本实用新型涉及地源热泵技术领域,具体为一种地源热泵地温监测装置。
背景技术:
在我国的一些发达城市,夏季制冷、冬季采暖与供热所消耗的能量已占建筑物总能耗的40-50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染,对人们的健康形成了威胁。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。地源热泵空调是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的工程系统。冬季向建筑物供热,夏季又可供冷。可广泛应用于各类建筑中,如商业楼宇、公共建筑、住宅公寓、学校、医院等。随着21现在,我国对建筑节能的要求越来越高。减少我国冬季采暖和夏季供冷所造成的大气污染,降低供暖空调系统的能耗、节约能源是每个公民应尽的义务。特别是近几年来,大中城市为改善大气环境,大力推广使用包括可再生能源的清洁能源。随着人们生活水平的提高,建筑物不仅要满足冬季采暖的要求,而且需要夏季空调降温,地源热泵技术提供了这一问题的有效解决方案。
地源热泵室外埋管换热系统,在经过几个供能季后,由于冬夏供冷、热的不平衡性及室外各检查井间的水力不平衡问题,会使得室外地下土壤的温度发生变化,影响到室外埋管系统的正常换热能力,从而无法保证地源热泵系统的供能效果。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种地源热泵地温监测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种地源热泵地温监测装置,包括地源热泵主机、数据处理中心和地温监测装置,所述地源热泵 主机上设置制冷或制热循环装置、地埋系统循环水泵和地下双U换热器,所述地下双U换热器位于地表面以下,所述地温监测装置包括纵向温度检测单元和横向温度检测单元,所述纵向温度检测单元竖直固定在所述双U换热器的双U管上,所述横向温度检测单元在地表内层横向分布,且横向温度检测单元的布置路径与所述纵向温度检测单元的布置路径相互垂直。
优选的,所述双U换热器的双U管上每间隔10m设置有一组纵向温度检测单元。
优选的,所述横向温度检测单元在地表内相邻两组之间的间隔2.5m。
优选的,所述纵向温度检测单元和横向温度检测单元由PE管和位于所述PE管内部的温度传感器组成。
优选的,所述纵向温度检测单元和横向温度检测单元通过信号传输电缆与数据处理中心连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1.本实用新型建立了地源热泵系统室外地下土壤纵向、横向温度梯度变化的数据模型,为系统的设计、施工和运行提供了理论依据。
2.本实用新型采用PE管保护温度传感器和信号传输电缆,解决了监测装置被地下泥浆、砂石所破坏的问题。
附图说明
图1为本实用新型整体结构示意图;
图2为本实用新型温度检测单元示意图。
图中:1-纵向温度检测单元;2-双U换热器;3-地源热泵主机;4-制冷或制热循环装置;5-地埋系统循环水泵;6-双U管;7-温度传感器;8-数据处理中心;9-横向温度检测单元;10-PE管。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术 方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种地源热泵地温监测装置,包括地源热泵主机3、数据处理中心8和地温监测装置,所述地源热泵主机3上设置制冷或制热循环装置4、地埋系统循环水泵5和地下双U换热器2,所述地下双U换热器2位于地表面以下,所述地温监测装置包括纵向温度检测单元1和横向温度检测单元9,所述纵向温度检测单元1竖直固定在所述双U换热器2的双U管6上,所述横向温度检测单元9在地表内层横向分布,且横向温度检测单元9的布置路径与所述纵向温度检测单元1的布置路径相互垂直。
所述双U换热器2的双U管6上每间隔10m设置有一组纵向温度检测单元1;所述横向温度检测单元9在地表内相邻两组之间的间隔2.5m;所述纵向温度检测单元1和横向温度检测单元9由PE管10和位于所述PE管10内部的温度传感器7组成;所述纵向温度检测单元1和横向温度检测单元9通过信号传输电缆与数据处理中心8连接。
工作原理:通过对地源热泵系统室外地下土壤进行纵向和横向的温度监测,建立地下土壤温度变化情况的数据模型,并能及时调整后期的地源热泵系统运行策略,保证系统的最佳换热能力,采用PE管10保护温度传感器7和信号传输电缆,解决了监测装置被地下泥浆、砂石所破坏的问题。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。