CN207635440U - 一种基于空气源热泵换热站余热回收加热生活热水系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及了一种基于空气源热泵换热站余热回收加热生活热水系统,包括空气源热泵(1),循环水泵(2),电动蝶阀(3),电动两通调节阀(4),生活热水回水管道(5),生活热水换热器(6),远传压力表(7),一体化温度变送器(8),空气源热泵数据采集分时控制柜(9)。该系统可将换热站内温度降低5~8℃,生活热水回水可提高5℃,在回收换热站余热,降低换热站内温度,改善换热站室内舒适度的同时,加热了生活热水回水。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种基于空气源热泵换热站余热回收加热生活热水系统,利用空气源热泵回收换热站内设备以及管道散放的热量,以降低换热站内的空气温度,改善换热站潮湿闷热的环境,提高设备的使用寿命,同时加热生活热水,降低生活热水能耗,进而降低生活热水成本。
背景技术
目前,区域集中供热系统的规模越来越大,随着人们生活水平的提高,对生活舒适性要求也越来越高,以往仅仅提供采暖作用的供热系统已不能满足人们的需求,越来越多的供暖单位在提供冬季供暖的同时,还要提供全年生活热水。但是,供暖锅炉房利用燃气锅炉供生活热水基本都处于保本或赔本运行状态。随着天然气价格的不断提高,利用燃气锅炉供生活热水将很难给供暖企业带来利润,反而成为供暖企业的一种负担。不仅如此,供生活热水的燃气锅炉基本处于小火燃烧,效率较低,也造成了天然气资源的浪费。
北京地区基本采用区域燃气锅炉房供暖或市政热力供暖。因此,在小区或锅炉房会出现大量的换热站,尽管换热站内的设备以及管道已经加装了保温材料,但是仍有部分热量散放到换热站内。这些热量长时间堆积在换热站内,造成换热站闷热,潮湿。当换热站设备,尤其是电气设备长时间处在这种环境中时,严重影响了设备使用寿命。对于换热站设备及管道散放的热量,基本都采用了散放处理,即利用换气扇将换热站内部热量散放到大气中,这种方式不仅浪费了电能,也造成了能源的浪费。
空气源热泵作为一种高效、节能的环保装置,目前已普遍应用在供暖和供生活热水领域。但其在低温环境下性能不稳定,制热效率过低,抑制了空气源热泵产品的推广和应用。尤其是北方,其冬季平局气温基本都处于0℃以下,严重影响了空气源热泵的效率。
发明内容
本实用新型目的是提供一种基于空气源热泵换热站余热回收加热生活热水系统,该系统不仅可以回收换热站内设备散放出的热量,降低换热站内温度,提高换热站内的舒适度,而且同时能够加热生活热水,提高一次能源的利用率。
本实用新型是经过长时间研究与试验的成果,创造发明了一种基于空气源热泵换热站余热回收加热生活热水系统,该系统包括空气源热泵(1),循环水泵(2),电动蝶阀(3),电动两通调节阀(4),生活热水回水管道(5),生活热水换热器(6),远传压力表(7),一体化温度变送器(8),空气源热泵数据采集分时控制柜(9),所述的电动两通调节阀(4)安装在生活热水回水管道上,该系统与原有生活热水系统并联运行,生活热水回水经电动两通调节阀(4)节流后,部分生活热水回水经管道进入空气源热泵(1)内,经空气源热泵(1)加热后的水晶循环水泵(2)升压后直接进入生活热水供水管道供给用户。
所述的空气源热泵(1)安装在换热站内,其为低噪音机组,具有高效低压损翅片及高效内螺纹铜管。
所述的空气源热泵数据采集分时控制柜(9)可对热泵进出水温度、压力、空气源热泵(1)的运行状态、循环水泵(2)的运行状态、电动蝶阀(3)的开关状态、电动两通调节阀(4)的开度进行数据采集,同时可对空气源热泵(1)的启停、循环水泵(2)的启停、电动蝶阀(3)的开关、电动两通调节阀(4)的开度进行分时段控制。
一种基于空气源热泵换热站余热回收加热生活热水系统是将空气源热泵安装于换热站内,不仅避免了空气源热泵由于气候原因造成的能效衰减,使空气源热泵始终处于一种高效运行状态,而且该系统能够利用空气源热泵回收换热站内的余热,在降低换热站内的温度,提高换热站内的舒适度同时,也加热了生活热水,故该系具有良好的市场推广前景。
附图说明
图1为一种基于空气源热泵换热站余热回收加热生活热水系统示意图
具体实施方式
以下附图用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
