一种热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统的制作方法

文档序号:10567755阅读:346来源:国知局
一种热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统的制作方法
【专利摘要】本发明涉及一种热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统,包括地源热泵、地源换热装置、热补偿装置和室内空调换热器。地源热泵包括地源热泵主机和传热管系,地源热泵主机包括地源热泵蒸发器和地源热泵冷凝器,传热管系包括地源换热装置端传热管路和室内空调换热器端传热管路,地源换热装置端传热管路包括地源换热装置进口管路和地源换热装置出口管路,室内空调换热器端传热管路包括室内空调换热器进口管路和室内空调换热器出口管路,热补偿装置包括太阳能集热板装置和蓄热水箱。本发明采用地源热泵和太阳能耦合系统向地热源补充能量,缓解了地源热能日益枯竭的问题,具有在低温季节供暖效果更好的特点。
【专利说明】
一种热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统
技术领域
[0001]本发明涉及一种可补偿浅层地热的地热空调系统,特别涉及一种在地热支取不平衡工况下的可补偿浅层地热的地热空调系统,属于地热空调系统领域。
【背景技术】
[0002]相对地表来说,地下水和土壤的温度一般常年维持在一个恒定的温度区间,这个温度区间在冬季比地表温度高,而在夏季比地表温度低,地热空调正是利用了这个温差所引起的能量流动在冬季供热,而在夏季供冷的。这种地源热栗空调系统的原理就是通过安装在地下的地热收集器,从土壤中吸收能量,经过能量转换实现空调调节功能。地热空调有两种,一是利用恒温层的地下水热量,一种是利用浅层常温土壤或地下水中的能量作为能源,在地下埋管,吸收热能。但是在某些寒冷国家和地区(譬如我国的北方偏冷地区),全年呈冷热不平衡工况,夏季制冷时间较短,制冷负荷较小,冬季采暖时间较长,采暖负荷较大,在这种地热支取不平衡的状态下,地源热栗系统长期运行会造成从土壤的全年累积取热量大于累积散热量的不平衡状态,这种持续的不平衡状态会导致采暖季土壤的初始温度逐年降低,最终导致冬季地源热栗系统运行效率降低,采暖达不到预期效果,系统甚至无法稳定运行等后果。

【发明内容】

[0003]本发明热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统公开了新的方案,采用地源热栗和太阳能耦合系统向地热源补充能量,解决了全年气温偏低的地区因地源热能日益枯竭而带来的地热空调工作效率降低的问题。
[0004]本发明热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统包括地源热栗、地源换热装置、热补偿装置和室内空调换热器,室内空调换热器与地源换热装置通过地源热栗传热连接,热补偿装置与地源换热装置传热连接。地源热栗包括地源热栗主机和传热管系,地源热栗主机包括地源热栗蒸发器和地源热栗冷凝器,传热管系包括地源换热装置端传热管路和室内空调换热器端传热管路,地源换热装置通过地源换热装置端传热管路与地源热栗主机传热连接,室内空调换热器通过室内空调换热器端传热管路与地源热栗主机传热连接,地源换热装置端传热管路包括地源换热装置进口管路和地源换热装置出口管路,室内空调换热器端传热管路包括室内空调换热器进口管路和室内空调换热器出口管路,热补偿装置包括太阳能集热板装置和蓄热水箱,太阳能集热板装置与蓄热水箱传热连接,蓄热水箱与地源换热装置通过地源换热装置进口管路和地源换热装置出口管路传热连接。
[0005]本发明热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统采用地源热栗和太阳能耦合系统向地热源补充能量,缓解了地源热能日益枯竭的问题,具有在低温季节供暖效果更好的特点。
【附图说明】
[0006]图1是本发明地热空调系统的一种实施例的原理示意图。
