RU2382281C1 - Система автономного теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений - Google Patents

Система автономного теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений Download PDF

Info

Publication number
RU2382281C1
RU2382281C1 RU2008147460/03A RU2008147460A RU2382281C1 RU 2382281 C1 RU2382281 C1 RU 2382281C1 RU 2008147460/03 A RU2008147460/03 A RU 2008147460/03A RU 2008147460 A RU2008147460 A RU 2008147460A RU 2382281 C1 RU2382281 C1 RU 2382281C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
water
air
heating
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU2008147460/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Семенович Стребков (RU)
Дмитрий Семенович Стребков
Валерий Владимирович Харченко (RU)
Валерий Владимирович Харченко
Вячеслав Викторович Чемеков (RU)
Вячеслав Викторович Чемеков
Original Assignee
Российская Академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) filed Critical Российская Академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ)
Priority to RU2008147460/03A priority Critical patent/RU2382281C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2382281C1 publication Critical patent/RU2382281C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/52Heat recovery pumps, i.e. heat pump based systems or units able to transfer the thermal energy from one area of the premises or part of the facilities to a different one, improving the overall efficiency

Landscapes

  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики и предназначено для автономного теплоснабжения и холодоснабжения объектов индивидуального жилья. Технический результат: повышение эффективности системы теплоснабжения и холодоснабжения. Система автономного теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений, содержащая подключенную к системе отопления с контуром отопления теплыми полами, контуром отопления конвекторами, через аккумулятор отопительной воды с теплообменником пикового нагревателя и конденсатор теплового насоса типа «вода-вода», а также к системе горячего водоснабжения с контуром горячего водоснабжения, через емкостной водонагреватель с теплообменником пикового нагревателя и конденсатор теплового насоса типа «вода-вода», систему сбора тепла грунта, включающую контур циркуляции низкопотенциального теплоносителя, проходящий через скважинные теплообменники и испаритель теплового насоса типа «вода-вода», а также систему вентиляции с утилизацией тепла удаляемого из помещения воздуха, включающую контур циркуляции теплоносителя, проходящий через водовоздушный теплообменник, установленный в приточном вентиляционном канале вентиляционной установки, и конденсатор теплового насоса типа «воздух-вода», испаритель которого соединен с воздушным теплообменником с вентилятором. Конденсатор теплового насоса типа «воздух-вода» дополнительно соединен с контуром отопления конвекторами для передачи тепла в переходный период или холода в летний период, при реверсивной работе теплового насоса типа «воздух-вода», одновременно в систему отопления конвекторами и в водовоздушный теплообменник вентиляционной установки для отопления и холодоснабжения соответственно, при отключенном контуре отопления конвекторами от теплового насоса типа «вода-вода» через задвижку, с обеспечением в любое время года рекуперации тепловой энергии удаляемого из помещения воздуха, осуществляемой в системе вентиляции с помощью воздухо-воздушного теплообменника, установленного одной стороной в приточном канале с вентилятором, а другой стороной в вытяжном канале с вентилятором, и с дополнительно установленным вторым водовоздушным теплообменником, установленным в системе вентиляции воздушной стороной в приточном канале с вентилятором, а водяной стороной подключенный к системе отопления и конденсатору теплового насоса типа «вода-вода», тогда как догрев низкопотенциального теплоносителя, поступающего в конденсатор теплового насоса типа «вода-вода», или восстановление теплового режима охлажденных при отборе тепла грунта скважин с одновременной выработкой тепла на горячее водоснабжение осуществляется системой сбора тепла солнечной энергии, включающей контур циркуляции теплоносителя, проходящий через вакуумированный трубчатый коллектор и регулятор циркуляции теплоносителя, подключенный через один вывод трехходового клапана к теплообменнику, установленному в контуре циркуляции низкопотенциального теплоносителя перед испарителем теплового насоса, а через второй вывод трехходового клапана подключенный к теплообменнику, установленному в емкостном водонагревателе системы горячего водоснабжения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и предназначено для автономного теплоснабжения и холодоснабжения объектов индивидуального жилья.
