CN210373673U - 一种基于复合能源的多功能供热系统 - Google Patents

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CN210373673U CN201921023047.4U CN201921023047U CN210373673U CN 210373673 U CN210373673 U CN 210373673U CN 201921023047 U CN201921023047 U CN 201921023047U CN 210373673 U CN210373673 U CN 210373673U
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田禾
李栋
赵丽丽
党璐
周世敏
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Tianjin Newbourne New Energy Technology Co ltd
Tianjin University of Technology
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Tianjin Newbourne New Energy Technology Co ltd
Tianjin University of Technology
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
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Abstract

本实用新型提供了一种基于复合能源的多功能供热系统和方法,该供热系统包括空气源热泵单元、热水单元、太阳能集热器、室内单元和电锅炉,所述太阳能集热器和空气源热泵单元分别与热水单元连接,所述热水单元和室内单元分别与所述电锅炉连接。本实用新型通过将太阳能集热器和空气源热泵以及电锅炉综合运用,可以实现不同天气和室外温度条件下,对室内的持续供热,节约能源,降低成本。

Description

一种基于复合能源的多功能供热系统
技术领域
本实用新型是关于符合能源利用的技术领域的,更具体地,涉及一种基于复合能源的多功能供热系统。
背景技术
目前市场上的冷暖空调、热泵热水器、太阳能集热器三种装置的运用都是独立的。太阳能由于受天气影响大、连续性差,在阴雨天和夜间无法正常运行,因而限制了太阳能在供暖或制热水中的应用;空气源热泵在阴雨天或夜间虽能正常连续运行,但是与太阳能相比其能效比较低,运行费用相比较高;单独使用电能,成本又过于昂贵。现有技术中,如何将太阳能和空气源热泵组成一个有机的系统,克服太阳能集热器易受环境条件影响的缺陷,保障系统连续稳定运行,提高系统综合能效比,是现有技术中亟待解决的问题。
实用新型内容
针对上述现有技术中的不足,本实用新型提供了一种可以应对不同的天气状况,综合利用多种复合能源的多功能供热系统。
为实现上述目的,本实用新型采用下述技术方案予以实现:
一种基于复合能源的多功能供热系统,包括空气源热泵单元、热水单元、太阳能集热器、室内单元和电锅炉,所述太阳能集热器和空气源热泵单元分别与热水单元连接,所述热水单元和室内单元分别与所述电锅炉连接。
所述空气源热泵单元包括依次首尾相连的压缩机、第一换热器、膨胀阀和第二换热器。
所述热水单元包括储热水箱,第一水泵,第二水泵,第三水泵,第一单向阀,第二单向阀,第三单向阀,第四单向阀,第五单向阀,所述第一水泵一端连接储热水箱,另一端连接所述第一单向阀,所述第一单向阀的另一端连接所述太阳能集热器,所述第二单向阀一端连接太阳能集热器,另一端连接所述储热水箱,所述第三单向阀、所述第四单向阀和所述第五单向阀的一端连接储热水箱,所述第三单向阀的另一端与所述第二换热器的水路出口连接,所述第四单向阀的另一端与所述第二水泵的一端连接,所述第二水泵的另一端与所述第二换热器的水路进口连接,所述第五单向阀的另一端与所述第三水泵的一端连接,所述第三水泵的另一端与所述电锅炉连接。
所述室内单元包括第六单向阀、第四水泵和散热片,所述第六单向阀一端连接所述电锅炉,另一端连接所述第四水泵的一端,所述第四水泵的另一端与散热片连接。
本实用新型与现有技术相比的有益效果是:通过将太阳能集热器和空气源热泵以及电锅炉综合运用,可以实现不同天气和室外温度条件下,对室内的持续供热,节约能源,降低成本。
附图说明
图1是基于复合能源的多功能供热系统示意图。
附图标记:1-太阳能集热器,2-储热水箱,3-电锅炉,4-压缩机,5-第一换热器,6-膨胀阀,7-第二换热器,8-第一单向阀,9-第二单向阀,10-第三单向阀,11-第四单向阀,12-第五单向阀,13第六单向阀,14-第一水泵,15-第二水泵,16-第三水泵,17-第四水泵,18-散热片。
具体实施方式
下面结合实施例对本实用新型做进一步阐述。
如图1所示的基于复合能源的多功能供热系统,包括空气源热泵单元、热水单元、太阳能集热器1、室内单元和电锅炉3,太阳能集热器1和空气源热泵单元分别与热水单元连接,热水单元和室内单元分别与电锅炉3连接。
空气源热泵单元包括依次首尾相连的压缩机4、第一换热器5、膨胀阀6和第二换热器7。
热水单元包括储热水箱2,第一水泵14,第二水泵15,第三水泵16,第一单向阀8,第二单向阀9,第三单向阀10,第四单向阀11,第五单向阀12,第一水泵14一端连接储热水箱2,另一端连接第一单向阀8,第一单向阀8的另一端连接太阳能集热器1,第二单向阀9一端连接太阳能集热器1,另一端连接储热水箱2,第三单向阀10、第四单向阀11和第五单向阀12的一端连接储热水箱2,第三单向阀10的另一端与第二换热器7的水路出口连接,第四单向阀11的另一端与第二水泵15的一端连接,第二水泵15的另一端与第二换热器7的水路进口连接,第五单向阀12的另一端与第三水泵16的一端连接,第三水泵16的另一端与电锅炉3连接。
室内单元包括第六单向阀13、第四水泵17和散热片18,第六单向阀13一端连接电锅炉3,另一端连接第四水泵17的一端,第四水泵17的另一端与散热片18连接。
一种基于复合能源的多功能供热方法,包括以下四种供热模式:(一)单一电能供热模式,(二)太阳能-电能供热模式,(三)空气源-电能供热模式,(四)全热供热模式;
其中,采用模式(一)的供热方法包括如下步骤:
(1)关闭第一单向阀8、第二单向阀9、第三单向阀10、第四单向阀11、第一水泵14和第二水泵15,开启第五单向阀12、第三水泵16、第六单向阀13和第四水泵17;
(2)将电锅炉3通电工作,开始对室内供热;
采用模式(二)的供热方法包括如下步骤:
(1)关闭第三单向阀10、第四单向阀11和第二水泵15,开启第一单向阀8、第二单向阀9、第五单向阀12、第一水泵14、第三水泵16、第六单向阀13和第四水泵17;
(2)将电锅炉3通电工作,开始对室内供热;
采用模式(三)的供热方法包括如下步骤:
(1)关闭第一单向阀8、第二单向阀9、第一水泵14,开启第二水泵15、第三水泵16、第四水泵17、第三单向阀10、第四单向阀11、第五单向阀12和第六单向阀13,启动压缩机4;
(2)将电锅炉3通电工作,开始对室内供热;
采用模式(四)的供热方法包括如下步骤:
(1)开启第一单向阀8、第二单向阀9、第三单向阀10、第四单向阀11、第五单向阀12、第六单向阀13、第一水泵14、第二水泵15、第三水泵16和第四水泵17,启动压缩机4;
(2)将电锅炉3通电工作,开始对室内供热。
本实用新型的工作原理如下。
根据室外天气和温度条件,选择适合的模式,对室内进行供热:
当室外环境为阴雨天或夜间,且室外温度较高时,直接采用电锅炉3加热供暖水,即采用模式(一)供热即可;
当室外环境为晴天,且室外温度较高时,可采用太阳能集热器和电锅炉综合供热,即模式(二)来供热;
当室外环境为阴雨天或夜间,且室外温度较低时,可采用空气源热泵和电锅炉综合供热,即模式(三)来供热;
当室外环境为晴天,且室外温度较低时,可采用太阳能集热器、空气源热泵和电锅炉综合供热,即模式(四)来供热。
以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,但本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

