CN106765459A - 有多种能量加热器以谷电为主的节能环保供暖系统及方法 - Google Patents

有多种能量加热器以谷电为主的节能环保供暖系统及方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种包括电磁加热器单元、半导体加热器单元、微波加热器单元、风能转化加热单元、太阳能加热器单元、红外线加热器单元、地热加热单元、潮汐能量转换加热单元、核能加热单元以及余热转换加热器单元中的一种加热器单元或几种加热器单元,以谷电为主的供暖系统及方法,包括有室内温度传感器(1)、主泵进水管路(2)、散热器(3)、主泵回水管路(4)、控制器(5)、主泵回水温度传感器(6)、主泵进水温度传感器(7)、主泵压力表(8)、加热器(9)、主水泵(10)、水箱温度传感器(11)、水位传感器(12)、安全阀(13)、水箱(14)、小泵进水管路(15),本发明提供的供暖系统不仅节能环保而且更省钱。

Description

有多种能量加热器以谷电为主的节能环保供暖系统及方法
技术领域
本发明涉及供暖系统,特别是一种有多种能量加热器,以谷电(通常每天的谷电时间段是:21:00~次日7:00)为主的节能环保供暖系统及方法。
背景技术
现有的电加热供暖系统多为电阻丝加热系统,用这种电阻丝加热器放置在水箱中,通电后产生热量,提高水箱中水的温度。这种电阻丝的加热器,热效率低,使用寿命短而且不安全。
发明内容
为了克服传统电阻丝加热的供暖系统热效率低、使用寿面短和不安全的缺点,本发明提供了一种有多种能量加热器,以谷电为主的节能环保供暖系统及方法。
本发明为实现上述目的所采用的技术方案是:包括室内温度传感器1、主泵进水管路2、散热器3、主泵回水管路4、控制器5、主泵回水温度传感器6、主泵进水温度传感器7、主泵压力表8、加热器9、主水泵10、水箱温度传感器11、水位传感器12、安全阀13、水箱14、小泵进水管路15、小泵压力表16、小水泵17和小泵回水管路18;所述室内温度传感器1和散热器3设置在室内,室内温度传感器1与控制器5连接,所述主泵进水管路2和主泵回水管路4分别一端连接水箱14另一端连接散热器3,所述主泵回水温度传感器6设置在主泵回水管路4上,主泵进水温度传感器7、主泵压力表8和主水泵10设置在主泵进水管路2上,水箱温度传感器11、水位传感器12和安全阀13设置在水箱14上,所述小泵进水管路15和小泵回水管路18与控制器5连接,小泵压力表16和小水泵17设置在小泵进水管路15上,加热器9设置在主泵回水管路4或小泵回水管路18上。
所述加热器9包括设置在主泵回水管路4或小泵回水管路18内的管内加热器19,还包括设置在水箱14里面的箱内加热器20和水箱14外面的箱外加热器21。
所述控制器5通过无线连接控制室内温度传感器1、主泵进水管路2、主泵回水管路4、主泵回水温度传感器6、主泵进水温度传感器7、主泵压力表8、加热器9、主水泵10、水箱温度传感器11、水位传感器12、安全阀13、小泵进水管路15、小泵压力表16、小水泵17、小泵回水管路18。
所述加热器9、管内加热器19、箱内加热器20和箱外加热器21包括电磁加热器单元、风能转化加热单元、半导体加热器单元、微波加热器单元、太阳能加热器单元、红外线加热器单元、地热加热单元、潮汐能量转换加热单元、核能加热单元以及余热转换加热器单元中的一种加热器单元或几种加热器单元。
所述水箱14设置在地面上或设置在根据水箱的大小形状调整形状和深度的地下深坑内。
所述小泵回水管路18设置在地面上或设置在地下。
所述加热器9、管内加热器19、箱内加热器20和箱外加热器21以谷电为主加热水箱14里的水。
在谷电时间段,通过加热器9、管内加热器19、箱内加热器20和箱外加热器21对水箱14中的水进行加热,提高水箱14中的水温;此过程中,控制器5采集水箱温度传感器11的水温信号,对加热过程进行控制,当水温达到设定的温度时,控制器5发出指令断开加热器9、管内加热器19、箱内加热器20和箱外加热器21的电源;控制器5还采集室内温度传感器1的温度信号;当室内温度低于设定的温度时,主水泵10高速工作,通过散热器3向室内供暖,当室内温度超出设定温度时,控制器5发出指令减慢主水泵10的工作速度;主泵回水温度传感器6、主泵进水温度传感器7、主泵压力表8和水位传感器12用以监控系统的工作情况;安全阀13用来检测水箱14的压力,当水箱14压力超出设定压力时可以自动排气,保证系统的安全。
