一种太阳能集热系统的供热水箱的制作方法

文档序号:17614989发布日期:2019-05-07 21:29阅读:284来源:国知局
一种太阳能集热系统的供热水箱的制作方法

本实用新型涉及太阳能热水器技术领域,具体是一种太阳能集热系统的供热水箱。



背景技术:

太阳能热水器一般由支架、集热器和保温水箱三部分组成,集热器有针孔管集热器和平板集热器两类,太阳能热水器利用晴天太阳照射在集热器上的辐射能,由集热器收集后加热集热器中的冷水,加热后的水自然循环到水箱中保温储存。在阴雨天,太阳能热水器收集不到阳光的热量,其水箱中的水长期放置后成为冷水,需要进行辅助加热后才能使用。

但是现有技术中的太阳能热水器存在以下问题,太阳能热水器的辅助加热系统采用电加热的方式,将电加热管安装在太阳能热水器的保温水箱中,在阴雨天时为太阳能热水器补充加热,这种补加热方式对电能的消耗较大,特别是对于采用大型太阳能热水系统集中供热的宾馆或单位,补热系统每年需要大量的消耗电能,造成使用成本增高,不仅如此水中的杂质较多,没有经过过滤的水进入供热水箱,长时间的积累,产生很多的污垢,对水箱的使用寿命降低。为此,我们提出了一种太阳能集热系统的供热水箱。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种太阳能集热系统的供热水箱,以解决上述背景技术中提出太阳能热水器的辅助加热系统采用电加热的方式,将电加热管安装在太阳能热水器的保温水箱中,在阴雨天时为太阳能热水器补充加热,这种补加热方式对电能的消耗较大,特别是对于采用大型太阳能热水系统集中供热的宾馆或单位,补热系统每年需要大量的消耗电能,造成使用成本增高,不仅如此水中的杂质较多,没有经过过滤的水进入供热水箱,长时间的积累,产生很多的污垢,对水箱的使用寿命降低的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种太阳能集热系统的供热水箱,包括水箱、集热器、出气管和电磁除垢仪,所述水箱包括固定在最外层的水箱外桶、固定在内层的水箱内桶和水箱保温层,所述水箱保温层位于水箱外桶与水箱内桶之间,所述集热器一端与水箱内桶相通,所述出气管的一端与压缩机的出气口连通,且出气管的另一端与换热器的一端连通,所述换热器位于水箱内桶内,且换热器的另一端与蒸发器的入气口相通,所述蒸发器的出气口与回气管的一端连通,所述回气管的另一端与冷凝器的入气口连通,所述冷凝器的出气口与压缩机的入气口连通,所述电磁除垢仪固定在水箱外桶一侧换热箱内。

优选的,所述换热箱的排风口设置有网格板,且换热箱靠近水箱一端的底部设置有入风口,所述蒸发器固定在换热箱中心部位,且蒸发器的中间固定有风扇,所述压缩机的入气口与冷凝器的出气口固定相连,且压缩机底座固定在换热箱内部。

优选的,所述水箱的一端上端部位设置有冷水入口,且水箱的一端下端部位设置有热水出口。

优选的,所述风扇的扇叶与微型马达的输出端固定连接。

优选的,所述冷水入口的进水端设置有过滤阀。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

1、本实用新型采用空气能加热,在阴雨天,当水箱中的温度未达到所期望水温时,接通电源,空气能热水器开始工作,压缩机压缩冷媒介质,产生高温,经过换热器加热水箱中的水,高温冷媒被冷却后经过蒸发器,风扇不断的将蒸发器中的冷空气吹走,从入风口进入新的空气,传入冷凝器,可以循环完成整个加热过程。