[0007]其中,111是蒸发器总管道甲,112是蒸发器总管道乙,121是冷凝器总管道甲,122是冷凝器总管道乙,211是地源换热装置进口总管道,221是地源换热装置出口总管道,222是地源侧水栗,310是太阳能集热板装置,320是蓄热水箱,330是地源换热装置进口热补偿管道,340是地源换热装置出口热补偿管道,350是低温工质区出水管,351是循环水栗,360是高温工质区进水管,411是室内空调换热器进口总管道,412是室内空调水栗,421是室内空调换热器出口总管道。
【具体实施方式】
[0008]以下结合附图,对本发明作进一步说明。
[0009]如图1所示,本发明热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统示意图。热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统包括地源热栗、地源换热装置、热补偿装置和室内空调换热器,室内空调换热器与地源换热装置通过地源热栗传热连接,热补偿装置与地源换热装置传热连接。地源热栗包括地源热栗主机和传热管系,地源热栗主机包括地源热栗蒸发器和地源热栗冷凝器,传热管系包括地源换热装置端传热管路和室内空调换热器端传热管路,地源换热装置通过地源换热装置端传热管路与地源热栗主机传热连接,室内空调换热器通过室内空调换热器端传热管路与地源热栗主机传热连接,地源换热装置端传热管路包括地源换热装置进口管路和地源换热装置出口管路,室内空调换热器端传热管路包括室内空调换热器进口管路和室内空调换热器出口管路,热补偿装置包括太阳能集热板装置和蓄热水箱,太阳能集热板装置与蓄热水箱传热连接,蓄热水箱与地源换热装置通过地源换热装置进口管路和地源换热装置出口管路传热连接。上述方案的地热空调系统克服了气候寒冷地区及国家地热能量流失的问题,在保证用户正常使用的前提下,保持地热空调尚效、稳定运tx。
[0010]本方案的地热空调系统为了满足不同季节调节室内温度的要求,实现同一系统在不同气候条件下的自由切换,还公开了地源热栗的传热管系的具体方案,如图1所示,即地源换热装置进口管路包括地源换热装置进口总管道、地源换热装置进口热补偿管道、地源换热装置进口热端管道、地源换热装置进口冷端管道,地源换热装置进口热补偿管道的一端与地源换热装置进口总管道连通,地源换热装置进口热补偿管道的另一端与热补偿装置供热端连通,地源换热装置进口热端管道的一端与地源换热装置进口总管道连通,地源换热装置进口热端管道的另一端与地源热栗蒸发器连通,地源换热装置进口冷端管道的一端与地源换热装置进口总管道连通,地源换热装置进口冷端管道的另一端与地源热栗冷凝器连通。地源换热装置出口管路包括地源换热装置出口总管道、地源换热装置出口热补偿管道、地源换热装置出口热端管道、地源换热装置出口冷端管道,地源换热装置出口热补偿管道的一端与地源换热装置出口总管道连通,地源换热装置出口热补偿管道的另一端与热补偿装置工质输入端连通,地源换热装置出口热端管道的一端与地源换热装置出口总管道连通,地源换热装置出口热端管道的另一端与地源热栗蒸发器连通,地源换热装置出口冷端管道的一端与地源换热装置出口总管道连通,地源换热装置出口冷端管道的另一端与地源热栗冷凝器连通。室内空调换热器进口管路包括室内空调换热器进口总管道、室内空调换热器进口热端管道、室内空调换热器进口冷端管道,室内空调换热器进口热端管道的一端与室内空调换热器进口总管道连通,室内空调换热器进口热端管道的另一端与地源热栗蒸发器连通,室内空调换热器进口冷端管道的一端与室内空调换热器进口总管道连通,室内空调换热器进口冷端管道的另一端与地源热栗冷凝器连通。室内空调换热器出口管路包括室内空调换热器出口总管道、室内空调换热器出口热端管道、室内空调换热器出口冷端管道,室内空调换热器出口热端管道的一端与室内空调换热器出口总管道连通,室内空调换热器出口热端管道的另一端与地源热栗蒸发器连通,室内空调换热器出口冷端管道的一端与室内空调换热器出口总管道连通,室内空调换热器出口冷端管道的另一端与地源热栗冷凝器连通。地源换热装置出口总管道上设有地源侧水栗,室内空调换热器进口总管道上设有室内空调水栗。地源换热装置进口热补偿管道上设有阀V9,地源换热装置进口热端管道上设有阀V6,地源换热装置进口冷端管道上设有阀V5,地源换热装置出口热补偿管道上设有阀V10,地源换热装置出口热端管道上设有阀V2,地源换热装置出口冷端管道上设有阀Vl。室内空调换热器进口热端管道上设有阀V3,室内空调换热器进口冷端管道上设有阀V4,室内空调换热器出口热端管道上设有阀V7,室内空调换热器出口冷端管道上设有阀V8。