本发明供暖系统采用多种能量加热器,节能环保,以谷电为主加热水箱14里的水更加省钱,地下深坑根据水箱14的大小形状可随意调整形状和深度,地下深坑具有保持水箱14内水温、防止散热的作用。
附图说明
图1是本发明供暖系统的加热器9安装在地下的小泵回水管路18上的结构图。
图2是本发明供暖系统的加热器9安装在地上的小泵回水管路18上的结构图。
图3是本发明供暖系统的加热器9安装在地下的主泵回水管路4上的结构图。
图4是图1至图3中I处的管内加热器19设置在主泵回水管路4和小水泵回水管路18管内的结构图。
图5是图1至图3中II处的箱内加热器20和箱外加热器21的结构图。
其中:室内温度传感器1、主泵进水管路2、散热器3、主泵回水管路4、控制器5、主泵回水温度传感器6、主泵进水温度传感器7、主泵压力表8、加热器9、主水泵10、水箱温度传感器11、水位传感器12、安全阀13、水箱14、小泵进水管路15、小泵压力表16、小水泵17和小泵回水管路18、管内加热器19、箱内加热器20和箱外加热器21。
具体实施方式
如图1至图5所示,供暖系统包括室内温度传感器1、主泵进水管路2、散热器3、主泵回水管路4、控制器5、主泵回水温度传感器6、主泵进水温度传感器7、主泵压力表8、加热器9、主水泵10、水箱温度传感器11、水位传感器12、安全阀13、水箱14、小泵进水管路15、小泵压力表16、小水泵17、小泵回水管路18、管内加热器19、箱内加热器20和箱外加热器21;所述室内温度传感器1和散热器3设置在室内,室内温度传感器1与控制器5连接,所述主泵进水管路2和主泵回水管路4分别一端连接水箱14另一端连接散热器3,所述主泵回水温度传感器6设置在主泵回水管路4上,主泵进水温度传感器7、主泵压力表8和主水泵10设置在主泵进水管路2上,水箱温度传感器11、水位传感器12和安全阀13设置在水箱14上,所述小泵进水管路15和小泵回水管路18与控制器5连接,小泵压力表16和小水泵17设置在小泵进水管路15上,加热器9设置在主泵回水管路4或小泵回水管路18上。
所述加热器9还包括设置在主泵回水管路4、小泵回水管路18内的管内加热器19、箱内加热器20和箱外加热器21。
所述控制器5通过无线连接控制室内温度传感器1、主泵进水管路2、主泵回水管路4、主泵回水温度传感器6、主泵进水温度传感器7、主泵压力表8、电能加热器9、主水泵10、水箱温度传感器11、水位传感器12、安全阀13、小泵进水管路15、小泵压力表16、小水泵17、小泵回水管路18和管内加热器19。
所述加热器9、管内加热器19、箱内加热器20和箱外加热器21包括电磁加热器单元、半导体加热器单元、微波加热器单元、风能转化加热单元、太阳能加热器单元、红外线加热器单元、地热加热单元、潮汐能量转换加热单元、核能加热单元以及余热转换加热器单元中的一种加热器单元或几种加热器单元。
所述水箱14设置在地面上或设置在根据水箱的大小形状调整形状和深度的地下深坑内。
所述小泵回水管路18设置在地面上或设置在地下。
所述加热器9、管内加热器19、箱内加热器20和箱外加热器21以谷电为主加热水箱14里的水。
在谷电时间段,通过加热器9、管内加热器19、箱内加热器20和箱外加热器21对水箱14中的水进行加热,提高水箱14中的水温;此过程中,控制器5采集水箱温度传感器11的水温信号,对加热过程进行控制,当水温达到设定的温度时,控制器5可以发出指令断开加热器9、管内加热器19、箱内加热器20和箱外加热器21的电源;控制器5还采集室内温度传感器1的温度信号;当室内温度低于设定的温度时,主水泵10高速工作,通过散热器3向室内供暖,当室内温度超出设定温度时,控制器5发出指令减慢主水泵10的工作速度;系统内还设有主泵回水温度传感器6、主泵进水温度传感器7、主泵压力表8和水位传感器12,用以监控系统的工作情况;系统还设有安全阀13,当水箱14压力超出设定压力时可以自动排气,保证系统的安全。
如图2所示,系统设有小水泵17,加热器9安装在地上的小泵回水管路18上。
如图3所示,加热器9安装在地下的主泵回水管路4上。
本发明供暖系统采用包括电磁加热器单元、半导体加热器单元、微波加热器单元、风能转化加热单元、太阳能加热器单元、红外线加热器单元、地热加热单元、潮汐能量转换加热单元、核能加热单元以及余热转换加热器单元中的一种加热器单元或几种加热器单元,以谷电为主加热水箱14里的水,更加省钱,节能环保。

