CN102052708B - 阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站,其内设有用于控制热媒流向的三通电控阀、流体阻尼器、热媒温度传感器和控制装置,三通电控阀的进液口与热媒入口连通,三通电控阀的第一出液口与热媒出口连通,三通电控阀的第二出液口与流体阻尼器的一端连通,流体阻尼器的另一端与热媒回流入口和热媒回流出口相互连通;还包括一热水温度传感器,设置于用户储热水箱的温度插口内,热媒温度传感器设置于三通电控阀的进液口上游,热水温度传感器、热媒温度传感器和三通电控阀分别与控制装置电连接。本发明既具有防止用户储热水箱内的水将热量倒传给热媒的功能,又能保证各用户储热水箱均匀吸热。

Description

阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站
技术领域
本发明涉及太阳能热水系统,尤其是一种阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站。
背景技术
现有的集中-分户太阳能热水系统,是由太阳能集热器、多个带有换热盘管的分户储热水箱、循环水泵和控制器等构成,集热器内的热媒(防冻液)通过输出总管和回流总管与各分户储热水箱内的换热盘管并联连接,构成热媒回路;热媒在通过换热盘管时,把热量传递给分户储热水箱内的自来水,所述分户储热水箱具有一个自来水入口和一个热水出口。这种结构的太阳能热水系统,存在以下缺陷:一是当分户储热水箱内的自来水温度高于热媒温度时,存在热量倒流现象;二是各分户储热水箱吸热不均匀,这是由于流经上、下游分户储热水箱换热盘管的热媒的液压和流量,随在线用户数量的变化在不断变化;三是循环水泵需要使用变频泵,价格高;如果使用普通循环泵,随在线用户数量的变化泵的输出压力不断变化,泵的使用寿命短,如果全部用户停止换热,可能产生死循环。
发明内容
本发明的目的在于:提供一种阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站,既具有防止用户储热水箱内的水将热量倒传给热媒的功能,又能保证各用户储热水箱均匀吸热。
为实现上述目的,本发明可采取下述技术方案:
本发明一种阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站,其包括热媒入口、热媒出口、热媒回流入口及热媒回流出口,其内设有用于控制热媒流向的三通电控阀、流体阻尼器、热媒温度传感器和控制装置,所述三通电控阀的进液口与所述热媒入口连通,所述三通电控阀的第一出液口与所述热媒出口连通,所述三通电控阀的第二出液口与所述流体阻尼器的一端连通,所述流体阻尼器的另一端与所述热媒回流入口和热媒回流出口相互连通;该阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站还包括一热水温度传感器,所述热水温度传感器设置于用户储热水箱的温度插口内,所述热媒温度传感器设置于三通电控阀的进液口上游,所述热水温度传感器、热媒温度传感器和三通电控阀分别与所述控制装置电连接。
所述热媒入口、热媒回流出口分别与集中-分户太阳能热水系统集热装置的热媒输出总管、热媒回流总管连通,所述热媒出口、热媒回流入口分别与设置在所述用户储热水箱内的换热盘管的进、出液口连通。
所述流体阻尼器为阻力与所述换热盘管的阻力相等的阻尼管。
所述阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站为多个,各个所述阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站的所述热媒入口均与所述热媒输出总管连通,各个所述阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站的所述热媒回流出口均与所述热媒回流总管连通,各个所述阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站的所述热媒出口、热媒回流入口分别与相应的设置在所述用户储热水箱内的换热盘管的进、出液口连通。
与现有技术相比本发明的有益效果是:
本发明阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站,安装在集中-分户太阳能热水系统的所述用户储热水箱与所述热媒输出总管和热媒回流总管之间,既具有防止用户储热水箱内的水将热量倒传给热媒的功能,又能保证各用户储热水箱均匀吸热。其工作过程是:在具有多个用户储热水箱的集中-分户太阳能热水系统中,热水温度传感器的温度小于热媒温度传感器的温度时,所述控制装置使三通电控阀的第一出液口开通,第二出液口关闭,热媒流过换热盘管,对用户储热水箱内的水加热;当热水温度传感器的温度大于等于热媒温度传感器的温度时,所述控制装置使三通电控阀的第一出液口关闭,第二出液口开通,热媒流经流体阻尼器,回到热媒回流总管,避免了用户储热水箱内的水将热量传给热媒。为限制用户储热水箱内水的温度过热,当热水温度传感器的温度达到预设的最大值(如700C —900C之间的某一温度值,优选750C)时,也可以设定三通电控阀的第一出液口关闭,第二出液口开通,热媒流经流体阻尼器,回到热媒回流总管。本发明阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站的上述结构,在加热状态下,无论用户中有多少处于加热状态,多少处于非加热状态,热媒要么流经换热盘管,要么流经流体阻尼器,热媒的流动阻力在回路中变化不大或基本不变,确保了各用户储热水箱的均匀吸热,同时循环泵工作稳定。 
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
图2是本发明具体实施方式的结构示意图。
具体实施方式
如图1和图2所示,本发明一种阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站4,包括热媒入口、热媒出口、热媒回流入口及热媒回流出口,其内设有用于控制热媒流向的三通电控阀401、流体阻尼器402、热媒温度传感器403和控制装置,所述三通电控阀401的进液口与所述热媒入口连通,所述三通电控阀401的第一出液口与所述热媒出口连通,所述三通电控阀401的第二出液口与所述流体阻尼器402的一端连通,所述流体阻尼器402的另一端与所述热媒回流入口和热媒回流出口相互连通;阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站4还包括一热水温度传感器404,所述热水温度传感器404设置于用户储热水箱5的温度插口内,所述热媒温度传感器403设置于三通电控阀401的进液口上游,所述热水温度传感器404、热媒温度传感器403和三通电控阀401分别与所述控制装置电连接。
本发明阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站4,在具体实施方式中是多个同时使用的。各个所述阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站的所述热媒入口均与所述热媒输出总管2连通,各个所述阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站的所述热媒回流出口均与所述热媒回流总管3连通。各个所述阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站的所述热媒出口、热媒回流入口分别与相应的设置在所述用户储热水箱5内的换热盘管501的进、出液口连通。所述流体阻尼器402选用阻尼管,优选阻力与所述换热盘管501的阻力相等的阻尼管。

