[实用新型]地下水中央制冷系统有效
申请号: | 201120401417.0 | 申请日: | 2011-10-20 |
公开(公告)号: | CN202254069U | 公开(公告)日: | 2012-05-30 |
发明(设计)人: | 赵善德;余汉生 | 申请(专利权)人: | 十九冶成都建设有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00 |
代理公司: | 成都虹桥专利事务所 51124 | 代理人: | 王睿 |
地址: | 617000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 地下水 中央 制冷系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及建筑节能领域,具体涉及一种地下水中央制冷系统。
背景技术
目前,随着工业的发展,工业产生的二氧化碳越来越多,造成全球的温室效应,全球气温越来越高,严重影响到人们的生产生活。为了提高生活质量,克服高温环境对人民身体和心理的影响,大多家庭采用安装空调的方式,但是,根据空调的工作原理,在进行热交换时,将产生大量的热空气,增加了室外温度,对环境造成了破坏;同时,空调在工作时,将消耗大量的电能,增加了使用者的经济负担。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种以地下水为基础,节能环保、使用成本低的中央制冷系统。
解决本实用新型技术问题所采用的技术方案为:地下水中央制冷系统,包括热交换水箱、抽水泵、空调器和冷水管,所述热交换水箱位于地下室地板以下的地层中且该热交换水箱的内腔被分为下储液部和上储气部,所述下储液部上设有进水口和出水口,所述上储气部上设有进气口和排气口,所述冷水管伸入地下冷源层,所述抽水泵的进口和出口分别与冷水管和热交换水箱的进水口连接,热交换水箱的排气口与空调器之间通过出气管连接,出气管上设有风机,热交换水箱的出水口与冷水管之间通过回流装置连接,热交换水箱的进气口与地下室连通。
为了方便所地下冷源层中的冷源进入冷水管,所述冷水管上设置有进水孔,为了防止在杂质进入冷水管中,堵塞冷水管,冷水管表面包裹有过滤层。
为了增加冷水管与地下水的接触面积,增加抽水时有充足的水源进入冷水管,所述冷水管为伸入地下的盘管。
为了防止在冷气输送过程中,由于外界温度或日照的原因,使出气管中的冷气温度升高,无法满足制冷的要求,所述出气管外包裹有隔热层,该出气管安装在建筑物的墙体内。
冷气在到达空调器前,还经过设置在出气管上的除湿器,除湿器除去冷气中湿度,保证进入室内冷气的干燥,保证人体的健康。
本实用新型的有益效果在于:本系统以地下水为能源,空气与冷水源进行热交换后实现对室内温度的调节,它不受外界环境温度的影响,节约能源,工作时,不会产生任何有害物质,实现无污染排放,达到绿色环保的效果。本系统一次性投入,多年使用,并且满足多户同时使用,相比现在的传统空调,减少了大量电能的消耗,使用成本低。
附图说明
图1为本实用新型系统原理图;
图2为图1中I部分放大图;
图3为实用新型的冷水管截面结构示意图;
图4为实用新型的出气管截面结构示意图。
图中标记:冷水管1、抽水泵2、进水口3、下储液部4、上储气部5、排气口6、热交换水箱7、进气口8、水位控制器9、回流管10、风机11、除湿器12、出气管13、空调器14、过滤层15、进水孔16、隔热层17。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。
如图1所示,本实用新型涉及建筑节能领域,具体涉及一种地下水中央制冷系统。该系统包括热交换水箱7、抽水泵2、空调器14和冷水管1,所述热交换水箱7位于地下室地板以下的地层中且该热交换水箱7的内腔被分为下储液部4和上储气部5,所述下储液部4上设有进水口3和出水口,所述上储气部5上设有进气口8和排气口6,所述冷水管1伸入地下冷源层,所述抽水泵2的进口和出口分别与冷水管1和热交换水箱7的进水口3连接,热交换水箱7的排气口6与空调器14之间通过出气管13连接,出气管13上设有风机11,热交换水箱7出水口与冷水管1之间通过回流装置连接,热交换水箱7的进气口8与地下室连通。
热交换水箱7设置在地下室地面以下的地层,从而保证从冷水管1中进入热交换水箱7里的水源持续处于低温状态,所述回流装置可以是设置在热交换水箱7侧壁上的通孔,作为优选,本实用新型所述回流装置为设置在热交换水箱7出水口处的水位控制器9和回流管10,回流管10由水位控制器9控制其开启或者关闭,水位控制器9保证了热交换水箱7中上储气部5的容量大小,控制了热交换水箱7下储液部4中的储水量以及对地下水的循环使用,从而增加了在热交换时空气在储液部4的停留时间,满足用户的需要,空气从进气口8进入热交换水箱7与冷水源进行热交换,最后从出气管13排出,由于进气口8为设置在热交换水箱7上并与地下室连通,而地下室的温度较低,使进入热交换水箱7的空气温度也较低,同时,空气在上储气部5中的进出,增加了空气与下储液部4中液体的接触,使热交换时能更快、更好的得到需要的冷气温度。
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