一种多功能自动岩土热物性测试仪的制作方法

文档序号:11724750阅读:216来源:国知局

本实用新型涉及热物性测试领域,具体涉及一种多功能自动岩土热物性测试仪。



背景技术:

近几年来,由于地源热泵技术的节能与环保优势已经在世界范围内得到了广泛应用,在我国的发展也很迅速。而地下岩土热物性参数是影响地源热泵系统设计和运行的重要因素,其参数的确定也是地源热泵技术的难点之一。岩土热物性测试一般包括岩土初始温度平均状态、夏季制冷工况下岩土吸热状态和冬季制热工况下岩土释放热量状态几项内容,主要目的是通过测试孔勘察地质情况,并通过测试和数据分析获取该处的岩土热物性,传热特性,并获得岩土换热器的冬夏换热参数,为了论证地下是否适合进行地源热泵设计提供参考,并为进行地下换热系统设计提供确切的数据支持。传统的方法是首先根据钻孔时取出的岩土样本确定钻孔周围的地质构成,再通过查有关手册确定导热系数。然而地下地质结构构成复杂,即使同一种岩土成分,其热物性参数取值范围也比较大。导致测到的热物性数据有很大的偏差,因此只有在现场直接测量才能正确得到地下岩土的热物性参数。本实用新型设计的热物性测试仪,能针对现有已经完工的地源热泵进行测试,也可以在施工前进行热物性测试。



技术实现要素:

针对上述问题,本实用新型的目的提供一种多功能自动岩土热物性测试仪,能针对现有已经完工的地源热泵进行测试,也可以在施工前进行热物性测试。

本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种多功能自动岩土热物性测试仪,包括控温器、循环泵、进水管路、出水管路、上位机,其特征在于:还包括换热器,所述进水管路和出水管路的末端均设有连接头,所述进水管路和出水管路通过连接头与换热器固定连接,所述进水管路和出水管路的另一端与控温器固定连接,所述进水管路靠近控温器的一端设有进水止回阀和缓冲罐,所述缓冲罐与进水管路通过三通连接,所述出水管路靠近控温器的一端设有循环泵,所述进水管路和出水管路上均设有电子温度计、电子压力计和电磁流量计,所述电子温度计、电子压力计和电磁流量计与上位机电连接。

进一步,所述出水管路靠近换热器的一端设有补水箱,补水箱通过管路与出水管路连接,管路上设有单向阀。

进一步,所述连接头为螺纹活接头,可与地源热泵的进出水口匹配。

进一步,所述控温器内设有电加热棒和制冷循环机,控温器上设有排气孔、放气阀和电子压力计,所述放气阀为电磁阀,并与上位机电连接。

进一步,所述上位机与稳压器连接。

上位机包括信息采集模块、数据计算模块和单片机,信息采集模块采集进水管路和出水管路上的温度、压力信息,以及控温器上压力,控温器升温加热时,当压力超过设定值时,通过上位机控制放气阀放气,释放压力;信息采集模块采集的数据经过数据计算模块的计算,并由上位机显示输出。

本实用新型的优点在于:

1、本实用新型设计的热物性测试仪能针对现有已经完工的地源热泵进行测试,也可以在施工前进行热物性测试;

2、控温器既可以加热也可以制冷,可以进行夏季排热工况和冬季吸热工况的测试;

3、上位机与稳压器连接,避免工地上长距离的临时用电产生的压降及线路损耗,保证数据测量的准确性。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型的示意图。

其中:1、控温器;2、循环泵;3、进水管路;4、出水管路;5、上位机;6、换热器;7、连接头;8、进水止回阀;9、缓冲罐;10、电子温度计;11、电子压力计;12、电磁流量计;13、补水箱;14、单向阀;15、放气阀;16、稳压器。

具体实施方式

下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

如图所示的一种多功能自动岩土热物性测试仪,包括控温器1、循环泵2、进水管路3、出水管路4、上位机5,其特征在于:还包括换热器6,所述进水管路3和出水管路4的末端均设有连接头7,所述进水管路3和出水管路4通过连接头7与换热器6固定连接,所述进水管路3和出水管路4的另一端与控温器1固定连接,所述进水管路3靠近控温器1的一端设有进水止回阀8和缓冲罐9,所述缓冲罐9与进水管路3通过三通连接,所述出水管路4靠近控温器1的一端设有循环泵2,所述进水管路3和出水管路4上均设有电子温度计10、电子压力计11和电磁流量计12,所述电子温度计10、电子压力计11和电磁流量计12与上位机5电连接。

进一步,所述出水管路4靠近换热器6的一端设有补水箱13,补水箱13通过管路与出水管路4连接,管路上设有单向阀14。

进一步,所述连接头7为螺纹活接头,可与地源热泵的进出水口匹配。

进一步,所述控温器1内设有电加热棒和制冷循环机,控温器1上设有排气孔、放气阀15和电子压力计11,所述放气阀15为电磁阀,并与上位机5电连接。

进一步,所述上位机5与稳压器16连接。

上位机5包括信息采集模块、数据计算模块和单片机,信息采集模块采集进水管路3和出水管路4上的温度、压力信息,以及控温器1上压力,控温器1升温加热时,当压力超过设定值时,通过上位机5控制放气阀15放气,释放压力;信息采集模块采集的数据经过数据计算模块的计算,并由上位机5显示输出。

当需要对已经安装完成的地源热泵进行性能测试时,将换热器6拆除,通过连接头7与地源热泵的循环管路连接,既可以使用。

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

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