CN112033018B - 一种辐射面积可变的太阳能热水器 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种辐射面积可变的太阳能热水器,固定于支架上,所述支架包括固定架和托架;包括储水箱和若干组设置在同一平面的集热装置;所述储水箱固定在固定架上,每组所述集热装置包括两根平行设置的集热管,所述集热装置一端与储水箱通过设置转动密封件转动连接,另一端与托架通过设置转动固定件转动连接;本发明的有益效果:通过设置转动密封件32和转动固定件33,使若干组集热装置30能够转动,从而调节集热装置30与太阳光的照射角度,当两根集热管31与太阳光处在同一平面时,后方的集热管31完全被遮挡住,使得集热装置30的加热效率只有一半;当转动集热装置30使得两根集热管31所在平面与太阳光垂直时,集热装置30的辐射面积最大。

Description

一种辐射面积可变的太阳能热水器
技术领域
本发明涉及太阳能热水器技术领域,尤其涉及一种辐射面积可变的太阳能热水器。
背景技术
太阳能热水器能够将太阳能转换为热能,在人们生活中经常用到;目前的太阳能热水器受太阳的辐射面积只能在安装的时候可调,安装完成后就很难再改变辐射面积,因此不能随太阳照射角度变化而变化,在阳光较弱的时候会造成水温上不去,而在阳光太强烈的时候会导致水温太高,特别是长时间没用太阳能,连续几天一直升温,导致储水箱内水温达到90度以上,过高的水温会造成管件老化加快,影响密封,造成漏水,影响使用。
发明内容
本发明针对现有技术的不足,提供了一种辐射面积可变的太阳能热水器。
本发明通过以下技术手段实现解决上述技术问题的:
一种辐射面积可变的太阳能热水器,固定于支架上,所述支架包括固定架和托架;包括储水箱和若干组设置在同一平面的集热装置;所述储水箱固定在固定架上,每组所述集热装置包括两根平行设置的集热管,所述集热装置一端与储水箱通过设置转动密封件转动连接,另一端与托架通过设置转动固定件转动连接。
作为上述技术方案的改进,所述转动固定件设置为圆柱状,靠近集热装置一侧设置有容纳两根集热管用的固定孔,另一侧与托架转动连接。
作为上述技术方案的改进,相邻的所述转动固定件通过齿轮链条同步同向转动。
作为上述技术方案的改进,所述转动密封件设置为圆柱状,与集热管连接一端设置有两个导流孔,另一端设置有一个交换孔,所述交换孔与两个导流孔连通。
作为上述技术方案的改进,所述交换孔的直径不小于导流孔直径的
Figure BDA0002664301410000021
倍。
作为上述技术方案的改进,相邻的集热装置之间的间距不小于集热管的直径。
本发明的有益效果:通过设置转动密封件32和转动固定件33,使若干组集热装置30能够转动,从而调节集热装置30与太阳光的照射角度,当两根集热管31与太阳光处在同一平面时,后方的集热管31完全被遮挡住,使得集热装置30的加热效率只有一半,从而防止过度加热导致水温过高的情况发生;当转动集热装置30使得两根集热管31所在平面与太阳光垂直时,集热装置30的辐射面积最大,从而太阳能热水器加热效率达到最大,适合快速加热以及太阳光不充足的状态。
附图说明
图1为本发明实施例所述一种辐射面积可变的太阳能热水器的结构示意图;
图2为本发明实施例所述转动密封件的剖面结构示意图;
固定架11,托架12,储水箱20,集热装置30,集热管31,转动密封件32,转动固定件33,导流孔34,交换孔35。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。
实施例
如图1、图2所示,本实施例所述一种辐射面积可变的太阳能热水器,固定于支架上,所述支架包括固定架11和托架12;包括储水箱20和若干组设置在同一平面的集热装置30;所述储水箱20固定在固定架11上,每组所述集热装置30包括两根平行设置的集热管31,所述集热装置30一端与储水箱20通过设置转动密封件32转动连接,另一端与托架12通过设置转动固定件33转动连接。
通过设置转动密封件32和转动固定件33,使若干组集热装置30能够转动,从而调节集热装置30与太阳光的照射角度,当两根集热管31与太阳光处在同一平面时,后方的集热管31完全被遮挡住,使得集热装置30的加热效率只有一半,从而防止过度加热导致水温过高的情况发生;当转动集热装置30使得两根集热管31所在平面与太阳光垂直时,集热装置30的辐射面积最大,从而太阳能热水器加热效率达到最大,适合快速加热以及太阳光不充足的状态。
所述转动固定件33设置为圆柱状,靠近集热装置30一侧设置有容纳两根集热管31用的固定孔,另一侧与托架12转动连接。
相邻的所述转动固定件33通过齿轮链条同步同向转动,使得所有的集热装置20实现同时同步改变辐射面积,避免单独进行改变辐射面积时操作繁琐,精度不高的缺点;通过电机驱动转动固定件33,再通过设置控制装置控制电机转动以及转动幅度,从而实现远程控制太阳能热水器辐射面积的大小。
所述转动密封件32设置为圆柱状,与集热管31连接一端设置有两个导流孔34,另一端设置有一个交换孔35,所述交换孔35与两个导流孔34连通;使得在辐射面积不是最大的状态时,辐射面积大的集热管31内水温升高后与储水箱20内的水产生交换时,带动另一个辐射面积小的集热管31内的水一起混合,使得集热装置30内的水与储水箱20内的水混合的更均匀,避免出现储水箱20内的水仅与辐射面积大的集热管31内的水进行交换,导致水温仍然很快。
所述交换孔35的直径不小于导流孔34直径的
Figure BDA0002664301410000041
倍;使得交换孔35的横截面积不小于两个导流孔34的横截面积,不阻碍水从两根集热管31内进入到储水箱20内。
相邻的集热装置30之间的间距不小于集热管31的直径;防止集热装置30在转动位置后,相邻的集热装置30遮挡住阳光,不能达到最大辐射面积。
需要说明的是,在本文中,如若存在第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (5)

1.一种辐射面积可变的太阳能热水器,固定于支架上,所述支架包括固定架(11)和托架(12);其特征在于:包括储水箱(20)和若干组设置在同一平面的集热装置(30);所述储水箱(20)固定在固定架(11)上,每组所述集热装置(30)包括两根平行设置的集热管(31),所述集热装置(30)一端与储水箱(20)通过设置转动密封件(32)转动连接,另一端与托架(12)通过设置转动固定件(33)转动连接;所述转动密封件设置为圆柱状,与集热管(31)连接一端设置有两个导流孔(34),另一端设置有一个交换孔(35),所述交换孔(35)与两个导流孔(34)连通。
2.根据权利要求1所述的一种辐射面积可变的太阳能热水器,其特征在于:所述转动固定件(33)设置为圆柱状,靠近集热装置(30)一侧设置有容纳两根集热管(31)用的固定孔,另一侧与托架(12)转动连接。
3.根据权利要求2所述的一种辐射面积可变的太阳能热水器,其特征在于:相邻的所述转动固定件(33)通过齿轮链条同步同向转动。
4.根据权利要求1所述的一种辐射面积可变的太阳能热水器,其特征在于:所述交换孔(35)的直径不小于导流孔(34)直径的
Figure DEST_PATH_IMAGE001
倍。
5.根据权利要求1所述的一种辐射面积可变的太阳能热水器,其特征在于:相邻的集热装置(30)之间的间距不小于集热管(31)的直径。
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