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专利申请类型:实用新型专利;专利名称:一种地热井耦合热泵综合体供热系统
专利类型:实用新型专利
专利申请号:CN202310038204.3
专利申请(专利权)人:天津市华春新能源技术发展有限公司
权利人地址:天津市西青区李七庄街秀川路10号秀川国际B507-10
专利发明(设计)人:王毅,牛辉,杜群
专利摘要:本申请涉及供热系统的技术领域,尤其是涉及一种地热井耦合热泵综合体供热系统,其包括采水井,采水井的内部设置有潜水泵,潜水泵的输出端管道连接有第一换热器的热进口,第一换热器的热出口管道连接有第二换热器的热进口,第二换热器的热出口管道连接有第三换热器的热进口,第三换热器的热出口管道连接有第四换热器的热进口,第四换热器的热出口管道连接有回灌井,回灌井与第四换热器之间设置有第一回水泵,第一换热器和第二换热器管道连接有分水器,分水器的一侧管道连接有与第一换热器和第二换热器均管道连接的集水器。本申请具有减小地下土壤的热平衡被破坏的可能性,进而提高换热供热质量的效果。
主权利要求:
1.一种地热井耦合热泵综合体供热系统,其特征在于:包括采水井(1),所述采水井(1)的内部设置有潜水泵(11),所述潜水泵(11)的输出端管道连接有第一换热器(2)的热进口,所述第一换热器(2)的热出口管道连接有第二换热器(21)的热进口,所述第二换热器(21)的热出口管道连接有第三换热器(22)的热进口,所述第三换热器(22)的热出口管道连接有第四换热器(23)的热进口,所述第四换热器(23)的热出口管道连接有回灌井(13),所述回灌井(13)与第四换热器(23)之间设置有第一回水泵(12),所述第一换热器(2)和第二换热器(21)管道连接有分水器(3),所述分水器(3)的一侧管道连接有与第一换热器(2)和第二换热器(21)均管道连接的集水器(4),所述第一换热器(2)的冷出口与分水器(3)管道连接,所述集水器(4)的一侧管道连接有第一循环泵(41),所述第一循环泵(41)的输出端与第一换热器(2)的冷进口管道连接,所述第二换热器(21)的冷出口与分水器(3)管道连接,所述集水器(4)的一侧管道连接有第二循环泵(42),所述第二循环泵(42)的输出端与第二换热器(21)的冷进口管道连接,所述集水器(4)的一侧管道连接有第七循环泵(45),所述第七循环泵(45)的输出端与第一换热器(2)的热进口管道连接,所述第一换热器(2)的热出口与分水器(3)管道连接,所述第一换热器(2)的冷出口管道连接有第二回水泵(14),所述第二回水泵(14)的输出端与回灌井(13)管道连接,所述集水器(4)与第三换热器(22)之间设置有第一热泵(5),所述集水器(4)与第四换热器(23)之间设置有第二热泵(6),所述第三换热器(22)的冷出口管道连接有第一蒸发器(51),所述第一蒸发器(51)出口管道连接有与第三换热器(22)的冷进口管道连接的第三循环泵(511),所述集水器(4)的一侧管道连接有第四循环泵(43),所述第四循环泵(43)的输出端管道连接有分水器(3)管道连接的第一冷凝器(52),所述第四换热器(23)的冷出口管道连接有第二蒸发器(61),所述第二蒸发器(61)出口管道连接有与第四换热器(23)的冷进口管道连接第五循环泵(611),所述集水器(4)的一侧管道连接有第六循环泵(44),所述第六循环泵(44)的输出端管道连接有与分水器(3)管道连接的第二冷凝器(62),所述第一热泵(5)和第二热泵(6)连接有地埋换热器(7)。
2.根据权利要求1所述的一种地热井耦合热泵综合体供热系统,其特征在于:所述第一循环泵(41)的输入端管道连接有第一补水泵(411),所述第一补水泵(411)的一侧连接有第一补水箱(412),所述第一补水箱(412)内设置有第一水位传感器(413),所述第一补水箱(412)外接设置有第一电动阀(414)的自来水管,所述第二循环泵(42)的输入端管道连接有第二补水泵(421),所述第二补水泵(421)的一侧连接有第二补水箱(422),所述第二补水箱(422)内设置有第二水位传感器(423),所述第二补水箱(422)外接设置有第二电动阀(424)的自来水管。
