CN100350199C - 太阳能热水器智能数码全自动控制仪 - Google Patents

太阳能热水器智能数码全自动控制仪 Download PDF

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Abstract

一种能够完成太阳能热水器的全自动恒温无级上水、水位显示、水温显示、聚热管保护、常态保温、气态时冷凝收集后成蒸馏水、热水快速直达喷头、冬季管道防冻、按需上水等功能的太阳能热水器智能数码全自动控制仪,由常开触点干簧管、常闭触点干簧管、电阻、发光二极管、常开触点双金属温控器、常闭触点双金属温控器、电磁阀、磁性材料组成的浮子、不锈钢管、三通、电动阀、等部件按图顺序电連接,完成各种控制要求。

Description

太阳能热水器智能数码全自动控制仪
技术领域:
本发明专利涉及一种节能技术的装置。
背景技术:
太阳能是人类取之不尽的新能源,太阳能热水器是解决新能源利用的一种措施。从八十年代出现太阳能热水器至今二十多年了,困绕太阳能热水器的应用,有如下几点至今也不能遇赿的难题:附资料:①上水要看第二天的天气情况来定量上水,水满要人关,期间要等待,如果第二天天气不好水温高低就没有保障。②水位显示控制系统,因为水温高时易形成水垢,同时因工艺不合理,造成有效使用期短,而使整个控制系统不能正常工作。③当水箱的水处于低水位、停电、停水、状态时,日照使水温升到高温时,造成水箱可能缺水,这时候自来水压力过高,有水进入水箱就会造成聚热管遇冷水而爆裂。④太阳能热水器水箱的热量散发,由于排气溢流管口与大气相通,就像热水瓶一样,周围的保温系统做得赿好,但如果没有塞子,热气从瓶口逸出,保障不了热量,太阳能热水器也一样。⑤高层建筑的下水,要先排尽管道中的冷水,再有热水下来。热水用完后,管道中的热水再次变成冷水造成能源浪费。⑥冬季冰冻期,由于室外温度低,管道的冷水易结冰,造成上下水不便,目前多使用电热带加热来保障管道的畅通,造成电能源浪费。
发明内容:
为了克服现有太阳能热水器的①上水要看第二天的天气情况来定量上水,如果第二天天气不好水温高低没有保障的缺陷和不足,②水位、水温显示控制系统,因为水温高时易形成水垢,同时因工艺不合理,造成有效使用期短,而使整个控制系统不能正常工作。③当水箱的水处于低水位、停电、停水、状态时,日照使水温升到高温时,造成水箱可能缺水,这时候自来水压力过高,有水进入水箱就会造成聚热管遇冷水而爆裂。④太阳能热水器水箱的热量散发,由于排气溢流管口与大气相通,就像热水瓶一样,周围的保系统做得赿好,但如果没有塞子,热气从瓶口逸出,保障不了热量,太阳能热水器也一样。⑤高层建筑的下水,要先排尽管道中的冷水,再有热水下来。热水用完后,管道中的热水再次变成冷水造成能源浪费。⑥冬季冰冻期,由于室外温度低,管道的冷水易结冰,造成上下水不便,目前多使用电热带加热来保障管道的畅通,造成电能源浪费。本发明专利提供一套装置,该装置不仅能解决太阳能热水器的上水要看第二天的天气情况来定量上水,如果第二天天气不好水温高低就没有保障。水位显示控制系统,因为水温高时,水垢存在,同时因工艺不合理,造成有效使用期短,而使整个控制系统不能正常工作。当水箱的水处于低水位、停电、停水、状态时,日照使水水温升到高温时,造成水箱可能缺水,这时候自来水压力过高,有水进入水箱就会造成聚热管遇冷水而爆裂的缺陷和不足,太阳能热水器水箱的热量散发,由于排气溢流管口与大气相通,就像热水瓶一样,周围的保温系统做得赿好,但如果没有塞子,热气从瓶口逸出,保障不了热量,太阳能热水器也一样。高层建筑的下水,要先排尽管道中的冷水,再有热水下来。热水用完后,管道中的热水再次变成冷水造成能源浪费。冬季冰冻期,由于室外温度低,管道的冷水易结冰,造成上下水不便,目前多使用电热带加热来保障管道的畅通,造成电能源浪费。而且能提升太阳能热水器整体技术水平及给用户带来实用、方便。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:在太阳能热水器保温层内水箱内侧按要求形状制作不锈钢管—两端各带有罩片、并垂直于地面方向点焊固定于水箱内壁的不锈钢管、并使由长条型磁性材料组成的空心塑料浮子局限在不锈钢管内,随水位变化使浮于水面上浮子内的长条型磁性材料使固定在水箱外侧最近同方向位置的干簧管以准确执行接通或断开指令,且能够同时指令相近两只干簧管同时工作,四只干簧管的一端按一定距离要求分别焊接在铜丝上并接电源V+,三路的常开触点干簧管、限流电阻、发光二极管各路独立相互連接后接电源V-,分别为低、中、高三挡水位显示、水温显示由EM78P156ELM 0141SBG1A51集成电路等元件组成。