CN112128999A - 一种基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备 - Google Patents
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Abstract
本发明属于地热转换技术领域,公开了一种基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备,包括:智能控制模块:设置于地热转换智能设备一侧,用于与其他模块连接实现智能控制功能;取热模块:与智能控制模块相连接,用于提取地热;换热模块:与取热模块相连接,用于实现地下与外界的热量转换;循环模块:与换热模块相连接,用于实现换热模块中水的循环;通风模块:设置于所诉地热转换智能设备上侧,用于实现地热转换智能设备的内部通风;加热模块:与智能控制模块连接,用于在取热模块取热温度达不到预设值时,对换热模块进行进一步加热。本发明结构合理,可通过智能控制模块实现对地热转换智能设备的智能远程控制,智能化程度高,使用方便。
Description
技术领域
本发明属于地热转换技术领域,尤其涉及一种基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备。
背景技术
目前:地热是来自地球内部核裂变产生的一种能量资源,地球上火山喷出的熔岩温度高达1200℃~1300℃,天然温泉的温度大多在60℃以上,有的甚至高达100℃~140℃,这说明地球是一个庞大的热库,蕴藏着巨大的热能,这种热量渗出地表,于是就有了地热,地热能是一种清洁能源,是可再生能源,其开发前景十分广阔。
地热在地球上有不同的呈现形式,按照其储存形式,地热资源可分为蒸汽型、热水型、地压型、中深层地埋管和熔岩型5大类,目前市面上现有的基于地热利用的地热转换设备存在着不便于转换的缺点。
通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:现有的地热转换设备智能化程度低,不方便使用。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备。
本发明是这样实现的,一种基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备包括:
智能控制模块:设置于所述地热转换智能设备一侧,用于与其他模块连接实现智能控制功能;
取热模块:与所述智能控制模块相连接,用于提取地热;
换热模块:与所述取热模块相连接,用于实现地下与外界的热量转换;
循环模块:与所述换热模块相连接,用于实现换热模块中水的循环;
通风模块:设置于所诉地热转换智能设备上侧,用于实现地热转换智能设备的内部通风;
加热模块:与所述智能控制模块连接,用于在取热模块取热温度达不到预设值时,对换热模块进行进一步加热;
所述中深层地埋管利用的地热转换智能设备还设置有壳体,所述壳体底部设置有支架,所述壳体前侧通过螺栓固定有盖板,所述壳体左右两侧开别设置有输入端和输出端。
进一步,所述取热模块设置有地埋管,所述地埋管外侧设置有保温层,所述地埋管靠近地面端设置有取热泵,所述地埋管上端与所述换热模块输入端连接。
进一步,所述换热模块设置有换热器,所述换热器输入端与输出端分别与所述壳体输入端和输出端固定连接,所述换热器上侧开设有换热接口。
进一步,所述循环模块设置有循环水管,所述循环水管下端与所述换热接口固定连接,所述循环水管中部设置有进水管,所述进水管上设置有阀门,所述循环水管上设置有循环水泵。
进一步,所述通风模块设置有风机,所述风机固定于所述壳体左侧,所述壳体左侧开设有通风孔。
进一步,所述加热模块设置有加热板,所述加热板为圆筒状,所述加热板套接于所述换热器外侧。
进一步,所述智能控制模块设置有外壳,所述外壳内设置有无线通信装置与主机,所述智能控制模块与所述取热泵、换热器、阀门、风机、加热板电性连接。
本发明的另一目的在于提供一种所述基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备的控制方法,所述控制方法包括:通过取热泵将地埋管内的储水从地下抽进换热器内部,通过智能控制模块检测换热器温度,并可通过加热模块维持换热器的温度。
结合上述的所有技术方案,本发明所具备的优点及积极效果为:本发明结构合理,基于地热利用的地热转换设备,通过取热泵将地埋管内的储水从地下抽进换热器内部,通过智能控制模块检测换热器温度,并可通过加热模块维持换热器的温度;本发明可通过智能控制模块实现对地热转换智能设备的智能远程控制,智能化程度高,使用方便;本发明通过将地热能转换为供暖热能,减少了燃气加热时间,同时节省了能源,绿色环保,方便用户的使用,且节省了人力和物力,适用于各种情况。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本申请的一些实施例,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是本发明实施例提供的基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的换热模块结构示意图;
图4是本发明实施例提供的循环模块结构示意图;
图5是本发明实施例提供的智能控制模块结构示意图;
图中:1、智能控制模块;2、循环模块;3、通风模块;4、加热模块;5、取热模块;6、换热模块;7、地埋管;8、取热泵;9、风机;10、支架;11、外壳;12、通风孔;13、壳体;14、进水管;15、阀门;16、循环水管;17、循环水泵;18、换热器;19、加热板。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备,下面结合附图对本发明作详细的描述。