3.根据权利要求2所述的一种地热井耦合热泵综合体供热系统,其特征在于:所述地埋换热器(7)包括多个并联的地埋管(71),所述地埋换热器(7)管道连接有供水管(72),所述供水管(72)上设置有地埋循环泵(73),所述地埋循环泵(73)的输出端管道连接有第一三通接头(74),所述第一三通接头(74)管道连接有第一供水支管(741)和第二供水支管(742),所述第一供水支管(741)上设置有第一三通分流阀(75),所述第一三通分流阀(75)的两个出口端分别与第一蒸发器(51)和第一冷凝器(52)一一对应管道连接,所述第一蒸发器(51)出口和第一冷凝器(52)出口管道连接有第一三通合流阀(76),所述第一三通合流阀(76)的出口端管道连接有第一回水支管(761)。
4.根据权利要求3所述的一种地热井耦合热泵综合体供热系统,其特征在于:所述第二供水支管(742)上设置有第二三通分流阀(77),所述第二三通分流阀(77)的两个出口端分别与第二蒸发器(61)和第二冷凝器(62)一一对应管道连接,所述第二蒸发器(61)出口和第二冷凝器(62)出口管道连接有第二三通合流阀(78),所述第二三通合流阀(78)的出口端管道连接有第二回水支管(781),所述第一回水支管(761)和第二回水支管(781)连接有与地面换热器管道连接的回水管(79),所述第一回水支管(761)、第二回水支管(781)及回水管(79)之间管道连接有第二三通接头(791)。
5.根据权利要求4所述的一种地热井耦合热泵综合体供热系统,其特征在于:所述集水器(4)的一侧管道连接有第八循环泵(46),所述第八循环泵(46)的输出端与第一蒸发器(51)和第二蒸发器(61)管道连接,所述第一蒸发器(51)和第二蒸发器(61)的出口端与分水器(3)管道连接。 说明书 : 一种地热井耦合热泵综合体供热系统技术领域[0001] 本申请涉及供热系统的技术领域,尤其是涉及一种地热井耦合热泵综合体供热系统。背景技术[0002] 地热能是由地壳抽取的天然热能,是地球本身蕴藏的能量,属于可再生能源。地热供热系统是指利用地热能为主要热源的供热系统。地热供热系统按照地热流进入供热系统的方式可分为直接供热和间接供热。直接供热即把地热流直接引入供热系统,间接供热即地热流通过换热器将热能传递给供热系统的循环水,地热流不直接进入供热系统。[0003] 目前常使用的地热能供热方式为采用地热井取热供热,在直接换热单元中与一次网进行直接换热,为保证较好的供热质量,地热井开采水温度降低至40摄氏度左右便不宜再进行直接换热。因地热井开采水开采量受限,进而地热井开采水的流量受限,在较长时间供热后,地下土壤的热平衡被破坏,地下土壤温度的变化会导致换热供热质量不稳定。发明内容[0004] 为了减小地下土壤的热平衡被破坏的可能性,进而提高换热供热质量,本申请提供一种地热井耦合热泵综合体供热系统。[0005] 本申请提供的一种地热井耦合热泵综合体供热系统采用如下的技术方案:[0006] 一种地热井耦合热泵综合体供热系统,包括采水井,所述采水井的内部设置有潜水泵,所述潜水泵的输出端管道连接有第一换热器的热进口,所述第一换热器的热出口管道连接有第二换热器的热进口,所述第二换热器的热出口管道连接有第三换热器的热进口,所述第三换热器的热出口管道连接有第四换热器的热进口,所述第四换热器的热出口管道连接有回灌井,所述回灌井与第四换热器之间设置有第一回水泵,所述第一换热器和第二换热器管道连接有分水器,所述分水器的一侧管道连接有与第一换热器和第二换热器均管道连接的集水器。[0007] 通过采用上述技术方案,当冬季需供热时,在潜水泵的作用下自采水井中抽取地热水,通过第一换热器和第二换热器直接换热,第一换热器和第二换热器的冷出口将水通入分水器进而进行供热。[0008] 当夏季需采热时,在潜水泵的作用下自采水井中抽取温度较低的地热水,通过第一换热器的冷进口和冷出口。