一种电控混合热源集中生活热水系统论文和设计-张广茹

全文摘要

本实用新型实施例公开了一种电控混合热源集中生活热水系统,包括水容积式换热器,水容积式换热器内设有热水腔与换热腔,热水腔与换热腔之间可交换热量;其中,热水腔上设有第一进水口、第一出水口、第二进水口与第二出水口,第一进水口与第一出水口分别连接空气源循环热水子系统的出水管与进水管,第二进水口连接回水装置,所述第二出水口连接生活用水终端,回水装置上设有第一温度计,所述第二出水口处设有第二温度计;换热腔的第三进水口连接锅炉循环热水子系统的进水管,且换热腔的第三出水口连接锅炉循环热水子系统的出水管。

主设计要求

1.一种电控混合热源集中生活热水系统,其特征在于:包括水容积式换热器,所述水容积式换热器内设有热水腔与换热腔,所述热水腔与换热腔之间可交换热量;其中,所述热水腔上设有第一进水口、第一出水口、第二进水口与第二出水口,所述第一进水口与第一出水口分别连接空气源循环热水子系统的出水管与进水管,所述第二进水口连接回水装置,所述第二出水口连接生活用水终端,所述回水装置上设有第一温度计,所述第二出水口处设有第二温度计;所述换热腔的第三进水口连接锅炉循环热水子系统的进水管,且换热腔的第三出水口连接锅炉循环热水子系统的出水管。

设计方案

1.一种电控混合热源集中生活热水系统,其特征在于:包括水容积式换热器,所述水容积式换热器内设有热水腔与换热腔,所述热水腔与换热腔之间可交换热量;其中,

所述热水腔上设有第一进水口、第一出水口、第二进水口与第二出水口,所述第一进水口与第一出水口分别连接空气源循环热水子系统的出水管与进水管,所述第二进水口连接回水装置,所述第二出水口连接生活用水终端,所述回水装置上设有第一温度计,所述第二出水口处设有第二温度计;

所述换热腔的第三进水口连接锅炉循环热水子系统的进水管,且换热腔的第三出水口连接锅炉循环热水子系统的出水管。

2.根据权利要求1所述的电控混合热源集中生活热水系统,其特征在于:所述空气源循环热水子系统包括空气源热泵热水机组、第一电动阀、空气源热泵循环水泵,所述空气源热泵热水机组的出水管连接第一进水口,所述空气源热泵热水机组的进水管连接第一出水口,其中出水管上设有第一电动阀与空气源热泵循环水泵。

3.根据权利要求2所述的电控混合热源集中生活热水系统,其特征在于:所述空气源热泵热水机组的数量大于1,则多个空气源热泵热水机组并联连接,且每个空气源热泵热水机组的出水管均配有一个第一电动阀。

4.根据权利要求1所述的电控混合热源集中生活热水系统,其特征在于:所述锅炉循环热水子系统包括燃气锅炉、锅炉循环泵、第二电动阀,所述燃气锅炉的出水管连接第三进水口,所述燃气锅炉的进水管连接第三出水口,其中出水管上设有锅炉循环泵与第二电动阀。

5.根据权利要求1所述的电控混合热源集中生活热水系统,其特征在于:所述回水装置包括回水管、回水循环泵与冷水给水管,所述回水管的一端连接生活热水终端,且另一端连接回水循环泵,所述回水循环泵的出水管与冷水给水管并联后连接第二进水口。

6.根据权利要求5所述的电控混合热源集中生活热水系统,其特征在于:所述冷水给水管上设有热水膨胀罐。

7.根据权利要求1所述的电控混合热源集中生活热水系统,其特征在于:所述第一温度计为电接点温度计。

设计说明书

技术领域

本实用新型涉及集中生活热水系统热源供应及热水节能技术领域,具体涉及一种电控混合热源集中生活热水系统。

背景技术

我国传统集中生活热水均采用锅炉作为生活热水热源,生活热水作为全年24小时供应系统,占据建筑能耗很重要的一部分。所以此部分的节能需求显得尤为重要。且最近几年国内空气污染愈演愈烈,人们对环境与健康的关注程度越来越重视,人民对于洁净能源的追求越来越重视。目前传统的燃气锅炉热源能耗较大,对于空气污染控制不利。这样对于采用集中生活热水的建筑热源的确定就尤为重要。

