一种地埋管换热装置制造方法及图纸

技术编号:20064901 阅读:46 留言:0更新日期:2019-01-14 01:42
本实用新型专利技术涉及换热技术,公开了一种地埋管换热装置,解决了持续使用地埋管导致导热介质与土壤之间的整体换热效果低,即从地埋管内输出的导热介质无法满足用户需求的问题,还包括输入管、输出管、换热管以及导热件,导热件连接于换热管上,换热管包括第一换热管以及第二换热管,第一换热管的两端分别与输入管以及输出管连通,第二换热管分别与输入管和输出管连通,第一换热管的两端分别设置有控制第一换热管导通的第一阀门,第二换热管的两端分别设置有控制第二换热管导通的第二阀门;具有提高导热介质与土壤之间整体换热效果的优点。

【技术实现步骤摘要】
一种地埋管换热装置
本技术涉及换热技术,更具体地说,它涉及一种地埋管换热装置。
技术介绍
地埋管换热是利用地下土壤具有温度较为稳定的特性,通过深埋于建筑物周围土壤中的管路系统与土壤之间进行热交换的装置。土壤中的管路系统与建筑物内的管路系统内分别通有循环流体,在冬天,土壤作为热源,循环流体吸收土壤中的热量,通过空调等设备提供给建筑物进行供暖;在夏天,土壤作为冷源,循环流体吸收建筑物内的热量,通过空调等设备向土壤排放,具有仅需要消耗少量的电能,即可良好的供暖或制冷效果,运行费用低,且不产生任何有害物质,节能环保。但是,当空调等设备进行持续工作时,使地埋管的换热装置进行持续换热,会使地埋管附近的土壤温度持续升高或降低,导致地埋管内导热介质的温度与地埋管附近的土壤温度相差不大,从而导致导热介质与土壤之间的整体换热效果低,即从地埋管内输出的导热介质无法满足用户的需求。
技术实现思路
针对现有技术存在的不足,本技术的目的在于提供一种地埋管换热装置,具有提高导热介质与土壤之间的整体换热效果的优点。为实现上述目的,本技术提供了如下技术方案:一种地埋管换热装置,还包括输入管、输出管、换热管以及导热件,导热件连接于换热管上,换热管包括第一换热管以及第二换热管,第一换热管的两端分别与输入管以及输出管连通,第二换热管分别与输入管和输出管连通,第一换热管的两端分别设置有控制第一换热管导通的第一阀门,第二换热管的两端分别设置有控制第二换热管导通的第二阀门。采用上述技术方案,当开启空调等设备时,打开第一阀门并关闭第二阀门,使第一换热管导通以及第二换热管闭合,从而给使导热介质依次通过输入管、第一换热管、输出管,期间实现导热介质与土壤之间的热交换,同时在导热件的作用下,提高导热介质与土壤之间的换热效果;当输出管输出的导热介质不能满足用户的需要时即输入管和输出管内的导热介质之间的温差不大时,关闭第一阀门并打开第二阀门,使第一换热管闭合以及第二换热管导通,从而使导热介质依次通过输入管、第二换热管以及输出管,从而增大导热介质与土壤之间的热交换效果,同时使第一换热管附近的土壤进行回温,从而提高导热介质与土壤之间的整体热交换效果,从而满足用户对导热介质的需求。进一步的,还包括预热箱,预热箱的底部与输入管的出口连接,预热箱的顶部与第一换热管以及第二换热管连通。采用上述技术方案,通过设置预热箱,在导热介质与第一换热管以及第二换热管接触之前,先在预热箱内进行预热,从而缓解第一换热管以及第二换热管附近土壤温度变化快的情况;通过对导热介质进行预热,减少第一换热管内的导热介质与进入第一换热管的温度差,从而减少导热介质内携带的水蒸汽液化的概率。进一步的,还包括存储箱,存储箱的顶部与输出管的进口连通,存储箱的底部分别与第一换热管以及第二换热管连通。采用上述技术方案,通过设置存储箱,从而当空调等设备停止工作时,增加本换热装置所存储的导热介质,从而增大所需导热介质的供应量,提高用户的满意度。进一步的,预热箱内靠近输入管处固定有输入温度传感器,存储箱靠近输出管处固定有输出温度传感器。采用上述技术方案,通过设置输入温度传感器检测进入预热箱内的导热介质的温度,设置输出温度传感器检测离开出存储箱内的导热介质的温度,通过二者之间的温度差,从而了解正在工作的换热管附近土壤的温度情况,便于判断第一阀门和第二阀门之间是否切换,有利于第一换热管和第二换热管之间的切换以提高导热介质和土壤之间的热交换效果。进一步的,存储箱以及输出管外包覆有石棉保温层。采用上述技术方案,通过在存储箱以及输出管外设置石棉保温层,从而减少存储箱以及输出管内的热量的流失。进一步的,第一换热管以及第二换热管呈连续U形设置。采用上述技术方案,通过将第一换热管以及第二换热管设置为连续U形,增大第一换热管或第二换热管与土壤的接触面积以及导热介质与土壤的热交换时间,增强导热介质与土壤的换热效果。进一步的,输入管、输出管、第一换热管以及第二换热管均采用热熔性塑料制成。采用上述技术方案,利用热熔性塑料具有高强度和抗腐蚀性能,使其输入管、输出管、第一换热管以及第二换热管可长时间深埋于土壤内。进一步的,导热件包括固定套设于换热管上的导热环以及沿导热环周向均匀固定的若干导热片。