CN207162978U - 一种太阳能中央热水系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种太阳能中央热水系统,包括集热单元、储热单元、辅助加热单元和控制单元;所述集热单元包括若干个并联连接的太阳能集热器,太阳能集热器上安装有第一温度传感器;所述储热单元包括储水箱和集热循环泵,储水箱上设有进水控制阀、其箱内安装有第二温度传感器和液位传感器,所述集热循环泵上设定第一开关;所述辅助加热单元包括电热锅炉和锅炉循环泵,所述电热锅炉上设有启动开关,所述锅炉循环泵上设有第二开关;所述储水箱通过集热循环泵与太阳能集热器连接,所述电热锅炉通过锅炉循环泵与储水箱连接。本实用新型能够充分有效利用太阳能,采用光电结合的方式,全天候提供热水。
Description
技术领域
本实用新型属于清洁能源领域,具体涉及一种太阳能中央热水系统。
背景技术
近年来,环境污染、能源危机的形式日益严峻,太阳能等清洁能源的使用越来越广泛。太阳能属于可再生能源且无污染,常见的应用比如太阳能热水器。一般的太阳能热水器都是家用的小型太阳能热水器。这种太阳能热水器储水量小、太阳能利用率低;如果出现阴雨天气的话,太阳能热水器就无法使用,给生活带来了不便。
发明内容
发明目的:本实用新型目的在于针对现有技术的不足,提供一种太阳能中央热水系统。本实用新型能够充分利用太阳能,采用光电结合的方式,全天候提供热水。
技术方案:本实用新型所述太阳能中央热水系统,包括集热单元、储热单元、辅助加热单元和控制单元;
所述集热单元包括若干个并联连接的太阳能集热器,太阳能集热器倾斜地安装在固定于屋面的太阳能支架上,太阳能集热器上安装有第一温度传感器;
所述储热单元包括储水箱和集热循环泵,储水箱上设有进水控制阀,其箱内安装有第二温度传感器和液位传感器,所述集热循环泵上设定第一开关;
所述辅助加热单元包括电热锅炉和锅炉循环泵,所述电热锅炉上设有启动开关,所述锅炉循环泵上设有第二开关;
所述储水箱通过集热循环泵与太阳能集热器连接,所述电热锅炉通过锅炉循环泵与储水箱连接;所述第一温度传感器、第二温度传感器、液位传感器、进水控制阀、第一开关、第二开关和启动开关分别与控制单元连接。
进一步地,所述太阳能集热器、储水箱和电热锅炉之间采用管道连接,所述管道内设有第三温度传感器和流量传感器;所述管道上敷设有电加热带,用于管道保温;所述第三温度传感器、流量传感器和电加热带分别与控制单元连接。
进一步地,所述太阳能集热器的管道采用同程连接的方式。
进一步地,所述控制单元的控制方式包括手动模式和自动模式。
有益效果:(1)本实用新型充分利用太阳能,太阳能利用率高,储水量大,能够满足较大的需水量。
(2)本实用新型利用电热锅炉辅助加热,满足阴雨天和冬季用水需求,采用光电结合的方式,全天候提供热水。
(3)本实用新型通过微电脑智能化控制,实时监控相关信息,操作简单方便。
附图说明
图1为本实用新型所述太阳能中央热水系统结构图。
图2为本实用新型集热单元太阳能支架的结构图。
具体实施方式
下面通过附图对本实用新型技术方案进行详细说明,但是本实用新型的保护范围不局限于所述实施例。
实施例1:如图1和2所示,一种太阳能中央热水系统,包括集热单元、储热单元、辅助加热单元和控制单元。
所述集热单元包括若干个太阳能集热器和太阳能支架,太阳能集热器倾斜地安装在固定于屋面的太阳能支架上,太阳能集热器上安装有第一温度传感器;为了获得较好的集热效果,太阳能支架与屋面的倾角为30度;太阳能集热器之间采用并联的方式连接,可以降低管道的运行阻力;太阳能集热器的管道采用同程连接的方式,可以保证每台太阳能集热器流量平衡。
所述储热单元包括储水箱和集热循环泵,储水箱上设有进水控制阀,其箱内安装有第二温度传感器和液位传感器,所述集热循环泵上设定第一开关。通过液位传感器来测量储水箱内水位,当储水箱内水位低于一定值时,进水控制阀开启,储水箱开始上水;当储水箱内水位高于一定值时,进水控制阀关闭,储水箱停止上水。
所述太阳能集热器、储水箱和电热锅炉之间采用管道连接,管道内设有第三温度传感器和流量传感器。第三温度传感器用于测量管道温度,流量传感器用于测量管道内水流量。所述管道上敷设有电加热带,用于管道保温;当管道温度低于一定值时,电加热带开始工作;当管道温度高于一定值时,电加热带停止工作。
