【技术实现步骤摘要】
一种多种清洁能源综合利用的智能供热系统
[0001]本专利技术涉及供热
,具体涉及一种多种清洁能源综合利用的智能供热系统。
技术介绍
[0002]在清洁能源供热的实施和快速发展的背景下,有关太阳能和风能利用目前已经是十分成熟的可再生能源技术,太阳能与风能都具有来源广泛、清洁无害、可持续等特点,因此多用在以清洁能源作为热源的供热系统中。现有技术中太阳能与风能的作为热源供应具有季节波动性和不稳定性,受天气情况、昼夜变化影响较大,对供热系统的影响较大,目前太阳能与风能在供热系统中多采用综合其他可再生能源互补供热,减少太阳能与风能受天气情况、昼夜变化影响造成的供热不足或断供的缺陷;冬季温度低,供热需求大,夏季温度高,供冷需求大,因此,需要考虑如何将跨季节储热技术在清洁能源供热系统中充分合理的利用。
[0003]因此,本专利技术提供了一种多种清洁能源综合利用的智能供热系统,用以解决上述问题。
技术实现思路
[0004]针对上述问题,本专利技术提供了一种多种清洁能源综合利用的智能供热系统,充分利用太阳能、风能和地热能,提高供热效率,实现热量“夏储冬用”。
[0005]本专利技术解决其技术问题所采取的技术方案:
[0006]一种多种清洁能源综合利用的智能供热系统,包括制热器、集热器、蓄热罐、换热管道、第一水泵、热泵机组、储能水箱、膨胀阀和压缩机一;所述制热器内设置下腔和隔腔,下腔分别与连通蓄热罐出水端和进水端,隔腔中螺旋环绕设置工质管,工质管和集热器两端均分别连通膨胀阀和压缩机一;所述 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种多种清洁能源综合利用的智能供热系统,其特征在于,包括制热器(1)、集热器(2)、蓄热罐(3)、换热管道(4)、第一水泵(5)、热泵机组(6)、储能水箱(7)、膨胀阀(8)和压缩机一(9);所述制热器(1)内设置下腔(1304)和隔腔(1305),下腔(1304)分别与连通蓄热罐(3)出水端和进水端,隔腔(1305)中螺旋环绕设置工质管道(16),工质管道(16)和集热器(2)两端均分别连通膨胀阀(8)和压缩机一(9);所述蓄热罐(3)和储能水箱(7)并联在集热器(2)和制热器(1)的出水端,第一水泵(5)设置在集热器(2)和制热器(1)的进水端与蓄热罐(3)的出水端之间,储能水箱(7)的出水端连通第一水泵(5);所述集热器(2)出水端连通蓄热罐(3)进水端,集热器(2)进水端连通蓄热罐(3)出水端;冬季循环水与地下水换热后经第二水泵(45)泵入蓄热罐(3)中换热后与热泵机组(6)连通,夏季循环水经第二水泵(45)泵入热泵机组(6)中,与热泵机组(6)中冷媒换热,换热后循环水通过换热管道(4)返回地下;所述热泵机组(6)通过冷媒相变为用户供冷或供热。2.根据权利要求1所述的一种多种清洁能源综合利用的智能供热系统,其特征在于,所述制热器(1)还包括壳体(13),壳体(13)上端设置风机(11),风机(11)固定设置在主动转轴(12)上端,主动转轴(12)下端延伸至壳体(13)内部与壳体(13)底板转动连接;壳体(13)内设置上腔(1303),上腔(1303)内设置多个从动转轴(17),多个从动转轴(17)以主动转轴(12)为圆心沿圆周间隔均布设置,从动转轴(17)下端与壳体(13)底板转动连接,上腔(1303)内还设置固定件(15)、连接件(19)与主动齿轮(110),固定件(15)、连接件(19)与主动齿轮(110)均转动套设在主动转轴(12)上,固定件(15)和连接件(19)通过电磁作用吸附或分离,连接件(19)下端设置轴套(1902),轴套(1902)与主动齿轮(110)通过花键结构插接或分离。3.根据权利要求2所述的一种多种清洁能源综合利用的智能供热系统,其特征在于,所述固定件(15)下端设置电磁片一(1501),连接件(19)上端设置电磁片二(1901),所述壳体(13)上设置转速检测器(14),转速检测器(14)检测主动转轴(12)的转速,将速度信号转化为电信号,控制电磁片一(1501)和电磁片二(1901)通电吸附或断电分离。4.根据权利要求2所述的一种多种清洁能源综合利用的智能供热系统,其特征在于,所述主动转轴(12)下部设置多个螺旋叶片二(115),从动转轴(17)下部设置多个螺旋叶片一(111),螺旋叶片二(115)和螺旋叶片一(111)互不干扰,下腔(1304)内还设置多个流通板(114),且螺旋叶片一(111)、螺旋叶片二(115)和流通板(114)穿插设置,多个螺旋叶片一(111)、多个螺旋叶片二(115)和多个流通板(114)沿上下方向均布设置。5.根...
【专利技术属性】
技术研发人员:郭阳,张志强,张远,赵毅,李晓斌,王刚,杨英杰,姜春伟,丁浩,
申请(专利权)人:山西省安装集团股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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