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一种太阳能采暖系统

阅读:1030发布:2020-05-19

专利汇可以提供一种太阳能采暖系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种 太阳能 采暖系统,包括集热器、第三 温度 传感器 、 水 流 开关 、第一控制 泵 、生活用水管道、高位水罐、 热能 发电系统、第三控制泵、球 阀 、储热罐、第一温度传感器、第一 电磁阀 、第二温度传感器、第二控制泵、第二电磁阀、电磁 热泵 、原采暖管道和吸收机组。集热器将摄取的 能量 充分释放并加已利用,且确保有效抗击高温、严寒,方便调节适应不同地区使用,电磁热泵保证该系统的热效率可以达到98.9%左右,有效提高工作效率,通过反馈 信号 自动学习、调整而形成智能化运行,优先使用太阳能热量,且太阳能不足时启动电磁热泵辅助加热系统,从而达到节能又恒温目的,夏季模式全自动开启发电或制冷。,下面是一种太阳能采暖系统专利的具体信息内容。

1.一种太阳能采暖系统,其特征在于:包括集热器(1)、第三温度传感器(2)、水流开关(3)、第一控制泵(4)、生活用水管道(5)、高位水罐(6)、热能发电系统(7)、第三控制泵(8)、球阀(9)、储热罐(10)、第一温度传感器(11)、第一电磁阀(12)、第二温度传感器(13)、第二控制泵(14)、第二电磁阀(15)、电磁热泵(16)、原采暖管道(17)、吸收机组(18);所述集热器(1)在建筑屋面南北呈多排串并联式排列安装,所述第三温度传感器(2)固定安装在靠近集热器(1)的连接管道上,所述水流开关(3)安置于生活用水管道(5)外表面上,所述第一控制泵(4)安装在集热器(1)和第三控制泵(8)之间的管道上,所述生活用水管道(5)通过连通管连接在热能发电系统(7)上,所述高位水罐(6)连接在热能发电系统(7),且其连接管道与生活用水管道(5)分开,所述热能发电系统(7)安装在第三控制泵(8)的上方,所述第三控制泵(8)安置于第一控制泵(4)和热能发电系统(7)之间的管道上,所述球阀(9)安装在储热罐(10)上外接上水,所述储热罐(10)呈圆柱状空罐结构通过管道连接在集热器(1)和热能发电系统(7)上,所述第一温度传感器(11)安装在储热罐(10)内,所述第一电磁阀(12)固定在储热罐(10)和第二温度传感器(13)之间的连接管道上,所述第二温度传感器(13)安装在第一电磁阀(12)和第二控制泵(14)之间连接管道上,所述第二控制泵(14)固定在第二温度传感器(13)和原采暖管道(17)之间,所述第二电磁阀(15)安装在第一电磁阀(12)和电磁热泵(16)之间的管道上,所述电磁热泵(16)连接在第二电磁阀(15)和原采暖管道(17)之间,所述原采暖管道(17)铝塑管结构连接在第二控制泵(14)和电磁热泵(16)之间,所述吸收机组(18)通过管道的连接方式安装在第三控制泵(8)上方,且与储热罐(10)呈管道连接。
2.根据权利要求1所述的一种太阳能采暖系统,其特征在于:所述集热器(1)支架采用
201不锈钢方管,通过三角方式搭接而成,其角度呈可调性,且其真空管采用高硼硅3.3玻璃,并与集热工程联箱呈混联连接。
3.根据权利要求1所述的一种太阳能采暖系统,其特征在于:所述电磁热泵(16)采用电磁感应加热原理,利用交流整流成直流电,再通过可控变频技术,逆变为高频交变电流,且水与线圈之间由25mm左右的绝缘隔热材料,确保水电分离。
4.根据权利要求1所述的一种太阳能采暖系统,其特征在于:所述温度传感器、集热器(1)、储热罐(10)、电磁热泵(16)、热发电、吸收机组(18)、防冻和电磁阀之间通过自控系统进行控制连接,并接入互联网,实现远程操控。

说明书全文

一种太阳能采暖系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种采暖系统,具体为一种太阳能采暖系统,属于太阳能采暖技术领域。

