CN218179300U - 储能式污水源供热系统 - Google Patents

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邹明霞
王政
陈凤君
申瑞杰
王继胜
刘鹏飞
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Abstract

一种储能式污水源供热系统,包括源侧水环路、用户侧水环路和热泵机组,所述热泵机组的蒸发器与源侧水环路连通,所述热泵机组的冷凝器与用户侧水环路连通,所述源侧水环路包括再生污水排水池,所述蒸发器的出口通过退污水管道与再生污水排水管道连通,所述源侧水环路上设有保温储能池,所述保温储能池通过引污水管道与再生污水排水池连通,所述引污水管道上设有引水泵组,通过引水泵组及引污水管道可以将再生污水排水池中的水输送至所述保温储能池中,所述保温储能池通过管道与所述热泵机组的蒸发器进口连通。本实用新型能将高峰时期多余的污水量储存起来并保持污水热能,在污水量低峰时补给系统使用,从而增加系统的稳定性。

Description

储能式污水源供热系统
技术领域
本实用新型涉及供热系统技术领域,尤指一种储能式污水源供热系统。
背景技术
城市污水由生活污水和工业废水组成,经过污水处理厂的处理后,再生污水水温较稳定,变化较室外空气温度的变化要小,处理后的污水是一种优良的低温余热资源。采用热泵原理,即通过少量的电能输入,实现低位热能向高位热能转移,能够解决供热供冷的需求。用污水源热泵的运行工况比空气源热泵的运行工况要稳定、能效高。因此,对于附近有污水处理厂的项目,可以优先采用污水这种免费的天然冷热源,建造“污水源供热系统”满足项目供暖、供冷需求。
但是现有的污水源供热系统在引退源侧水环路的水时未考虑“储能”问题,由于城市污水昼夜时时产量不稳定,有较大差距,极易造成系统运行不稳定、能效偏低等问题。
如何设计一种可解决上述问题的储能式污水源供热系统是本发明人潜心研究的课题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种储能式污水源供热系统,其能够将高峰时期多余的污水量储存起来并保持污水热能,在污水量低峰时补充给系统使用,从而增加系统的稳定性。
为了实现上述目的,本实用新型的技术解决方案为:一种储能式污水源供热系统,包括源侧水环路、用户侧水环路和热泵机组,所述热泵机组的蒸发器与所述源侧水环路连通,所述热泵机组的冷凝器与所述用户侧水环路连通,所述源侧水环路包括再生污水排水池,所述蒸发器的出口通过退污水管道与所述再生污水排水管道连通,其中所述源侧水环路上设有保温储能池,所述保温储能池通过引污水管道与所述再生污水排水池连通,所述引污水管道上设有引水泵组,通过所述引水泵组及引污水管道可以将所述再生污水排水池中的水输送至所述保温储能池中,所述保温储能池通过管道与所述热泵机组的蒸发器进口连通。
优选地,所述保温储能池包括封闭的空腔储能池本体,所述储能池本体是由混凝土材料制成,所述引污水管道伸入所述储能池本体的内腔。
优选地,所述储能池本体的内壁设有保温层。
优选地,所述储能池本体与保温层之间设有第一防水涂层。
优选地,所述储能池本体与所述第一防水涂层之间设有防水砂浆找平层。
优选地,所述保温层的内壁设有防水层。
优选地,所述保温层与所述防水层之间设有第二防水涂层。
优选地,所述保温层与所述第二防水涂层之间设有防水砂浆找平层。
优选地,所述储能池本体的上表面设有检查人孔。
优选地,所述保温储能池的内腔设有两个超声波液位传感器,其中一个所述液位传感器通过信号线与控制所述动力机构工作的控制系统连接,另一个所述液位传感器通过信号线与用于分析监测所述热泵机组的数据、继而判断所述热泵机组运行情况的所述控制系统连接。
优选地,所述引污水管道上安装有温度传感器和流量传感器,所述温度传感器和流量传感器分别通过信号线与控制系统连接,所述引污水管道上安装有止回阀。
优选地,所述退污水管道上安装有温度传感器,所述温度传感器通过信号线与控制系统连接。
采用上述方案后,本实用新型储能式污水源供热系统具有以下有益效果:
1、通过在源侧水环路上设置保温储能池,使用时,其能够将高峰时期多余的污水量储存起来,并保持污水的热能,而在污水量处于低峰时补充给供热系统使用,从而增加了供热系统的稳定性。
2、通过在保温储能池内安装两个超声波液位传感器,一个液位传感器用于监测保温储能池内的污水液位,从而使控制系统控制引水泵组的启闭;而另一个液位传感器用于控制系统对污水供热系统的运行数据进行监测。
