[发明专利]双热源互补采暖系统及其实施方法在审

专利信息
申请号: 201711113276.0 申请日: 2017-11-13
公开(公告)号: CN107726426A 公开(公告)日: 2018-02-23
发明(设计)人: 胡光华;满宗辉;牟宗昊;李昆;蔡新国;冯媛媛 申请(专利权)人: 济南金孚瑞供热工程技术有限公司
主分类号: F24D3/18 分类号: F24D3/18;F24D3/10;F24D19/10
代理公司: 北京金宏来专利代理事务所(特殊普通合伙)11641 代理人: 陆华
地址: 250101 山东省济南市高新区港*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 热源 互补 采暖系统 及其 实施 方法
【权利要求书】:

1.一种双热源互补采暖系统,其特征在于:包括燃气机组(1)、空气源热泵机组(2)、燃气机组循环水泵(3)、采暖循环泵(4)、分水器(5)、集水器(6)、高位膨胀水箱(7)、导流三通一(8)、导流三通二(9)、回水温度传感器(10)、室外温度传感器(11)、自动控制器(12)及相应设备的连接管路和连接线。

2.根据权利要求1所述的双热源互补采暖系统,其特征在于:所述集水器(6)连接空气源热泵机组(2),空气源热泵机组(2)通过采暖循环泵(4)连接分水器(5);在采暖循环泵(4)与分水器(5)之间管路上连有燃气机组(1),燃气机组(1)的进水管路上连有燃气机组循环水泵(3);在空气源热泵机组(2)和采暖循环泵(4)之间的连接管路上连有高位膨胀水箱(7);在集水器(6)和空气源热泵机组(2)之间的连接管路上设有回水温度传感器(10),用于监测采暖回水温度;在室外设有室外温度传感器(11),用于监测室外温度;所述自动控制器(12)通过控制线连接燃气机组(1)、空气源热泵机组(2)、燃气机组循环水泵(3)、采暖循环泵(4)、高位膨胀水箱(7)、回水温度传感器(10)、室外温度传感器(11),对整个系统实现自动控制。

3.根据权利要求1所述的双热源互补采暖系统,其特征在于:在采暖循环泵(4)与分水器(5)之间管路上分别通过导流三通一(8)、导流三通二(9)连接燃气机组(1)的进水管和出水管。

4.根据权利要求3所述的双热源互补采暖系统,其特征在于:所述的导流三通一(8)、导流三通二(9)为45度斜三通。

5.根据权利要求1所述的双热源互补采暖系统,其特征在于:所述燃气机组(1)、空气源热泵机组(2)为一台或多台。

6.根据权利要求1所述的双热源互补采暖系统,其特征在于:所述空气源热泵机组(2)加热从集水器(6)过来的采暖回水,加热后经采暖循环泵(4)加压输送至分水器(5),向空调末端供暖;在空气源热泵制热量不能满足供暖要求或者燃气供暖费用更低的情况下,运行燃气机组循环水泵(3)和燃气机组(1),补充或替换空气源热泵制热。

7.一种根据权利要求6所述的双热源互补采暖系统的实施方法,其特征在于包括以下步骤:

a)根据供暖季采暖负荷随时间的分布,采暖的可靠性,初投资和运行费用因素,在我国北方采暖区域,推荐燃气机组按最大负荷的70%选型,空气源热泵按最大负荷的70%选型;

Y1=A/(KC)……………………………………………①

其中,Y1为燃气机组的单位制热量的价格,单位:元/kwH;

A为天然气的价格,单位:元/m3

K为燃气机组的效率值,参照相关设备厂家的参数取值0.95;

C为天然气的热值,单位:kwH/m3,取值9.7kwH/m3

Y2=B/COP……………………………………………②

其中,Y2为空气源热泵单位制热量的价格,单位:元/kwH;

B为电价,单位:元/kwH;

COP为空气源热泵的制热能效值,根据室外温度传感器(11)的数值和空气源热泵(2)厂家提供的COP值分布图,得到空气源热泵(2)的制热能效COP值;

b)按照公式①和公式②,计算数值Y1和Y2;

当Y1≤Y2,双热源互补采暖系统运行以燃气机组(1)为主,空气源热泵(2)为辅,根据回水温度传感器(10)数值控制燃气机组(1)的加减载,如果燃气机组(1)满载运行不能满足供暖需求,空气源热泵(2)启动补充供暖,仍然根据回水温度传感器(10)数值控制空气源热泵(2)的加减载;

当Y1≥Y2,双热源互补采暖系统运行以空气源热泵为主,燃气机组为辅,根据回水温度传感器(10)数值控制空气源热泵(2)的加减载,如果空气源热泵(2)满载运行不能满足供暖需求,启动燃气机组(1)补充供暖,仍然根据回水温度传感器(10)数值控制燃气机组(1)的加减载。

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