集水器中温度较高的水通过第一换热器的热进口和热出口,在第一换热器内直接换热,温度较低的地热水在第二回水泵的作用下抽取至回灌井内,采集自集水器中流出的较高温度水中的热量。[0009] 冬季自地下土壤采热,夏季给地下土壤回热,减小地下土壤的热平衡被破坏的可能性,进而提高换热供热质量。[0010] 可选的,所述第一换热器的冷出口与分水器管道连接,所述集水器的一侧管道连接有第一循环泵,所述第一循环泵的输出端与第一换热器的冷进口管道连接,所述第二换热器的冷出口与分水器管道连接,所述集水器的一侧管道连接有第二循环泵,所述第二循环泵的输出端与第二换热器的冷进口管道连接,所述集水器的一侧管道连接有第七循环泵,所述第七循环泵的输出端与第一换热器的热进口管道连接,所述第一换热器的热出口与分水器管道连接,所述第一换热器的冷出口管道连接有第二回水泵,所述第二回水泵的输出端与回灌井管道连接。[0011] 通过采用上述技术方案,在冬季供热时,第一循环泵用于将集水器中的水循环至第一换热器中,第二循环泵用于将集水器中的水循环至第二换热器中,通过第一换热器和第二换热器直接换热,第一换热器和第二换热器的冷出口将水通入分水器进而进行供热。[0012] 集水器中温度较高的水在第七循环泵的作用下通过第一换热器的热进口和热出口,在第一换热器内直接换热,地热水在第二回水泵的作用下抽取至回灌井内,采集自集水器中流出的较高温度水中的热量。[0013] 可选的,所述第一循环泵的输入端管道连接有第一补水泵,所述第一补水泵的一侧连接有第一补水箱,所述第一补水箱内设置有第一水位传感器,所述第一补水箱外接设置有第一电动阀的自来水管,所述第二循环泵的输入端管道连接有第二补水泵,所述第二补水泵的一侧连接有第二补水箱,所述第二补水箱内设置有第二水位传感器,所述第二补水箱外接设置有第二电动阀的自来水管。[0014] 通过采用上述技术方案,当第一水位传感器检测到第一补水箱内缺水时,第一电动阀开启,自来水管中的水补入第一补水箱内,用以保持第一换热器内的水循环;当第二水位传感器检测到第二补水箱内缺水时,第二电动阀开启,自来水管中的水补入第二补水箱内,用以保持第二换热器内的水循环。[0015] 可选的,所述集水器与第三换热器之间设置有第一热泵,所述集水器与第四换热器之间设置有第二热泵。[0016] 通过采用上述技术方案,第一热泵和第二热泵将直接换热后的地热水继续采热,提高地热水的热量利用率,充分利用地热水的热量。[0017] 可选的,所述第三换热器的冷出口管道连接有第一蒸发器,所述第一蒸发器出口管道连接有与第三换热器的冷进口管道连接的第三循环泵,所述集水器的一侧管道连接有第四循环泵,所述第四循环泵的输出端管道连接有分水器管道连接的第一冷凝器,所述第四换热器的冷出口管道连接有第二蒸发器,所述第二蒸发器出口管道连接有与第四换热器的冷进口管道连接第五循环泵,所述集水器的一侧管道连接有第六循环泵,所述第六循环泵的输出端管道连接有与分水器管道连接的第二冷凝器。[0018] 通过采用上述技术方案,第三换热器的冷出口将地热水通入第一蒸发器中,第一蒸发器吸取地热水中的热量,第一蒸发器出口端的地热水在第三循环泵的作用下循环至第三换热器的冷进口,并在第三换热器内通过流经第三换热器热进口和热出口的地热水换热,之后再次通入第一蒸发器中。[0019] 在第四循环泵的作用下,供热后的水自集水器通入第一冷凝器中,在第一蒸发器的作用下,第一冷凝器中的水经加热后于第一冷凝器的出口端通入分水器进行供热。[0020] 同理,第四换热器的冷出口将地热水通入第二蒸发器中,第二蒸发器吸取地热水中的热量,第二蒸发器出口端的地热水在第五循环泵的作用下循环至第四换热器的冷进口,并在第四换热器内通过流经第四换热器热进口和热出口的地热水换热,之后再次通入第二蒸发器中。[0021] 在第六循环泵的作用下,供热后的水自集水器通入第二冷凝器中,在第二蒸发器的作用下,第二冷凝器中的水经加热后于第二冷凝器的出口端通入分水器进行供热。[0022] 可选的,所述第一热泵和第二热泵连接有地埋换热器。