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一种双源热泵余热回收机组制造技术

技术编号:16973081 阅读:52 留言:0更新日期:2018-01-07 08:37
本申请公开了一种双源热泵余热回收机组,其包括:第一水箱,第一水箱连接自来水龙头进水;通过电动三通阀连接第一水箱的第二水箱及余热回收系统;连接第一水箱与第二水箱的辅助加热系统;以及电性连接的控制柜;其中,第二水箱通过余热回收系统补水,余热回收系统将第一水箱内的水加热补充至第二水箱,辅助加热系统通过第一水箱热交换,加热第二水箱内的水。本实用新型专利技术利用余热回收系统收集污水中的热量,热交换于第一水箱,进行第二水箱的补水,大大减少了加热第二水箱的用电量和燃料消耗量,提高能耗利用率,降低成本,同时辅助加热系统稳定有效。

【技术实现步骤摘要】
一种双源热泵余热回收机组
本申请属于热泵的流体加热
,具体地说,涉及一种双源热泵余热回收机组。
技术介绍
双源热泵余热回收机组是从水里面吸取热量来加热热水的装置;其优点是:系统简单、运行稳定、热效率高,其热效率比热泵热水器高20%以上。但现在的水源热泵所使用的水源主要是河流、湖泊,或者打井抽地下水等,其配套的工程都比较复杂。所以一般水源热泵主要应用在商用或工业用的大型热水工程比较多,家庭或小型热水工程都很少使用;而且现在绝大部分淋浴室,淋浴后的废水都是直接排放掉,废水中所含的热量也一同浪费掉。
技术实现思路
有鉴于此,本申请所要解决的技术问题是提供了一种双源热泵余热回收机组,通过余热回收系统回收污水里面的残余热量以及辅助加热系统吸收蒸汽热量来提高水温,避免能源浪费,减轻环境污染。为了解决上述技术问题,本申请公开了一种双源热泵余热回收机组,其包括:第一水箱,第一水箱连接自来水龙头进水;通过电动三通阀连接第一水箱的第二水箱及余热回收系统;连接第一水箱与第二水箱的辅助加热系统;以及电性连接的控制柜;其中,第二水箱通过余热回收系统补水,余热回收系统将第一水箱内的水加热补充至第二水箱,辅助加热系统通过第一水箱热交换,加热第二水箱内的水。根据本技术的一实施方式,还包括连接第二水箱的锅炉与热泵,锅炉与热泵加热第二水箱内的水,热泵连接辅助加热系统。根据本技术的一实施方式,其中上述余热回收系统包括连接污水池的污水泵;连接第一水箱的水箱循环泵;以及连接污水泵与水箱循环泵的余热板换热器;其中,余热板换热器通过污水泵与污水池形成的水回路热交换于水箱循环泵与第一水箱的水回路,并通过电动三通阀补充至第二水箱。根据本技术的一实施方式,其中上述辅助加热系统包括蒸发器循环泵、钎焊式换热器、以及通过电磁三通阀连接第二水箱与钎焊式换热器的翅片式换热器;蒸发器循环泵与第一水箱形成的水回路与热泵的冷媒通过钎焊式换热器热交换,加热第二水箱内的水。根据本技术的一实施方式,还包括设置于第一水箱的温度传感器,当温度传感器显示低于10℃时,电磁三通阀关闭钎焊式换热器,翅片式换热器工作,加热第二水箱内的水;当温度传感器显示高于15℃时,电磁三通阀打开钎焊式换热器,关闭翅片式换热器,钎焊式换热器工作,加热第二水箱内的水。根据本技术的一实施方式,其中上述污水池具有第一液位开关,当水位低于第一液位开关时,污水泵与水箱循环泵不启动,余热回收系统停止工作。根据本技术的一实施方式,其中上述第二水箱具有第二液位开关,当水位低于第二液位开关时,电动三通阀打开。根据本技术的一实施方式,其中上述污水泵、水箱循环泵、蒸发器循环泵都并联为2个。与现有技术相比,本申请可以获得包括以下技术效果:1)利用余热回收系统收集污水中的热量,热交换于第一水箱,进行第二水箱补水,大大减少了第二水箱的用电量和燃料消耗量,提高能耗利用率,降低成本。2)辅助加热系统利用蒸发器原理促进了第二水箱的水温,环保高效。3)水泵一用一备,定期自动切换使用,提高设备稳定性,安全性。当然,实施本申请的任一产品必不一定需要同时达到以上所述的所有技术效果。附图说明此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:图1是本技术一实施方式的双源热泵余热回收机组的示意图;图2是本技术一实施方式的余热回收系统与第一水箱及第二水箱连接示意图;图3是本技术一实施方式的辅助加热系统与第一水箱及第二水箱连接示意图。附图标记第一水箱10,第二水箱20,电动三通阀30,电磁三通阀31,余热回收系统40,污水池41,污水泵42,水箱循环泵43,余热板换热器44,辅助加热系统50,蒸发器循环泵51,钎焊式换热器52,翅片式换热器53,控制柜60,热泵70,温度传感器80,自来水龙头进水k0,第一液位开关k1,第二液位开关k2,水回路m1,水回路m2,水回路n1,水回路n2。具体实施方式以下将配合附图及实施例来详细说明本申请的实施方式,藉此对本申请如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。请首先参考图1,图1是本技术一实施方式的双源热泵余热回收机组的示意图。如图所示,一种双源热泵余热回收机组包括:第一水箱10,第一水箱10连接自来水龙头进水k0;通过电动三通阀30连接第一水箱10的第二水箱20及余热回收系统40;连接第一水箱10与第二水箱20的辅助加热系统50;以及电性连接的控制柜60;其中,第二水箱20通过余热回收系统40补水,余热回收系统40将第一水箱10内的水加热补充至第二水箱20,辅助加热系统50通过第一水箱10热交换,加热第二水箱20内的水。在本技术一实施方式中,第一水箱10储水,第二水箱20实现洗浴,而当第二水箱20缺水时,第二水箱20便可通过打开电动三通阀30,利用余热回收系统40热交换于第一水箱10产生的温水,提前通过电动三通阀30补充进入第二水箱20,方便有效,节能环保。详细而言,本技术还包括连接第二水箱20的锅炉(未绘示)与热泵70,锅炉与热泵70加热第二水箱20内的水,使其达到可洗浴的温度,为用户提供热水,且第二水箱20具有第二液位开关k2,当水位低于第二液位开关k2时,打开补水,循环往复,水源充足。请继续参考图2,图2是本技术一实施方式的余热回收系统40与第一水箱10及第二水箱20连接示意图。如图所示,余热回收系统40包括连接污水池41的污水泵42;连接第一水箱10的水箱循环泵43;以及连接污水泵42与水箱循环泵43的余热板换热器44;其中,余热板换热器44通过污水泵42与污水池41形成的水回路m1热交换于水箱循环泵43与第一水箱10的水回路m2,并通过电动三通阀30补充至第二水箱20。在本技术一实施方式中,当人们洗浴第二水箱20内的热水后,使用过后产生的三十多度的污水会流入污水池41内。此时为了防止污水中的热量不被过度浪费,控制柜60便启动污水泵42及水箱循环泵43,污水泵42与污水池41之间形成的具有三十多度的水回路m1循环流动,而水箱循环泵43与第一水箱10之间形成的常温的水回路m2循环流动。水回路m1通过余热板换热器44便能将其内部部分热量传递给水回路m2,同时水回路m2通过电动三通阀30流入第二水箱20直接补水。由此一来,污水中的热量便能得到再次回收利用,而第二水箱10内的水源便能得到加热,减轻能耗,同时也能减少锅炉与热泵70的运作功率。值得一提的是,污水池41具有第一液位开关k1,当水位低于第一液位开关k1时,污水泵42与水箱循环泵43不启动,余热回收系统40停止工作。藉以避免水位过低,无法充足利用水泵,造成效率低下的问题,操作方便,实用性强。接下来,请继续参考图3,图3是本技术一实施方式的辅助加热系统50与第一水箱10及第二水箱20连接示意图。需要注意的是,热泵70连接辅助加热系统50。如图所示,辅助加热系统50包括蒸发器循环泵51、钎焊式换热器52、以及通过电磁三通阀31连接第二水箱20与钎焊式换热器52的翅片式换热器53;蒸发器循环泵51与第一水箱10形成的水回路n1与热泵70的冷媒通过钎本文档来自技高网...
一种双源热泵余热回收机组

