液氮冷却水地冷空调降温循环系统的制作方法

文档序号:10567748阅读:1333来源:国知局
液氮冷却水地冷空调降温循环系统的制作方法
【专利摘要】本发明公开了一种液氮冷却水地冷空调降温循环系统,包括太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统和地热系统,还包括液氮冷却水储存器、燃气炉、水源管路三通循环泵和换热器,所述太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统与所述换热器通过第一管路连接,所述换热器与所述液氮冷却水储存器通过第二管路连接,所述液氮冷却水储存器与所述水源管路三通循环泵通过第三管路连接。本发明设计独到合理、构思巧妙,通过与现有的太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统连接组合,利用燃气炉和液氮冷却水储存器各自对系统中的水加热和制冷,再灌入到地暖系统中,起到调节温度的作用,具有节能环保、零排放、无污染的优点。
【专利说明】
液氮冷却水地冷空调降温循环系统
技术领域
[0001]本发明涉及一种暖通系统,特别是涉及一种液氮冷却水地冷空调降温循环系统。
【背景技术】
[0002]液氮:液态的氮气。是惰性的,无色,无臭,无腐蚀性,不可燃,温度极低。氮构成了大气的大部分(体积比78.03%,重量比75.5%)。氮是不活泼的,不支持燃烧。汽化时大量吸热接触造成冻伤。在常压下,液氮温度为-196°C ; I立方米的液氮可以膨胀至696立方米21° C的纯气态氮。液氮是无色、无味,在高压下低温的液体和气体。液氮(常写为LN2),是氮气在低温下形成的液体形态。氮的沸点为-196° C,在正常大气压下温度如果在这以下就会形成液氮;如果加压,可以在更高的温度下得到液氮。在工业中,液态氮是由空气分馏而得。先将空气净化后,在加压、冷却的环境下液化,借由空气中各组分之沸点不同加以分离。氦气最先泄出(且未被液化),接着就是占空气中78.09%的氮气,再来是占20.95%的氧气,最后是占空气中0.93%的氩气。液氮是无色、无嗅、无腐蚀性和不可燃的环保液体,目前市面上存贮液氮的贮存装置很少。
[0003]在2014年3月10日申请了申请号为CN201420105913.5的实用新型,该实用新型具有向室内供暖的作用,然而不具有在夏天为室内提供降温的功能。在对室内冷暖调节的功能不够完备。

【发明内容】

[0004]有鉴于【背景技术】中的缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种液氮冷却水地冷空调降温循环系统。
[0005]本发明技术方案如下:一种液氮冷却水地冷空调降温循环系统,包括太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统和地热系统,还包括液氮冷却水储存器、燃气炉、水源管路三通循环栗和换热器,所述太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统与所述换热器通过第一管路连接,该第一管路上设置有第一调节阀,所述换热器与所述液氮冷却水储存器通过第二管路连接,该第二管路上设置有第二调节阀,所述液氮冷却水储存器与所述水源管路三通循环栗通过第三管路连接,该第三管路上设置有第三调节阀,所述水源管路三通循环栗与所述地热系统通过第四管路连接,该第四管路上设置有第四调节阀,所述地热系统通过第五管路与所述燃气炉连接,所述燃气炉与所述太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统通过第六管路连接,该第六管路上设置有第六调节阀,所述燃气炉与所述液氮冷却水储存器之间通过冷热回水管路连接。
[0006]采用以上技术方案,太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统为2014年3月10日申请的申请号为CN201420105913.5的实用新型。太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统与液氮冷却水储存器连接后通过增加燃气炉共同连接在地热系统上,通过液氮冷却水储存器提供冷水降温,通过燃气炉提供热水增温来达到调节温度的效果。太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统多余的水通过第一管道和第一调节阀进入到换热器内,对其进行降温换热处理,经过处理后的水再通过第二管道和第二调节阀进入到液氮冷却水存储器内,通过液氮彻底降温。经过彻底降温的水被水源管路三通循环栗栗入到地暖系统中,对室内进行降温。经过地暖系统后的水温度会略有升高,通过第五管道和冷热回水管道进入到液氮冷却水存储器内。此时燃气炉不工作。在需要热水取暖时,太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统里面的水通过第六管道和第六调节阀进入到燃气炉内,经过燃气炉加热后进入到地暖系统中,对室内进行加热升温。在地暖系统中循环过的水会降温,再通过第四管道等流入到液氮冷却水储存器内,再通过冷热回水管道进入到燃气炉中。
