CN207849821U - 蓄热式地下水源热泵系统 - Google Patents

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Abstract

蓄热式地下水源热泵系统属于水源热泵系统工程的范畴。蓄热式地下水源热泵系统,包括地下水源井、蓄水池、压缩机组,其特征是:压缩机组的蒸发器设置于地下水源井的水面以下,压缩机组的冷凝器设置在蓄水池的底部;蓄水池中的水温探测器与压缩机组的控制器连接。该实用新型可以选择利用低谷用电时段的廉价电能,冬季提供热能取暖及生活热水;夏季利用冬季积储于井下的冷水制冷,节能效果明显。

Description

蓄热式地下水源热泵系统
技术领域
该实用新型属于水源热泵系统工程的范畴。
背景技术
如今,地源热泵节能效果非常明显,已经越来越被认可。地埋式交换管路是一般地源热泵集装工程的采取方式,但这种方式占用土地面积太大,一般不易修复,属于一次性工程。所以,利用地下井水源的热泵系统逐渐成为主流。再则,如今的电网没有存储功能,存在用电高峰和低谷,所以多数地区都实行峰谷电价,用电高峰期电价高,用电低谷期电价低。针对上述大背景,开发具有蓄热功能的水源热泵系统,节能效果会更明显。
实用新型内容
针对以上所需,特设计了这种蓄热式地下水源热泵系统。
本实用新型的解决方案是:蓄热式地下水源热泵系统,包括地下水源井、蓄水池、压缩机组,其特征是:压缩机组的蒸发器设置于地下水源井的水面以下,压缩机组的冷凝器设置在蓄水池的底部;蓄水池中的水温探测器与压缩机组的控制器连接。
如上所述,压缩机组由冷凝器、蒸发器、压缩机、膨胀阀、控制器组成;压缩机通过介质管路与冷凝器、膨胀阀、蒸发器连接;控制器通过电源控制线与压缩机的电机、外部电源和水温水位探测器连接;控制器有定时功能,也能够设定开关机温度,根据水温水位探测器传递来的温度信息自动控制压缩机的启动和关闭,根据水位水位探测器传递来的水位信息及时为蓄水池补水。
如上所述,蓄水池修建在地面以下或以保温水箱的形式设置在地面以上。
如上所述,冬天取暖季来临,选择低谷用电时段定时启动压缩机组,地下水源井里的蒸发器释放出冷量,蒸发器周围的水变成冷水,冷水比重大下沉到井底,地下水源井周围的水系中的温水进入井内补充,这样,境内的水和井外侧水系里的水形成动态自循环,井底逐渐形成低温区域;蓄水池里的冷凝器释放出热量,蓄水池里的水逐渐升高,当水温达到控制器设定的上限温度时,水温水位探测器会把信号传递给控制器,控制器自动关闭压缩机组;蓄水池里的热水可直接或通过热交换器与室内的地暖系统或利用终端连接,经过循环泵增压循环得以利用,达到室内制热取暖的效果;当蓄水池里的水温降到控制器设定的下限温度时,水温水位探测器会把信号传递给控制器,控制器自动启动压缩机组进行加温。
如上所述,控制器可采用三种运行模式:一种是选择低谷用电时段进行定时运行控制;另一种是利用温控自动控制;再一种是温控和定时混合控制。
如上所述,夏季,把地下水源井里储存的低温冷水直接或通过热交换器与室内的地暖系统或利用终端连接,经过循环泵增压循环得以利用,达到室内制冷降温的效果。
如上所述,蓄水池里的热水能够作为生活热水利用,用于日常洗刷洗浴。
该实用新型的有益效果是:该实用新型可以选择利用低谷用电时段的廉价电能,冬季提供热能取暖及生活热水;夏季利用冬季积储于井下的冷水制冷,节能效果明显。
附图说明
下面结合附图对该实用新型进一步说明。
附图1是该实用新型的结构示意图。
图中 1 地下水源井 2 蓄水池 3 压缩机组 31 冷凝器 32 蒸发器 33 压缩机 34 膨胀阀 35 控制器 36 水温水位探测器。
具体实施方式
蓄热式地下水源热泵系统,包括地下水源井(1)、蓄水池(2)、压缩机组(3),其特征是:压缩机组(3)的蒸发器(32)设置于地下水源井(1)的水面以下,压缩机组(3)的冷凝器(31)设置在蓄水池(2)的底部;蓄水池(2)中的水温水位探测器(36)与压缩机组(3)的控制器(35)连接。
如上所述,压缩机组(3)由冷凝器(31)、蒸发器(32)、压缩机(33)、膨胀阀(34)、控制器(35)组成;压缩机(33)通过介质管路与冷凝器(31)、膨胀阀(34)、蒸发器(32)连接;控制器(35)通过电源控制线与压缩机(33)的电机、外部电源和水温水位探测器(36)连接;控制器(35)有定时功能,也能够设定开关机温度,根据水温水位探测器(36)传递来的温度信息自动控制压缩机(33)的启动和关闭,根据水位水位探测器(36)传递来的水位信息及时为蓄水池(2)补水。
如上所述,蓄水池(2)修建在地面以下或以保温水箱的形式设置在地面以上。
如上所述,冬天取暖季来临,选择低谷用电时段定时启动压缩机组(3),地下水源井(1)里的蒸发器(32)释放出冷量,蒸发器(32)周围的水变成冷水,冷水比重大下沉到井底,地下水源井(1)周围的水系中的温水进入井内补充,这样,境内的水和井外侧水系里的水形成动态自循环,井底逐渐形成低温区域;蓄水池(2)里的冷凝器(31)释放出热量,蓄水池(2)里的水逐渐升高,当水温达到控制器(35)设定的上限温度时,水温水位探测器(36)会把信号传递给控制器(35),控制器(35)自动关闭压缩机组(3);蓄水池(2)里的热水可直接或通过热交换器与室内的地暖系统或利用终端连接,经过循环泵增压循环得以利用,达到室内制热取暖的效果;当蓄水池(2)里的水温降到控制器(35)设定的下限温度时,水温水位探测器(36)会把信号传递给控制器(35),控制器(35)自动启动压缩机组(3)进行加温。
如上所述,控制器(35)可采用三种运行模式:一种是选择低谷用电时段进行定时运行控制;另一种是利用温控自动控制;再一种是温控和定时混合控制。
如上所述,夏季,把地下水源井(1)里储存的低温冷水直接或通过热交换器与室内的地暖系统或利用终端连接,经过循环泵增压循环得以利用,达到室内制冷降温的效果。
如上所述,蓄水池(2)里的热水能够作为生活热水利用,用于日常洗刷洗浴。