[0011]上述方案的传热管系可以在不同季节实现热量流动方向的自由切换。在夏季,室内温度较高,热量的流动方向是从室内空调换热器经地源热栗流向地源换热装置,如图1所示,具体是关闭阀V2、V4、V6、V8,同时开启阀Vl、V3、V5、V7,室内空调系统实现与地源热栗蒸发器的传热连接,向其输送热量,而地源换热装置实现与地源热栗冷凝器的传热连接,从其吸收热量,地源热栗蒸发器与地源热栗冷凝器在地源热栗主机内部实现热量交换,从而实现了上述方向的热流动。在冬季,室内温度较低,热量的流动方向是从地源换热装置经地源热栗流向室内空调换热器,此时关闭阀¥1、¥3、¥5、¥7,同时开启阀¥2、¥4、¥6、¥8,室内空调系统实现与地源热栗冷凝器的传热连接,从其吸收热量,而地源换热装置实现与地源热栗蒸发器的传热连接,向其输送热量,地源热栗蒸发器与地源热栗冷凝器在地源热栗主机内部实现热量交换,从而实现了反方向的热流动。在上述过程中或在关闭室内空调的情况下,都可以通过开启阀V9、V10来导通热补偿装置与地源换热装置间的热传递,从而实现补充地热能量的目的。
[0012]基于以上传热管系的方案,为了实现简化管网,降低管系热损失,本方案进行了改进,精简地源热栗主机对外热连接的管线,具体是地源热栗蒸发器还包括蒸发器总管道甲和蒸发器总管道乙,地源换热装置进口热端管道的另一端、室内空调换热器出口热端管道的另一端分别通过蒸发器总管道甲与地源热栗蒸发器连通,地源换热装置出口热端管道的另一端、室内空调换热器进口热端管道的另一端分别通过蒸发器总管道乙与地源热栗蒸发器连通。地源热栗冷凝器还包括冷凝器总管道甲和冷凝器总管道乙,地源换热装置进口冷端管道的另一端、室内空调换热器出口冷端管道的另一端分别通过冷凝器总管道甲与地源热栗冷凝器连通,地源换热装置出口冷端管道的另一端、室内空调换热器进口冷端管道的另一端分别通过冷凝器总管道乙与地源热栗冷凝器连通。上述方案使得传热管系在进行季节适应切换的过程中减少了闲置管线的数量,降低了传热管系整体的传热流失量,提高了换热效率。
[0013]为了实现地热空调系统控制的智能自动化,本方案还公开了一种基于上述方案的传热管系智能控制系统,具体是地源热栗还包括传热管系智能控制系统,传热管系智能控制系统包括室内温度测量模块、中央处理单元、阀门控制模块、水栗控制模块、外部监控终端,室内温度测量模块将测得的室温参数发送给中央处理单元,中央处理单元根据收到的室温参数高于设定的恒温参数的比对结果通过阀门控制模块和水栗控制模块在开启地源侦bK栗、室内空调水栗、阀Vl、V3、V5、V7的同时关闭阀V2、V4、V6、V8,中央处理单元根据收到的室温参数低于设定的恒温参数的比对结果通过阀门控制模块和水栗控制模块在开启地源侧水栗、室内空调水栗、阀V2、V4、V6、V8的同时关闭阀V1、V3、V5、V7,中央处理单元将收到的室温参数、阀门启闭状态信号和水栗启闭状态信号发送给外部监控终端。进一步,本方案的外部监控终端可以是手持遥控器,手持遥控器通过无线遥控端口修改上述设定的恒温参数,手持遥控器通过无线遥控端口启闭传热管系智能控制系统。
[0014]本方案的地源换热装置是利用流体工质实现与地下土壤和/或水体进行热交换的装置。为了提高热交换的效率,本方案的地源换热装置包括分集水器和换热管系,分集水器包括分水器和集水器,分水器与地源换热装置进口总管道连通,集水器与地源换热装置出口总管道连通。换热管系包括多组并联的换热管路,换热管路包括依次连通的换热管路进口总管道、若干组串联的换热管路分支管路、换热管路出口总管道,换热管路分支管路包括多个并联的换热管道,换热管路进口总管道与分水器连通,换热管路出口总管道与集水器连通。换热工质经过分水器分水进入换热管路交换热量后经集水器汇水排出。换热水工质经过上述各级管道的流动实现充分的换热,从而提高了换热效率。