Известна установка для комбинированного солнечно-теплонасосного теплоснабжения /Агеева Г.Н., Лантух Н.Н., Щербатый B.C. Комбинированная солнечно-теплонасосная установка как вариант технического решения теплоснабжения. - СОК, 2005, №12/. Установка содержит систему сбора и утилизации тепла грунта, включающую контур циркуляции низкопотенциального теплоносителя, проходящий через проложенную в грунте систему пластиковых труб большой площади, контур холодоснабжения и испаритель теплового насоса, систему отопления и горячего водоснабжения (ГВС), включающую конденсатор теплового насоса, буферную емкость горячего теплоносителя, емкостной водонагреватель с двумя теплообменниками, контуры отопления и горячего водоснабжения, котел на жидком топливе, систему сбора тепла солнечной энергии, включающую контур циркуляции теплоносителя солнечного коллектора с самим солнечным коллектором, подключенный через теплообменник в контур циркуляции теплоносителя между тепловым насосом и буферной емкостью и к теплообменнику емкостного водонагревателя. Тепловая энергия в емкостной водонагреватель ГВС поступает от солнечного коллектора, преобразующего солнечную энергию в тепловую. При заполнении теплом емкостного водонагревателя идет накопление тепла в буфере-накопителе. При отсутствии солнечной радиации либо недостаточной ее интенсивности вода в верхней части емкостного водонагревателя нагревается теплом буферной емкости или котлом. Тепловая энергия в буферную емкость поступает в первую очередь от теплового насоса. Котел теплоснабжения (отопление, ГВС) запускается в случае, если запасенной тепловой энергии в буферной емкости и емкостном водонагревателе недостаточно для покрытия тепловой нагрузки отопления и горячего водоснабжения. В летние месяцы охлаждение коттеджа производится путем применения функции TH «natural cooling». Это особый режим охлаждения помещений, т.к. в этом случае, отбирая низко-потенциальное тепло земли от грунтового аккумулятора (8-12°С), потребляется лишь незначительное количество электроэнергии для работы циркуляционных насосов. При отборе тепла грунта в летние месяцы происходит еще большее охлаждение скважин, а следовательно, препятствует естественному восстановлению температуры грунта в межотопительные периоды, и дефицит температуры грунта относительно начальной его величины накапливается еще больше с каждым отопительным сезоном.
При сборе тепла грунта происходит его охлаждение, накапливаемое за отопительный сезон, а следовательно, снижение температуры подаваемого в тепловой насос теплоносителя, что ведет к снижению коэффициента преобразования теплового насоса и перерасходу электрической энергии. Естественное восстановление температуры грунта за счет солнечного излучения в межотопительный период происходит не полностью, поэтому дефицит тепла накапливается с каждым отопительным сезоном.
Недостатком известного устройства является отсутствие возможности повышения температуры подаваемого в тепловой насос низкопотенциального теплоносителя в отопительный период и восстановление температурного режима скважин в межотопительный период. Кроме того, при недостаточной интенсивности солнечной радиации солнечный коллектор не используется, так как не может обеспечить необходимую температуру воды для ГВС, что снижает общую эффективность системы.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является устройство для энергообеспечения помещений с использованием низкопотенциальных энергоносителей (патент РФ №2292000). Устройство содержит подключенные к сети теплоснабжения помещения с трубопроводами подачи холодной и горячей воды, через водоаккумуляторы с пиковыми догревателями и конденсаторы основного и дополнительного тепловых насосов, систему сбора и утилизации тепла грунта, включающую основной контур циркуляции низкопотенциального теплоносителя, проходящий через установленные в скважинах теплообменники и испаритель основного теплового насоса, а также систему сбора и утилизации тепла удаляемого из помещений вентиляционного воздуха, включающую дополнительный контур циркуляции низкопотенциального теплоносителя, проходящий через водовоздушный теплообменник, присоединенный воздушной стороной к калориферу и вентилятору подачи удаляемого воздуха, а водяной стороной к испарителю дополнительного теплового насоса, водяная сторона водовоздушного теплообменника также подключена к испарителю дополнительного теплового насоса через перемычки и связана через другие перемычки с выходами теплообменников в скважинах, с возможностью передачи тепла, собираемого на воздушной стороне теплообменника, или на догрев низкопотенциального теплоносителя в основном циркуляционном контуре перед подачей теплоносителя в испаритель основного теплового насоса, или на восстановление теплового режима охлажденных при сборе тепла грунта скважин, при этом водяная сторона водовоздушного теплообменника снабжена на выходе вилкой для разделения потока низкопотенциального теплоносителя на прямую и обратную, в теплообменник ветви, связанной с регулятором расходов теплоносителя в прямой и обратной ветви и установленным на выходе теплообменника, перед вилкой, датчиком температуры теплоносителя.