采用上述技术方案,通过设置导热片以及导热环从而增大与土壤的导热面积,从而增强导热介质与土壤的换热效果。与现有技术相比,本技术的优点是:(1)通过第一换热管和第二换热管之间的轮流工作,从而提高导热介质与土壤之间的整体热交换效果,从而满足用户对导热介质的需求;(2)通过设置输入温度传感器和输出温度传感器,从而了解正在工作的换热管附近土壤的温度情况,便于判断第一阀门和第二阀门之间是否切换;(3)通过设置导热块以及导热环从而增大与土壤的导热面积,从而增强导热介质与土壤的换热效果。附图说明图1为本实施例的结构示意图,示出了换热装置的整体结构;图2为图1中A部的放大图,示出了导热件;图3为本实施例的局部剖视图,示出了预热箱以及存储箱的内部结构;图4为图3中B部的放大图,示出了石棉保温层。附图标记:1、输入管;2、预热箱;3、换热管;31、第一换热管;32、第二换热管;4、存储箱;5、输出管;6、导热件;61、导热环;62、导热片;7、输入温度传感器;8、输出温度传感器;9、石棉保温层;10、第一阀门;11、第二阀门。具体实施方式下面结合附图对本技术进行详细描述。一种地埋管换热装置,如图1和图3所示,包括依次连通的输入管1、预热箱2、换热管3、存储箱4以及输出管5,换热管3上设置有导热件6,从而实现导热介质与土壤之间的换热以及流动。如图3所示,预热箱2呈正方向设置且开设有中空的预热腔,预热箱2的底部与输入管1连通,预热箱2内固定有输入温度传感器7以检测输入预热腔内的导热介质的温度,输入温度传感器7靠近预热箱2与输入管1的连接口处。如图3和图4所示,存储箱4呈正方向设置且开设有中空的存储腔,存储箱4的顶部与输出管5连通,存储箱4内固定有输出温度传感器8以检测输入存储腔内的导热介质的温度,输出温度传感器8靠近存储箱4与输出管5的连接口处。如图1所示,换热管3包括第一换热管31以及第二换热管32,第一换热管31以及第二换热管32呈连续U型设置且水平铺设,第一换热管31的一端连通于预热箱2的顶部,另一端连通于存储箱4的底部,第二换热管32的一端连通于预热箱2的顶部,另一端连通于存储箱4的底部。如图1所示,第一换热管31的两端分别固定有第一阀门10,两第一阀门10均设置为电磁阀且同步导通,第二换热管32的两端分别固定有第二阀门11,两第二阀门11均设置为电磁阀且同步导通,第一阀门10和第二阀门11异步得电。当第一阀门10得电时,第二阀门11断电,从而使第一换热管31导通的同时第二换热管32闭合。如图3和图4所示,存储箱4以及输出管5的外侧均包覆有石棉保温层9,用于减少存储箱4以及输出管5内导热介质的热量散失;输入管1、输出管5、第一换热管31以及第二换热管32均采用聚乙烯(PE)管或聚丁烯管或聚氯乙烯(PVC)管制成。如图1和图2所示,导热件6包括导热环61以及导热片62,导热环61固定套设于换热管3上,导热片62横截面呈弧形设置且沿导热环61的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种地埋管换热装置,其特征在于,还包括输入管(1)、输出管(5)、换热管(3)以及导热件(6),导热件(6)连接于换热管(3)上,换热管(3)包括第一换热管(31)以及第二换热管(32),第一换热管(31)的两端分别与输入管(1)以及输出管(5)连通,第二换热管(32)分别与输入管(1)和输出管(5)连通,第一换热管(31)的两端分别设置有控制第一换热管(31)导通的第一阀门(10),第二换热管(32)的两端分别设置有控制第二换热管(32)导通的第二阀门(11)。

【技术特征摘要】
1.一种地埋管换热装置,其特征在于,还包括输入管(1)、输出管(5)、换热管(3)以及导热件(6),导热件(6)连接于换热管(3)上,换热管(3)包括第一换热管(31)以及第二换热管(32),第一换热管(31)的两端分别与输入管(1)以及输出管(5)连通,第二换热管(32)分别与输入管(1)和输出管(5)连通,第一换热管(31)的两端分别设置有控制第一换热管(31)导通的第一阀门(10),第二换热管(32)的两端分别设置有控制第二换热管(32)导通的第二阀门(11)。2.根据权利要求1所述的一种地埋管换热装置,其特征在于,还包括预热箱(2),预热箱(2)的底部与输入管(1)的出口连通,预热箱(2)的顶部与第一换热管(31)以及第二换热管(32)连通。3.根据权利要求2所述的一种地埋管换热装置,其特征在于,还包括存储箱(4),存储箱(4)的顶部与输出管(5)的进口连通,...

【专利技术属性】
技术研发人员:丁海斌马玲菲杨江波
申请(专利权)人:浙江禾泽都林建筑规划设计有限公司
类型:新型
国别省市:浙江,33

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