一种交接传热式太阳能热水器结构改进装置的制作方法

文档序号:11420838阅读:369来源:国知局
一种交接传热式太阳能热水器结构改进装置的制造方法

本实用新型涉及一种交接传热式太阳能热水器结构改进装置,属于电气设备技术领域。



背景技术:

太阳能热水器是利用太阳光将水温加热的装置。太阳能热水器分为真空管式太阳能热水器和平板式太阳能热水器,真空管式太阳能热水器占据国内95%的市场份额。真空管式家用太阳能热水器是由集热管、储水箱及支架等相关零配件组成,把太阳能转换成热能主要依靠真空集热管,利用热水上浮冷水下沉的原理,使水产生微循环而达到所需热水。

现有的太阳能热水器直接在真空集热管中采用水来作为循环导热介质,在温度低于冰点时,会使真空集热管内的水凝结,可能导致真空集热管的管体破裂,损坏太阳能热水器。

为了使避免真空集热管内产生凝结水,导致损坏装置的后果,有必要设计交接传热的太阳能热水器。



技术实现要素:

为了克服上述问题,本实用新型提供了一种交接传热式太阳能热水器结构改进装置。

本实用新型的技术方案是:一种交接传热式太阳能热水器结构改进装置,包括:水箱、补充电加热器、温度感应器、中心控制系统、循环真空集热管、集热管安装底座、进水管、出水管、电加热棒、内伸交换真空集热管、热交换凸块、热交换片、水箱支撑底座,在交接传热式太阳能热水器结构改进装置上设有一个水箱,所述的水箱底部设有进水管和出水管,在所述的水箱侧面连接有循环真空集热管,所述的循环真空集热管顶部与水箱相交的部分为内伸交换真空集热管,在所述的内伸交换真空集热管上连接有热交换凸块,所述的热交换凸块上至少设有5片热交换片,所述的热交换片与水箱内的水相接触,所述的循环真空集热管底部固定在集热管安装底座上,所述的水箱固定在水箱支撑底座上,在所述的水箱上连接有一个补充电加热器,所述的补充电加热器上的电加热棒伸入到水箱内部,在所述的补充电加热器底部设有一个中心控制系统,在所述的水箱顶部安装有一个温度感应器。

作为一种优选的技术方案,所述的循环真空集热管内灌注有防冻导热液,所述的循环真空集热管首尾闭合呈环状,防冻导热液在循环真空集热管内部循环流动。

作为一种优选的技术方案,所述的中心控制系统上设有补充电加热器、温度感应器和电加热棒的控制电路,所述的温度感应器的检测精度不小于0.1℃。

本实用新型的积极效果是:

1、本实用新型通过热交换片来进行热量交换,在循环真空集热管内灌注有防冻导热液,与现有的直接采用水在真空集热管中流动的装置相比,本实用新型可以有效防止真空集热管由于水的凝结导致破裂,其具有导热效率高、防止真空集热管冻裂的优点。

附图说明

下面结合附图对本实用新型进一步说明。

图1是一种交接传热式太阳能热水器结构改进装置的正面结构示意图;

图2是一种交接传热式太阳能热水器结构改进装置的侧面结构示意图;

图中包括:水箱(1)、补充电加热器(2)、温度感应器(3)、中心控制系统(4)、循环真空集热管(5)、集热管安装底座(6)、进水管(11)、出水管(12)、电加热棒(21)、内伸交换真空集热管(51)、热交换凸块(52)、热交换片(53)、水箱支撑底座(61)。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型进一步说明。

如图1和图2所示,一种交接传热式太阳能热水器结构改进装置,包括:水箱(1)、补充电加热器(2)、温度感应器(3)、中心控制系统(4)、循环真空集热管(5)、集热管安装底座(6)、进水管(11)、出水管(12)、电加热棒(21)、内伸交换真空集热管(51)、热交换凸块(52)、热交换片(53)、水箱支撑底座(61),在交接传热式太阳能热水器结构改进装置上设有一个水箱(1),所述的水箱(1)底部设有进水管(11)和出水管(12),在所述的水箱(1)侧面连接有循环真空集热管(5),所述的循环真空集热管(5)顶部与水箱(1)相交的部分为内伸交换真空集热管(51),在所述的内伸交换真空集热管(51)上连接有热交换凸块(52),所述的热交换凸块(52)上至少设有5片热交换片(53),所述的热交换片(53)与水箱(1)内的水相接触,所述的循环真空集热管(5)底部固定在集热管安装底座(6)上,所述的水箱(1)固定在水箱支撑底座(61)上,在所述的水箱(1)上连接有一个补充电加热器(2),所述的补充电加热器(2)上的电加热棒(21)伸入到水箱(1)内部,在所述的补充电加热器(2)底部设有一个中心控制系统(4),在所述的水箱(1)顶部安装有一个温度感应器(3)。

如图1和图2所示,所述的循环真空集热管(5)内灌注有防冻导热液,所述的循环真空集热管(5)首尾闭合呈环状,防冻导热液在循环真空集热管(5)内部循环流动。

如图1和图2所示,所述的中心控制系统(4)上设有补充电加热器(2)、温度感应器(3)和电加热棒(21)的控制电路,所述的温度感应器(3)的检测精度不小于0.1℃。

在使用时,阳光照射到循环真空集热管(5)内,使其内部液体的温度上升,通过内伸交换真空集热管(51)将热量传输到热交换凸块(52)上,最后通过热交换片(53)与水箱(1)内的水进行热量交换,温度感应器(3)进行实时温度检测,并通过中心控制系统(4)对补充电加热器(2)进行温度调节,夜晚温度下降,当温度降至0℃以下,循环真空集热管(5)内存有防冻导热液,防止循环真空集热管(5)内液体凝结,防止循环真空集热管(5)破裂,其采用交接传热的方式,避免水直接在循环真空集热管(5)内进行循环,可有效防止循环真空集热管(5)冻裂。

本实施例是描述性的,不是限定性的,不能由此限定本实用新型的保护范围。

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