一种太阳能中央热水器电加热控制方法

文档序号:4741577阅读:269来源:国知局
专利名称:一种太阳能中央热水器电加热控制方法
技术领域
本发明涉及太阳能热水器,特别涉及一种太阳能中央热水器电加热控制方法。
背景技术
太阳能取之不尽,清洁安全,是理想的可再生环保能源。在能源日益短缺的今天,可再生的太阳能越来越受到人们的青睐。太阳能中央热水器是将太阳能转变为热能直接对水加热。
目前,太阳能中央热水器一般主要利用太阳能,辅助利用其他能源如电能,可保证其不受天气影响为用户提供稳定、可靠的热水供应。具体方法是在太阳能充足时,利用太阳能给冷水加热,如果使用时水温足够、水量满足需要,直接提供给用户;如果水量、水温不够,就使用电能辅助加热。传统电能辅助加热是一次将水加够,这样必然造成太阳能加热后的水因注入大量新水而迅速降温,导致用户本来可使用少量热水而现在却无法立即使用一点热水。

发明内容
本发明需要解决的技术问题是,如何提供一种太阳能中央热水器电加热控制方法,在满足用户大量用水的同时、满足用户随时使用少量热水的需要。
本发明上述技术问题这样解决,提供一种太阳能中央热水器电加热控制方法,使用容器以及与容器对应的电控进水阀、水位感测器、温度感测器和电加热器,包括自动电加热方式,具体包括以下步骤1.1)到指定预备用水时间,自动利用所述水位感测器和温度感测器感测容器中水的最初水位和最初温度,当最初水位和最初温度没达到指定水位和指定用水温度,自动通电开启电加热器工作,进入下一步;否则直接进入步骤1.5);1.2)当所述最初温度未达到最低温度要求,自动利用所述电加热器和温度感测器加热直至水温超出最低用水温度达到指定用水温度;当所述最初温度达到最低用水温度要求,直接进入下一步;1.3)自动开启电控进水阀并实时利用温度感测器和水位感测器检测水温和水量,一旦低于所述最低用水温度或水位超过所述指定水位关闭所述电控进水阀;1.4)自动利用所述电加热器和温度感测器加热直至水温达到指定用水温度,此时当当前水位超出或等于所述指定水位进入下一步,否则返回步骤1.3);1.5)切断电加热器电源,结束。
按照本发明提供的加热控制方法,所述指定预备用水时间是下午15:00~16:20,所述指定水位是容器最高水位的0.6~0.8。
按照本发明提供的加热控制方法,所述指定预备用水时间是下午15:00,所述指定水位是容器最高水位的0.7。
按照本发明提供的加热控制方法,所述最低温度要求是42~47℃,所述指定用水温度是48~55℃。
按照本发明提供的加热控制方法,所述最低温度要求是45℃,所述指定用水温度是50℃。
按照本发明提供的加热控制方法,所述步骤1.3)开始还包括切断电加热器电源过程;所述步骤1.3)开始还包括重新给加热器通电过程。
按照本发明提供的加热控制方法,该加热控制方法还包括手动电加热方式,所述电加热器随时按人的指令加热容器中的水。
按照本发明提供的加热控制方法,所述自动电加热方式可根据需要开启或关闭。
按照本发明提供的加热控制方法,所述电控进水阀是电磁阀。
按照本发明提供的加热控制方法,所述电加热器是电热管。
本发明提供的太阳能中央热水器电加热控制方法,将一次简单加水过程分解为多次加水的过程,因此可以控制水温度,而不会造成水温一下下降而使用户不能使用,既满足用户大量用热水的需要、又满足用户随时使用少量热水的需要。


