一种增强型(EGS)冷热循环地热大棚的制作方法

文档序号:22878139发布日期:2020-11-10 13:09阅读:171来源:国知局
一种增强型(EGS)冷热循环地热大棚的制作方法

本实用新型涉及农业生产设备技术领域,具体为一种增强型(egs)冷热循环地热大棚。



背景技术:

地热资源是一种正在进行广泛和深度开发的自然资源,在地壳活动频繁的地区分布广泛、储量巨大,但现有的对于地热资源的利用方法单一、利用深度不足,造成了很多高品质地热资源的浪费,而高品质的地热资源在大棚农业中有着广泛的利用前景,同时,在长期大量地抽取地热后,地热资源会因为热量的流失而出现“冷岛效应”,影响地热资源的可持续利用,同时夏天种植大棚中温度常常可以达到50℃~60℃,大量的热量被浪费,为此,我们提出一种增强型(egs)冷热循环地热大棚。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种增强型(egs)冷热循环地热大棚,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种增强型(egs)冷热循环地热大棚,包括硬化地面、地下冷水层、地下热水层和大棚本体,所述大棚本体上端固定连接有水控调温层,所述水控调温层内腔底部固定连接有深色吸能层,所述水控调温层中部固定连接有循环隔板,所述水控调温层上端固定连接有透明密封层,所述水控调温层上端固定连接有储水箱,所述储水箱右端无缝连接有循环水泵,所述循环水泵的出水端无缝连接有出水管,所述出水管贯穿插接在水控调温层中,所述大棚本体左端固定连接有地下热水提升泵,所述地下热水提升泵出水端无缝连接有热水出水管,所述热水出水管与储水箱无缝连接,所述热水出水管中段设有第一电控阀,所述地下热水提升泵下方开设有地下热水水井,所述地下热水水井的底端位于地下热水层中,所述地下热水提升泵的进水端无缝连接有热水取水管,所述热水取水管插设在地下热水水井中,所述大棚本体右端固定连接有地下冷水提升泵,所述地下冷水提升泵出水端无缝连接有冷水出水管,所述冷水出水管与储水箱无缝连接,所述冷水出水管中段设有第二电控阀,所述地下冷水提升泵下方开设有地下冷水水井,所述地下冷水水井的底端位于地下冷水层中,所述地下冷水提升泵的进水端无缝连接有冷水循环水管,所述冷水循环水管插设在地下冷水水井中。

更进一步的,所述大棚本体外侧壁边缘铺设有适当面积的硬化地面,所述地下热水提升泵和地下冷水提升泵均固定安装在硬化地面上端。

更进一步的,所述热水取水管和冷水循环水管固定连接有过滤件。

更进一步的,所述水控调温层内腔右端中部固定连接有温度传感器,所述大棚本体外侧壁上部固定连接有液晶显示屏,所述温度传感器与液晶显示屏电性连接。

更进一步的,所述出水管末端固定连接有滤网,所述出水管与透明密封层连接处设有密封橡胶圈。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

该种冷热循环地热大棚结构设计合理,使用方便,能够利用温度控制装置对高品质的地热资源和低品质的地热资源进行混合,从而达到高效利用的效果,同时也能够匹配实际农业生产中实际需要的温度,能够利用有限的地热资源为尽可能多的农业生产面积进行供热,同时还能够利用地下冷水提升泵和冷水循环水管对夏季大棚中的热量进行吸收和重新灌入地下,对地热资源进行弥补,达到缓解“冷岛效应”的效果,有利于地热资源的循环利用。

附图说明

图1为本实用新型的第一轴测图;

图2为本实用新型结构的主剖图;

图3为本实用新型的第二轴测图;

图4为本实用新型结构的m处放大图。

图中:1硬化地面、11地下冷水层、12地下热水层、13地下热水井、14地下冷水井、2大棚本体、21水控调温层、22深色吸能层、23循环隔板、24透明密封层、25温度传感器、26液晶显示屏、3储水箱、31循环水泵、32出水管、33滤网、4地下热水提升泵、41热水出水管、42热水取水管、43第一电控阀、5地下冷水提升泵、51冷水出水管、52冷水循环水管、53第二电控阀。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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。

请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种增强型(egs)冷热循环地热大棚,包括硬化地面1、地下冷水层11、地下热水层12和大棚本体2,所述大棚本体2上端固定连接有水控调温层21,所述水控调温层21内腔底部固定连接有深色吸能层22,所述水控调温层21中部固定连接有循环隔板23,所述水控调温层21上端固定连接有透明密封层24,所述水控调温层21内腔右端中部固定连接有温度传感器25,所述大棚本体2外侧壁上部固定连接有液晶显示屏26,所述温度传感器25与液晶显示屏26电性连接,所述水控调温层21上端固定连接有储水箱3,所述储水箱3右端无缝连接有循环水泵31,所述循环水泵31的出水端无缝连接有出水管32,所述出水管32贯穿插接在水控调温层21中,所述出水管32末端固定连接有滤网33,所述出水管32与透明密封层24连接处设有密封橡胶圈,所述大棚本体2左端固定连接有地下热水提升泵4,所述地下热水提升泵4出水端无缝连接有热水出水管41,所述热水出水管41与储水箱3无缝连接,所述热水出水管41中段设有第一电控阀43,所述地下热水提升泵4下方开设有地下热水水井13,所述地下热水水井13的底端位于地下热水层12中,所述地下热水提升泵4的进水端无缝连接有热水取水管42,所述热水取水管42插设在地下热水水井13中,所述大棚本体2右端固定连接有地下冷水提升泵5,所述地下冷水提升泵5出水端无缝连接有冷水出水管51,所述冷水出水管51与储水箱3无缝连接,所述冷水出水管51中段设有第二电控阀53,所述地下冷水提升泵5下方开设有地下冷水水井14,所述地下冷水水井14的底端位于地下冷水层11中,所述地下冷水提升泵5的进水端无缝连接有冷水循环水管52,所述冷水循环水管52插设在地下冷水水井14中,所述热水取水管42和冷水循环水管52固定连接有过滤件,所述大棚本体2外侧壁边缘铺设有适当面积的硬化地面1,所述地下热水提升泵4和地下冷水提升泵5均固定安装在硬化地面1上端。

工作原理:

在冬季,该种冷热循环地热大棚利用地下热水提升泵4和热水取水管42经由地下热水井13,提取温度较高的热水并通过热水出水管41泵入储水箱3中,再经由出水管32进入水控调温层21,用以对大棚本体2进行加热,在此工况下,所述冷水出水管51可以充当尾水管,用于排出尾水;

在夏季,关闭第一电控阀43,开启第二电控阀53,该种冷热循环地热大棚利用地下冷水提升泵5和冷水循环水管52经由地下冷水井13,提取温度较低的冷水并通过冷水出水管51泵入储水箱3中,再经由出水管32进入水控调温层21,用以吸收大棚本体2中的热量,同时水控调温层21内腔底端的深色吸能层22也能够吸收夏季阳光直射中的太阳能用以加热水控调温层中的冷水;

最后,在水控调温层21中的水温达到预设温度后,反向运转地下冷水提升泵5(即调整电机的电极正负,使得水泵电机反转),将储水箱3中的高温热水反向泵入地下,用于补充地热。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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