背景技术

[0002] 太阳能采暖系统是指将分散的太阳能通过太阳能集热器把太阳能转换成热,然后通过将热水输送到发热末端来提供建筑供热需求的一种采暖系统,安装太阳能采暖系统的建筑,主要朝向宜为南向,建筑的体形和空间组合避免安装太阳能集热器部位受建筑自身及周围设施和绿化树木的遮挡,并应满足太阳能集热器有不少于4H日照射数的要求。
[0003] 虽然太阳能采暖系统使用较为广泛,然而为适应国家号召节能减排,“既要温暖过冬,又要蓝天白”,需要一款多功能太阳能采暖系统,且现有的太阳能采暖系统存在一些问题,其一、现有的太阳能采暖系统大多只能单方面将热能进行储存利用,无法进行能量之间的转换,其二、现有的太阳能采暖系统存在能量浪费的现象,无法高效利用资源,其三、现有的太阳能采暖系统在储能方面以及季节使用能量转换方面存在缺陷和提升空间。实用新型内容
[0004] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种太阳能采暖系统。
[0005] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:一种太阳能采暖系统,包括集热器、第三温度传感器、水流开关、第一控制、生活用水管道、高位水罐(或自来水)、热能发电系统、第三控制泵、球(上水自控)、防冻、第四温度传感器、储热罐、第一温度传感器、第一电磁阀、第二温度传感器、第二控制泵、第二电磁阀、电磁热泵、原采暖管道、热发电、或吸收机组和生活热水;所述集热器在建筑屋面南北呈多排串并联式排列安装,所述第三温度传感器固定安装在靠近集热器的连接管道上,所述水流开关安置于生活用水管道外表面上,所述第一控制泵安装在集热器和第三控制泵之间的管道上,所述生活用水管道通过连通管连接在热能发电系统上,所述高位水罐(或自来水)连接在热能发电系统,且其连接管道与生活用水管道分开,所述热能发电系统安装在第三控制泵的上方,所述第三控制泵安置于第一控制泵和热能发电系统之间的管道上,所述球阀安装在储热罐上,所述储热罐呈圆柱状空罐结构通过管道连接在集热器和热能发电系统上,所述第一温度传感器安装在储热罐内,所述第一电磁阀固定在储热罐和第二温度传感器之间的连接管道上,所述第二温度传感器安装在第一电磁阀和第二控制泵之间连接管道上,所述第二控制泵固定在第二温度传感器和原采暖管道之间,所述第二电磁阀安装在第一电磁阀和电磁热泵之间的管道上,所述电磁热泵连接在第二电磁阀和原采暖管道之间,所述原采暖管道塑管(PPE 管)结构连接在第二控制泵和电磁热泵之间,所述吸收机组通过管道的连接方式安装在第三控制泵上方,且与储热罐呈管道连接。
[0006] 优选的,为了确保太阳能三高真空管,有效吸收率高达(97%以上)发射率低至(0.2%),将摄取的能量充分释放并加已利用,且确保有效抗击高温、严寒,方便调节适应不同地区使用,所述集热器支架采用201不锈方管,通过三方式搭接而成,其角度呈可调性,且其真空管采用高3.3 玻璃,并与集热工程联箱呈混联连接。
[0007] 优选的,为了保证该系统的热效率可以达到98.9%左右,且环保安全,预热时间短,升温速度快,有效提高工作效率,所述电磁热泵采用电磁感应加热原理,利用交流整流成直流电再逆变为高频交变电流,且水与线圈之间由25mm左右的绝缘隔热材料。
[0008] 优选的电磁热泵,通过自行编程利用反馈信号自动调整学习而形成智能化运行,优先使用太阳能热量,且太阳能不足时启动电磁热泵辅助加热系统,从而达到节能又恒温目的,夏季模式全自动开启发电或制冷,所述温度传感器、集热器、储热罐和电磁阀之间通过自控系统进行控制连接,并接入互联网实现远程操控。
[0009] 本实用新型的有益效果是:该太阳能采暖系统设计合理,集热器支架采用201不锈钢方管,通过三角方式搭接而成,其角度呈可调性,且其真空管采用高硼硅3.3玻璃,并与集热工程联箱呈混联连接,有效(97%以上)将摄取的能量充分释放并加已利用,且确保有效抗击高温、严寒,方便调节适应不同地区使用,电磁热泵采用电磁感应加热原理,利用交流整流成直流电,再通过可控变频技术逆变为高频交变电流,且水与线圈之间由25mm左右的绝缘隔热材料,实现水电分离,该系统的热效率可以达到98.9%左右,且环保安全,预热时间短,升温速度快,有效提高工作效率,温度传感器、集热器、储热罐和电磁阀之间通过自控系统进行控制连接,实现通过反馈信号自动学习、调整而形成智能化运行,优先使用太阳能热量,且太阳能不足时启动电磁热泵辅助加热系统,从而达到节能又恒温目的,夏季模式全自动开启发电或制冷。附图说明
