CN105627601A - 一种太阳能集热控制终端 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种太阳能集热控制终端,包括由不锈钢保温水箱和真空集热管构成的集热器,上水管和下水管,所述上水管和下水管上安装有第一电磁阀和第二电磁阀,还包括控制器、GSM模块、辅助加热电路、水位监测电路、显示器和时钟电路;所述第一电磁阀和第二电磁阀输出端安装有第三电磁阀;所述保温箱内侧安装有电热丝;所述控制器分别电连接第一电磁阀、第二电磁阀之间、第三电磁阀、温度传感器、GSM模块、水位监测电路、显示器和时钟电路。本发明的太阳能集热控制终端,能够根据环境和时段的不同进行热水的调节,可及时提醒用户进行供水,避免集热器皮圈的损坏,另外还可以对水质进行监测。
Description
技术领域
本发明涉及一种太阳能集热控制终端,属于供暖监控技术领域。
背景技术
太阳能集热是由集热器、保温水箱、控制系统、自动上水控制箱、循环泵、管路配件等有机组合而成的集热供水系统;由集热器吸收太阳能辐射转换成热能,把冷水变成热水;由自动上水控制箱实现自动上水,并通过调节控制系统达到温差循环、管道循环、定时定温电加热措施、24小时恒温供水、恒压供水和防冻等功能;现有的太阳能集热控制系统模式比较单一,对集热器保护不够,且对水的质量监测不够。
发明内容
(一)要解决的技术问题
为解决上述问题,本发明提出了一种太阳能集热控制终端;能够根据环境进行相应控制,且能够对水质进行监测。
(二)技术方案
本发明的太阳能集热控制终端,包括由不锈钢保温水箱和真空集热管构成的集热器,及与集热器连接的溢流管、排气管、上水管和下水管,及与上水管安装的蓄水箱,及与下水管安装的保温箱;所述上水管和下水管上安装有第一电磁阀和第二电磁阀,还包括控制器、GSM模块、辅助加热电路、水位监测电路、显示器和时钟电路;所述第一电磁阀和第二电磁阀输出端安装有第三电磁阀;所述保温箱内侧安装有电热丝;所述保温箱和不锈钢保温水箱内侧安装有温度传感器;所述水位监测电路安装于保温箱和不锈钢保温水箱内侧;所述电热丝通过辅助加热电路电连接控制器;所述控制器分别电连接第一电磁阀、第二电磁阀之间、第三电磁阀、温度传感器、GSM模块、水位监测电路、显示器和时钟电路。
进一步地,所述水位监测电路为分段式监测电路。
进一步地,所述温度传感器由18B20芯片构成;所述时钟电路由DS12887芯片时钟芯片构成。
进一步地,所述辅助加热电路由光电控制器和继电器连接构成。
进一步地,所述显示器为触控屏构成。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明的太阳能集热控制终端,能够根据环境和时段的不同进行热水的调节,可及时提醒用户进行供水,避免集热器皮圈的损坏,另外还可以对水质进行监测。
附图说明
图1是本发明的整体结构图示意图;
图2是本发明的原理框图;
图3是本发明的辅助加热电路原理图;
图4是本发明的水位监测电路原理图。
如图1和图2所示的太阳能集热控制终端,包括由不锈钢保温水箱和真空集热管构成的集热器1,及与集热器1连接的溢流管2、排气管3、上水管4和下水管5,及与上水管安装的蓄水箱6,及与下水管安装的保温箱8;所述上水管4和下水管5上安装有第一电磁阀7和第二电磁阀9,还包括控制器10、GSM模块11、辅助加热电路12、水位监测电路13、显示器14和时钟电路15;所述第一电磁阀7和第二电磁阀9输出端安装有第三电磁阀16;所述保温箱8内侧安装有电热丝17(R1、R2、R3、R4);所述保温箱8和不锈钢保温水箱内侧安装有温度传感器18;所述水位监测电路13安装于保温箱8和不锈钢保温水箱内侧;所述电热丝17(R1、R2、R3、R4)通过辅助加热电路12电连接控制器10;所述控制器10分别电连接第一电磁阀7、第二电磁阀9之间、第三电磁阀16、温度传感器18、GSM模块11、水位监测电路13、显示器14和时钟电路15。
