CN121408845A - 一种光伏供暖热水器 - Google Patents

一种光伏供暖热水器

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CN121408845A
CN121408845A CN202511982889.2A CN202511982889A CN121408845A CN 121408845 A CN121408845 A CN 121408845A CN 202511982889 A CN202511982889 A CN 202511982889A CN 121408845 A CN121408845 A CN 121408845A
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China
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water heater
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water
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杨义军
马巍菲
孙金明
许士成
陈泽禹
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Jiangsu Guangguang Smart Energy Co ltd
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Jiangsu Guangguang Smart Energy Co ltd
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Abstract

本发明属于热水器技术领域,具体公开了一种光伏供暖热水器,包括热水器外壳、控制器、储热内胆、市电电加热温控单元、光伏电加热温控单元、市电电加热器以及光伏电加热器,所述储热内胆通过底部固定安装的底座固定安装在热水器外壳内部,所述市电电加热器位于市电电加热温控单元内部,所述市电电加热器一端延伸至储热内胆内部,所述市电电加热温控单元嵌装在热水器外壳外侧上方,所述光伏电加热器位于光伏电加热温控单元内部,本发明通过光伏优先的双模加热实现低碳供能,依托分层扰流机构消除水温分层,利用机械式除垢结构解决加热器结垢难题,借助散热排气机构实现富余热能供暖,兼具节能环保、水温稳定、自动除垢及多功能供暖的优势。

Description

一种光伏供暖热水器
技术领域
本发明属于热水器技术领域,具体公开了一种光伏供暖热水器。
背景技术
传统的热水器内胆通过进水管进行补水,在补水过程中,新注入的冷水与内胆中原有的热水难以快速、均匀混合,导致内胆水体出现明显的温度分层(热分层现象)。当用户用水时,尤其是热水输出初期或断续用水期间,由于内部水流扰动有限、流动速率相对较低,出水温度往往不稳定,可能出现先热后凉或温度不达标的情况,严重影响洗浴体验的舒适度和连续性:
此外,现有技术普遍依赖交流电加热元件作为主要或辅助热源。这种加热方式存在显著缺陷:首先,其能耗较高,长期运行导致能源开支增大,并在发电侧增加碳排放,与环境可持续发展的要求相悖。其次,电热管等加热器表面在持续高温工作环境下,极易附着和积聚水垢。水垢层不仅严重降低热交换效率,造成额外的能源浪费,而且难以自动清除,需定期进行专业维护或化学清洗,增加了使用成本与不便,同时可能影响设备寿命与用水卫生。
因此,本发明提出一种光伏供暖热水器,来解决上述缺陷。
发明内容
