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海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统制作方法

  • 专利名称
    海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统制作方法
  • 发明者
    姜衍礼
  • 公开日
    2012年7月18日
  • 申请日期
    2012年3月1日
  • 优先权日
    2012年3月1日
  • 申请人
    姜衍礼
  • 文档编号
    A01K63/06GK102578028SQ20121006309
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统,其特征是包括大海、预热换热器、海水源热泵机组、热水储存池、养殖池、废水储存池、废水潜水泵、供水阀、 过滤除沙器、海水潜水泵、过滤器、海水循环泵、阀门一(15)、阀门二(16)、阀门三(17)、阀门四(18)、阀门五(19)、阀门六(20)、阀门七(21)、阀门八(22)、排水口、溢流管、海水井、深井泵、热泵沙滤器、排水沟、高水位传感器、低水位传感器,水位控制器;大海中新鲜海水通过海水潜水泵经过滤除沙器由管道引到预热换热器海水入口,预热换热器海水出口管路引入热水储存池内底部;废水储存池水位下部的废水潜水泵出口经过滤器和预热换热器废水入口相连,预热换热器废水出口接管分两种方式一种是接管分两路,一路经阀门八(22)和海水源热泵蒸发器海水入口管路相连,另一路经阀门七(21)和海水源热泵冷凝器海水入口管路相连;另一种接管和过滤器排水管路相连;海水井内深井泵出口管路和热泵沙滤器入口相连,热泵沙滤器出口接管分两路,一路经阀门八(22)和海水源热泵蒸发器海水入口管路相连,另一路经阀门七(21)和海水源热泵冷凝器海水入口管路相连;海水源热泵蒸发器海水出口管路分两路,一路经阀门六(20)和通向大海的排水管路相连,另一路经阀门二(16)和热水储存池上部热水入口管路相连;海水源热泵冷凝器海水入口管路分两路,一路经阀门四(18)和连接热水储存池下部海水循环泵出口管路相连,另一路经阀门三(17)和海水源热泵蒸发器海水入口管路相连; 海水源热泵冷凝器海水出口管路分两路,一路经阀门五(19)和通向大海的排水管路相连,另一路经阀门一(15)和热水储存池上部热水入口管路相连;热水储存池中部设热水出口经管道引入养殖池上部,入口设供水阀,热水储存池底部高于养殖池上部水位;过滤除沙器、过滤器和热泵沙滤器下部排水管路均和通向大海的排水管路相连;养殖池底部设排水口,排水口插入排水溢流管,管口和养殖池水面齐平,排水口由管道引入排水沟,再经管道引到废水储存池,养殖池底部高于废水储存池上部水位,养殖池为多个组合2.根据权利要求I所述海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统,其特征是控制装置设水位控制器连接高、低水位传感器和海水潜水泵电源控制线3.根据权利要求I所述海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统,其特征是海水源热泵冷凝器和蒸发器采用抗海水腐蚀材质4.根据权利要求I所述海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统,其特征是设备和管路采用抗海水腐蚀材质5.根据权利要求I所述海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统,其特征是海水井为在海岸边打井,海水井滤水管所处砂层为透水性好的砂层,能通过深井泵抽吸顺利渗透过来海水