[0007]作为优选,所述液氮冷却水储存器为液氮保温冷却水池,该液氮保温冷却水池设置有第一保温外壳,所述保温外壳上设置有第一出水口和第一回水口,所述第一出水口和第一回水口上分别设置有第一出水口阀和第一回水口阀,所述第一保温外壳内盘设有超低温金属软管,该超低温金属软管的外端连通所述第一保温外壳的外部,且在所述金属软管的外端设置有第一安全阀,所述低温金属软管的内端与所述第一保温外壳的内部接通。
[0008]进一步,所述第一出水口通过第三管路与所述水源管路三通循环栗连接,所述第一回水口通过所述冷热回水管路与所述燃气炉连接。
[0009]作为优选,所述液氮冷却水储存器为液氮保温冷却水罐,该液氮保温冷却水罐设置有第二保温外壳,所述第二保温外壳上设置有第二出水口和第二回水口,所述第二出水口和第二回水口上分别设置有第二出水口阀和第二回水口阀,所述第二保温外壳内盘设有超低温金属软管,该超低温金属软管的外端连通所述保温外壳的外部,且在所述金属软管的外端设置有第二安全阀,所述低温金属软管的内端与所述第二保温外壳的内部接通。
[0010]进一步,所述第二出水口通过第三管路与所述水源管路三通循环栗连接,所述第二回水口通过所述冷热回水管路与所述燃气炉连接。
[0011]作为优选,所述第一保温外壳和第二保温外壳分为三层,三层都设为保温层,最内层设置有聚氨酯,中间层的保温材料,为40-50份改性环氧树脂、10-20份酚醛树脂、30-40份乙醇、20-30份改性矿渣、5-9份高岭土、1-2份减水剂、3-4份石蜡、5_6份硅酸盐、4_7份玻璃纤维组成,最外层保温层的保温材料为由混合多元醇为60-97%,催化剂为0.1-2%,匀泡剂为
0.5-10%,发泡剂为2-15%,阻燃剂为2-15%,扩链剂为0.1_5%组成。
[0012]进一步,所述聚氨酯的组分和重量份数为:
发泡剂4-6;
异氰酸酯51-60;
聚醚16-30;
交联剂3-5;
稳定剂1-2;
催化剂2-4;
阻燃剂5-8。
[0013]进一步,所述发泡剂为一氟二氧丙烷,所述交联剂为苯酚类小分子交联剂,稳定剂为硅油,催化剂为乙酸锡或三乙基胺;所述的阻燃剂为含氯元素的聚醚。
[0014]有益效果:本发明设计独到合理、构思巧妙,通过与现有的太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统连接组合,利用燃气炉和液氮冷却水储存器各自对系统中的水加热和制冷,再灌入到地暖系统中,起到调节温度的作用,具有节能环保、零排放、无污染的优点。
【附图说明】
[0015]图1是本发明的结构示意图。
[0016]图2是本发明中液氮保温冷却水池的结构示意图。
[0017]图3是本发明中液氮保温冷却水罐的结构示意图。
【具体实施方式】
[0018]下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:
如图1所示的一种液氮冷却水地冷空调降温循环系统,包括太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统I和地热系统2,还包括液氮冷却水储存器3、燃气炉4、水源管路三通循环栗5和换热器6,所述太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统I与所述换热器6通过第一管路11连接,该第一管路11上设置有第一调节阀12,所述换热器6与所述液氮冷却水储存器3通过第二管路21连接,该第二管路21上设置有第二调节阀22,所述液氮冷却水储存器3与所述水源管路三通循环栗5通过第三管路31连接,该第三管路31上设置有第三调节阀32,所述水源管路三通循环栗5与所述地热系统2通过第四管路41连接,该第四管路41上设置有第四调节阀42,所述地热系统2通过第五管路51与所述燃气炉4连接,所述燃气炉4与所述太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统I通过第六管路61连接,该第六管路61上设置有第六调节阀62,所述燃气炉4与所述液氮冷却水储存器3之间通过冷热回水管路7连接。
[0019]如图2所示,作为所述液氮冷却水储存器3的一种优选方式,所述液氮冷却水储存器3为液氮保温冷却水池,该液氮保温冷却水池设置有第一保温外壳3a,所述保温外壳上设置有第一出水口 3b和第一回水口 3c,所述第一出水口 3b和第一回水口 3c上分别设置有第一出水口阀3d和第一回水口阀3e,所述第一保温外壳3a内盘设有超低温金属软管3f,该超低温金属软管3f的外端连通所述第一保温外壳3a的外部,且在所述金属软管3f的外端设置有第一安全阀3g,所述低温金属软管3f的内端与所述第一保温外壳3a的内部接通。所述第一出水口 3b通过第三管路31与所述水源管路三通循环栗5连接,所述第一回水口 3d!过所述冷热回水管路7与所述燃气炉4连接。
[0020]如图3所示作为所述液氮冷却水储存器3的另一种优选方式,所述液氮冷却水储存器3为液氮保温冷却水罐,该液氮保温冷却水罐设置有第二保温外壳3A,所述第二保温外壳3A上设置有第二出水口 3B和第二回水口 3C,所述第二出水口 3B和第二回水口 3C上分别设置有第二出水口阀3D和第二回水口阀3E,所述第二保温外壳3A内盘设有超低温金属软管3f,该超低温金属软管3f的外端连通所述第二保温外壳3A的外部,且在所述金属软管3f的外端设置有第二安全阀3G,所述低温金属软管3f的内端与所述第二保温外壳3A的内部接通。所述第二出水口 3B通过第三管路31与所述水源管路三通循环栗5连接,所述第二回水口3C通过所述冷热回水管路7与所述燃气炉4连接。