如图1至图5所示,本实施例的基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备包括:
智能控制模块1:设置于地热转换智能设备一侧,用于与其他模块连接实现智能控制功能;
取热模块5:与智能控制模块1相连接,用于提取地热;
换热模块6:与取热模块5相连接,用于实现地下与外界的热量转换;
循环模块2:与换热模块6相连接,用于实现换热模块6中水的循环;
通风模块3:设置于所诉地热转换智能设备上侧,用于实现地热转换智能设备的内部通风;
加热模块4:与智能控制模块1连接,用于在取热模块5取热温度达不到预设值时,对换热模块6进行进一步加热;
基于地热利用的地热转换设备,通过取热泵8将地埋管内的储水从地下抽进换热器18内部,通过智能控制模块1检测换热器18温度,并可通过加热模块4维持换热器18的温度;通过将地热能转换为供暖热能,减少了燃气加热时间,同时节省了能源,绿色环保,方便用户的使用,且节省了人力和物力,适用于各种情况。
中深层地埋管7利用的地热转换智能设备还设置有壳体13,壳体13底部设置有支架10,壳体13前侧通过螺栓固定有盖板,壳体13左右两侧开别设置有输入端和输出端。
本实施例中,取热模块5设置有地埋管7,地埋管7外侧设置有保温层,地埋管7靠近地面端设置有取热泵8,地埋管7上端与换热模块6输入端连接。
本实施例中,换热模块6设置有换热器18,换热器18输入端与输出端分别与壳体13输入端和输出端固定连接,换热器18上侧开设有换热接口。
本实施例中,循环模块2设置有循环水管16,循环水管16下端与换热接口固定连接,循环水管16中部设置有进水管14,进水管14上设置有阀门15,循环水管16上设置有循环水泵17。
本实施例中,通风模块3设置有风机9,风机9固定于壳体13左侧,壳体13左侧开设有通风孔12。
本实施例中,加热模块4设置有加热板19,加热板19为圆筒状,加热板19套接于换热器18外侧。
本实施例中,智能控制模块1设置有外壳11,外壳11内设置有无线通信装置与主机,智能控制模块1与取热泵8、换热器18、阀门15、风机9、加热板19电性连接。本发明可通过智能控制模块1实现对地热转换智能设备的智能远程控制,智能化程度高,使用方便。
以上所述,仅为本发明较优的具体的实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备,其特征在于,所述基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备包括:
智能控制模块:设置于所述地热转换智能设备一侧,用于与其他模块连接实现智能控制功能;
取热模块:与所述智能控制模块相连接,用于提取地热;
换热模块:与所述取热模块相连接,用于实现地下与外界的热量转换;
循环模块:与所述换热模块相连接,用于实现换热模块中水的循环;
通风模块:设置于所诉地热转换智能设备上侧,用于实现地热转换智能设备的内部通风;
加热模块:与所述智能控制模块连接,用于在取热模块取热温度达不到预设值时,对换热模块进行进一步加热;
所述中深层地埋管利用的地热转换智能设备还设置有壳体,所述壳体底部设置有支架,所述壳体前侧通过螺栓固定有盖板,所述壳体左右两侧开别设置有输入端和输出端。
2.如权利要求1所述的基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备,其特征在于,所述取热模块设置有地埋管,所述地埋管外侧设置有保温层,所述地埋管靠近地面端设置有取热泵,所述地埋管上端与所述换热模块输入端连接。
3.如权利要求1所述的基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备,其特征在于,所述换热模块设置有换热器,所述换热器输入端与输出端分别与所述壳体输入端和输出端固定连接,所述换热器上侧开设有换热接口。
4.如权利要求3所述的基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备,其特征在于,所述循环模块设置有循环水管,所述循环水管下端与所述换热接口固定连接,所述循环水管中部设置有进水管,所述进水管上设置有阀门,所述循环水管上设置有循环水泵。
5.如权利要求1所述的基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备,其特征在于,所述通风模块设置有风机,所述风机固定于所述壳体左侧,所述壳体左侧开设有通风孔。
6.如权利要求1所述的基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备,其特征在于,所述加热模块设置有加热板,所述加热板为圆筒状,所述加热板套接于所述换热器外侧。
7.如权利要求1所述的基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备,其特征在于,所述智能控制模块设置有外壳,所述外壳内设置有无线通信装置与主机,所述智能控制模块与所述取热泵、换热器、阀门、风机、加热板电性连接。
8.一种如权利要求1~7任意一项所述基于中深层地埋管利用的地热转换智能设备的控制方法,其特征在于,所述控制方法包括:通过取热泵将地埋管内的储水从地下抽进换热器内部,通过智能控制模块检测换热器温度,并可通过加热模块维持换热器的温度。
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