CN205481476U - 一种用于小型建筑的湖水源热泵供冷/热系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种用于小型建筑的湖水源热泵供冷/热系统,包括取水头部、过水涵洞、集水井、取水泵、小型水源热泵机组、冷却水泵;本实系统很好的克服了家用分体空调、多联机中央空调、地源热泵及风冷热泵存在的部分缺陷,通过采用卵石层过滤、过水涵洞、多道过滤设计提高能源的利用效率,降低了系统投资。
Description
技术领域
本实用新型属水源热泵供能领域,具体涉及一种用于小型建筑的湖水源热泵供冷/热系统。
背景技术
目前,针对建筑供能的技术形式主要有冷热电三联供、水源热泵、地源热泵等,受限于建筑周边拥有的能源形式,各建筑、区域采用的供能形式有所不同。由于小型建筑面积相对较少,通常采用家用分体空调、多联机中央空调、小型风冷热泵、地源热泵等技术形式为其供能,但这些供能系统投资造价相对较高,因此如何利用好小型建筑周边能源,设计一种投资较少的供能系统就显得至关重要。我国湖水资源十分丰富,很多小型建筑都建于湖泊周边,可以通过一些设计处理将湖水能量利用起来为周边建筑供能。
传统家用分体空调能效比相对偏低,运行费用偏高,使用常规氟利昂作为制冷剂,会破坏大气臭氧层;多联机中央空调冷媒管长度、室内外机高差有严格限制,不适用房间纵深较大的房型,一套机组的制能能力有限,不能满足较大房间的空调要求;地源热泵系统设计难度较大,施工工艺还有待完善;风冷热泵在温度低地区工作效率较低、能效比低。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,充分利用小型建筑周边湖水资源,通过采用一些新的施工工艺提高能源利用率,本实用新型提供一种主要用于小型建筑的湖水源热泵供冷/热系统,本实用新型的技术方案如下:
一种用于小型建筑的湖水源热泵供冷/热系统,包括取水头部、过水涵洞、集水井、取水泵、小型水源热泵机组、冷却水泵;
所述取水头部设置在湖水源内部,取水头部通过过水涵洞与集水井连接;
取水泵通过泵站输水管路与集水井连接,将集水井中的水输送至小型水源热泵机组中;
所述小型水源热泵机组通过冷却水泵、空调侧输送管道及调节阀与小型建筑末端连接;
在小型水源热泵机组处设有退水管路,退水管路与湖水源连接;
在冷却水泵与调节阀之间设有平衡阀;
在所述取水头部处设有格栅;
所述过水涵洞内部设有卵石层;
所述过水涵洞与集水井的连接处设有过滤网一;
所述集水井上设有溢流口;
在泵站输水管路与集水井的连接处设有过滤网二;
进一步的,本系统的位置关系满足如下条件,a点位于小型建筑17与湖水源1临近处湖水较深的位置,可根据实际工程情况进行具体设计;c点高于a、b两点;
其中a点表示取水头部3的位置,b点表示集水井7与过水涵洞4连接处过滤网一6的位置,c点表示湖水源1的水位高。
本实用新型的用于小型建筑的湖水源热泵供冷/热系统很好的克服了家用分体空调、多联机中央空调、地源热泵及风冷热泵存在的部分缺陷,通过采用卵石层过滤、过水涵洞、多道过滤设计提高能源的利用效率,本实用新型的有益效果如下:
(1)卵石层过滤。湖水源中杂物相对较少,可以通过预埋卵石层来实现对湖水进行过滤;小型建筑供能面积通常较少,取水量也较少,预埋卵石层的工程规模较少,投资造价也较低。因此,采用卵石层过滤的方法对于小型建筑供能系统来说益处较多;
(2)过水涵洞设计。由于湖水流动性较差,为了确保在取水过程中湖水水温变化较小,在取水头部与集水井之间设计了由高到低的地下过水涵洞,涵洞根据取水量进行合理设计。湖水经过格栅平稳的流至集水井中,由于湖水流动速度较小,涵洞相当于对湖水进行了二次过滤,既保证了水温、防止能量损失,又起到了过滤作用;
(3)多道过滤功能。 用于小型建筑的湖水源热泵供冷/热系统一共设计了四道过滤设施,分别是格栅、卵石过滤层、过滤网一及过滤网二;通过此项设计,整个系统不需要再另外配备机械过滤器等过滤设备,降低了系统投资。
附图说明
图1是本实用新型整体结构示意图 。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型进行详细说明,如图1所示,一种用于小型建筑的湖水源热泵供冷/热系统,包括取水头部3、过水涵洞4、集水井7、取水泵11、小型水源热泵机组13、冷却水泵14;
所述取水头部3设置在湖水源1内部,取水头部3通过过水涵洞4与集水井7连接;取水泵11通过泵站输水管路10与集水井7连接,将集水井7中的水输送至小型水源热泵机组13中;所述小型水源热泵机组13通过冷却水泵14、空调侧输送管道及调节阀16与小型建筑17末端连接;
在小型水源热泵机组13处设有退水管路12,退水管路12与湖水源1连接;在冷却水泵14与调节阀16之间设有平衡阀15;
在所述取水头部3处设有格栅2;所述过水涵洞4内部设有卵石层5;所述过水涵洞4与集水井7的连接处设有过滤网一6;所述集水井7上设有溢流口8;在泵站输水管路10与集水井7的连接处设有过滤网二9;
