太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统的制作方法

文档序号:11855899阅读:892来源:国知局
太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统的制作方法与工艺

本发明属于太阳能采暖供热设备,尤其涉及太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统。



背景技术:

近年来,太阳能的利用不断扩大,尤其被利用在民宅、办公场所、门市房、别墅、学校、工矿企业和养殖场等等未进行集中供暖的场所。但是现有的太阳能集热装置在中原及东北一些区域的使用受到了极大限制使其效果很不理想,主要表现在冬季气温较低、白昼时间较短使得集热不高,另外现有的太阳能集热管内部走水进行换热,一旦有一只破损,整个太阳能内的水全部流失,整个装置便无法工作,其次水温较高时不能向其内部加水,会出现爆管的现象,由于在中原及东北一些区域的自然环境的限制和现有太阳能采暖设备自身的不足导致单一的依靠太阳能采暖无法满足日常生活的需要。现有的太阳能热水器目前在北方的利用还仅仅停留在日常用水方面,还无法达到冬季取暖的要求。



技术实现要素:

本发明旨在针对背景技术中存在的不足,而提供的太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统。

本发明的太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统,是由太阳能采暖设备和生物质燃炉构成,其所述的太阳能采暖设备是由一组以上的太阳能集热装置串联组成,太阳能集热装置上连接着太阳能供水管和太阳能回水管,太阳能供水管和太阳能回水管与智能转换器连通,生物质燃炉的供水出口通过管路连通着智能转换器、地热管入口、散热器、地热管出口和生物质燃炉的回水口。

作为本发明的进一步改进,所述的太阳能供水管另一路与淋浴装置连通、太阳能回水管另一路与补水管连通,管路上连通着水箱。

作为本发明的进一步改进,所述的太阳能集热装置是由水箱与一组以上的双真空集热管的一端固定连接,所述的双真空集热管是由外管和内管构成,内管的一端置于水箱内、内管内置有超导介质。

本发明的太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统,将现有的太阳能在结构上做了改进,大大的增强了热传导效率,与家用电、生物质颗粒取暖炉、醇基燃料取暖炉、燃气取暖炉、家用生物质取暖饮事智能炉等中的一个结合使用,利用全自动的智能转换器、操作简便、运行可靠。具有全系统微电脑操控功能,用户可实现自主供暖、自由调控、方便、实用、低碳、节能、环保。太阳能集热部分采用具有防爆管、防漏水太阳能热水器的采暖专用机。该机采光面积大、水箱容积小、升温速度快、耐压能力强、可承受大温差循环、长管线连接、抗风能力强、结构合理、运行可靠。具有太阳能、辅助热源互补两种功能,在阴雪天及阳光不足的情况下,自动启动辅助系统,从而实现冬季24小时供暖。采用微电脑控制,自动运行,自由转换,自行设定、充分利用太阳能量。使用寿命长,运行费用低。回报率高。环保节能,无污染,是100%的绿色能源,符合环保理念。

附图说明

图1为本发明的结构示意图;

图2是本发明的双真空集热管的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图1、附图2对本发明的太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统,作进一步说明。

实施例1

本发明的太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统,是由太阳能采暖设备和生物质燃炉构成,其所述的太阳能采暖设备是由一组以上的太阳能集热装置2串联组成,太阳能集热装置2上连接着太阳能供水管3和太阳能回水管4,太阳能供水管3和太阳能回水管4与智能转换器5连通,生物质燃炉1的供水出口6通过管路7连通着智能转换器5、地热管入口8、散热器9、地热管出口10和生物质燃炉1的回水口11。

实施例2

本发明的太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统,是由太阳能采暖设备和生物质燃炉构成,其所述的太阳能采暖设备是由一组以上的太阳能集热装置2串联组成,太阳能集热装置2上连接着太阳能供水管3和太阳能回水管4,太阳能供水管3和太阳能回水管4与智能转换器5连通,生物质燃炉1的供水出口6通过管路7连通着智能转换器5、地热管入口8、散热器9、地热管出口10和生物质燃炉1的回水口11。太阳能供水管3另一路与淋浴装置12连通、太阳能回水管4另一路与补水管13连通,管路7上连通着水箱14。所述的太阳能集热装置2是由水箱15与一组以上的双真空集热管的一端固定连接,所述的双真空集热管是由外管16和内管17构成,内管17的一端置于水箱12内、内管17内置有超导介质18。

本发明的太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统,采用双能源系统(太阳能加辅助热源):依据需采暖房屋建筑面积及能耗标准,设定辅助热源的功率、太阳能集热面积及末端采暖系统的形式配置。辅助热源生物质燃炉优选为家用生物质取暖饮事智能炉。

一、本发明的太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统;

1.双循环闭路系统:

太阳能集热装置2通过全自动转换设备(即智能转换器5)与室内末端散热系统(地热管和散热器9)相连。终端散热系统为散热器片或地热盘管。

2.系统工作原理:

a.如采暖要求水温40℃相对的恒温水循环时。设定上限40℃,下限37℃;

b.当太阳能集热装置2(采暖专用机)水温达到40℃以上时,智能转换器5自动选择太阳能系统水与末端采暖系统(散热器片)进行采暖循环大循环,该状态完全利用太阳能热量进行供热工作。

本发明的太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统,具有太阳能、辅助热源互补功能,在阴雪天及阳光不足的情况下,自动启动辅助系统,从而实现冬季每天24小时全天候供暖。系统工作原理:如太阳能采暖水温要求50℃的相对恒温水循环时。控制糸统需设定水温为上限50℃,下限35℃。(温控+程序控制)当太阳能集热部份(采暖专用机)水温达到50℃以上时,转换设备自动选择太阳能系统水与末端采暖系统(散热器片或地热盘)进行循环大循环,该状态完全利用太阳能热量进行供热工作。当太阳能集热系统水温低至35℃时,转换设备会切断太阳能集热系统水并自动选择辅助热源(家用生物质取暖饮事智能炉)工作,将末端釆暖系统(散热器或地热管)内35℃的水快速进行循环加热,当末端采暖系统内水温达到50℃,辅助加热系统停止进料燃烧加热。当末端散热器内水温低至35℃时,辅助加热系统启动。该状态只为末端散热器系统内水量升温15℃小循环,如太阳能集热部份(采暖专用机)水温再次达到50℃以上时,转换设备又会自动选择太阳能系统水与末端采暖系统(散热器片或地热盘管)进行采暖循环大循环,保证了采暖的连续性。

双循环闭路系统:太阳能集热系统通过自动转换设备与室内末端釆暖系统相连。散热器片或地热盘管当(家用生物质取暖饮事智能炉)工作时,只给屋內末端采暖系统加热。

二、本发明的太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统,太阳能采暖参考参数及设计依据;

1.安装场所房屋建筑面积热负荷参数:作为核算采暖所需热量卡值的重要依据;2.太阳能集热面积与采暖建筑面积的比例,在晴好天气的吸热总量。作为核算太阳能配比的依据 (地域性差异,导致吸收热量不同) ;3.辅助热源的使用,应符合节能、环保且要求核算热量卡值按房屋建筑面积热负荷所需总值匹配;4.全自动转换控制器、操作简便、设置合理、运行可靠;5.两路闭路循环系统, 水作为能量的载体,必须保证升温快,循环快,容量少;6.末端采暖系统配置合理,要換热快,最好低温长供,来实现节省能源;7.散热器片及室内正常管道以外的地埋、墙埋管等其它系统做好保温,外墙及地暖绝热层要达到规程施工标准。

本发明的太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统,自投入市场以来,运行状态良好。

本发明的太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统,由太阳能集热部分、辅助加热部分,末端散热部分,全自动转换部分组成。

本发明的太阳能采暖与生物质智能采暖炉交替互补供热系统,优势在于辅助热源的选择和使用方式,使用了自主研发的家用生物质取暖饮事智能炉和太阳能全自动热源转换设备(即智能转换器5),又和其他单位配合解决了其它辅助热源成功解决了太阳能采暖双路闭路循环系统,解决了不同地域使用的局限性问题。辅助热源也可独立完成供暖,电的热转换率超过96%以上,其它的辅助热源运行费用也很低,如建筑房屋达到国家要求的保温标准辅助热源单体独立采暖运行费用低于地域采暖收费标准。

太阳能采暖专用机,具体参数如下:

1.选用型号:太阳能采暖专用机,Ф58-1900/42孔。根据采暖需求设计的专用机型;2.真空管规格:双真空高效太阳能集热管Φ58-1900mm;3.水箱内胆材质:进口SUS304-2B不锈钢食品级标准,水质纯净,永不污染,厚度:δ=0.40㎜;4.外皮材质:彩钢板,厚度:δ=0.40㎜;5.支架材质: 镀锌板模压成型,喷塑处理,防腐极佳,厚度:δ=1.50㎜;6.保温:水箱保温为高密度进口聚氨酯高温高压整体发泡,外露进出水管采用加厚橡塑保温,并加装电伴热带,确保冬季正常使用,厚度:δ=70㎜;7.控制系统:确保系统的正常运行,节约运行成本,实现全自动化运行,无人值守。

家用生物质取暖饮事智能炉功能及特点:

一.自动点火;二.自动进料(进料量与进料间隔时间可设定、调整);三.温度设定(根据系统水温设定上下限、调整进料量进入节能模式);四.自动推灰(根据不同材质生物质颗粒设定推灰时间);五.缺料报警 (料仓内的生物质颗粒超出限位时发出连续声响);六.节能模式 (达到设定温度进料停止)。1.带取暖面积100-120平方米(建筑面积) 同时可做饭也可带火炕;2.燃烧室火势进风量可调、排风可调;3.可燃烧各种材质的生物质颗粒;4.正常运行耗电小于70W。

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