Недостатком этого устройства является недостаточно эффективное воздействие на температуру теплоносителя, подаваемого от скважинных теплообменников в тепловой насос, и тем более на восстановление температурного режима скважин. Это обусловлено тем, что воздух, удаляемый системой вентиляции, имеет низкое удельное теплосодержание и требует значительных объемов подачи, что вызывает значительное повышение кратности воздухообмена помещения, приводит к большим теплопотерям помещения. Низкое удельное теплосодержание вентиляционного воздуха также препятствует эффективному функционированию системы ГВС при работе дополнительного теплового насоса от водовоздушного теплообменника и вынуждает использовать дополнительный пиковый калорифер, что еще больше снижает эффективность устройства. Еще одним недостатком является то, что система сбора и утилизации тепла воздуха не позволяет утилизировать холодный воздух, удаляемый из помещений в летний период, когда осуществляется кондиционирование. Кроме того, конструкция устройства не позволяет в полной мере использовать различные независимые источники низкопотенциального тепла, в том числе, как и в первом аналоге, низкопотенциальной солнечной энергии и теплового потенциала окружающего воздуха.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности системы теплоснабжения и холодоснабжения.
В результате использования предлагаемого изобретения более полно используется солнечная энергия, которая используется для догрева теплоносителя в контуре циркуляции низкопотенциального теплоносителя перед подачей в тепловой насос в отопительный период и для восстановления температурного режима скважин в межотопительный период с одновременной выработкой тепла на горячее водоснабжение с помощью вакуумированных солнечных коллекторов, а также используется потенциал окружающего воздуха на охлаждение помещений, и снижаются потери энергии с вентилируемым воздухом с помощью рекуперативной системы вентиляции.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в системе автономного теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений, содержащей подключенную к системе отопления с контуром отопления теплыми полами, контуром отопления конвекторами, через аккумулятор отопительной воды с теплообменником пикового нагревателя и конденсатор теплового насоса типа «вода-вода», а также к системе горячего водоснабжения с контуром горячего водоснабжения, через емкостной водонагреватель с теплообменником пикового нагревателя и конденсатор теплового насоса типа «вода-вода», систему сбора тепла грунта, включающую контур циркуляции низкопотенциального теплоносителя, проходящий через скважинные теплообменники и испаритель теплового насоса типа «вода-вода», а также систему вентиляции с утилизацией тепла удаляемого из помещения воздуха, включающую контур циркуляции теплоносителя, проходящий через водовоздушный теплообменник, установленный в приточном вентиляционном канале вентиляционной установки, и конденсатор теплового насоса типа «воздух-вода», испаритель которого соединен с воздушным теплообменником с вентилятором, согласно изобретению конденсатор теплового насоса типа «воздух-вода» дополнительно соединен с контуром отопления конвекторами для передачи тепла в переходный период или холода в летний период, при реверсивной работе теплового насоса типа «воздух-вода», одновременно в систему отопления конвекторами и в водовоздушный теплообменник вентиляционной установки для отопления и холодоснабжения соответственно, при отключенном контуре отопления конвекторами от теплового насоса типа «вода-вода» через задвижку, с обеспечением в любое время года рекуперации тепловой энергии удаляемого из помещения воздуха, осуществляемой в системе вентиляции с помощью воздухо-воздушного теплообменника, установленного одной стороной в приточном канале с вентилятором, а другой стороной в вытяжном канале с вентилятором, и с дополнительно установленным вторым водовоздушным теплообменником, установленным в системе вентиляции воздушной стороной в приточном канале с вентилятором, а водяной стороной подключенный к системе отопления и конденсатору теплового насоса типа «вода-вода», тогда как догрев низкопотенциального теплоносителя, поступающего в конденсатор теплового насоса типа «вода-вода», или восстановление теплового режима охлажденных при отборе тепла грунта скважин с одновременной выработкой тепла на горячее водоснабжение осуществляется системой сбора тепла солнечной энергии, включающей контур циркуляции теплоносителя, проходящий через вакуумированный трубчатый коллектор и регулятор циркуляции теплоносителя, подключенный через один вывод трехходового клапана к теплообменнику, установленному в контуре циркуляции низкопотенциального теплоносителя перед испарителем теплового насоса, а через второй вывод трехходового клапана подключенный к теплообменнику, установленному в емкостном водонагревателе системы горячего водоснабжения.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображена схема системы автономного теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений.