[0023] 通过采用上述技术方案,地埋换热器在冬季需供热时辅助供热,在夏季采热回热至地下土壤,减小地下土壤的热平衡被破坏的可能性,进而提高换热供热质量。[0024] 可选的,所述地埋换热器包括多个并联的地埋管,所述地埋换热器管道连接有供水管,所述供水管上设置有地埋循环泵,所述地埋循环泵的输出端管道连接有第一三通接头,所述第一三通接头管道连接有第一供水支管和第二供水支管,所述第一供水支管上设置有第一三通分流阀,所述第一三通分流阀的两个出口端分别与第一蒸发器和第一冷凝器一一对应管道连接,所述第一蒸发器出口和第一冷凝器出口管道连接有第一三通合流阀,所述第一三通合流阀的出口端管道连接有第一回水支管。[0025] 通过采用上述技术方案,当夏季需采热时,在地埋循环泵的作用下抽取地埋管内的循环水,循环水通过供水管后在第一三通接头的作用下分流至第一供水支管和第二供水支管中。此时第一三通分流阀连接第一冷凝器的出口端开启,循环水通过第一三通分流阀进入到第一冷凝器中。[0026] 集水器中温度较高的水通过第一蒸发器,并与第一冷凝器的循环水热交换,之后通过第一蒸发器的出口端通入分水器。[0027] 循环水采热后通过第一冷凝器的出口端,此时第一三通合流阀连接第一冷凝器的入口端开启,循环水通过第一三通合流阀流经第一回水支管,在第二三通接头的作用下通过回水管回流至地埋管内。[0028] 可选的,所述第二供水支管上设置有第二三通分流阀,所述第二三通分流阀的两个出口端分别与第二蒸发器和第二冷凝器一一对应管道连接,所述第二蒸发器出口和第二冷凝器出口管道连接有第二三通合流阀,所述第二三通合流阀的出口端管道连接有第二回水支管,所述第一回水支管和第二回水支管连接有与地面换热器管道连接的回水管,所述第一回水支管、第二回水支管及回水管之间管道连接有第二三通接头。[0029] 通过采用上述技术方案,此时第二三通分流阀连接第二蒸发器的出口端开启,循环水通过第二三通分流阀进入到第二蒸发器中。[0030] 集水器中温度较高的水通过第二冷凝器,并与第二蒸发器的循环水热交换,之后通过第二冷凝器的出口端通入分水器。[0031] 循环水采热后通过第二蒸发器的出口端,此时第二三通合流阀连接第二蒸发器的入口端开启,循环水通过第二三通合流阀流经第二回水支管,在第二三通接头的作用下通过回水管回流至地埋管内。[0032] 可选的,集水器的一侧管道连接有第八循环泵,第八循环泵的输出端与第一蒸发器和第二蒸发器管道连接,第一蒸发器和第二蒸发器的出口端与分水器管道连接。[0033] 通过采用上述技术方案,地埋换热器在冬季通过第一冷凝器和第二冷凝器散热,第一蒸发器和第二蒸发器吸取循环水热量;在夏季,地埋换热器通过第一冷凝器和第二冷凝器吸取自集水管流入第一蒸发器和第二蒸发器中水的热量,第一蒸发器和第二蒸发器与循环水交换散热。[0034] 综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:[0035] 1.当冬季需供热时,通过第一换热器和第二换热器直接换热,将水通入分水器进而进行供热,当夏季需采热时,在潜水泵的作用下自采水井中抽取温度较低的地热水,通过第一换热器的冷进口和冷出口采集集水器中温度较高的水通过第一换热器的热进口和热出口之中的热量,在第一换热器内直接换热,地热水在第二回水泵的作用下抽取至回灌井内,冬季自地下土壤采热,夏季给地下土壤回热,减小地下土壤的热平衡被破坏的可能性,进而提高换热供热质量;[0036] 2.地埋换热器在冬季需供热时辅助供热,在夏季采热回热至地下土壤,减小地下土壤的热平衡被破坏的可能性。附图说明[0037] 图1是本申请实施例的整体结构示意图。[0038] 图2是本申请实施例体现第一热泵的结构示意图。[0039] 图3是本申请实施例体现第二热泵的结构示意图。