风能与地热能组合式热水器的制作方法

文档序号:5189058阅读:189来源:国知局
专利名称:风能与地热能组合式热水器的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种风力发电、地热和环境热量转换制热水和高保温水箱技术, 用于制热水。
背景技术
目前现有的技术中,大多采用烧煤制热水,这种技术易造成环境污染,成本高,也有采用太阳能制热水技术,这种技术在寒冷地区太阳能集热管易爆裂。
发明内容本实用新型的目的是提供一种高效率风力发电、地热和环境热量转换制热水,多层高保温性能的保温水箱,以解决现有技术烧煤制热水易造成环境污染,成本高,太阳能制热水集热管易爆裂的问题。本实用新型的技术方案是采用垂直轴风力发电机、安装在该垂直轴风力发电机下部周围的环形的水箱和安装在该水箱内被该水箱中的水浮起的与所述的垂直轴风力发电机固定同步转动的保温浮筒。所述的垂直轴风力发电机的顶部中心设有轮廓,在该轮廓顶部与底部之间外围水平向设有至少4组固定连接的横截面为圆弧形的或夹角在30度至90度之间的二边形的内圈风叶,在该内圈风叶的外端设有横截面与该内圈风叶横截面相同的与该内圈风叶通过螺丝连接的外圈风叶,在所述的轮廓的下部设有齿轮箱,在该齿轮箱的下部设有发电机,在该发电机的下部设有立杆,所述的垂直轴风力发电机以外设有小功率的控制器、小容量的电瓶和小功率的逆变器。所述的轮廓的顶部设有圆形的圆盘,底部外围设有环形的圆环,在所述的圆盘和圆环之间设有圆管形的圆管,在该圆管内的轴心向设有轴套,在该轴套与所述的圆管之间设有加固隔。所述的水箱的内部设有环形的内部上下至少分两层的电热保温水箱,在该电热保温水箱顶部中心设有与所述的垂直轴风力发电机固定穿过的穿孔,在该穿孔靠近的外围设有散热控制阀,在该散热控制阀与所述的电热保温水箱顶部边缘之间设有与该电热保温水箱顶面固定穿过的电热器,在所述的电热保温水箱的外围设有环形的水槽,在该水槽外围顶部设有通过水管与该水槽连通的水槽水位控制器,在该水槽水位控制器与所述的水槽之间的水管上设有水槽上部温控仪,在所述的水槽水位控制器上部外围设有通过水管与该水槽水位控制器连通的溢水管,在该水槽水位控制器的下部设有通过水管与该水槽水位控制器连通的水压远程监控器,在该水压远程监控器下端设有与该水压远程监控器连通的稳压供水泵,在所述的稳压供水泵下端设有与该稳压供水泵连通的进水管,在所述的水槽的下部周围分别设有与所述的稳压供水泵上端和所述的电热保温水箱的底层相互串通的回流管、与所述的电热器相连通的热水管、与所述的发电机和所述的电热保温水箱内的空隙连通的受安装在所述的发电机外壳外的温度传感器电源控制的带有单向风阀的散热鼓风机、与所述的发电机周围热循环管串通的发电机热循环泵、水槽热循环泵、至少2根上端与所述的电热保温水箱底层连通的下端在地面以下端口封闭的地热传导管和开口端在所述的电热保温水箱底层内的备用太阳能热传导管,在所述的热水管上设有压控开关和温控开关,在所述的水槽内顶部外边缘设有经过所述的水槽热循环泵和开口端在所述的电热保温水箱的底层内的水槽热循环管,在所述的水槽热循环泵进水端的水槽热循环管上设有电热保温箱底部温控仪。所述的电热器的顶部设有圆形的电热桶密封盖,在该电热桶密封盖下部设有与该电热桶密封盖通过螺芽旋接的圆管形的电热桶,在该电热桶内设有与所述的电热桶密封盖固定穿过的电热管和应急电热管,在所述的电热桶密封盖下面中心部位设有圆管形的下部端口中心开有孔的圆盖的弹簧架,在该弹簧架内设有高温伸长低温缩短的温度弹簧,在该温度弹簧的轴心向设有超出该温度弹簧上端和下端的阀门拉杆,在该阀门拉杆下端设有与该阀门拉杆固定连接的与所述的电热桶内璧下部上下滑动的圆形的温控阀门,在所述的电热桶密封盖上面设有与所述的阀门拉杆连动的磁控继电器,在所述的电热桶上部桶璧设有上部进水孔,下部桶璧设有与所述的电热桶和所述的热水管串通的高度超过所述的温控阀门的圆管形的出水管,底部设有与所述的电热桶连通的下部进水管。