[实用新型]一种复合热源形式的低环境温度耦合热泵供暖系统有效
| 申请号: | 201822081030.6 | 申请日: | 2018-12-11 |
| 公开(公告)号: | CN209470274U | 公开(公告)日: | 2019-10-08 |
| 发明(设计)人: | 金磊;王守国;李静岩;水春雨;阮志刚 | 申请(专利权)人: | 中国铁道科学研究院集团有限公司;中国铁道科学研究院集团有限公司节能环保劳卫研究所;中国铁路总公司 |
| 主分类号: | F24D3/02 | 分类号: | F24D3/02;F24D3/18;F24D19/10;F24S20/40 |
| 代理公司: | 北京市广友专利事务所有限责任公司 11237 | 代理人: | 耿小强 |
| 地址: | 100081*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 空气源热泵 复合热源 供暖系统 水源热泵 循环水泵 耦合热泵 低环境 本实用新型 温度传感器 耦合水箱 第二温度传感器 第一温度传感器 太阳能集热器 太阳能资源 节能环保 启停控制 热泵机组 运行工况 运行频率 制热性能 耦合 能效比 热泵 优化 | ||
1.一种复合热源形式的低环境温度耦合热泵供暖系统,其特征在于,包括耦合水箱(1)、第一循环水泵(3)、太阳能集热器(4)、空气源热泵(6)、第二循环水泵(7)、水源热泵(8)和第三循环水泵(9);
耦合水箱(1)中的连接管路分为两路:耦合水箱(1)的第一出口连接第一循环水泵(3)的入口,第一循环水泵(3)的出口连接太阳能集热器(4)的入口,太阳能集热器(4)的出口连接空气源热泵(6)的入口,空气源热泵(6)的出口连接耦合水箱(1)的第一入口;耦合水箱(1)的第二出口连接第二循环水泵(7)的入口,第二循环水泵(7)的出口连接水源热泵(8)低温侧的第一入口,水源热泵(8)的第一出口连接耦合水箱(1)的第二入口;
供暖回水管路连接第三循环水泵(9)的入口,第三循环水泵(9)的出口连接水源热泵(8)高温侧的第二入口,水源热泵(8)高温侧的第二出口连接供暖供水管路。
2.根据权利要求1所述的复合热源形式的低环境温度耦合热泵供暖系统,其特征在于:耦合水箱(1)的第一出口处设有第一温度传感器(2);太阳能集热器(4)的出口处设有第二温度传感器(5);供暖回水管路设有第三温度传感器(10)。
3.根据权利要求2所述的复合热源形式的低环境温度耦合热泵供暖系统,其特征在于:耦合水箱(1)的第一出口和第一入口、第一温度传感器(2)、第一循环水泵(3)、太阳能集热器(4)、第二温度传感器(5)、空气源热泵(6)组成第一循环系统;耦合水箱(1)的第二出口和第二入口、第二循环水泵(7)、水源热泵(8)组成第二循环系统;供暖回水管路、第三循环水泵(9)、第三温度传感器(10)、水源热泵(8)、供暖供水管路组成第三循环系统。
4.根据权利要求3所述的复合热源形式的低环境温度耦合热泵供暖系统,其特征在于:第一循环系统中,耦合水箱(1)第一出口出水所需的热量由太阳能集热器(4)和空气源热泵(6)组成的复合热源提供;当第一温度传感器(2)的温度低于温度最低设定值时,第一循环水泵(3)高频运行,太阳能集热器(4)和空气源热泵(6)共同为耦合水箱(1)第一出口出水提供热量;当太阳能集热器(4)提供的热量能够满足耦合水箱(1)第一出口出水所需的热量时,第二温度传感器(5)检测到的温度高于空气源热泵(6)的关机温度,空气源热泵(6)关机,当第二温度传感器(5)检测到的温度低于空气源热泵(6)的开机温度,空气源热泵(6)开机;当第一温度传感器(2)的温度高于温度最高设定值时,第一循环水泵(3)低频运行。
5.根据权利要求4所述的复合热源形式的低环境温度耦合热泵供暖系统,其特征在于:耦合水箱(1)中的水分为两路:一路由耦合水箱(1)的第一出口经第一循环水泵(3)依次进入太阳能集热器(4)和空气源热泵(6),在太阳能集热器(4)中升温后,进入空气源热泵(6),根据水温的高低,经过空气源热泵(6)或在空气源热泵(6)中升温,然后经过耦合水箱(1)的第一入口回到耦合水箱(1)中;另一路由耦合水箱(1)的第二出口经过第二循环水泵(7)进入水源热泵(8)的低温侧,在水源热泵(8)中降温后,经过耦合水箱(1)的第二入口回到耦合水箱(1)中。
6.根据权利要求5所述的复合热源形式的低环境温度耦合热泵供暖系统,其特征在于:第一温度传感器(2)通过检测到的耦合水箱(1)的第一出口的温度来调节第一循环水泵(3)的运行频率;第二温度传感器(5)通过检测到的太阳能集热器(4)的出口温度来控制空气源热泵(6)的启停机。
7.根据权利要求6所述的复合热源形式的低环境温度耦合热泵供暖系统,其特征在于:供暖回水管路经过第三循环水泵(9)进入水源热泵(8)的高温侧,在水源热泵(8)中升温后,经过供暖供水管路将热水送至用户末端,第三温度传感器(10)通过检测到的回水温度来控制水源热泵(8)的启停机。
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