Система автономного теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений, содержащая подключенную к системе отопления с контуром отопления теплыми полами 1, контуром отопления конвекторами 2, через аккумулятор отопительной воды 3 с теплообменником 4 пикового нагревателя 5 и конденсатор 6 теплового насоса типа «вода-вода» 7, и к системе горячего водоснабжения с контуром горячего водоснабжения 8, через емкостной водонагреватель 9 с теплообменником пикового нагревателя 10 и теплообменник 32 соединенным с конденсатором 6 теплового насоса типа «вода-вода» 7 через трехходовой клапан 40, систему сбора тепла грунта, включающую контур циркуляции низкопотенциального теплоносителя 11, проходящий через скважинные теплообменники 12 и испаритель 13 теплового насоса типа «вода-вода» 7, а также систему вентиляции с утилизацией тепла удаляемого из помещения воздуха, включающую контур циркуляции теплоносителя 14, проходящий через водовоздушный теплообменник 15, установленный в приточном вентиляционном канале вентиляционной установки 16, и конденсатор 17 теплового насоса типа «воздух-вода» 18, испаритель 19 которого соединен с воздушным теплообменником с вентилятором 20. Конденсатор 17 теплового насоса типа «воздух-вода» 18 дополнительно соединен с контуром отопления конвекторами 2 для одновременной передачи тепла в зимний период или холода в летний период при реверсивной работе теплового насоса типа «воздух-вода» 18 в систему отопления конвекторами 2 и в водовоздушный теплообменник 15 вентиляционной установки 16 для отопления и холодоснабжения соответственно, при отключенном контуре отопления конвекторами 2 от теплового насоса типа «вода-вода» 7 через перемычки 21. Вентиляционная установка 16 также содержит рекуператор тепловой энергии удаляемого из помещения воздуха в виде воздухо-воздушного теплообменника 22, установленного одной стороной в приточном канале с вентилятором 23, а другой стороной в вытяжном канале с вентилятором 24 вентиляционной установки 16, и дополнительный водовоздушный теплообменник 25, установленный воздушной стороной в приточном канале с вентилятором 23, а водяной стороной подключенный к системе отопления с конденсатором 6 теплового насоса типа «вода-вода» 7. Догрев низкопотенциального теплоносителя, поступающего в конденсатор 6 теплового насоса типа «вода-вода» 7, или восстановление теплового режима охлажденных при отборе тепла грунта скважин 12 с одновременной выработкой тепла на горячее водоснабжение осуществляется системой сбора тепла солнечной энергии, включающей контур циркуляции теплоносителя 26, проходящий через вакуумированный трубчатый коллектор 27 и регулятор циркуляции теплоносителя 28, подключенный через один вывод трехходового клапана 29 к теплообменнику 30, установленному в контуре циркуляции низкопотенциального теплоносителя 11 перед испарителем 13 теплового насоса типа «вода-вода» 7, а через второй вывод трехходового клапана 29 подключений к теплообменнику 31, установленному в емкостном водонагревателе 9 системы горячего водоснабжения.
Циркуляция теплоносителей в контурах системы автономного теплоснабжения и холодоснабжения осуществляется насосами 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, а регулирование потоков тепла и холода осуществляется трехходовыми клапанами 21, 29, 40, 41, 42, 43, 44. Подпитка контуров теплоносителем осуществляется через установленные задвижки с обратным клапаном 45, 46, 47, 48, 49, 50. Все трубопроводы также снабжены запорной арматурой и группами безопасности (условно не показаны).