所述的散热控制阀的周围设有圆管形的阀管,在该阀管内的上部、中部和下部设有圆形的偏中心部位开有球面孔的阀门,在该阀门上面设有空芯球形的阀球。所述的保温浮筒的顶部设有具有保温性能轻材质的或具有真空保温性能的圆形的浮筒保温盖,在该浮筒保温盖的中心设有垂直轴风力发电机固定穿过的轴孔,在该轴孔靠近的外围设有顶部散热控制阀安装孔,在所述的浮筒保温盖下部外边缘内设有具有保温性能轻材质的或具有真空保温性能的横截面为环形的浮筒。本实用新型的有益效果是风轮中的内圈风叶和外圈风叶为横截面为圆弧形的或夹角在30度至90度之间的二边形的垂直轴风力发电机旋转正向授力面积大,旋转反向风易分流,旋转力矩大,发电效率高,提供了制热水所需的电量,垂直轴风力发电机下部周围的环形的水箱强度大,与垂直轴风力发电机固定同步转动的被水箱中的水浮起的环形的保温浮筒支撑了垂直轴风力发电机的重量,延长了垂直轴风力发电机的使用寿命,提高了垂直轴风力发电机的功率、效率、水箱的保温时间和减小了占地面积,小功率的控制器、小容量的电瓶和小功率的逆变器,提供了使用中超低水温时应急电热管加热所需的电源、各仪器所需的电源和其它所需的电源。电热保温水箱顶部的散热控制阀,在发电机温度超高时,被安装在发电机外壳外的温度传感器控制电源的散热鼓风机吹起自动打开,保护了发电机受高温的影响,水槽水位控制器保证了水槽的水位正常,下大雨水槽内多余的水从溢水管排出指定的部位,水压远程监控器自动控制稳压供水泵,保证了电热保温水箱内水压正常和欠水警报,热水管与电热器相互连通,保证了先使用保温水箱上部正常温度的水,后使用下部低温水,发电机发电产生的余热通过发电机热循环泵和与发电机外围缠绕的循环管及时地传导到保温水箱底层,在高温环境条件下,水槽内顶部外边缘的水温大于电热保水箱底层的温度时,通过受电热保温箱底部温控仪和水槽上部温控仪共同组成的电路控制的水槽热循环泵和串接在该水槽热循环泵上端经过水槽内顶部外边缘下端两端口在电热保温水箱底层的水槽热循环管,把水槽中的热量传导到电热保温水箱底层,在地面以下温度大于电热保温水箱底层的温度时,通过至少2根上端口与所述的电热保温水箱底层连通的下端在地面以下端口封闭的地热传导管,把地面以下的热量传导到电热保温水箱底层,通过开口端在所述的电热保温水箱底层内的备用太阳能热传导管,把太阳能的热量传导到电热保温水箱底层,提高了制热水效率。电热器或保温水箱内上部的水温逐渐超高时,电热器内的高温伸长低温缩短的温度弹簧自动逐渐向上伸长,阀门拉杆逐渐向上移动温控阀门,由上部进水孔进入到出水管的水逐渐被关闭,水逐渐从电热器底部的下部进水管流进保温水箱内下部的正常温度的水,电热保温水箱内上部水温逐渐达到正常温度时,温度弹簧逐渐向下缩短,阀门拉杆逐渐向下移动温控阀门,水逐渐从上部进水孔流进保温水箱内上部的正常温度的水,减小了超高温和超低温的水流向热水管而产生的影响,电热保温水箱内的水温正常后或高温季节, 阀门拉杆自动开启磁控继电器或手动或摇控开启磁控继电器,电热器内的电热管自动断开来自垂直轴风力发电机的电源而转向垂直轴风力发电机对电瓶充电,在使用中,热水管管内的水温偏低时,通过热水管上的压控开关和温控开关共同组成的控制电路接通电热器内的应急电热管的来自所述的电瓶的电源快速加热。具有保温性能轻材质的或具有真空保温性能的保温浮筒,在电热保温水箱的外围又形成了外保温层,在发电机温度超高时,所述的散热鼓风机被通电鼓风,安装在浮筒保温盖上的顶部散热控制阀中的浮球连同安装在电热保温水箱顶部的散热控制阀中的浮球被鼓风机鼓起,使发电机温度下降。