常闭触点干簧管另一端与按装于排气溢流管口三通相接的电磁阀一电极相連,电磁阀的另一电极与市场上有销售的控制温度为50℃的常开触点双金属温控器的一电极連接,常开触点双金属温控器另一电极与市场上有销售的控制温度为90℃的常闭触点双金属温控器一电极相接,常闭触点双金属温控器另一电极接电源V-,电磁阀进水端接自来水,排气溢流管口的三通一端接水箱内侧N型管道,管道中有水封层,进出气管口比排气溢流管口高少许,防止冷凝水倒流,三通一端接电磁阀,电磁阀另一端接自来水,三通另一端接第二只三通,第二只三通分二支路,其中一支路与大气相通,另一支路通过管道接第三只三通,第三只三通再分二支路,其中一支路接室内下水管道,另一支路接电动阀出水口,电动阀进水口接太阳能热水器的热水出口;KM是电动阀控制开关,是双掷双排拨动开关,内有六个接线柱,其中CD接电动阀两引线,AE相互連接后接电源V+,BF相互連接后接电源V-,以上及室内各部件連接完毕后接通电源的工作原理:当阳光日照照射太阳能热水器聚热管,聚热管中的水温逐步升高,同时与水箱中的水巡迥混合,当整体水温达到设置温度50℃时,常开触点双金属温控器的双金属发生弯曲使常开触点闭合,电磁阀接通电源工作,上水开始至混合后水温低于常开触点双金属冷却复源温度时,恢愎触点常开,切断电源,上水停止,等待水温升至设置温度后,本装置重复以上的工作。随着水位的上升浮子中的磁性材料依次接通低、中、高三只干簧管,发光二极管低、中、高依次显示所在水位,当水位上升到常闭触点断开时,切断电磁阀电源,上水停止。水箱内侧的N型管道内有封水层,常态热量被阻于封水层内,当温度继续上升到100℃时;当水箱处于低水位时,而水箱中缺少自来水时,阳光日照使聚热管升温,当水温达到常闭触点双金属温控器设置的90℃时,使常闭触点断开,切断电磁阀的电源,自来水进不到水箱,从而保护聚热管。需要用热水时,KM拨向开位置,打开热水阀、混水阀,平时管道中没有水,所以热水可以快速直达喷头,用水完毕时,按需要上水时,关闭混水阀,打开冷水阀,冷水通过管道、N型管道直达水箱,用水结束前,KM拨向关位置,电动阀门关闭,管道中的水逐步排净,为下次用热水时,快速直达作准备;同时因管道中无水,也不存在结冰及冰冻。
本发明技术方案的有益效果:本装置中仅采用常开触点双金属温控器、常闭触点双金属温控器、常开触点干簧管、常闭触点干簧管、磁性材料组成的浮子、不锈钢管、三通、电动阀、电磁阀等部件组成,完成太阳能热水器的全自动恒温无级上水、水位显示、水温显示、常态保温、气态时泠凝收集后成蒸镏水、热水快速直达喷头、冬季管道防冻、聚热管保护、按需上水等功能的系统装置。只要有阳光,就会有设置温度50℃左右的常用热水,全自动恒温无级上水,升温快,随时可用热水,真正达到24小时无人操作,实现全自动恒温无级上水,本装置结构简单,维护方便,成本低廉,经久耐用。
附图说明:
下面结合附图和实施例对本发明技术方案进一步说明。
图1电子元件、电器元件装配图,
图2为主视剖面装配图。
图3为水箱外侧电子元件、电器元件装配布线图。
图1、图2中D1、D2、D3分别为低、中、高水位显示,R1、R2、R3为限流电阻,1.水箱,2.热水出口,3.、5、6.三通,4.水箱外与大气的进出气孔,7.N型管道,8.水箱内进出气孔,9.电动阀,10.排气溢流管口,11.电磁阀,12.限制磁性材料组成浮子活动区在不锈钢管内,13.磁性材料浮子,14.常开触点双金属温控器,15.常闭触点双金属温控器,16、17、18常开触点干簧管,19.常闭触点干簧管,20.温度传感器,21.通往室内的管道,B.室内部份,22.冷凝水收集阀门,23.冷凝水收集口24.热水阀门,25.混水阀门,26.喷头,27.自来水阀门,28.自来水接口。
具体实施方式:
在图2中,在太阳能热水器保温层内水箱内侧按要求形状制作不锈钢管-两端各带有罩片、并垂直于地面方向点焊固定于水箱内壁、使不锈钢管(12)内由长条型磁性材料所组成的空心塑料浮子(13)局限在不锈钢管内,随水位变化使浮于水面上的-长条型磁性材料使固定在水箱外侧最近同方向位置的干簧管(16.17.18.19)以准确执行接通或断开指令,且能够同时指令相近两只干簧管同时工作,四只干簧管的一端按一定距离要求分别焊接在铜丝上并接电源V+,三路的常开触点干簧管、限流电阻、发光二极管各路独立相互連接后接电源V-,分别为低、中、高三挡水位显示、水温显示由EM78P156ELM 0141S BG1A51集成电路等元件组成。常闭触点干簧管(19)另一端与按装于排气溢流管口三通(5)一端相接的电磁阀(11)一电极相連,电磁阀(11)另一电极与控制温度为50℃的常开触点双金属温控器(14)的一电极連接,常开触点双金属温控器(14)另一电极与设置切断电源温度为90℃常闭触点双金属温控器(15)一电极相接,常闭触点双金属温控器(15)另一电极接电源V-,电磁阀(11)进水端接自来水,以上各部件連接完毕后接通电源,进行全自动恒温无级上水、三档水位显示、水温显示、低水位时聚热管保护系统、水满自停装置。
排气溢流管口的三通(5)一端接水箱内侧N型管道(7),管道中有水封层,进出气管口比排气溢流管口高少许,防止冷凝水倒流,三通(5)一端接电磁阀(11),另一端接第二只三通,第二只三通分二支路,其中一支路与大气相通,另一支路通过管道接第三只三通,第三只三通分二支路,其中一支路接室内下水管道,另一支路接电动阀(9)出水口,电动阀(9)进水口接太阳能热水器的热水出口,KM是电动阀(11)的控制开关,是双掷双排拨动开关,内有六个接线柱,其中CD接电动阀(11)线圈两引线,AE相互連接后接电源V+,BF相互連接后接电源V-,以上及室内各部件連接完毕后接通电源,完成常态保温、气态时泠凝收集后成蒸镏水、冬季管道防冻、热水快速直达喷头、按需上水等功能的系统装置。