实用新型内容

本实用新型实施例的目的在于提供一种电控混合热源集中生活热水系统,用以解决现有热水系统污染严重的问题。

为实现上述目的,本实用新型实施例内容如下:

一种电控混合热源集中生活热水系统,其特征在于:包括水容积式换热器,所述水容积式换热器内设有热水腔与换热腔,所述热水腔与换热腔之间可交换热量;其中,所述热水腔上设有第一进水口、第一出水口、第二进水口与第二出水口,所述第一进水口与第一出水口分别连接空气源循环热水子系统的出水管与进水管,所述第二进水口连接回水装置,所述第二出水口连接生活用水终端,所述回水装置上设有第一温度计,所述第二出水口处设有第二温度计;所述换热腔的第三进水口连接锅炉循环热水子系统的进水管,且换热腔的第三出水口连接锅炉循环热水子系统的出水管。

另一种优选的技术方案,所述空气源循环热水子系统包括空气源热泵热水机组、第一电动阀、空气源热泵循环水泵,所述空气源热泵热水机组的出水管连接第一进水口,所述空气源热泵热水机组的进水管连接第一出水口,其中出水管上设有第一电动阀与空气源热泵循环水泵。

另一种优选的技术方案,所述空气源热泵热水机组的数量大于1,则多个空气源热泵热水机组并联连接,且每个空气源热泵热水机组的出水管均配有一个第一电动阀。

另一种优选的技术方案,所述锅炉循环热水子系统包括燃气锅炉、锅炉循环泵、第二电动阀,所述燃气锅炉的出水管连接第三进水口,所述燃气锅炉的进水管连接第三出水口,其中出水管上设有锅炉循环泵与第二电动阀。

另一种优选的技术方案,所述回水装置包括回水管、回水循环泵与冷水给水管,所述回水管的一端连接生活热水终端,且另一端连接回水循环泵,所述回水循环泵的出水管与冷水给水管并联后连接第二进水口。

另一种优选的技术方案,所述冷水给水管上设有热水膨胀罐。

另一种优选的技术方案,所述第一温度计为电接点温度计。

本实用新型实施例具有如下优点:

本系统空气源热水机组为模块式,启动灵活,可以根据末端需要水量及耗热量,通过温度传感器设定温度值,灵活增加运行空气源热水机组模块,从而实现有效的节能运行,大大减少了生活热水系统能耗。当容积式热水罐温度传感器温度低于45摄氏度时候启动空气源热水循环泵一台,启动空气源热泵热水机组模块一组,循环加热生活热水,直至满足生活热水温度要求。模块式空气源热泵热水机组供回水温度60℃-50℃,最高可提供65℃生活热水。

附图说明

图1为本实用新型实施例1提供的电控混合热源集中生活热水系统的整体结构图;

图2为图1中水容积式换热器的水流示意图。

图中:

1、水容积式换热器;2、热水腔;3、换热腔;4、第一进水口;5、第一出水口;6、第二进水口;7、第二出水口;8、第一温度计;9、第二温度计;10、空气源热泵热水机组;11、第一电动阀;12、空气源热泵循环水泵;13、燃气锅炉;14、第二电动阀;15、锅炉循环泵;16、第三进水口;17、第三出水口;18、回水管;19、回水循环泵;20、冷水给水管;21、热水膨胀罐。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

