CN209445592U - 一种多能源互补型承压热泵热水系统 - Google Patents

一种多能源互补型承压热泵热水系统 Download PDF

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刘洋洋
卢双桥
曾耀成
王宇兴
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Abstract

本实用新型实施例公开了一种多能源互补型承压热泵热水系统,包括太阳能集热器阵列,分别通过第一进水管和第一出水管与加热水箱连接,第一进水管上安装有保险装置,加热水箱分别通过第二进水管和第二出水管与恒温水箱连接,恒温水箱并列设置有多个,恒温水箱的下部与热泵连接;第三进水管,其进水端分别连接冷水供水管和用户回水管,其出水端上安装有电动三通阀,通过电动三通阀分别与加热水箱和恒温水箱连接,恒温水箱通过第三出水管与用户供水管连接。本多能源互补型承压热泵热水系统利用管道高度变化,同源供水的原理,可有效解决水压、水温变化大以及真空管爆管后的溢水问题,具有辅助能源配置少,占地面积小,安全、可靠,使用效果好等优点。

Description

一种多能源互补型承压热泵热水系统
技术领域
本实用新型涉及热利用设备技术领域,尤其涉及一种多能源互补型承压热泵热水系统。
背景技术
在现有技术的热泵热水系统中,系统配备开式大容积水箱,通过增压泵以全天供应和定时供应的方式向末端供水,回水通过阀门调整开启度控制回水流量。但这种系统存在占地面积大,开式水箱散热多,辅助能源配置复杂、供水压力不平衡等缺点。
为解决上述技术问题,有必要提供一种新的多能源互补型承压热泵热水系统,以克服现有技术中的缺陷。
实用新型内容
本实用新型实施例所要解决的技术问题在于,针对现有的热泵热水系统中存在占地面积大,开式水箱散热多,辅助能源配置复杂、供水压力不平衡等缺点的问题,提出了一种多能源互补型承压热泵热水系统。
为了解决上述技术问题,本实用新型实施例提供了一种多能源互补型承压热泵热水系统,该多能源互补型承压热泵热水系统包括:太阳能集热器阵列,分别通过第一进水管和第一出水管与加热水箱连接,第一进水管上安装有保险装置,加热水箱分别通过第二进水管和第二出水管与恒温水箱连接,恒温水箱并列设置有多个,恒温水箱的下部与热泵连接;第三进水管,其进水端分别连接冷水供水管和用户回水管,其出水端上安装有电动三通阀,通过电动三通阀分别与加热水箱和恒温水箱连接,恒温水箱通过第三出水管与用户供水管连接。
其中,保险装置包括下行管、保险闸阀、膨胀罐以及安全阀,下行管与第一进水管连接,保险闸阀、膨胀罐以及安全阀依次安装在下行管上,膨胀罐位于下行管上部位置,安全阀安装于膨胀罐上。
其中,加热水箱的下部连接给水管。
其中,第一进水管、第二进水管、第三进水管和给水管上均设置有闸阀、止回阀、过滤器和循环泵。
其中,热泵与恒温水箱之间的连接管道上设置有循环泵。
其中,加热水箱内安装有辅助加热装置,其外连接有能源加热装置。
其中,用户回水管上设置有回水泵。
实施本实用新型实施例,具有如下有益效果:本多能源互补型承压热泵热水系统利用管道高度变化,同源供水的原理,可有效解决水压、水温变化大以及真空管爆管后的溢水问题,具有辅助能源配置少,占地面积小,安全、可靠,使用效果好等优点。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型提供的多能源互补型承压热泵热水系统的结构示意图;
图2为本图1中保险装置的放大结构示意图。
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。
请参见图1,图1是本实用新型提供的多能源互补型承压热泵热水系统的结构示意图。该多能源互补型承压热泵热水系统包括:太阳能集热器阵列10、第一进水管20、第一出水管21、循环泵22、下行管23、保险闸阀24、膨胀罐25、安全阀26、加热水箱30、给水管31、第二进水管40、第二出水管41、闸阀42、止回阀43、恒温水箱50、热泵51、第三进水管60、冷水供水管61、用户回水管62、第三出水管63、用户供水管64、电动三通阀65以及回水泵66。
太阳能集热器阵列10分别通过第一进水管20和第一出水管21与加热水箱30连接。第一进水管20上安装有保险装置,请参见图2,保险装置包括下行管23、保险闸阀24、膨胀罐25以及安全阀26,下行管23与第一进水管20连接,保险闸阀24、膨胀罐25以及安全阀26依次安装在下行管23上,膨胀罐25位于下行管23上部位置,安全阀26安装于膨胀罐25上。
加热水箱30分别通过第二进水管40和第二出水管41与恒温水箱50连接,加热水箱30的下部连接给水管31,加热水箱30内安装有辅助加热装置(未图示),其外连接有能源加热装置(未图示)。恒温水箱50并列设置有多个,每个恒温水箱50的下部均分别与热泵51连接,其之间的连接管道上设置有循环泵22。
第三进水管60的进水端分别连接冷水供水管61和用户回水管62,用户回水管62上设置有回水泵66。第三进水管60的出水端上安装有电动三通阀65,通过电动三通阀65分别与加热水箱30和恒温水箱50连接,恒温水箱50通过第三出水管63与用户供水管64连接。
第一进水管20、第二进水管40、第三进水管60和给水管31上均设置有闸阀42、止回阀43、过滤器(未图示)和循环泵22。
使用本系统时,冷水供水管61和用户回水管62的冷水从第三进水管60通过电动三通阀65进入加热水箱30中或者加热水箱30和恒温水箱50中,加热水箱30内的水通过第一进水管20流入太阳能集热器阵列10中加热,然后通过第一出水管21流回加热水箱30中;加热水箱30中的热水通过第二进水管40分别流入到多个恒温水箱50中,恒温水箱50中的水通过热泵51收集的空气能进行加热保温,若恒温水箱50中的水冷后,可通过第二出水管41流回加热水箱30中继续进行加热;最后恒温水箱50中的热水通过第三出水管63输送到用户供水管64中,给用户进行供水使用。
实施本实用新型实施例,具有如下有益效果:本多能源互补型承压热泵热水系统利用管道高度变化,同源供水的原理,可有效解决水压、水温变化大以及真空管爆管后的溢水问题,具有辅助能源配置少,占地面积小,安全、可靠,使用效果好等优点。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,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 (7)