[0040] 附图标记说明:1、采水井;11、潜水泵;12、第一回水泵;13、回灌井;14、第二回水泵;2、第一换热器;21、第二换热器;22、第三换热器;23、第四换热器;3、分水器;4、集水器;41、第一循环泵;411、第一补水泵;412、第一补水箱;413、第一水位传感器;414、第一电动阀;42、第二循环泵;421、第二补水泵;422、第二补水箱;423、第二水位传感器;424、第二电动阀;43、第四循环泵;44、第六循环泵;45、第七循环泵;46、第八循环泵;5、第一热泵;51、第一蒸发器;511、第三循环泵;52、第一冷凝器;6、第二热泵;61、第二蒸发器;611、第五循环泵;62、第二冷凝器;7、地埋换热器;71、地埋管;72、供水管;73、地埋循环泵;74、第一三通接头;741、第一供水支管;742、第二供水支管;75、第一三通分流阀;76、第一三通合流阀;761、第一回水支管;77、第二三通分流阀;78、第二三通合流阀;781、第二回水支管;79、回水管;791、第二三通接头。具体实施方式[0041] 以下结合附图1?3对本申请作进一步详细说明。[0042] 本申请实施例公开一种地热井耦合热泵综合体供热系统。[0043] 如图1所示,一种地热井耦合热泵综合体供热系统包括采水井1,采水井1内设置有潜水泵11,潜水泵11的输出端管道连接有第一换热器2的热进口,第一换热器2的热出口管道连接有第二换热器21的热进口,第二换热器21的热出口管道连接有第三换热器22的热进口,第三换热器22的热出口管道连接有第四换热器23的热进口,第四换热器23的热出口管道连接有第一回水泵12,第一回水泵12的输出端管道连接有回灌井13。[0044] 第一换热器2的冷出口管道连接有分水器3,分水器3用于用户使用供热用水。分水器3的一侧管道连接有集水器4,集水器4用于收集发挥供热作用后的水。集水器4的一侧管道连接有第一循环泵41,第一循环泵41的输出端与第一换热器2的冷进口管道连接,第一循环泵41用于将集水器4中的水循环至第一换热器2中。[0045] 第二换热器21的冷出口与分水器3管道连接,集水器4的一侧管道连接有第二循环泵42,第二循环泵42的输出端与第二换热器21的冷进口管道连接,第二循环泵42用于将集水器4中的水循环至第二换热器21中。[0046] 如图1和图2所示,第三换热器22的冷出口管道连接有第一热泵5的第一蒸发器51,第一蒸发器51用于吸收自第三换热器22的冷出口流入其中的水中的热量,第一蒸发器51出口管道连接有第三循环泵511,第三循环泵511与第三换热器22的冷进口管道连接,第三循环泵511用于第三换热器22的水循环。[0047] 集水器4的一侧管道连接有第四循环泵43,第四循环泵43的输出端管道连接有第一热泵5的第一冷凝器52,第四循环泵43用于第一冷凝器52与集水器4之间的水循环。第一冷凝器52出口与分水器3管道连接,第一冷凝器52用于吸收自第一蒸发器51的热量,进而对循环水进行加热。[0048] 如图1和图3所示,第四换热器23的冷出口管道连接有第二热泵6的第二蒸发器61,第二蒸发器61用于吸收自第四换热器23的冷出口流入其中的水中的热量,第二蒸发器61出口管道连接有第五循环泵611,第五循环泵611与第四换热器23的冷进口管道连接,第五循环泵611用于第四换热器23的水循环。[0049] 集水器4的一侧管道连接有第六循环泵44,第六循环泵44的输出端管道连接有第二热泵6的第二冷凝器62,第六循环泵44用于第二冷凝器62与集水器4之间的水循环。第二冷凝器62出口与分水器3管道连接,第二冷凝器62用于吸收来自第二蒸发器61的热量,进而对循环水进行加热。[0050] 如图1所示,第一循环泵41的输入端管道连接有第一补水泵411,第一补水泵411的一侧连接有第一补水箱412,第一补水箱412内设置有第一水位传感器413,且第一补水箱412外接有自来水管,自来水管上设置有第一电动阀414。当第一水位传感器413没有检测到第一补水箱412内缺水时,第一电动阀414处于关闭状态。当第一水位传感器413检测到第一补水箱412内缺水时,第一电动阀414开启,自来水管中的水补入第一补水箱412内,用以保持第一换热器2内的水循环。[0051] 第二循环泵42的输入端管道连接有第二补水泵421,第二补水泵421的一侧连接有第二补水箱422,第二补水箱422内设置有第二水位传感器423,且第二补水箱422外接有自来水管,自来水管上设置有第二电动阀424。