太阳能建筑采暖系统的制作方法

文档序号:11650848阅读:284来源:国知局
太阳能建筑采暖系统的制造方法与工艺

本发明涉及一种太阳能采暖装置,特别是太阳能建筑采暖系统。



背景技术:

随着经济的飞速发展,能源消耗量日益剧增,地球上的能源越来越匮乏。太阳能对我们来说是取之不尽的能源,因此,对于太阳能的利用已经广泛的进入到人们的生产生活中。

目前,在我国北方地区,居民在冬季已经开始使用太阳能采暖装置用于室内取暖,现有的太阳能采暖装置主要是由集热器,水箱,采暖换热器,连接在集热器与水箱间的进、出水管,安装在集热器与水箱间进水管上的上水循环泵,连接在采暖换热器与水箱间的进、出水管,安装在采暖换热器与水箱间进水管上的供暖循环泵构成。这种太阳能采暖装置中的上水循环泵在白天一直处于上水工作状态,能耗大,且在夜晚集热器及其与水箱间进、出水管中的水无法退回到水箱中,热量回收不充分,集热器及其与水箱进、出水管中的水因气温较低易结冰,导致集热器及其与水箱间进、出水管冻裂现象发生。



技术实现要素:

本发明是为了解决上述技术问题,提供一种太阳能建筑采暖系统,其可使上水水泵间歇上水,避免上水水泵一直处于上水工作状态,降低上水水泵能耗;夜间将集热器及其与水箱间进、出水管中的水退回到水箱中,充分回收热量的同时,防止因气温过低集热器及其与水箱进、出水管中的水结冰造成的集热器及其与水箱间进、出水管冻裂现象发生。

本发明的技术解决方案是:

一种太阳能建筑采暖系统,包括集热器、水箱、采暖换热器,其特殊之处在于:在集热器底部进水口与水箱侧壁顶部出水口间连接上水管,在上水管上设置上水水泵,在集热器内设置用于控制上水水泵启停的温度感应器,在集热器顶部出水口与水箱侧壁底部进水口间连接回水管,在回水管侧壁上设置回水分管,在回水分管上上下设置浮子开关和回水分管电磁阀,且在上水管与回水管间连接退水管,在退水管上设置退水电磁阀;在采暖换热器顶部进水口与水箱侧壁顶部供暖口之间连接供暖管,在供暖管上靠近采暖换热器进水口处设置供暖水泵,在采暖换热器底部回暖口与水箱底部回暖口之间连接回暖管。

进一步优选,在供暖管与回暖管之间连接电加热补暖箱,电加热补暖箱的供暖口与所述供暖管连接,电加热补暖箱的回暖口与所述回暖管连接,且在供暖管上位于电加热补暖箱供暖口与水箱之间设置水箱供暖电磁阀,在回暖管上位于电加热补暖箱回暖口与水箱之间设置水箱回暖电磁阀。

进一步优选,在电加热补暖箱的供暖口处设置补暖箱供暖电磁阀,在电加热补暖箱回暖口处设置补暖箱回暖电磁阀。

进一步优选,所述上水管与回水管均水平插入水箱,且在上水管与回水管插入水箱部的底端轴向均布设有通水孔,使水箱内的水均流进出水箱,避免波动较大造成水箱内的上下层水温出现较大波动。

进一步优选,在上水管上位于上水水泵与水箱之间设置止回阀,防止水倒流,减小上水水泵功率。

进一步优选,在上水管上位于止回阀与水箱之间设置上水手动阀,当止回阀损坏时,通过上水手动阀开关上水管。

进一步优选,在上水管与回水管之间连接退水手动阀,当退水电磁阀损坏时,通过退水手动阀开关退水管。

进一步优选,在水箱侧壁上设有水位监测器,通过水位监测器观察水箱水位,及时向水箱补水。

本发明的有益效果是:

1、由于在回水管侧壁上设置回水分管,在回水分管上上下设置浮子开关,上水操作时,上水水泵将水箱底层的水注入到集热器中,集热器注满水后由其顶端的出水口溢出流到回水分管上的浮子开关中,浮子开关在水的浮力作用下浮起,通过电信号关闭上水水泵,结构简单,无需人为关闭上水水泵,自动化程度高。

2、由于在集热器内设置与上水水泵连接的温度感应器,当集热器中的水温上升到设定温度时,集热器中的温度感应器将集热器水温信号间接传递到上水水泵,将水箱底层的水注入到集热器中,集热器中的水温低于设定值时,集热器中的温度感应器将集热器水温信号间接通过电信号关闭上水水泵,通过温度感应器实时将集热器水温信号传递到电控箱,进而控制上水水泵间歇上水,实现循环集热过程,避免上水水泵一直处于上水工作状态,降低上水水泵能耗;集热器中的水温低于最低限定值时,集热器中的温度感应器将集热器水温信号间接通过电信号关闭上水水泵,通过温度感应器实时将集热器水温信号传递到电控箱,启动上水水泵少量上水,避免集热器内结冰。