[0015]图1是图3的俯视图;[0016]图2是图3的左视图;[0017]图3是本实用新型实施例的主视图;[0018]图4是图3的仰视图;[0019]图5是图3的右视图;[0020]图6是图3的后视图;[0021]图7是图8的俯视图;[0022]图8是本实用新型实施例垂直轴风力发电机的主视图[0023]图9是图8的仰视图;[0024]图10是图11的俯视图;[0025]图11是本实用新型实施例轮廓的主视图;[0026]图12是图11的仰视图;[0027]图13是图15的俯视图;[0028]图14是图15的左视图;[0029]图15是本实用新型实施例水箱的主视图;[0030]图16是图15的仰视图;[0031]图17是图15的右视图;[0032]图18是图15的后视图;[0033]图19是图21的俯视图;[0034]图20是图21的左视图;[0035]图21是本实用新型实施例电热器的主视图;[0036]图22是图21的右视图;[0037]图23是图21的仰视图;[0038]图24是图19的A-A剖面图;[0039]图25是图26的俯视图;[0040]图26是本实用新型实施例散热控制阀的主视图[0041]图27是图25的B-B剖面图;[0042]图28是图四的俯视图;[0043]图29是本实用新型实施例保温浮筒的主视图;[0044]图30是图四的仰视图;[0045]图31是图^WC-C剖面图。
具体实施方式
参见图1 图6,本实用新型实施例包括垂直轴风力发电机1、安装在该垂直轴风力发电机1下部周围的环形的水箱3和安装在该水箱3内被该水箱3内的水浮起的与所述的垂直轴风力发电机1固定同步转动的环形的保温浮筒2 (参见图1 图6)。所述的垂直轴风力发电机1顶部中心设有轮廓6,在该轮廓6顶部和底部之间外围水平方向焊接至少4组横截面为圆弧形的或夹角在30度至90度之间的二边形的内圈风叶 5,在该内圈风叶5的外端安装通过螺丝连接的横截面与该内圈风叶5横截面相同的外圈风叶4,在所述的轮廓6的下部安装齿轮箱7,在该齿轮箱7的下部安装发电机8,在该发电机 8的下部安装立杆9,在所述的垂直轴风力发电机1以外安装小功率的控制器、小容量的电瓶和小功率的逆变器(参见图7 图9)。所述的轮廓6的顶部设有圆形的圆盘10,底部外围设有环形的圆环12,在该圆盘 10和圆环12之间焊接圆管形的圆管11,在该圆管11内的轴心向设有轴套13,在该轴套13 与所述的圆管11之间焊接加固隔14(参见图10 图12)。所述的水箱3的内部设有环形的内部上下至少分两层的环形的电热保温水箱19, 在该电热保温水箱19顶部中心设有所述的垂直轴风力发电机1固定穿过的穿孔16,在该穿孔靠近的外围安装散热控制阀17,在该装散热控制阀17与所述的电热保温水箱19顶部边缘之间安装与该电热保温水箱19顶面焊接穿过的电热器18,在所述的电热保温水箱19 的外围设有环形的水槽15,在该水槽15外围上端安装与该水槽15通过水管连通的水槽水位控制器22,在该水槽水位控制器22与所述的水槽之间的水管上安装水槽上部温控仪20, 在所述的水槽水位控制器22上部安装通过水管与该水槽水位控制器22连通的溢水管21, 在所述的水槽水位控制器22的下部安装通过水管与该水槽水位控制器22连通的水压远程监控器23,在该水压远程监控器23下端安装通过水管与该水压远程监控器23连通的稳压供水泵对,在该稳压供水泵M下端安装与该稳压供水泵M连通的进水管25,在所述的水槽15的下部周围分别安装与所述的稳压供水泵M上端和所述的电热保温水箱19的底层相互串通的回流管沈、与所述的电热器18相连通的热水管四、与所述的发电机8和所述的电热保温水箱19内的空隙连通的受安装在所述的发电机8外壳外的温度传感器电源控制的带有单向风阀的散热鼓风机30、与所述的发电机8周围热循环管串通的发电机热循环泵 35、水槽热循环泵33、至少2根上端与所述的电热保温水箱19底层连通的下端在地面以下端口封闭的地热传导管34和备用太阳能热传导管55,在所述的热水管四上安装压控开关 27和温控开关观,在所述的水槽15内顶部外边缘安装经过所述的水槽热循环泵33和开口端在所述的电热保温水箱19的底层内的水槽热循环管31,在所述的水槽热循环泵33进水端的水槽热循环管31上安装电热保温箱底部温控仪32 (参见图13 图18)。