如图3所示,所述水位监测电路13为分段式监测电路;当保温箱或不锈钢保温水箱中无水时,8个非门均由1M欧姆电阻上拉成高电平,所以图中各“非”门(CD4069)输出均为低电平,LED1~LED8均不亮;当水位高于“非”门1的输入探针时,由于水的导电作用,使“非”门1的输入变为低电平,所以其输出变为高电平,依此类推;随着水位的上升,各“非”门输出相继为高电平,控制器对其进行采集;所述温度传感器18由18B20芯片构成;所述时钟电路15由DS12887芯片时钟芯片构成。
如图4所示,所述辅助加热电路12由光电控制器和继电器连接构成;当控制器端口输出高电平时,三极管T1导通,致使发光二极管发光,同时光敏三极管T2导通,继电器闭合,电热丝17(R1、R2、R3、R4)发热
所述显示器14为触控屏构成。
本发明有多种控制模式,晨水加热控制、温水循环控制、冷水集热控制、水箱加热控制、水质检测控制和提醒加水控制。
晨水加热控制:由时钟电路定时,当时间段在早晨六点至七点时,通过温度传感器检测到保温箱温度低于30℃情况下,通过控制器控制辅助加热电路对加热丝进行加热,工作时,第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀全部关闭;加热到30℃时,停止加热。
温水循环控制:由时钟电路定时,当时间段在早晨七点以后至傍晚,通过早晨水温加热的热水开始自然循环;关闭第一电磁阀,打开第二电磁阀和第三电磁阀:集热器和保温箱进行循环制热。
态时,打开第一电磁阀,关闭第二电磁阀和第三电磁阀进行上水加热,当水温达到设定温度时,打开第二电磁阀和第三电磁阀,关闭第一电磁阀进行循环制热。
水箱加热控制:当夜晚或者冬日温度比较低时,通过控制器控制辅助加热电路对加热丝进行加热,工作时,第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀全部关闭;加热到设定水温时,停止加热。
水质检测控制:当水位监测电路监测到集热器和保温箱内连续三天或者设定天数时,水位没有变化,控制器通过GSM模块提醒使用者,应该换水;换水时,打开第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀,时钟电路开始计时,水流溢流管流出,达到定时时间后,关闭第一电磁阀。
提醒加水控制:当时钟电路定时到早上8点前,水位监测电路监测到集热器和保温箱内缺水状态,控制器通过GSM模块提醒使用者,应该补水。
上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的构思和范围进行限定。在不脱离本发明设计构思的前提下,本领域普通人员对本发明的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到本发明的保护范围,本发明请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。
Claims (5)
1.一种太阳能集热控制终端,包括由不锈钢保温水箱和真空集热管构成的集热器,及与集热器连接的溢流管、排气管、上水管和下水管,及与上水管安装的蓄水箱,及与下水管安装的保温箱;所述上水管和下水管上安装有第一电磁阀和第二电磁阀,其特征在于:还包括控制器、GSM模块、辅助加热电路、水位监测电路、显示器和时钟电路;所述第一电磁阀和第二电磁阀输出端安装有第三电磁阀;所述保温箱内侧安装有电热丝;所述保温箱和不锈钢保温水箱内侧安装有温度传感器;所述水位监测电路安装于保温箱和不锈钢保温水箱内侧;所述电热丝通过辅助加热电路电连接控制器;所述控制器分别电连接第一电磁阀、第二电磁阀之间、第三电磁阀、温度传感器、GSM模块、水位监测电路、显示器和时钟电路。
2.如权利要求1所述的太阳能集热控制终端,其特征在于,所述水位监测电路为分段式监测电路。
3.如权利要求1所述的太阳能集热控制终端,其特征在于,所述温度传感器由18B20芯片构成;所述时钟电路由DS12887芯片时钟芯片构成。
4.如权利要求1所述的太阳能集热控制终端,其特征在于,所述辅助加热电路由光电控制器和继电器连接构成。
5.如权利要求1所述的太阳能集热控制终端,其特征在于,所述显示器为触控屏构成。
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