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更新时间:2026-04-14
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本发明专利技术涉及一种区域供冷供热系统,包括集中供冷供热总站、与集中供冷供热总站连接的若干个为区域进行供冷供热的供冷供热子站,在集中供冷供热总站的总出管、总回管之间并接有总旁通循环管,在总旁通循环管上设置有用于控制其中介质流通的总控制阀,以及用于检测总出管、总回管内介质温度的检测器,检测器将检测到的温度发送给一控制器,该控制器根据接收到的温度信号与预先设定的温度值进行比较并根据比较的结果来控制上述总控制阀的工作状态。本发明专利技术的单位流量的供能能力可达到11.6kW-23.3kW,其供应子站能量的能力相比原来单纯利用提升2-4倍,其供能半径也大大增加,一般达到增加供能半径达2-3kM,供能建筑面积达200万m2以上。
随着人民生活水平的提高及南方集中供暖和供冷的需求的双重作用下,利用可再生能源进行区域供冷和供热的系统越来越多。根据可再生能源的技术特点,其供能半径一般在1kM范围内,超过一定范围后,由于输送水泵的功耗及热损耗的增加,其经济性大大下降。目前较为常见的利用可再生能源进行区域供冷供热的系统形式如下:传统方式1:如图1,该系统为最常见的系统,由于可再生能源的利用温差的局限性,其可再生水源利用的温差一般为5℃(如冬季供水为10℃,回水为5℃;夏季供水为25℃,回水为30℃),即单位流量(1立方米)所提供的能量仅约5.8kW;供能温差一般为5-7℃,单位流量(1立方米)所提供的能量仅约5.8kW-8.15kW,由于单位流量所能携带的能量较小,故无论是在可再生能源获取段还是在供能输入端,其供能半径都较小,目前该系统常见的供能半径约为1KM,供能服务建筑体量约为100万m2。传统方式2:如图2,传统方式2为方式1的简单叠加,相比传统方式1,方式2需要可再生能源丰富的地区作为前提条件,即系统1和系统2附近均
一种区域供冷供热系统,其特征在于,包括集中供冷供热总站、与集中供冷供热总站连接的若干个为区域进行供冷供热的供冷供热子站,在集中供冷供热总站的总出管、总回管之间并接有总旁通循环管,在总旁通循环管上设置有用于控制其中介质流通的总控制阀,以及用于检测总出管、总回管内介质温度的检测器,检测器将检测到的温度发送给一控制器,该控制器根据接收到的温度信号与预先设定的温度值进行比较并根据比较的结果来控制上述总控制阀的工作状态。
1.一种区域供冷供热系统,其特征在于,包括集中供冷供热总站、与集中供冷供热总站连接的若干个为区域进行供冷供热的供冷供热子站;在集中供冷供热总站的总出管、总回管之间并接有总旁通循环管,在总旁通循环管上设置有用于控制其中介质流通的总控制阀,以及用于检测总出管、总回管内介质温度的检测器,检测器将检测到的温度发送给一控制器,该控制器根据接收到的温度信号与预先设定的温度值进行比较并根据比较的结果来控制上述总控制阀的工作状态;每个供冷供热子站的供热进管、供热回管之间并接有子旁通循环管,在子旁通循环管上设置有用于控制其中介质流通的子控制阀,以及用于检测供热进管、供热回管内介质温度的子检测器,子检测器将检测到的温度发送给一子控制器,该子控制器根据接收到的温度信号与预先设定的温度值进行比较并根据比较的结果来控制上述子控制阀的工作状态;所述供冷供热子站中至少包括第一子热泵机组、第二子热泵机组,两子热泵机组均具有输入端、回流端,第一子热泵机组、第二子热泵机组的输入端分别与所述供热进管连通,第一子热泵机组、第二子热泵机组的回流端分别与所述供热回管连通;在第一子热泵机组的回流端与第二子热泵机组的输入端之间连通有第一循环管,以及装配在第一循环管上的第一回流控制阀,在第一子热泵机组、第二子热泵机组的回流端还装配有第二回流控制阀,第二回流控制阀处于第一循环管与供热回管之间;所述集中供冷供热总站中至少包括第一总热泵机组、第二总热泵机组,两总热泵机组均具有输出端、回通端,第一总热泵机组、第二总热泵机组的输出端分别与所述供热进管连通,第一总热泵机组、第二总热泵机组的回通端分别与所述供热回管连...