须知,本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。

如图1-2所示,一种电控混合热源集中生活热水系统,包括水容积式换热器1,所述水容积式换热器1内设有热水腔2与换热腔3,所述热水腔2与换热腔3之间可交换热量;其中,所述热水腔2上设有第一进水口4、第一出水口5、第二进水口6与第二出水口7,所述第一进水口4与第一出水口5分别连接空气源循环热水子系统的出水管与进水管,所述第二进水口6连接回水装置,所述第二出水口7连接生活用水终端,所述水容积式换热器上设有第一温度计8,本实施例中第一温度计8优选为电接点温度计,所述回水装置上设有第二温度计9;所述换热腔3的第三进水口16连接锅炉循环热水子系统的进水管,且换热腔3的第三出水口17连接锅炉循环热水子系统的出水管。

其中,所述空气源循环热水子系统具体包括空气源热泵热水机组10、第一电动阀11、空气源热泵循环水泵12,所述空气源热泵热水机组10的出水管连接第一进水口4,所述空气源热泵热水机组10的进水管连接第一出水口5,其中进水管上设有第一电动阀11与空气源热泵循环水泵12,第一电动阀11用于通断空气源热泵热水机组10的进水口,空气源热泵循环水泵12用于使管道中的水温保持热量不变。

所述空气源热泵热水机组10的数量大于1,则多个空气源热泵热水机组10并联连接,且每个空气源热泵热水机组10的进水管均配有一个第一电动阀11。当水容积式换热器1中的水温低到50℃时(这个温度可以在实际运行中调整,比如在夏季时设定在45℃),该温度通过第一温度计8检测,空气源热泵热水机组10满负荷启动,循环加热生活热水,直至换热器中的水温达到60℃,空气源热泵热水机组10停机。先启动50%的空气源热泵热水机组10,根据生活用水量情况判断是否增加运行数量,当空气源热泵热水机组10满负荷运行仍不能满足60℃水温时,则启动全部的空气源热泵热水机组10。

所述锅炉循环热水子系统包括燃气锅炉13、锅炉循环泵15、第二电动阀14,所述燃气锅炉13的出水管连接第三进水口16,所述燃气锅炉13的进水管连接第三出水口17,其中出水管上设有锅炉循环泵15与第二电动阀14。燃气锅炉13作为备用热源,其利用电能启动,电能为清洁能源,可减少燃气的使用,减少了对空气的污染。

所述回水装置包括回水管18、回水循环泵19与冷水给水管20,所述回水管18的一端连接生活热水终端,且另一端连接回水循环泵19,所述回水循环泵19的出水管与冷水给水管20并联后连接第二进水口6。生活热水终端产生的多余热水通过回水管18回流,回水循环泵19用于为回水管18路提供稳定的回水压力,回水从回水循环泵19出水口流出后与冷水混合后先进行初步的热交换,然后进入到水容式换热器中,利用了回水中的热量,避免了热量的浪费。所述冷水给水管20上设有热水膨胀罐21,用于平衡整个水循环系统中的水压。

具体使用时,当第一温度计8及第二温度计9检测到回水温度低于设定温度(50℃)时候,回水循环泵19启动与空气源热泵热循环水泵12启动,第一电动阀11启动,然后开启空气源热泵热水机组10,为热水腔2内水加热,即为生活热水加热,当水温满足设定温度(60℃);当全部空气源热泵热水机组10均启动后第一温度计8检测到水温仍低于50°的时,第二电动阀14启动,锅炉循环泵15启动,最后燃气锅炉13开启,以提供85℃-60℃高温热水进入到水容积式换热器1的换热腔3内,换热腔3与热水腔2进行热交换,为热水腔2内的热水加热,保证低温下的热水供应。

虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述,但在本实用新型基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本实用新型要求保护的范围。

设计图

一种电控混合热源集中生活热水系统论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201920009590.2

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209744518U

授权时间:20191206

主分类号:F24D17/00

专利分类号:F24D17/00;F24D19/10

范畴分类:35C;

申请人:北京信诚百年工程技术有限公司

第一申请人:北京信诚百年工程技术有限公司

申请人地址:100010 北京市东城区南竹杆胡同2号一幢9层21008

发明人:张广茹

第一发明人:张广茹

当前权利人:北京信诚百年工程技术有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

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