Claims (4)

1.一种基于复合能源的多功能供热系统,包括空气源热泵单元、热水单元、太阳能集热器和室内单元,所述太阳能集热器和空气源热泵单元分别与热水单元连接,其特征是,所述基于复合能源的多功能供热系统还包括电锅炉,所述热水单元和室内单元分别与所述电锅炉连接。
2.根据权利要求1所述的基于复合能源的多功能供热系统,其特征是,所述空气源热泵单元包括依次首尾相连的压缩机、第一换热器、膨胀阀和第二换热器。
3.根据权利要求1所述的基于复合能源的多功能供热系统,其特征是,所述热水单元包括储热水箱,第一水泵,第二水泵,第三水泵,第一单向阀,第二单向阀,第三单向阀,第四单向阀,第五单向阀,所述第一水泵一端连接储热水箱,另一端连接所述第一单向阀,所述第一单向阀的另一端连接所述太阳能集热器,所述第二单向阀一端连接太阳能集热器,另一端连接所述储热水箱,所述第三单向阀、所述第四单向阀和所述第五单向阀的一端连接储热水箱,所述第三单向阀的另一端与第二换热器的水路出口连接,所述第四单向阀的另一端与所述第二水泵的一端连接,所述第二水泵的另一端与所述第二换热器的水路进口连接,所述第五单向阀的另一端与所述第三水泵的一端连接,所述第三水泵的另一端与所述电锅炉连接。
4.根据权利要求1所述的基于复合能源的多功能供热系统,其特征是,所述室内单元包括第六单向阀、第四水泵和散热片,所述第六单向阀一端连接所述电锅炉,另一端连接所述第四水泵的一端,所述第四水泵的另一端与散热片连接。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN110186102A (zh) * 2019-07-03 2019-08-30 天津理工大学 一种基于复合能源的多功能供热系统和方法

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