3、由于在回水分管上位于浮子开关下方设置回水分管电磁阀,在上水管与回水管间连接退水管,在退水管上设置退水电磁阀,晚上,通过电信号开启退水电磁阀和回水分管电磁阀,使集热器、上水管、回水管中的水退回到水箱中,充分回收热量的同时,防止因气温过低造成水结冰膨胀损坏集热器和管道的现象发生。

附图说明

图1是本发明的结构示意图;

图2是图1中a部放大图;

图中:1-集热器,2-水箱,3-采暖换热器,4-水位监测器,5-上水管,6-上水水泵,7-止回阀,8-上水手动阀,9-温度感应器,10-回水管,11-回水分管,12-浮子开关,13-回水分管电磁阀,14-退水管,15-退水电磁阀,16-退水手动阀,17-供暖管,18-供暖水泵,19-回暖管,20-电加热补暖箱,21-水箱供暖电磁阀,22-水箱回暖电磁阀,23-补暖箱供暖电磁阀,24-补暖箱回暖电磁阀。

具体实施方式

如图所示,一种太阳能建筑采暖系统,包括集热器1、水箱2、采暖换热器3,在水箱2侧壁上设有水位监测器4,在集热器1底部进水口与水箱2侧壁顶部出水口间连接上水管5,在上水管5上设置上水水泵,在上水管5上位于上水水泵与水箱2之间设置止回阀7,在上水管5上位于止回阀7与水箱2之间设置上水手动阀8,在集热器1内设置用于控制上水水泵启停的温度感应器9,在集热器1顶部出水口与水箱2侧壁底部进水口间连接回水管10,所述上水管5与回水管10均水平插入水箱2,且在上水管5与回水管10插入水箱2部的底端轴向均布设有通水孔,在回水管10侧壁上设置回水分管11,在回水分管11上上下设置浮子开关12开关和回水分管电磁阀13,且在上水管5与回水管10间连接退水管14,在退水管14上设置退水电磁阀15,在上水管5与回水管10之间连接退水手动阀16;在采暖换热器3顶部进水口与水箱2侧壁顶部供暖口之间连接供暖管17,在供暖管17上靠近采暖换热器3进水口处设置供暖水泵18,在采暖换热器3底部回暖口与水箱2底部回暖口之间连接回暖管19。

进一步优选,在供暖管17与回暖管19之间连接电加热补暖箱20,电加热补暖箱20的供暖口与所述供暖管17连接,电加热补暖箱20的回暖口与所述回暖管19连接,且在供暖管17上位于电加热补暖箱20供暖口与水箱2之间设置水箱供暖电磁阀21,在回暖管19上位于电加热补暖箱20回暖口与水箱2之间设置水箱回暖电磁阀22,在电加热补暖箱20的供暖口处设置补暖箱供暖电磁阀23,在电加热补暖箱20回暖口处设置补暖箱回暖电磁阀24。

集热操作时,首先将水箱2、电加热补暖箱20和采暖换热器3中注满水,将各电器部件接入电控箱,早晨,电控箱自动启动上水水泵将水箱2底层的水注入到集热器1中,集热器1注满水后由其顶端的出水口溢出流到回水分管11上的浮子开关12中,浮子开关12在水的浮力作用下浮起,将集热器1注满水的电信号传递到电控箱,电控箱通过电信号关闭上水水泵。当集热器1中的水温上升到设定温度时,集热器1中的温度感应器9将集热器1水温信号传递到电控箱,电控箱通过电信号启动上水水泵,将水箱2底层的水注入到集热器1中,集热器1中的水温低于设定值时,集热器1中的温度感应器9将集热器1水温信号传递到电控箱,电控箱通过电信号关闭上水水泵,通过温度感应器9实时将集热器1水温信号传递到电控箱,进而控制上水水泵间歇上水,实现循环集热过程。晚上,电控箱自动关闭上水水泵,停止上水作业,同时电控箱通过电信号关闭退水电磁阀15和回水分管电磁阀13,使集热器1、上水管5和回水管10中的水退回到水箱2中,充分回收热量的同时,防止因气温过低造成水结冰膨胀损坏集热器1和管道的现象发生。

供暖操作时,首先关闭补暖箱供暖电磁阀23和补暖箱回暖电磁阀24,然后启动供暖水泵18,将水箱2中上层的热水循环输送到采暖换热器3中,为用户持续供暖。

当日白天阴天或雨天,集热器1无法进行集热操作时,首先关闭水箱供暖电磁阀21和水箱回暖电磁阀22,然后启动电加热补暖箱20的加热机构,再打开补暖箱供暖电磁阀23、补暖箱回暖电磁阀24,通过供暖水泵18将电加热补暖箱20中的热水循环输送到采暖换热器3中,为用户持续供暖。

以上仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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