[0010] 图1为本实用新型结构示意图;
[0011] 图2为本实用新型余热制冷系统结构示意图。
[0012] 图中:1、集热器,2、第三温度传感器,3、水流开关,4、第一控制泵,5、生活用水管道,6、高位水罐,7、热能发电系统,8、第三控制泵, 9、球阀,10、储热罐,11、第一温度传感器,12、第一电磁阀,13、第二温度传感器,14、第二控制泵,15、第二电磁阀,16、电磁热泵,17、原采暖管道和18、吸收机组。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0014] 请参阅图1~2,一种太阳能采暖系统,包括集热器1、第三温度传感器 2、水流开关3、第一控制泵4、生活用水管道5、高位水罐6、热能发电系统7、第三控制泵8、球阀9、储热罐
10、第一温度传感器11、第一电磁阀 12、第二温度传感器13、第二控制泵14、第二电磁阀15、电磁热泵16、原采暖管道17和吸收机组18;所述集热器1在建筑屋面南北呈多排串并联式排列安装,所述集热器1型号为Φ58-2100-100,所述第三温度传感器2固定安装在靠近集热器
1的连接管道上,所述水流开关3安置于生活用水管道 5外表面上,所述第三温度传感器2型号为NTC 10K/3950,所述第一控制泵 4安装在集热器1和第三控制泵8之间的管道上,所述生活用水管道5通过连通管连接在热能发电系统7上,所述高位水罐6连接在热能发电系统
7,且其连接管道与生活用水管道5分开,所述热能发电系统7安装在第三控制泵8的上方,所述第三控制泵8安置于第一控制泵4和热能发电系统7之间的管道上,所述球阀9安装在储热罐10上,所述储热罐10呈圆柱状空罐结构通过管道连接在集热器1和热能发电系统7上,所述第一温度传感器11 安装在储热罐10内,所述第一温度传感器11型号为NTC 50K/3540,所述第一电磁阀12固定在储热罐10和第二温度传感器13之间的连接管道上,所述第二温度传感器13安装在第一电磁阀12和第二控制泵14之间连接管道上,所述第二温度传感器13型号为NTC 10K/3950,所述第二控制泵14固定在第二温度传感器13和原采暖管道17之间,所述第二电磁阀15安装在第一电磁阀12和电磁热泵16之间的管道上,所述电磁热泵16连接在第二电磁阀15和原采暖管道17之间,所述电磁热泵16型号为YXHW-1239,所述原采暖管道17铝塑管(PPE管)结构连接在第二控制泵14和电磁热泵16之间,所述吸收机组18通过管道的连接方式安装在第三控制泵8上方,且与储热罐10呈管道连接。
[0015] 所述一种太阳能采暖系统,其特征在于:包括以下步骤:
[0016] 步骤A:首先根据实际季节进行冬季、夏季转换;
[0017] 步骤B:第三温度传感器2检测温度高于35度时,第一控制泵4开始循环,当温度低于5度时第一控制泵4循环五分钟,同时接通电伴热,给上水管加温;
[0018] 步骤C:第一温度传感器11检测温度高于度时,第一电磁阀12打开、第二电磁阀15关闭、“电磁热泵”关闭。当第一温度传感器11降至35度时,第一电磁阀12关闭、第二电磁阀15打开、电磁热泵16开启;
[0019] 步骤D:当第二温度传感器13检测温度高于35度时,第一电磁阀12关闭、第二电磁阀15打开。当第二温度传感器13降至30度时,第一电磁阀 12打开、第二电磁阀15关闭,如此重复直到第一温度传感器11达到35 度,重复步骤C;
[0020] 步骤E:生活热水通过水流开关3,控制第三控制泵8运行,当储热罐 10温度降至35度时,转为热泵供热;
[0021] 步骤F:当夏季热量充足时利用热能,催动吸收机组18制冷,为住户提供夏季供冷需求;
[0022] 步骤G:当夏季热量充足时利用热能,催动热发电系统7发电,为住户提供日常所需电
[0023] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
[0024] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
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