一种能适应北方寒冷气候的防冻太阳能集热系统的制作方法

文档序号:16904959发布日期:2019-02-19 18:18阅读:213来源:国知局
一种能适应北方寒冷气候的防冻太阳能集热系统的制作方法

本发明涉及一种太阳能热水集热技术领域,特别是涉及一种能适应北方寒冷气候的防冻太阳能集热系统。



背景技术:

现有技术中,太阳能集热系统主要包括全玻璃真空管集热器、平板式太阳能集热器和热管式太阳能集热器存在问题是:全玻璃管系统内冷水急冷急热炸管,玻璃管易损,使用寿命短,一支全玻璃真空管损坏后,整个系统全部瘫痪。对于平板式太阳能集热,冬季需要采取防冻措施,系统采用防冻液进行换热,换热效率低,当停电的时候,系统内防冻液的温度急剧升高,导致系统压力迅速升高而发生防冻液泄漏等状况。对于普通的热管式集热器中,热管冷凝端与连集管插入方式为平行进出,预留间隙大结合不紧密,导致传热效率低。



技术实现要素:

针对上述问题中存在的不足之处,本发明提供一种能适应北方寒冷气候的防冻太阳能集热系统,使其热效率更高、更安全,不拍冻、不怕炸、不结垢,承压能力强,低温启动快,导热更迅速。

为了解决上述问题,本发明提供一种能适应北方寒冷气候的防冻太阳能集热系统,其中,包括相连接的集热器联箱和真空集热管结构,所述集热器联箱内设置有若干个串联的渐变径冷凝端导热模块,所述渐变径冷凝端导热模块内设置有导热模块锥形槽,所述导热模块锥形槽的底部设置有冷凝端进入口,所述真空集热管结构包括若干个并联的真空集热管,所述真空集热管包括真空玻璃管、铝合金翼管和渐变径冷凝端金属热管,所述铝合金翼管设置在所述真空玻璃管内,所述渐变径冷凝端金属热管设置在所述铝合金翼管内,所述渐变径冷凝端金属热管与设置在所述集热器联箱内的所述渐变径冷凝端导热模块相连接。

优选的,所述渐变径冷凝端导热模块包括渐变径冷凝端和渐变径冷凝端套管,所述渐变径冷凝端设置在所述渐变径冷凝端套管上端,并且所述渐变径冷凝端和所述渐变径冷凝端套管呈垂直结构。

优选的,所述渐变径冷凝端金属热管包括热管冷凝端和设置在所述热管冷凝端下端的热管蒸发端,所述热管冷凝端包括呈上下结构设置的冷凝端锥度小头和冷凝端锥度大头,所述冷凝端锥度大头与所述热管蒸发端连接。

优选的,所述集热器联箱内还设置有连接集管,所述连接集管穿透所述渐变径冷凝端套管将若干个所述渐变径冷凝端导热模块串联起来。

优选的,所述集热器联箱内填充有保温材料层,所述保温材料层覆盖在所述渐变径冷凝端导热模块和所述连接集管上。

优选的,所述连接集管与所述渐变径冷凝端套管紧密连接成密封结构。

优选的,所述渐变径冷凝端导热模块与所述渐变径冷凝端金属热管为一一对应结构。

与现有技术相比,本发明具有以下优点:

本发明的防冻集热器热效率更高、更安全,不拍冻、不怕炸、不结垢,承压能力强,低温启动快,导热更迅速。

附图说明

图1是本发明的实施例结构示意图;

图2是本发明的实施例的连接集管与渐变径冷凝端导热模块集成结构示意图;

图3是本发明的实施例的渐变径冷凝端导热模块剖面图;

图4是本发明的实施例的渐变式冷凝端热管和渐变径冷凝端导热块装配图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图与实例对本发明作进一步详细说明,但所举实例不作为对本发明的限定。

如图1至图4所示,本发明的实施例包括相连接的集热器联箱6和真空集热管结构,集热器联箱6内设置有若干个串联的渐变径冷凝端导热模块4,真空集热管结构包括若干个并联的真空集热管,渐变径冷凝端导热模块4内设置有导热模块锥形槽10,导热模块锥形槽10的底部设置有冷凝端进入口9,真空集热管包括真空玻璃管3、铝合金翼管2和渐变径冷凝端金属热管1,铝合金翼管2设置在真空玻璃管3内,渐变径冷凝端金属热管1设置在铝合金翼管2内,渐变径冷凝端金属热管1与设置在集热器联箱6内的渐变径冷凝端导热模块4相连接,渐变径冷凝端导热模块4与真空集热管为一一对应结构,渐变径冷凝端导热模块4包括渐变径冷凝端4-1和渐变径冷凝端套管4-2,渐变径冷凝端4-1设置在渐变径冷凝端套管4-2上端,并且渐变径冷凝端4-1和渐变径冷凝端套管4-2呈垂直结构。渐变径冷凝端金属热管1包括热管冷凝端8和设置在热管冷凝端8下端的热管蒸发端12,热管冷凝端8包括呈上下结构设置的冷凝端锥度小头11和冷凝端锥度大头13,冷凝端锥度大头13与热管蒸发端12连接。

集热器联箱6内还设置有连接集管5,连接集管5穿透渐变径冷凝端套管4-2将若干个渐变径冷凝端导热模块4串联起来。连接集管5与渐变径冷凝端套管4-2紧密连接成密封结构,集热器联箱6内填充有保温材料层7,保温材料层7覆盖在渐变径冷凝端导热模块4和连接集管5上。

本实施例中,当太阳能光线照射在真空玻璃管3表面后,通过闷晒及铝合金翼管2的吸热作业,把热量传递给渐变径冷凝端金属热管1,再通过渐变径冷凝端金属热管1把热量再次传递给渐变径冷凝端导热模块4,渐变径冷凝端导热模块4与连接集管(铜)5紧密结合,由于渐变径冷凝端导热模块4与连接集管(铜)5属于铜铝直接接触,导热速度极快,这样当水在连接集管5内流动的过程中,便把热量传递给冷水,实现加热过程,整个加热过程中水没有与真空玻璃管3进行直接接触,有效防止集热器及真空玻璃管3被冻炸。

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。



技术特征:

技术总结
本发明提供一种能适应北方寒冷气候的防冻太阳能集热系统,涉及技术领域。该发明包括相连接的集热器联箱和真空集热管结构,集热器联箱内设置有若干个串联的渐变径冷凝端导热模块,渐变径冷凝端导热模块内设置有导热模块锥形槽,导热模块锥形槽的底部设置有冷凝端进入口,真空集热管结构包括若干个并联的真空集热管,真空集热管包括真空玻璃管、铝合金翼管和渐变径冷凝端金属热管,铝合金翼管设置在真空玻璃管内,渐变径冷凝端金属热管设置在铝合金翼管内,渐变径冷凝端金属热管与设置在集热器联箱内的渐变径冷凝端导热模块相连接。本发明热效率更高、更安全,不拍冻、不怕炸、不结垢,承压能力强,低温启动快,导热更迅速。

技术研发人员:王永斌
受保护的技术使用者:辽宁万力源节能技术服务有限公司
技术研发日:2016.08.31
技术公布日:2019.02.19
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