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热管式埋地换热装置

阅读:130发布:2021-07-04

专利汇可以提供热管式埋地换热装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 具体涉及一种利用 热管 技术的新型 水 平埋管换热装置。热管式埋管换热装置主要由水平埋管和热管两部分组成,水平埋管与热管重 力 热管分离,重力热管垂直埋装于 土壤 中的水平埋管的正下方,重力热管最上端距水平埋管0.5m。本发明的有益效果在于,强化了 地源 热 泵 水平埋管与深层土壤的换热效能,减少水平埋管的占地面积,本 实施例 与普通埋地换热方式比较,在相同的 传热 量情况下,减少了47%的占地面积,因此有效达到了增强了换热的目的,并具有结构简单、稳定、高效、可靠的优点。,下面是热管式埋地换热装置专利的具体信息内容。

1.热管式埋地换热装置,其特征是埋地换热器的换热方式由平埋管(1)和重 热管(2)两部分组合构成,水平埋管(1)与热管重力热管(2)分离,重力热管(2) 垂直埋装于土壤中的水平埋管(1)的正下方,重力热管最上端距水平埋管0.5m。

说明书全文

                               技术领域

发明属于热交换设备,具体涉及一种利用热管技术的新型平埋管换热器。

                               背景技术

随着能源危机的日益紧迫,节能技术的研究和应用得到了很快的发展。其中利用地 表下具有良好温度性质的土壤作为热源(或冷源)的技术已被广泛地应用。这是因 为在制冷或制热时,土壤源的温度特性要比空气源的温度特性优越,使得地源热泵比空 气源热泵的节能性更好。作为地源热泵主要的设备之一就是埋管式热交换器,现有地下 埋管的形式主要分为水平式和垂直式两种,但是每种形式都有各自的不足:(1)水平式 埋管造价较低,但是占地很大;(2)垂直式埋管占地较小,但是造价较高。鉴于这两种 埋管方式都有不尽人意之处,所以开发一种既可以提高换热效率又能减少占地面积的可 靠、稳定、埋管换热器装置,已成为目前之必需。

                               发明内容

本发明的目的是提供一种利用热管技术的埋管换热装置,使其既可以提高换热效 率、又能减少占地面积。

本发明的结构原理如附图1、2所示。热管式埋地换热装置,其埋地换热器的换热 方式由水平埋管1和重热管2两部分组合构成。水平埋管1与热管重力热管2是分离 的,重力热管2垂直埋装于土壤中的水平埋管1的正下方,重力热管最上端距水平埋管 0.5m。重力热管2采用的工作介质为乙醇,乙醇在热管的底部即蒸发段3吸收热管下端 周围土壤的热量蒸发变成乙醇蒸气,乙醇蒸汽循环到热管的冷凝段4放出潜热凝结为 液体。乙醇液化释放出的潜热通过热管管壁传递给热管上端周围的土壤,使得土壤的温 度升高,即通过土壤将热量传递给水平埋管1中的循环介质,本发明中水平埋管1中灌 充的介质为水。热管2中冷凝后的乙醇在重力的作用下沿内壁回流到热端再吸热蒸发, 如此循环往复,将土壤的热量不断与埋管换热器进行热交换。通过热管的换热,把热管 下端土壤周围的热量传递到热管上端的土壤中。热管换热是随工作介质的相变运行,因 此传热能力很强,所以用热管来提高地下埋管的换热性能,利用更深层的土壤代替一部 分水平方向土壤的容热,使深层土壤与浅层土壤的传热变得容易,改善水平埋管换热的 不利因素。

本发明的有益效果在于:强化了地源热泵水平埋管与深层土壤的换热效能,减少水 平埋管的占地面积,在保证换热量的条件下能够节省占地47%。具有结构简单、稳定、 高效、可靠的优点。

                               附图说明

附图1为本发明的结构示意图。附图2为重力热管换热器工作原理图。

图中:水平埋管-1;热管-2;热管蒸发段-3;热管冷凝段-4;热管绝热段-5。

                             具体实施方式

实施前,首先选择热管的工作范围。冬季,水平埋管中载冷剂大多为水,为防止水 平埋管中的水结而发生阻塞现象,影响整体系统的正常工作,本实施例热管的工作介 质采用乙醇。由于热管埋设在土壤中,所以有可能对壳体产生腐蚀,因此本实施例热管 的管材选用了不锈。热管的长度为3m,直径为0.2m的重力式热管。热管2埋藏于水 平埋管1的正下方,最上端距水平埋管距离为0.5m,水平埋管管间距为1.5m,热管群 的占地面积与水平埋管的占地面积相同。安装时,先插入重力热管2,再在距热管上端 0.5m处铺设好水平埋管1即可。本方案实施在天津地区建筑面积为1000m2的建筑中, 该建筑单位面积的热负荷为60W/m2,建筑的总热负荷为60KW。水平埋管的地热换热器 单位管长的传热量为30W/m,该建筑为满足供暖所需,其地下埋管的总管长为2000m。 不采用热管方案,管间距为1.5m,水平埋管的总占地面积为3000m2,采用热管的方案, 管间距为0.8m,总的占地面积为1600m2,减少了47%。由此可见本实施例与普通埋地换 热方式比较,在相同的传热量情况下,采用本发明方案,减少了47%的占地面积,因此 有效达到了增强了换热的目的。

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