【技术保护点】
一种双源热泵余热回收机组,其特征在于,包括:第一水箱,所述第一水箱连接自来水龙头进水;通过电动三通阀连接所述第一水箱的第二水箱及余热回收系统;连接所述第一水箱与所述第二水箱的辅助加热系统;以及电性连接的控制柜;其中,所述第二水箱通过所述第一水箱补水,所述余热回收系统加热所述第一水箱内的水,所述辅助加热系统通过所述第一水箱热交换,加热所述第二水箱内的水。

【技术特征摘要】
1.一种双源热泵余热回收机组,其特征在于,包括:第一水箱,所述第一水箱连接自来水龙头进水;通过电动三通阀连接所述第一水箱的第二水箱及余热回收系统;连接所述第一水箱与所述第二水箱的辅助加热系统;以及电性连接的控制柜;其中,所述第二水箱通过所述第一水箱补水,所述余热回收系统加热所述第一水箱内的水,所述辅助加热系统通过所述第一水箱热交换,加热所述第二水箱内的水。2.根据权利要求1所述的双源热泵余热回收机组,其特征在于,还包括连接所述第二水箱的电锅炉与空气源热泵,所述电锅炉与所述空气源热泵加热所述第二水箱内的水。3.根据权利要求1所述的双源热泵余热回收机组,其特征在于,其中所述余热回收系统包括连接污水池的污水泵;连接所述第一水箱的水箱循环泵;以及连接所述污水泵与所述水箱循环泵的余热板换热器;其中,所述余热板换热器通过所述污水泵与所述污水池形成的水回路热交换于所述水箱循环泵与所述第一水箱的水回路,加热所述第一水箱内的水。4.根据权利要求3所述的双源热泵余热回收机组,其特征在于,其中所述辅助加热系统包...

【专利技术属性】
技术研发人员:张志国
申请(专利权)人:张志国
类型:新型
国别省市:江苏,32

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