  • 技术领域
    本发明涉及一种属于能源技术领域的水源热泵冷热水机组及其系统,尤其是对海水养殖育苗及其它工业和民用中海水进行冷却和加热的水源热泵冷热水机组及其系统
  • 背景技术
  • 具体实施例方式
    下面结合附图及实施例对本发明的技术方案做进一步说明实施例一如图I所示,该本发明海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统含有大海I、预热换热器2、海水源热泵机组3、热水储存池4、养殖池5、废水储存池6、废水潜水泵7、供水阀8、过滤除沙器9、海水潜水泵10、过滤器11、海水循环泵12、阀门一(15)15、 阀门二(16) 16、阀门三(17)17、阀门四(18)18、阀门五(19) 19、阀门六(20)20、阀门七
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统的制作方法海水养殖育苗控制水温十分重要,对海参育苗要求水温在16 23°C,对于海水鱼 (如大菱鲆)育苗要求水温在12 20°C,虾类、贝类育苗要求水温在22 25°C。一般情况下,12月份至来年5月是海水育苗季节,而此时近海水温为O 10°C,需要给海水升温;夏季7、8月份海水温度超过25°C,需给海水降温。我们知道,目前海水养殖育苗加热海水所采用的主要方式是采用燃煤锅炉加热, 存在效率低、环境污染严重和占地面积大的缺点。给海水降温所采用的主要方式是采用风冷或水冷机组,存在投资大,运行费用高的缺点。另外,海水养殖育苗冷热水采用边补边排活水方式,排放的废水中的含有大量能量白白流失,能源浪费严重。为解决这些问题,可以采用海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统,充分回收废水中能量,一机两用来制取海水养殖所用的冷热水。
本发明所要解决的技术问题是克服上述现有技术的不足,提供一种结构合理,能充分回收海水养殖排放废水中的能量,具有很高效率的海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统。本发明海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统的技术方案是一种海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统,包括大海、预热换热器、海水源热泵机组、热水储存池、养殖池、废水储存池、废水潜水泵、供水阀、过滤除沙器、海水潜水泵、过滤器、海水循环泵、阀门一(15)、阀门二(16)、阀门三(17)、阀门四(18)、阀门五(19)、 阀门六(20)、阀门七(21)、阀门八(22)、排水口、溢流管、海水井、深井泵、热泵沙滤器、排水沟、高水位传感器、低水位传感器,水位控制器;大海中新鲜海水通过海水潜水泵经过滤除沙器由管道引到预热换热器海水入口, 预热换热器海水出口管路引入热水储存池内底部;废水储存池水位下部的废水潜水泵出口经过滤器和预热换热器废水入口相连,预热换热器废水出口接管分两种方式一种是接管分两路,一路经阀门八(22)和海水源热泵蒸发器海水入口管路相连,另一路经阀门七(21)和海水源热泵冷凝器海水入口管路相连; 