CN212620258U - 一种含水层储能系统与地表水源热泵耦合供能系统 - Google Patents
一种含水层储能系统与地表水源热泵耦合供能系统 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种含水层储能系统与地表水源热泵耦合供能系统,包括管体,管体的两端分别安装有管帽一和管帽二,管帽一和管帽二的一侧均固定连接有定位块,管体的两端均设有定位槽,且两个定位槽上下设置在管体的两端,两个定位块分别插接在定位槽内,管帽二的表面固定连接有四个冷流体进出口,本实用新型通过在热流体传输管的两端设置螺纹管,两个螺纹管均可以与对应的热流体进出口螺纹连接,从而方便后期的拆装与维修,同时设置交叉分布的冷流体传输管,与螺旋状的热流体传输管配合,从而扩大冷热流体之间的热量传输,提高热量传输效率,相对于传统的管壳式换热器拆装不易、换热性差,该方案使得换热器整体性能得到了提升。
Description
技术领域
本实用新型涉及能源技术领域,具体为一种含水层储能系统与地表水源热泵耦合供能系统。
背景技术
水源热泵是利用地球水所储藏的太阳能资源作为冷、热源,进行转换的空调技术。由于地下雨地表之间存在一定的温度差,通过水源热泵耦合将能量相互之间转换,从而可谓地面上的住宅提供热量。而整个供能系统中会使用到管壳式换热器。
但现有的管壳式换热器由于自身结构紧凑,内部的热流体传输管与管体的热流体进出口之间固定在一起,所以后期不易拆装更换,同时冷流体与热流体之间热量传输效率差也会影响整体性能。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种含水层储能系统与地表水源热泵耦合供能系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种含水层储能系统与地表水源热泵耦合供能系统,包括管体,所述管体的两端分别安装有管帽一和管帽二,所述管帽一和管帽二的一侧均固定连接有定位块,所述管体的两端均设有定位槽,且两个所述定位槽上下设置在管体的两端,两个所述定位块分别插接在定位槽内,所述管帽二的表面固定连接有四个冷流体进出口,所述管帽二的内部固定连接有隔板,所述隔板呈“十”字形且将管帽二分割成四片区域,所述管帽二位于四片区域内均固定连接有两组冷流体传输管,所述管体内设置有呈螺旋状的热流体传输管,所述热流体传输管的两端均转动连接有螺纹帽,两个所述螺纹帽的一端均螺纹连接有热流体进出口,且两个所述热流体进出口均插接在对应的定位槽内。
在进一步地实施例中,所述管体的两端以及管帽一和管帽二的一端均固定连接有合页,且两对所述合页之间通过螺栓固定连接。
在进一步地实施例中,四个所述合页位于两个定位块的一端均设有缺口。
在进一步地实施例中,所述管帽一和管帽二位于定位块安装的一侧均固定连接有密封套,且所述管帽二对应的密封套套设在两组冷流体传输管的外圈上。
在进一步地实施例中,每个所述冷流体传输管均呈“U”字形,且其中两个所述冷流体传输管的一端向下嵌入。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过在热流体传输管的两端设置螺纹管,两个螺纹管均可以与对应的热流体进出口螺纹连接,从而方便后期的拆装与维修,同时设置交叉分布的冷流体传输管,与螺旋状的热流体传输管配合,从而扩大冷热流体之间的热量传输,提高热量传输效率,相对于传统的管壳式换热器拆装不易、换热性差,该方案使得换热器整体性能得到了提升。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型管体结构示意图;
图3为本实用新型管帽二侧面剖视图;
图4为本实用新型热流体传输管结构示意图;
图5为本实用新型冷流体传输管侧视图。
图中:1、管体;2、热流体进出口;3、合页;4、管帽一;5、管帽二;6、冷流体进出口;7、定位块;8、定位槽;9、隔板;10、热流体传输管;11、螺纹帽;12、密封套;13、冷流体传输管。
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。