所述辅助加热单元包括电热锅炉和锅炉循环泵,所述电热锅炉上设有启动开关,所述锅炉循环泵上设有第二开关。
所述储水箱通过集热循环泵与太阳能集热器连接,所述电热锅炉通过锅炉循环泵与储水箱连接。所述第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器、流量传感器、液位传感器、电加热带、进水控制阀、第一开关、第二开关和启动开关分别与控制单元连接。
所述控制单元用于显示太阳能中央热水系统相关数据信息和对系统相关单元进行控制。控制单元的控制方式有两种,分别为手动模式和自动模式。当开关打至手动位置时,所有仪表均不能控制启停,只能用于显示;当开关打至自动位置时,系统进入自动控制状态,通过各项传感器将系统相关数据反馈到仪表,再通过用户对仪表设置后,进行相应的控制。
本实用新型采用温差控制集热循环的方式,第一温度传感器用于测试太阳能集热器的温度,第二温度传感器用于测试储水箱内水温,第一开关用于控制集热循环泵的开闭。当太阳能集热器的温度比储水箱内水温高10℃时,第一开关开启,集热循环泵开始工作,太阳能热水器与储水箱之间形成热量循环;当太阳能集热器温度比储水箱内水温高4℃时,第一开关关闭,热量循环停止。这种方式可以充分有效地利用太阳能的热量,提高太阳能的利用效率。
本实用新型采用温度控制加热循环的方式,第二温度传感器用来测试储水箱内水温,启动开关用于控制电加热炉的启停,第二开关用于控制锅炉循环泵的开闭。当储水箱内水温低于一定值时,启动开关和第二开关开启,电热锅炉和锅炉循环泵开始工作,电热锅炉和储水箱之间形成热量循环;当储水箱内水温高于一定值时,启动开关和第二开关关闭,电热锅炉和锅炉循环泵停止工作,热量循环停止。通过电热锅炉辅助加热的功能,可以满足冬季和阴雨天气的用水需求,实现全天候提供热水。
如上所述,尽管参照特定的优选实施例已经表示和表述了本实用新型,但其不得解释为对本实用新型自身的限制。在不脱离所附权利要求定义的本实用新型的精神和范围前提下,可对其在形式上和细节上作出各种变化。
Claims (4)
1.一种太阳能中央热水系统,其特征在于:包括集热单元、储热单元、辅助加热单元和控制单元;
所述集热单元包括若干个并联连接的太阳能集热器,太阳能集热器倾斜地安装在固定于屋面的太阳能支架上,太阳能集热器上安装有第一温度传感器;
所述储热单元包括储水箱和集热循环泵,储水箱上设有进水控制阀,其箱内安装有第二温度传感器和液位传感器,所述集热循环泵上设定第一开关;
所述辅助加热单元包括电热锅炉和锅炉循环泵,所述电热锅炉上设有启动开关,所述锅炉循环泵上设有第二开关;
所述储水箱通过集热循环泵与太阳能集热器连接,所述电热锅炉通过锅炉循环泵与储水箱连接;所述第一温度传感器、第二温度传感器、液位传感器、进水控制阀、第一开关、第二开关和启动开关分别与控制单元连接。
2.根据权利要求1所述的太阳能中央热水系统,其特征在于:所述太阳能集热器、储水箱和电热锅炉之间采用管道连接,所述管道内设有第三温度传感器和流量传感器;所述管道上敷设有电加热带,用于管道保温;所述第三温度传感器、流量传感器和电加热带分别与控制单元连接。
3.根据权利要求1所述的太阳能中央热水系统,其特征在于:所述太阳能集热器的管道采用同程连接的方式。
4.根据权利要求1所述的太阳能中央热水系统,其特征在于:所述控制单元的控制方式包括手动模式和自动模式。
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Cited By (2)
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|---|---|---|---|---|
| CN111121311A (zh) * | 2019-12-25 | 2020-05-08 | 广州力王科技股份有限公司 | 一种全自动化中央热水系统 |
| CN112146290A (zh) * | 2020-09-02 | 2020-12-29 | 包头市恒达数控设备科技开发有限公司 | 一种基于自动控制的太阳能供热系统及立式太阳能装置 |
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