[发明专利]水源热泵与板式换热器联合热回收系统的控制方法有效

专利信息
申请号: 201610020812.1 申请日: 2016-01-13
公开(公告)号: CN105509315B 公开(公告)日: 2019-01-04
发明(设计)人: 马志勇;谢飞 申请(专利权)人: 大连中盈能源管理有限公司
主分类号: F24H4/04 分类号: F24H4/04;F24H9/00;F24H9/20;F28G9/00
代理公司: 大连智高专利事务所(特殊普通合伙) 21235 代理人: 李猛
地址: 116031 辽宁省大连市*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 板式换热器 砂缸过滤器 换热机组 水源热泵 热源 反冲洗水箱 废水收集箱 热回收系统 热水箱 水源热泵机组 流量控制器 排水管 电控系统 工作电能 换热效果 热泵机组 热能转移 使用寿命 小型热泵 循环水泵 自来水管 大温差 能效比 有效地 出水 换热 加热 机组 联合
【说明书】:

发明公开了一种水源热泵与板式换热器联合热回收系统及其控制方法,所述的系统包括废水收集箱、砂缸过滤器、换热机组、热水箱、电控系统和反冲洗水箱,所述的砂缸过滤器通过管路分别连接废水收集箱和反冲洗水箱,所述的换热机组的热源侧分别连接排水管和砂缸过滤器、使用侧分别连接自来水管和热水箱,所述的换热机组包括板式换热器、水源热泵、循环水泵和流量控制器。本发明热源侧与加热侧首先在板式换热器实现充分换热,再进入水源热泵机组实现热能转移,大幅提升了换热效果,较单一热泵机组工作电能节省25%~50%,综合能效比6~7之间,是小型热泵机组不可能实现的效率。本发明有效地解决热源侧大温差出水的问题,延长了使用寿命。

技术领域

本发明属于水源热泵系统,尤其涉及一种提高热回收效率、降低电能消耗的水源热泵系统。

背景技术

通常的废水水源热泵在废水热能回收时均是直接将热源侧接至热泵的蒸发侧,即水源热泵蒸发器侧的入口水温为热源初始的温度。废水热源侧一般温度都在30℃或者更高,为了更好回收热源侧能量,就需要热源侧出水温度降低,但热源侧大温差出水,会影响到水源热泵机组的构造形式,通常标准型号水源热泵进出水温差5~8℃,当出水温差大于10℃或更大时,热泵机组需要定制,造价增加,系统运行效率不能充分保证。机组在初始启动,蒸发侧与冷凝侧压力不匹配,不能正常工作。

作为洗浴热水,一般是将自来水加热来使用。自来水取自室外地表水,就会有冬夏季不同水温,而且温差达到15℃以上,如何保证通过水源热泵机组稳定运行来实现热水供应,就需要系统形式或热泵做出调整。

热源侧废水含有杂质,会附着在机组换热器表面,影响机组换热效率,采用砂缸过滤器等设备进行水质净化,过滤装置需要定期反冲洗,耗费水量比较大。热泵系统工作要依靠电能驱动,而通常洗浴高峰也是用电高峰,运行成本较高。

发明内容

为了克服上述现有技术存在的不足,本发明要提供一种水源热泵与板式换热器联合热回收系统的控制方法,有效地解决热源侧大温差出水和使用侧季节性大温差变化的问题,并实现运行流量稳定、制热工况稳定、节约用水和降低电费支出的目的。

为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:一种水源热泵与板式换热器联合热回收系统,整个系统包括废水收集箱、砂缸过滤器、换热机组单元、热水箱、电控系统和反冲洗水箱,所述的砂缸过滤器通过管路分别连接废水收集箱和反冲洗水箱,所述的换热机组单元的热源侧分别连接排水管和砂缸过滤器、使用侧分别连接自来水管和热水箱,所述的废水收集箱和砂缸过滤器之间的管路上还安装有流量计和循环水泵组,所述的加压水泵组由加压水泵A和加压水泵B并联组成;

所述的换热机组单元包括板式换热器、水源热泵、循环水泵A、循环水泵B和流量控制器,所述的水源热泵的蒸发侧入口经循环水泵A和板式换热器连接到砂缸过滤器,蒸发侧出口经流量控制器A和流量控制器B连接排水管,在流量控制器A和流量控制器B之间的管路上还有一根管路连接到循环水泵A的入口管路上;水源热泵的冷凝侧入口经循环水泵B连接板式换热器后连接到自来水管,冷凝侧出口经流量控制器C和流量控制器D连接热水箱,在流量控制器C和流量控制器D之间的管路上还有一根管路连接到循环水泵B的入口管路上;所述的电控系统通过电缆分别连接换热机组单元中的流量控制器、废水收集箱出口的电磁阀、反冲洗水箱出口的电磁阀和排水管上的电磁阀;

所述的电控系统还分别与流量计、废水收集箱中的水位传感器和温度传感器、板式换热器四个接口处的温度传感器、水源热泵进口和出口处的温度传感器连接。

一种水源热泵与板式换热器联合热回收系统的控制方法,包括以下步骤:

A、启动控制流程

A1、通过集水坑的液位控制集水坑中的潜水泵启动,将废水输送至废水收集箱,电控系统实时采集废水收集箱的水位和温度信号;

A2、所有电磁阀在非工作状态时全部关闭;

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