请参阅图1-5,本实用新型提供一种技术方案:一种含水层储能系统与地表水源热泵耦合供能系统,包括管体1,管体1的两端分别安装有管帽一4和管帽二5,管帽一4和管帽二5的一侧均固定连接有定位块7,管体1的两端均设有定位槽8,且两个定位槽8上下设置在管体1的两端,两个定位块7分别插接在定位槽8内,管帽二5的表面固定连接有四个冷流体进出口6,管帽二5的内部固定连接有隔板9,隔板9呈“十”字形且将管帽二5分割成四片区域,管帽二5位于四片区域内均固定连接有两组冷流体传输管13,管体1内设置有呈螺旋状的热流体传输管10,热流体传输管10的两端均转动连接有螺纹帽11,两个螺纹帽11的一端均螺纹连接有热流体进出口2,且两个热流体进出口2均插接在对应的定位槽8内。
在其中的一个实施例中,管体1的两端以及管帽一4和管帽二5的一端均固定连接有合页3,且两对合页3之间通过螺栓固定连接。
在其中的一个实施例中,四个合页3位于两个定位块7的一端均设有缺口。
通过采用上述案例,避免安装受阻。
在其中的一个实施例中,管帽一4和管帽二5位于定位块7安装的一侧均固定连接有密封套12,且管帽二5对应的密封套12套设在两组冷流体传输管13的外圈上。
通过采用上述案例,起到密封传输作用,避免热量浪费。
在其中的一个实施例中,每个冷流体传输管13均呈“U”字形,且其中两个冷流体传输管13的一端向下嵌入。
通过采用上述案例,增大冷流体的传输路径,从而提高热量传输。
工作原理:使用时,可先将热流体传输管10插进管体1内,将两个热流体进出口2分别卡在对应的定位槽8内,同时通过螺纹帽11将热流体传输管10与两个热流体进出口2进行连接,随后将管帽一4套在管体1一端,且对应的定位块7卡在相应的定位槽8内,两个合页3无缝对接,利用螺栓紧固,而另一端将热流体传输管10插进管体1内且位于热流体传输管10正中间,对应的管帽二5正好套在管体1的端面,相应的定位块7同样卡在对应的定位槽8内,利用合页3无缝对接,两个定位块7是为了卡紧热流体进出口2,而相互交叉的多组冷流体传输管13是为了扩大冷流体的流动面积,从而提高热量传输效率,同时整体又易于拆装,方便后期维护。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (5)
1.一种含水层储能系统与地表水源热泵耦合供能系统,其特征在于:包括管体(1),所述管体(1)的两端分别安装有管帽一(4)和管帽二(5),所述管帽一(4)和管帽二(5)的一侧均固定连接有定位块(7),所述管体(1)的两端均设有定位槽(8),且两个所述定位槽(8)上下设置在管体(1)的两端,两个所述定位块(7)分别插接在定位槽(8)内,所述管帽二(5)的表面固定连接有四个冷流体进出口(6),所述管帽二(5)的内部固定连接有隔板(9),所述隔板(9)呈“十”字形且将管帽二(5)分割成四片区域,所述管帽二(5)位于四片区域内均固定连接有两组冷流体传输管(13),所述管体(1)内设置有呈螺旋状的热流体传输管(10),所述热流体传输管(10)的两端均转动连接有螺纹帽(11),两个所述螺纹帽(11)的一端均螺纹连接有热流体进出口(2),且两个所述热流体进出口(2)均插接在对应的定位槽(8)内。
2.根据权利要求1所述的一种含水层储能系统与地表水源热泵耦合供能系统,其特征在于:所述管体(1)的两端以及管帽一(4)和管帽二(5)的一端均固定连接有合页(3),且两对所述合页(3)之间通过螺栓固定连接。
3.根据权利要求2所述的一种含水层储能系统与地表水源热泵耦合供能系统,其特征在于:四个所述合页(3)位于两个定位块(7)的一端均设有缺口。
4.根据权利要求1所述的一种含水层储能系统与地表水源热泵耦合供能系统,其特征在于:所述管帽一(4)和管帽二(5)位于定位块(7)安装的一侧均固定连接有密封套(12),且所述管帽二(5)对应的密封套(12)套设在两组冷流体传输管(13)的外圈上。
5.根据权利要求1所述的一种含水层储能系统与地表水源热泵耦合供能系统,其特征在于:每个所述冷流体传输管(13)均呈“U”字形,且其中两个所述冷流体传输管(13)的一端向下嵌入。
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