1.一种多能源互补型承压热泵热水系统,其特征在于,所述多能源互补型承压热泵热水系统包括:
太阳能集热器阵列,分别通过第一进水管和第一出水管与加热水箱连接,所述第一进水管上安装有保险装置,所述加热水箱分别通过第二进水管和第二出水管与恒温水箱连接,所述恒温水箱并列设置有多个,所述恒温水箱的下部与热泵连接;
第三进水管,其进水端分别连接冷水供水管和用户回水管,其出水端上安装有电动三通阀,通过所述电动三通阀分别与所述加热水箱和所述恒温水箱连接,所述恒温水箱通过第三出水管与用户供水管连接。
2.根据权利要求1所述的多能源互补型承压热泵热水系统,其特征在于,所述保险装置包括下行管、保险闸阀、膨胀罐以及安全阀,所述下行管与所述第一进水管连接,所述保险闸阀、膨胀罐以及安全阀依次安装在所述下行管上,所述膨胀罐位于下行管上部位置,所述安全阀安装于所述膨胀罐上。
3.根据权利要求1所述的多能源互补型承压热泵热水系统,其特征在于,所述加热水箱的下部连接给水管。
4.根据权利要求3所述的多能源互补型承压热泵热水系统,其特征在于,所述第一进水管、所述第二进水管、所述第三进水管和所述给水管上均设置有闸阀、止回阀、过滤器和循环泵。
5.根据权利要求1所述的多能源互补型承压热泵热水系统,其特征在于,所述热泵与所述恒温水箱之间的连接管道上设置有循环泵。
6.根据权利要求1所述的多能源互补型承压热泵热水系统,其特征在于,所述加热水箱内安装有辅助加热装置,其外连接有能源加热装置。
7.根据权利要求1所述的多能源互补型承压热泵热水系统,其特征在于,所述用户回水管上设置有回水泵。
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