[发明专利]地热源补充式换热系统及其换热方法在审
申请号: | 202110726953.6 | 申请日: | 2021-06-29 |
公开(公告)号: | CN113294923A | 公开(公告)日: | 2021-08-24 |
发明(设计)人: | 刘万青;朱峰时 | 申请(专利权)人: | 临沂方铭能源科技有限公司 |
主分类号: | F24T50/00 | 分类号: | F24T50/00;F24S20/40;F25B41/40;F25B41/30;F25B30/06 |
代理公司: | 青岛发思特专利商标代理有限公司 37212 | 代理人: | 李文培 |
地址: | 276000 山东省临*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 热源 补充 式换热 系统 及其 方法 | ||
1.一种地热源补充式换热系统,其特征在于:包括水源热泵机组(1)、水地热源补充机组(3)和冷热恒温换热机组(2),所述冷热恒温换热机组(2)包括第二换热器(21),第二换热器(21)内设有低温低压氟路循环通道(26)和高温高压氟路循环通道(27),低温低压氟路循环通道(26)与水源热泵机组(1)连通,高温高压氟路循环通道(27)与水地热源补充机组(3)连通。
2.根据权利要求1所述的地热源补充式换热系统,其特征在于:所述水源热泵机组(1)包括压缩机A(11)和第一换热器(13),第一换热器(13)内设有水路循环通道和冷凝循环通道,压缩机A(11)通过冷凝循环通道与第二换热器(21)的低温低压氟路循环通道(26)连通,水路循环通道通过水泵与供水系统连接。
3.根据权利要求2所述的地热源补充式换热系统,其特征在于:所述水源热泵机组(1)的冷凝出口A(15)通过节流控制阀A(5)与低温低压氟路循环通道(26)的低温低压气体入口(22)连通,低温低压氟路循环通道(26)的低温低压气体出口(23)通过气分离器(6)与水源热泵机组(1)的冷凝入口A(12)连通。
4.根据权利要求1所述的地热源补充式换热系统,其特征在于:所述水地热源补充机组(3)包括蒸发器(31)和压缩机B(36),蒸发器(31)内设有补充水路循环通道和补充冷凝循环通道,补充冷凝循环通道通过压缩机B(36)与冷热恒温换热机组(2)的高温高压氟路循环通道(27)连通,补充水路循环通道通过水泵与地源热泵机组或污水源热泵机组(1)或风冷热泵机组或太阳能热泵机组连接。
5.根据权利要求4所述的地热源补充式换热系统,其特征在于:所述水地热源补充机组(3)的冷凝出口B(32)与高温高压氟路循环通道(27)的高温高压气体入口(25)连通,高温高压氟路循环通道(27)的高温高压气体出口(24)通过节流控制阀B(4)与水地热源补充机组(3)的冷凝入口B(33)连通。
6.根据权利要求5所述的地热源补充式换热系统,其特征在于:所述补充水路循环通道的介质为防冻液或纯净水。
7.一种地热源补充式换热方法,其特征在于:包括权利要求1至5中任一项所述的地热源补充式换热系统,具体步骤如下:
1)水源热泵机组(1)换热后的高温高压气体通过节流控制阀A(5)节流降温,生成低温低压气体;
2)水地热源补充机组(3)经压缩产生的高温高压气体;
3)将步骤1生成低温低压气体和步骤2产生的高温高压气体,分别输送至冷热恒温换热机组(2)的两个不同换热通道中进行换热,换热后的低温低压气体达到恒温模式;
4)将步骤3中达到恒温模式的气体经气分离器分离后,输送回水源热泵机组(1),重复上述步骤进行反复循环;
5)将步骤3中换热后的高温高压气体经节流控制阀B节流降温后,输送回水地热源补充机组(3),重复上述步骤进行反复循环。
8.根据权利要求7所述的地热源补充式换热方法,其特征在于:所述步骤1和步骤2中水源热泵机组(1)和水地热源补充机组(3)均以冷媒为介质。
9.根据权利要求7所述的地热源补充式换热方法,其特征在于:所述水地热源补充机组(3)的热源供应来自于地下能源、土壤能源、污水热量能源、太阳能或风能。
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