[0015]本方案的热补偿装置采用太阳能水工质换热的方案,具有较好的环境适应能力,一年四季均可在适当的光照环境中获取能源。为了提高热交换的温差,本方案采用了水工质循环加热的方案,具体是蓄热水箱包括水箱体和水箱管系,水箱体内部设有低温工质区和高温工质区,水箱管系包括连通低温工质区和太阳能集热板装置的入水口的低温工质区出水管、连通高温工质区和太阳能集热板装置的出水口的高温工质区进水管、连通低温工质区和高温工质区的循环传热管,低温工质区出水管上设有循环水栗,循环传热管上设有循环传热阀,地源换热装置出口热补偿管道的另一端与低温工质区连通,地源换热装置进口热补偿管道的另一端与高温工质区连通。为了提高换热温差,可以关闭阀V9、V10,使得水工质在蓄热水箱与太阳能集热板装置间多次往复循环,从而存储更多的热能。
[0016]进一步,为了实现上述热补偿循环的智能自动化,本方案还公开了基于上述方案的智能热补偿控制系统,具体是热补偿装置还包括智能热补偿控制系统,智能热补偿控制系统包括分水器温度测量模块、集水器温度测量模块、高温工质区温度测量模块、中央处理单元,阀门控制模块、水栗控制模块、外部监控终端,分水器温度测量模块将测得的分水器内温度参数发送给中央处理单元,集水器温度测量模块将测得的集水器内温度参数发送给中央处理单元,高温工质区温度测量模块将测得的高温工质区内温度参数发送给中央处理单元,中央处理单元根据收到的高温工质区内温度参数低于或等于设定的恒温参数的比对结果通过阀门控制模块和水栗控制模块在开启循环水栗和循环传热阀的同时关闭阀V9、V10,中央处理单元根据收到的高温工质区内温度参数高于设定的恒温参数的比对结果通过阀门控制模块和水栗控制模块在开启地源侧水栗、阀V9、V10的同时关闭循环水栗,上述设定的恒温参数高于分水器内温度参数和集水器内温度参数两者中较低的数值,中央处理单元将收到的分水器内温度参数、集水器内温度参数、高温工质区内温度参数、阀门启闭状态信号和水栗启闭状态信号发送给外部监控终端。进一步,本方案的外部监控终端可以是手持遥控器,手持遥控器通过无线遥控端口修改上述设定的恒温参数,手持遥控器通过无线遥控端口启闭智能热补偿控制系统。
[0017]以上方案中涉及的电路、模块以及电子元器件均可采用本领域通用的方案或选型,也可以根据实际需要采用特别设计的方案。
[0018]本方案的热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统采用地源热栗和太阳能耦合系统向地热源补充能量,缓解了地源热能日益枯竭的问题,采用可以根据环境温度切换热能传递模式的传热管系及其智能控制系统提高了系统的运行效率,采用多级热交换的换热管系提高了地源换热装置的换热效率,采用可多次往复循环式的太阳能蓄热水箱储热系统及其智能控制系统提高热补偿的温差,实现了有光照环境中的持续补充地热能量的目的。基于以上特点,本方案的地热空调系统相比现有的方案具有突出的实质性特点和显著的进步。
[0019]本方案的热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统并不限于【具体实施方式】中公开的内容,实施例中出现的技术方案可以单独存在,也可以相互包含,本领域技术人员根据本方案结合公知常识作出的简单替换方案也属于本方案的范围。
【主权项】
1.一种热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统,其特征是包括地源热栗、地源换热装置、热补偿装置和室内空调换热器,所述室内空调换热器与所述地源换热装置通过所述地源热栗传热连接,所述热补偿装置与所述地源换热装置传热连接;所述地源热栗包括地源热栗主机和传热管系,所述地源热栗主机包括地源热栗蒸发器和地源热栗冷凝器,所述传热管系包括地源换热装置端传热管路和室内空调换热器端传热管路,所述地源换热装置通过所述地源换热装置端传热管路与所述地源热栗主机传热连接,所述室内空调换热器通过所述室内空调换热器端传热管路与所述地源热栗主机传热连接,所述地源换热装置端传热管路包括地源换热装置进口管路和地源换热装置出口管路,所述室内空调换热器端传热管路包括室内空调换热器进口管路和室内空调换热器出口管路,所述热补偿装置包括太阳能集热板装置和蓄热水箱,所述太阳能集热板装置与所述蓄热水箱传热连接,所述蓄热水箱与所述地源换热装置通过所述地源换热装置进口管路和地源换热装置出口管路传热连接。2.