浮子式水源热泵模块的制作方法

文档序号:17176649发布日期:2019-03-22 20:33阅读:152来源:国知局
浮子式水源热泵模块的制作方法

该发明属于热泵系统利用工程的范畴,尤其属于一种井下水源热泵系统利用领域。



背景技术:

地源热泵、水源热泵节能效果都非常明显,已经越来越被认可。不同类型的热泵压缩机机组都形体和结构各异,通用型不强,往往造成资源浪费;再则,循环水泵的长期运行,易造成劳损,同时损耗电能提高使用成本。冬季,热泵机组防冻维护也存在困难,地上设置占用空间,也存在噪音污染。因此,公司设计研发了悬浮式压缩机模块,但在实际开发过程中,遇到了很大的困难,首先压缩机密封舱的生产工艺复杂,加工难度高,且后期维护需要开启密封舱。要想克服这一弊端,就需要使压缩机及膨胀阀位于水面以上。



技术实现要素:

针对以上所需,公司研发人员经过筹划设计,特设计了这种浮子式水源热泵模块。

本发明的解决方案是:浮子式水源热泵模块,包括冷凝器、压缩机、膨胀阀、浮子、蒸发器、控制器,其特征是;浮子下部固定装配蒸发器,上部固定压缩机、膨胀阀,压缩机上部固定冷凝器;控制器通过控制电源线与浮子上的压缩机、冷凝器上的温度感应探头连接。

如上所述,压缩机的介质出口连接冷凝器的介质进口,冷凝器的介质出口连接膨胀阀后再连接蒸发器的介质进口,蒸发器的介质出口连接压缩机的介质进口。

如上所述,冷凝器属于管壳式结构,管壳上部预留出水口和进水口,进水口内侧装配导流管,导流管延伸到管壳下部,管壳上预置温度感应探头,外敷保温层,内部设置热交换芯,热交换芯的介质进口和介质出口导出管壳底部;冷凝器下部预留支撑柱,支撑柱便于与浮子连接固定。

如上所述,浮子属于密封性浮筒,中间预留蒸发器介质管路导引孔;上部预留压缩机固定座和冷凝器支撑柱固定孔;下部预留蒸发器固定座。

如上所述,蒸发器属于直接交换式热交换器,直接置于水或液媒中,与水或液媒进行热量交换。

如上所述,冷凝器管壳上部预留的出水口和进水口通过管路与热交换利用终端通过循环泵连接成闭合循环管路,内部注入水或液媒,通过循环泵强力循环进行热量交换。

如上所述,浮子式水源热泵模块能够利用浮子的浮力悬浮于地下水井中或其他基础温度较高的液面上使用,压缩机和温度感应探头通过控制电源线与外控控制器连接;控制器启动压缩机,压缩机会通过蒸发器吸收水里的热量,然后通过介质传递到冷凝器中,冷凝器中的水温升高,水温升到控制器设定的高温时,温度感应探头会把信息传递给控制器,控制器关闭压缩机;当冷凝器中的水温降到控制器设定的低温时,温度感应探头会把信息传递给控制器,控制器启动压缩机。

该发明的有益效果是:该发明可以悬浮于水面上,冷凝器处于大气中,蒸发器潜伏于水下,把水中的热量置换到热交换利用终端得以利用,因水的基础温度较高,所以节能效果明显。

附图说明

下面结合附图对该发明进一步说明。

附图1是该发明的剖视图。

图中1冷凝器11管壳12出水口13进水口14导流管15保温层16热交换芯17温度感应探头18支撑柱2压缩机3膨胀阀4浮子41介质管路导引孔5蒸发器6控制器。

具体实施方式

浮子式水源热泵模块,包括冷凝器(1)、压缩机(2)、膨胀阀(3)、浮子(4)、蒸发器(5)、控制器(6),其特征是;浮子(4)下部固定装配蒸发器(5),上部固定压缩机(2)、膨胀阀(3),压缩机(2)上部固定冷凝器(1);控制器(6)通过控制电源线与压缩机(2)、冷凝器(1)上的温度感应探头连接。

如上所述,压缩机(2)的介质出口连接冷凝器(1)的介质进口,冷凝器(1)的介质出口连接膨胀阀(3)后再连接蒸发器(5)的介质进口,蒸发器(5)的介质出口连接压缩机(2)的介质进口。

如上所述,冷凝器(1)属于管壳式结构,管壳(11)上部预留出水口(12)和进水口(13),进水口(13)内侧装配导流管(14),导流管(14)延伸到管壳(11)下部,管壳(11)上预置温度感应探头(17),外覆保温层(15),内部设置热交换芯(16),热交换芯(16)的介质进口和介质出口导出管壳(11)底部;冷凝器(1)下部预留支撑柱(18),支撑柱(18)与浮子连接固定。

如上所述,浮子(4)属于密封性浮筒,中间预留蒸发器介质管路导引孔(41);上部预留压缩机固定座和冷凝器支撑柱固定孔;下部预留蒸发器固定座。

如上所述,蒸发器(5)属于直接交换式热交换器,直接置于水或液媒中,与水或液媒进行热量交换。

如上所述,冷凝器(1)管壳(11)上部预留的出水口(12)和进水口(13)通过管路与热交换利用终端通过循环泵连接成闭合循环管路,内部注入水或液媒,通过循环泵强力循环进行热量交换。

如上所述,浮子式水源热泵模块能够利用浮子(4)的浮力悬浮于地下水井中或其他基础温度较高的液面上使用,压缩机(2)和温度感应探头(17)通过控制电源线与控制器(6)连接;控制器(6)启动压缩机(2),压缩机(2)会通过蒸发器(5)吸收水里的热量,然后通过介质传递到冷凝器(1)中,冷凝器(1)中的水温升高,水温升到控制器(6)设定的高温时,温度感应探头(17)会把信息传递给控制器(6),控制器(6)关闭压缩机(2);当冷凝器(1)中的水温降到控制器(6)设定的低温时,温度感应探头(17)会把信息传递给控制器(6),控制器(6)启动压缩机(2)。



技术特征:

技术总结
浮子式水源热泵模块属于热泵系统利用工程的范畴,尤其属于一种井下水源热泵系统利用领域。包括冷凝器、压缩机、膨胀阀、浮子、蒸发器、控制器,其特征是;浮子下部固定装配蒸发器,上部固定压缩机、膨胀阀,压缩机上部固定冷凝器;控制器通过控制电源线与浮子上的压缩机、冷凝器上的温度感应探头连接。该发明可以悬浮于水面上,冷凝器处于大气中,蒸发器潜伏于水下,把水中的热量置换到热交换利用终端得以利用,因水的基础温度较高,所以节能效果明显。

技术研发人员:王磊
受保护的技术使用者:山东省滨州市火努鸟新能源科技有限公司
技术研发日:2018.12.25
技术公布日:2019.03.22
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