复合能源的梯级利用系统的制作方法

文档序号:11753493阅读:204来源:国知局
复合能源的梯级利用系统的制作方法与工艺

通过采用复合能源的梯级利用技术将深井与浅井进行搭配,利用板式换热器、主机、冷却塔等设备为末端用户供冷供热。通过使用复合能源的梯级利用系统技术,实现资源利用最大化。



背景技术:

以往地热井一般用于供热,而浅井一般用于主机提取热量实现供冷供热。像部分地区深井浅井都有,单用深井或单用浅井供热负荷不足,因此将深井浅井这种复合能源结合起来,实现供冷供热的目的。



技术实现要素:

本发明针对现有的供冷供热系统实现复合能源的梯级利用技术。本质上是通过将深井资源和浅井资源进行结合使用。在制热通过梯级利用技术将深井热量提取出来,并将取热后的深井水与浅井水混合后的复合能源经过1#、2#、3#级主机加热后,向末端供热。在制冷时:将浅井水提取出来后通过冷却塔降温再经过3#、2#、1#主机,实现制冷的目的。并将取热后的深井和浅井尾水还回地下,整个系统封闭运行,水质不发生变化。通过采用复合能源的梯级利用技术将深井和浅井水资源最大限度地利用。适用于现有资源多样化,单体建筑面积较大的项目。

本实用发明的技术方案如下:复合能源的梯级利用系统,由深井一、深井二、水源热泵机组一、水源热泵机组二、水源热泵机组三、一级换热器和二级换热器组成,其特征在于深井一和深井二一供一回,深井二连接一级换热器,再连接二级换热器后,连接水源热泵机组一、水源热泵机组二、水源热泵机组三。

复合能源的梯级利用系统流程情况说明如下:

制热时(图1):

将深井水抽上来后,用板式换热器提取热量,向末端输送一部分循环水。提取后的的深井水再进入二级板换进行换热,同时将浅井水与换热后深井水进行混合进入主机,经过三级加热偶为整个末端用户提供用热负荷。实现冬季供热的需求。此时,制冷系统的冷却塔关闭。

制冷时(图2):

将浅井水抽上来后,进入全封闭式冷却塔,经过冷却塔降温后进入主机,经过3级、2级、1级逆向循环进行放热,实现制冷的目的。此时,制热系统的板式换热器关闭。

附图说明

图1为制热系统 图2为制冷系统

图中编号设备代表:1代表深水井一;2代表深井二;3代表浅井一;4代表浅井二;5代表浅井三;6代表一级换热器;7代表二级换热器;8代表水源热泵机组一;9代表水源热泵机组二;10代表水源热泵机组三;11代表全封闭式冷却塔。

具体实施方式

复合能源的梯级利用系统,由1深井一、2深井二、8水源热泵机组一、9水源热泵机组二、10水源热泵机组三、6一级换热器和7二级换热器组成,其特征在于1深井一和2深井二一供一回,2深井二连接6一级换热器,再连接7二级换热器后,连接8水源热泵机组一、9水源热泵机组二、10水源热泵机组三。

图1代表制热系统:1与2是代表深井一、深井二,1供1回;6和7代表一级换热器和二级换热器;8、9、10分别代表水源热泵机组一、二、三。制热系统流程为:从2深井二抽取热水,经过6一级换热器与末端热量进行交换,向末端提供一部分热量。换热后的水再经过7二级换热器换热后进入8水源热泵机组一,将换热剩余温度进入9水源热泵机组二,在进入10水源热泵机组三,同时3、4、5浅井的水也进入主机为主机提供水源,经过主机加热后供向末端,由此形成整个制热系统,循环往复,为末端提供热量。

图2代表制冷系统:1供1回;3、4、5分别代表三眼浅井一、二、三;6和7代表一级换热器和二级换热器;8、9、10分别代表三台水源热泵机组一、二、三、11代表冷却塔。制冷系统流程为:将3、4、5浅井一、二、三的水抽取之后经过11全封闭冷却塔降温散热后,进入10水源热泵机组三、9水源热泵机组二、8水源热泵机组一分级提取,向末端提供冷量,形成整个制冷系统,循环往复,达到制冷的目的。

在整个制冷和制热系统中,3、4、5浅井在制冷和制热时可以实现冬夏倒井,防止形成冷堆积,形成浅层地热系统长期可持续利用。1、2深水井在制热系统里为1供1回,制热季也可实现倒井,使中深层地热水采灌平衡,保证地热水长期可持续利用。

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