[实用新型]一种自发电热泵再节能供暖制冷系统有效

专利信息
申请号: 201520769924.8 申请日: 2015-09-24
公开(公告)号: CN204987554U 公开(公告)日: 2016-01-20
发明(设计)人: 戴传孝 申请(专利权)人: 戴传孝
主分类号: F25B30/02 分类号: F25B30/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 261000 山东省潍坊市奎*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 自发 电热 节能 供暖 制冷系统
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种热泵,具体的说是涉及一种自发电热泵再节能供暖制冷系统。

背景技术

热泵是一种高新技术和转换装置,具有无污染及节约能源等特点,在许多领域得到了广泛应用。近几年热泵供暖制冷技术由于环保节能的优点,在建筑行业中得到广泛使用,并得到认可。但是也体现出了不足之处,主要体现在以下几个方面:

1、水源热泵用地下水量大,回灌量大,容易引起回灌达不到要求,造成地下水的污染及浪费;

2、热泵地埋管系统投资巨大,占地面积大,在冬季采暖时,由于热平衡问题,热泵长期取能使水温恢复达不到热泵的使用要求引起热泵停机。

为解决上述问题,申请人申请的专利申请号为“201520625309.X”的实用新型专利公开了一种带发电装置的水源热泵,具有自发电功能,主要包括热泵机组,所述热泵机组包括通过管道顺次连接的蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀,蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀之间形成循环回路,所述压缩机与冷凝器之间连接有发电机,在压缩机与发电机之间连接有可调节进入发电机内蒸汽流量的流量控制装置。采用上述方案,经压缩机排出的高温、高压蒸汽先经过发电机后再进入冷凝器,高温、高压蒸汽可带动发电机发电,在热泵机组内加入发电机,这样热泵机组即供热又发电,提高了能源的利用率,同时可增加社会效益。

采用上述带发电装置的热泵,在一定程度上提高了能源的利用率,节约了能源,但是其节能效果并没有达到更优化的程度。另外,采用上述发电装置的水源热泵也没有解决上述由于热平衡问题使水温恢复达不到热泵的使用要求引起热泵停机的问题。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是针对现有技术的不足提供一种节能效果更好,能够有效减少地埋管的使用进而降低成本,可有效克服由于热泵长期取能使水温恢复达不到热泵的使用要求而引起热泵停机问题的自发电热泵再节能供暖制冷系统。

为解决上述技术问题本实用新型采用以下技术方案:一种自发电热泵再节能供暖制冷系统,包括蒸发器、第一冷凝器,蒸发器与第一冷凝器之间通过管道连接,蒸发器与第一冷凝器之间连接有第一压缩机,第一压缩机与第一冷凝器之间连接有发电机,所述蒸发器上连接有取水管道及回水管道,回水管道上连接有取水循环泵,所述第一冷凝器上连接有热水回水管道及热水供水管道,热水回水管道上连接有热水循环泵。

以下是本实用新型的进一步改进:

所述供暖制冷系统还包括空气源热泵。

空气源热泵通过管道连接有第二冷凝器,空气源热泵与第二冷凝器之间的管道上连接有第二压缩机,第二冷凝器上连接有回水管道及进水管道,所述回水管道与热水回水管道连通,所述进水管道与热水供水管道连通。

进一步改进:

所述发电机与空气源热泵及第二压缩机电连接。

本实用新型采用上述技术方案,节能效果更好,能够有效减少地埋管的使用进而降低成本,可有效克服由于热泵长期取能使水温恢复达不到热泵使用要求而引起热泵停机问题。

下面结合附图和实施例对上述技术方案做进一步说明:

附图说明:

附图1为本实用新型实施例的结构示意图。

图中:1-蒸发器;2-取水管道;3-回水管道;4-取水循环泵;5-第一冷凝器;6-热水回水管道;7-热水供水管道;8-第一压缩机;9-发电机;10-第二冷凝器;11-空气源热泵;12-第二压缩机;13-热水循环泵;14-进水管道;15-回水管道。

具体实施方式

实施例,如图1所示,一种自发电热泵再节能供暖制冷系统,包括蒸发器1、第一冷凝器5,蒸发器1与第一冷凝器5之间通过管道连接,蒸发器1与第一冷凝器5之间连接有第一压缩机8,第一压缩机8与第一冷凝器5之间连接有发电机9,所述蒸发器1上连接有取水管道2及回水管道3,回水管道3上连接有取水循环泵4,所述第一冷凝器5上连接有热水回水管道6及热水供水管道7,热水回水管道6上连接有热水循环泵13。

所述供暖制冷系统还包括空气源热泵11,空气源热泵11通过管道连接有第二冷凝器10,空气源热泵11与第二冷凝器10之间的管道上连接有第二压缩机12,第二冷凝器10上连接有回水管道15及进水管道14,所述回水管道15与热水回水管道6连通,所述进水管道14与热水供水管道7连通。

所述发电机9与空气源热泵11及第二压缩机12电连接。

所述发电机9位蒸汽发电机或螺杆膨胀发电机。

使用时,根据发电机经过整流产生的最大功率配置空气源热泵,第一压缩机8开机运行,第一压缩机8排出的蒸汽带动发电机9发电,发电机9发出电供应给空气源热泵11及第二压缩机12,空气源热泵11吸收空气中的冷、热空气,经过第二压缩机12压缩进入第二冷凝器10,第二冷凝器10与热水回水管道6及热水供水管道7内的循环水进行能量交换,可有效克服由于热泵长期取能使水温恢复达不到热泵的使用要求而引起热泵停机问题,同时达到更加节能的效果,减少了地埋管的使用。

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