根据权利要求1所述的热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统,其特征在于, 所述地源换热装置进口管路包括地源换热装置进口总管道、地源换热装置进口热补偿管道、地源换热装置进口热端管道、地源换热装置进口冷端管道,所述地源换热装置进口热补偿管道的一端与所述地源换热装置进口总管道连通,所述地源换热装置进口热补偿管道的另一端与所述热补偿装置供热端连通,所述地源换热装置进口热端管道的一端与所述地源换热装置进口总管道连通,所述地源换热装置进口热端管道的另一端与所述地源热栗蒸发器连通,所述地源换热装置进口冷端管道的一端与所述地源换热装置进口总管道连通,所述地源换热装置进口冷端管道的另一端与所述地源热栗冷凝器连通; 所述地源换热装置出口管路包括地源换热装置出口总管道、地源换热装置出口热补偿管道、地源换热装置出口热端管道、地源换热装置出口冷端管道,所述地源换热装置出口热补偿管道的一端与所述地源换热装置出口总管道连通,所述地源换热装置出口热补偿管道的另一端与所述热补偿装置工质输入端连通,所述地源换热装置出口热端管道的一端与所述地源换热装置出口总管道连通,所述地源换热装置出口热端管道的另一端与所述地源热栗蒸发器连通,所述地源换热装置出口冷端管道的一端与所述地源换热装置出口总管道连通,所述地源换热装置出口冷端管道的另一端与所述地源热栗冷凝器连通; 所述室内空调换热器进口管路包括室内空调换热器进口总管道、室内空调换热器进口热端管道、室内空调换热器进口冷端管道,所述室内空调换热器进口热端管道的一端与所述室内空调换热器进口总管道连通,所述室内空调换热器进口热端管道的另一端与所述地源热栗蒸发器连通,所述室内空调换热器进口冷端管道的一端与所述室内空调换热器进口总管道连通,所述室内空调换热器进口冷端管道的另一端与所述地源热栗冷凝器连通;所述室内空调换热器出口管路包括室内空调换热器出口总管道、室内空调换热器出口热端管道、室内空调换热器出口冷端管道,所述室内空调换热器出口热端管道的一端与所述室内空调换热器出口总管道连通,所述室内空调换热器出口热端管道的另一端与所述地源热栗蒸发器连通,所述室内空调换热器出口冷端管道的一端与所述室内空调换热器出口总管道连通,所述室内空调换热器出口冷端管道的另一端与所述地源热栗冷凝器连通;所述地源换热装置出口总管道上设有地源侧水栗,所述室内空调换热器进口总管道上设有室内空调水栗; 所述地源换热装置进口热补偿管道上设有阀V9,所述地源换热装置进口热端管道上设有阀V6,所述地源换热装置进口冷端管道上设有阀V5,所述地源换热装置出口热补偿管道上设有阀V10,所述地源换热装置出口热端管道上设有阀V2,所述地源换热装置出口冷端管道上设有阀VI; 所述室内空调换热器进口热端管道上设有阀V3,所述室内空调换热器进口冷端管道上设有阀V4,所述室内空调换热器出口热端管道上设有阀V7,所述室内空调换热器出口冷端管道上设有阀V8。3.根据权利要求2所述的热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统,其特征在于, 所述地源热栗蒸发器还包括蒸发器总管道甲和蒸发器总管道乙,所述地源换热装置进口热端管道的另一端、所述室内空调换热器出口热端管道的另一端分别通过所述蒸发器总管道甲与所述地源热栗蒸发器连通,所述地源换热装置出口热端管道的另一端、所述室内空调换热器进口热端管道的另一端分别通过所述蒸发器总管道乙与所述地源热栗蒸发器连通; 所述地源热栗冷凝器还包括冷凝器总管道甲和冷凝器总管道乙,所述地源换热装置进口冷端管道的另一端、所述室内空调换热器出口冷端管道的另一端分别通过所述冷凝器总管道甲与所述地源热栗冷凝器连通,所述地源换热装置出口冷端管道的另一端、所述室内空调换热器进口冷端管道的另一端分别通过所述冷凝器总管道乙与所述地源热栗冷凝器连通。4.