另一种接管和过滤器排水管路相连;海水井内深井泵出口管路和热泵沙滤器入口相连,热泵沙滤器出口接管分两路,一路经阀门八(22)和海水源热泵蒸发器海水入口管路相连,另一路经阀门七(21)和海水源热泵冷凝器海水入口管路相连;海水源热泵蒸发器海水出口管路分两路,一路经阀门六(20)和通向大海的排水3管路相连,另一路经阀门二(16)和热水储存池上部热水入口管路相连;海水源热泵冷凝器海水入口管路分两路,一路经阀门四(18)和连接热水储存池下部海水循环泵出口管路相连,另一路经阀门三(17)和海水源热泵蒸发器海水入口管路相连;海水源热泵冷凝器海水出口管路分两路,一路经阀门五(19)和通向大海的排水管路相连,另一路经阀门一(15)和热水储存池上部热水入口管路相连;热水储存池中部设热水出口经管道引入养殖池上部,入口设供水阀,热水储存池底部高于养殖池上部水位;过滤除沙器、过滤器和热泵沙滤器下部排水管路均和通向大海的排水管路相连;养殖池底部设排水口,排水口插入排水溢流管,管口和养殖池水面齐平,排水口由管道引入排水沟,再经管道引到废水储存池,养殖池底部高于废水储存池上部水位,养殖池为多个组合。所述海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统的控制装置设水位控制器连接高、低水位传感器和海水潜水泵电源控制线。所述海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统的海水源热泵冷凝器和蒸发器采用抗海水腐蚀材质。所述海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统的设备和管路采用抗海水腐蚀材质。所述海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统的海水井为在海岸边打井,海水井滤水管所处砂层为透水性好的砂层,能通过深井泵抽吸顺利渗透过来海水。本发明海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统的工作原理是一、冬季制热废水潜水泵输送废水储存池内的有温废海水经过滤器过滤后进入预热换热器放热侧,和进入预热换热器吸热侧大海中海水潜水泵输送的经过滤除沙器过滤后的新鲜低温海水进行换热,换热后的新鲜海水温度提高,然后进入到热水储存池底部;开启阀门一(15)、阀门三(17)、阀门五(19)和阀门八(22),关闭阀门二(16)、阀门四(18)、阀门六(20)和阀门七(21),经预热换热器一次吸热后的废海水或海水井内深井泵排出的海水进入海水源热泵蒸发器二次放热循环运行,放热后的低温废海水排入大海; 热水储存池下部的预热后的海水经海水循环泵加压进入海水源热泵冷凝器吸收海水源热泵机组制冷剂管路中制冷剂放出的热量回到热水储存池中部,直到达到设定温度上限,先关闭热泵机组压缩机,然后再关闭海水循环泵、废水潜水泵或深井泵;打开供水阀,热水储存池内的热海水放入养殖池,养殖池内的水位达到排水溢流管口,多余海水溢流进入溢流管再流入排水沟,然后排入废水储存池;清洗养殖池时可以拔掉排水溢流管,整个养殖池内海水可通过排水口流入排水沟,然后排入废水储存池;随着养殖池废水排出,热水储存池水位下降到低水位传感器,通过水位控制器启动海水潜水泵和废水潜水泵,将新鲜海水经预热换热器预热补充到热水储存池底部,热水储存池水位上升到高水位传感器,水位控制器关闭海水潜水泵;当热水储存池底部海水温度降到设定温度下限,启动海水循环泵和废水潜水泵或深井泵,再启动海水源热泵机组循环加热,当热水储存池底部海水温度升到设定温度上限,关闭海水源热泵机组、海水循环泵和废水潜水泵或深井泵。二、夏季制冷废水潜水泵输送废水储存池内的低温废海水经过滤器过滤后进入预热换热器吸热侧,和进入预热换热器放热侧大海中海水潜水泵输送的经过滤除沙器过滤后的新鲜高温海水进行换热,换热后的新鲜海水温度降低,然后进入到热水储存池底部;关闭阀门一(15)、阀门三(17)、阀门五(19)和阀门八(22),开启阀门二(16)、阀门四(18)、阀门六(20)和阀门七(21),经预热换热器一次吸热后的废海水或海水井内深井泵排出的海水进入海水源热泵冷凝器二次吸热循环运行,吸热后的高温废海水排入大海; 