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一种热泵机组冷却水串联热回收系统

一种热泵机组冷却水串联热回收系统

IPC分类号 : F25B29/00,F25B49/00

申请号
CN202021143707.5
可选规格
  • 专利类型: 实用新型专利
  • 法律状态: 有权
  • 申请日: 2020-06-19
  • 公开号: 212566374U
  • 公开日: 2021-02-19
  • 主分类号: F25B29/00
  • 专利权人: 华北水利水电大学

专利摘要

本实用新型公开了一种热泵机组冷却水串联热回收系统,包括热泵机组冷凝器、冷却塔系统、循环泵系统和水管,所述热泵机组冷凝器、冷却塔系统和循环泵系统通过水管首尾依次连接,所述热泵机组冷凝器与冷却塔系统之间设置有热回收系统,能够有效减轻冷却系统的冷去压力,同时有效利用冷却水中的热量,节约能源的有益效果。

权利要求

1.一种热泵机组冷却水串联热回收系统,包括热泵机组冷凝器(1)、冷却塔系统(5)、循环泵系统(6)和水管(7),所述热泵机组冷凝器(1)、冷却塔系统(5)和循环泵系统(6)通过水管(7)首尾依次连接,其特征在于:所述热泵机组冷凝器(1)与冷却塔系统(5)之间设置有热回收系统。

2.根据权利要求1所述热泵机组冷却水串联热回收系统,其特征在于:所述热回收系统包括换热装置(8)和温度控制装置(4),所述换热装置(8)通过水管(7)串联在热泵机组冷凝器(1)和冷却塔系统(5)之间,所述温度控制装置(4)设置在换热装置(8)和冷却塔系统(5)之间。

3.根据权利要求2所述热泵机组冷却水串联热回收系统,其特征在于:所述温度控制装置(4)上设置有输入端(41)、第一输出端(42)和第二输出端(43),所述温度控制装置(4)为一输入二输出的三通温控阀。

4.根据权利要求3所述热泵机组冷却水串联热回收系统,其特征在于:所述输入端(41)与换热装置(8)连接,所述第二输出端(43)与冷却塔系统(5)通过水管(7)连接,所述第一输出端(42)与循环泵系统(6)通过水管(7)连接。

5.根据权利要求4所述热泵机组冷却水串联热回收系统,其特征在于:所述换热装置(8)包括盘管(3)和水箱(2),所述水箱(2)内固定设置有盘管(3),所述盘管(3)的一端通过水管(7)与热泵机组冷凝器(1)连接,所述盘管(3)的另一端通过水管(7)与所述输入端(41)连接。

6.根据权利要求5所述热泵机组冷却水串联热回收系统,其特征在于:所述水箱(2)内设置有换热冷水,所述水箱(2)上设置有换热冷水进水口和换热水出水口。

说明书

技术领域

本实用新型属于空调冷却水热回收技术,具体涉及一种热泵机组冷却水串联热回收系统。

背景技术

热泵机组由于其独特的先进性和高效性,自20世纪应用于我国空调领域以来,经过几十年的发展已经取得了非常大的突破进展,热泵机组在人们生活中出现的几率也越来越高,热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,蒸气压缩式热泵\制冷系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成。

压缩机起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,将低温低压的制冷剂蒸汽压缩成高温高压的制冷剂蒸汽;蒸发器是输出冷量的设备,他的作用是使节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的;节流阀对循环工质起到节流降压作用,并调节进入蒸发器的循环工质流量。

一般而言,从热泵机组冷凝器中流出的冷却水温度较高,通常的处理手段是将流出的冷却水直接通过冷却塔或由其他方式将冷却水处理到较低温度后回流入冷凝器中,而传统的冷却水处理方式不仅会增加常规冷却系统的冷却任务,而且还会导致从热泵机组冷凝器中流出的冷却水中的热量被白白浪费。