所述的电热器18的顶部设有圆形的电热桶密封盖37,在该电热桶密封盖37下部安装与该电热桶密封盖37通过螺芽旋接的圆管形的电热桶40,在该电热桶40内焊接与所述的电热桶密封盖37固定穿过的电热管46和应急电热管47,在所述的电热桶密封盖37下面中心部位焊接圆管形的下部端口中心开有孔的圆盖的弹簧架38,在该弹簧架38内安装高温伸长低温缩短的温度弹簧39,在该温度弹簧39的轴心向安装超出该温度弹簧39上端和下端的阀门拉杆41,在该阀门拉杆41下端安装与所述的电热桶40内璧下部上下滑动的的温控阀门42,在所述的电热桶密封盖37上面安装与所述的阀门拉杆41连动的磁控继电器36,在所述的电热桶40上部桶璧设有上部进水孔45,下部桶璧设有与所述的电热桶40 和所述的热水管四串通的高度超过所述的温控阀门的圆管形的出水管43,底部设有与所述的电热桶40连通的下部进水管44,所述的电热管46经过所述的磁控继电器36与所述的发电机8的输出电源连通,所述的应急电热管47经过所述的磁控继电器36和所述的压控开关27和温控开关观共同组成的电路与所述的电瓶电源连通(参见图19 图24)。所述的散热控制阀17的周围设有圆管形的阀管50,在该阀管50内的上部、中部和下部粘连或焊接圆形的偏中心部位开有球面孔的阀门48,在该阀门上面放置空芯球形的阀球49 (参见图25 图27)。所述的保温浮筒2的顶部设有具有保温性能轻材质的或具有真空保温性能的圆形的浮筒保温盖53,在该浮筒保温盖53的中心设有垂直轴风力发电机1固定穿过的轴孔 51,在该轴孔51靠近的外围设有散热控制阀安装孔52,在所述的浮筒保温盖53下部周围安装具有保温性能轻材质的或具有真空保温性能的横截面为环形的浮筒54(参见图观 图 31)。本实用新型的工作原理是采用包括垂直轴风力发电机1、安装在该垂直轴风力发电机1下部周围的环形的水箱3和安装在该水箱3内被该水箱3内的水浮起的与所述的垂直轴风力发电机1固定同步转动的环形的保温浮筒2,水箱3内的垂直轴风力发电机1电磁效应所产生的热量被保存在水箱3内、保温浮筒2增加了水箱3的保温层数和支撑了垂直轴风力发电机1的重量,垂直轴风力发电机1风轮半径容易做得更大,强度更高,抵消了垂直轴风力发电机1风轮重量对齿轮箱7的影响。所述的垂直轴风力发电机1顶部中心设有轮廓6,在该轮廓6的顶部和底部之间外围的水平方向焊接至少4组横截面为圆弧形的或夹角在30度至90度之间的二边形的内圈风叶5,在该内圈风叶5的外端安装通过螺丝连接的横截面与该内圈风叶5横截面相同的外圈风叶4,使垂直轴风力发电机1旋转的正向授力面积大,旋转的反向风易分流,旋转力矩大,发电效率高,在所述的轮廓6的下部安装齿轮箱7,在该齿轮箱7的下部安装发电机8, 在该发电机8的下部安装立杆9,所述的垂直轴风力发电机1以的小功率的控制器、小容量的电瓶和小功率的逆变器,提供了应急电热管47、各仪器和其它电器所需的电源。所述的轮廓6的顶部和底部分别设有圆形的圆盘10和环形的圆环12,在该圆盘 10和圆环12之间焊接圆管形的圆管11,在该圆管11内的轴心向设有轴套13,在该轴套13 与所述的圆管11之间焊接加固隔14,使所述的轮廓6强度大。