CN210320250U - 燃气锅炉和空气源热泵耦合的供热系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种燃气锅炉和空气源热泵耦合的供热系统,包括:空气源热泵机组,其包括依次连通成一个回路的蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀,所述蒸发器与压缩机之间通过旁通管连通;气气换热器,其一组气路与旁通管并联设置连接于蒸发器与压缩机之间;燃气锅炉,其烟气通过烟道与气气换热器的另一组气路连通,所述另一组气路的另一端与排烟管道连通。本实用新型有效解决空气源热泵在低温下性能下降和燃气锅炉余热利用不充分的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及供热技术领域,用于建筑采暖。更具体地说,本实用新型涉及一种燃气锅炉和空气源热泵耦合的供热系统。
背景技术
空气源热泵供热技术是目前清洁供热的一个重要组成部分。但限于技术水平,目前的空气源热泵机组一个显著弱点就是,当采暖季空气源热泵系统运行时,随着室外温度降低,,空气源热泵制热的能效比显著降低,同时建筑物热负荷增加,为满足热负荷需求,需要配置较大容量的空气源热泵机组或增加电辅热装置,势必导致投资增加及系统能耗的提高。
天然气是不可再生的清洁能源,应当将其热能充分利用。当前燃气锅炉的主要热损失是排烟损失,超过天然气热值的20%(以高位热能计)的热能随烟气排放而浪费。
实用新型内容
本实用新型的一个目的在于有效解决空气源热泵供热低温下性能降低和燃气锅炉余热利用不充分等问题,发明一种合理、可行的空气源热泵和燃气锅炉耦合供热系统,安装方便,性能安全可靠,能源利用效率达到最高。
为了实现根据本实用新型的这些目的和其它优点,提供了一种燃气锅炉和空气源热泵耦合的供热系统,包括:
空气源热泵机组,其包括依次连通成一个回路的蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀,所述蒸发器与压缩机之间通过旁通管连通;
气气换热器,其一组气路与旁通管并联设置连接于蒸发器与压缩机之间;
燃气锅炉,其烟气通过烟道与气气换热器的另一组气路连通,所述另一组气路的另一端与排烟管道连通。
优选的是,还包括供水热水箱和回水冷水箱;所述燃气锅炉的出水管路和冷凝器的出水管路均连通供水热水箱;所述燃气锅炉的进水管路和冷凝器的进水管路均连通回水冷水箱。
优选的是,所述燃气锅炉的出水管路和进水管路上均设置有关断阀。
优选的是,所述燃气锅炉的烟气通过省煤器后再连通气气换热器。
优选的是,连通蒸发器和气气换热器之间的气路上设置有调节阀。
优选的是,所述旁通管上设置有关断阀。
优选的是,所述冷凝器和蒸发器之间设置有关断阀。
本实用新型至少包括以下有益效果:
1、本实用新型的供热系统为一种合理、可行的空气源热泵和燃气锅炉耦合装置,安装方便,性能安全可靠,能源利用效率达到最高。
2、本实用新型的供热系统的使用能有效提升空气源热泵低温工况下的性能,同时有效利用燃气锅炉低温烟气热源,节能减排降耗,利于环保。
本实用新型的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本实用新型的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。
附图说明
图1为本实用新型供热系统的结构示意图。
附图标记说明:
1燃气锅炉,2烟道,3气气换热器,4压缩机,5蒸发器,6膨胀阀,7供水热水箱,8回水冷水箱,9冷凝器,10旁通,11调节阀,12关断阀,13用户供水端,14用户回水端,15排烟管道。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
在本实用新型的描述中,术语“横向”、“纵向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,并不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
如图1所示,本实用新型提供一种燃气锅炉和空气源热泵耦合的供热系统,包括:
空气源热泵机组,其包括依次连通成一个回路的蒸发器5、压缩机4、冷凝器9和膨胀阀6,所述蒸发器5与压缩机4之间通过旁通管10连通,在燃气锅炉1不开启时启用。
气气换热器,其一组气路与旁通管10并联设置连接于蒸发器5与压缩机4之间;
燃气锅炉1,其烟气通过烟道2与气气换热器的另一组气路连通,所述另一组气路的另一端与排烟管道连通,气气换热器中两组气路是相互独立的。
在另一种技术方案中,还包括供水热水箱7和回水冷水箱8;所述燃气锅炉1的出水管路和冷凝器9的出水管路均连通供水热水箱7;所述燃气锅炉1的进水管路和冷凝器9的进水管路均连通回水冷水箱8,所述供水热水箱7上还设置有用户供水端13,所述回水冷水箱上还设置有用户回水端14。
在另一种技术方案中,所述燃气锅炉1的出水管路和进水管路上均设置有关断阀12。
在另一种技术方案中,所述燃气锅炉1的烟气通过省煤器后再连通气气换热器。
在另一种技术方案中,连通蒸发器5和气气换热器之间的气路上设置有调节阀11,通过调节流量来控制进入压缩机4前的介质温度,以防超温。
在另一种技术方案中,所述旁通管10上设置有关断阀12。
在另一种技术方案中,所述冷凝器9和蒸发器5之间设置有关断阀12。
在上述技术方案中,本实用新型的供热系统由空气源热泵机组(蒸发器5、冷凝器9、压缩机4、膨胀阀6构成)、气气换热器(其在压缩机4与蒸发器5之间接入)、燃气锅炉1、供水热水箱7、回水冷水箱8等组成。燃气锅炉1烟气在通过省煤器后烟气温度降低为150℃左右,烟气通过烟道与气气换热器的另一组气路连通,燃气锅炉1出水和冷凝器9出水接入供水热水箱7,燃气锅炉1进水和空气源热泵进水接入回水冷水箱8。
燃气锅炉不启动,空气源热泵单独供热时,空气源热泵循环介质进入蒸发器5,吸收空气中的热量,通过旁通管10,随后进入压缩机4,高温高压介质进入冷凝器9放热变成高压低温介质,经过膨胀阀6变成低温低压介质后继续进入蒸发器5,循环往复。而回水冷水箱8中的回水通过冷凝器9吸收高温高压介质的热量,温度升高后进入供水热水箱7。
燃气锅炉1和空气源热泵联合供热时,燃气锅炉1烟气经过省煤器后,约150℃的烟气经过烟道,从气气换热器换热后通过排烟管道15排放,空气源热泵循环介质进入蒸发器5,吸收空气中的热量,随后进入气气换热器继续吸收烟气的热量,随后进入压缩机4,高温高压介质进入冷凝器9放热变成高压低温介质,经过膨胀阀6变成低温低压介质后继续进入蒸发器5,循环往复。而回水冷水箱8中的回水分别通过冷凝器9吸收高温高压介质的热量以及燃气锅炉1吸收烟气的热量,温度升高后进入供水热水箱7。
尽管本实用新型的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本实用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。
Claims (7)
1.一种燃气锅炉和空气源热泵耦合的供热系统,其特征在于,包括:
空气源热泵机组,其包括依次连通成一个回路的蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀,所述蒸发器与压缩机之间通过旁通管连通;
气气换热器,其一组气路与旁通管并联设置连接于蒸发器与压缩机之间;
燃气锅炉,其烟气通过烟道与气气换热器的另一组气路连通,所述另一组气路的另一端与排烟管道连通。
2.如权利要求1所述的燃气锅炉和空气源热泵耦合的供热系统,其特征在于,还包括供水热水箱和回水冷水箱;所述燃气锅炉的出水管路和冷凝器的出水管路均连通供水热水箱;所述燃气锅炉的进水管路和冷凝器的进水管路均连通回水冷水箱。
3.如权利要求1所述的燃气锅炉和空气源热泵耦合的供热系统,其特征在于,所述燃气锅炉的出水管路和进水管路上均设置有关断阀。
4.如权利要求1所述的燃气锅炉和空气源热泵耦合的供热系统,其特征在于,所述燃气锅炉的烟气通过省煤器后再连通气气换热器。
5.如权利要求1所述的燃气锅炉和空气源热泵耦合的供热系统,其特征在于,连通蒸发器和气气换热器之间的气路上设置有调节阀。
6.如权利要求1所述的燃气锅炉和空气源热泵耦合的供热系统,其特征在于,所述旁通管上设置有关断阀。
7.如权利要求1所述的燃气锅炉和空气源热泵耦合的供热系统,其特征在于,所述冷凝器和蒸发器之间设置有关断阀。
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