本发明的目的是为了解决背景技术中存在的问题,而提出的一种光伏供暖热水器,包括热水器外壳、控制器、储热内胆、市电电加热温控单元、光伏电加热温控单元、市电电加热器以及光伏电加热器,所述储热内胆通过底部固定安装的底座固定安装在热水器外壳内部,所述市电电加热器位于市电电加热温控单元内部,所述市电电加热器一端延伸至储热内胆内部,所述市电电加热温控单元嵌装在热水器外壳外侧上方,所述光伏电加热器位于光伏电加热温控单元内部,且所述光伏电加热器一端延伸至储热内胆内部下方,所述光伏电加热温控单元嵌装在热水器外壳外侧下方,所述热水器外壳和储热内胆内部中间共同连接有镁棒,所述热水器外壳内部后端设置有散热排气机构,所述储热内胆内壁滑动安装有C形环壳,所述C形环壳通过内部设置的支撑件连接有弧形壳,所述C形环壳内壁两侧对称设置有固定块,所述固定块一侧上方设置有吊挂机构,所述固定块内部穿插有压力管,所述压力管外侧下方设置有分层扰流机构。
在上述技术方案中,进一步,所述散热排气机构包括导风管、散热风机主控单元、散热风机、风机调控器,所述储热内胆内部后端开设有热风出口,所述热风出口一端延伸至热水器外壳外部,所述导风管设置有两根且分别安装在热风出口内部下方,两根所述导风管下端延伸至散热风机主控单元,所述散热风机主控单元嵌装至热水器外壳外侧后端下方处,所述风机调控器固定安装在散热风机主控单元内部中间,用于调控散热风机的风速。
在上述技术方案中,进一步,所述吊挂机构包括固定安装在固定块一侧上表面的拉杆,所述储热内胆外壁上方安装有滑轮组,所述控制器安装在热水器外壳且靠近光伏电加热温控单元的一侧外壁,所述热水器外壳内部且靠近控制器的上方固定嵌装有置物箱,所述置物箱内部固定安装有收卷电机,所述收卷电机输出轴固定安装有收卷器,所述收卷器外部缠绕有拉绳,所述拉绳的一端缠绕并固定于收卷器上,另一端依次穿过导向滑轮组的滑轮槽,伸入储热内胆内部,最终连接于拉杆的外侧。
在上述技术方案中,进一步,所述分层扰流机构包括固定套接在压力管外部一侧的弧形块,所述弧形块一侧固定安装有连接筒,所述连接筒内部转动卡装有连接轴,所述连接轴外侧两端均固定套接有叶轮,所述连接轴外侧中间固定套接有扰流滤筒。
在上述技术方案中,进一步,所述压力管内部一侧且靠近上方处连通安装有斜管,所述斜管外侧固定安装有电控单向阀。
在上述技术方案中,进一步,所述支撑件包括固定安装在C形环壳内部的C形杆,所述C形杆外部两端均固定套接有固定板,两块所述固定板之间通过共同连接的弧形壳相连接,所述弧形壳内部开设有容纳腔,所述弧形壳一侧外边沿呈斜面设置,所述弧形壳底部两端均固定安装有温度监测传感器。
在上述技术方案中,进一步,所述弧形壳靠近斜面下方外表面分别安装有两根斜滑杆,所述斜滑杆外部上下两侧均固定安装有连接杆,所述斜滑杆外部滑动安装有滑壳,所述滑壳外部固定套接有刮涂件,所述刮涂件底部两端均固定安装有支撑杆。
在上述技术方案中,进一步,两根所述连接杆和两根支撑杆之间均通过共同安装的拉簧相连接,所述热水器外壳底部固定安装有多个底脚,所述热水器外壳上端安装有上盖,所述热水器外壳内部且靠近弧形壳上方连通安装有进水管。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
1、通过设置光伏电加热器与市电电加热器并联的双模加热结构,并配合独立的温控单元进行智能管理,实现了对太阳能光伏电力的优先利用。显著降低了对传统市电的依赖,在光照充足时可绿色能源运行,有效减少了用户的能源开支和整体的碳排放,体现了突出的节能环保与经济性。
2、通过在内胆后端创新性地集成由热风出口、导风管、散热风机及调控器构成的主动式散热排气机构,将热水储存过程中富余的热能转化为暖风排出。使热水器兼具了空间供暖功能,用户可根据室内温度需求灵活调节风量,实现了能源的梯级利用与设备功能的拓展,提升了产品的实用性和综合能效。
3、通过设计由可升降C形环壳、带斜面的弧形壳、以及由拉簧驱动的刮涂件组成的机械式清洁结构,并使其在内胆中自动周期运行。能够主动刮除并研磨附着在加热器外表面上的水垢,结合镁棒的防腐阻垢作用,从根本上解决了电热管表面结垢导致的热效率衰减问题,保证了加热效率的长期稳定,延长了设备使用寿命,并避免了化学清洗的麻烦与污染。
4、通过在内部设置带有叶轮和扰流滤筒的压力管系统,利用进水和吊装下压水时的压力变化驱动扰流组件旋转。能够在储水内胆中主动制造水流扰动,打破冷热水的分层界面,促进温度均匀混合,从而确保了出水温度的稳定性,避免了洗浴过程中水温忽冷忽热的现象,提升了使用的舒适性和安全性。