当第二水位传感器423没有检测到第二补水箱422内缺水时,第二电动阀424处于关闭状态。当第二水位传感器423检测到第二补水箱422内缺水时,第二电动阀424开启,自来水管中的水补入第二补水箱422内,用以保持第二换热器21内的水循环。[0052] 如图1和图2所示,第一热泵5和第二热泵6连接有地埋换热器7,地埋换热器7埋设在地下,且地埋换热器7包括多个并联的地埋管71,地埋换热器7管道连接有供水管72,供水管72上设置有地埋循环泵73,供水管72上设置有第一三通接头74,第一三通接头74管道连接有第一供水支管741和第二供水支管742。[0053] 第一供水支管741上设置有第一三通分流阀75,第一三通分流阀75的一个出口端与第一蒸发器51管道连接,第一三通分流阀75的另一个出口端与第一冷凝器52管道连接,第一蒸发器51出口和第一冷凝器52出口管道连接有第一三通合流阀76,第一三通合流阀76的出口端管道连接有第一回水支管761。[0054] 如图2和图3所示,第二供水支管742上设置有第二三通分流阀77,第二三通分流阀77的一个出口端与第二蒸发器61管道连接,第二三通分流阀77的另一个出口端与第二冷凝器62管道连接,第二蒸发器61出口和第二冷凝器62出口管道连接有第二三通合流阀78,第二三通合流阀78的出口端管道连接有第二回水支管781。[0055] 第一回水支管761和第二回水支管781连接有回水管79,第一回水支管761、第二回水支管781及回水管79之间管道连接有第二三通接头791,回水管79与地埋换热器7管道连接。[0056] 如图1和图2所示,此外,潜水泵11的输出端与第一换热器2的冷进口管道连接,集水器4的一侧管道连接有第七循环泵45,第七循环泵45的输出端与第一换热器2的热进口管道连接,第一换热器2的热出口与分水器3管道连接。第一换热器2的冷出口管道连接有第二回水泵14,第二回水泵14的输出端与回灌井13管道连接。[0057] 集水器4中温度较高的水在第七循环泵45的作用下通过第一换热器2的热进口和热出口,在第一换热器2内直接换热,地热水在第二回水泵14的作用下抽取至回灌井13内,采集自集水器4中流出的较高温度水中的热量。[0058] 集水器4的一侧管道连接有第八循环泵46,第八循环泵46的输出端与第一蒸发器51和第二蒸发器61管道连接,第一蒸发器51和第二蒸发器61的出口端与分水器3管道连接。[0059] 地埋换热器7在冬季通过第一冷凝器52和第二冷凝器62散热,第一蒸发器51和第二蒸发器61吸取循环水热量;在夏季,地埋换热器7通过第一冷凝器52和第二冷凝器62吸取自集水管流入第一蒸发器51和第二蒸发器61中水的热量,第一蒸发器51和第二蒸发器61与循环水交换散热。[0060] 本申请实施例一种地热井耦合热泵综合体供热系统的实施原理为:当冬季需供热时,在潜水泵11的作用下自采水井1中抽取地热水,通过第一换热器2的热进口和热出口进入第二换热器21,第一换热器2和第二换热器21直接换热,第一换热器2和第二换热器21的冷出口将水通入分水器3进而进行供热。[0061] 供热后的水自分水器3进入集水器4中收集,在第一循环泵41的作用下流至第一换热器2的冷进口,在第一换热器2的作用下进行加热,再次自第一换热器2的冷出口通入分水器3进行供热;在第二循环泵42的作用下供热后的水自集水器4中流至第二换热器21的冷进口,在第二换热器21的作用下进行加热,再次自第二换热器21的冷出口通入分水器3进行供热。[0062] 地热水通过第二换热器21的热进口和热出口进入第三换热器22,通过第三换热器22的热进口和热出口进入第四换热器23,之后通过第四换热器23的热进口和热出口并在高压泵的作用下抽回至回灌井13。[0063] 第三换热器22的冷出口将地热水通入第一蒸发器51中,第一蒸发器51吸取地热水中的热量,第一蒸发器51出口端的地热水在第三循环泵511的作用下循环至第三换热器22的冷进口,并在第三换热器22内通过流经第三换热器22热进口和热出口的地热水换热,之后再次通入第一蒸发器51中。