Claims (9)

1.有多种加热器的以谷电为主的节能环保供暖系统,其特征在于:包括室内温度传感器(1)、主泵进水管路(2)、散热器(3)、主泵回水管路(4)、控制器(5)、主泵回水温度传感器(6)、主泵进水温度传感器(7)、主泵压力表(8)、加热器(9)、主水泵(10)、水箱温度传感器(11)、水位传感器(12)、安全阀(13)、水箱(14)、小泵进水管路(15)、小泵压力表(16)、小水泵(17)和小泵回水管路(18);所述室内温度传感器(1)和散热器(3)设置在室内,室内温度传感器(1)与控制器(5)连接,所述主泵进水管路(2)和主泵回水管路(4)分别一端连接水箱(14)另一端连接散热器(3),所述主泵回水温度传感器(6)设置在主泵回水管路(4)上,主泵进水温度传感器(7)、主泵压力表(8)和主水泵(10)设置在主泵进水管路(2)上,水箱温度传感器(11)、水位传感器(12)和安全阀(13)设置在水箱(14)上,所述小泵进水管路(15)和小泵回水管路(18)与控制器(5)连接,小泵压力表(16)和小水泵(17)设置在小泵进水管路(15)上,加热器(9)设置在主泵回水管路(4)或小泵回水管路(18)上。
2.根据权利要求1所述供热系统,其特征在于:所述加热器(9)还包括设置在主泵回水管路(4)或小泵回水管路(18)内的管内加热器(19)。
3.根据权利要求1所述供热系统,其特征在于:所述加热器(9)还包括设置在水箱(14)内的箱内加热器(20)和设置在水箱(14)外面的箱外加热器(21)。
4.根据权利要求1所述供热系统,其特征在于:所述控制器(5)通过无线连接控制室内温度传感器(1)、主泵进水管路(2)、主泵回水管路(4)、主泵回水温度传感器(6)、主泵进水温度传感器(7)、主泵压力表(8)、电能加热器(9)、主水泵(10)、水箱温度传感器(11)、水位传感器(12)、安全阀(13)、小泵进水管路(15)、小泵压力表(16)、小水泵(17)、小泵回水管路(18)和管内加热器(19)。
5.根据权利要求1所述供热系统,其特征在于:所述加热器(9)包括电磁加热器单元、半导体加热器单元、微波加热器单元、风能转化加热单元、太阳能加热器单元、红外线加热器单元、地热加热单元、潮汐能量转换加热单元、核能加热单元以及余热转换加热器单元中的一种加热器单元或几种加热器单元。
6.根据权利要求1所述供热系统,其特征在于:所述水箱(14)设置在地面上或设置在根据水箱的大小形状调整形状和深度的地下深坑内。
7.根据权利要求1所述供热系统,其特征在于:所述小泵回水管路(18)设置在地面上或设置在地下。
8.根据权利要求1所述供热系统,其特征在于:所述加热器(9)以谷电为主加热水箱(14)里的水。
9.根据权利要求1所述的有多种加热器的以谷电为主的节能环保供暖系统的方法,其特征在于:在谷电期间通过加热器(9)对水箱(14)中的水进行加热,提高水箱(14)中的水温;此过程中,控制器(5)采集水箱温度传感器(11)的水温信号,对加热过程进行控制,当水温达到设定的温度时,控制器(5)发出指令断开加热器(9)的电源;控制器(5)还采集室内温度传感器(1)的温度信号;当室内温度低于设定的温度时,主水泵(10)高速工作,通过散热器(3)向室内供暖,当室内温度超出设定温度时,控制器(5)发出指令减慢主水泵(10)的工作速度;主泵回水温度传感器(6)、主泵进水温度传感器(7)、主泵压力表(8)和水位传感器(12)用以监控系统的工作情况;安全阀(13)用来检测水箱(14)的压力,当水箱(14)压力超出设定压力时可以自动排气,保证系统的安全。
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