一种浅层地热梯级多能互补利用控制系统的制作方法

文档序号:11851393阅读:446来源:国知局
一种浅层地热梯级多能互补利用控制系统的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种地热利用系统。



背景技术:

现今国内对浅层地热梯级利用系统,都是将板换、主机、末端以及生活热水分开。且浅层地热梯级工艺系统形式比较单一,灵活性较差,无法充分利用地热资源。在控制系统中,各个系统不能做到相互联动、相互补充。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种浅层地热梯级多能互补利用控制系统,各级子系统既能独立运行,又能相互联动配合。

本实用新型提供的技术方案是:

一种浅层地热梯级多能互补利用控制系统,包括中央控制系统,中央控制系统通过通信网络连接末端供能控制系统、板换循环控制系统、热泵供能控制系统和生活热水供水控制系统,末端供回水管处设置温度传感器,板式换热器的供回水管处设置温度传感器,生活热水供回水管处设置压力传感器,所述末端控制系统用于检测末端供回水管温差,并通过变频器调节板式换热器和吸收式热泵的供水泵频率,所述板换循环控制系统用于检测板换供回水温差,当检测到板式换热器供水温度无法满足末端功能需求时,通过变频器调节板式换热器的循环泵频率,并通过供能控制系统来控制吸收式热泵对末端进行补充供能,所述生活热水供水控制系统用于检测生活热水供回水压差,当检测到热泵供能不足时,通过变频器调节生活热水供水泵补充末端供能。

本实用新型的暖通控制系统,对每个区域均可以很好的控制从而满足该区域内用户的需求,整体提高了用户的满意率,也挺高了整个空调机系统的利用效率。

附图说明

图1是本实用新型的控制系统示意图。

图2是本实用新型的浅层地热冬季供能系统图。

图3是本实用新型的浅层地热夏季供能系统图。

图4是末端供能控制系统流程图。

图5是板换循环控制系统流程图。

图6是热泵供能控制系统流程图。

图7是生活热水供水控制系统流程图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步详细的描述。

由图1、2、3所示,一种浅层地热梯级多能互补利用控制系统,包括中央控制系统,中央控制系统通过通信网络连接末端供能控制系统、板换循环控制系统、热泵供能控制系统和生活热水供水控制系统,所述末端控制系统用于检测末端供回水管温差,并通过变频器调节板式换热器和吸收式热泵的供水泵频率,所述板换循环控制系统用于检测板换供回水温差,当检测到板式换热器供水温度无法满足末端功能需求时,通过变频器调节板式换热器的循环泵频率,并通过供能控制系统来控制吸收式热泵对末端进行补充供能,所述生活热水供水控制系统用于检测生活热水供回水压差,当检测到热泵供能不足时,通过变频器调节生活热水供水泵补充末端供能。

如图2所示,为冬季供能,系统通过对深层地热能开采,地热水分布供给换热器一和吸收式热泵发生器。换热器一中实现换热,实现对末端设备的直接供热。换热后的地热水,再到换热器二,将热能供给吸收式热泵蒸发器,实现对末端设备的供热,供给吸收式热泵发生器的地热水出水连接到温泉水,并对换热器三进水进行补充。换热器二出水到换热器三,将热能供给生活热水管,将自来水进行加热。加热后的自来水再通到太阳能热水器,实现再次加热,达到供热温度,通过储热器储蓄供给用户使用。同时,储热器中的热水实现对供热水的补充。本系统实现对地热能的充分利用和节能效果。

如图3所示,为夏季供能,系统通过对深层地热开采,在将地热水分别提供给吸收式热泵发生器和换热器三,吸收式热泵发生器侧出水到温泉;高温水经过换热器三换热也供给温泉,自来水通过自来水管连接到换热器三,换热后的自来水,经过太阳能热水器加热,将热水储存,供给用户,同时热水供给吸收式热泵机组发生器,进行补热。

系统中还设置有辅助加热设备,辅助加热设备对经过换热器三换热后的自来水加热,辅助加热设备最好利用电加热,实现零污染。

为了能够实施对各个区域的控制,在末端供回水管处设置温度传感器,在板式换热器的供回水管处设置温度传感器,在生活热水供回水管处设置压力传感器,如图4,末端控制系统检测末端供回水管的温差,当温差低于设定要求时,通过变频器调节板式换热器供水泵频率,使末端供应更多热水,提高末端的供热,如果通过调节供水泵频率还是不能满足温差的设定要求,则表明换热器一提供的热能已经无法满足供能要求,此时通过调节吸收式热泵的供水泵频率来进行补热。

如图5,板换供能控制系统检测板式换热器供回水管的温差,当温差低于设定要求时,通过变频器调节板式换热器的循环泵频率,主要是提高板式换热器一次侧供水泵的频率,如果不能满足温差要求就一直循环调节。如图6,当末端供回水管温差低于设定值时,首先通过末端供能控制系统调节板式换热器供水泵频率,使末端供应更多热水,提高末端的供热,如果通过调节供水泵频率还是不能满足温差的设定要求,则表明换热器一提供的热能已经无法满足供能要求,此时通过供能控制系统来控制吸收式热泵对末端进行补充供能。如图7,生活热水控制系统检测生活热水供回水压差,当压差低于设定值时,表明热泵对生活热水的供应不足,通过变频器调节供水泵频率,提高供热频率。

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