发明内容

为解决上述技术问题,本实用新型提供一种热泵机组冷却水串联回收系统,有效减轻冷却系统的冷去压力,同时有效利用冷却水中的热量,节约了能源。

一种热泵机组冷却水串联热回收系统,包括热泵机组冷凝器、冷却塔系统、循环泵系统和水管,所述热泵机组冷凝器、冷却塔系统和循环泵系统通过水管首尾依次连接,所述热泵机组冷凝器与冷却塔系统之间设置有热回收系统。

所述热回收系统包括换热装置和温度控制装置,所述换热装置通过水管串联在热泵机组冷凝器和冷却塔系统之间,所述温度控制装置设置在换热装置和冷却塔系统之间。

所述温度控制装置上设置有输入端、第一输出端和第二输出端,所述温度控制装置为一输入二输出的三通温控阀。

所述输入端与换热装置连接,所述第二输出端与冷却塔系统通过水管连接,所述第一输出端与循环泵系统通过水管连接。

所述换热装置包括盘管和水箱,所述水箱内固定设置有盘管,所述盘管的一端通过水管与热泵机组冷凝器连接,所述盘管的另一端通过水管与所述输入端连接。

所述水箱内设置有换热冷水,所述水箱上设置有换热冷水进水口和换热水出水口。

本实用新型公开了一种热泵机组冷却水串联回收系统,采用在冷却塔系统和热泵机组冷凝器之间设置热回收系统,所述热回收系统内包括换热装置和温度控制装置,换热装置内的水箱内设置有换热冷水,将从水源热泵机组冷凝器端出来的热水经过水管通入到带盘管的水箱之中,经过盘管的换热将水箱之中的水进行加热,水箱之中的热水可以用做洗浴等,从而有效的利用了热水的部分热量,然后在出水箱的管道上设置温度控制装置,如果经过换热之后出水箱的冷却水温度过高,则将水通入到冷却塔中进一步降低其温度,其次再通过冷却水循环水泵加压进入热泵机组冷凝器。如果经过换热之后出水箱的冷却水温度较低,则经过温度传感器控制装置调控经过管道直接将水送入到冷却水循环水泵,再进入热泵机组冷凝器之中,有效的利用了从热泵机组冷凝器端出来的热水中的部分热量,经过在盘管中的换热之后,有效的将冷却水循环水温度降低,同时换热装置和温度控制装置相结合减轻了冷却塔系统的冷却压力,具有节约能源的有益效果。

附图说明

图1是热泵机组冷却水串联回收系统结构示意图。

图2是三通温控阀结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施,而不是全部的实施,基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有做、出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

现有的热泵机组冷却水系统为热泵机组冷凝器1、冷却塔系统5和循环泵系统6通过水管7首尾依次连接,热泵机组冷凝器1中流出的热水均需要经过冷却塔系统5来进行降温,热水降温后经过循环泵系统6将降温后的水输送至热泵机组冷凝器1中,现有的热泵机组中增大了冷却塔系统5的冷却压力,而且使得从热泵机组冷凝器1中流出热水的热量被浪费掉。

如图1所示,一种热泵机组冷却水串联热回收系统,包括热泵机组冷凝器1、冷却塔系统5、循环泵系统6和水管7,所述热泵机组冷凝器1、冷却塔系统5和循环泵系统6通过水管7首尾依次连接,即热泵机组冷凝器1的出水口与冷却塔系统5的进水口连接,所述冷却塔系统5的出水口与循环泵系统6的进水口连接,所述循环泵系统6的出水口与热泵机组冷凝器1的进水口连接,此外,在所述热泵机组冷凝器1的出水口与冷却塔系统5的进水口之间通过水管7设置热回收系统。

所述的热泵机组冷却水串联热回收系统采用在现有热泵机组冷却水系统中的热泵机组冷凝器1与冷却塔系统5之间设置热回收系统的方式,来减轻冷却塔系统5的冷却压力和回收热泵机组冷凝器1中流出的热水的热量。

所述热回收系统包括换热装置8和温度控制装置4,所述换热装置8通过水管7串联在热泵机组冷凝器1和冷却塔系统5之间,所述温度控制装置4设置在换热装置8和冷却塔系统5之间。