3、通过将保温储能池设计为封闭式,且在混凝土层的储能池本体内壁设置保温层,以实现污水的热能保存,而通过进一步在保温层内壁设置防水层,以保证该储能池不漏水。
附图说明
图1是本实用新型储能式污水源供热系统的实施例结构示意图;
图2是本实用新型储能式污水源供热系统的保温储能池的结构示意图;
图3是本实用新型储能式污水源供热系统的热泵机组的结构示意图。
下面结合附图,通过实施例对本实用新型做进一步的说明;
具体实施方式
如图1所示本实用新型储能式污水源供热系统的实施例结构示意图,包括源侧水环路、用户侧水环路、水源热泵机组21及控制系统10。其中源侧水环路包括再生污水排水池1、保温储能池2、第一水处理器3及退污水泵组4。再生污水排水池1通过引污水管道5与保温储能池2连通,引污水管道5上设置有引水泵组6,通过引水泵组6及引污水管道5可以将再生污水排水池1中的水输送至保温储能池2中。引污水管道5上安装有止回阀7、温度传感器8和流量传感器9,且温度传感器8和流量传感器9分别通过信号线与控制系统10连接,由控制系统10监测引污水管道5上的冷热量等信息。
参考图2所示,保温储能池2包括封闭的空腔储能池本体11,本实施例储能池本体11为空腔长方体结构,该储能池本体11是由混凝土材料制成。引污水管道5伸入储能池本体11的内腔。在储能池本体11的上表面设有检查人孔12。储能池本体11的内壁设有保温层13,本实施例保温层13的厚度为75mm。在储能池本体11与保温层13之间设有第一防水涂层14,本实施例第一防水涂层14的厚度为2mm。在储能池本体11与所述第一防水涂层14之间设有防水砂浆找平层15,本实施例防水砂浆找平层15的厚度为10mm。在保温层13的内壁设有防水层16,其中防水层16是由玻璃钢材料制成,本实施例防水层16的厚度为3mm。在保温层13与防水层16之间设有第二防水涂层17,本实施例的第二防水涂层17的百度为2mm。在保温层13与第二防水涂层17之间设有防水砂浆找平层18,本实施例的防水砂浆找平层18的厚度为10mm。
在保温储能池2的内腔设有第一超声波液位传感器19和第二超声波液位传感器20,第一超声波液位传感器19、第二超声波液位传感器20分别通过信号线与控制系统10连接。第一超声波液位传感器19用于监测储能池本体11内的液位,从而控制引水泵组6的工作,第二超声波液位传感器20用于分析监测热泵机组的数据、继而判断热泵机组运行情况。
水源热泵机组21可以设置一个或多个。参考图1与图3所示,本实施例水源热泵机组21设置为两个。水源热泵机组21包括壳体22,壳体22内腔设有蒸发器23和冷凝器24,蒸发器23和冷凝器24之间设有冷媒循环管25,在冷媒循环管25上安装有压缩机26和截止阀27。蒸发器23的进口通过管道28与保温储能池2连通。蒸发器23的出口通过退污水管道29与再生污水排水池1的排水口连通。管道28上安装有第一水处理器3和退污水泵组4,管道28上还安装有温度传感器30和流量传感器31,退污水管道29上安装有温度传感器39。
用户侧水环路包括由用户侧循环泵组32、第二水处理器33、末端空调采暖设备设施及定压补水系统34。水源热泵机组21的冷凝器的进口通过管道35与末端空调采暖设备设施的回水端连通,管道35上安装有用户侧循环泵组32、第二水处理器33及定压补水系统34。冷凝器的出口通过管道36与末端空调采暖设备设施的供水端连通。管道35上安装有温度传感器37和电磁式流量计38,管道36上安装有温度传感器40。温度传感器37、温度传感器40和电磁式流量计38均通过信号线与控制系统10连接,由控制系统10监测管道35、36上的冷热量等信息。
工作时,通过引污水管道5和引水泵组6从再生污水排水池1中取水输送至保温储能池2中,保温储能池2中的污水经过第一水处理器3及退污水泵组4的处理和过滤后,进入水源热泵机组21的蒸发器中。通过在源侧水环路上设置保温储能池2、引污水管道5及引水泵组6,能够将高峰时期的多余的污水量储存在保温储能池2内,并保持污水的热能,在污水量低峰时补充给该供热系统使用,使该供热系统不受污水排量波动的影响,增加了系统的稳定性。工作时,各温度传感器和电磁式流量计分别将数据反馈到控制系统10,供控制系统10控制供热系统。
以上所述实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的范围进行限定,在不脱离本实用新型设计精神的前提下,本领域普通工程技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本实用新型的权利要求书确定的保护范围内。