图1为一种基于空气源热泵换热站余热回收加热生活热水系统示意图,如图所示,该系统包括空气源热泵(1),循环水泵(2),电动蝶阀(3),电动两通调节阀(4),生活热水回水管道(5),生活热水换热器(6),远传压力表(7),一体化温度变送器(8),空气源热泵数据采集分时控制柜(9),该系统将空气源热泵(1)安装在换热站内,空气源热泵(1)与生活热水换热器(6)并联运行,生活热水回水经电动两通调节阀(4)节流后,部分生活热水回水通过管道进入空气源热泵(1)中进行加热,升温后的水经循环水泵(2)升压后进入生活热水供水中供给用户,利用空气源热泵数据采集分时控制柜(9)可对热泵进出水温度、压力、空气源热泵(1)的运行状态、循环水泵(2)的运行状态、电动蝶阀(3)的开关状态、电动两通调节阀(4)的开度进行数据采集及实时监控,同时可对空气源热泵(1)的启停、循环水泵(2)的启停、电动蝶阀(3)的开关、电动两通调节阀(4)的开度进行分时段控制。
以上为本实用新型的最佳实施方式,依据本实用新型公开的内容,本领域的普通技术人员能够显而易见的想到一些雷同、替代方案,均应落入本实用新型保护的范围。
Claims (6)
1.一种基于空气源热泵换热站余热回收加热生活热水系统,其特征是,包括空气源热泵(1),循环水泵(2),电动蝶阀(3),电动两通调节阀(4),生活热水回水管道(5),生活热水换热器(6),远传压力表(7),一体化温度变送器(8),空气源热泵数据采集分时控制柜(9),该系统将空气源热泵(1)安装在换热站内,空气源热泵(1)与生活热水换热器(6)并联运行,生活热水回水经电动两通调节阀(4)节流后,部分生活热水回水通过管道进入空气源热泵(1)中进行加热,升温后的水经循环水泵(2)升压后进入生活热水供水中供给用户,利用空气源热泵数据采集分时控制柜(9)可对热泵进出水温度、压力、空气源热泵(1)的运行状态、循环水泵(2)的运行状态、电动蝶阀(3)的开关状态、电动两通调节阀(4)的开度进行数据采集及实时监控,同时可对空气源热泵(1)的启停、循环水泵(2)的启停、电动蝶阀(3)的开关、电动两通调节阀(4)的开度进行分时段控制。
2.根据权利要求1所述一种基于空气源热泵换热站余热回收加热生活热水系统,其特征在于电动两通调节阀(4)安装在上火热水回水管道(5)上,用于调节进入空气源热泵(1)的水流量。
3.根据权利要求1所述一种基于空气源热泵换热站余热回收加热生活热水系统,其特征在于空气源热泵(1)安装在生活热水换热站内。
4.根据权利要求1所述一种基于空气源热泵换热站余热回收加热生活热水系统,其特征在于空气源热泵(1)的进水管道与生活热水回水管道(5)相接通,空气源热泵(1)的出水管道与生活热水供水管道相接通,空气源热泵(1)与生活热水换热器(6)并联运行。
5.根据权利要求1所述一种基于空气源热泵换热站余热回收加热生活热水系统,其特征在于在空气源热泵(1)的出水管道上安装循环水泵(2),其作用是克服空气源热泵(1)对水侧的阻力,保证系统出水压力不低于生活热水供水的压力。
6.根据权利要求1所述一种基于空气源热泵换热站余热回收加热生活热水系统,其特征在于空气源热泵数据采集分时控制柜(9)可对热泵进出水温度、压力、空气源热泵(1)的运行状态、循环水泵(2)的运行状态、电动蝶阀(3)的开关状态、电动两通调节阀(4)的开度进行数据采集及实时监控,同时可对空气源热泵(1)的启停、循环水泵(2)的启停、电动蝶阀(3)的开关进行分时段控制。
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CN111007718A (zh) * | 2019-12-12 | 2020-04-14 | 西安交通大学 | 设有循环反应器的换热网络最优循环比确定方法 |
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2017
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CN111007718A (zh) * | 2019-12-12 | 2020-04-14 | 西安交通大学 | 设有循环反应器的换热网络最优循环比确定方法 |
CN111007718B (zh) * | 2019-12-12 | 2021-04-13 | 西安交通大学 | 设有循环反应器的换热网络最优循环比确定方法 |
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