本实用新型的工作过程如下:湖水源1由格栅2经取水头部3流入预埋有卵石层5的过水涵洞4中,由于涵洞位置由高到低设计,湖水由卵石层5过滤之后经过滤网一6自流进入设计有溢流口8的集水井7中;取水泵11工作时,已经经过三道过滤的湖水经过滤网二9、泵站输水管路10进入小型水源热泵机组13中;湖水由小型水源热泵机组13进行处理之后,高(低)温水通过冷却水泵14由空调侧输送管道及调节阀16进入小型建筑17末端提供冷(热)服务;平衡阀15的作用是调节空调侧压力,供能过程实现后,水流通过退水管路12实现退水;当集水井7中水位达到最高点时,湖水会由溢流口8流入湖中。
参见图1,a点表示取水头部3的位置,b点表示集水井7与过水涵洞4连接处过滤网一6的位置,c点表示湖水源1的水位高。三个点之间的关系是:a点位于小型建筑17与湖水源1临近处湖水较深的位置,可根据实际工程情况进行具体设计;c点高于a、b两点,目的是能够确保整个系统的用水量;a点高于b点,目的是湖水能够自流通过设有卵石层5的过水涵洞4,一是对湖水进行过滤,二是确保湖水自流以降低系统能耗,减少能量损失。
以上是对本实用新型进行了示例性的描述,显然本实用新型的实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型技术方案进行的各种改进,或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本实用新型的保护范围内。
Claims (2)
1. 一种用于小型建筑的湖水源热泵供冷/热系统,其特征在于,包括取水头部、过水涵洞、集水井、取水泵、小型水源热泵机组、冷却水泵;
所述取水头部设置在湖水源内部,取水头部通过过水涵洞与集水井连接;
取水泵通过泵站输水管路与集水井连接,将集水井中的水输送至小型水源热泵机组中;
所述小型水源热泵机组通过冷却水泵、空调侧输送管道及调节阀与小型建筑末端连接;
在小型水源热泵机组处设有退水管路,退水管路与湖水源连接;
在冷却水泵与调节阀之间设有平衡阀;
在所述取水头部处设有格栅;
所述过水涵洞内部设有卵石层;
所述过水涵洞与集水井的连接处设有过滤网一;
所述集水井上设有溢流口;
在泵站输水管路与集水井的连接处设有过滤网二。
2.根据权利要求1所述的一种用于小型建筑的湖水源热泵供冷/热系统,其特征在于,本系统的位置关系满足如下条件:c点高于a、b两点;
其中a点表示取水头部的位置,b点表示集水井与过水涵洞连接处过滤网一的位置,c点表示湖水源的水位高。
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
CN201620010594.9U CN205481476U (zh) | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 一种用于小型建筑的湖水源热泵供冷/热系统 |
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CN201620010594.9U CN205481476U (zh) | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 一种用于小型建筑的湖水源热泵供冷/热系统 |
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ID=56665119
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CN (1) | CN205481476U (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106869245A (zh) * | 2017-02-27 | 2017-06-20 | 四川大学 | 适用于山丘区高水位变化多泥沙河流的可淹没式提水泵站 |
CN110567073A (zh) * | 2019-08-30 | 2019-12-13 | 景海霞 | 基于景观水的地热能源利用系统 |
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2016
- 2016-01-07 CN CN201620010594.9U patent/CN205481476U/zh active Active
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106869245A (zh) * | 2017-02-27 | 2017-06-20 | 四川大学 | 适用于山丘区高水位变化多泥沙河流的可淹没式提水泵站 |
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