太阳能供暖装置的制作方法

文档序号:12244121阅读:237来源:国知局

本实用新型涉及供暖装置技术领域,是一种太阳能供暖装置。



背景技术:

目前,太阳能供暖系统已经在一些地区推广使用,这种太阳能供暖系统在使用过程中存在如下问题:采用的是平板集热板,集热板里的集热管损坏不易检查;管路损坏系统还继续运行,造成额外的损失;一套太阳能供暖装置只有一个循环系统,一个系统全天候运行,而集热系统只有在有阳光的时候才蓄热,其他情况下都是不吸热的,同时还造成热量损失,如果平板集热器及外部管路保温没有做好,热量散失将大于蓄热,造成系统能耗极大,不具有推广意义。



技术实现要素:

本实用新型提供了一种太阳能供暖装置,克服了上述现有技术之不足,其能有效解决现有太阳能供暖装置存在的集热管损坏不易检查、管路损坏后继续运行会造成损失、只有在有阳光的时候才能蓄热、热量散失大于蓄热、能耗大、不具有推广意义的问题。

本实用新型的技术方案是通过以下措施来实现的:一种太阳能供暖装置,包括外循环管路、内循环管路、保温箱和第一温度控制器,外循环管路的进水口与保温箱的第一出水口连通,外循环管路的出水口与保温箱的第一回水口连通;内循环管路的进水口与保温箱的第二出水口连通,内循环管路的出水口与保温箱的第二回水口连通;外循环管路上串接有外循环泵、太阳能集热器,外循环泵与太阳能集热器的输入端之间的外循环管路上连通有第一支路,第一支路的出水口与保温箱的第三回水口连通,第一支路上串接有电磁泄水阀;太阳能集热器上设有第一温度传感器,第一温度传感器的信号输出端通过电缆与第一温度控制器的信号输入端连接,第一温度控制器的第一指令输出端通过电缆与外循环泵的第一控制输入端连接,第一温度控制器的第二指令输出端通过电缆与电磁泄水阀的控制输入端连接;内循环管路上串接有内循环泵和用户管网。

下面是对上述实用新型技术方案的进一步优化或/和改进:

上述太阳能供暖装置还包括压力控制器,真空管集热器的输出端与保温箱的第一回水口之间的外循环管路上设有压力传感器,压力传感器的信号输出端通过电缆与压力控制器的信号输入端电连接,压力传感器的第一指令输出端通过电缆与外循环泵的第二控制输入端连接。

上述太阳能供暖装置还包括报警装置,压力传感器的第二指令输出端通过电缆与报警装置连接。

上述太阳能集热器为真空管集热器,真空管集热器包括外部真空管和串联在外循环管路中的内部真空管,外部真空管上设有真空管第一温度传感器。

上述太阳能供暖装置还包括第二温度控制器,保温箱内设有电热补偿器,用户管网的输出端与保温箱的第二回水口之间的内循环管路上设有第二温度传感器,第二温度传感器的信号输出端通过电缆与第二温度控制器的信号输入端连接,第二温度控制器的指令输出端通过电缆与电热补偿器的输入端连接。

上述外循环泵与太阳能集热器的输入端之间的外循环管路上依次串接有第一止回阀、第一温度表、第一压力表、第二蝶阀,太阳能集热器的输出端与保温箱的第一回水口之间的外循环管路上依次串接有第二温度表、第二压力表、第三蝶阀,保温箱的第一出水口与外循环泵之间的外循环管路上设有第四蝶阀;或/和,保温箱内设有液位浮球阀和第二支路,液位浮球阀安装在第二支路上,第二支路上串接有第一蝶阀,保温箱的第二出水口与内循环泵之间的内循环泵上设有第五蝶阀,内循环泵与用户管网的输入端之间的内循环泵上依次串接有第二止回阀、第六蝶阀、第三压力表、第三温度表,用户管网的输出端与保温箱第二回水口之间的内循环管上依次串接有第四温度表、第四压力表、第七蝶阀,保温箱上设有自动排气阀和液位计。