热水储存池下部的预冷后的海水经海水循环泵加压进入海水源热泵蒸发器放热给海水源热泵机组制冷剂管路中制冷剂回到热水储存池中部,直到达到设定温度下限,先关闭热泵机组压缩机,然后再关闭海水循环泵、废水潜水泵或深井泵;打开供水阀,热水储存池内的海水放入养殖池,养殖池内的水位达到排水溢流管口,多余海水溢流进入溢流管再流入排水沟,然后排入废水储存池;清洗养殖池时可以拔掉排水溢流管,整个养殖池内海水可通过排水口流入排水沟,然后排入废水储存池;随着养殖池废水排出,热水储存池水位下降到低水位传感器,启动海水潜水泵和废水潜水泵,将新鲜海水经预热换热器预冷后补充到热水储存池底部,热水储存池水位上升到高水位传感器,关闭海水潜水泵;当热水储存池底部海水温度升到设定温度上限,启动海水循环泵和废水潜水泵或深井泵,再启动海水源热泵机组循环冷却,当热水储存池底部海水温度降到设定温度下限, 关闭海水源热泵机组、海水循环泵和废水潜水泵或深井泵。本发明技术特点包括I、一机两用,冬季和夏季可以通过阀门转换,实现冬季给海水加温,夏季给海水降温的功能。2、两级换热,一级预热换热器将新鲜海水在进入热水储存池之前先与养殖池排放的废海水进行一次换热,充分吸收废海水里的余热。3、二级换热采用海水源热泵机组,因海水养殖育苗冬季需要制热温度低于25V, 夏季需要制冷温度高于20°C,热泵机组效率高于用在建筑采暖空调,更适合热泵机组使用。这些措施,使海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统不但能源损失少,,效率及性能大大提高,节能效果显著,而且无污染废物排放,环保效益大。图I为本发明海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统实施例一示意2为本发明海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统实施例二示意3为本发明海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统养殖池布置示意4为本发明海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统养殖池排水溢流管示意图图中1、大海,2、预热换热器,3、海水源热泵机组,4、热水储存池,5、养殖池,6、废水储存池,7、废水潜水泵,8、供水阀,9、过滤除沙器,10、海水潜水泵,11、过滤器,12、海水循环泵,13、海水源热泵机组蒸发器,14、海水源热泵机组冷凝器,15、阀门一(15),16、阀门二 (16),17、阀门三(17),18、阀门四(18),19、阀门五(19),20、阀门六(20),21、阀门七(21), 22、阀门八(22),23、排水沟,24、海水井,25、深井泵,26、热泵沙滤器,27、排水口,28、溢流管,29、高水位传感器,30、低水位传感器,31、水位控制器。

(21)21、阀门八(22) 22、排水沟23、排水口 27、溢流管28、高水位传感器29、低水位传感器 30、水位控制器31 ;海水源热泵机组3含有海水源热泵机组蒸发器13、海水源热泵机组冷凝器14 ;大海I中新鲜海水通过海水潜水泵10经过滤除沙器9由管道引到预热换热器2 海水入口,预热换热器2海水出口管路引入热水储存池4内底部;废水储存池6水位下部的废水潜水泵7出口经过滤器11和预热换热器2废水入口相连,预热换热器2废水出口接管分两路,一路经阀门八(22)22和海水源热泵蒸发器14 海水入口管路相连,另一路经阀门七(21)21和海水源热泵冷凝器13海水入口管路相连;海水源热泵蒸发器14海水出口管路分两路,一路经阀门六(20)20和通向大海I 的排水管路相连,另一路经阀门二(16) 16和热水储存池4上部热水入口管路相连;海水源热泵冷凝器13海水入口管路分两路,一路经阀门四(18) 