【技术实现步骤摘要】
梯级加热多能源互补型水循环地暖系统用主机
本专利技术涉及一种梯级加热多能源互补型水循环地暖系统用主机,尤其涉及一种适用于长江中下游地区的梯级加热多能源互补型水循环地暖系统用主机,属于供暖
技术介绍
在供暖领域,水循环地暖的应用非常广泛,常见水循环地暖的主机绝大部分是以天然气或液化气为燃料的燃气型壁挂炉,也有燃油型和电热型,其中后两者因为油价高和电热能耗过高比较少见。燃气型随着我国气源供应的紧张其发展也开始受到制约,其中在我国长江中下游地区这种情况更严重,因为北方地区作为传统供暖区域,其气源准备比较充足,而且集中供暖覆盖面广,而长江中下游地区很多城市当初的燃气供应容量并未考虑这块需求,因此出现相应缺口。但是长江中下游地区冬季的大部分时间室外气温不是很低,空气源热泵可以发挥作用,而空气源热泵的能效比比电热装置要高很多,此外在长江中下游地区,冬季天数中有不小的比例是日照充分天气,在阳光充裕的情况下太阳能也可以补充热量,如果将多种能源合理结合并加以梯级利用,可以缓解以上矛盾,故本装置的开发目的是实现多能源梯级加热,通过合理的设计提高能源利用效率。
技术实现思路
本专 ...
【技术保护点】
1.梯级加热多能源互补型水循环地暖系统用主机,其特征在于:包括换热水箱(46),所述换热水箱(46)的接口十一(21)依次与电动三通调节阀(9)、循环水泵二(5)和供暖供水接口(27)相串联,所述电动三通调节阀(9)还与换热水箱(46)的接口十二(22)和供暖回水接口(26)相连,所述换热水箱(46)的接口十二(22)与所述供暖回水接口(26)相连;所述换热水箱(46)内设置有加热盘管一(4),所述加热盘管一(4)的两端分别连接太阳能接口一(28)和太阳能接口二(29);所述换热水箱(46)内还设置有所述电加热器(6),所述电加热器(6)位于所述加热盘管一(4)的下面;所述 ...
【技术特征摘要】
1.梯级加热多能源互补型水循环地暖系统用主机,其特征在于:包括换热水箱(46),所述换热水箱(46)的接口十一(21)依次与电动三通调节阀(9)、循环水泵二(5)和供暖供水接口(27)相串联,所述电动三通调节阀(9)还与换热水箱(46)的接口十二(22)和供暖回水接口(26)相连,所述换热水箱(46)的接口十二(22)与所述供暖回水接口(26)相连;所述换热水箱(46)内设置有加热盘管一(4),所述加热盘管一(4)的两端分别连接太阳能接口一(28)和太阳能接口二(29);所述换热水箱(46)内还设置有所述电加热器(6),所述电加热器(6)位于所述加热盘管一(4)的下面;所述换热水箱(46)的接口十(20)分别与所述电动三通阀二(8)的第二接口和换热器二(2)的接口六(16)相连,所述电动三通阀二(8)的第三接口与所述换热器二(2)的接口五(15)相连,所述接口五(15)与接口六(16)在换热器二(2)内部相连,所述换热器二(2)的接口七(17)与热水出口(24)相连,所述换热器二(2)的接口八(18)与自来水进口(23)相连,所述换热水箱(46)的接口九(19)依次与密闭式膨胀罐(10)、循环水泵一(3)和换热器一(1)的接口二(12)相连,所述换热器一(1)的接口一(11)与接口二(12)在换热器一(1)内部相连;所述换热器一(1)的接口一(11)与所述电动三通阀一(7)的第三接口相连,自动排气阀(34)与所述电动三通阀一(7)的第二接口相连,安全阀(33)与电动三通阀一(7)的第一接口和电动三通阀二(8)的第一接口相串联;所述加热盘管二(32)的两端分别与所述安全阀(33)和自动排气阀(34)相连,炉膛(47)内设置有加所述热盘管二(32)、天然气喷嘴(31)和点火针(30),所述天然气喷嘴(31)位于所述炉膛(47)的底面上,所述点火针(30)位...
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