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    一種自適應可變水溫的水源熱泵系統技術方案

    技術編號:11982268 閱讀:142 留言:0更新日期:2015-09-02 12:35
    本實用新型專利技術公開了一種自適應可變水溫的水源熱泵系統,包括有高溫熱水水源熱泵、空調水源熱泵、混合水箱和智能控制器,其中高溫熱水水源熱泵連接有第一進水管和第一回水管,空調水源熱泵連接有第二進水管和第二回水管,混合水箱上連接有主進水管、供水管和第三回水管,第一進水管和第二進水管分別與混合水箱上的供水管連通,供水管上設有溫度傳感器,與混合水箱連接的主進水管上設有第一變流量電動閥,有益效果:用水源熱泵提取熱量后的冷水進入混合水箱,通過智能控制流量配比降低水源水溫至合理的設定溫度,從而達到利用30-50℃可變水溫的地熱水或者工業廢水等余熱能源作為空調、蓄熱能源的目的。

    【技術實現步驟摘要】

    本技術涉及一種水源熱泵系統,特別涉及一種自適應可變水溫的水源熱泵系統
    技術介紹
    目前,水源熱泵是利用地球水所儲藏的能量作為冷、熱源的空調技術。因其目前是空調系統中能效比(COP值)最高的制冷、制熱方式,在廣大領域得到了應用。目前,常用高效水源熱泵采用氟利昂作為制冷劑,其蒸發器對冷熱源水溫有一定的要求,一般水源測入水水溫要求為15-30°c,蒸發器進水水溫度高于30°C會造成蒸發溫度過高,進而使壓縮機過熱,對于水源熱泵機組運行會造成傷害。我國很多地區地熱資源豐富,其地下水溫度超過30°C低于50°C ;同時,如熱電廠等工業廢水余熱溫度同樣處于這一范圍,這些能源因提取技術限制而大大浪費。因此,對于如何采用熱泵技術提取30-50°C的地熱水或者工業廢水等余熱能源成為亟待解決的問題。
    技術實現思路
    本技術的目的是為了提取30_50°C的地熱水或者工業廢水等余熱能源而提供的一種自適應可變水溫的水源熱泵系統。本技術提供的自適應可變水溫的水源熱泵系統包括有高溫熱水水源熱泵、空調水源熱泵、混合水箱和智能控制器,其中高溫熱水水源熱泵連接有第一進水管和第一回水管,空調水源熱泵連接有第二進水管和第二回水管,混合水箱上連接有主進水管、供水管和第三回水管,第一進水管和第二進水管分別與混合水箱上的供水管連通,供水管上設有溫度傳感器,與混合水箱連接的主進水管上設有第一變流量電動閥,第一回水管和第二回水管通過第一連接管與第三回水管連接,第二回水管上設有第一蝶閥和第二蝶閥,第一連接管上設有第二變流量電動閥,第一連接管通過支管與混合水箱連接,支管上設有第三變流量電動閥,第二回水管通過第二連接管與混合水箱連接的主進水管連通,第二連接管上設有第三蝶閥,溫度傳感器、第一變流量電動閥、第二變流量電動閥和第三變流量電動閥均與智能控制器連接,智能控制器根據溫度傳感器的傳輸數據指令第一變流量電動閥、第二變流量電動閥和第三變流量電動閥的開合。高溫熱水水源熱泵連接有蓄熱水池。空調水源熱泵與用戶末端相連接。第一進水管和第二進水管上分別設有第一循環水泵和第二循環水泵。主進水管上設有水處理器。本技術的工作原理:冬季運行工況:高溫熱水水源熱泵運轉;空調水源熱泵開啟制熱模式為用戶末端供暖;此時,第一回水管和第二回水管的出水皆為7-12°C低溫水;把第三蝶閥關閉,第一蝶閥和第二蝶閥開啟,第一變流量電動閥、第二變流量電動閥和第三變流量電動閥就會根據與混合水箱連接的供水管上設置的溫度傳感器的設定要求在智能控制器的控制下調整開度,過余冷水量經第一連接管進入第三回水管回至水源下游,通過調整混合水箱冷水進入量,從而達到與主進水管的熱水入水量的合適混合比;達到設定溫度的水源水經供水管、第一進水管和第二進水管分別進入高溫熱水水源熱泵和空調水源熱泵;混合水箱過余水量由第三回水管回至水源下游。夏季運行工況:高溫熱水水源熱泵運轉;空調水源熱泵開啟制冷模式為用戶末端制冷;此時,第一回水管出水為7-12°C低溫水;第二回水管出水高于30°C ;把第二蝶閥關閉,第一蝶閥和第三蝶閥開啟,第二回水管內的熱水經主進水管進入混合水箱,此時,第一變流量電動閥、第二變流量電動閥和第三變流量電動閥根據溫度傳感器的設定要求在智能控制器控制下調整開度,過余冷水量經第一連接管進入第三回水管回至水源下游,通過調整混合水箱冷水進入量,從而達到與主進水管的熱水入水量的合適混合比;達到設定溫度的水源水經供水管、第一進水管和第二進水管分別進入高溫熱水水源熱泵和空調水源熱泵;混合水箱過余水量由第三回水管回至水源下游。本技術的有益效果:本技術提供的自適應可變水溫的水源熱泵系統,采用高溫熱水水源熱泵、空調水源熱泵兩套熱泵機組,熱泵水源入水側設有混合水箱,用水源熱泵提取熱量后的冷水進入混合水箱,通過智能控制流量配比降低水源水溫至合理的設定溫度,從而達到利用30-50°C可變水溫的地熱水或者工業廢水等余熱能源作為空調、蓄熱能源的目的。【附圖說明】圖1為本技術整體結構示意圖。1、高溫熱水水源熱泵2、空調水源熱泵3、混合水箱4、智能控制器5、第一進水管6、第一回水管7、第二進水管8、第二回水管9、主進水管10、供水管11、第三回水管12、溫度傳感器13、第一變流量電動閥14、第一連接管15、第一蝶閥16、第二蝶閥17、第二變流量電動閥18、支管19、第三變流量電動閥20、第二連接管21、第三蝶閥22、蓄熱水池23、用戶末端24、第一循環水泵25、第二循環水泵26、水處理器。【具體實施方式】請參閱圖1所示:本技術提供的自適應可變水溫的水源熱泵系統包括有高溫熱水水源熱泵1、空調水源熱泵2、混合水箱3和智能控制器4,其中高溫熱水水源熱泵I連接有第一進水管5和第一回水管6,空調水源熱泵2連接有第二進水管7和第二回水管8,混合水箱3上連接有主進水管9、供水管10和第三回水管11,第一進水管5和第二進水管7分別與混合水箱3上的供水管10連通,供水管10上設有溫度傳感器12,與混合水箱3連接的主進水管9上設有第一變流量電動閥13,第一回水管6和第二回水管8通過第一連接管14與第三回水管11連接,第二回水管8上設有第一蝶閥15和第二蝶閥16,第一連接管14上設有第二變流量電動閥17,第一連接管14通過支管18與混合水箱3連接,支管18上設有第三變流量電動閥19,第二回水管8通過第二連接管20與混合水箱3連接的主進水管9連通,第二連接管20上設有第三蝶閥21,溫度傳感器12、第一變流量電動閥13、第二變流量電動閥17和第三變流量電動閥19均與智能控制器4連接,智能控制器4根據溫度傳感器12的傳輸數據指令第一變流量電動閥13、第二變流量電動閥17和第三變流量電動閥19的開合。高溫熱水水源熱泵I連接有蓄熱水池22。空調水源熱泵2與用戶末端23相連接。第一進水管5和第二進水管7上分別設有第一循環水泵24和第二循環水泵25。主進水管9上設有水處理器26。本技術的工作原理:冬季運行工況:高溫熱水水源熱泵I運轉;空調水源熱泵2開啟制熱模式為用戶末端23供暖;此時,第一回水管6和第二回水管8的出水皆為7-12°C低溫水;把第三蝶閥21關閉,第一蝶閥15和第二蝶閥16開啟,第一變流量電動閥13、第二變流量電動閥17和第三變流量電動閥19就會根據與混合水箱3連接的供水管10上設置的溫度傳感器12的設定要求在智能控制器4的控制下調整開度,過余冷水量經第一連接管14進入第三回水管11回至水源下游,通過調整混合水箱3冷水進入量,從而達到與主進水管9的熱水入水量的合適混合比;達到設定溫度的水源水經供水管10、第一進水管5和第二進水管7分別進入高溫熱水水源熱泵I和空調水源熱泵2 ;混合水箱3過余水量由第三回水管11回至水源下游。夏季運行工況:高溫熱水水源熱泵I運轉;空調水源熱泵2開啟制冷模式為用戶末端23制冷;此時,第一回水管6出水為7-12°C低溫水;第二回水管8出水高于30°C;把第二蝶閥16關閉,第一蝶閥15和第三蝶閥21開啟,第二回水管8內的熱水經主進水管9進入混合水箱3,此時,第一變流量電動閥13、第二變流量電動閥17和第三變流量電動閥19根據溫度傳感器12的設定要求在智能控制器4控制下調整開度,過余冷水量經本文檔來自技高網...

