一种太阳能、空气能双源合一供暖与制冷设备的制作方法

文档序号:12861209阅读:448来源:国知局
一种太阳能、空气能双源合一供暖与制冷设备的制作方法与工艺

本发明涉及供暖及制冷技术领域,具体来说,涉及一种太阳能、空气能双源合一供暖与制冷设备。



背景技术:

随着国家对环境保护要求越来越严格,大气污染和雾霾越来越严重,国家将逐渐淘汰小型燃煤锅炉采暖,长久以来,工业燃煤是导致国内众多区域大气污染和雾霾天气的主要元凶。这一点也成为全社会共识,目前北方地区的采暖主要使用燃煤锅炉,并且现有供暖和制冷分开设置,供暖一般采用暖气片,制冷采用空调。

针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。



技术实现要素:

针对相关技术中的上述技术问题,本发明提出一种太阳能、空气能双源合一供暖与制冷设备,能够解决环境与供暖矛盾的问题及供暖和制冷不能一体化的问题。

为实现上述技术目的,本发明的技术方案是这样实现的:

一种太阳能、空气能双源合一供暖与制冷设备,包括太阳能集热板,所述太阳能集热板外侧套有保温玻璃罩,所述保温玻璃罩的前侧和后侧分别设有一个空气对流孔,所述太阳能集热板上表面铺设有太阳能集热管,所述太阳能集热管内填充有制冷剂,所述太阳能集热管的出口通过管路与热泵压缩机的入口连接,所述热泵压缩机的出口连接有循环管路,所述热泵压缩机与自动控制系统连接,所述循环管路设于换热水箱外表面,所述循环管路的出口与所述太阳能集热管的入口连接,所述热泵压缩机上设有四通换向阀,所述换热水箱外表面还设有电加热管,所述电加热管与电源连接。

进一步地,所述太阳能集热管外表面涂有太阳能吸热涂料。

进一步地,所述太阳能集热板外表面涂有太阳能吸热涂料。

进一步地,所述保温玻璃罩上端的前侧与第一立杆上端连接,所述保温玻璃罩上端的后侧与第二立杆上端连接,所述保温玻璃罩下端的前侧与第一横杆左端连接,所述保温玻璃罩下端的后侧与第二横杆左端连接,所述第一立杆下端与所述第一横杆右端连接,所述第二立杆下端与所述第二横杆右端连接,所述一种太阳能、空气能双源合一供暖与制冷设备的前侧面,后侧面,右侧面和下侧面均设有保温板。

进一步地,所述下侧面的保温板的下端连接有支撑结构。

进一步地,所述太阳能集热管的出口与热泵压缩机的入口之间设有电子膨胀阀,所述电子膨胀阀与所述自动控制系统连接。

进一步地,所述电子膨胀阀与所述热泵压缩机的入口之间设有气液分离器。

进一步地,所述太阳能集热管的出口设有过滤器。

进一步地,所述换热水箱上分别设有进水口和出水口。

本发明的有益效果:采用太阳能集热管、太阳能集热板通过太阳能吸热涂料吸收太阳光中紫外线的热量和通过空气对流孔吸收周围环境空气中的热量。两种热量进入热泵压缩机,经热泵压缩机压缩后将两种低品位的热量转换成高品位的热量,收集的高品位热量通过换热水箱将热量换出。为了避免受天气影响太阳光照不足或极寒冷的环境温度导致热泵压缩机能效比偏低,还设有电加热管。热泵压缩机设有四通换向阀,通过自动化控制系统使四通换向阀换向工作就可以实现制冷。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本发明实施例所述的一种太阳能、空气能双源合一供暖与制冷设备的正视图。

图2是根据本发明实施例所述的一种太阳能、空气能双源合一供暖与制冷设备的俯视图。

图中:1.太阳能集热;2.太阳能集热管;3.支撑结构;4.热泵压缩机;5.循环管路;6.换热水箱;7.四通换向阀;8.电子膨胀阀;9.气液分离器;10.电加热管;11.空气对流孔;12.保温玻璃罩;13.第一立杆;14.第二立杆;15.第一横杆。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

如图1-2所示,根据本发明实施例所述的一种太阳能、空气能双源合一供暖与制冷设备,包括太阳能集热板1,所述太阳能集热板1外侧套有保温玻璃罩12,所述保温玻璃罩12的前侧和后侧分别设有一个空气对流孔11,所述太阳能集热板1上表面铺设有太阳能集热管2,所述太阳能集热管2内填充有制冷剂,所述太阳能集热管2的出口通过管路与热泵压缩机4的入口连接,所述热泵压缩机4的出口连接有循环管路5,所述热泵压缩机4与自动控制系统连接,所述循环管路5设于换热水箱6外表面,所述循环管路5的出口与所述太阳能集热管2的入口连接,所述热泵压缩机4上设有四通换向阀7,所述换热水箱6外表面还设有电加热管10,所述电加热管10与电源连接。