5、通过将加热控制、散热、驱动电机等模块以嵌装方式集成于热水器外壳的特定位置,实现了紧凑的一体化布局。不仅使结构外观整洁,更实现了电气部件与水箱的干湿分离,保障了运行安全,同时减少了外部管路,降低了安装复杂度和潜在的热损失,使设备的可靠性、安全性与维护便利性得到了兼顾。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明热水器外壳剖视图;
图3为本发明热风出口和散热风机主控单元在热水器壳体内部连接结构示意图;
图4为本发明储热内胆内部结构示意图;
图5为本发明C形环壳与吊挂机构之间连接结构示意图;
图6为本发明弧形壳与斜滑杆之间连接结构示意图;
图7为本发明固定块和压力管以及分层扰流机构之间连接结构示意图;
图8为本发明弧形壳与C形环壳之间拆分结构示意图;
图9为本发明置物箱与收卷电机之间连接结构示意图。
图中:1、热水器外壳;2、底脚;3、控制器;4、镁棒;5、市电电加热温控单元;6、进水管;7、上盖;8、滑轮组;9、储热内胆;10、光伏电加热温控单元;11、底座;12、拉绳;13、热风出口;14、导风管;15、散热风机主控单元;16、拉杆;17、散热风机;18、压力管;19、市电电加热器;20、斜滑杆;21、C形环壳;22、固定块;23、斜管;24、温度监测传感器;25、斜面;26、C形杆;27、弧形壳;28、连接杆;29、支撑杆;30、拉簧;31、刮涂件;32、滑壳;33、固定板;34、容纳腔;35、收卷电机;36、置物箱;37、收卷器;38、风机调控器;39、弧形块;40、扰流滤筒;41、连接筒;42、叶轮;43、光伏电加热器。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明并不限于下面公开的具体实施例的限制。
如图1-图9所示的一种光伏供暖热水器,包括热水器外壳1、控制器3、储热内胆9、市电电加热温控单元5、光伏电加热温控单元10、市电电加热器19以及光伏电加热器43,储热内胆9通过底部固定安装的底座11固定安装在热水器外壳1内部,市电电加热器19位于市电电加热温控单元5内部,市电电加热器19一端延伸至储热内胆9内部,市电电加热温控单元5嵌装在热水器外壳1外侧上方,光伏电加热器43位于光伏电加热温控单元10内部,且光伏电加热器43一端延伸至储热内胆9内部下方,光伏电加热温控单元10嵌装在热水器外壳1外侧下方,热水器外壳1和储热内胆9内部中间共同连接有镁棒4,热水器外壳1内部后端设置有散热排气机构,储热内胆9内壁滑动安装有C形环壳21,C形环壳21通过内部设置的支撑件连接有弧形壳27,C形环壳21内壁两侧对称设置有固定块22,固定块22一侧上方设置有吊挂机构,固定块22内部穿插有压力管18,压力管18外侧下方设置有分层扰流机构,热水器外壳1底部固定安装有多个底脚2,热水器外壳1上端安装有上盖7,热水器外壳1内部且靠近弧形壳27上方连通安装有进水管6;
本实施例中,热水器外壳1采用不锈钢材质,整体呈立式长方体结构,外壳内壁喷涂聚氨酯保温层,热水器外壳1与储热内胆9除去吊挂机构的使用空间外,内部均填充有保温棉,储热内胆9采用钛合金防腐内胆,通过底部的不锈钢底座11固定在热水器外壳1内侧底壁,上端通过多个螺栓组将上盖7封装;
市电电加热温控单元5采用市电电加热温控装置,为集成式温控模块,嵌装在热水器外壳1外侧上方,其内部的市电电加热器19为不锈钢加热管;
光伏电加热温控单元10采用太阳能光伏板、太阳能逆变器、光伏专用温控模块,将太阳能光伏板吸收的太阳光直接通过太阳能逆变器转换为直流电能,并通过外接连接电缆与热水器相连接,从而供给绿色能源,该连接方式为现有技术,不过多赘述。
镁棒4为阳极镁棒4,用于在储热内胆9中延缓市电电加热器19以及光伏电加热器43外部污垢的腐蚀,进水管6用于向储热内胆9内部供水。
具体而言,通过光伏电加热器43优先利用光伏电力加热,市电电加热器19辅助补温,散热排气机构实现富余热能供暖,C形环壳21及附属结构实现内胆混水与除垢,镁棒4保障内胆防腐,整体实现清洁加热、恒温供水、供暖、自动除垢的一体化功能。
