The invention relates to the field of surface water thermal energy utilization, and is a heat pump system which can absorb the solidification heat of cold water, including a compressor, an evaporator, a throttle valve and a condenser. The system also comprises a deicing heat exchanger, a first cooling water solidification heat exchanger, a second cooling water solidification heat exchanger, a first glycol pump, and a second ethylene glycol pump. The alcohol pump and a plurality of solenoid valves, the first and the second cooling water solidification heat exchangers are immersed in cold water, which not only have compact structure, high heat transfer efficiency, but also are convenient for deicing and easy to manufacture. The method adopts the combination of heat medium melting ice and water flow scouring ice for de-icing, which not only has fast de-icing speed, complete de-icing, but also has small de-icing power consumption, realizes continuous extraction of solidification heat of cold water for indoor heating, and ensures the long-term high-efficiency and stable operation of the unit. The invention is especially suitable for heating and heating buildings in low temperature environment.
【技术实现步骤摘要】
一种可吸收冷水凝固热的热泵系统
本专利技术涉及地表水热能利用领域,具体涉及一种可吸收冷水凝固热的热泵系统。
技术介绍
地表水源热泵是采用热泵技术从地表水(如江水、河水、湖水等)中获取低品位热量为建筑物供热(采暖、热水)的一种新型供热方式。它不仅节能(效率一般在4左右),而且对环境没有污染,具有很大的市场优势。但众所周知,地表水的温度会随着室外空气温度的下降而下降,有研究表明,当室外空气的温度达到-10℃时,地表水的温度仅为4℃,显然,这样温度的地表水几乎已经没有什么显热可利用,势必会导致热泵机组的制热量急剧衰减。与此同时,供暖热负荷却随着室外空气温度的下降而增加,这一矛盾导致地表水源热泵在我国严寒地区的应用受到了极大限制。已知水的凝固潜热为335kJ/kg,是1kg水降低1℃所放出热量的80倍,若能开发出以冷水凝固热为低温热源的热泵机组,则我国大部分地区(尤其是严寒地区)就有了取之不尽、用之不竭的水源热源,所有天然水体封冻表面以下的水全都可以成为水源热泵的热源。现有关于提取冷水凝固热的除冰技术主要有两方面:一个是机械刮冰,该方式可实现连续除冰而且除冰功耗小,但其机械工艺复杂(加工精度要求高),在结冰速度过快时难以及时将冰除掉,而且磨损大、设备极易损坏,同时维护检修难度也很大。另一个是热气融冰,该方式和制冰机原理相似,在除冰时四通阀换向,将压缩机的高温排气用于融冰,冰层局部融化后在自身的重力下脱落,该方式除冰速度快,除冰彻底,但在除冰时机组不仅不供热,还要从室内吸热,会导致室内温度的下降,而且机组会频繁的在供热和融冰之间切换,这对于大型的水源热泵机组来说会导 ...
【技术保护点】
1.一种可吸收冷水凝固热的热泵系统,它包括:压缩机(1)、蒸发器(2)、节流阀(3)、冷凝器(4),其特征在于,还包括除冰换热器(5)、第一浸没式冷水凝固换热器(14)、第二浸没式冷水凝固换热器(15)、第一乙二醇泵(24)、第二乙二醇泵(25)、第一电磁阀(7)、第二电磁阀(9)、第三电磁阀(11)、第四电磁阀(13)、第五电磁阀(27)、第六电磁阀(32)、第七电磁阀(28)、第八电磁阀(30)、第九电磁阀(34)、第一管道(6)、第二管道(8)、第三管道(10)、第四管道(12)、第五管道(26)、第六管道(33)、第七管道(29)、第八管道(31)、第九管道(35),所述第一电磁阀(7)设置在第二管道(8)上,所述第二电磁阀(9)设置在第一管道(6)上,所述第三电磁阀(11)设置在第三管道(10)上,所述第四电磁阀(13)设置在第四管道(12)上,所述第五电磁阀(27)设置在第五管道(26)上,所述第六电磁阀(32)设置在第六管道(33)上,所述第七电磁阀(28)设置在第七管道(29)上,所述第八电磁阀(30)设置在第八管道(31)上,所述第九电磁阀(34)设置在第九管道(35 ...
【技术特征摘要】
1.一种可吸收冷水凝固热的热泵系统,它包括:压缩机(1)、蒸发器(2)、节流阀(3)、冷凝器(4),其特征在于,还包括除冰换热器(5)、第一浸没式冷水凝固换热器(14)、第二浸没式冷水凝固换热器(15)、第一乙二醇泵(24)、第二乙二醇泵(25)、第一电磁阀(7)、第二电磁阀(9)、第三电磁阀(11)、第四电磁阀(13)、第五电磁阀(27)、第六电磁阀(32)、第七电磁阀(28)、第八电磁阀(30)、第九电磁阀(34)、第一管道(6)、第二管道(8)、第三管道(10)、第四管道(12)、第五管道(26)、第六管道(33)、第七管道(29)、第八管道(31)、第九管道(35),所述第一电磁阀(7)设置在第二管道(8)上,所述第二电磁阀(9)设置在第一管道(6)上,所述第三电磁阀(11)设置在第三管道(10)上,所述第四电磁阀(13)设置在第四管道(12)上,所述第五电磁阀(27)设置在第五管道(26)上,所述第六电磁阀(32)设置在第六管道(33)上,所述第七电磁阀(28)设置在第七管道(29)上,所述第八电磁阀(30)设置在第八管道(31)上,所述第九电磁阀(34)设置在第九管道(35)上;所述压缩机(1)的排气口与冷凝器(4)内的制冷剂通道(4-1)的入口端连通,制冷剂通道(4-1)的出口端通过节流阀(3)与蒸发器(2)内的制冷剂通道(2-1)的入口端连通,制冷剂通道(2-1)的出口端与压缩机(1)的吸气口连通,所述冷凝器(4)内的水通道(4-2)的入口端同时与除冰换热器(5)内的水通道(5-2)的出口端和第九管道(35)的出口端连通,水通道(4-2)的出口端与采暖供水管道连通,采暖回水管道同时与第九管道(35)的入口端和水通道(5-2)的入口端与连通,所述蒸发器(2)内的乙二醇通道(2-2)的入口端同时与第七管道(29)的出口端和第八管道(31)的出口端连通,乙二醇通道(2-2)的出口端同时与第一管道(6)的入口端和第二管道(8)的入口端连通,第一管道(6)的出口端同时与第四管道(12)的入口端和第一浸没式冷水凝固换热器(14)的乙二醇入口端(14a)连通,乙二醇出口端(14b)与第一乙二醇泵(24)的吸入口连通,第一乙二醇泵(24)的排出口同时与第五管道(26)的入口端和第八管道(31)的入口端连通;第二管道(8)的出口端同时与第三管道(10)的入口端和第二浸没式冷水凝固换热器(15)的乙二醇入口端(15a)连通,乙二醇出口端(15b)与第二乙二醇泵(25)的吸入口连通,第二乙二醇泵(25)的排出口同时与第七管道(29)的入口端和第六管道(33)的入口端连通,所述除冰换热器(5)内的乙二醇通道(5-1)的入口端同时与第五管道(26)的出口端和第六管道(33)的出口端连通,乙二醇通道(5-1)的...
【专利技术属性】
技术研发人员:邱国栋,赵洪运,林兴伟,梁云,
申请(专利权)人:东北电力大学,
类型:发明
国别省市:吉林,22
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。