CN207407560U - 一种用于地源热泵主机的智能控制器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于地源热泵主机的智能控制器,包括地源热泵地埋管、热源输出管、第一水泵、热源输入管、地热螺旋管、能量转换箱、用户螺旋管、第二水泵、水流控制装置、水流输入管、水箱、自来水管接口、用户用水接口、压力传感器、水流输出管、信息接收器、活塞挡板、液压缸、卡槽和信息处理器,所述能量转换箱的一侧上方连接热源输入管的一端,热源输入管另一端连接地源热泵地埋管,第一水泵设置在热源输出管上,能量转换箱的一侧下方位置连接热源输出管的一端,热源输出管的一端与地源热泵地埋管连接,能量转换箱的内部并排设有地热螺旋管和用户螺旋管。
Description
技术领域
本实用新型涉及新能源设备领域,具体是一种用于地源热泵主机的智能控制器。
背景技术
采用地源热泵技术供热制冷,属于可再生能源的利用形式,可节约大量的高品位能源(电能或燃煤等),我国正在大力推行规模化应用,但由于当前地源热泵技术本身的特性限制,热水输送到用户端或水箱都有着热损失,以及空调冷冻水或热水输送到用户末端也存在着冷热损失,因此,地源热泵集中制冷供热系统必须重视热力输送过程的保温,否则输送过程的热能损失会导致供热制冷温度不能满足用户的生活需求。
目前,地源热泵保温系统有着各种保温的材料,传统的管道保温材料(如橡塑、珍珠岩等)存在导热系数相对高、隔热保温效果差、防水性差等弱点,传统的地热传导设备冷热损失比较大,没有最大化利用可再生能源,节能效果差,因此提出一种用于地源热泵主机的智能控制器。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种用于地源热泵主机的智能控制器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种用于地源热泵主机的智能控制器,包括地源热泵地埋管、热源输出管、第一水泵、热源输入管、地热螺旋管、能量转换箱、用户螺旋管、第二水泵、水流控制装置、水流输入管、水箱、自来水管接口、用户用水接口、压力传感器、水流输出管、信息接收器、活塞挡板、液压缸、卡槽和信息处理器,所述能量转换箱的一侧上方连接热源输入管的一端,热源输入管另一端连接地源热泵地埋管,第一水泵设置在热源输出管上,能量转换箱的一侧下方位置连接热源输出管的一端,热源输出管的一端与地源热泵地埋管连接,能量转换箱的内部并排设有地热螺旋管和用户螺旋管,地热螺旋管的两端分别连接热源输出管和热源输入管,用户螺旋管的两端分别连接水流输入管和水流输出管,所述水流输入管的一端设置在能量转换箱侧面上方位置,水流输入管的另一端连接水箱,在水流输入管上依次设有第二水泵和水流控制装置,水流输出管的设置在能量转换箱和水箱靠近底部的位置,水箱的侧面上方位置设有自来水管接口,水箱的侧面下方位置设有用户水管接口,水箱的下方设有压力传感器,所述水流控制装置包括信息接收器、活塞挡板、液压缸、卡槽和信息处理器,液压缸固定连接在水流输入管,且水流输入管穿过液压缸下方位置,液压缸的内部设有活塞挡板,液压缸的上方分别设有信息接收器和信息处理器。
作为本实用新型进一步的方案:所述能量转换箱的表面设有保温层,保温层内部填充有玻璃棉,能够减小能量转换箱内的能量损耗,提高地热能的利用率。
作为本实用新型进一步的方案:所述活塞挡板的下方设有卡槽,当活塞挡板运动运动到下方时卡在卡槽内部,阻断水的流通。
作为本实用新型进一步的方案:所述地热螺旋管和用户螺旋管采用不锈钢合金材料制成,价格低廉,导热性能好,具有较好的抗腐蚀能力,提高使用寿命。