在具体使用时,根据本发明所述的一种太阳能、空气能双源合一供暖与制冷设备,太阳能集热板1的上表面铺设有若干个太阳能集热管2,所有太阳能集热管2的上端连通形成太阳能集热管2的出口,所有太阳能集热管2的下端连通形成太阳能集热管2的入口,太阳能集热板1外侧套有保温玻璃罩12,太阳能集热板1和太阳能集热管2均设置于保温玻璃罩12内,保温玻璃罩12透射太阳光同时起到保温效果,保温玻璃罩12的前侧和后侧分别设有一个空气对流孔11,其中一个孔进气,另一个孔出气,形成空气对流,太阳能集热管2内填充有制冷剂,制冷剂同时吸收太阳光中的紫外线产生热量和经过空气对流孔11的空气的热量,制冷剂的吸热原理是制冷剂与太阳光中的紫外线产生热量和空气的热量存在温差,所以制冷剂就会吸收高于制冷剂温度的太阳光中的紫外线产生热量和空气的热量,太阳能集热管2的出口通过管路与热泵压缩机4的入口连接,太阳光中的紫外线产生热量和空气的热量,这两种热量通过制冷剂进入热泵压缩机4,经热泵压缩机4压缩后将两种低品位的热量转换成高品位的热量,热泵压缩机4的出口连接有循环管路5,循环管路5内流动带有高品位的热量的制冷剂,循环管路5设于换热水箱6外表面,高品位的热量的制冷剂为换热水箱6提供热量,循环管路5的出口与太阳能集热管2的入口连接,带有高品位的热量的制冷剂经过换热水箱6后通过太阳能集热管2的入口流回到太阳能集热管2内,形成一个循环;为了避免受天气影响太阳光照不足或极寒冷的环境温度导致热泵压缩机能效比偏低,换热水箱6外表面还设有电加热管10,所述电加热管10与电源连接;在夏季需要制冷时,热泵压缩机4设有四通换向阀,四通换向阀有两档,其一档是制热,在冬季需要供暖或热水时,通过自动控制系统,将四通换向阀调到制热当即可,另一档是制冷,在夏季需要制冷时,通过自动控制系统,将四通换向阀调到制冷当即可,当四通换向阀处于制冷档时,热泵压缩机4通过循环管路5吸收换热水箱6的热量,将热量传递到太阳能集热管2内,通过太阳能集热管2将热量散发出去,达到为换热水箱6制冷的效果。

所述太阳能集热管2外表面涂有太阳能吸热涂料。

所述太阳能集热板1外表面涂有太阳能吸热涂料。

在太阳能集热管2和太阳能集热板1外表面涂有太阳能吸热涂料,为了更好的吸收太阳光中的热量。

所述保温玻璃罩12上端的前侧与第一立杆13上端连接,所述保温玻璃罩12上端的后侧与第二立杆14上端连接,所述保温玻璃罩12下端的前侧与第一横杆15左端连接,所述保温玻璃罩12下端的后侧与第二横杆左端连接,所述第一立杆13下端与所述第一横杆15右端连接,所述第二立杆14下端与所述第二横杆右端连接,所述一种太阳能、空气能双源合一供暖与制冷设备的前侧面,后侧面,右侧面和下侧面均设有保温板。在具体使用时,一种太阳能、空气能双源合一供暖与制冷设备还包括一个框架,框架包括垂直于地面的第一立杆13和第二立杆14,和平行于底面的第一横杆15和第二横杆,保温玻璃罩12上端的前侧与第一立杆13上端连接,所述保温玻璃罩12上端的后侧与第二立杆14上端连接,所述保温玻璃罩12下端的前侧与第一横杆15左端连接,所述保温玻璃罩12下端的后侧与第二横杆左端连接,所述第一立杆13下端与所述第一横杆15右端连接,保温玻璃罩12与地面形成一个锐角,使得太阳能集热板1和太阳能集热管2更好吸收太阳光的热量,框架的外表面包覆有保温材料,一种太阳能、空气能双源合一供暖与制冷设备的前侧面,后侧面,右侧面和下侧面均设有保温板,保温板和保温玻璃罩12形成一个封闭的空间,保温效果更好。

所述下侧面的保温板的下端连接有支撑结构3。支撑结构3包括四个支撑脚,四个支撑脚的上端均与一种太阳能、空气能双源合一供暖与制冷设备的下侧面的保温板的下端连接。

所述太阳能集热管2的出口与热泵压缩机4的入口之间设有电子膨胀阀8,所述电子膨胀阀8与所述自动控制系统连接。电子膨胀阀8用来控制从太阳能集热管2的出口流出制冷剂的流量。

所述电子膨胀阀8与所述热泵压缩机4的入口之间设有气液分离器9。气液分离器9用来分离制冷剂蒸发产生的蒸气,避免流入热泵压缩机4中,起到保护热泵压缩机4的作用。

所述太阳能集热管2的出口设有过滤器。在太阳能集热管2的出口设置过滤器,将从太阳能集热管2的出口流出的物质进行过滤,避免流入后续的装置和管道内,造成堵塞,影响正常的工作。

所述换热水箱6上分别设有进水口和出水口。换热水箱6进水口外接水源,如自来水管等外接水源,换热水箱6出水口连接供暖水管。

综上所述,借助于本发明的上述技术方案,采用太阳能集热管、太阳能集热板通过太阳能吸热涂料吸收太阳光中紫外线的热量和通过空气对流孔吸收周围环境空气中的热量。两种热量进入热泵压缩机,经热泵压缩机压缩后将两种低品位的热量转换成高品位的热量,收集的高品位热量通过换热水箱将热量换出。为了避免受天气影响太阳光照不足或极寒冷的环境温度导致热泵压缩机能效比偏低,还设有电加热管。热泵压缩机设有四通换向阀,通过自动化控制系统使四通换向阀换向工作就可以实现制冷。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,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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