散热排气机构包括导风管14、散热风机主控单元15、散热风机17、风机调控器38,储热内胆9内部后端开设有热风出口13,热风出口13一端延伸至热水器外壳1外部,导风管14设置有两根且分别安装在热风出口13内部下方,两根导风管14下端延伸至散热风机主控单元15,散热风机主控单元15嵌装至热水器外壳1外侧后端下方处,风机调控器38固定安装在散热风机主控单元15内部中间,用于调控散热风机17的风速;
本实施例中,热风出口13出口处安装有防尘网,导风管14为两根PVC硬质风管,散热风机主控单元15为密封电控盒;
散热风机17为静音轴流风机,安装在散热风机主控单元15内部,与风机调控器38电性连接;
具体而言,储热内胆9内加热的热水上浮,带着热空气经过导风管14处,散热风机17将外界冷空气吸入导风管14,冷空气吸收内胆后端热能后形成热风,经热风出口13排出至室内实现供暖;用户可通过风机调控器38调节散热风机17转速,精准控制供热量。
吊挂机构包括固定安装在固定块22一侧上表面的拉杆16,储热内胆9外壁上方安装有滑轮组8,控制器3安装在热水器外壳1且靠近光伏电加热温控单元10的一侧外壁,热水器外壳1内部且靠近控制器3的上方固定嵌装有置物箱36,置物箱36内部固定安装有收卷电机35,收卷电机35输出轴固定安装有收卷器37,收卷器37外部缠绕有拉绳12,拉绳12的一端缠绕并固定于收卷器37上,另一端依次穿过导向滑轮组8的滑轮槽,伸入储热内胆9内部,最终连接于拉杆16的外侧;
本实施例中,滑轮组8通过外部连接支架固定在储热内胆9侧壁上方,拉绳12为不锈钢细钢丝绳,经过置物箱36的内部时,置物箱36内壁嵌装有滑动轴承,以此降低进入置物箱36的摩擦磨损;
具体而言,收卷电机35驱动收卷器37收放拉绳12,拉绳12经滑轮组8换向,拉动拉杆16带动C形环壳21沿储热内胆9内壁上下滑动,实现C形环壳21及附属结构的升降定位,为混水和除垢提供动力。
分层扰流机构包括固定套接在压力管18外部一侧的弧形块39,弧形块39一侧固定安装有连接筒41,连接筒41内部转动卡装有连接轴,连接轴外侧两端均固定套接有叶轮42,连接轴外侧中间固定套接有扰流滤筒40,压力管18内部一侧且靠近上方处连通安装有斜管23,斜管23外侧固定安装有电控单向阀;
本实施例中,扰流滤筒40为不锈钢网状滤筒,内部可填充吸附材料如滤芯、吸附棉,当压力管18随C形环壳21下移时,部分水流通到压力管18内部,此时电控单向阀开启,压力管18内部的水经斜管23分流,水流冲击叶轮42带动连接轴旋转,连接轴同步带动扰流滤筒40转动,扰流滤筒40搅动储热内胆9内水体,打破冷热分层界面,同时滤除水体中杂质,实现水温均匀混合与初步净水。
支撑件包括固定安装在C形环壳21内部的C形杆26,C形杆26外部两端均固定套接有固定板33,两块固定板33之间通过共同连接的弧形壳27相连接,弧形壳27内部开设有容纳腔34,弧形壳27一侧外边沿呈斜面25设置,弧形壳27底部两端均固定安装有温度监测传感器24;
本实施例中,C形杆26为不锈钢圆杆,弧形壳27为不锈钢壳体,内部的容纳腔34可在进水管6补水后,引导冷水向储热内胆9下部热水区域扩散,在C形环壳21上下移动过程中,实现水的交融和混热;
温度监测传感器24为热敏电阻传感器,测温范围在0-100°,用于实时监测储热内胆9内部不同区域水温。
具体而言,C形杆26与固定板33为弧形壳27提供稳定支撑,斜面25引导进水管6的补水水流均匀扩散,温度监测传感器24反馈的水温数据为控制器3提供加热与混水的调控依据。
弧形壳27靠近斜面25下方外表面分别安装有两根斜滑杆20,斜滑杆20外部上下两侧均固定安装有连接杆28,斜滑杆20外部滑动安装有滑壳32,滑壳32外部固定套接有刮涂件31,刮涂件31底部两端均固定安装有支撑杆29,两根连接杆28和两根支撑杆29之间均通过共同安装的拉簧30相连接;
本实施例中,斜滑杆20为不锈钢光轴,固定焊接在弧形壳27外表面,且两根斜滑杆20对称分布,连接杆28为不锈钢短杆,刮涂件31为硬质合金齿盘,齿面呈锯齿状,支撑杆29为不锈钢杆,拉簧30为不锈钢拉簧30,分别连接在两根连接杆28和支撑杆29之间;