下面结合附图和具体实施例进一步对本发明进行详细说明。
图1是强制循环太阳能中央热水器系统结构示意图。
图2是传统强制循环方法软件流程示意图。
图3是本发明提供的循环方法软件流程示意图。
图4是图3所示循环方法中循环子程序流程示意图。
图5是图3所示循环方法中进水子程序流程示意图。
图6是图3所示循环方法中电加热子程序流程示意图。
具体实施例方式
本发明强制循环太阳能中央热水器系统,与传统强制循环太阳能中央热水器系统结构基本一致,仅在电路或软件上有所区别,如图3,本发明太阳能中央热水器系统控制软件包括(一)电加热部分71和(二)太阳能加热部分72,其中(一)到下午15:00,水位未达到70%水位32,进入电加热部分71,①转入进水子程序,多次进水控制水温,分步加热,具体如图5所示,水温一旦低于45℃停止进水,电加热至50℃后再进水直至水满。②在电加热过程中,还包括集热器2与水箱3之间的热循环,充分利用太阳的能量,只要集热器2内水温高于水箱3水温,就进行循环。③手动电加热方式,具体如图6所示,关闭循环泵43、关闭进水电磁阀12,直接启动电加热,以最原始方式加热水。④保护程序当水位降低超出最低水位线31,自动进水。
(二)太阳能加热部分72,①进水水箱水位测量判断未到满水位31,自来水11进入集热器2,利用太阳能加热至55℃,温控器43感测并控制开启电磁阀12新的自来水11进入集热器2,集热器2中55℃热水流入水箱3,集热器2中水温下降,温控器43感测并控制关闭电磁阀12,此阶段循环泵42不工作;②循环加热水箱水位测量判断满,电磁阀12关闭,当集热器2水温比水箱3水温高,循环泵42才工作,直至水箱3内的水被持续加热至70℃后循环泵42彻底停止工作。另外,在①进水过程中也可以设置当集热器2水温比水箱3水温高出指定度数,循环泵42工作;这种设置意义不大。
由上述(一)电加热部分71和(二)太阳能加热部分72共同组成的该控制软件的程序如图3,具体是711)系统启动712)水箱3水温水位测量显示;713)至15:00以后水箱3水位是否已达70%,否,进入进水子程序B,返回步骤712);是,进入下一步;714)判断是否到最低水位31,是返回步骤2);否,开启进水电磁阀进入下一步;715)关闭进水电磁阀;716)是否手动启动电加热?是,转入电加热子程序C进入下一步;否直接进入下一步;717)水箱3水位水温测量显示;718)至15:00以后水箱3水位是否已达70%,否,进入进水子程序B,返回步骤717);是,进入下一步;719)集热器2水温是否达到55℃?是,进入下一步;否,关闭进水电磁阀12,转至步骤725);7110)水箱3水温是否达到50℃?否,转入循环子程序A,返回步骤715);是,进入下一步;7111)关闭循环泵12;721)判断水箱3是否水满?否,开启进水电磁阀,返回步骤715),是,进入下一步;722)水箱3水温测量显示;723)判断集热器2是否比水箱水温高5℃?是,进入下一步;否,转至步骤725);
724)水箱3水温是否是70℃?否,转入循环子程序A,返回步骤721);是,进入下一步;725)关闭循环泵12,返回步骤712)。
其中,循环子程序A,具体如图4所示,包括81)开始;82)关闭电磁阀12;83)开启循环泵42;84)结束。
进水子程序B,具体如图5所示,包括91)开始;92)开启进水电磁阀;93)水箱水温是否达到45℃及以下?否,返回步骤92);是,进入下一步;94)关闭进水电磁阀;95)开启电加热;96)水箱水温是否达到50℃?否,返回步骤95);是,进入下一步;97)关闭电加热;98)结束。
电加热子程序C,具体如图6所示,包括101)开始;102)关闭循环泵;103)关闭进水电磁阀;104)开启电加热;
105)水箱水温是否达到50℃?否,返回步骤104);是,进入下一步;106)关闭电加热;107)结束。
权利要求
1.一种太阳能中央热水器电加热控制方法,使用容器以及与容器对应的电控进水阀、水位感测器、带感测单元的温控器和电加热器,包括自动电加热方式,具体包括以下步骤1.1)到指定预备用水时间,自动利用所述水位感测器和温控器检测容器内最初水位和最初水度,当最初水位和最初水度没达到指定水位和指定用水温度,自动通电开启电加热器工作,进入下一步;否则直接进入步骤1.5);1.2)当所述最初水度未达到最低温度要求,自动利用所述电加热器和温控器加热直至水温超出最低用水温度并进一步达到指定用水温度;当所述最初温度达到最低用水温度要求,直接进入下一步;1.3)自动开启电控进水阀并实时利用温控器和水位感测器检测当前水温和当前水位,一旦当前水温低于所述最低用水温度或当前水位超过所述指定水位,则关闭所述电控进水阀;1.4)自动利用所述电加热器和温控器加热直至水温达到指定用水温度,此时当当前水位超出或等于所述指定水位进入下一步,否则返回步骤1.3);1.5)切断电加热器电源,结束。
2.根据权利要求1所述加热控制方法,其特征在于,所述指定预备用水时间是下午15:00~16:20,所述指定水位是容器最高水位的0.6~0.8。
3.根据权利要求2所述加热控制方法,其特征在于,所述指定预备用水时间是下午15:00,所述指定水位是容器最高水位的0.7。
4.根据权利要求1所述加热控制方法,其特征在于,所述最低温度要求是42~47℃,所述指定用水温度是48~55℃。
5.根据权利要求4所述加热控制方法,其特征在于,所述最低温度要求是45℃,所述指定用水温度是50℃。
6.根据权利要求4所述加热控制方法,其特征在于,所述步骤1.3)开始还包括切断电加热器电源过程;所述步骤1.3)开始还包括重新给加热器通电过程。
7.根据权利要求1所述加热控制方法,其特征在于,该加热控制方法还包括手动电加热方式,所述电加热器随时按人的指令加热容器中的水。
8.根据权利要求1所述加热控制方法,其特征在于,所述自动电加热方式可根据需要开启或关闭。
9.根据权利要求1所述加热控制方法,其特征在于,所述电控进水阀是电磁阀。
10.根据权利要求1所述加热控制方法,其特征在于,所述电加热器是电热管。
全文摘要
本发明涉及了一种太阳能中央热水器电加热控制方法,包括用于太阳能不足时的自动电加热方式,这种方式电加热时控制水温,每次加入少量水,升高温度后再增加一点水量,逐步增加最终达到用户用水量要求。这种方法,将一次加水过程分解为多次加水,因此可以控制水温,而不会造成水温一下下降而使用户不能使用,既满足用户大量用热水的需要、又满足用户随时使用少量热水的需要。
文档编号F24J2/00GK1862113SQ20061006114
公开日2006年11月15日 申请日期2006年6月9日 优先权日2006年6月9日
发明者林大斌 申请人:林大斌
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1