18和连接热水储存池4下部海水循环泵10出口管路相连,另一路经阀门三(17) 17和海水源热泵蒸发器14 海水入口管路相连;海水源热泵冷凝器13海水出口管路分两路,一路经阀门五(19) 19和通向大海I 的排水管路相连,另一路经阀门一(15) 15和热水储存池4上部热水入口管路相连; 热水储存池4中部设热水出口经管道弓I入养殖池5上部,入口设供水阀8,热水储存池4底部高于养殖池5上部水位;过滤除沙器9和过滤器11下部排水管路均和通向大海I的排水管路相连;养殖池5底部设排水口 27,排水口 27插入排水溢流管28,管口和养殖池5水面齐平,排水口 27由管道引入排水沟23,再经管道引到废水储存池6,养殖池5底部高于废水储存池6上部水位,养殖池5为多个组合。本发明工作过程是一、冬季制热开启阀门一(15)15、阀门三(17)17、阀门五(19) 19和阀门八
(22)22,关闭阀门二(16) 16、阀门四(18) 18、阀门六(20)20和阀门七(21)21。I、初次补水当海水温度不低于海水养殖育苗要求温度时,热水储存池4水位低于低水位传感器30,水位控制器31启动海水潜水泵10,将新鲜海水经预热换热器2补充到热水储存池4底部,热水储存池4水位上升到高水位传感器29,水位控制器31关闭海水潜水泵10 ;打开供水阀8,热水储存池4内的热海水放入养殖池5,养殖池5的水位达到排水溢流管28 口,多余海水溢流进入溢流管28再流入排水沟23,然后排入废水储存池;清洗养殖池时可以拔掉排水溢流管,整个养殖池内海水可通过排水口流入排水沟,然后排入废水储存池6 ;随着养殖池5废水排出,热水储存池4水位下降到低水位传感器30,水位控制器 31再次启动海水潜水泵10,直到热水储存池4水位上升到高水位传感器29,关闭海水潜水泵10。2、初次加热;当海水温度低于海水养殖育苗要求温度,热水储存池4底部海水温度降到设定温度,启动海水循环泵12和废水潜水泵7,再启动海水源热泵机组3循环加热, 经预热换热器2后的废海水进入海水源热泵蒸发器14 二次放热循环运行,放热后的低温废海水排入大海I ;热水储存池4下部的预热后的海水经海水循环泵12加压进入海水源热泵冷凝器13吸收海水源热泵机组3制冷剂管路中制冷剂放出的热量回到热水储存池4中部, 当热水储存池6底部海水温度升到设定温度上限,关闭海水源热泵机组3、海水循环泵12和废水潜水泵7。3、一级换热过程随着热水储存池4内的热海水放入养殖池5,养殖池5的水位达到排水溢流管28 口,多余海水溢流进入溢流管28再流入排水沟23,然后排入废水储存池; 随着养殖池5废水排出,热水储存池4水位下降到低水位传感器30,启动海水潜水泵10和废水潜水泵7,废水潜水泵7输送废水储存池6内的有温废海水经过滤器11过滤后进入预热换热器2放热侧,和进入预热换热器2吸热侧大海I中海水潜水泵10输送的经过滤除沙器9过滤后的新鲜低温海水进行换热,换热后的新鲜海水温度提高到比废海水温度低2 30C,然后进入到热水储存池4底部,热水储存池4水位上升到高水位传感器29,关闭海水潜水泵10。4、二级换热过程当热水储存池4底部海水温度降到设定温度下限,启动海水循环泵12和废水潜水泵7,再启动海水源热泵机组3循环加热,经预热换热器2 —次吸热后的废海水进入海水源热泵蒸发器14 二次放热循环运行,放热后的低温废海水排入大海I ;热水储存池4下部的预热后的海水经海水循环泵12加压进入海水源热泵冷凝器13吸收海水源热泵机组3制冷剂管路中制冷剂放出的热量回到热水储存池4中部,直到达到设定温度上限先关闭海水源热泵机组3,然后再关闭海水循环泵12和废水潜水泵7。二、夏季制冷关闭阀门一 (15) 15、阀门三(17) 17、阀门五(19) 19和阀门八
