CN108775618A - 一种太阳能配合电热储能式采暖系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及取暖设施领域,特别公开了一种太阳能配合电热储能式采暖系统。它包括PLC控制系统、太阳能热水器和电加热取暖器,太阳能热水器设有储热水箱、入水管和出水管,出水管上有第一球阀,入水管上有循环泵、水质过滤器、三通电子阀和第三补水球阀,三通电子阀与电加热取暖器相同,电加热取暖器通过单向阀与出水支管连接。本发明将太阳能热水器和电加热取暖器相结合,充分利用白天太阳能集热水取暖,晚上充分利用煤改电政策的低谷电价进行采暖,采暖成本极低,并且能够达到洗浴、取暖、生活用水等效果,节能高效。本发明采用的ppr感温晶体一体管能够感应室外水管的温度,根据反映效果随时调整温度,防止水管冻裂。
Description
技术领域
本发明涉及取暖设施领域,特别涉及一种太阳能配合电热储能式采暖系统。
背景技术
目前,家庭取暖方式有一部分属于集中供暖,还有相当一部分是家里自己通过煤炉、燃气壁挂炉等取暖设备自行供暖,取暖成本比较高,取暖效果也达不到要求温度。这样的家庭很多都安装了太阳能热水器,太阳能热水器除了洗澡外,别无它用,太阳能得不到充分利用,造成了资源的浪费,因此就出现了这样的情况:一方面太阳能资源白白地浪费了,另一方面室内的温度则达不到要求。
发明内容
本发明为了弥补现有技术的缺陷,提供了一种节能、高效的太阳能配合电热储能式采暖系统。
本发明是通过如下技术方案实现的:
一种太阳能配合电热储能式采暖系统,其特征是:包括PLC控制系统、太阳能热水器和电加热取暖器,所述太阳能热水器设有储热水箱、出水管和入水管,所述储热水箱内设有水温探头和水位探头,所述出水管上设有第二球阀,在出水管上设有出水支管,所述出水支管位于储热水箱和第二球阀之间,所述出水支管上设有第一球阀,所述出水支管连接暖气片,所述暖气片与入水管连接;所述电加热取暖器的上部设有单向阀,所述单向阀通过连接管与出水支管连接,其连接点位于第一球阀与暖气片之间,在入水管上从暖气片到储热水箱依次设有循环泵、三通电子阀和第三补水球阀,所述电加热取暖器的下端与三通电子阀管路连接,所述三通电子阀、循环泵分别与PLC控制系统电路连接;所述出水管和入水管室外的部分采用ppr感温晶体一体管,所述ppr感温晶体一体管包括ppr伴热管和导线,所述导线上设有若干感温晶片,所述导线位于ppr伴热管的保温层内,所述感温晶片靠在ppr伴热管的水管上,所述导线一端与水温探头电路连接,一端与PLC控制系统电路连接。
所述入水管上设有水质过滤器,所述水质过滤器位于循环泵和三通电子阀之间。
所述第三补水球阀为电子阀,其与自来水管连接,同时与PLC控制系统电路连接,所述PLC控制系统与水位探头电路连接。
所述储热水箱设有夹层,所述夹层内设有保温发泡保温层。
所述感温晶片的间隔为10~15厘米。
本发明的有益效果是:
本发明将太阳能热水器和电加热取暖器相结合,实现互补,充分利用白天太阳能集热水取暖,晚上充分利用煤改电政策的低谷电价进行采暖,采暖成本极低,并且能够达到洗浴、取暖、生活用水等效果,节能高效。
本发明采用的ppr感温晶体一体管能够感应室外水管的温度,根据反映效果随时调整温度,防止水管冻裂。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
图1为本发明的连接结构示意图;
图2为ppr感温晶体一体管的截面结构示意图。
图中,1太阳能热水器,2电加热取暖器,3储热水箱,4入水管,5出水管,6水温探头,7水位探头,8第一球阀,9第二球阀,10第三补水球阀,11连接管,12出水支管,13暖气片,14单向阀,15循环泵,16水质过滤器,17三通电子阀,18水管,19保温层,20导线,21感温晶片,22保温发泡保温层,23自来水管。
具体实施方式
附图为本发明的具体实施例。如图1、图2所示,该种太阳能配合电热储能式采暖系统,包括PLC控制系统、太阳能热水器1和电加热取暖器2,电加热取暖器2的具体结构为现有技术,在此不再赘述;太阳能热水器1包括储热水箱3、出水管5和入水管4,储热水箱3为夹层结构,在夹层内填充有保温发泡保温层22,出水管5和入水管4都连接在储热水箱3的靠下的部位,在储热水箱3内安装有水温探头6和水位探头7,水温探头6和水位探头7位于溢流口处,溢流口位于靠上的部位,出水管5上安装第二球阀9,然后在第二球阀9和储热水箱3之间再通过三通连接出出水支管12,出水支管12上安装第一球阀8,出水支管12连接暖气片13,暖气片13与再与入水管4连接,在入水管4上依次安装循环泵15、水质过滤器16、三通电子阀17和第三补水球阀10,第三补水球阀10与自来水管23连接,第三补水球阀10可以是手动阀,也可以是电动阀,是电动阀时,第三补水球阀10与PLC控制系统电路连接,PLC控制系统再与水位探头7电路连接,从而来实现系统的补水过程;三通电子阀17、循环泵15分别与PLC控制系统电路连接,在电加热取暖器2的上部安装一个只出不进的单向阀14,单向阀14通过连接管11与出水支管12连接,其连接点位于第一球阀8与暖气片13之间。
