多能多源互补型供暖系统及其运行方法技术方案

技术编号:24515045 阅读:109 留言:0更新日期:2020-06-17 05:54
本发明专利技术涉及多能多源互补型供暖系统及其运行方法,所述系统包括五个循环:第一循环为空气源热泵循环制热蓄热系统,由第一蒸发器和第一冷凝器组成;第二循环为中间换热蓄热系统,由第一冷凝器、储热换热水箱和第二蒸发器组成;第三循环为水源热泵换热系统,由第二蒸发器和第二冷凝器组成;第四循环为用户端用热系统,由第二冷凝器和散热末端组成;第五循环为太阳能换热蓄热系统,由太阳能集热板和储热换热水箱组成。该供暖系统能最大限度的发挥各子系统的优势互补,充分利用太阳能及空气能等清洁能源,解决太阳能利用率低可靠性差,空气源热泵供热稳定性低、能效低等问题。

Multi energy and multi-source complementary heating system and its operation method

【技术实现步骤摘要】
多能多源互补型供暖系统及其运行方法
本专利技术涉及供暖
,具体涉及一种多能多源互补型供暖系统及其运行方法。
技术介绍
近年来,由于环境问题的加剧,冬季供暖时煤、石油等生物质能源越来越受到限制,各地相继出台禁煤令和清洁能源政策,在一些无市政管网及天热气管网的采暖区域,供暖热源问题已成为一个广泛关注的问题。传统的电锅炉采暖存在能耗大,能效比低等特点,传统的空气源热泵采暖存在气候适应性差,出水温度低,供热受室外温度的影响,稳定性差,而且随着室外温度的降低,供水温度的提高能效显著降低,能耗大等特点,传统的太能采暖存在易受天气的影响,供暖时间匹配性差,系统可靠性差等特点,而传统的水源热泵也存在诸多地质条件限制,打井费用高,井水回灌难,容易污染地下水等特点。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种多能多源互补型供暖系统及其运行方法,该系统既能充分发挥空气源热泵、太阳能采暖及水源热泵供热等多能源技术优势,达到各能源间优势互补,又能实现产热与用热的匹配,产热稳定,用以解决严寒、寒冷供暖地区供暖热源问题。<br>本专利技术所采本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.多能多源互补型供暖系统,其特征在于:/n所述系统包括五个循环:/n第一循环为空气源热泵循环制热蓄热系统,由第一蒸发器(1-1)和第一冷凝器(1-3)组成;/n第二循环为中间换热蓄热系统,由第一冷凝器(1-3)、储热换热水箱(2-2)和第二蒸发器(4-1)组成;/n第三循环为水源热泵换热系统,由第二蒸发器(4-1)和第二冷凝器(4-3)组成;/n第四循环为用户端用热系统,由第二冷凝器(4-3)和散热末端(5-2)组成;/n第五循环为太阳能换热蓄热系统,由太阳能集热板(3-2)和储热换热水箱(2-2)组成。/n

【技术特征摘要】
1.多能多源互补型供暖系统,其特征在于:
所述系统包括五个循环:
第一循环为空气源热泵循环制热蓄热系统,由第一蒸发器(1-1)和第一冷凝器(1-3)组成;
第二循环为中间换热蓄热系统,由第一冷凝器(1-3)、储热换热水箱(2-2)和第二蒸发器(4-1)组成;
第三循环为水源热泵换热系统,由第二蒸发器(4-1)和第二冷凝器(4-3)组成;
第四循环为用户端用热系统,由第二冷凝器(4-3)和散热末端(5-2)组成;
第五循环为太阳能换热蓄热系统,由太阳能集热板(3-2)和储热换热水箱(2-2)组成。


2.根据权利要求1所述的多能多源互补型供暖系统,其特征在于:
第一循环空气源热泵循环制热蓄热系统中,第一冷凝器(1-3)流向第一蒸发器(1-1)的路径上设置有第一节流膨胀阀(1-4),第一蒸发器(1-1)流向第一冷凝器(1-3)的路径上设置有第一压缩机(1-2)。


3.根据权利要求2所述的多能多源互补型供暖系统,其特征在于:
第二循环中间换热蓄热系统中,第一冷凝器(1-3)设置有旁通管。


4.根据权利要求3所述的多能多源互补型供暖系统,其特征在于:
第二循环中间换热蓄热系统中,循环的介质为水,储热换热水箱(2-2)内储存低温蓄热相变材料,储热换热水箱(2-2)流向第一冷凝器(1-3)的路径上设置有换热循环水泵(2-1),换热循环水泵(2-1)流向第一冷凝器(1-3)的路径上设置有电动三通阀(2-4),旁通管同时接入电动三通阀(2-4)。


5.根据权利要求4所述的多能多源互补型供暖系统,其特征在于:
第三循环水源热泵换热系统中,第二蒸发器(4-1)流向第二冷凝器(4-3)的路径上设置有第二压缩机(4-2),第二冷凝器(4-3)流向第二蒸发器(4-1)的路径上设置有第二节流膨胀阀(4-4)。

【专利技术属性】
技术研发人员:马江燕邓保顺侯卫华郭永桢南硕冉春雨何磊马强李杰乔小博
申请(专利权)人:中铁第一勘察设计院集团有限公司
类型:发明
国别省市:陕西;61

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