所述的水箱3的内部设有环形的内部上下至少分两层的环形的电热保温水箱19, 在该电热保温水箱19顶部中心设有所述的垂直轴风力发电机1固定穿过的穿孔16,在该穿孔16靠近的外围安装散热控制阀17,使所述的发电机8温度超高时,被安装在所述的发电机8外壳外的温度传感器控制电源的散热鼓风机30吹起自动打开,保护了发电机8受高温的影响,在所述的散热控制阀17与所述的电热保温水箱19顶部边缘之间安装与该电热保温水箱19顶面焊接穿过的电热器18,在所述的电热保温水箱19的外围设有环形的水槽 15,在该水槽内注满水后,所述的保温浮筒2被浮在该水槽15内的水中与所述的垂直轴风力发电机1固定同步转动旋转,在该水槽15外围上端安装与该水槽15通过水管连通的水槽水位控制器22,在该水槽水位控制器22上部安装通过水管与该水槽水位控制器22连通的溢水管21,下大雨时环形的水槽15内多余的水从溢水管21排出指定的部位,在所述的水槽水位控制器22的下部安装通过水管与该水槽水位控制器22连通的水压远程监控器 23,使欠水警报,在所述的水压远程监控器23下端安装通过水管与该水压远程监控器23连通的稳压供水泵对,保证了正常压力供水,在所述的稳压供水泵M下端安装进水管25,在所述的水槽15的下部周围分别设有与所述的电热器18中的出水管43连通的热水管四、与所述的发电机8和所述的电热保温水箱19之间的空隙连通的受安装在所述的发电机8外壳外的温度传感器电源控制的带有单向风阀的散热鼓风机30、与所述的发电机8周围热循环管串通的发电机热量循环泵35、水槽热循环泵33、与所述的稳压供水泵M上端和所述的电热保温水箱19的底层相互串通的回流管沈、至少2根上端口在所述的电热保温水箱19 底层内下端在地面以下端口封闭的地热传导管34和备用太阳能热传导管55,在所述的水槽15内上部外边缘安装与所述的水槽热循环泵33和两端口在所述的电热保温水箱19底层相互串通的水槽热循环管31,在所述的水槽热循环泵33进水端的水槽热循环管31上安装电热保温箱底部温控仪32,在所述的热水管上安装压控开关27和温控开关观,发电机热循环泵35把发电机的电磁效应所产生的热量传到电热保温水箱19内的底层,发电8温度超高时,通过安装在发电机8外壳外的温度传感器控制的电源自动开启散热鼓风机30,鼓起散热控制阀17中的阀球49散热降温,在所述的水槽15内上部外边缘的水温大于所述的电热保温水箱19底层的水温时,水槽热循环泵33通过电热保温箱底部温控仪32和水槽上部温控仪20共同组成的电路,自动开启水槽热循环泵33,把水槽中的热量传导到电热保温水箱19底层,在地面以下的温度大于电热保温水箱19底层的温度时,地热传导管34自然地把地面以下的热量传导到电热保温水箱19底层,在不太寒冷的季节,通过备用太阳能热传导管阳把太阳能的热量传导到电热保温水箱19底层。所述的电热器18的顶部设有圆形的电热桶密封盖37,在该电热桶密封盖37下部安装与该电热桶密封盖37通过螺芽旋接的圆管形的电热桶40,在该电热桶40内安装与所述的电热桶密封盖37固定穿过的电热管46和应急电热管47,在所述的电热桶密封盖37下面中心部位焊接圆管形的下部端口中心开有孔的圆盖的弹簧架38,在该弹簧架38内安装高温伸长低温缩短的温度弹簧39,在该温度弹簧39的轴心向安装超出该温度弹簧39上端和下端的阀门拉杆41,在该阀门拉杆41下端安装与该阀门拉杆41固定连接的与所述的电热桶40内璧下部上下滑动的的温控阀门42,在所述的电热桶密封盖37上面安装与所述的阀门拉杆41连动的磁控继电器36,在所述的电热桶40上部桶璧设有上部进水孔45,下部桶璧设有与所述的电热桶40和所述的热水管四串通的圆管形的出水管43,底部设有与所述的电热桶40连通的下部进水管44,电热器18或电热保温水箱19内上部的水温逐渐超高时,电热器18内的高温伸长低温缩短的温度弹簧39自动逐渐向上伸长,阀门拉杆41逐渐向上移动温控阀门42,由上部进水孔45进入流向出水管43的水逐渐被关闭,水逐渐从电热器18底部的下部进水管44流进电热保温水箱19内下部的正常温度的水,电热保温水箱19 内上部水温逐渐达到正常温度时,温度弹簧39逐渐向下缩短,阀门拉杆41逐渐向下移动温控阀门42,水逐渐从上部进水孔45流进电热保温水箱19内上部的正常温度的水,限制了过高温和过低温的水流向热水管四所产生的负面影响,电热保温水箱19内的水温正常后或高温季节,阀门拉杆41自动开启磁控继电器36或手动或摇控开启磁控继电器36,电热器 18内的电热管46自动断开来自垂直轴风力发电机1的电源而转向垂直轴风力发电机1对电瓶充电,在使用中,热水管四管内的水温偏低时,通过安装在热水管四上的压控开关27 和温控开关观共同组成的电路和所述的磁控继电器36自动开启应急电热管47的电源应急加热,使水温迅速上升。