根据权利要求2或3所述的热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统,其特征在于,所述地源热栗还包括传热管系智能控制系统,所述传热管系智能控制系统包括室内温度测量模块、中央处理单元、阀门控制模块、水栗控制模块、外部监控终端,所述室内温度测量模块将测得的室温参数发送给所述中央处理单元,所述中央处理单元根据收到的室温参数高于设定的恒温参数的比对结果通过所述阀门控制模块和水栗控制模块在开启所述地源侧水栗、室内空调水栗、阀V1、V3、V5、V7的同时关闭阀V2、V4、V6、V8,所述中央处理单元根据收到的室温参数低于设定的恒温参数的比对结果通过所述阀门控制模块和水栗控制模块在开启所述地源侧水栗、室内空调水栗、阀V2、V4、V6、V8的同时关闭阀V1、V3、V5、V7,所述中央处理单元将收到的所述室温参数、阀门启闭状态信号和水栗启闭状态信号发送给所述外部监控终端。5.根据权利要求4所述的热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统,其特征在于,所述外部监控终端是手持遥控器,所述手持遥控器通过无线遥控端口修改所述设定的恒温参数,所述手持遥控器通过无线遥控端口启闭所述传热管系智能控制系统。6.根据权利要求2或3所述的热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统,其特征在于,所述地源换热装置包括分集水器和换热管系,所述分集水器包括分水器和集水器,所述分水器与所述地源换热装置进口总管道连通,所述集水器与所述地源换热装置出口总管道连通,所述换热管系包括多组并联的换热管路,所述换热管路包括依次连通的换热管路进口总管道、若干组串联的换热管路分支管路、换热管路出口总管道,所述换热管路分支管路包括多个并联的换热管道,所述换热管路进口总管道与所述分水器连通,所述换热管路出口总管道与所述集水器连通;换热工质经过所述分水器分水进入所述换热管路交换热量后经所述集水器汇水排出。7.根据权利要求6所述的热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统,其特征在于,所述蓄热水箱包括水箱体和水箱管系,所述水箱体内部设有低温工质区和高温工质区,所述水箱管系包括连通所述低温工质区和所述太阳能集热板装置的入水口的低温工质区出水管、连通所述高温工质区和所述太阳能集热板装置的出水口的高温工质区进水管、连通所述低温工质区和所述高温工质区的循环传热管,所述低温工质区出水管上设有循环水栗,所述循环传热管上设有循环传热阀,所述地源换热装置出口热补偿管道的另一端与所述低温工质区连通,所述地源换热装置进口热补偿管道的另一端与所述高温工质区连通。8.根据权利要求7所述的热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统,其特征在于,所述热补偿装置还包括智能热补偿控制系统,所述智能热补偿控制系统包括分水器温度测量模块、集水器温度测量模块、高温工质区温度测量模块、中央处理单元,阀门控制模块、水栗控制模块、外部监控终端,所述分水器温度测量模块将测得的分水器内温度参数发送给所述中央处理单元,所述集水器温度测量模块将测得的集水器内温度参数发送给所述中央处理单元,所述高温工质区温度测量模块将测得的高温工质区内温度参数发送给所述中央处理单元,所述中央处理单元根据收到的高温工质区内温度参数低于或等于设定的恒温参数的比对结果通过所述阀门控制模块和水栗控制模块在开启所述循环水栗和循环传热阀的同时关闭所述阀V9、V10,所述中央处理单元根据收到的高温工质区内温度参数高于设定的恒温参数的比对结果通过所述阀门控制模块和水栗控制模块在开启所述地源侧水栗、阀V9、V10的同时关闭所述循环水栗,所述设定的恒温参数高于所述分水器内温度参数和集水器内温度参数两者中较低的数值,所述中央处理单元将收到的所述分水器内温度参数、集水器内温度参数、高温工质区内温度参数、阀门启闭状态信号和水栗启闭状态信号发送给所述外部监控终端。9.根据权利要求8所述的热不平衡工况下可补偿浅层地热的地热空调系统,其特征在于,所述外部监控终端是手持遥控器,所述手持遥控器通过无线遥控端口修改所述设定的恒温参数,所述手持遥控器通过无线遥控端口启闭所述智能热补偿控制系统。
【文档编号】F25B30/06GK105928115SQ201610451920
【公开日】2016年9月7日
【申请日】2016年6月21日
【发明人】熊健, 石磊, 方辉旺
【申请人】宝莲华新能源技术(上海)有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1