端出水口4和末端进水口5;罐体1的另一侧侧壁上从上自下依次设置锅炉进水口13、锅炉回水口12、太阳能进水口10和太阳能回水口9;两侧的接口对称设置,每个接口处均设置阀门。
罐体1内设有分别连接空气源热泵进水口2至下部和连接锅炉进水口13至下部的第一引流管16;还设有分别连接末端进水口5至上部和太阳能回水口9至上部的第二引流管17。
锅炉系统提供的热水从锅炉进水口13送入罐体1内,由锅炉回水口12回流至锅炉系统;空气源热泵系统提供的热水从空气源热泵进水口2送入罐体1内,由空气源热泵出水口3回流至空气源热泵系统;太阳能系统提供的热水从太阳能进水口10送入罐体1内,由太阳能回水口9回流至太阳能系统;当需要为末端供暖系统供热时,罐体1内下部的热水由末端出水口4送入末端供暖装置中,来自末端供暖装置的冷水由末端进水口5送入罐体1内的上部。
上述各个连接口也根据实际需要进行调换,并非只能按照上述方式连接三个供暖系统。
罐体1的侧壁上还设有泄污口6,泄污口6位于末端进水口5的下方,泄污口6处设有泄污阀,罐体1内设有从泄污口6连接至底部的排污管18;罐体1上与泄污口6相对称的位置处设置补水口8,补水口8处设置补水阀门;罐体1侧壁上还有至温度传感器11,温度传感器11优选设置在锅炉回水口12与太阳能进水口10之间,温度传感器11的探头伸入罐体1内。
本实用新型既可以用于空气源热泵、锅炉和太阳能联用时进行稳压储能,也可以为末端供暖装置提供热量交换。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施举例,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种用于空气源热泵、锅炉、太阳能采暖联运系统的稳压储能罐,包括罐体,其特征在于,所述罐体内底部设有稳压气囊;
所述罐体的侧壁上设有:
用于连接所述空气源热泵的空气源热泵进水口和空气源热泵回水口,
用于连接所述锅炉的锅炉进水口和锅炉回水口,
用于连接所述太阳能的太阳能进水口和太阳能回水口。
2.根据权利要求1所述稳压储能罐,其特征在于,所述罐体的侧壁上还有末端进水口和末端出水口。
3.根据权利要求2所述稳压储能罐,其特征在于,所述空气源热泵进水口和锅炉进水口位于罐体侧壁的上部,所述空气源热泵进水口和锅炉进水口处均连接有延伸至罐体内下部的第一引流管。
4.根据权利要求3所述稳压储能罐,其特征在于,所述末端进水口和太阳能回水口位于罐体侧壁的下部,所述末端进水口和太阳能回水口处均连接有延伸至罐体内上部的第二引流管。
5.根据权利要求1所述稳压储能罐,其特征在于,所述罐体的侧壁上设有温度传感器,该温度传感器的感温探头伸入罐体内。
6.根据权利要求1所述稳压储能罐,其特征在于,所述罐体的下部设有泄污口,该泄污口处设有连接至罐体内底部的泄污管。
7.根据权利要求1所述稳压储能罐,其特征在于,所述罐体的下部还设有补水口。
8.根据权利要求1所述稳压储能罐,其特征在于,所述罐体的顶部设有排气阀和压力表。
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