所述的散热控制阀17设有圆管形的阀管50,在该阀管50内的上部、中部和下部粘连或焊接圆形的偏中心部位开有球面孔的阀门48,在该阀门48上面放置空芯球形的阀球 49,所述的的发电机8的温度超高时,所述的散热鼓风机30被通电鼓风,所述的的阀球49 被浮起,使所述的发电机8的温度下降。所述的保温浮筒2的顶部设有具有保温性能轻材质的或具有真空保温性能的圆形的浮筒保温盖53,在该浮筒保温盖53的中心设有垂直轴风力发电机1固定穿过的轴孔 51,在该轴孔51靠近的外围安装顶部散热控制阀安装孔52,在所述的浮筒保温盖53下部周围安装具有保温性能轻材质的或具有真空保温性能的横截面为环形的浮筒M,保温浮筒 2底口以上形成了密封的空间,在所述的电热保温水箱19的外围又形成了保温层和所述的发电机8温度超高时又能及时地散热。
权利要求1.一种风能与地热能组合式热水器,其特征在于包括垂直轴风力发电机(1)、安装在该垂直轴风力发电机(1)下部周围的环形的水箱C3)和安装在该水箱(3)内被该水箱(3) 中的水浮起的与该水箱C3)相对转动与所述的垂直轴风力发电机(1)固定同步转动的保温浮筒⑵。
2.根据权利要求1所述的一种风能与地热能组合式热水器,其特征在于所述的垂直轴风力发电机(1)的顶部中心设有轮廓(6),在该轮廓(6)顶部与底部之间外围水平向设有至少4组固定连接的横截面为圆弧形的或夹角在30度至90度之间的二边形的内圈风叶(5),在该内圈风叶(5)的外端设有横截面与该内圈风叶(5)横截面相同的与该内圈风叶(5)通过螺丝连接的外圈风叶G),在所述的轮廓(6)的下部设有齿轮箱(7),在该齿轮箱(7)的下部设有发电机(8),在该发电机的下部设有立杆(9),在所述的垂直轴风力发电机(1)以外设有小功率的控制器、小容量的电瓶和小功率的逆变器。
3.根据权利要求2所述的一种风能与地热能组合式热水器,其特征在于所述的轮廓 (6)的顶部设有圆形的圆盘(10),底部外围设有环形的圆环(12),在所述的圆盘(10)和圆环(1 之间设有圆管形的圆管(11),在该圆管(11)内的轴心向设有轴套(13),在该轴套 (13)与所述的圆管(11)之间设有加固隔(14)。
4.根据权利要求1所述的一种风能与地热能组合式热水器,其特征在于所述的水箱 (3)的内部设有环形的内部上下至少分两层的电热保温水箱(19),在该电热保温水箱(19) 顶部中心设有与所述的垂直轴风力发电机(1)固定穿过的穿孔(16),在该穿孔(16)靠近的外围设有散热控制阀(17),在该散热控制阀(17)与所述的电热保温水箱(19)顶部边缘之间设有与该电热保温水箱(19)顶面固定穿过的电热器(18),在所述的电热保温水箱(19) 的外围设有环形的水槽(15),在该水槽(1 外围顶部设有通过水管与该水槽(1 连通的水槽水位控制器(22),在该水槽水位控制器0 与所述的水槽(1 之间的水管上设有水槽上部温控仪(20),在所述的水槽水位控制器0 上部外围设有通过水管与该水槽水位控制器0 连通的溢水管(21),在该水槽水位控制器0 的下部设有通过水管与该水槽水位控制器0 连通的水压远程监控器(23),在该水压远程监控器下端设有与该水压远程监控器连通的稳压供水泵(M),在该稳压供水泵04)下端设有与该稳压供水泵04)连通的进水管(25),在所述的稳压供水泵04)下端设有与该稳压供水泵04)连通的进水管(25),在所述的水槽(1 