Claims (7)

1.蓄热式地下水源热泵系统,包括地下水源井(1)、蓄水池(2)、压缩机组(3),其特征是:压缩机组(3)的蒸发器(32)设置于地下水源井(1)的水面以下,压缩机组(3)的冷凝器(31)设置在蓄水池(2)的底部;蓄水池(2)中的水温水位探测器(36)与压缩机组(3)的控制器(35)连接。
2.根据权利要求1所述的蓄热式地下水源热泵系统,其特征是:压缩机组(3)由冷凝器(31)、蒸发器(32)、压缩机(33)、膨胀阀(34)、控制器(35)组成;压缩机(33)通过介质管路与冷凝器(31)、膨胀阀(34)、蒸发器(32)连接;控制器(35)通过电源控制线与压缩机(33)的电机、外部电源和水温水位探测器(36)连接;控制器(35)有定时功能,也能够设定开关机温度,根据水温水位探测器(36)传递来的温度信息自动控制压缩机(33)的启动和关闭,根据水位水位探测器(36)传递来的水位信息及时为蓄水池(2)补水。
3.根据权利要求1所述的蓄热式地下水源热泵系统,其特征是:蓄水池(2)修建在地面以下或以保温水箱的形式设置在地面以上。
4.根据权利要求1所述的蓄热式地下水源热泵系统,其特征是:冬天取暖季来临,选择低谷用电时段定时启动压缩机组(3),地下水源井(1)里的蒸发器(32)释放出冷量,蒸发器(32)周围的水变成冷水,冷水比重大下沉到井底,地下水源井(1)周围的水系中的温水进入井内补充,这样,境内的水和井外侧水系里的水形成动态自循环,井底逐渐形成低温区域;蓄水池(2)里的冷凝器(31)释放出热量,蓄水池(2)里的水逐渐升高,当水温达到控制器(35)设定的上限温度时,水温水位探测器(36)会把信号传递给控制器(35),控制器(35)自动关闭压缩机组(3);蓄水池(2)里的热水可直接或通过热交换器与室内的地暖系统或利用终端连接,经过循环泵增压循环得以利用,达到室内制热取暖的效果;当蓄水池(2)里的水温降到控制器(35)设定的下限温度时,水温水位探测器(36)会把信号传递给控制器(35),控制器(35)自动启动压缩机组(3)进行加温。
5.根据权利要求1所述的蓄热式地下水源热泵系统,其特征是:控制器(35)可采用三种运行模式:一种是选择低谷用电时段进行定时运行控制;另一种是利用温控自动控制;再一种是温控和定时混合控制。
6.根据权利要求1所述的蓄热式地下水源热泵系统,其特征是:夏季,把地下水源井(1)里储存的低温冷水直接或通过热交换器与室内的地暖系统或利用终端连接,经过循环泵增压循环得以利用,达到室内制冷降温的效果。
7.根据权利要求1所述的蓄热式地下水源热泵系统,其特征是:蓄水池(2)里的热水能够作为生活热水利用,用于日常洗刷洗浴。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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