[0064] 在第四循环泵43的作用下,供热后的水自集水器4通入第一冷凝器52中,在第一蒸发器51的作用下,第一冷凝器52中的水经加热后于第一冷凝器52的出口端通入分水器3进行供热。[0065] 第四换热器23的冷出口将地热水通入第二蒸发器61中,第二蒸发器61吸取地热水中的热量,第二蒸发器61出口端的地热水在第五循环泵611的作用下循环至第四换热器23的冷进口,并在第四换热器23内通过流经第四换热器23热进口和热出口的地热水换热,之后再次通入第二蒸发器61中。[0066] 在第六循环泵44的作用下,供热后的水自集水器4通入第二冷凝器62中,在第二蒸发器61的作用下,第二冷凝器62中的水经加热后于第二冷凝器62的出口端通入分水器3进行供热。[0067] 当夏季需采热时,在潜水泵11的作用下自采水井1中抽取温度较低的地热水,通过第一换热器2的冷进口和冷出口。集水器4中温度较高的水通过第一换热器2的热进口和热出口,在第一换热器2内直接换热,地热水在第二回水泵14的作用下抽取至回灌井13内,采集自集水器4中流出的较高温度水中的热量。[0068] 在地埋循环泵73的作用下抽取地埋管71内的循环水,循环水通过供水管72后在第一三通接头74的作用下分流至第一供水支管741和第二供水支管742中。此时第一三通分流阀75连接第一冷凝器52的出口端开启,循环水通过第一三通分流阀75进入到第一冷凝器52中。[0069] 集水器4中温度较高的水通过第一蒸发器51,并与第一冷凝器52的循环水热交换,之后通过第一蒸发器51的出口端通入分水器3。[0070] 循环水采热后通过第一冷凝器52的出口端,此时第一三通合流阀76连接第一冷凝器52的入口端开启,循环水通过第一三通合流阀76流经第一回水支管761,在第二三通接头791的作用下通过回水管79回流至地埋管71内。[0071] 同理,此时第二三通分流阀77连接第二冷凝器62的出口端开启,循环水通过第二三通分流阀77进入到第二冷凝器62中。[0072] 集水器4中温度较高的水通过第二蒸发器61,并与第二冷凝器62的循环水热交换,之后通过第二蒸发器61的出口端通入分水器3。[0073] 循环水采热后通过第二冷凝器62的出口端,此时第二三通合流阀78连接第二冷凝器62的入口端开启,循环水通过第二三通合流阀78流经第二回水支管781,在第二三通接头791的作用下通过回水管79回流至地埋管71内。[0074] 同时,当冬季需供热时,在地埋循环泵73的作用下抽取地埋管71内的循环水,循环水通过供水管72后在第一三通接头74的作用下分流至第一供水支管741和第二供水支管742中。此时第一三通分流阀75连接第一蒸发器51的出口端开启,循环水通过第一三通分流阀75进入到第一蒸发器51中。[0075] 集水器4中温度较高的水通过第一冷凝器52,并与第一蒸发器51的循环水热交换,之后通过第一冷凝器52的出口端通入分水器3。[0076] 循环水采热后通过第一蒸发器51的出口端,此时第一三通合流阀76连接第一蒸发器51的入口端开启,循环水通过第一三通合流阀76流经第一回水支管761,在第二三通接头791的作用下通过回水管79回流至地埋管71内。[0077] 同理,此时第二三通分流阀77连接第二蒸发器61的出口端开启,循环水通过第二三通分流阀77进入到第二蒸发器61中。[0078] 集水器4中温度较高的水通过第二冷凝器62,并与第二蒸发器61的循环水热交换,之后通过第二冷凝器62的出口端通入分水器3。[0079] 循环水采热后通过第二蒸发器61的出口端,此时第二三通合流阀78连接第二蒸发器61的入口端开启,循环水通过第二三通合流阀78流经第二回水支管781,在第二三通接头791的作用下通过回水管79回流至地埋管71内。[0080] 以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
专利地区:天津
专利申请日期:2023-01-09
专利公开日期:2024-11-29
专利公告号:CN116007034B