【技术实现步骤摘要】
热泵地热供暖系统
本专利技术涉及地热采暖
,尤其涉及一种热泵地热供暖系统。
技术介绍
据探测,在我国距离地表2000m范围内,约有相当于137亿吨标准煤的地热资源量。目前,全国已发现地热点2000多处,大部分以低于150℃的中低温地热资源为主。地热供暖在地热资源丰富的地区,如:北京、天津等已获得成熟应用。供热方式已由直接供热向间接供热(利用换热器)、地板供热、热泵技术等多种方式发展。在现有采暖方式中,通过潜水泵抽出的80℃~150℃地热水首先与采暖热水进行换热,温度降至40℃~50℃。为了最大限度的利用地热,通常再采用电动热泵对换热后的地热水进一步提取热量,使得地热尾水温度进一步降低至10℃~20℃,然后通过潜水泵回灌至地下。对于现有地热采暖方式,高温地热水直接通过换热器与采暖热水进行换热,换热温差达到30℃以上,高温地热水的能量品位损失较大。同时,利用电动热泵对换热后的地热水进一步提取热量时,需要消耗大量电能以驱动电动热泵,因而增加了成本。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服上述现有技术中高温地热水能量品位损失较大,且需要消耗大量电能,增加成本的问题,提供 ...
【技术保护点】
1.一种热泵地热供暖系统,其特征在于,包括吸收式热泵(100)、离心式热泵(200)、第一水‑水换热器(300)和连接管路;所述连接管路包括一次水循环管路和二次水循环管路;所述一次水循环管路采用逐级顺序串接方式,依次连通所述吸收式热泵(100)的水‑水换热器(110)、所述吸收式热泵(100)的第一蒸发器(120)、所述离心式热泵(200)的第二蒸发器(210)和所述第一水‑水换热器(300);所述吸收式热泵(100)的水‑水换热器(110)、所述吸收式热泵(100)的吸收器(130)、所述吸收式热泵(100)的发生器(140)、所述吸收式热泵(100)的第一冷凝器(150 ...
【技术特征摘要】
1.一种热泵地热供暖系统,其特征在于,包括吸收式热泵(100)、离心式热泵(200)、第一水-水换热器(300)和连接管路;所述连接管路包括一次水循环管路和二次水循环管路;所述一次水循环管路采用逐级顺序串接方式,依次连通所述吸收式热泵(100)的水-水换热器(110)、所述吸收式热泵(100)的第一蒸发器(120)、所述离心式热泵(200)的第二蒸发器(210)和所述第一水-水换热器(300);所述吸收式热泵(100)的水-水换热器(110)、所述吸收式热泵(100)的吸收器(130)、所述吸收式热泵(100)的发生器(140)、所述吸收式热泵(100)的第一冷凝器(150)和所述离心式热泵(200)的第二冷凝器(220)通过所述二次水循环管路连通。2.根据权利要求1所述的热泵地热供暖系统,其特征在于,还包括锅炉(400);所述锅炉(400)设置在所述第一水-水换热器(300)与所述水-水换热器(110)之间,所述一次水循环管路通过所述锅炉(400)。3.根据权利要求1所述的热泵地热供暖系统,其特征在于,还包括第一潜水泵(500)和第二潜水泵(600);所述连接管路还包括地热水循环管路;所述地热水循环管路依次连通所述第一潜水泵(500)、所述第一水-水换热器(300)和所述第二潜水泵(600);所述第一潜水泵(500)抽取地热水至所述地热水循环管路,所述地热水与所述第一水-水换热器(300)中的一次水换热后,由所述第二潜水泵(600)抽出。4.根据权利要求1至3任一项所述的热泵地热供暖系统,其特征在于,所述二次水循环管路包括并联连接的第一支路(a)和第二支路(b);所述第一支路(a)连通所述第二冷凝器(220),且所述第一支路(a)中的二次水由所述第二冷凝器(220)流出;所述第二支路(b)包括并联连接的第三子支路(b1)和第四子支路(b2);所述第三子支路(b1)依次连通所述吸收器(130)和所述第一冷凝器(150),且所述第三子支路(b1)中的二次水流经所述吸收器(130)和所述第一冷凝器(150)后流出;所述第四子支路(b2)依次连通所述水-水换热器(110)和所述发生器(140),且所述第四子支路(b2)中的二次水依次流经所述水-水换热器(110)和所述发生器(140)后流出;由所述第二冷凝器(220)流出的所述第一支路(a)中的二次水、由所述第一冷凝器(150)流出的所述第三子支路(b1)中的二次水和由所述发生器(140)流出的第四子支路(b2)中的二次水汇合后输出到用户端。5.根据权利要求4所述的热泵地热供暖系统,其特征在于,所述水-水换热器(110)包括第二水-水换热器(111)和第三...
【专利技术属性】
技术研发人员:强弱,
申请(专利权)人:西安盖沃热能科技有限公司,
类型:发明
国别省市:陕西,61
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