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  • 地热供暖系统

  • 来源:  发布时间:2014-08-26  浏览:8695
  • 地热采暖原理及结构图

    地热采暖原理及结构图如下:
    地热采暖原理及结构图地热采暖原理及结构图
     



     













    权利要求(9)
     
    1.一种地热辐射供暖系统包括加热装置、绝热防潮层、水泥混凝土层,其特征在于,所述的水泥混凝土层内设置有空气流动管道。
     
    2.根据权利要求1所述的地热辐射供暖系统,其特征在于,所述的空气流动管道为分段连通管道,管道接口、端口用水泥混凝土密封。
    3.根据权利要求1所述的地热辐射供暖系统,其特征在于,所述的加热装置设置在所述的空气流动管道内。
     
    4.根据权利要求1所述的地热辐射供暖系统,其特征在于,所述的空气流动管道设置有空气入口、空气出口,所述的加热装置设置在空气流动管道外,所述的加热装置外部设置有空气制热管道,空气制热管道内设置有空气强制循环装置,空气流动管道的空气入口、空气出口分别连接空气制热管道的出口、入口,所述的空气制热管道、空气流动管道形成密闭管道。
     
    5.根据权利要求3、4所述的地热辐射供暖系统,其特征在于,所述的空气流动管道为纵横连通的空气流动管道。
    6.根据权利要求1所述的地热辐射供暖系统,其特征在于,所述的空气流动管道为导热材料,在其上局部设置有隔热材料。
    7.根据权利要求1所述的地热辐射供暖系统,其特征在于,所述的空气流动管道为隔热材料。
    8.根据权利要求4所述的地热辐射供暖系统,其特征在于,所述的空气制热管道外设置有绝热层。
    9.根据权利要求4所述的地热辐射供暖系统,其特征在于,所述的空气流动管道的横向间距为50mm至500mm,所述的空气流动管道的纵向间距为50mm至500mm。
     
    一种地热辐射供暖系统
    技术领域
     
    本发明涉及一种地热取暖技术,尤其是一种地热辐射供暖系统。
     
    背景技术
     
    目前地热取暖技术领域内大多采预埋水管的水暖技术或预埋电缆的电取暖技术,采取的办法是将水管或电缆预埋在水泥混凝土的水泥混凝土层内,因水泥混凝土的导热性能的限制,故水管间距或电缆间距的中间部分热量供给太少,温度提升太小,造成整个地面温度不均,地热效果很差,为此国家行业标准规定了水管或电缆的最大铺设间距,虽然如此,现有技术的地热仍然存在地面温度不均的问题,并且水管或电缆的密度过大,成本也加大了。
     
    另外电缆铺设的地面上不能覆盖隔热物品,这样会出现局部过热,造成电缆烧坏或发生火灾意外。
     
    发明内容
     
    本发明所要解决的技术问题是,克服上述的现有技术中的不足,提供一种成本低、热效率高、地面温度均匀、安全可靠的地热辐射供暖系统。
     
    为解决的现有地热辐射供暖系统的技术问题,本发明的一种地热辐射供暖系统加热装置、绝热防潮层、水泥混凝土层,所述的水泥混凝土层内设置有空气流动管道。
     
    本发明系统由于在混凝土层内设置了空气流动管道,因而与现有技术相比的优点有以下几方面:1、地面温度均匀,地热效果好;
     
    2、安全节能;3、成本低廉。
     
    附图说明
     
    图1为本发明一种地热辐射供暖系统的第一种实施方式的俯视结构示意图;图2为图1所示系统的主视图;图3为本发明一种地热辐射供暖系统的第二种实施方式的结构示意图。
     
    具体实施方式
     
    实施例一:如图1、2所示,本发明的一种地热辐射供暖系统包括加热装置1、绝热防潮层2、水泥混凝土层3,所述的水泥混凝土层3内设置空气流动管道4。
     
    本实施例的加热装置1设置在空气流动管道4内。空气流动管道4为多段管道,在地热系统制作现场将各段管道连接连通,各段之间的接口及端口用水泥混凝土3密封。
     
    为了改善空气流动的效果,本实施例将空气流动管道4设计为纵横连通的空气流动管道,这样热空气在管道4内流动更加顺畅,本实施例的空气流动管道4的横向、纵向的管道间距设计在50mm至500mm为最佳。
     