Работа системы осуществляется следующим образом.
В отопительный период теплоноситель с помощью насоса 33 циркулирует по контуру 11, через скважинные теплообменники 12, что сопровождается отбором тепла из грунта, теплообменник 30 и через испаритель 13 теплового насоса типа «вода-вода» 7. Термотрансформация тепла из контура 11 в систему отопления и ГВС происходит путем передачи тепла в испарителе 13 теплового насоса от нагретого низкопотенциального теплоносителя хладагенту, циркулирующему в тепловом насосе, при этом хладагент испаряется, пары хладагента сжимаются в компрессоре теплового насоса, на привод которого затрачивается электроэнергия, температура хладагента повышается и его теплота передается циркулирующему через конденсатор 6 теплового насоса теплоносителю системы отопления и системы ГВС. Теплоноситель нагревается в тепловом насосе до некоторой температуры, определяемой техническими характеристиками теплового насоса и условиями его экономичной работы (для современных тепловых насосов типа «вода-вода» рекомендуемый максимум составляет 55°С).
Нагретый в тепловом насосе теплоноситель подается в систему отопления и ГВС насосом 34, который подает его через трехходовой клапан 40, установленный с приоритетом подачи теплоносителя в систему ГВС через теплообменник 32 в емкостном водонагревателе 9, куда подается холодная вода из водопровода через задвижку 45. Циркулирующий по теплообменнику 32 теплоноситель нагревает воду в емкостном водонагревателе, и при достижении температуры воды в водонагревателе заданного значения трехходовой клапан 40 переключается на подачу теплоносителя в систему отопления. Нагретый теплоноситель, поступающий в систему отопления, заполняет аккумулятор отопительной воды 3, который служит для аккумулирования выработанной тепловым насосом тепловой энергии и создания буферной емкости для согласования разности расходов через тепловой насос и через отопительные контуры системы отопления. Из аккумулятора отопительной воды теплоноситель подается в контур отопления теплым полом с помощью насоса 37 и контур отопления конвекторами с помощью насоса 38 через открытую задвижку 21. При достижении температуры теплоносителя в аккумуляторе отопительной воды заданной величины тепловой насос отключается, и отбор тепла осуществляется только от аккумулятора.
Пиковый нагреватель 5 используется в наиболее холодные периоды, так как мощность теплового насоса выбирается для покрытия только средней величины нагрузки отопления и ГВС. Пиковый нагреватель работающий, например, на газообразном топливе, нагревает теплоноситель и подает его через трехходовой клапан 41 на теплообменники 10 и 4 соответственно в емкостной водонагреватель 9 системы ГВС и аккумулятор отопительной воды 4 системы отопления.
В периоды интенсивной солнечной радиации приготовление воды для ГВС происходит преимущественно от вакуумированного солнечного коллектора 27. При этом теплоноситель, нагретый в вакуумированном солнечном коллекторе 27, с помощью насоса 39 регулятора 28 по контуру 27, через трехходовой клапан 29 подается в теплообменник 31 емкостного водонагревателя 9. В водонагревателе теплоноситель отдает свою теплоту воде системы ГВС и возвращается в солнечный коллектор. При достижении температуры в емкостном водонагревателе заданной величины трехходовой клапан 29 подключает контур 27 к теплообменнику 30, установленному в контуре циркуляции низкопотенциального теплоносителя 11. Таким образом, осуществляется догрев низкопотенциального теплоносителя перед подачей его в тепловой насос. Это позволяет компенсировать снижение температуры теплоносителя вследствие охлаждения скважин при отборе тепла грунта в течение отопительного сезона и повышать эффективность работы теплового насоса путем снижения электропотребления на привод компрессора за счет более высокой температуры низкопотенциального теплоносителя в испарителе. В межотопительный период с помощью теплоты, получаемой в вакуумированном солнечном коллекторе, происходит полное восстановление температурного режима скважин в перерывах работы коллектора на приготовление воды в системе ГВС, когда тепловой насос не задействован. При низкой интенсивности солнечной радиации, когда температура в контуре 27 не достигает заданной величины, пригодной для приготовления воды для ГВС, вакуумированный солнечный коллектор также используется для компенсации снижения температуры низкопотенциального теплоносителя в контуре 11.