Claims (4)

1.一种阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站,其特征在于:所述阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站(4)包括热媒入口、热媒出口、热媒回流入口及热媒回流出口,其内设有用于控制热媒流向的三通电控阀(401)、流体阻尼器(402)、热媒温度传感器(403)和控制装置,所述三通电控阀(401)的进液口与所述热媒入口连通,所述三通电控阀(401)的第一出液口与所述热媒出口连通,所述三通电控阀(401)的第二出液口与所述流体阻尼器(402)的一端连通,所述流体阻尼器(402)的另一端与所述热媒回流入口和热媒回流出口相互连通;阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站(4)还包括一热水温度传感器(404),所述热水温度传感器(404)设置于用户储热水箱(5)的温度插口内,所述热媒温度传感器(403)设置于三通电控阀(401)的进液口上游,所述热水温度传感器(404)、热媒温度传感器(403)和三通电控阀(401)分别与所述控制装置电连接。
2.根据权利要求1所述的阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站,其特征在于:所述热媒入口与集中—分户太阳能热水系统集热装置(1)的热媒输出总管(2)连通,所述热媒回流出口与集中—分户太阳能热水系统集热装置(1)的热媒回流总管(3)连通,所述热媒出口与设置在所述用户储热水箱(5)内的换热盘管(501)的进液口连通,所述热媒回流入口与设置在所述用户储热水箱(5)内的换热盘管(501)的出液口连通。
3.根据权利要求1或2所述的阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站,其特征在于:所述流体阻尼器(402)为阻力与所述换热盘管(501)的阻力相等的阻尼管。
4.根据权利要求3所述的阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站,其特征在于:所述阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站为多个,各个所述阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站的所述热媒入口均与所述热媒输出总管(2)连通,各个所述阻尼管式集中-分户太阳能热水系统用户工作站的所述热媒回流出口均与所述热媒回流总管(3)连通,各个所述阻尼管式集中—分户太阳能热水系统用户工作站的所述热媒出口与相应的设置在所述用户储热水箱(5)内的换热盘管(501)的进液口连通,各个所述阻尼管式集中—分户太阳能热水系统用户工作站的所述热媒回流入口与相应的设置在所述用户储热水箱(5)内的换热盘管(501)的出液口连通。
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