Claims (4)

1、一种能够进行太阳能热水器的全自动恒温无级上水、水位显示、水温显示、聚热管保护、常态保温、气态时冷凝收集后成蒸馏水、冬季管道防冻、按需上水、热水快速直达喷头的太阳能热水器智能数码全自动控制仪,它由常开触点干簧管、常闭触点干簧管、常开触点双金属温控器、常闭触点双金属温控器、电磁阀、磁性材料组成的空心塑料浮子、不锈钢管、N型管道中有封水层、排气溢流管口、三只三通、电动阀、热水出口、电动阀控制开关、管道、电源V+、电源V-按顺序連接,其特征是:在太阳能热水器保温层水箱内侧按要求形状制作的不锈钢管,其两端各带有罩片、并垂直于地面方向点焊固定于水箱内壁,并使不锈钢管内磁性材料组成的空心塑料浮子局限在不锈钢管内,浮子随水位变化使浮于水面上的磁性材料使固定在水箱外侧最近同方向位置的干簧管执行接通或断开指令,四只干簧管的一端按一定距离要求分别焊接在铜丝上并接电源V+,三路的常开触点干簧管、限流电阻、发光二极管各路独立連接后接电源V-,常闭触点于簧管另一端与安装于排气溢流管口三通相接的电磁阀一电极相連,电磁阀的另一电极与常开触点双金属温控器一电极連接,常开触点双金属温控器另一电极与常闭触点双金属温控器一电极相接,常闭触点双金属温控器另一电极接电源V-,电磁阀进水端接自来水;水箱内的装置N型管道中有封水层,进出气管口高于排气溢流管口,三通一端接电磁阀,另一端接第二只三通,第二只三通分二支路,其中一支路与大气相通,另一支路接第三只三通,第三只三通分二支路,其中一支路接室内下水管道,另一支路接电动阀出水口,电动阀进水口接太阳能热水器的水箱热水出口,KM是电动阀控制开关,是双掷双排拨动开关,内有六个接线柱,其中CD接电动阀线圈两引线,AE相互連接后接电源V+,BF相互連接后接电源V-。
2、根据权利要求1所述的太阳能热水器智能数码全自动控制仪,其特征是:局限在不锈钢管内的磁性材料组成的空心塑料浮子与固定于水箱外侧最近同方向位置的四只干簧管平行,三路的常开触点干簧管、限流电阻、发光二极管各路独立相互违接后接电源V-,分别为低、中、高三挡水位显示。
3、根据权利要求1所述的太阳能热水器智能数码全自动控制仪,其特征是:上水电磁阀装于排气溢流管口的三通接口处,下水电动阀安装在水箱的热水出口,干簧管、双金属温控器、温度传感器、三通按次序要求固定在水箱外侧的不锈钢板材上。
4、根据权利要求1所述的太阳能热水器智能数码全自动控制仪,其特征是:进出气管口安装在排气溢流管口上。
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