В переходный период, когда требуется незначительное подтапливание помещений, включается в работу тепловой насос типа «воздух-вода» 18. Наружный воздух, пропускаемый вентилятором через воздушный теплообменник 20, отдает свою теплоту в испарителе 19 низкокипящему хладагенту, циркулирующему в тепловом наосе 18, хладагент испаряется, сжимается в компрессоре, на привод которого затрачивается электроэнергия, температура хладагента повышается и его теплота передается циркулирующему через конденсатор 17 теплоносителю. Нагретый теплоноситель насосом 35 подается в контур отопления конвекторами 2, отключенный от остальной системы отопления задвижкой 21. Отопление в этом режиме осуществляется только конвекторами. Тепловой насос типа «вода-вода» 7 включается только для приготовления воды для ГВС в периоды низкой интенсивности солнечной радиации. В остальное время вакуумированный солнечный коллектор полностью обеспечивает теплопотребление в системе ГВС и частично обеспечивает восстановление температурного режима скважинных теплообменников.
В летнее время кондиционирование помещений также обеспечивает тепловой насос «воздух-вода» 18, работающий в реверсивном режиме. При этом его испаритель становится конденсатором, а конденсатор испарителем. Теплоизбытки помещений снимаются с помощью конвекторов 2, отключенных от остальной системы отопления задвижкой 21, и теплообменника 15, установленного в приточном канале вентиляционной установки 16, перед теплообменником 25 и вентилятором 23. Избыточная теплота помещения через конвекторы 2 системы отопления и теплообменник 15 вентиляционной системы передается общему теплоносителю, циркулирующему в контуре 14, при помощи насоса 35, соединенного с испарителем теплового насоса 18. Избыточная теплота теплоносителя путем трансформации в тепловом насосе 18 сбрасывается через конденсатор 19 и воздушный теплообменник 20 в окружающую среду. Тепловой насос типа «вода-вода» 7, как и в переходном периоде, включается только для приготовления воды для ГВС в периоды низкой интенсивности солнечной радиации.
Для поддержания микроклимата в помещениях в течение всего года система вентиляции поддерживает требуемую кратность воздухообмена с помощью вентиляционной установки 16. В отопительный период вытяжной вентилятор 24 подает отработанный воздух с избыточным теплосодержанием из помещений наружу, при этом воздух проходит через рекуперативный теплообменник 22, отдавая тепло проходящему через этот же рекуперативный теплообменник свежему воздуху с низким теплосодержанием, подаваемому вентилятором 23 снаружи в помещения. Тем самым обеспечивается энергосбережение за счет уменьшения теплопотребления в системе отопления и сокращение времени работы теплового насоса. Для дополнительного подогрева подаваемого в помещения наружного воздуха в приточном канале вентиляционной установки перед приточным вентилятором установлен водовоздушный теплообменник 25, подсоединенный водяной стороной к системе отопления контуром циркуляции теплоносителя 51, с циркуляционным насосом 36 и трехходовым регулирующим клапаном 44. В летнее время отработанный воздух с низким теплосодержанием, удаляемый из помещения наружу, проходя через рекуперативный теплообменник 22, отбирает избыточную теплоту у подаваемого в помещение свежего наружного воздуха с высоким теплосодержанием, обеспечивая энергосбережение на кондиционирование помещений.