具体而言,当C形环壳21沿储热内胆9内升降时,滑壳32沿斜滑杆20滑动,带动刮涂件31贴近市电电加热器19和光伏电加热器43表面,利用齿盘的锯齿结构刮擦加热器表面的水垢,实现机械式除垢,拉簧30为刮涂件31提供弹性复位力,确保刮涂件31始终贴合加热器表面,提升除垢效果。
工作原理:设备通电后,控制器3实时监测光伏发电单元的功率输出。当光伏电力充足时,控制器3优先启用光伏电加热温控单元10,控制光伏电加热器43对储热内胆9中下部的水体进行加热。若光伏电力不足或用户设定温度较高,启动市电电加热温控单元5,控制市电电加热器19从中上部补充加热,两个温控单元独立工作,根据各自温度传感器的反馈进行闭环控制,实现光伏能源的最大化利用与市电的精准补充;
当进水管6向储热内胆9补水时,低温新水冲击弧形壳27的容纳腔34,此时,收卷电机35启动,释放拉绳12,C形环壳21及其连接的整体在重力作用下沿储热内胆9内壁下滑。下滑过程中,弧形壳27带着补水进入到加热水的下方,C形环壳21下压过程中挤压周边水体,部分水流进入压力管18,推动压力管18内水体流动并触发斜管23外侧的电控单向阀开启;水流流经分层扰流机构时,冲击连接筒41两端的叶轮42,带动连接轴及中间的扰流滤筒40旋转。旋转的扰流滤筒40打破内胆内的冷热分层界面,同时叶轮42搅动周边水体,使低温新水与原有热水快速融合,温度监测传感器24实时反馈混合后的水温,确保内胆内水温均匀性,有效打破因温差形成的热水在上、冷水在下的分层状态,促使整个内胆水温快速趋于均匀,从而保证无论何时取水,出水温度都保持稳定。同时,容纳腔34处的水从斜面25处涌出,水流会冲击安装在下方的刮涂件31,拉动拉簧30,带动滑壳32沿斜滑杆20向下滑动,刮涂件31随之贴近市电电加热器19和光伏电加热器43的两侧外表面,以斜切面刮蹭污垢,以补充镁棒4的防腐阻垢效果,让市电电加热器19和光伏电加热器43外表面减少污垢产生;
当C形环壳21上移时,水体阻力减小,拉簧30的弹性复位力拉动滑壳32沿斜滑杆20向上拉动,刮涂件31对市电电加热器19和光伏电加热器43表面附着的水垢再进行二次刮擦,从而减少污垢产生,破碎后的垢粒随储热内胆9内水流流动,在分层扰流机构的旋转搅动下,部分垢粒经内胆自身排水口排出,剩余细小垢粒则被扰流滤筒40拦截,待设备维护时统一清理,从而长期保持加热器的热传导效率。
在收放拉绳12的过程中,温度监测传感器24实时监测储热内胆9内部水的温度,进而周期性对水层进行扰流;
当储热内胆9内水温超过预设供暖阈值(如65℃)且无用水需求时,控制器3启动散热排气机构,将富余热能转化为暖风实现室内供暖,用户通过风机调控器38启动散热风机17。风机运转后,将室内冷空气从下方吸入散热风机主控单元15。冷空气流经与储热内胆9上下部连通的导风管14时,与管壁进行热交换。被加热的空气通过热风出口13排向室内,实现供暖。被加热的空气通过热风出口13排向室内实现供暖;而空气与导风管15的热交换会同步加速储热内胆9内水体的热循环,储热内胆9上部高温水经导风管14冷却后密度增大,自然下沉;下部相对低温的水被加热器加热后上浮,形成一个由散热驱动的内胆水体自然对流循环,持续将内胆热量导出。
以上以双模加热的方式实现低碳储热,以扰流混水的方式保障水温稳定,以机械式除垢系统维持加热效率,以散热供暖系统拓展设备功能,各机构通过控制器3的统一调度,既解决了传统热水器的能耗高、水温不均、易结垢等痛点,又实现了热能的综合利用,为用户提供高效、稳定、环保的热水供应与供暖服务。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。

Claims (8)