Claims (12)

1.一种储能式污水源供热系统,包括源侧水环路、用户侧水环路和热泵机组,所述热泵机组的蒸发器与所述源侧水环路连通,所述热泵机组的冷凝器与所述用户侧水环路连通,所述源侧水环路包括再生污水排水池,所述蒸发器的出口通过退污水管道与所述再生污水排水管道连通,其特征在于,所述源侧水环路上设有保温储能池,所述保温储能池通过引污水管道与所述再生污水排水池连通,所述引污水管道上设有引水泵组,通过所述引水泵组及引污水管道可以将所述再生污水排水池中的水输送至所述保温储能池中,所述保温储能池通过管道与所述热泵机组的蒸发器进口连通。
2.如权利要求1所述的储能式污水源供热系统,其特征在于,所述保温储能池包括封闭的空腔储能池本体,所述储能池本体是由混凝土材料制成,所述引污水管道伸入所述储能池本体的内腔。
3.如权利要求2所述的储能式污水源供热系统,其特征在于,所述储能池本体的内壁设有保温层。
4.如权利要求3所述的储能式污水源供热系统,其特征在于,所述储能池本体与保温层之间设有第一防水涂层。
5.如权利要求4所述的储能式污水源供热系统,其特征在于,所述储能池本体与所述第一防水涂层之间设有防水砂浆找平层。
6.如权利要求3所述的储能式污水源供热系统,其特征在于,所述保温层的内壁设有防水层。
7.如权利要求6所述的储能式污水源供热系统,其特征在于,所述保温层与所述防水层之间设有第二防水涂层。
8.如权利要求7所述的储能式污水源供热系统,其特征在于,所述保温层与所述第二防水涂层之间设有防水砂浆找平层。
9.如权利要求2所述的储能式污水源供热系统,其特征在于,所述储能池本体的上表面设有检查人孔。
10.如权利要求1所述的储能式污水源供热系统,其特征在于,所述保温储能池的内腔设有两个超声波液位传感器,其中一个所述液位传感器通过信号线与控制所述动力机构工作的控制系统连接,另一个所述液位传感器通过信号线与用于分析监测所述热泵机组的数据、继而判断所述热泵机组运行情况的所述控制系统连接。
11.如权利要求1所述的储能式污水源供热系统,其特征在于,所述引污水管道上安装有温度传感器和流量传感器,所述温度传感器和流量传感器分别通过信号线与控制系统连接,所述引污水管道上安装有止回阀。
12.如权利要求1所述的储能式污水源供热系统,其特征在于,所述退污水管道上安装有温度传感器,所述温度传感器通过信号线与控制系统连接。
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