本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,其采用真空管集热器,与平板集热器相比,造价和成本大大降低,同时维修简单;采用了内循环管路和外循环管路两个循环系统,在太阳能集热器中布置第一温度传感器,当太阳能集热器中的温度上升到设定温度值时,通过第一温度控制器,控制外循环泵打开,电磁泄水阀关闭,保温箱内的水就通过太阳能集热器加热;当太阳能集热器内的温度低于设定温度值时,通过第一温度控制器控制外循环泵关闭,同时电磁泄水阀打开一段时间后关闭,从而确保当太阳能集热器的温度不足以升高水温时,将外循环管路关闭,同时外循环管路中和太阳能集热器中的水通过电磁泄水阀全部回流到保温箱中,确保外循环管路中无水,保证太阳能集热器的使用寿命;由于外循环管路关闭,保温箱中的水只在内循环管路循环,解决了传统太阳能供热系统中外部气温低时,水在外循环管路循环而造成热量大量损失的问题;检测用户管网的回水温度,当采集到的用户管网的回水温度低于设定的用户管网回水温度时,控制电热补偿器通电,对保温箱内的水进行加热,具有安全、省力、简便、高效的特点。

附图说明

附图1为本实用新型最佳实施例的主视结构示意图。

附图中的编码分别为:1为外循环管路,2为内循环管路,3为保温箱,4为第一温度控制器,5为外循环泵,6为第一支路,7为电磁泄水阀,8为第一温度传感器,9为内循环泵,10为压力控制器,11为压力传感器,12为报警装置,13为外部真空管,14为内部真空管,15为第二温度控制器,16为电热补偿器,17为第二温度传感器,18为第一止回阀,19为第一温度表,20为第一压力表,21为第二蝶阀,22为第二温度表,23为第二压力表,24为第三蝶,25为第四蝶阀,26为液位浮球阀,27为第二支路,28为第一蝶阀,29为第五蝶阀,30为第二止回阀,31为第六蝶阀,32为第三压力表,33为第三温度表,34为第四温度表,35为第四压力表,36为第七蝶阀,37为自动排气阀,38为液位计,39为用户管网。

具体实施方式

本实用新型不受下述实施例的限制,可根据本实用新型的技术方案与实际情况来确定具体的实施方式。

在本实用新型中,为了便于描述,各部件的相对位置关系的描述均是根据说明书附图1的布图方式来进行描述的,如:前、后、上、下、左、右等的位置关系是依据说明书附图的布图方向来确定的。

下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步描述:

如附图1所示,该太阳能供暖装置包括外循环管路1、内循环管路2、保温箱3和第一温度控制器4,外循环管路1的进水口与保温箱3的第一出水口连通,外循环管路1的出水口与保温箱3的第一回水口连通;内循环管路2的进水口与保温箱3的第二出水口连通,内循环管路2的出水口与保温箱3的第二回水口连通;外循环管路1上串接有外循环泵5、太阳能集热器,外循环泵5与太阳能集热器的输入端之间的外循环管路1上连通有第一支路6,第一支路6的出水口与保温箱3的第三回水口连通,第一支路6上串接有电磁泄水阀7;太阳能集热器上设有第一温度传感器8,第一温度传感器8的信号输出端通过电缆与第一温度控制器4的信号输入端连接,第一温度控制器4的第一指令输出端通过电缆与外循环泵的第一控制输入端连接,第一温度控制器4的第二指令输出端通过电缆与电磁泄水阀7的控制输入端连接;内循环管路2上串接有内循环泵9和用户管网39。本实用新型提供的太阳能供暖装置,采用了内循环管路2和外循环管路1两个循环系统,在太阳能集热器中布置第一温度传感器8,当太阳能集热器中的温度上升到设定温度值时,通过第一温度控制器4,控制外循环泵打开,电磁泄水阀7关闭,保温箱3内的水就通过太阳能集热器加热;当太阳能集热器内的温度低于设定温度值时,通过第一温度控制器4控制外循环泵关闭,同时电磁泄水阀7打开一段时间后关闭,从而确保当太阳能集热器的温度不足以升高水温时,将外循环管路1关闭,同时外循环管路1中和太阳能集热器中的水通过电磁泄水阀7全部回流到保温箱3中,确保外循环管路1中无水,保证太阳能集热器的使用寿命;由于外循环管路1关闭,保温箱3中的水只在内循环管路循环,解决了传统太阳能供热系统中外部气温低时,水在外循环管路1循环而造成热量大量损失的问题。

可根据实际需要,对上述太阳能供暖装置作进一步优化或/和改进:

如附图1所示,上述太阳能供暖装置还包括压力控制器10,真空管集热器的输出端与保温箱3的第一回水口之间的外循环管路1上设有压力传感器11,压力传感器11的信号输出端通过电缆与压力控制器10的信号输入端电连接,压力传感器11的第一指令输出端通过电缆与外循环泵的第二控制输入端连接。考虑到运行过程中可能出现太阳能集热器管路损坏的情况,本实用新型在外循环管路1的回水管路上安装压力传感器11,当压力差达到设定值时,压力控制器10控制关闭外循环泵,同时打开电磁泄水阀7,该太阳能供暖装置结构简单,压力差达到设定值的主要故障是太阳能集热器损坏,压力传感器11的优先级高于第一温度传感器8。