Claims (1)

  1. Система автономного теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений, содержащая подключенную к системе отопления с контуром отопления теплыми полами, контуром отопления конвекторами, через аккумулятор отопительной воды с теплообменником пикового нагревателя и конденсатор теплового насоса типа «вода-вода», а также к системе горячего водоснабжения с контуром горячего водоснабжения, через емкостный водонагреватель с теплообменником пикового нагревателя и конденсатор теплового насоса типа «вода-вода» систему сбора тепла грунта, включающую контур циркуляции низкопотенциального теплоносителя, проходящий через скважинные теплообменники и испаритель теплового насоса типа «вода-вода», а также систему вентиляции с утилизацией тепла удаляемого из помещения воздуха, включающую контур циркуляции теплоносителя, проходящий через водовоздушный теплообменник, установленный в приточном вентиляционном канале вентиляционной установки, и конденсатор теплового насоса типа «воздух-вода», испаритель которого соединен с воздушным теплообменником с вентилятором, отличающаяся тем, что конденсатор теплового насоса типа «воздух-вода» дополнительно соединен с контуром отопления конвекторами для передачи тепла в переходный период или холода в летний период, при реверсивной работе теплового насоса типа «воздух-вода» одновременно в систему отопления конвекторами и в водовоздушный теплообменник вентиляционной установки для отопления и холодоснабжения соответственно, при отключенном контуре отопления конвекторами от теплового насоса типа «вода-вода» через задвижку, с обеспечением в любое время года рекуперации тепловой энергии удаляемого из помещения воздуха, осуществляемой в системе вентиляции с помощью воздуховоздушного теплообменника, установленного одной стороной в приточном канале с вентилятором, а другой стороной - в вытяжном канале с вентилятором, и с дополнительно установленным вторым водовоздушным теплообменником, установленным в системе вентиляции воздушной стороной в приточном канале с вентилятором, а водяной стороной подключенный к системе отопления и конденсатору теплового насоса типа «вода-вода», тогда как догрев низкопотенциального теплоносителя, поступающего в конденсатор теплового насоса типа «вода-вода», или восстановление теплового режима охлажденных при отборе тепла грунта скважин с одновременной выработкой тепла на горячее водоснабжение осуществляется системой сбора тепла солнечной энергии, включающей контур циркуляции теплоносителя, проходящий через вакуумированный трубчатый коллектор и регулятор циркуляции теплоносителя, подключенный через один вывод трехходового клапана к теплообменнику, установленному в контуре циркуляции низкопотенциального теплоносителя перед испарителем теплового насоса, а через второй вывод трехходового клапана подключенный к теплообменнику, установленному в емкостном водонагревателе системы горячего водоснабжения.
RU2008147460/03A 2008-12-03 2008-12-03 Система автономного теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений RU2382281C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147460/03A RU2382281C1 (ru) 2008-12-03 2008-12-03 Система автономного теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147460/03A RU2382281C1 (ru) 2008-12-03 2008-12-03 Система автономного теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2382281C1 true RU2382281C1 (ru) 2010-02-20

Family

ID=42127133

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008147460/03A RU2382281C1 (ru) 2008-12-03 2008-12-03 Система автономного теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2382281C1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012053937A1 (ru) * 2010-10-19 2012-04-26 Petin Yury Markovich Способ горячего водоснабжения и способ отопления с его использованием
RU2454608C1 (ru) * 2011-06-10 2012-06-27 Юрий Маркович Петин Способ горячего водоснабжения и способ отопления с его использованием