(22)22,开启阀门二(16) 16、阀门四(18) 18、阀门六(20)20和阀门七(21)21。I、初次补水当海水温度不高于海水养殖育苗要求温度时,热水储存池4水位低于低水位传感器30,水位控制器31启动海水潜水泵10,将新鲜海水经滤器11过滤后,再经预热换热器2补充到热水储存池4底部,热水储存池4水位上升到高水位传感器29,水位控制器31关闭海水潜水泵10 ;打开供水阀8,热水储存池4内的热海水放入养殖池5,养殖池 5的水位达到排水溢流管28 口,多余海水溢流进入溢流管28再流入排水沟23,然后排入废水储存池;清洗养殖池时可以拔掉排水溢流管,整个养殖池内海水可通过排水口流入排水沟,然后排入废水储存池6 ;随着养殖池5废水排出,热水储存池4水位下降到低水位传感器30,再次启动海水潜水泵10,直到热水储存池4水位上升到高水位传感器29,关闭海水潜水泵10。2、初次冷却当海水温度高于海水养殖育苗要求温度,热水储存池4底部海水温度升到设定温度,启动海水循环泵12和废水潜水泵7,再启动海水源热泵机组3循环冷却, 经预热换热器2后的废海水进入海水源热泵冷凝器14 二次吸热循环运行,吸热后的高温废海水排入大海I ;热水储存池4下部的预冷后的海水经海水循环泵12加压进入海水源热泵蒸发器13放热到海水源热泵机组3制冷剂管路中制冷剂回到热水储存池4中部,当热水储存池6底部海水温度降到设定温度下限,关闭海水源热泵机组3、海水循环泵12和废水潜水泵7。3、一级换热过程随着热水储存池4内的热海水放入养殖池5,养殖池5的水位达到排水溢流管28 口,多余海水溢流进入溢流管28再流入排水沟23,然后排入废水储存池; 随着养殖池5废水排出,热水储存池4水位下降到低水位传感器30,水位控制器31启动海水潜水泵10和废水潜水泵7,废水潜水泵7输送废水储存池6内的海水经过滤器11过滤后进入预热换热器2吸热侧,和进入预热换热器2放热侧大海I中海水潜水泵10输送的经过滤除沙器9过滤后的新鲜海水进行换热,换热后的新鲜海水温度降低到比废海水温度高 2 3°C,然后进入到热水储存池4底部,热水储存池4水位上升到高水位传感器29,水位控制器31关闭海水潜水泵10。4、二级换热过程当热水储存池4底部海水温度升到设定温度上限,启动海水循环泵12和废水潜水泵7,再启动海水源热泵机组3循环冷却,经预热换热器2 —次放热后的废海水进入海水源热泵冷凝器14 二次吸热循环运行,吸热后的高温废海水排入大海I ;热水储存池4下部的预冷后的海水经海水循环泵12加压进入海水源热泵蒸发器13放热到海水源热泵机组3制冷剂管路中制冷剂回到热水储存池4中部,直到达到设定温度下限先关闭海水源热泵机组3,然后再关闭海水循环泵12和废水潜水泵7。实施例二 如图2所示,该本发明海水养殖育苗废水余热回收水源热泵冷热水机组及系统含有:大海I、预热换热器2、海水源热泵机组3、热水储存池4、养殖池5、废水池6、废水潜水泵 7、供水阀8、过滤除沙器9、海水潜水泵10、过滤器11、海水循环泵12、阀门一(15) 15、阀门二(16) 16、阀门三(17) 17、阀门四(18) 18、阀门五(19) 19、阀门六(20) 20、阀门七(21)21、 阀门八(22) 22、排水沟23、海水井24、深井泵25、热泵沙滤器26、排水口 27、溢流管28、高水位传感器29、低水位传感器30、水位控制器31 ;海水源热泵机组3含有海水源热泵机组蒸发器13、海水源热泵机组冷凝器14 ;大海I中新鲜海水通过海水潜水泵10经过滤除沙器9由管道引到预热换热器2 海水入口,预热换热器2海水出口管路引入热水储存池4内底部;废水储存池6水位下部的废水潜水泵7出口经过滤器11和预热换热器2废水入口相连,预热换热器2废水出口接管和过滤器11排水管路相连;海水井24内深井泵25出口管路和热泵沙滤器26入口相连,热泵沙滤器26出口接管分两路,一路经阀门八(22)22 和海水源热泵蒸发器14海水入口管路相连,另一路经阀门七(21)21和海水源热泵冷凝器 13海水入口管路相连;海水源热泵蒸发器14海水出口管路分两路,一路经阀门六(20)20和通向大海I 的排水管路相连,另一路经阀门二(16) 16和热水储存池4上部热水入口管路相连;