2、本实用新型采用电磁除垢仪,由于水箱内的热水长期的堆积不可见的水分子容易造成水垢的产生,水垢不易清洗且影响水质,所以在热水器的换热箱内设置有电子除垢仪,电子除垢仪提供相应的电流产生电磁场,电流再缠绕在线圈上,线圈产生信号波,通过某一频率作为信号波来进行传递,在电磁场的作用下使水分子处于高速运动状态,使水中的钙镁离子处于运动状态而无法结合形成水垢,达到阻止结垢的目的。

3、本实用新型采用过滤阀,虽然水箱内产生水垢都是应为一些不可见的钠镁离子的水分子构成的,但是水中会有一些可见的杂质混合,采用过滤阀可以过滤掉这些可见的杂质。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为本实用新型的外部结构示意图。

图中:1、水箱;2、换热器;3、集热器;4、冷水入口;5、水箱外桶;6、保温层;7、水箱内桶;8、热水出口;9、出气管;10、压缩机;11、蒸发器;12、回气管;13、风扇;14、冷凝器;15、换热箱;16、电磁除垢仪;17、网格板;18、过滤阀;19、入风口。

具体实施方式

请参阅图1~2,本实用新型实施例中,一种太阳能集热系统的供热水箱,包括水箱1、集热器3、出气管9和电磁除垢仪16,水箱1包括固定在最外层的水箱外桶5、固定在内层的水箱内桶7和水箱保温层6,水箱保温层6位于水箱外桶5与水箱内桶7之间,集热器3一端与水箱内桶7相通,出气管9的一端与压缩机10的出气口连通,且出气管9的另一端与换热器2的一端连通,换热器2位于水箱内桶7内,且换热器2的另一端与蒸发器11的入气口相通,蒸发器11的出气口与回气管12的一端连通,回气管12的另一端与冷凝器14的入气口连通,冷凝器14的出气口与压缩机10的入气口连通,电磁除垢仪16固定在水箱外桶5一侧换热箱15内。

为了使空气能转换热能来减少损耗,换热箱15的排风口设置有网格板17,且换热箱15靠近水箱一端的底部设置有入风口19,蒸发器11固定在换热箱15中心部位,且蒸发器11的中间固定有风扇13,压缩机10的入气口与冷凝器14的出气口固定相连,且压缩机10底座固定在换热箱15内部。

为了方便冷热水的转换,所述水箱1的一端上端部位设置有冷水入口4,且水箱的一端下端部位设置有热水出口8。

为了使风扇13转动,风扇13的扇叶与微型马达的输出端固定连接。

为了能过滤可见水中杂质,冷水入口4的进水端设置有过滤阀18。

本实用新型的工作原理是:当该热水器通电后各部件正常运转,冷水从冷水入口4内进入水箱1中,此时通过风扇13中的微型马达转动带动排风扇进行排风,空气由入风口19进入换热箱15内,蒸发器11使外界的空气进行热交换,气体由回气管进入冷凝器14,冷凝器14内的冷媒吸收空气中的热量,把低压气体或者低压蒸汽转变成液体,再由压缩机10通过压缩机10内电机运转带动活塞对其进行压缩后,压缩成高压高温液态,再向出气管9排出,然后经过换热器2将水箱1内的冷水进行加热,低温冷媒又通过蒸发器11与外界空气进行热交换气化吸热,从而完成循环整个加热过程,在冷水入口4的进水端设置一个过滤阀18,可使中可见杂质进行过滤,但由于水箱1内的热水长期的堆积不可见的水分子容易造成水垢的产生,水垢不易清洗且影响水质,所以在热水器的换热箱15内设置有电磁除垢仪16,电磁除垢仪16它是通过感应线圈产生的交变磁场对水进行不断的处理,使其得以相对的软化,接通电源后它提供相应的电流产生电磁场,电流再缠绕在线圈上,线圈产生信号波,通过某一频率作为信号波来进行传递,在电磁场的作用下使水分子处于高速运动状态,使水中的钙镁离子处于运动状态而无法结合形成水垢,达到阻止结垢的目的,从而能保证水质,又能延长供热水箱的使用寿命。

以上所述的,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

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