RU2459152C1 (ru) * 2011-04-27 2012-08-20 Ирина Юрьевна Поспелова Система комбинированного солнечного энергоснабжения
RU2473017C2 (ru) * 2010-11-23 2013-01-20 Владимир Федорович Рацеев Способ охлаждения воздуха в здании и система для его реализации
CN103307811A (zh) * 2012-03-13 2013-09-18 上海都市绿色工程有限公司 一种地源热泵地下水采灌井自动切换***
RU2507453C2 (ru) * 2009-03-10 2014-02-20 Данфосс А/С Отопительная система
CN107504552A (zh) * 2017-09-15 2017-12-22 国网天津市电力公司电力科学研究院 一种太阳能地源热泵联合供能***及其运行控制方法
CN110043313A (zh) * 2019-04-18 2019-07-23 太原向明智能装备股份有限公司 一种多能互补煤矿乏风热泵井口防冻***
RU194691U1 (ru) * 2019-01-10 2019-12-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина" Устройство для отопления и кондиционирования зданий и сооружений
EA036357B1 (ru) * 2018-06-20 2020-10-29 Товарищество С Ограниченной Ответственностью "Грин Уэл Меканикс" Солнечная централизованная отопительная система на основе тепловых аккумуляторов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВАСИЛЬЕВ Г.П. Энергоэффективный экспериментальный жилой дом в микрорайоне Никулино-2. Ж.: "АВОК", 2002, №4, с.10-18. *

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507453C2 (ru) * 2009-03-10 2014-02-20 Данфосс А/С Отопительная система
WO2012053937A1 (ru) * 2010-10-19 2012-04-26 Petin Yury Markovich Способ горячего водоснабжения и способ отопления с его использованием
EA021498B1 (ru) * 2010-10-19 2015-06-30 Юрий Маркович ПЕТИН Способ горячего водоснабжения и способ отопления с его использованием
RU2473017C2 (ru) * 2010-11-23 2013-01-20 Владимир Федорович Рацеев Способ охлаждения воздуха в здании и система для его реализации
RU2459152C1 (ru) * 2011-04-27 2012-08-20 Ирина Юрьевна Поспелова Система комбинированного солнечного энергоснабжения
RU2454608C1 (ru) * 2011-06-10 2012-06-27 Юрий Маркович Петин Способ горячего водоснабжения и способ отопления с его использованием
CN103307811A (zh) * 2012-03-13 2013-09-18 上海都市绿色工程有限公司 一种地源热泵地下水采灌井自动切换***
CN107504552A (zh) * 2017-09-15 2017-12-22 国网天津市电力公司电力科学研究院 一种太阳能地源热泵联合供能***及其运行控制方法
EA036357B1 (ru) * 2018-06-20 2020-10-29 Товарищество С Ограниченной Ответственностью "Грин Уэл Меканикс" Солнечная централизованная отопительная система на основе тепловых аккумуляторов
RU194691U1 (ru) * 2019-01-10 2019-12-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина" Устройство для отопления и кондиционирования зданий и сооружений
CN110043313A (zh) * 2019-04-18 2019-07-23 太原向明智能装备股份有限公司 一种多能互补煤矿乏风热泵井口防冻***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2382281C1 (ru) Система автономного теплоснабжения и холодоснабжения зданий и сооружений
US8733429B2 (en) Hybrid heating and/or cooling system
KR101100096B1 (ko) 지중 축열식 하이브리드 냉난방 시스템
KR20130128661A (ko) 태양열 및 열원 히트펌프장치와 지역난방 환수열장치의 연계장치
CA3003936C (en) Heat pump network
CN104061717B (zh) 一种季节性蓄热太阳能低温热发电复合地源热泵***
CN203501534U (zh) 一种蓄能式地源热泵与太阳能的复合***
CN103900287B (zh) 太阳能与地热能联合运行的热交换***
CN101893299A (zh) 基于相变蓄冷的太阳能吸附式空调***
CN204141897U (zh) 太阳能低温热发电复合地源热泵***
KR20180126941A (ko) 복합 집열기 적용 하이브리드 히트펌프 시스템의 제어 시스템
GB2524551A (en) Heating and cooling system for passive buildings based on heat and cold storage
CN110486779A (zh) 一种利用土壤冷量冷却光伏电池的太阳能综合利用***
CN110145796A (zh) 一种太阳能支撑的微能源网
FI125078B (fi) Menetelmä ja järjestely matalaenergialähteen käyttämiseksi käyttötilan ilman lämpötilan säätelemiseen
JP5067958B2 (ja) 地中熱利用ヒートポンプシステム及び水熱利用ヒートポンプシステム
CN102221270B (zh) 一种热泵机组与太阳能联动的供冷暖和生活热水装置
CA3105707A1 (en) Distributed heating and cooling network
CN210242078U (zh) 一种基于多种清洁能源的复合能源站***
KR20110017941A (ko) 혹한기에 증발압력을 조정하여 고효율에너지를 생성하는 히트펌프
CN111637509B (zh) 一种新型组合散热末端***
JP6164537B2 (ja) 冷温熱発生装置
CN107120868A (zh) 一种提高地源热泵***能效比的冷却水控制***
CN112361472A (zh) 土壤源热泵多功能中央空调***及其控制方法
RU75015U1 (ru) Установка для теплоснабжения, охлаждения и вентиляции помещений

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20101204