海水源热泵冷凝器13海水入口管路分两路,一路经阀门四(18) 18和连接热水储存池4下部海水循环泵10出口管路相连,另一路经阀门三(17) 17和海水源热泵蒸发器14 海水入口管路相连;海水源热泵冷凝器13海水出口管路分两路,一路经阀门五(19) 19和通向大海I 的排水管路相连,另一路经阀门一(15) 15和热水储存池4上部热水入口管路相连;热水储存池4中部设热水出口经管道弓I入养殖池5上部,入口设供水阀8,热水储存池4底部高于养殖池5上部水位;过滤除沙器9和过滤器11下部排水管路均和通向大海I的排水管路相连;养殖池5底部设排水口 27,排水口 27插入排水溢流管28,管口和养殖池5水面齐平,排水口 27由管道引入排水沟23,再经管道引到废水储存池6,养殖池5底部高于废水储存池6上部水位,养殖池5为多个组合。本发明工作过程是一、冬季制热开启阀门一(15)15、阀门三(17)17、阀门五(19) 19和阀门八
(22)22,关闭阀门二(16) 16、阀门四(18) 18、阀门六(20)20和阀门七(21)21。I、初次补水当海水温度不低于海水养殖育苗要求温度时,热水储存池4水位低于低水位传感器30,水位控制器31启动海水潜水泵10,将新鲜海水经预热换热器2补充到热水储存池4底部,热水储存池4水位上升到高水位传感器29,水位控制器31关闭海水潜水泵10 ;打开供水阀8,热水储存池4内的热海水放入养殖池5,养殖池5的水位达到排水溢流管28 口,多余海水溢流进入溢流管28再流入排水沟23,然后排入废水储存池;清洗养殖池时可以拔掉排水溢流管,整个养殖池内海水可通过排水口流入排水沟,然后排入废水储存池6 ;随着养殖池5废水排出,热水储存池4水位下降到低水位传感器30,再次启动海水潜水泵10,直到热水储存池4水位上升到高水位传感器29,关闭海水潜水泵10。2、初次加热当海水温度低于海水养殖育苗要求温度,热水储存池4底部海水温度降到设定温度,启动海水循环泵12和深井泵25,再启动海水源热泵机组3循环加热,海水井24内深井泵25排出的海水进入海水源热泵蒸发器14 二次吸热循环运行,吸热后的海水井海水排入大海I ;热水储存池4下部的预热后的海水经海水循环泵12加压进入海水源热泵冷凝器13吸收海水源热泵机组3制冷剂管路中制冷剂放出的热量回到热水储存池4中部,当热水储存池6底部海水温度升到设定温度上限,关闭海水源热泵机组3、海水循环泵 12和深井栗25 ο3、一级换热过程随着热水储存池4内的热海水放入养殖池5,养殖池5的水位达到排水溢流管28 口,多余海水溢流进入溢流管28再流入排水沟23,然后排入废水储存池; 随着养殖池5废水排出,热水储存池4水位下降到低水位传感器30,水位控制器31启动海水潜水泵10和废水潜水泵7,废水潜水泵7输送废水储存池6内的有温废海水经过滤器11 过滤后进入预热换热器2放热侧,和进入预热换热器2吸热侧大海I中海水潜水泵10输送的经过滤除沙器9过滤后的新鲜低温海水进行换热,换热后的新鲜海水温度提高到比废海水温度低2 3°C,然后进入到热水储存池4底部,热水储存池4水位上升到高水位传感器 29,水位控制器31关闭海水潜水泵10 ;经预热换热器2 —次吸热后的废海水排入大海I。4、二级换热过程当热水储存池4底部海水温度降到设定温度下限,启动海水循环泵12和深井泵25,再启动海水源热泵机组3循环加热,海水井24内深井泵25排出的海水进入海水源热泵蒸发器14 二次吸热循环运行,吸热后的海水井海水排入大海I ;热水储存池4下部的预热后的海水经海水循环泵12加压进入海水源热泵冷凝器13吸收海水源热泵机组3制冷剂管路中制冷剂放出的热量回到热水储存池4中部,直到达到设定温度上限先关闭海水源热泵机组3,然后再关闭海水循环泵12和深井泵25。二、夏季制冷关闭阀门一(15)15、阀门三(17)17、阀门五(19) 19和阀门八