作为本实用新型进一步的方案:所述水箱外侧设有真空隔热板,隔绝热量,避免使用者使用时产生烫伤现象。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型结构新颖,使用在能量转换箱内部设有螺旋管的结构,使热量传递更加充分,提高地热能的利用率,同时设置有压力传感器的结构,能够保证水箱中的水分含量,让用户能够得到持续不断的热水供应,装置的制造成本低,方便使用。
附图说明
图1为一种用于地源热泵主机的智能控制器的结构示意图。
图2为水流控制装置结构内部示意图。
图中:地源热泵地埋管1、热源输出管2、第一水泵3、热源输入管4、地热螺旋管5、能量转换箱6、用户螺旋管7、第二水泵8、水流控制装置9、水流输入管10、水箱11、自来水管接口12、用户用水接口13、压力传感器14、水流输出管15、信息接收器16、活塞挡板17、液压缸18、卡槽19、信息处理器20。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1~2,本实用新型实施例中,一种用于地源热泵主机的智能控制器,包括地源热泵地埋管1、热源输出管2、第一水泵3、热源输入管4、地热螺旋管5、能量转换箱6、用户螺旋管7、第二水泵8、水流控制装置9、水流输入管10、水箱11、自来水管接口12、用户用水接口13、压力传感器14、水流输出管15、信息接收器16、活塞挡板17、液压缸18、卡槽19和信息处理器20,所述能量转换箱6的一侧上方连接热源输入管4的一端,热源输入管4另一端连接地源热泵地埋管1,第一水泵3设置在热源输出管2上,能量转换箱6的一侧下方位置连接热源输出管2的一端,热源输出管2的一端与地源热泵地埋管1连接,能量转换箱6的内部并排设有地热螺旋管5和用户螺旋管7,地热螺旋管5的两端分别连接热源输出管2和热源输入管4,用户螺旋管7的两端分别连接水流输入管10和水流输出管15,所述水流输入管10的一端设置在能量转换箱6侧面上方位置,水流输入管10的另一端连接水箱11,在水流输入管10上依次设有第二水泵8和水流控制装置9,水流输出管15的设置在能量转换箱6和水箱11靠近底部的位置,水箱11的侧面上方位置设有自来水管接口12,水箱11的侧面下方位置设有用户水管接口13,水箱11的下方设有压力传感器14,工作时,先通过自来水管接口12将水箱11和能量转换箱6装满水后,水流控制装置9控制的第一水泵3和第二水泵8开始工作,第一水泵3将地热水从热源输入管4抽入能量转换箱6中,通过地热螺旋管5将热量传到能量转换箱6内部的水中,在通过热源输出管返回到地源热泵地埋管1,第二水泵8将水箱11中冷水从水流输入管10抽入到用户螺旋管7中,吸收能量转换箱6内部的水的能量后,由水流输出管15返回到水箱11中,使水箱11中的水升温,以此循环,使人们能够得到持续的热水供应。
所述水流控制装置9包括信息接收器16、活塞挡板17、液压缸18、卡槽19和信息处理器20,液压缸18固定连接在水流输入管10,且水流输入管10穿过液压缸18下方位置,液压缸18的内部设有活塞挡板17,液压缸18的上方分别设有信息接收器16和信息处理器20,工作时,压力传感器14将水箱11中含水重量信息传递给信息接收器16,信息接收器16将信息转换后传递给信息处理器20,当水量过少时,控制液压机,使液压缸18内的活塞挡板17向下运动,阻断水流入水流输入管10,当自来水管接口12向水箱11内部水到一定重量时,将控制活塞挡板17向上运动,实现水的流通,以此达到利用地热能的目的。
所述能量转换箱6的表面设有保温层,保温层内部填充有玻璃棉,能够减小能量转换箱6内的能量损耗,提高地热能的利用率。
所述活塞挡板17的下方设有卡槽19,当活塞挡板17运动运动到下方时卡在卡槽19内部,阻断水的流通。
所述地热螺旋管5和用户螺旋管7采用不锈钢合金材料制成,价格低廉,导热性能好,具有较好的抗腐蚀能力,提高使用寿命。