的下部周围分别设有与所述的稳压供水泵04)上端和所述的电热保温水箱(19)的底层相互串通的回流管沈、与所述的电热器(18)相连通的热水管( )、与所述的发电机⑶和所述的电热保温水箱(19)内的空隙连通的受安装在所述的发电机(8)外壳外的温度传感器电源控制的带有单向风阀的散热鼓风机(30)、与所述的发电机(8)周围热循环管串通的发电机热循环泵(35)、水槽热循环泵(33)、至少2根上端与所述的电热保温水箱(19)底层连通的下端在地面以下端口封闭的地热传导管(34) 和开口端在所述的电热保温水箱(19)底层内的备用太阳能热传导管(55),在所述的热水管09)上设有压控开关(XT)和温控开关(观),在所述的水槽(1 内顶部外边缘设有经过所述的水槽热循环泵(3 和开口端在所述的电热保温水箱(19)的底层内的水槽热循环管 (31),在所述的水槽热循环泵(3 进水端的水槽热循环管(31)上设有电热保温箱底部温控仪(32)。
5.根据权利要求4所述的一种风能与地热能组合式热水器,其特征在于所述的电热器(18)的顶部设有圆形的电热桶密封盖(37),在该电热桶密封盖(37)下部设有与该电热桶密封盖(37)通过螺芽旋接的圆管形的电热桶(40),在该电热桶00)内设有与所述的电热桶密封盖(37)固定穿过的电热管G6)和应急电热管(47),在所述的电热桶密封盖(37) 下面中心部位设有圆管形的下部端口中心开有孔的圆盖的弹簧架(38),在该弹簧架(38) 内设有高温伸长低温缩短的温度弹簧(39),在该温度弹簧(39)的轴心向设有超出该温度弹簧(39)上端和下端的阀门拉杆(41),在该阀门拉杆下端设有与该阀门拉杆Gl)固定连接的与所述的电热桶GO)内璧下部上下滑动的圆形的温控阀门(42),在所述的电热桶密封盖(37)上面设有与所述的阀门拉杆Gl)连动的磁控继电器(36),在所述的电热桶 (40)上部桶璧设有上部进水孔(45),下部桶璧设有与所述的电热桶00)和所述的热水管 (29)串通的高度超过所述的温控阀门G2)的圆管形的出水管(43),底部设有与所述的电热桶GO)连通的下部进水管04)。
6.根据权利要求4所述的一种风能与地热能组合式热水器,其特征在于所述的散热控制阀(17)的周围设有圆管形的阀管(50),在该阀管(50)内的上部、中部和下部设有圆形的偏中心部位开有球面孔的阀门(48),在该阀门08)上面设有空芯球形的阀球09)。
7.根据权利要求1所述的一种风能与地热能组合式热水器,其特征在于所述的保温浮筒O)的顶部设有具有保温性能轻材质的或具有真空保温性能的圆形的浮筒保温盖 (53),在该浮筒保温盖(53)的中心设有垂直轴风力发电机(1)固定穿过的轴孔(51),在该轴孔(51)靠近的外围设有散热控制阀安装孔(52),在所述的浮筒保温盖(5 下部外边缘内设有具有保温性能轻材质的或具有真空保温性能的横截面为环形的浮筒(54)。
专利摘要一种风能与地热能组合式热水器,涉及风力发电、地热和环境热量转换制热水和高保温水箱技术,解决了寒冷地区制热水问题;所述风能与地热能组合式热水器所设的垂直轴风力发电机的下部周围设有环形的水箱;在该水箱内设有环形的电热保温水箱和地热传导管,在该电热保温水箱外设有环形的水槽,在该水槽内设有传导由高温环境产生的热水的水槽热循环管,在所述的水箱内与所述的垂直轴风力发电机之间设有被水槽中的水浮起的与该水槽相对转动的与所述的垂直轴风力发电机固定同步转动的具有保温性能材质的或具有真空保温性能的保温浮筒,所述的电热保温水箱外围又形成了保温层,本实用新型提高了制热水速度,具有结构简单,效率高,成本低,保温时间长,适用范围广的特点。
文档编号F03D9/00GK201954732SQ201120046060
公开日2011年8月31日 申请日期2011年2月23日 优先权日2011年2月23日
发明者鲁小和 申请人:鲁小和
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