如附图1所示,上述太阳能供暖装置还包括报警装置12,压力传感器11的第二指令输出端通过电缆与报警装置12连接。当压力差达到设定值时,压力控制器10控制关闭外循环泵,打开电磁泄水阀7,控制报警装置12报警,用户或者值班人员可以在很短的时间内做出响应,便于值班人员做出故障识别,及时更换破损的管路,不影响该太阳能供暖装置的整体运行可靠性。

如附图1所示,上述太阳能集热器为真空管集热器,真空管集热器包括外部真空管13和串联在外循环管路1中的内部真空管14,外部真空管13上设有真空管第一温度传感器8。本实用新型提供的太阳能供暖装置采用真空管集热器,真空管集热器比平板集热器的成本低,同时维修更加简单。

如附图1所示,上述太阳能供暖装置还包括第二温度控制器15,保温箱3内设有电热补偿器16,用户管网39的输出端与保温箱3的第二回水口之间的内循环管路2上设有第二温度传感器17,第二温度传感器17的信号输出端通过电缆与第二温度控制器15的信号输入端连接,第二温度控制器15的指令输出端通过电缆与电热补偿器16的输入端连接。第二温度传感器17可以检测用户管网39的回水温度,并将检测到的用户管网39的回水温度信号发送至第二温度控制器15,第二温度控制器15将采集到的用户管网39的回水温度与设定的用户管网39的回水温度进行比较,当采集到的用户管网39的回水温度低于设定的用户管网39回水温度时,控制电热补偿器16通电,对保温箱3内的水进行加热。

如附图1所示,上述外循环泵与太阳能集热器的输入端之间的外循环管路上依次串接有第一止回阀18、第一温度表19、第一压力表20、第二蝶阀21,太阳能集热器的输出端与保温箱3的第一回水口之间的外循环管路上依次串接有第二温度表22、第二压力表23、第三蝶阀24,保温箱3的第一出水口与外循环泵之间的外循环管路上设有第四蝶阀25;或/和,保温箱3内设有液位浮球阀26和第二支路27,液位浮球阀安装在第二支路上,第二支路上串接有第一蝶阀28,保温箱3的第二出水口与内循环泵之间的内循环泵上设有第五蝶阀29,内循环泵与用户管网39的输入端之间的内循环泵上依次串接有第二止回阀30、第六蝶阀31、第三压力表32、第三温度表33,用户管网39的输出端与保温箱3第二回水口之间的内循环管上依次串接有第四温度表34、第四压力表35、第七蝶阀36,保温箱3上设有自动排气阀37和液位计38。

以上技术特征构成了本实用新型的最佳实施例,其具有较强的适应性和最佳实施效果,可根据实际需要增减非必要的技术特征,来满足不同情况的需求。

本实用新型最佳实施例的使用过程:

本实用新型提供的太阳能供暖装置采用真空管集热器,与平板集热器相比,造价和成本大大降低,同时维修简单。

在外部真空管13中布置第一温度传感器8,当外部真空管13中的温度上升到设定值30℃时,通过第一温度控制器4,控制外循环泵打开,电磁泄水阀7关闭,保温箱3的水就通过内部真空管14加热。

当外部真空管13的温度低于25℃时,第一温度控制器4控制外部循环水泵关闭,同时电磁泄水阀7打开1小时后关闭,确保当真空管集热器的温度不足以升高水温时,外循环管路1关闭,同时外循环管路1中和真空管集热器中的水通过电磁泄水阀7全部回流到保温箱3中,从而确保外循环管路1中无水,保证真空管集热器的使用寿命;由于外循环管路1关闭,保温箱3中的水只在内循环管路2中循环,解决了传统太阳能供热系统中外部气温低时,水在外循环管路1循环而造成热量大量损失的问题。

考虑到运行过程中可能有真空管集热器的真空管损坏,在外循环管路1的回水管路上安装压力传感器11,当压力差达到设定值时,压力控制器10控制关闭外循环泵5,同时打开电磁泄水阀7,控制报警装置12报警,用户或者值班人员可以在很短的时间内做出响应,该太阳能供暖装置结构简单,主要故障是真空管损坏,便于人员做出故障识别,及时更换真空管,不影响该太阳能供暖装置的整体运行可靠性,压力传感器11的优先级高于第一温度传感器8。

当采集到的用户管网39的回水温度低于22℃时,第二温度控制器15控制电热补偿器16通电,对保温箱3内的水进行加热。

当前第1页1 2 3 
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