CN101033889B - 防漏水分体承压直接循环太阳能热水器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种防漏水分体承压直接循环太阳能热水器,包括分体安装的太阳能集热器和水箱,在出水循环管路设置有水泵,所述出水循环管路还设置有电磁阀和流量开关;所述太阳能集热器和水箱中设置有温度传感器,在流量开关中设置有流量传感器,所述温度传感器、流量传感器将测量信号传送到电脑板,所述电脑板向电磁阀和水泵发送控制信号。能够有效地防止热水器由于部件损坏出现的大面积漏水,并对漏水实现了智能控制。另外,本发明采用分体式设计,太阳能集热器设置在户外,水箱设置在户内,这样有效地减少了热损失,提高了热利用效率。
Description
技术领域
本发明涉及一种太阳能热水器,具体说,涉及一种防漏水分体承压直接循环太阳能热水器。
背景技术
太阳能热水器由于长时间暴露在户外,因此其连接管路和连接件容易老化,导致太阳能热水器漏水。北方的冬季气候寒冷,也使得太阳能热水器由于冻裂而漏水。
中国专利号200320106098.6公开了一种光电控制太阳能热水器,包括光电控制开关电路、控制强制热循环的太阳能热水器,该技术方案的集热和储能分体安置,温度传感器与室外集热器接触感测室外温度的变化,当室外传感器的温度高于室内传感器温度10℃或15℃时,水泵将储水器里的水强制循环传至集热器,使水在集热器和储水器之间不断流动,进行强制热循环;无光照时,水泵强制循环停止。该技术方案虽然能够起到一定的防冻作用,但是管路和连接件由于老化出现的漏水,以及太阳能热水器和连接件冻裂出现的漏水却不能够解决。
发明内容
本发明所解决的技术问题是提供一种防漏水分体承压直接循环太阳能热水器,能够有效防止太阳能热水器漏水。
本发明的技术方案如下:
一种防漏水分体承压直接循环太阳能热水器,包括分体安装的太阳能集热器和水箱,所述太阳能集热器和所述水箱之间通过出水循环管路和回水循环管路相连接,在所述出水循环管路设置有水泵,所述出水循环管路还设置有电磁阀和流量开关;所述太阳能集热器和水箱中设置有温度传感器,在流量开关中设置有流量传感器,所述流量传感器用于检测所述水泵的启停状态及所述水箱中的水是否在向外流,所述温度传感器、流量传感器将测量信号传送到电脑板,当水泵停止时如果发生漏水,依据所述流量传感器发送的信号,所述电脑板判断有漏水情况,所述电脑板向电磁阀和水泵发送控制信号。
优选的,所述电脑板设置在控制面板上,所述控制面板设置有显示装置。
优选的,所述控制面板设置在水箱外壳上。
优选的,所述回水循环管路设置有单向阀。
优选的,所述单向阀为0.05MPa的单向阀。
优选的,在太阳能集热器和回水循环管路的连接部设置有排气阀。
优选的,所述水箱内设置有电加热器。
优选的,所述水箱设置有出水管,用于输出热水。
优选的,所述电磁阀和流量开关设置在水泵和水箱之间。
优选的,所述水箱设置有补水管路,在所述补水回路设置有闸阀。
本发明能够有效地防止热水器由于部件损坏出现的大面积漏水,并对漏水实现了智能控制。另外,本发明采用分体式设计,太阳能集热器设置在户外,水箱设置在户内,这样有效地减少了热损失,提高了热利用效率。
附图说明
图1是防漏水分体承压直接循环太阳能热水器的结构示意图;
图2是电路部分的连接示意图。
具体实施方式
下面参照附图对本发明的优选实施例作详细描述。
参照图1和图2所示,防漏水分体承压直接循环太阳能热水器包括分体安装的太阳能集热器1和水箱7,所述热器1和水箱7能够按照需要分别设置在不同的位置,本优选实施例中,太阳能集热器1设置在户外,水箱7设置在室内。太阳能集热器1和水箱7之间通过出水循环管路2和回水循环管路11相连接。在太阳能集热器1和回水循环管路11的连接部设置有排气阀12,在循环过程中,将管路中或水中的空气排出,从而使整个系统处于充满水的状态。在出水循环管路2设置有水泵3,通过水泵3实现系统内部的水循环,出水循环管路2还设置有电磁阀5和流量开关6,电磁阀5和流量开关6设置在水泵3和水箱7之间。在流量开关6中设置有流量传感器15,通过该流量传感器15能够测得水泵3的启停状态,同时还能够得到水箱7中的水是否在向外流。在水箱7的补水管路14设置有闸阀4,通过该补水管路14向水箱7补水,正常使用时,闸阀4处于常开状态,使系统始终处于满水状态。太阳能集热器1和水箱7中设置有温度传感器16,温度传感器16和流量传感器15将测量得到的信号传送到电脑板17,电脑板17根据得到的信号进行判断,然后,向电磁阀5和水泵3发出控制信号,电磁阀5和水泵3根据该控制信号进行动作。电脑板17设置在控制面板8上,该控制面板8还设置有显示装置,该显示装置为显示屏13。控制面板8可以根据需要设置在不同位置,本优选实施例中,控制面板8设置在水箱7的外壳上。
为了准确测得漏水情况,并保证系统内部水的流动方向,在回水循环管路11设置有0.05MPa的单向阀10。