(22)22,开启阀门二(16) 16、阀门四(18) 18、阀门六(20)20和阀门七(21)21。I、初次补水当海水温度不高于海水养殖育苗要求温度时,热水储存池4水位低于低水位传感器30,水位控制器31启动海水潜水泵10,将新鲜海水经滤器11过滤后,再经预热换热器2补充到热水储存池4底部,热水储存池4水位上升到高水位传感器29,水位控制器31关闭海水潜水泵10 ;打开供水阀8,热水储存池4内的热海水放入养殖池5,养殖池 5的水位达到排水溢流管28 口,多余海水溢流进入溢流管28再流入排水沟23,然后排入废水储存池;清洗养殖池时可以拔掉排水溢流管,整个养殖池内海水可通过排水口流入排水沟,然后排入废水储存池6 ;随着养殖池5废水排出,热水储存池4水位下降到低水位传感器30,再次启动海水潜水泵10,直到热水储存池4水位上升到高水位传感器29,关闭海水潜水泵10。2、初次冷却当海水温度高于海水养殖育苗要求温度,热水储存池4底部海水温度升到设定温度,启动海水循环泵12和废水潜水泵7,经预热换热器2后的废海水进入海水源热泵冷凝器14 二次吸热循环运行,吸热后的高温废海水排入大海I ;热水储存池4下部的预冷后的海水经海水循环泵12加压进入海水源热泵蒸发器13放热到海水源热泵机组3 制冷剂管路中制冷剂回到热水储存池4中部,再启动海水源热泵机组3循环冷却,当热水储存池6底部海水温度降到设定温度下限,关闭海水源热泵机组3、海水循环泵12和废水潜水泵7。3、一级换热过程随着热水储存池4内的热海水放入养殖池5,养殖池5的水位达到排水溢流管28 口,多余海水溢流进入溢流管28再流入排水沟23,然后排入废水储存池; 随着养殖池5废水排出,热水储存池4水位下降到低水位传感器30,水位控制器31启动海水潜水泵10和废水潜水泵7,废水潜水泵7输送废水储存池6内的海水经过滤器11过滤后进入预热换热器2吸热侧,和进入预热换热器2放热侧大海I中海水潜水泵10输送的经过滤除沙器9过滤后的新鲜海水进行换热,换热后的新鲜海水温度降低到比废海水温度高 2 3°C,然后进入到热水储存池4底部,热水储存池4水位上升到高水位传感器29,水位控制器31关闭海水潜水泵10。4、二级换热过程当热水储存池4底部海水温度升到设定温度上限,启动海水循环泵12和废水潜水泵7,再启动海水源热泵机组3循环冷却,经预热换热器2 —次放热后的废海水进入海水源热泵冷凝器14 二次吸热循环运行,吸热后的高温废海水排入大海I ;热水储存池4下部的预冷后的海水经海水循环泵12加压进入海水源热泵蒸发器13放热到海水源热泵机组3制冷剂管路中制冷剂回到热水储存池4中部,直到达到设定温度下限先关闭海水源热泵机组3,然后再关闭海水循环泵12和废水潜水泵7。以上所述,仅是本发明较佳实例,任何对本发明结构作简单调整,均应属于本发明的技术方案的范围内。


本发明涉及一种属于能源技术领域的水源热泵冷热水机组及其系统,尤其是对海水养殖育苗及其它工业和民用中海水进行冷却和加热的水源热泵冷热水机组及其系统。包括预热换热器、海水源热泵机组、热水储存池、养殖池、废水储存池、废水潜水泵、供水阀、过滤除沙器、海水潜水泵、过滤器、海水循环泵,通过转换阀门实现冬天制热和夏季制冷。这样水源热泵冷热水机组及其系统可以充分回收海水养殖排放废水中的能量,从而提高了热泵机组换热效率,节省了运行费用。



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