利用太陽能集熱系統(tǒng)耦合水源熱泵熱回收供水的復(fù)合系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型屬于節(jié)能減排領(lǐng)域中暖通空調(diào)技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種利用太陽能集熱系統(tǒng)耦合水源熱栗熱回收技術(shù)供應(yīng)熱水的復(fù)合系統(tǒng),且可以實(shí)現(xiàn)低谷電蓄熱的功能。主要用于有熱水需求、太陽輻射照度較好的場所。
【背景技術(shù)】
[0002]近年來,隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們對(duì)低碳環(huán)保的重視,太陽能集熱技術(shù)提供生活、生產(chǎn)用熱水憑借著獨(dú)特的優(yōu)勢得到了廣泛的應(yīng)用。然而,單獨(dú)的依靠太陽能提供熱水并不可靠,若出現(xiàn)連續(xù)無日照的情況,則整個(gè)系統(tǒng)就會(huì)癱瘓。
[0003]如今水源熱栗的研究已經(jīng)趨于成熟,但其仍面臨著取熱熱源受限的問題,且我國的用電又存在著不均衡的特點(diǎn),即高峰電不夠用,低谷電用不了,空調(diào)行業(yè)用電更是緊張。對(duì)于有熱水需求的場所,其排熱也相對(duì)穩(wěn)定,通常,這些廢水的排放溫度在三十多度,而大量的熱源白白的流入市政管網(wǎng),造成熱污染的同時(shí),更是浪費(fèi)了大量的熱量。若是能夠?qū)⒋瞬糠譄崃亢侠碛行У睦闷饋恚貙⒃诠?jié)省運(yùn)行費(fèi)用的同時(shí)也為節(jié)能減排事業(yè)作出一定的貢獻(xiàn)。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0004]本實(shí)用新型的目的在于為克服已有技術(shù)的不足之處,提供一種利用太陽能集熱系統(tǒng)耦合水源熱栗熱回收供水的復(fù)合系統(tǒng)。該系統(tǒng)有效的將太陽能集熱系統(tǒng)與水源熱栗熱回收技術(shù)相結(jié)合,且可以實(shí)現(xiàn)低谷電蓄熱的功能。在充分的利用太陽能提供熱水的同時(shí),還可以高效的通過水源熱栗機(jī)組回收廢水中熱量。此外,在夜間低谷電實(shí)現(xiàn)部分蓄熱的功能。
[0005]本實(shí)用新型提出的一種利用太陽能集熱系統(tǒng)耦合水源熱栗熱回收熱水的復(fù)合系統(tǒng),其特征在于,該裝置主要包括:太陽能集熱系統(tǒng)、集熱水箱、帶電加熱恒溫水箱、供水系統(tǒng)、熱栗機(jī)組、水栗、恒溫閥、換熱器、伴熱帶、電磁閥、液位計(jì)、溫度探頭、廢水箱,以及連接控制各設(shè)備的控制器;其連接關(guān)系為:太陽能集熱系統(tǒng)與集熱水箱相連;集熱水箱與帶電加熱恒溫水箱相連;帶電加熱恒溫水箱與供水系統(tǒng)相連;熱栗機(jī)組與帶電加熱恒溫水箱相連;換熱器一側(cè)與熱栗機(jī)組相連,另一側(cè)與廢水箱連接;水栗位于各設(shè)備與系統(tǒng)的管路上;恒溫閥位于熱栗機(jī)組供水端;伴熱帶分別位于太陽能集熱系統(tǒng)供水端、自來水供水端、供水系統(tǒng)回水管上;電磁閥分別連接于自來水供水管和供水系統(tǒng)回水管上;液位計(jì)位于帶電加熱恒溫水箱里,溫度探頭置于各溫度測點(diǎn)處。
[0006]本實(shí)用新型的特點(diǎn)及有益效果:本實(shí)用新型利用太陽能集熱系統(tǒng)耦合水源熱栗熱回收技術(shù)供應(yīng)熱水的復(fù)合系統(tǒng),且可以實(shí)現(xiàn)低谷電蓄熱的功能。有效的將太陽能集熱系統(tǒng)與水源熱栗熱回收技術(shù)相結(jié)合;最大限度的利用太陽能集熱提供熱水,還可以通過水源熱栗機(jī)組高效的回收廢水中熱量來解決太陽能系統(tǒng)不穩(wěn)定的缺陷,同時(shí),可在夜間低谷電實(shí)現(xiàn)部分蓄熱或輔助加熱的功能。
【附圖說明】
[0007]圖1為本實(shí)用新型的系統(tǒng)總體組成圖;
[0008]圖2為本實(shí)用新型工作流程圖。
【具體實(shí)施方式】