    【技術保護點】
    一種自適應可變水溫的水源熱泵系統,其特征在于:包括有高溫熱水水源熱泵、空調水源熱泵、混合水箱和智能控制器,其中高溫熱水水源熱泵連接有第一進水管和第一回水管,空調水源熱泵連接有第二進水管和第二回水管,混合水箱上連接有主進水管、供水管和第三回水管,第一進水管和第二進水管分別與混合水箱上的供水管連通,供水管上設有溫度傳感器,與混合水箱連接的主進水管上設有第一變流量電動閥,第一回水管和第二回水管通過第一連接管與第三回水管連接,第二回水管上設有第一蝶閥和第二蝶閥,第一連接管上設有第二變流量電動閥,第一連接管通過支管與混合水箱連接,支管上設有第三變流量電動閥,第二回水管通過第二連接管與混合水箱連接的主進水管連通,第二連接管上設有第三蝶閥,溫度傳感器、第一變流量電動閥、第二變流量電動閥和第三變流量電動閥均與智能控制器連接,智能控制器根據溫度傳感器的傳輸數據指令第一變流量電動閥、第二變流量電動閥和第三變流量電動閥的開合。

    【技術特征摘要】

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:王虎張志正潘亮金洪文郭改英
    申請(專利權)人:長春工程學院
    類型:新型
    國別省市:吉林;22

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