系统内部的水通过闸阀4和补水管路14进入,系统正常时为满水状态,水箱7为承压水箱,用户洗浴为承压洗浴。控制面板8控制水泵3的运行,接收水箱7内的温度传感器16和室外太阳能集热器1的温度传感器16感测温度信号,将温度信号传到电脑板17。当阳光充足时,太阳能集热器1内水的温度急剧升高,当太阳能集热器1内水的温度和水箱7内水的温度差达到设定值时,电脑板17发出控制信号,水泵4收到开启信号后开启,将水箱7的水传送到太阳能集热器1进行加热,在太阳能集热器1和水箱7之间形成水循环,冷水带走太阳能集热器1的热量,使得水箱7内的水的温度不断上升,当太阳能集热器1内水的温度和水箱7内水的温度差小于设定值4℃时,水泵4停止运行,集热过程停止。本优选实施例中,上述水泵4的启动设定值在10℃至15℃之间,停止设定值为4℃,上述设定值可以根据外界环境进行调整,用于适应不同的情况。
第一次使用时,首先给太阳能集热器1和水箱7进行补水。注满水后,水泵3启动运转(不依靠温差),判断水管路2和回水循环管路11有无流水,如果无流水,开启电磁阀5,保证电磁阀5为打开状态。电脑板8每次上电时,先行开启水泵3,用以判断上述管路中是否有水。电脑板上电开机正常工作后,当太阳能集热器1内水的温度和水箱7内水的温度差大于15℃时,水泵3开始运转,电脑板8检测流量开关6中的流量传感器15是否有信号,如果有信号,则说明管路中有水流,能够正常工作,如果流量传感器15没有信号,在说明在管路中无水流,电脑板8发出信号,控制电磁阀5打开,然后系统进入正常工作状态。
当水泵3正在运转时,太阳能集热器1、出水循环管路2、回水循环管路11或者管路中的接头发生漏水,这时,水泵3正在运转,继续将水箱7内的水打出,闸阀4处于开启状态,继续通过补水管路14进行补水,当水泵3将水箱7内的热水抽完以后,水泵3将抽出冷水,使太阳能集热器1内的水降温,当太阳能集热器1内水的温度和水箱7内水的温度差小于设定值4℃时,水泵3停止运行,这时系统内的冷水仍然从破裂出流出,流量开关6的流量传感器15仍然处于动作状态,其内的流量传感器15仍然发出信号,电脑板8接收到水泵3停止信号和流量传感器15信号后判断为漏水,接下来,电脑板8发出控制信号,电磁阀5关闭。关闭电磁阀5后,出水循环管路2切断,由于在回水循环管路11上设置有单向阀10,所以回水循环管路11也切断,从而实现防止漏水。同时,显示屏13显示漏水符号。
当水泵3停止时如果发生漏水,这时,水流开关6中有水流,流量传感器15发送信号,依据水泵3停止信号和流量传感器15发送的信号,电脑板8判断有漏水情况,电脑板8发出控制信号,关闭电磁阀5,防止水箱7中的水继续外流。
本优选实施例中,水箱7内还设置有电加热器,通过该电加热器加热水箱7中的水,使得在太阳集热器1出现故障或者漏水的情况下不影响水箱7通过出水管9输出热水。
Claims (10)
1.一种防漏水分体承压直接循环太阳能热水器,包括分体安装的太阳能集热器和水箱,所述太阳能集热器和所述水箱之间通过出水循环管路和回水循环管路相连接,在所述出水循环管路设置有水泵,其特征在于,所述出水循环管路还设置有电磁阀和流量开关;所述太阳能集热器和水箱中设置有温度传感器,在流量开关中设置有流量传感器,所述流量传感器用于检测所述水泵的启停状态及所述水箱中的水是否在向外流,所述温度传感器、流量传感器将测量信号传送到电脑板,当所述水泵停止时如果发生漏水,依据所述流量传感器发送的信号,所述电脑板判断有漏水情况,所述电脑板向电磁阀和水泵发送控制信号。
2.根据权利要求1所述的防漏水分体承压直接循环太阳能热水器,其特征在于,所述电脑板设置在控制面板上,所述控制面板设置有显示装置。
3.根据权利要求2所述的防漏水分体承压直接循环太阳能热水器,其特征在于,所述控制面板设置在水箱外壳上。
4.根据权利要求1所述的防漏水分体承压直接循环太阳能热水器,其特征在于,所述回水循环管路设置有单向阀。
5.根据权利要求4所述的防漏水分体承压直接循环太阳能热水器,其特征在于,所述单向阀为0.05MPa的单向阀。
6.根据权利要求1至5任一项所述的防漏水分体承压直接循环太阳能热水器,其特征在于,在太阳能集热器和回水循环管路的连接部设置有排气阀。
7.根据权利要求6所述的防漏水分体承压直接循环太阳能热水器,其特征在于,所述水箱内设置有电加热器。
8.根据权利要求7所述的防漏水分体承压直接循环太阳能热水器,其特征在于,所述水箱设置有出水管,用于输出热水。
9.根据权利要求1所述的防漏水分体承压直接循环太阳能热水器,其特征在于,所述电磁阀和流量开关设置在水泵和水箱之间。
10.根据权利要求1所述的防漏水分体承压直接循环太阳能热水器,其特征在于,所述水箱设置有补水管路,在所述补水回路设置有闸阀。
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