[0009]本實(shí)用新型提出的利用太陽能集熱系統(tǒng)耦合水源熱栗熱回收技術(shù)供應(yīng)熱水的復(fù)合系統(tǒng)結(jié)合附圖及實(shí)施例詳細(xì)說明如下:
[0010]本實(shí)用新型提出的一種利用太陽能集熱系統(tǒng)耦合水源熱栗熱回收熱水的復(fù)合系統(tǒng),其特征在于,該裝置主要包括:太陽能集熱系統(tǒng)、集熱水箱、帶電加熱恒溫水箱、供水系統(tǒng)、熱栗機(jī)組、水栗、恒溫閥、換熱器、伴熱帶、電磁閥、液位計(jì)、溫度探頭、廢水箱,以及連接控制各設(shè)備的控制器;其連接關(guān)系為:太陽能集熱系統(tǒng)與集熱水箱相連;集熱水箱與帶電加熱恒溫水箱相連;帶電加熱恒溫水箱與供水系統(tǒng)相連;熱栗機(jī)組與帶電加熱恒溫水箱相連;換熱器一側(cè)與熱栗機(jī)組相連,另一側(cè)與廢水箱連接;水栗位于各設(shè)備與系統(tǒng)的管路上;恒溫閥位于熱栗機(jī)組供水端;伴熱帶分別位于太陽能集熱系統(tǒng)供水端、自來水供水端、供水系統(tǒng)回水管上;電磁閥分別連接于自來水供水管和供水系統(tǒng)回水管上;液位計(jì)位于帶電加熱恒溫水箱里,溫度探頭置于各溫度測點(diǎn)處。
[0011]本實(shí)用新型提出的一種利用太陽能集熱系統(tǒng)耦合水源熱栗熱回收技術(shù)供應(yīng)熱水的復(fù)合系統(tǒng)實(shí)施例組成如圖1所示,該復(fù)合系統(tǒng)主要包括:多組真空管式或平板式太陽能集熱器組成太陽能集熱系統(tǒng)I ;帶保溫的不銹鋼集熱水箱2(根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置水箱數(shù)量);帶保溫的電加熱恒溫水箱3 ;由多組用水單位組成的供水系統(tǒng)4 ;供熱性能系數(shù)COP ^ 4.5的水源熱栗機(jī)組5 ;六個(gè)立式管道循環(huán)水栗6-1、6-2、6-3、6-4、6-5、6-6 ;啟動(dòng)溫度多15°C恒溫閥7 ;換熱效率彡90%的換熱器8 ;三個(gè)變功率伴熱帶9-1、9-2、9-3 ;三個(gè)電磁閥10_1、10-2、10-3 ;磁浮子液位計(jì)11 ;七個(gè)帶信號(hào)輸出的溫度探頭12-1、12-2、12-3、12-4、12-5、12-6、12-7 ;帶保溫過濾的廢水箱13及控制器;其連接關(guān)系為:太陽能集熱系統(tǒng)I通過水栗6-1與集熱水箱2連接;集熱水箱2通過水栗6-3與帶電加熱恒溫水箱3連接;帶電加熱恒溫水箱3通過水栗6-2與供水系統(tǒng)4連接;熱栗機(jī)組5冷凝器側(cè)通過水栗6-4與帶電加熱恒溫水箱3相連,熱栗機(jī)組5蒸發(fā)器側(cè)通過換熱器8、水栗6-5與集熱水箱2相連;換熱器8通過水栗6-6與廢水箱13相連接;所述的水栗6-1、伴熱帶9-1、溫度探頭12-6位于太陽能集熱系統(tǒng)總進(jìn)水管上;所述的溫度探頭12-1、12-4、12-5分別位于太陽能集熱系統(tǒng)出水管、自來水進(jìn)水管、熱水供應(yīng)系統(tǒng)回水管上,溫度探頭12-2、12-3分別位于集熱水箱、帶電加熱恒溫水箱上;所述的伴熱帶9-2、電磁閥10-1、10-3位于自來水進(jìn)水管上;所述的伴熱帶9-3、電磁閥10-2位于熱水供應(yīng)系統(tǒng)回水管上;所述的磁浮子液位計(jì)11、恒溫閥7分別位于帶電加熱恒溫水箱及自來水進(jìn)水管上。所述的控制器分別與各水栗開關(guān)電磁閥、溫度探頭相連,控制這些器件的開合,即可以實(shí)現(xiàn)集熱循環(huán)過程、換熱循環(huán)過程、增壓供水循環(huán)過程、余熱回收循環(huán)過程、水箱電加熱循環(huán)過程及管道防凍。
[0012]如圖2所示,本復(fù)合系統(tǒng)通過控制器編程實(shí)現(xiàn)各個(gè)循環(huán)過程,具體工作模式說明如下:
[0013](I)集熱循環(huán)過程:當(dāng)太陽能集熱器出水溫度Tl,大于集熱水箱溫度T2在5°C時(shí),開啟集熱循環(huán)水栗6-1,當(dāng)溫差小于2°C時(shí),關(guān)閉集熱循環(huán)水栗6-1。
[0014](2)換熱循環(huán)過程:當(dāng)恒溫水箱溫度T3低于50°C時(shí),并且集熱水箱溫度T2-T3>5°C時(shí),開