1.一种光伏供暖热水器,包括热水器外壳(1)、控制器(3)、储热内胆(9)、市电电加热温控单元(5)、光伏电加热温控单元(10)、市电电加热器(19)以及光伏电加热器(43),其特征在于:所述储热内胆(9)通过底部固定安装的底座(11)固定安装在热水器外壳(1)内部,所述市电电加热器(19)位于市电电加热温控单元(5)内部,所述市电电加热器(19)一端延伸至储热内胆(9)内部,所述市电电加热温控单元(5)嵌装在热水器外壳(1)外侧上方,所述光伏电加热器(43)位于光伏电加热温控单元(10)内部,且所述光伏电加热器(43)一端延伸至储热内胆(9)内部下方,所述光伏电加热温控单元(10)嵌装在热水器外壳(1)外侧下方,所述热水器外壳(1)和储热内胆(9)内部中间共同连接有镁棒(4),所述热水器外壳(1)内部后端设置有散热排气机构,所述储热内胆(9)内壁滑动安装有C形环壳(21),所述C形环壳(21)通过内部设置的支撑件连接有弧形壳(27),所述C形环壳(21)内壁两侧对称设置有固定块(22),所述固定块(22)一侧上方设置有吊挂机构,所述固定块(22)内部穿插有压力管(18),所述压力管(18)外侧下方设置有分层扰流机构。
2.根据权利要求1所述的一种光伏供暖热水器,其特征在于:所述散热排气机构包括导风管(14)、散热风机主控单元(15)、散热风机(17)、风机调控器(38),所述储热内胆(9)内部后端开设有热风出口(13),所述热风出口(13)一端延伸至热水器外壳(1)外部,所述导风管(14)设置有两根且分别安装在热风出口(13)内部下方,两根所述导风管(14)下端延伸至散热风机主控单元(15),所述散热风机主控单元(15)嵌装至热水器外壳(1)外侧后端下方处,所述风机调控器(38)固定安装在散热风机主控单元(15)内部中间,用于调控散热风机(17)的风速。
3.根据权利要求1所述的一种光伏供暖热水器,其特征在于:所述吊挂机构包括固定安装在固定块(22)一侧上表面的拉杆(16),所述储热内胆(9)外壁上方安装有滑轮组(8),所述控制器(3)安装在热水器外壳(1)且靠近光伏电加热温控单元(10)的一侧外壁,所述热水器外壳(1)内部且靠近控制器(3)的上方固定嵌装有置物箱(36),所述置物箱(36)内部固定安装有收卷电机(35),所述收卷电机(35)输出轴固定安装有收卷器(37),所述收卷器(37)外部缠绕有拉绳(12),所述拉绳(12)的一端缠绕并固定于收卷器(37)上,另一端依次穿过导向滑轮组(8)的滑轮槽,伸入储热内胆(9)内部,最终连接于拉杆(16)的外侧。
4.根据权利要求1所述的一种光伏供暖热水器,其特征在于:所述分层扰流机构包括固定套接在压力管(18)外部一侧的弧形块(39),所述弧形块(39)一侧固定安装有连接筒(41),所述连接筒(41)内部转动卡装有连接轴,所述连接轴外侧两端均固定套接有叶轮(42),所述连接轴外侧中间固定套接有扰流滤筒(40)。
5.根据权利要求1所述的一种光伏供暖热水器,其特征在于:所述压力管(18)内部一侧且靠近上方处连通安装有斜管(23),所述斜管(23)外侧固定安装有电控单向阀。
6.根据权利要求1所述的一种光伏供暖热水器,其特征在于:所述支撑件包括固定安装在C形环壳(21)内部的C形杆(26),所述C形杆(26)外部两端均固定套接有固定板(33),两块所述固定板(33)之间通过共同连接的弧形壳(27)相连接,所述弧形壳(27)内部开设有容纳腔(34),所述弧形壳(27)一侧外边沿呈斜面(25)设置,所述弧形壳(27)底部两端均固定安装有温度监测传感器(24)。
7.根据权利要求6所述的一种光伏供暖热水器,其特征在于:所述弧形壳(27)靠近斜面(25)下方外表面分别安装有两根斜滑杆(20),所述斜滑杆(20)外部上下两侧均固定安装有连接杆(28),所述斜滑杆(20)外部滑动安装有滑壳(32),所述滑壳(32)外部固定套接有刮涂件(31),所述刮涂件(31)底部两端均固定安装有支撑杆(29)。
8.根据权利要求7所述的一种光伏供暖热水器,其特征在于:两根所述连接杆(28)和两根支撑杆(29)之间均通过共同安装的拉簧(30)相连接,所述热水器外壳(1)底部固定安装有多个底脚(2),所述热水器外壳(1)上端安装有上盖(7),所述热水器外壳(1)内部且靠近弧形壳(27)上方连通安装有进水管(6)。
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