CN204627883U - 一种地热梯级利用多能互补系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种地热梯级利用多能互补系统,包括地热水,地热水通过地热水管供给换热器一和吸收式热泵发生器,换热器一换热后的热水对末端设备直接供热,换热后的地热水再连接到换热器二,换热后的热水供给吸收式热泵蒸发器对末端设备供热,供给吸收式热泵发生器的地热水出水连接到温泉,并对换热器三进水进行补充,换热器二出水连接到换热器三,将热能供给生活热水管,将自来水进行加热,加热后的自来水连接到太阳能热水器再次加热,并通过储热器中储蓄供给用户使用,同时作为末端供热水的补充。本实用新型的供能系统对地热能实现梯级利用,实现发电、制热、制冷、供热、温泉养生综合利用。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种地热利用系统,尤其涉及一种地热多级利用系统。
背景技术
由于当今能源缺陷,寻求新型清洁能源尤为重要。地热能作为新型的清洁能源,如果能充分利用将对我们有很大帮助。国内对地热资源的利用,尚处于单一或简单梯级利用范围。如图1、图2所示,图1为浅层地热梯级利用情况,主要是通过高温地热水通过换热器101进行直接换热和通过热泵103换热,给末端用户104供热,或是通过增加直接换热次数和热泵个数来实习利用梯级的增加。图2为深层地热发电利用,深层高温地热蒸汽和水可以通过汽轮机104用来发电,但利用方式比较单一,无法充分利用地热资源。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种地热梯级利用多能互补系统,通过对地热能梯级利用和太阳能互补利用来实现对区域实现冷热电三联供,实现分布式能源的利用。
本实用新型提供的技术方案是:
一种地热梯级利用多能互补系统,包括地热水,地热水通过地热水管供给换热器一和吸收式热泵发生器,换热器一换热后的热水对末端设备直接供热,换热后的地热水再连接到换热器二,换热后的热水供给吸收式热泵蒸发器对末端设备供热,供给吸收式热泵发生器的地热水出水连接到温泉,并对换热器三进水进行补充,换热器二出水连接到换热器三,将热能供给生活热水管,将自来水进行加热,加热后的自来水连接到太阳能热水器再次加热,并通过储热器中储蓄供给用户使用,同时作为末端供热水的补充。
一种地热梯级利用多能互补系统,包括地热水,地热水通过地热水管供给吸收式热泵发生器和换热器三,供给吸收式热泵发生器的地热水出水连接到温泉;高温水经过换热器三换热也供给温泉,自来水通过自来水管连接到换热器三,换热后的自来水连接到太阳能热水器加热,并通过储热器中储蓄供给用户使用,同时供给吸收式热泵发生器进行补热。
所述系统中还设置有汽轮机,地热水通过地热水管供给汽轮机发电。
所述系统中还设置有辅助加热设备,辅助加热设备对经过换热器三换热后的自来水加热,辅助加热设备采用电加热。
本实用新型的供能系统对地热能实现梯级利用,实现发电、制热、制冷、供热、温泉养生综合利用。实现太阳能和地热能互补利用,同时也实现对太阳能,地热能不稳定因素的互补。该系统可以实现完全自给自足,如果条件允许实现对太阳能发电,风能发电结合利用,实现完全利用可再生能源自给自足。
附图说明
图1为原有技术的浅层地热梯级利用情况。
图2为原有技术的深层地热梯级利用情况。
图3是深层地热系统冬季运行工艺流程示意图。
图4是浅层地热系统冬季运行工艺流程示意图。
图5是深层地热系统夏季运行工艺流程示意图。
图6是浅层地热系统夏季运行工艺流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步详细的描述。
如图3所示,为冬季供能,系统通过对深层地热能开采,地热水通过地热水管供给汽轮机1,利用汽轮机1进行发电,再将高温热水(蒸汽)分布供给换热器一2和吸收式热泵发生器3。换热器一2中实现换热,实现对末端设备4的直接供热。换热后的地热水,再到换热器二5,将热能供给吸收式热泵蒸发器3,实现对末端设备4的供热,供给吸收式热泵发生器3的地热水出水连接到温泉水,并对换热器三6进水进行补充。换热器二5出水到换热器三6,将热能供给生活热水管,将自来水进行加热。加热后的自来水再通到太阳能热水器7,实现再次加热,达到供热温度,通过储热器8储蓄供给用户使用。同时,储热器8中的热水实现对供热水的补充。本系统实现对地热能的充分利用和节能效果。图4所示,为浅层冬季供能,相比深层供能,减少了发电过程。
如图5所示,为夏季供能,系统通过对深层地热开采,利用汽轮机1发电,在将热水分别提供给吸收式热泵发生器3和换热器三6,吸收式热泵发生器3侧出水到温泉10;高温水经过换热器三6换热也供给温泉8,自来水通过自来水管连接到换热器三6,换热后的自来水,经过太阳能热水器7加热,将热水储存,供给用户,同时热水供给吸收式热泵机组发生器,进行补热。图6所示,为浅层夏季供能,比深层供能,减少了发电过程。
本系统发电,可以与太阳能发电和风能发电结合起来,实现完全利用可再生能源自给自足。系统中还设置有辅助加热设备9,辅助加热设备9对经过换热器三6换热后的自来水加热,辅助加热设备最好利用电加热,实现零污染。电力由地热发电供给。本系统可以通过增加换热器一的个数来实现梯级的增加;同时可以通过增加吸收式热泵的个数实现对供能温度的增加。
冬夏季对比:1.冬季太阳能加热后水,与供热水管相连,作为补热; 夏季太阳能加热后的水,与吸收式热泵发生器侧相连,作为补热。2.冬季地热水通过换热器一、换热器二、换热器三;夏季只通换热器三。
所述实施例为本实用新型的优选的实施方式,但本实用新型并不限于上述实施方式,在不背离本实用新型的实质内容的情况下,本领域技术人员能够做出的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用新型的保护范围。
Claims (4)
1.一种地热梯级利用多能互补系统,其特征在于,包括地热水,地热水通过地热水管供给换热器一和吸收式热泵发生器,换热器一换热后的热水对末端设备直接供热,换热后的地热水再连接到换热器二,换热后的热水供给吸收式热泵蒸发器对末端设备供热,供给吸收式热泵发生器的地热水出水连接到温泉,并对换热器三进水进行补充,换热器二出水连接到换热器三,将热能供给生活热水管,将自来水进行加热,加热后的自来水连接到太阳能热水器再次加热,并通过储热器中储蓄供给用户使用,同时作为末端供热水的补充。
2.一种地热梯级利用多能互补系统,其特征在于,包括地热水,地热水通过地热水管供给吸收式热泵发生器和换热器三,供给吸收式热泵发生器的地热水出水连接到温泉;高温水经过换热器三换热也供给温泉,自来水通过自来水管连接到换热器三,换热后的自来水连接到太阳能热水器加热,并通过储热器中储蓄供给用户使用,同时供给吸收式热泵发生器进行补热。
3.根据权利要求1或2所述一种地热梯级利用多能互补系统,其特征在于,还设置有汽轮机,地热水通过地热水管供给汽轮机发电。
4.根据权利要求1或2所述一种地热梯级利用多能互补系统,其特征在于,还设置有辅助加热设备,辅助加热设备对经过换热器三换热后的自来水加热,辅助加热设备采用电加热。
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