[0021 ]如图2和图3所示,所述第一保温外壳3a和第二保温外壳3A分为三层,三层都设为保温层,最内层设置有聚氨酯,中间层的保温材料,为40-50份改性环氧树脂、10-20份酚醛树脂、30-40份乙醇、20-30份改性矿渣、5-9份高岭土、1_2份减水剂、3_4份石蜡、5_6份硅酸盐、4-7份玻璃纤维组成,最外层保温层的保温材料为由混合多元醇为60-97%,催化剂为
0.1_2%,匀泡剂为0.5-10%,发泡剂为2-15%,阻燃剂为2-15%,扩链剂为0.1_5%组成。所述聚氨酯的组分和重量份数为:发泡剂4-6;异氰酸酯51-60;聚醚16-30;交联剂3_5;稳定剂1_2;催化剂2-4;阻燃剂5-8。所述发泡剂为一氟二氧丙烷,所述交联剂为苯酚类小分子交联剂,稳定剂为硅油,催化剂为乙酸锡或三乙基胺;所述的阻燃剂为含氯元素的聚醚。
[0022]以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
【主权项】
1.一种液氮冷却水地冷空调降温循环系统,包括太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统和地热系统,其特征在于:还包括液氮冷却水储存器、燃气炉、水源管路三通循环栗和换热器,所述太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统与所述换热器通过第一管路连接,该第一管路上设置有第一调节阀,所述换热器与所述液氮冷却水储存器通过第二管路连接,该第二管路上设置有第二调节阀,所述液氮冷却水储存器与所述水源管路三通循环栗通过第三管路连接,该第三管路上设置有第三调节阀,所述水源管路三通循环栗与所述地热系统通过第四管路连接,该第四管路上设置有第四调节阀,所述地热系统通过第五管路与所述燃气炉连接,所述燃气炉与所述太阳能热能交替供暖供热水供热风循环系统通过第六管路连接,该第六管路上设置有第六调节阀,所述燃气炉与所述液氮冷却水储存器之间通过冷热回水管路连接。2.如权利要求1所述的液氮冷却水地冷空调降温循环系统,其特征在于:所述液氮冷却水储存器为液氮保温冷却水池,该液氮保温冷却水池设置有第一保温外壳,所述保温外壳上设置有第一出水口和第一回水口,所述第一出水口和第一回水口上分别设置有第一出水口阀和第一回水口阀,所述第一保温外壳内盘设有超低温金属软管,该超低温金属软管的外端连通所述第一保温外壳的外部,且在所述金属软管的外端设置有第一安全阀,所述低温金属软管的内端与所述第一保温外壳的内部接通。3.如权利要求1或2所述的液氮冷却水地冷空调降温循环系统,其特征在于:所述第一出水口通过第三管路与所述水源管路三通循环栗连接,所述第一回水口通过所述冷热回水管路与所述燃气炉连接。4.如权利要求1所述的液氮冷却水地冷空调降温循环系统,其特征在于:所述液氮冷却水储存器为液氮保温冷却水罐,该液氮保温冷却水罐设置有第二保温外壳,所述第二保温外壳上设置有第二出水口和第二回水口,所述第二出水口和第二回水口上分别设置有第二出水口阀和第二回水口阀,所述第二保温外壳内盘设有超低温金属软管,该超低温金属软管的外端连通所述保温外壳的外部,且在所述金属软管的外端设置有第二安全阀,所述低温金属软管的内端与所述第二保温外壳的内部接通。5.如权利要求1或4所述的液氮冷却水地冷空调降温循环系统,其特征在于:所述第二出水口通过第三管路与所述水源管路三通循环栗连接,所述第二回水口通过所述冷热回水管路与所述燃气炉连接。6.如权利要求2或4所述的液氮冷却水地冷空调降温循环系统,其特征在于:所述第一保温外壳和第二保温外壳分为三层,三层都设为保温层,最内层设置有聚氨酯,中间层的保温材料,为40-50份改性环氧树脂、10-20份酚醛树脂、30-40份乙醇、20-30份改性矿渣、5-9份高岭土、1-2份减水剂、3-4份石蜡、5-6份硅酸盐、4-7份玻璃纤维组成,最外层保温层的保温材料为由混合多元醇为60-97%,催化剂为0.1-2%,匀泡剂为0.5-10%,发泡剂为2-15%,阻燃剂为2-15%,扩链剂为0.1-5%组成。7.如权利要求6所述的液氮冷却水地冷空调降温循环系统,其特征在于:所述聚氨酯的组分和重量份数为: 发泡剂4-6; 异氰酸酯51-60; 聚醚16-30; 交联剂3-5; 稳定剂1-2; 催化剂2-4; 阻燃剂5-8。8.根据权利要求7所述的一种液氮冷却水的贮存装置,其特征在于:所述发泡剂为一氟二氧丙烷,所述交联剂为苯酚类小分子交联剂,稳定剂为硅油,催化剂为乙酸锡或三乙基胺;所述的阻燃剂为含氯元素的聚醚。
【文档编号】F24F11/00GK105928108SQ201610350573
【公开日】2016年9月7日
【申请日】2016年5月25日
【发明人】翟永义
【申请人】翟永义
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