所述水箱11外侧设有真空隔热板,隔绝热量,避免使用者使用时产生烫伤现象。
本实用新型的工作原理是:使用本实用新型时,先通过自来水管接口12将水箱11和能量转换箱6装满水后,水流控制装置9控制的第一水泵3和第二水泵8开始工作,第一水泵3将地热水从热源输入管4抽入能量转换箱6中,通过地热螺旋管5将热量传到能量转换箱6内部的水中,在通过热源输出管返回到地源热泵地埋管1,第二水泵8将水箱11中冷水从水流输入管10抽入到用户螺旋管7中,吸收能量转换箱6内部的水的能量后,由水流输出管15返回到水箱11中,使水箱11中的水升温,压力传感器14将水箱11中含水重量信息传递给信息接收器16,信息接收器16将信息转换后传递给信息处理器20,当水量过少时,控制液压机,使液压缸18内的活塞挡板17向下运动,阻断水流入水流输入管10,当自来水管接口12向水箱11内部水到一定重量时,将控制活塞挡板17向上运动,实现水的流通,以此循环,使人们能够得到持续的热水供应。
尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,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 (5)
1.一种用于地源热泵主机的智能控制器,包括地源热泵地埋管(1)、热源输出管(2)、第一水泵(3)、热源输入管(4)、地热螺旋管(5)、能量转换箱(6)、用户螺旋管(7)、第二水泵(8)、水流控制装置(9)、水流输入管(10)、水箱(11)、自来水管接口(12)、用户用水接口(13)、压力传感器(14)、水流输出管(15)、信息接收器(16)、活塞挡板(17)、液压缸(18)、卡槽(19)和信息处理器(20),其特征在于,所述能量转换箱(6)的一侧上方连接热源输入管(4)的一端,热源输入管(4)另一端连接地源热泵地埋管(1),第一水泵(3)设置在热源输出管(2)上,能量转换箱(6)的一侧下方位置连接热源输出管(2)的一端,热源输出管(2)的一端与地源热泵地埋管(1)连接,能量转换箱(6)的内部并排设有地热螺旋管(5)和用户螺旋管(7),地热螺旋管(5)的两端分别连接热源输出管(2)和热源输入管(4),用户螺旋管(7)的两端分别连接水流输入管(10)和水流输出管(15),所述水流输入管(10)的一端设置在能量转换箱(6)侧面上方位置,水流输入管(10)的另一端连接水箱(11),在水流输入管(10)上依次设有第二水泵(8)和水流控制装置(9),水流输出管(15)的设置在能量转换箱(6)和水箱(11)靠近底部的位置,水箱(11)的侧面上方位置设有自来水管接口(12),水箱(11)的侧面下方位置设有用户水管接口(13),水箱(11)的下方设有压力传感器(14),所述水流控制装置(9)包括信息接收器(16)、活塞挡板(17)、液压缸(18)、卡槽(19)和信息处理器(20),液压缸(18)固定连接在水流输入管(10),且水流输入管(10)穿过液压缸(18)下方位置,液压缸(18)的内部设有活塞挡板(17),液压缸(18)的上方分别设有信息接收器(16)和信息处理器(20)。
2.根据权利要求1所述的一种用于地源热泵主机的智能控制器,其特征在于,所述能量转换箱(6)的表面设有保温层,保温层内部填充有玻璃棉。
3.根据权利要求1所述的一种用于地源热泵主机的智能控制器,其特征在于,所述活塞挡板 (17)的下方设有卡槽(19)。
4.根据权利要求1所述的一种用于地源热泵主机的智能控制器,其特征在于,所述地热螺旋管(5)和用户螺旋管(7)采用不锈钢合金材料制成。
5.根据权利要求1所述的一种用于地源热泵主机的智能控制器,其特征在于,所述水箱(11)外侧设有真空隔热板。
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