所述换热装置8包括盘管3和水箱2,所述水箱2内固定设置有盘管3,所述盘管3的一端通过水管7与热泵机组冷凝器1连接,所述盘管3的另一端通过水管7与所述输入端41连接,所述水箱2内设置有换热冷水,所述水箱2上设置有换热冷水进水口和换热水出水口,将从热泵机组冷凝器1端出来的热水经过水管7通入到带盘管3的水箱2之中,经过盘管3的换热将水箱2之中的换热冷水进行加热,水箱2上设置的换热冷水进水口用于向水箱2内注入冷水用于换热,冷水通过盘管3换热完成后会通过水箱2上的换热水出水口将换热后的水排出,换热后的水可以用做生活用水,如做洗浴,有效的利用了热水的部分热量

所述温度控制装置4上设置有输入端41、第一输出端42和第二输出端43,所述温度控制装置4为一输入二输出的三通温控阀。

所述输入端41与换热装置8连接,所述第二输出端43与冷却塔系统5通过水管7连接,所述第一输出端42与循环泵系统6通过水管7连接。

温控阀是现有技术,它是利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节,温控阀内设置有温度传感器,温度传感器内设置有液体,温度传感器内的液体膨胀是均匀的,其控制作用为比例调节,当被控介质温度变化时,传感器内的感温液体体积随着膨胀或收缩。被控介质温度高于设定值时,感温液体膨胀,推动阀门关小,减少热媒的流量,被控介质的温度低于设定值时,感温液体收缩,复位弹簧推动阀芯开启,增加热媒的流量。

如图2所示,所述三通温控阀的结构示意图,包括输入端41、第一输出端42、第二输出端43、温控元件45和阀芯44,所述换热装置8中的盘管3流出的热交换后的热水流入三通温控阀的输入端41中,所述三通温控阀的温控元件45可以设置预设温度,当流入输入端41中的热水温度高于预设温度时,温控元件45内的感温液体体积膨胀,推动阀芯44向下运动,从而使得输入端41与第一输出端42之间的通道关闭,将输入端41与第二输出端43之间的通道打开,换热后的热水经输入端41流入第二输出端43中,由于第二输出端43与冷却塔系统5通过水管7连接,所以换热后的热水流入冷却塔系统5中进行二次冷却,冷却完成后经循环泵系统6再次进入热泵机组冷凝器。

当流入输入端41中的热水温度低于预设温度时,温控元件45内的感温液体收缩,同时复位弹簧使得阀芯44向上运动,从而使得输入端41与第一输出端42之间的通道打开,输入端41与第二输出端43之间的通道关闭,换热后的热水经输入端41流入第一输出端42中,第一输出端42中流出的热水进入循环泵系统6,循环泵系统6再次进入热泵机组冷凝器。

本实用新型方案所公开的技术手段不仅限于上述实施方式所公开的技术手段,还包括由以上技术特征任意组合所组成的技术方案。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。

一种热泵机组冷却水串联热回收系统专利购买费用说明

专利买卖交易资料

Q:办理专利转让的流程及所需资料

A:专利权人变更需要办理著录项目变更手续,有代理机构的,变更手续应当由代理机构办理。

1:专利变更应当使用专利局统一制作的“著录项目变更申报书”提出。

2:按规定缴纳著录项目变更手续费。

3:同时提交相关证明文件原件。

4:专利权转移的,变更后的专利权人委托新专利代理机构的,应当提交变更后的全体专利申请人签字或者盖章的委托书。

Q:专利著录项目变更费用如何缴交

A:(1)直接到国家知识产权局受理大厅收费窗口缴纳,(2)通过代办处缴纳,(3)通过邮局或者银行汇款,更多缴纳方式

Q:专利转让变更,多久能出结果

A:著录项目变更请求书递交后,一般1-2个月左右就会收到通知,国家知识产权局会下达《转让手续合格通知书》。

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