出水管5和入水管4都包括室内部分和室外部分,其中室外的部分采用ppr感温晶体一体管,ppr感温晶体一体管是在ppr伴热管的基础上,在ppr伴热管的保温层19内穿入导线20,在导线20上每隔10~15厘米锡焊焊接一块感温晶片21,感温晶片21靠在ppr伴热管的水管18上,导线20一端与水温探头6电路连接,一端与PLC控制系统电路连接。
第二球阀9连接生活用水管18,比如洗浴,卧室取暖等。
工作过程如下:
1、第一球阀8为总控制开关,打开,则整个系统处于取暖状态,关闭,则处于非取暖状态,也就是说,只有第一球阀8处于打开状态,整个系统才有可能取暖。
2、第二球阀9和第一球阀8可以是手动阀,也可以是电子阀。
3、当水温探头6检测到储热水箱3内的热水的温度达到或高于设定温度时,将信号传递给PLC控制系统,室内取暖由太阳能热水器1提供,此时电子三通阀通向电加热取暖器2的通道关闭,通向储热水箱3的通道畅通。
4、当水温探头6检测到储热水箱3内的热水的温度低于设定温度时,将信号传递给PLC控制系统,室内取暖由电加热取暖器2提供,此时电子三通阀通向电加热取暖器2的通道畅通,通向储热水箱3的通道关闭。
5、储热水箱3内的水位过低或过高时,水位探头7都会把信号传递给PLC控制系统,由PLC控制系统对第三补水球阀10发出开启补水或关闭补水信号。
6、正常情况下,循环泵15仅仅起到一个流通管的作用,功回流水流过,当感温晶片21感应到水管18内的水温低于设定温度时(出水管5低于45度,入水管4低于30度),将信号传递给PLC控制系统,PLC控制系统控制循环泵15运转,加速系统内的水循环,使系统内的循环水温度升高,防止管道冻坏。
除说明书所述技术特征外,其与技术特征均为本领域技术人员已知技术。
Claims (5)
1.一种太阳能配合电热储能式采暖系统,其特征是:包括PLC控制系统、太阳能热水器(1)和电加热取暖器(2),所述太阳能热水器(1)设有储热水箱(3)、出水管(5)和入水管(4),所述储热水箱(3)内设有水温探头(6)和水位探头(7),所述出水管(5)上设有第二球阀(9),在出水管(5)上设有出水支管(12),所述出水支管(5)位于储热水箱(3)和第二球阀(9)之间,所述出水支管(12)上设有第一球阀(8),所述出水支管(12)连接暖气片(13),所述暖气片(13)与入水管(4)连接;所述电加热取暖器(2)的上部设有单向阀(14),所述单向阀(14)通过连接管(11)与出水支管(12)连接,其连接点位于第一球阀(8)与暖气片(13)之间,在入水管(4)上从暖气片(13)到储热水箱(3)依次设有循环泵(15)、三通电子阀(17)和第三补水球阀(10),所述电加热取暖器(2)的下端与三通电子阀(17)管路连接,所述第一球阀(8)、第二球阀(9)、三通电子阀(17)、循环泵(15)分别与PLC控制系统电路连接;所述出水管(5)和入水管(4)室外的部分采用ppr感温晶体一体管,所述ppr感温晶体一体管包括ppr伴热管和导线(20),所述导线(20)上设有若干感温晶片(21),所述导线(20)位于ppr伴热管的保温层(19)内,所述感温晶片(19)靠在ppr伴热管的水管(18)上,所述导线(20)一端与水温探头(6)电路连接,一端与PLC控制系统电路连接。
2.根据权利要求1所述的太阳能配合电热储能式采暖系统,其特征是,所述入水管(4)上设有水质过滤器(16),所述水质过滤器(16)位于循环泵(15)和三通电子阀(17)之间。
3.根据权利要求1所述的太阳能配合电热储能式采暖系统,其特征是,所述第三补水球阀(10)为电子阀,其与自来水管(23)连接,同时与PLC控制系统电路连接,所述PLC控制系统与水位探头(7)电路连接。
4.根据权利要求1所述的太阳能配合电热储能式采暖系统,其特征是,所述储热水箱(3)设有夹层,所述夹层内设有保温发泡保温层(22)。
5.根据权利要求1所述的太阳能配合电热储能式采暖系统,其特征是,所述感温晶片(21)的间隔为10~15厘米。
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