    本实施例选用了导热材料作为空气流动管道4的制作材料,为避免热量在加热装置1的附近散失过多,故在加热装置1附近的空气流动管道4上局部设置隔热材料5,以保证地面温度均匀;如果选用有一定隔热效果的材料制作空气流动管道,就不用在在空气流动管道4上局部设置隔热材料5了。
     
    具体的工作方式是:加热装置可以为水管和电缆,当加热装置1工作时,加热装置1附近的空气首先被加热,由于整个空气流动管道1基本处于密封状态,热空气会迅速与远离加热装置1的冷空气在空气流动管道4内形成对流,空气对流速度将大大超过热空气与水泥混凝土层3的传导速度,实现地面温度均衡,设置隔热材料5会保持加热装置附近的空气高温,对流效果会更好,当加热装置1上部有绝热或隔热物品覆盖,加热装置1附近的热空气会迅速在空气流动管道4内流动到其他温度低的地方。
     
    实施例二:如图3所示,本实施例的空气流动管道4设置空气入口8、空气出口9,加热装置1设置在空气流动管道4外,加热装置1外部设置空气制热管道6,制热管道6内设置空气强制循环装置7,空气流动管道4的空气入口8、空气出口9分别连接空气制热管道的出口11、入口10,所述的空气制热管道6、空气流动管道4形成密闭管道。所述的空气强制循环装置7为风扇或气泵等能够保证空气循环的装置,当加热装置1工作时,空气强制循环装置7将被加热装置1加热的空气经空气制热管道6的出口11、空气流动管道的入口8强制排入空气流动管道4内,后经过空气流动管道的出口9、空气制热管道的入口10循环进入空气制热管道6内被加热装置1再次加热,完成一次循环;在空气流动管道4内热空气流动的速度将大大超过热空气与水泥的传导速度,实现地面温度均衡。
     
    本实施例在空气制热管道6外设置了绝热层12。
     


    地热供暖换热装置

    说明
    地热供暖换热装置
    本实用新型属于一种换热装置。
     
    利用地热水供暖可节约燃料,又不产生环境污染。但因地热水中含有多种矿物质,对一般供暖系统部件具有很大的腐蚀作用。所以在直接利用地热水作为热源供暖时,供暖系统部件的使用寿命就会大大地缩短。如果对供暧系统部件进行防腐处理。不仅工艺复杂。而且投资较大。此外,如果直接利用地热水供暖,在完成一个循环、水温降低后,地热水就要白白地放掉,从而造成地热水资源的浪费。
     
    本实用新型的目的是提供一种实现地热供暧,避免地热水资源浪费的地热供暖换热装置。
     
    本实用新型由地热水储水槽和换热器组成,地热水储水槽一侧上部设有地热水进水口,另一侧下部设有放水口,换热器安装在储水槽的侧壁上,换热器前端设有经防腐处理的20-40根U形管件,换热器后端设有进水口和出水口,进出水口之间设有隔板。
     
    储水槽中的地热水换热降温后放出,因此时的地热水仍保持一定的温度,所以又可作为浴池、疗养院、冬季游泳池用水。由此,既实现了地热供暖、节约能源的目的,又避免了地热水资源的浪费。
     
    下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
     
    图1是本实用新型的主视图。
     
    图2是换热器的结构图。
     
    本实用新型由储水槽5和换热器4组成,储水槽一侧上部设有地热水进水口1,另一侧的下部设有放水口6,换热器4紧固在储水槽的侧壁7上,换热器4前端设有数根经过防腐处理的U形管2,换热器的后端设有进水口3和出水口8,进出水口之间设有隔板9。
     
    工作时,换热部件浸泡在地热水中,普通供暖用水经过换热器循环以后水温升高,从而达到为供暧系统提供热源的目的。调整储水槽中地热水流入和流出的速度,即可控制供暖用水的温度。换热器进水口3和供暖系统回水管相连,出水口8和供暖系统送水管相连。供暖系统回水从进水口3进入换热器4,在储水池换热增温后,由水泵供给供暖系统。



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